RU2687292C1 - Лимитер - Google Patents

Лимитер Download PDF

Info

Publication number
RU2687292C1
RU2687292C1 RU2018134007A RU2018134007A RU2687292C1 RU 2687292 C1 RU2687292 C1 RU 2687292C1 RU 2018134007 A RU2018134007 A RU 2018134007A RU 2018134007 A RU2018134007 A RU 2018134007A RU 2687292 C1 RU2687292 C1 RU 2687292C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lithium
ring
tank
plasma
porous material
Prior art date
Application number
RU2018134007A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Варава
Алексей Викторович Дедов
Александр Валентинович Захаренков
Александр Тимофеевич Комов
Владимир Дмитриевич Локтионов
Виктор Васильевич Мясников
Юлия Владимировна Сморчкова
Петр Готлобович Фрик
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
Priority to RU2018134007A priority Critical patent/RU2687292C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2687292C1 publication Critical patent/RU2687292C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21BFUSION REACTORS
    • G21B1/00Thermonuclear fusion reactors
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/10Nuclear fusion reactors

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оборудованию для оснащения термоядерных реакторов типа токамак. Лимитер содержит емкость 1, заполненную литием 2 и имеющую тепловой контакт с оммическим или СВЧ-нагревателями 3, кольцо 4, зафиксированное вращающимися опорами 5, неподвижно закрепленными на корпусе токамака, внутренняя поверхность кольца 4 выстлана пористым материалом 6, смачиваемым расплавленным литием, а нижняя часть кольца 4 погружена в литий в емкости 1, через зубчатое зацепление 7 кольцо 4 приводится во вращение электродвигателем 8, емкость 1 имеет входящий и выходящий трубопроводы 9 и 10 для расплавленного лития. Пористый материал 6 на внутренней поверхности кольца 4, пропитанный расплавленным литием, образует литиевый отражатель, возвращающий тепловое излучение плазме 11, находящейся в фокусе отражателя. Перед началом рабочего цикла реактора включаются нагреватели 3, осуществляющие разогрев лития 2 в емкости 1 до температуры его плавления. При полном расплавлении лития 2 в емкости 1 при помощи электродвигателя 8 кольцо 4 приводится во вращение и расплавленный литий в жидком состоянии всасывается из емкости 1 в пористый материал 6, которым покрыта внутренняя поверхность кольца 4. Техническим результатом является повышение устойчивости плазменного шнура при уменьшении потерь от излучения и повышении чистоты газового состава плазмы. 2 ил.

Description

Изобретение относится к ядерной физики, в частности, к оборудованию для оснащения термоядерных реакторов типа токамак и может быть использовано для обеспечения литиевого цикла внутри рабочего объема реактора.
Известен лимитер (см. TECHNIKAL BASIS FOR THE ITER-FEAT OUTLINE DESIGN. International Atomic Energy Agency, Vienna, 2000, Chapter II Section 2. Page 6,7), содержащий теплоотводящие элементы со встроенными каналами охлаждения, образующие первую стенку с нанесенным бериллиевым покрытием.пористые испарители и пористые уловители паров лития, накопительную емкость и элементы очистки использованного лития.
Недостатком известного устройства является наличие большого количества холодных элементов, интенсивно поглощающих тепловое излучение плазмы и, тем самым, снижающих ее температуру.
Наиболее близким по технической сущности является лимитер (см. патент РФ 1402160 "Возобновляемый лимитер термоядерного реактора-токамака, МПК G21B 1/00, 1994).), содержащий емкость, заполненную литием и имеющую тепловой контакт с омическим или СВЧ-нагревателями, емкость имеет входящий и выходящий трубопроводы для расплавленного лития, при этом элемент с расплавленным литием выполнен в виде замкнутого кольцевого желоба, соединенного с резервуаром, в полости замкнутого кольцевого желоба расположены нагреватели. Легкоплавкий материал, заполняющий замкнутый кольцевой желоб, выбран с температурой плавления в диапазоне 180-670°С.
Недостатки известного лимитера заключаются в том, что данная конструкция может быть реализована лишь в том случае, когда рабочая поверхность лимитера находится в горизонтальном положении, иначе расплавленный материал наполнителя вытечет из желоба, что весьма ограничивает место расположения лимитера в реакторе. Кроме того, конструкция лимитера содержит большое количество холодых элементов, интенсивно поглощающих тепловое излучение и, как следствие, снижающих температуру плазмы, а небольшая поверхность расплавленного лития
Техническая задача изобретения заключается в повышении устойчивости плазменного шнура.
Техническим результатом является уменьшение потерь от излучения и повышение чистоты газового состава плазмы.
Это достигается тем, что известный лимитер, содержащий емкость с входящим и выходящим трубопроводами для расплавленного лития заполненную литием, имеющую тепловой контакт с нагревателями, снабжен кольцом, зафиксированным вращающимися опорами, неподвижно закрепленными на корпусе токамака, внутренняя поверхность кольца покрыта пористым материалом, смачиваемым расплавленным литием, а нижняя часть кольца погружена в литий в емкости, через зубчатое зацепление кольцо вращается электродвигателем, при этом пористый материал на внутренней поверхности кольца, пропитанный расплавленным литием, образует литиевый отражатель.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлен общий вид предлагаемого лимитер, а на фиг. 2 диаметральный разрез основного его элемента - литиевого отражателя.
Лимитер содержит емкость 1, заполненную литием 2 и имеющую тепловой контакт с оммическим или СВЧ-нагревателями 3, кольцо 4, зафиксированное вращающимися опорами 5, неподвижно закрепленными на корпусе токамака, внутренняя поверхность кольца 4 выстлана пористым материалом 6, смачиваемым расплавленным литием, а нижняя часть кольца 4 погружена в литий в емкости 1, через зубчатое зацепление 7 кольцо 4 приводится во вращение электродвигателем 8, емкость 1 имеет входящий и выходящий трубопроводы 9 и 10 для расплавленного лития, пористый материал 6 на внутренней поверхности кольца 4, пропитанный расплавленным литием, образует литиевый отражатель, возвращающий тепловое излучение плазме 11, находящейся в фокусе отражателя.
Лимитер с литиевым отражателем работает следующим образом.
Перед началом рабочего цикла реактора включаются нагреватели 3, осуществляющие разогрев лития 2 в емкости 1 до температуры его плавления. При полном расплавлении лития 2 в емкости 1 при помощи электродвигателя 8 кольцо 4 приводится во вращение и расплавленный литий в жидком состоянии всасывается из емкости 1 в пористый материал 6, которым выстлана внутренняя поверхность кольца 4. За счет того, что кольцо 4 вращается, достигается два положительных момента. Во-первых, все участки внутренней поверхности кольца 4 последовательно окунаются в расплавленный литий, а, во вторых, сформированная за счет вращения центробежная сила удерживает литий от стекания в емкость 1. Таким образом, внутренняя поверхность вращающегося кольца 4, насыщенная расплавленным литием, образует цилиндрический литиевый отражатель с фокусом в центре кольца. При формировании плазменного пучка 11 по центру кольца 4 тепловое излучение плазмы возвращается ей назад, что при использовании в камере токамака нескольких подобных лимитеров, позволяет улучшить условия существования плазмы и повысить ее температуру. Большая площадь литиевого отражателя, обеспечиваемая прежде всего вращением кольца 4, является положительным фактором для процесса поглощения примесей из плазмы.
После окончания рабочего цикла выключается электродвигатель 8 и литий по капиллярам пористого материала 6 стекает в емкость 1, откуда по выходящему трубопроводу 10 подается в систему очистки.
Лимитер за счет вращения кольца 4 обеспечивает формирование литиевого отражателя большой площади, что, во-первых, в силу цилиндрической формы отражателя, обеспечивает возврат значительной части теплового излучения его источнику. Это позволяет уменьшить потери от излучения, уменьшить скорость остывания плазмы, повысить стабильность плазменного шнура. И, во-вторых, большая площадь отражателя, окружающего плазменный шнур, создает лучшие, условия поглощения примесей, что также способствует повышению стабильности плазмы.
Использование изобретения обеспечивает повышение стабильности плазмы, уменьшение потерь от излучения и повышение чистоты газового состава плазмы.

Claims (1)

  1. Лимитер, содержащий емкость с входящим и выходящим трубопроводами для расплавленного лития, заполненную литием и имеющую тепловой контакт с нагревателями, отличающийся тем, что снабжен зубчатым кольцом, зафиксированным вращающимися опорами, неподвижно закрепленными на корпусе токамака, внутренняя поверхность кольца покрыта пористым материалом, смачиваемым расплавленным литием, а нижняя часть кольца погружена в литий в емкости, через зубчатое зацепление кольцо обеспечивает вращение электродвигателем, при этом пористый материал на внутренней поверхности кольца, пропитанный расплавленным литием, образует литиевый отражатель.
RU2018134007A 2018-09-27 2018-09-27 Лимитер RU2687292C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018134007A RU2687292C1 (ru) 2018-09-27 2018-09-27 Лимитер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018134007A RU2687292C1 (ru) 2018-09-27 2018-09-27 Лимитер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2687292C1 true RU2687292C1 (ru) 2019-05-13

Family

ID=66578743

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018134007A RU2687292C1 (ru) 2018-09-27 2018-09-27 Лимитер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2687292C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114864113A (zh) * 2022-05-31 2022-08-05 核工业西南物理研究院 一种托卡马克第一壁结构

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1402160A1 (ru) * 1986-07-02 1994-04-15 И.В. Мазуль Возобновляемый лимитер термоядерного реактора-токамака
WO2008119622A1 (de) * 2007-03-31 2008-10-09 Deutsches Zentrum Für Luft- Und Raumfahrt Bauteile für wärmesenken
US20100150291A1 (en) * 2008-12-15 2010-06-17 Ki Sok Jung Blanket using lithium nanofluid and fusion reactor having the same
WO2012134630A1 (en) * 2011-04-01 2012-10-04 The Boeing Company Complex shape structure for liquid lithium first walls of fusion power reactor environments
US20150235717A1 (en) * 2013-09-16 2015-08-20 Robert Shahram Shaefer Cellular structures with interconnected microchannels

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1402160A1 (ru) * 1986-07-02 1994-04-15 И.В. Мазуль Возобновляемый лимитер термоядерного реактора-токамака
WO2008119622A1 (de) * 2007-03-31 2008-10-09 Deutsches Zentrum Für Luft- Und Raumfahrt Bauteile für wärmesenken
US20100150291A1 (en) * 2008-12-15 2010-06-17 Ki Sok Jung Blanket using lithium nanofluid and fusion reactor having the same
WO2012134630A1 (en) * 2011-04-01 2012-10-04 The Boeing Company Complex shape structure for liquid lithium first walls of fusion power reactor environments
US20150235717A1 (en) * 2013-09-16 2015-08-20 Robert Shahram Shaefer Cellular structures with interconnected microchannels

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114864113A (zh) * 2022-05-31 2022-08-05 核工业西南物理研究院 一种托卡马克第一壁结构

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4335578A (en) Solar power converter with pool boiling receiver and integral heat exchanger
US2247830A (en) Solar heater
Bergles et al. Characteristics of nucleate pool boiling from porous metallic coatings
Tiari et al. An experimental study on the effect of annular and radial fins on thermal performance of a latent heat thermal energy storage unit
RU2687292C1 (ru) Лимитер
RU2601321C1 (ru) Трубчатая панель солнечного коллектора
CN106287623A (zh) 相变蓄热式蒸汽蓄热器
CN105972824A (zh) 相变储热式热水器
Ling et al. Performance of a coil-pipe heat exchanger filled with mannitol for solar water heating system
JP4610667B2 (ja) 水蒸気爆発及び衝撃波発生装置、発動機及びタービン装置
CN103727509A (zh) 一种腔式太阳能蒸汽锅炉
RU202391U1 (ru) Аккумулятор теплоты с фазовым переходом
CN112794393B (zh) 一种结合相变蓄热材料的太阳能蒸馏装置
JP2016040505A (ja) 冷却器及びそれを用いた冷却装置、並びに、発熱体の冷却方法
RU2699243C1 (ru) Термоядерный реактор
CN109442726B (zh) 一种深水用快速加热器
RU2679341C1 (ru) Солнечный водонагреватель
JP2015227767A (ja) 太陽熱集熱装置及びその製造方法
RU2775749C1 (ru) Термоядерный реактор
CN104654606A (zh) 太阳能蓄能热水器
US20130074826A1 (en) Integrated solar receiver - thermal storage system
RU2522736C2 (ru) Ветровой теплогенератор
CN109305708A (zh) 一种基于昼夜温差的相变储热式咸水淡化装置及使用方法
SU1758359A1 (ru) Вакуумированный приемник солнечного излучени
RU2506504C1 (ru) Гелиоустановка для химических реакций