RU2597875C1 - Многоэлементный электрогенерирующий канал термоэмиссионного реактора-преобразователя - Google Patents

Многоэлементный электрогенерирующий канал термоэмиссионного реактора-преобразователя Download PDF

Info

Publication number
RU2597875C1
RU2597875C1 RU2015111978/07A RU2015111978A RU2597875C1 RU 2597875 C1 RU2597875 C1 RU 2597875C1 RU 2015111978/07 A RU2015111978/07 A RU 2015111978/07A RU 2015111978 A RU2015111978 A RU 2015111978A RU 2597875 C1 RU2597875 C1 RU 2597875C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cores
ege
egc
porosity
multielement
Prior art date
Application number
RU2015111978/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Иванович Выбыванец
Александр Степанович Гонтарь
Евгений Геннадиевич Колесников
Михаил Васильевич Нелидов
Валерий Николаевич Сотников
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "ЛУЧ" (ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "ЛУЧ" (ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "ЛУЧ" (ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ")
Priority to RU2015111978/07A priority Critical patent/RU2597875C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2597875C1 publication Critical patent/RU2597875C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области термоэмиссионного преобразования тепловой энергии в электрическую и может быть использовано при создании многоэлементных электрогенерирующих каналов (ЭГК), встроенных в активную зону термоэмиссионного реактора-преобразователя (ТРП) космического назначения. Технический результат - повышение пространственной стабильности при работе ЭГК и ресурса его работы . Многоэлементный ЭГК включает многослойный металлокерамический коллекторный пакет, внутренний слой которого разделен керамической изоляцией на отдельные участки, образующие коллекторы, и коаксиально размещенные в нем с радиальным зазором электрогенерирующие элементы (ЭГЭ) в виде цилиндрических эмиттерных оболочек из монокристаллического сплава Мо+(3÷6) % масс. Nb. Внутри оболочек размещены сердечники из пористого диоксида урана. Сердечники крайних ЭГЭ по одному с каждой стороны ЭГК выполнены с пористостью 3÷5% при преимущественном размере пор 5÷10 мкм. Сердечники промежуточных ЭГЭ выполнены с преимущественным размером пор 20÷60 мкм, а пористость в них выбрана по расчетной формуле. 4 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области термоэмиссионного преобразования тепловой энергии в электрическую и может быть использовано при создании многоэлементных электрогенерирующих каналов (ЭГК), встроенных в активную зону термоэмиссионного реактора-преобразователя (ТРП) космического назначения.
Известна конструкция одноэлементного ЭГК, у которого эмиттерная оболочка, содержащая топливный сердечник, коаксиально с радиальным зазором размещена внутри металлокерамического коллекторного пакета. При этом электроды выполнены протяженными на всю длину активной зоны, снабжены дистанционаторами межэлектродного зазора (МЭЗ), а также торцовыми сильфонно-гермовводными узлами и электрическими выводами [Гонтарь А.С. и др. Усовершенствованный одноэлементный электрогенерирующий канал для термоэмиссионных ЯЭУ повышенной мощности // Международная конференция «Ядерная энергетика в космосе - 2005», Москва - Подольск, 2005, с. 279-283]. В конструкции известного одноэлементного ЭГК эмиттерная оболочка выполнена из жаропрочного конструкционного сплава на основе монокристаллического Мо.
Важным достоинством этой конструкции является естественное разделение полостей топлива и МЭЗ, что предопределяет высокую стабильность выходных электрических параметров ЭГК в ресурсе. Другим существенным достоинством одноэлементного ЭГК является возможность свободного доступа во внутреннюю полость эмиттерной оболочки, что позволяет использовать электронагрев для контроля герметичности ЭГК и проводить его термовакуумную подготовку во внереакторных условиях, а на крит-стенде осуществлять подбор необходимой загрузки топлива.
Основным недостатком одноэлементного ЭГК являются высокие омические потери на протяженных электродах, соответственно высокое межэлектродное напряжение (1,1-1,2В) и, как следствие, относительно низкая эффективность ЭГК. По этой причине мощность реактора на основе одноэлементных ЭГК при приемлемых для космических ЯЭУ массогабаритных характеристиках не превышает 40 кВт [Энциклопедия машиностроения. Машиностроение ядерной техники, т. IV-25, кн. 2, М.: Машиностроение. 2005].
Разрабатываемые реакторы повышенной мощности (>40 кВт) основаны на многоэлементных ЭГК, несмотря на их более сложную конструкцию [Синявский В.В. Методы и средства экспериментальных исследований и реакторных испытаний термоэмиссионных электрогенерирующих сборок. М.: Энергоатомиздат, 2000, с. 26-28].
Это предпочтение вызвано тем, что в многоэлементном ЭГК последовательное соединение ЭГЭ позволяет устанавливать межэлектродное напряжение близким к оптимальному (~0,5 В), так как допускается более высокая плотность тока при относительно низких омических потерях на коротких электродах. В результате этого удельная электрическая мощность многоэлементного ЭГК в 2,5-3 раза превышает мощность одноэлементного. Однако при разработке реактора на тепловых и промежуточных нейтронах наличие скважности между ЭГЭ и повышенная доля конструкционного материала в многоэлементном ЭГК вызывают дефицит реактивности на проектирование, что приводит к необходимости ограничивать пористость в диоксиде урана величиной 8-9%. В этом случае в процессе эксплуатации ЭГК формируется неоптимальная столбчатая структура с увеличенной (≥200 мкм) шириной зерна, что приводит к повышенному сопротивлению ползучести диоксида урана и ограничивает возможность перераспределения эмиттерной оболочкой распухающего UO2 во внутренний свободный объем для сохранения в ресурсе рабочей величины МЭЗ [Гонтарь А.С. и др. Оптимизация структуры диоксида урана применительно к твэлу термоэмиссионного реактора-преобразователя. - Атомная энергия, 2005, т. 99, вып. 4, с. 264-268]. Это обстоятельство вынуждает использовать в конструкции многоэлементных ЭГК сложную в изготовлении и дорогостоящую эмиттерную оболочку из жаропрочного сплава на основе прозрачного для тепловых нейтронов изотопного вольфрама (W184).
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемой конструкции является многоэлементный ЭГК, включающий многослойный металлокерамический коллекторный пакет, внутренний слой которого разделен керамической изоляцией на отдельные участки, образующие коллекторы, и коаксиально размещенные в нем с радиальным зазором электрогенерирующие элементы (ЭГЭ) в виде ответных коллекторам эмиттерных оболочек с топливными сердечниками из пористого диоксида урана. При этом эмиттерные оболочки и коллекторы электрически последовательно соединены при помощи коммутационных шин и электрически изолированы друг от друга дистанционирующими элементами [Выбыванец В.И. и др. Базовый электрогенерирующий канал двухрежимных термоэмиссионных ЯЭУ. Научно-технические проблемы разработки и создания // Международная конференция «Ядерная энергетика в космосе - 2005», Москва - Подольск, 2005, с. 79-82].
В конструкции известного многоэлементного ЭГК эмиттерная оболочка выполнена из жаропрочного сплава на основе прозрачного для тепловых нейтронов изотопного вольфрама (W184).
Перед авторами стояла задача создания многоэлементного ЭГК с эмиттерной оболочкой из монокристаллического сплава Мо+(3÷6) % масс. Nb (МН3, МН6) с обеспечением ее пространственной стабильности при работе ЭГК в составе ЯЭУ на тепловых и промежуточных нейтронах в течение длительного (не менее 7 лет) ресурса.
Целесообразность замены вольфрамового сплава на молибденовый связана с существенным снижением стоимости естественного молибдена, имеющего низкое сечение захвата тепловых нейтронов по сравнению с вольфрамом, который для возможного использования, например, в составе указанной ЯЭУ требует обогащения по изотопу W184, прозрачному для тепловых нейтронов. Другими достоинствами молибденового сплава являются высокая производительность и выход годного продукта при использовании отработанной технологии бестигельной зонной плавки и двукратное снижение удельного веса по сравнению с вольфрамовыми сплавами.
Однако замена вольфрамового сплава на молибденовый в рассматриваемом многоэлементном ЭГК не обеспечивает заданный ресурс из-за более высокой скорости ползучести эмиттерной оболочки на основе менее жаропрочного молибденового сплава, например, МН6 по сравнению с вольфрамовыми сплавами, например, W+(1÷3) % масс. Nb.
Для решения поставленной задачи авторами предложен многоэлементный электрогенерирующий канал (ЭГК), включающий многослойный металлокерамический коллекторный пакет, внутренний слой которого разделен керамической изоляцией на отдельные участки, образующие коллекторы, и коаксиально размещенные в нем с радиальным зазором электрогенерирующие элементы (ЭГЭ) в виде цилиндрических эмиттерных оболочек из жаропрочного конструкционного материала с размещенными в них сердечниками из пористого диоксида урана, в котором согласно изобретению в качестве жаропрочного конструкционного материала использован монокристаллический сплав Мо+(3÷6) % масс. Nb, сердечники крайних ЭГЭ по одному с каждой стороны ЭГК выполнены с пористостью 3÷5% при преимущественном размере пор 5÷10 мкм, сердечники промежуточных ЭГЭ выполнены с преимущественным размером пор 20÷60 мкм, а пористость в них выбрана по формуле
Figure 00000001
где LΣ - суммарная длина сердечников ЭГК;
L1 - суммарная длина сердечников крайних ЭГЭ;
ε0 - максимально допустимая пористость диоксида урана при равномерном распределении в сердечниках ЭГК;
ε1 - пористость в сердечниках крайних ЭГЭ;
ε2 - пористость в сердечниках промежуточных ЭГЭ.
Сущность предложенного технического решения иллюстрируется чертежами.
На фиг. 1 схематически изображен разрез рабочего участка многоэлементного ЭГК.
На фиг. 2 представлена радиальная деформация эмиттерных оболочек ЭГЭ из молибденового сплава по длине ЭГК на конец 7-летнего ресурса.
На фиг. 3 показано распределение тепловыделения по длине ЭГК.
На фиг. 4 - распределение температуры по эмиттерным оболочкам ЭГЭ.
Многоэлементный ЭГК (см. фиг. 1) включает многослойный металлокерамический коллекторный пакет, внутренний слой которого разделен керамической изоляцией на отдельные участки, образующие коллекторы 1. В коллекторном пакете коаксиально расположены электрогенерирующие элементы (ЭГЭ) в виде цилиндрических эмиттерных оболочек 2 из жаропрочного конструкционного материала с размещенными в них сердечниками из пористого диоксида урана. Сердечники 3 крайних ЭГЭ выполнены с пористостью, отличной от пористости сердечников 4 промежуточных ЭГЭ. Эмиттерные оболочки 2 и коллекторы 1 электрически последовательно соединены при помощи коммутационных шин 5 и электрически изолированы друг от друга дистанционирующими элементами (на чертеже не показаны).
На фиг. 2-4 вдоль оси абсцисс схематично показаны относительные длины ЭГЭ выровненного по максимальной температуре эмиттерной оболочки ЭГК на основе теплоэлектрофизического расчета при характерных рабочих параметрах [см. прототип - Выбыванец В.И. и др. Базовый электрогенерирующий канал двухрежимных термоэмиссионных ЯЭУ. Научно-технические проблемы разработки и создания // Международная конференция «Ядерная энергетика в космосе - 2005», Москва - Подольск, 2005, с. 79-82].
На фиг. 2 показаны: □ - радиальная деформация эмиттерных оболочек из сплава МН6 по длине ЭГК при пористости диоксида урана 9% и ширине столбчатого зерна 200 мкм во всех элементах; ▲ - радиальная деформация эмиттерных оболочек из сплава МН6 при пористости 3% и ширине столбчатого зерна 250÷300 мкм в крайних элементах, а также пористости 14% и ширине столбчатого зерна 100 мкм в остальных элементах.
Решение поставленной задачи основано на разработанной авторами методике расчета деформационного поведения высокотемпературного твэла [Гонтарь А.С., Нелидов М.В. Моделирование высокотемпературного распухания диоксида урана и деформационного поведения твэла. - Атомная энергия, 2007, т. 103, вып. 5, с. 172-179] и экспериментально полученной авторами зависимости ширины столбчатого зерна перестроенной структуры диоксида урана от величины исходной технологической пористости и спектра пор по размерам [Гонтарь А.С. и др. Оптимизация структуры диоксида урана применительно к твэлу термоэмиссионного реактора-преобразователя. - Атомная энергия, 2005, т. 99, с. 264-268].
Как видно на фиг. 2, при равномерном распределении по длине ЭГК исходной пористости (9%) радиальная деформация эмиттерной оболочки в ЭГЭ (за исключением крайних) за ресурс существенно превышает допустимое значение 0,2 мм (которое обычно принимают равным половине величины МЭЗ). Однако, исходя из характерного распределения тепловыделения (фиг. 3) и температуры (фиг. 4) по длине ЭГК, а также указанных экспериментальных исследований авторов, представляется возможным уменьшить деформацию оболочки ниже допустимого предела путем перераспределения пористости в диоксиде урана по длине ЭГК при сохранении в нем неизменной загрузки топлива.
Для этого пористость в крайних ЭГЭ выбирается минимально возможной с точки зрения технологии изготовления таблеток и составляет 3÷5 %, так как в этих ЭГЭ имеет место низкая скорость выгорания топлива и соответственно относительно низкая скорость распухания. Размер пор выбран в диапазоне 5÷10 мкм, так как эти поры имеют минимальную скорость миграции и в течение ресурса остаются в топливном сердечнике, выполняя роль демпфера для распухания, ввиду указанных размеров и относительно низких градиентов температуры, несмотря на высокий уровень температуры оболочки.
Для уменьшения деформации эмиттерной оболочки в промежуточных ЭГЭ пористость в них определяется по предлагаемой формуле с использованием получаемого на основе нейтронно-физических расчетов значения пористости, равномерно распределенной по длине ЭГК, при преимущественном размере пор 20÷60 мкм. В этом случае имеет место относительно быстрая миграция пор, а сопутствующая перестроенная структура характеризуется уменьшенной шириной (≤100 мкм) столбчатого зерна. На фиг. 2 показано, что деформация оболочки в этом случае не достигает предельно допустимой за длительный ресурс.
Пример
Пример конкретного осуществления изобретения приводится для указанного выше выровненного по максимальной температуре эмиттерных оболочек ЭГЭ базового 9-элементного ЭГК на основе диоксида урана.
Известный ЭГК имеет диаметр эмиттерной оболочки из сплава МН6 20 мм, величину МЭЗ 0,4 мм. Коэффициент неравномерности тепловыделения по высоте активной зоны имеет характерное значение 1,3. Допустимая усредненная по длине ЭГК пористость диоксида урана составляет 9%. Суммарная длина всех ЭГЭ равна 500 мм, крайних - 200 мм.
При указанных исходных данных радиальная деформация оболочки за рассматриваемый ресурс 7 лет при равномерном распределении пористости по длине ЭГК превышает допустимое значение ~0,2 мм. При распределенной пористости по соотношению, приводимому в формуле изобретения, радиальная деформация оболочки составляет 0,1÷0,15 мм.

Claims (1)

  1. Многоэлементный электрогенерирующий канал (ЭГК) термоэмиссионного реактора-преобразователя, включающий многослойный металлокерамический коллекторный пакет, внутренний слой которого разделен керамической изоляцией на отдельные участки, образующие коллекторы, и коаксиально размещенные в нем с радиальным зазором электрогенерирующие элементы (ЭГЭ) в виде цилиндрических эмиттерных оболочек из жаропрочного конструкционного материала с размещенными в них сердечниками из пористого диоксида урана, отличающийся тем, что в качестве жаропрочного конструкционного материала оболочек использован монокристаллический сплав Mo+(3÷6) % масс. Nb, сердечники крайних ЭГЭ по одному с каждой стороны ЭГК выполнены с пористостью 3-5% при преимущественном размере пор 5÷10 мкм, сердечники промежуточных ЭГЭ выполнены с преимущественным размером пор 20÷60 мкм, а пористость в них выбрана по формуле
    Figure 00000002
    ,
    где LΣ - суммарная длина сердечников ЭГК;
    L1 - суммарная длина сердечников крайних ЭГЭ;
    ε0 - максимально допустимая пористость диоксида урана при равномерном распределении в сердечниках ЭГК;
    ε1 - пористость в сердечниках крайних ЭГЭ;
    ε2 - пористость в сердечниках промежуточных ЭГЭ.
RU2015111978/07A 2015-04-02 2015-04-02 Многоэлементный электрогенерирующий канал термоэмиссионного реактора-преобразователя RU2597875C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015111978/07A RU2597875C1 (ru) 2015-04-02 2015-04-02 Многоэлементный электрогенерирующий канал термоэмиссионного реактора-преобразователя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015111978/07A RU2597875C1 (ru) 2015-04-02 2015-04-02 Многоэлементный электрогенерирующий канал термоэмиссионного реактора-преобразователя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2597875C1 true RU2597875C1 (ru) 2016-09-20

Family

ID=56937898

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015111978/07A RU2597875C1 (ru) 2015-04-02 2015-04-02 Многоэлементный электрогенерирующий канал термоэмиссионного реактора-преобразователя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2597875C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5578886A (en) * 1991-07-31 1996-11-26 Holmlid; Leif Collector for thermionic energy converter covered with carbon like material and having a low electronic work function
US20030184188A1 (en) * 1999-03-11 2003-10-02 Eneco, Inc. Hybrid thermionic energy converter and method
RU2347291C1 (ru) * 2007-07-19 2009-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" Термоэмиссионный электрогенерирующий модуль активной зоны ядерного реактора с прямым преобразованием энергии
RU2465678C1 (ru) * 2011-06-08 2012-10-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "ЛУЧ" (ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ") Электрогенерирующий канал термоэмиссионного реактора-преобразователя

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5578886A (en) * 1991-07-31 1996-11-26 Holmlid; Leif Collector for thermionic energy converter covered with carbon like material and having a low electronic work function
US20030184188A1 (en) * 1999-03-11 2003-10-02 Eneco, Inc. Hybrid thermionic energy converter and method
RU2347291C1 (ru) * 2007-07-19 2009-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" Термоэмиссионный электрогенерирующий модуль активной зоны ядерного реактора с прямым преобразованием энергии
RU2465678C1 (ru) * 2011-06-08 2012-10-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "ЛУЧ" (ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ") Электрогенерирующий канал термоэмиссионного реактора-преобразователя

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Выбыванец В.И. Базовый электрогенерирующий канал двухрежимных термоэмиссионных ЯЭУ. Научно-технические проблемы разработки и создания. Международная конференция Ядерная энергетика в космосе. - 2005, Москва - Подольск, 2005, с. 79-82. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5738861B2 (ja) プルトニウム−平衡サイクルからウラン−平衡サイクルを経ることが可能であり、核燃料アセンブリに対応している加圧水型原子炉を操作する方法
US9767926B2 (en) Modular nuclear fission waste conversion reactor
EA023017B1 (ru) Топливная сборка
US3113091A (en) Nuclear reactor and thermionic fuel element therefor
US20230112687A1 (en) Integrated in-vessel neutron shield
CN110853777A (zh) 一种增强气冷快堆温度负反馈的燃料组件结构及堆芯结构
JP2006234719A (ja) 加圧水型原子炉の燃料集合体及び燃料集合体の設計方法
RU2597875C1 (ru) Многоэлементный электрогенерирующий канал термоэмиссионного реактора-преобразователя
Deng et al. Performance evaluation and efficiency enhancement of a space thermionic fuel element for thermal energy conversion and utilization
US11289236B2 (en) Combination reactor gamma radiation power harvesting reactor power distribution measurement, and support to coolant freezing protection system for liquid metal and molten salt-cooled reactor systems
JP2022521059A (ja) 可燃性吸収体を有する又は有さないウラン燃料のsps/fastによる焼結
CN111276265A (zh) 一种采用铀-氢化钇燃料的棒型燃料元件
JPH0379678B2 (ru)
US3321646A (en) Thermoelectric cell and reactor
KR101383654B1 (ko) 판상 핵연료 소결체, 이를 포함하는 판상 핵연료 및 판상 핵연료의 제조방법
KR102159723B1 (ko) 가압 경수로 장주기 운전을 위한 핵연료 집합체 및 혼합주기 운전 방법
RU2634848C1 (ru) Термоэмиссионный тепловыделяющий элемент
RU122198U1 (ru) Тепловыделяющий элемент энергетического ядерного реактора
RU2713878C1 (ru) Способ эксплуатации двухрежимного термоэмиссионного реактора-преобразователя для ядерной энергетической установки
RU113054U1 (ru) Невентилируемый тепловыделяющий элемент ядерного реактора
Zahrádka et al. Cost Saving When Using Enhanced Conductivity Nuclear Fuel Containing BeO in WWER-1000 Reactors
RU2230378C2 (ru) Термоэмиссионный реактор-преобразователь
RU2558152C2 (ru) Ядерный реактор
WO2022157484A1 (en) Thermal bridge
Fratoni et al. Preliminary feasibility study of the heat-pipe ENHS Reactor