RU53488U1 - Устройство облучательное центральное - Google Patents
Устройство облучательное центральное Download PDFInfo
- Publication number
- RU53488U1 RU53488U1 RU2005117962/22U RU2005117962U RU53488U1 RU 53488 U1 RU53488 U1 RU 53488U1 RU 2005117962/22 U RU2005117962/22 U RU 2005117962/22U RU 2005117962 U RU2005117962 U RU 2005117962U RU 53488 U1 RU53488 U1 RU 53488U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- central
- coolant
- water
- tubes
- targets
- Prior art date
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
- Y02E30/30—Nuclear fission reactors
Landscapes
- Particle Accelerators (AREA)
Abstract
Устройство облучательное центральное, в котором взамен блока из твердого замедляющего материала установлен сепаратор из тонкостенных циркониевых труб, заполняемых водой и снаружи также омываемых теплоносителем основного контура Тем самым создается водяной замедлитель в центральной ловушке реактора.
Description
Заявляемое решение относится к ядерной технике и может быть использовано для накопления далеких трансурановых элементов, в частности, калифорния 252, для получения в короткие сроки радионуклидов высокой удельной активности, например Se-75, Ni-63, и для получения короткоживущих радионуклидов с максимально достижимыми значениями удельной активности.
Известен ряд устройств для облучения и накопления радионуклидов, например ядерный реактор ловушечного типа для накопления изотопов ТПЭ (а.с. №714935, БИПМ/М12, 2002 г), наиболее совпадающий по своим техническим признакам с заявляемым устройством. Он содержит вкладыши из замедляющего материала, образующие полость, в которой размещены центральный компенсирующий орган, облучательное устройство в виде блока из твердого замедляющего материала, например бериллия, с отверстиями и трансурановые мишени, размещаемые в отверстиях и омываемые теплоносителем.
Применение указанного реактора ориентировано на оптимизацию накопления Cf-252, но ограничивает производство высокоактивных радионуклидов средней атомной массы, таких как Se-75, Ni-63, Sn-113, Fe-59 и т.п., скорость накопления которых возрастает с увеличением доли нейтронов тепловой энергии в спектре. Кроме того, описанное решение не позволяет реализовать максимально возможные значения удельной активности для целого ряда короткоживущих радионуклидов (Lu-177, Sm-153).
Известен высокопоточный реактор HFIR с центральной ловушкой, также заполненной водой, и размещаемыми в ней мишенями.
Недостатками такой конструкции являются:
- невозможность регулирования расходов на мишенях;
- невозможность разовой выгрузки всех мишеней.
Функциональные возможности заявляемого устройства значительно расширены.
Это достигается тем, что устройство облучательное центральное, содержит вкладыши из замедляющего материала, образующие полость, в которой размещены центральный компенсирующий орган и облучательное устройство. При этом облучательное устройство установлено внутри центрального компенсирующего органа и выполнено в виде сепаратора из тонкостенных циркониевых трубок, окруженных чехлом и заполненных снаружи и внутри проточным теплоносителем.
В тонкостенных циркониевых трубках расположены мишени с облучаемым материалом и сменные регуляторы расхода. Пространство между трубками и внутри них заполнено проточным теплоносителем, в частности, водой, выполняющей функцию замедлителя, что обеспечивает достижение поставленной цели, - получение максимальной плотности тепловых нейтронов в облучаемых ампулах, т.е. повышает производительность процесса облучения.
Размещение мишеней в трубках на индивидуальных подвесках обеспечивает автономность охлаждения каждой мишени, повышает скорость потока и дополнительную тепловую нагрузку.
Имеется возможность регулирования расхода теплоносителя на мишени, что позволяет оптимизировать их тепловые нагрузки.
Обеспечивается возможность независимой загрузки - выгрузки мишеней в любой последовательности при значительном упрощении этой процедуры и сокращении затрат времени.
Устройство с полным набором мишеней может быть выгружено в бассейн выдержки для дальнейшей перегрузки в удобных условиях.
Данные преимущества с избытком перекрывают незначительные (~5%) потери в плотности потока тепловых нейтронов за счет замещения воды тонкостенными циркониевыми трубками.
Новые признаки в совокупности с известными признаками обеспечивают новые свойства - расширяются функциональные возможности облучательного устройства и повышается производительность облучения.
На фиг.1 изображено поперечное сечение заявляемого устройства, где:
1. Бериллиевые вкладыши, образующие полость (водяную ловушку).
2. Мишени с облучаемым материалом.
3. Трубки 14×0,5 из сплава циркония 27 шт.
4. Стержень ЦКО (центральный компенсирующий орган).
5. Теплоноситель в межтрубном пространстве (водяной теплоноситель первого контура).
6. Вытеснители стержней аварийной защиты.
7. Водяные зазоры.
8. Чехол тонкостенный из циркония.
Работа заявляемого устройства осуществляется следующим образом.
В цилиндрическую полость, образованную бериллиевыми вкладышами (1) установлен стержень центрального компенсирующего органа (ЦКО) (4). Внутри ЦКО (4) размещено облучательное устройство (3) в виде сепаратора из 27 тонкостенных трубок из циркония, окруженных чехлом (8).
В трубках облучательного устройства (3) размещены мишени с облучаемым материалом (2).
Стержни аварийной защиты с вытеснителями (6) реакторной установки (РУ) проходят через бериллиевые вкладыши (1).
Затем устройство в собранном виде размещается в центральной ловушке реакторной установки (РУ). Включается циркуляция теплоносителя, повышается давление и РУ выводится на мощность.
Проточный водяной теплоноситель заполняет пространство внутри и снаружи трубок. Мишени с облучаемым материалом (2) облучаются на номинальной мощности и охлаждаются проточным водяным теплоносителем внутри трубок.
Проточный водяной теплоноситель в межтрубном пространстве (5) и в водяных зазорах (7) выполняет функции замедлителя.
По истечению времени облучения РУ останавливают, сбрасывают давление, выключают циркуляцию теплоносителя и производят выгрузку облученных мишеней (2) и загрузку новых.
Проведенные измерения показали соответствие полученных данных расчетным значениям - при использовании предлагаемого технического решения, когда вместо бериллиевого блока с 27-ю отверстиями (в прототипе) было размещено облучательное устройство в виде сепаратора из тонкостенных циркониевых трубок, окруженных чехлом и заполненных снаружи и внутри проточным теплоносителем (водой), плотность потока тепловых нейтронов увеличилась на 25%, что позволяет оптимизировать процесс накопления широкого круга радионуклидов, производимых, например, в реакторе СМ-3.
Так для накопления удельной активности 14,7 Ки/г изотопа Ni63 в прототипе требуется 510 календарных суток, в облучательном устройстве центральном по предлагаемому решению - 410 суток.
Claims (1)
- Устройство облучательное центральное, содержащее вкладыши из замедляющего материала, образующие полость, в которой размещены центральный компенсирующий орган и облучательное устройство, отличающееся тем, что облучательное устройство установлено внутри центрального компенсирующего органа и выполнено в виде сепаратора из тонкостенных циркониевых трубок, окруженных чехлом и заполненных снаружи и внутри проточным теплоносителем.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005117962/22U RU53488U1 (ru) | 2005-06-09 | 2005-06-09 | Устройство облучательное центральное |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005117962/22U RU53488U1 (ru) | 2005-06-09 | 2005-06-09 | Устройство облучательное центральное |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU53488U1 true RU53488U1 (ru) | 2006-05-10 |
Family
ID=36657779
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2005117962/22U RU53488U1 (ru) | 2005-06-09 | 2005-06-09 | Устройство облучательное центральное |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU53488U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2560919C1 (ru) * | 2014-03-28 | 2015-08-20 | Открытое акционерное общество "Государственный научный центр Научно-исследовательский институт атомных реакторов" | Устройство для испытаний ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах |
-
2005
- 2005-06-09 RU RU2005117962/22U patent/RU53488U1/ru active IP Right Revival
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2560919C1 (ru) * | 2014-03-28 | 2015-08-20 | Открытое акционерное общество "Государственный научный центр Научно-исследовательский институт атомных реакторов" | Устройство для испытаний ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2178209C2 (ru) | Способ выработки энергии из ядерного топлива, усилитель мощности для осуществления способа, энерговырабатывающая установка | |
KR101633328B1 (ko) | 동위원소 생성 타겟 | |
US2879216A (en) | Neutronic reactor | |
CN102667949B (zh) | 核反应堆运行和模拟 | |
JPS603584A (ja) | 原子炉用制御棒 | |
US20210313080A1 (en) | Doppler reactivity augmentation device | |
Rabir et al. | Neutronics calculation of the conceptual TRISO duplex fuel rod design | |
RU53488U1 (ru) | Устройство облучательное центральное | |
RU2543964C2 (ru) | Способ производства изотопов (варианты), система для производства изотопов и ядерный топливный узел | |
CN102667956B (zh) | 核反应堆中的材料的移动 | |
Sidorkin et al. | Proposal of the ADS research stand based on the linac of the Institute for Nuclear Research of the Russian Academy of Sciences | |
US10573417B2 (en) | Method for guaranteeing fast reactor core subcriticality under conditions of uncertainty regarding the neutron-physical characteristics thereof | |
US3466225A (en) | Pulsing nuclear reactor | |
US3603415A (en) | Thulium oxide heat source and method for forming same | |
Boyard et al. | The Jules Horowitz Reactor core and cooling system design | |
RU85257U1 (ru) | Конвертер нейтронов исследовательского реактора | |
RU2410773C2 (ru) | Центральное экспериментальное устройство в замедляющей полости исследовательского реактора | |
RU85028U1 (ru) | Тепловыделяющий элемент ядерного реактора | |
Baker et al. | PHISICS/RELAP5-3D Adaptive Time-Step Method Demonstrated for the HTTR LOFC# 1 Simulation | |
De Sanctis et al. | Nuclear reactions and fission | |
Bakhri et al. | Preliminary design model of reactor pressure vessel for high-temperature gas-cooled reactor | |
RU2577783C1 (ru) | Канал технологический совмещенный для промышленной ядерной установки | |
Unbehaun | History and Status of the EBR | |
Kim et al. | A Core Design Study on the Fuel Displacement Options for an Effective Transition between Breakeven and TRU Burning Sodium-Cooled Fast Reactors | |
Chandler et al. | Selected Studies of Past Operations at the ORNL High Flux Isotope Reactor |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20060610 |
|
NF1K | Reinstatement of utility model |
Effective date: 20070510 |
|
HK1K | Changes in a utility model publication |