RU2787137C1 - Парогенератор реактора с жидкометаллическим теплоносителем - Google Patents

Парогенератор реактора с жидкометаллическим теплоносителем Download PDF

Info

Publication number
RU2787137C1
RU2787137C1 RU2022110573A RU2022110573A RU2787137C1 RU 2787137 C1 RU2787137 C1 RU 2787137C1 RU 2022110573 A RU2022110573 A RU 2022110573A RU 2022110573 A RU2022110573 A RU 2022110573A RU 2787137 C1 RU2787137 C1 RU 2787137C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid metal
metal coolant
steam generator
steam
evaporator tubes
Prior art date
Application number
RU2022110573A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Викторович Дедов
Андрей Сергеевич Демидов
Александр Валентинович Захаренков
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
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")
Application granted granted Critical
Publication of RU2787137C1 publication Critical patent/RU2787137C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к парогенератору для реактора с жидкометаллическим теплоносителем. Парогенератор содержит корпус [1] с подключенными трубами подвода питательной воды [2] и отвода пара [3], трубопроводами [4] и [5] соответственно для подвода и отвода потока жидкометаллического теплоносителя, полость [6] с жидкометаллическим теплоносителем, теплообменную поверхность [7], представляющую собой совокупность отдельных испарительных трубок [8]. На внутренней поверхности каждой трубки [8] расположены интенсификаторы [9], выполненные, например, в виде ребер или лунок с характерным размером 10-100 мкм, причем внешняя поверхность трубок гладкая. Поток жидкометаллического теплоносителя по трубопроводу [4] поступает в полость [6], где омывает импульсные испарительные трубки [8] с нанесенными на внутреннюю поверхность каждой трубки [8] интенсификаторами [9], например, в виде ребер или лунок, и по трубопроводу [5] покидает полость [6]. Поток воды через трубы подвода питательной воды [2] поступает в испарительные трубки [8], где осуществляется тепловой контакт с жидкометаллическим теплоносителем. Техническим результатом является упрощение конструкции парогенератора и уменьшение гидравлического сопротивления в контуре циркуляции жидкометаллического теплоносителя при повышении эффективности парообразования. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, может быть использовано в термоядерных реакторах и предназначено для генерации перегретого пара и отвода тепла от теплоносителя.
Известен прямоточный парогенератор реактора с жидкометаллическим теплоносителем, содержащий корпус с крышкой, к которой прикреплены один или более трубных пучков, сформированных из спиральных или прямолинейных труб и подводящей трубы, окруженной центральной трубой, заполненной газом (Заявка на изобретение GB №1514831 (А), опубл. 21.06.1978, МПК F22B 1/06, F28D 7/16). Трубные доски питательных коллекторов и выходные участки трубного пучка, заполненные паром, находятся в контакте с ним.
Недостатком такого технического решения является наличие отрицательного влияния на безопасность парогенератора.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является парогенератор для реактора с жидкометаллическим теплоносителем (Патент РФ №2279604, МПК F22B 1/06, опубл. 10.07.2006), содержащий корпус, трубы подвода питательной воды и отвода пара, теплообменную поверхность, представляющих собой вертикальный цилиндрический теплообменник и состоящий из теплообменных труб, сформированных спирально или прямолинейно, размещенных в кожухе и закрепленных в трубных досках питательного и парового коллекторов и сформированных вокруг центральной трубы.
Недостатком известного технического решения является сложная конструкция и высокое гидравлическое сопротивление теплообменной поверхности парогенератора.
Технической задачей изобретения является упрощение конструкции парогенератора и уменьшение гидравлического сопротивления в контуре циркуляции жидкометаллического теплоносителя.
Технический результат заключается в повышении эффективности парообразования за счет развития поверхности теплообмена.
Это достигается тем, что известный парогенератор реактора с жидкометаллическим теплоносителем, содержащий корпус с подключенными трубами подвода питательной воды и отвода пара, а также трубопроводами для подвода и отвода потока жидкометаллического теплоносителя, полость с жидкометаллическим теплоносителем, теплообменную поверхность, согласно изобретению снабжен отдельными испарительными трубками, расположенными на теплообменной поверхности, каждая испарительная трубка выполнена с интенсификаторами, расположенными на ее внутренней поверхности, при этом внешняя ее поверхность выполнена гладкой.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена схема парогенератора, на фиг. 2 показана в разрезе трубка с нанесенными на внутреннюю поверхность интенсификаторами в виде ребер.
Парогенератор реактора с жидкометаллическим теплоносителем содержит корпус 1 с подключенными трубами 2 и 3 подвода питательной воды и отвода пара соответственно, трубопроводами 4 и 5 соответственно для подвода и отвода потока жидкометаллического теплоносителя, полость 6 с жидкометаллическим теплоносителем, теплообменную поверхность 7, представляющую собой совокупность отдельных испарительных трубок 8, при этом на внутренней поверхности каждой трубки 8 расположены интенсификаторы 9, выполненные, например, в виде ребер или лунок с характерным размером 10 - 100 мкм. Внешняя поверхность трубок 8 выполнена гладкой.
Парогенератор реактора с жидкометаллическим теплоносителем работает следующим образом.
Поток жидкометаллического теплоносителя по трубопроводу 4 поступает в полость 6, где омывает импульсные испарительные трубки 8 с интенсификаторами 9 и по трубопроводу 5 покидает полость 6. Поток воды через трубу 2 подвода питательной воды поступает в испарительные трубки 8, где осуществляется тепловой контакт с жидкометаллическим теплоносителем. По ходу движения потока воды в испарительных трубках 8 сначала происходит его нагрев, а затем осуществляется испарение на интенсификаторах 9 испарительных трубок 8 и перегрев пара, который поступает в трубу 3 отвода пара. Образование пара и его перегрев вызывает поглощение тепла с внешней стороны испарительных трубок 8 с расположенными на их внутренней поверхности интенсификаторами 9 и снижение температуры жидкометаллического теплоносителя. Внешняя поверхность испарительных труб 8 выполнена гладкой и не создает повышенного гидравлического сопротивления прохождению потока жидкометаллического теплоносителя. Выполнение на внутренней поверхности испарительных труб 8 интенсификаторов 9 в виде ребер или лунок приводит к развитию поверхности теплообмена и дополнительной турбулизации потока воды в испарительных трубках 8, что обеспечивает увеличение массовой скорости теплоносителя и, следовательно, увеличение коэффициента теплоотдачи между внутренней поверхностью испарительных трубок 8 и потоком воды. Такое выполнение испарительных труб 8 позволяет повысить эффективность парообразования. Эффективность процесса теплоотдачи определяется, в первую очередь, безразмерным коэффициентом теплоотдачи, который прямо пропорционален массовой скорости потока воды.
Характерный размер интенсификатора 9 (фиг. 2) выбран в соответствии со средним значением толщины гидравлического пограничного слоя, составляющего 100 мкм. Уменьшение данного параметра (меньше 10 мкм) усложняет технологию изготовления испарительных трубок 8, а его увеличение (больше 100 мкм) снижает эффективность турбулизации потока воды в испарительных трубках 8.
При выполнении теплообменной поверхности 7 в виде совокупности испарительных трубок 8 с расположенными на внутренней поверхности каждой трубки 8 интенсификаторами 9 реализуется прямолинейный поток жидкометаллического теплоносителя в испарительной трубке 8, что обеспечивает уменьшение гидравлического сопротивления в контуре циркуляции жидкометаллического теплоносителя.
Выполнение теплообменной поверхности 7 фактически из набора одиночных трубок 8 с интенсификаторами 9 на внутренней поверхности, приводит к упрощению конструкции и процесса изготовления парогенератора.
Использование изобретения позволяет упростить конструкцию парогенератора, при этом уменьшить гидравлическое сопротивление в контуре циркуляции жидкометаллического теплоносителя и повысить эффективность парообразования.

Claims (1)

  1. Парогенератор реактора с жидкометаллическим теплоносителем, содержащий корпус с подключенными трубами подвода питательной воды и отвода пара, а также трубопроводами для подвода и отвода потока жидкометаллического теплоносителя, полость с жидкометаллическим теплоносителем, теплообменную поверхность, отличающийся тем, что снабжен отдельными испарительными трубками, расположенными на теплообменной поверхности, каждая испарительная трубка выполнена с интенсификаторами, расположенными на ее внутренней поверхности, при этом внешняя ее поверхность выполнена гладкой.
RU2022110573A 2022-04-19 Парогенератор реактора с жидкометаллическим теплоносителем RU2787137C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2787137C1 true RU2787137C1 (ru) 2022-12-29

Family

ID=

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4307685A (en) * 1976-09-03 1981-12-29 Commissariat A L'energie Atomique Heat exchanger and especially a sodium-heated steam generator
RU2212066C1 (ru) * 2002-05-17 2003-09-10 Фгуп Окб "Гидропресс" Ядерный паропроизводящий агрегат с жидкометаллическим теплоносителем
RU2226010C1 (ru) * 2002-08-06 2004-03-20 Государственное образовательное учреждение высшего и послевузовского образования Нижегородский государственный технический университет Ядерная энергетическая установка
RU2279604C1 (ru) * 2004-12-27 2006-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Опытное конструкторское бюро машиностроения им. И.И. Африкантова" (ФГУП "ОКБМ") Парогенератор для реактора с жидкометаллическим теплоносителем
RU2320035C1 (ru) * 2006-06-20 2008-03-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет (ГОУВПО НГТУ) Ядерная энергетическая установка
RU153270U1 (ru) * 2014-12-15 2015-07-10 Акционерное общество "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова" (АО "ОКБМ Африкантов") Ядерная энергетическая установка
CN108775569A (zh) * 2018-05-03 2018-11-09 中广核研究院有限公司 一种用于金属快堆的蒸汽发生器
US11149940B2 (en) * 2010-09-03 2021-10-19 Greg Naterer Heat exchanger using non-pure water for steam generation

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4307685A (en) * 1976-09-03 1981-12-29 Commissariat A L'energie Atomique Heat exchanger and especially a sodium-heated steam generator
RU2212066C1 (ru) * 2002-05-17 2003-09-10 Фгуп Окб "Гидропресс" Ядерный паропроизводящий агрегат с жидкометаллическим теплоносителем
RU2226010C1 (ru) * 2002-08-06 2004-03-20 Государственное образовательное учреждение высшего и послевузовского образования Нижегородский государственный технический университет Ядерная энергетическая установка
RU2279604C1 (ru) * 2004-12-27 2006-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Опытное конструкторское бюро машиностроения им. И.И. Африкантова" (ФГУП "ОКБМ") Парогенератор для реактора с жидкометаллическим теплоносителем
RU2320035C1 (ru) * 2006-06-20 2008-03-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет (ГОУВПО НГТУ) Ядерная энергетическая установка
US11149940B2 (en) * 2010-09-03 2021-10-19 Greg Naterer Heat exchanger using non-pure water for steam generation
RU153270U1 (ru) * 2014-12-15 2015-07-10 Акционерное общество "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова" (АО "ОКБМ Африкантов") Ядерная энергетическая установка
CN108775569A (zh) * 2018-05-03 2018-11-09 中广核研究院有限公司 一种用于金属快堆的蒸汽发生器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3437077A (en) Once-through vapor generator
MX2014010579A (es) Procedimiento para mejorar el rendimiento del ciclo termico en las centrales nucleares.
JP2005299644A (ja) 原子力発電システム
US4072183A (en) Heat exchanger with intermediate evaporating and condensing fluid
EP3406998B1 (en) Heat exchanger for molten salt steam generator in concentrated solar power plant
RU2787137C1 (ru) Парогенератор реактора с жидкометаллическим теплоносителем
AU2018382368B2 (en) Heat exchanger for a molten salt steam generator in a concentrated solar power plant (III)
US3545412A (en) Molten salt operated generator-superheater using floating head design
CN113035400A (zh) 一种疏膜式安全壳非能动高效换热器
CN113140336B (zh) 一种带导流结构的非能动安全壳热量导出系统
CN111306525A (zh) 一种带螺旋形翅片的热管式蒸汽发生器
KR102514159B1 (ko) 집광형 태양열 발전소 (ⅲ) 의 용융 염 증기 발생기용 열교환기
CN111197943B (zh) 一种带过热装置的中间介质换热器
EP3502608B1 (en) Heat exchanger for a molten salt steam generator in a concentrated solar power plant (iii)
US3354869A (en) Heat exchangers
RU2781598C1 (ru) Теплообменник
CN109959275B (zh) 换热器以及包括至少一个换热器系列的熔盐蒸汽生成器
JP2012180761A (ja) 発電設備
CN217636944U (zh) 一种强化传热管
CN216005919U (zh) 一种设有扰流板的汽化冷却烟道
CN211119454U (zh) 一种汽化降温及蒸汽制备装置
RU208763U1 (ru) Теплообменник
RU2338957C2 (ru) Парогенератор
CN110186020A (zh) 蒸发器、具备蒸发器的废热回收锅炉及蒸发器的改造方法
RU2196272C2 (ru) Парогенератор