SU453983A1 - Способ жидкостного регулировани реактивности дерного реактора - Google Patents

Способ жидкостного регулировани реактивности дерного реактора Download PDF

Info

Publication number
SU453983A1
SU453983A1 SU721838220A SU1838220A SU453983A1 SU 453983 A1 SU453983 A1 SU 453983A1 SU 721838220 A SU721838220 A SU 721838220A SU 1838220 A SU1838220 A SU 1838220A SU 453983 A1 SU453983 A1 SU 453983A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
gas
liquid
mixture
control channel
nuclear reactor
Prior art date
Application number
SU721838220A
Other languages
English (en)
Inventor
Р.Р. Ионайтис
В.В. Черняев
Original Assignee
Ionajtis R R
Chernyaev V V
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 Ionajtis R R, Chernyaev V V filed Critical Ionajtis R R
Priority to SU721838220A priority Critical patent/SU453983A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU453983A1 publication Critical patent/SU453983A1/ru

Links

Classifications

    • 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
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

СПОСОБ ЖИДКОСТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕАКТИВНОСТИ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА путем подачи в канал регулировани  смеси нейтронно-поглощающей жидкостии нейтрального газа, отличающийс  тем, что, с целью повышени  надежности регулировани , смесь подают в канал регулировани  в виде раствора нейтрального газа в погло- щакедей жидкости и уменьшают парциальное давление газа до уровн , обеспечивающего вьщеление газа и образование двухфазной смеси.4;ii>&УП|Од^ ^С*9Фиг.1

Description

Изобретение относитс  к жидкостному регулированию реактивности  дерного реактора путем изменени  плот .ности двухфазной газожидкостной смеси , состо щей из нейтронно-поглоЩающей жидкости и нейтрального газа, в каналах регулировани , расположенных в активной зоне реактора. Известен способ двухфазного жидкостного регулировани , согласно которому поглощающую жидкость и нейтральный г-аз подают по трубопроводам к смесителю, расположенному на входе в канал регулировани . На выходе из смесител  (т.е. & канале) образуетс  двухфазна  смесь, плотность которой мен ют, измен   регул тором расход жидкой фазы. С изменением плотности измен етс  и реактивность реактора. Известно также, что дл  создани  устойчивой мелкодисперсной двухфазной смеси газ впускают в жидкость через перфорированные решетки, вьтол (из спеченных шариков). Недостатком известного способа  вл етс  возможность некачественного смешивани , т.е. возможность образовани  неустойчивой структуры двухфаз ной смеси, получаемой в смесителе, расположенном вблизи активной зоны, в неудобном, ограниченном по габаритам месте. Необходимость подводить к каналу регулировани  отдельно жидкость и газ по автономньм трубопроводам усложн ет систему, реализующую этот способ. Наконец, при пропускани газа через мелкопористые решетки не исключаетс  возможность сравнительно быстрого их засорени , что также вли ет на надежность системы в целом Дл  повьшени  надежности регулиро |Вани  нейтронно-поглощающую среду по рают к каналу регулировани  в виде раствора (или эмульсии) нейтрального (в смысле воздействи  на реактивност реактора) газа в поглощающей жидкости , подготовленного вне активной зоны любым известньм способом. На вход в канал регулировани  раствор пропус кают через дроссель, при прохождении через который падает давление текуще среды, в результате чего из раствора вьвдел етс  газ и образуетс  двухфазна  смесь. Эту смесь после канала ре гулировани  пропускают через регул тор давлени  и регулирование реактив ности осуществл ют изменением количества вьщелившегос  из раствора при 32 изменении давлени  газа и, следовательно , плотности двухфазной нейтронно-поглощающей среды. Дп  образовани  тонкодисперсной смеси при уменьшенной опаности засорени  дроссел  насьш енный раствор перед подачей в канал регулировани  пропускают через дросселирующий слой свободно насыпанных шариков (или других тел), расположенных между ограничительными решетками, установленными на входе в канал регулировани . При этом пазы или перфораци  в решетках вьтолнены таких геометрических размеров , что, с одной стороны, решетки практически не оказывают дросселирующего действи  в потоке среды, а, с другой стороны, они удерживают шарики. На фиг. 1 показана принципиальна  схема дл  реализации предлагаемого способа; на фиг. 2 - схема пропускани  среды через слой шариков; на фиг. 3 - расчетные графики зависИЖости плотности смеси от соотношени  расходов, давлений и растворимости. Система двухфазного жидкостного регулировани  с переменной растворимостью содержит напорный аккумул торсмеситель 1, раздающий коллектор 2, подвод щий трубопровод 3, дроссель 4, канал 5 регулировани , расположенный в активной зоне 6, отвод щий трубопровод 7, регулирук дий вентиль 8, сборный коллектор 9, теплообменники 10, газодувку 11 и насос 12. Дроссель 4 состоит из ограничительных решеток 13 с пазами 14 и сло  шариков 15. Устройства дл -удалени  радиолитического газа, дл  очистки жидкой и газообразной фазы на фиг.1 не показаны, они такие же, как в известных системах. В аккумул торе-смесителе 1 жидкость и газ смешивают любьш из способов , известных из химической технологии: противотоком, перемешиванием , давлением и т.п. Полученный раствор или эмульсию подают по трубопроводу 3 к головке канала 5 регулировани , расположенного в активной зоне 6, и пропускают через дроссель 4. При прохождении среды через слой шариков 15 (или другой насьтки) давление в потоке падает и из раствора выдел етс  газова  фаза - образуетс  двухфазна  смесь, котора  вследствие прохождени  среды через множество пор имеет тонкодисперсную, следовательно, устойчивую структуру. Образующиес  пузырьки придают подвижность слою шариков, вследствие чего возможность засорени  значительно уменьшаетс . Двухфазную смесь после канала 5 регулировани  по трубопроводу 7 подают через регулирую щий вентиль 8 и теплообменник 10 в сливной бак, откуда газ газодувкой 11 а жидкость насосом 12 подают в аккумул тор-смеситель 1. Возможна  друга  очередность расположени  основных элементов: регул тор давлени , канал, дроссель. Реактивность регулируют изменением регулирующим вентилем 8 давлени  в канале 5 регулировани . С изменением давлени  измен етс  количество выде лившегос  из раствора газа и, следовательно , плотность двухфазной смеси, котора  пропорциональна реактивности. Следовательно, изменением положени  регулирующего вентил  8 измен ют реактивность реактора. Таким образом, по предлагаемому способу процесс смешивани  нейтроннопоглощающей жидкости и нейтрального газа вынесен в удобное помещение требуемьк габаритов, уменьшено вдвое 4 3 число магистралей, подход щих к каналу регулировани , уменьшена опасность засорени  дросселей, а в целом упрощена система, реализующа  способ, и повьш1ена ее надежность. На фиг. 3 показаны расчетные взаимозависимости относительных величин: плотности РС„/ РЖ где р - плотность смеси, р,ц - плотность жидкости ), давлений Р; / РМ (где Р; - давление в канапе регулировани , Рд -, начальное давление), РК / Р (гдеР„конечное давление), расхода S; /См (где G; - расход, соответствуюпц1й давлению Р; , Q м максимальный расход ) и растворимости К С; / Р; (где С; - растворимость газа в жидкости при давлении Р; ). Зависимости построены дл  систем: вентиль канал - дроссель и дроссель - каналчентиль . Из графиков видно, что несложно подобрать технически приемлемые соотношени  расходов, давлений н растворимостей дл  получени  изменени  плотности в широком диапазоне.
/
оооооо о ооооооо ооооо оо ооооооо оооооооооо оооо оооооо ооо ооооооооооо оооооооооо ооб оооооооооо ооо
X
-13

Claims (1)

  1. СПОСОБ ЖИДКОСТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕАКТИВНОСТИ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА путем подачи в канал регулирования смеси нейтронно-поглощающей жидкости и нейтрального газа, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности регулирования, смесь подают в канал регулирования в виде раствора нейтрального газа в поглощающей жидкости и уменьшают парциальное давление газа до уровня, обеспечивающего выделение газа и образование двухфазной смеси.
    Фиг.1 (1Я (in f
SU721838220A 1972-10-20 1972-10-20 Способ жидкостного регулировани реактивности дерного реактора SU453983A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU721838220A SU453983A1 (ru) 1972-10-20 1972-10-20 Способ жидкостного регулировани реактивности дерного реактора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU721838220A SU453983A1 (ru) 1972-10-20 1972-10-20 Способ жидкостного регулировани реактивности дерного реактора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU453983A1 true SU453983A1 (ru) 1986-05-23

Family

ID=20529807

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU721838220A SU453983A1 (ru) 1972-10-20 1972-10-20 Способ жидкостного регулировани реактивности дерного реактора

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU453983A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5045275A (en) * 1989-05-16 1991-09-03 The Georgia Tech Research Corporation Gaseous reactor control system

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5045275A (en) * 1989-05-16 1991-09-03 The Georgia Tech Research Corporation Gaseous reactor control system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3826742A (en) Gas absorption system and method
GB1058769A (en) Process for mixing and apparatus for practising the process
US4995418A (en) Fertilizer sprinkler apparatus
US5254292A (en) Device for regulating and reducing the fluctuations in a polyphasic flow, and its use
GB1385696A (en) Method and apparatus for mixing chemical solutions for use in agriculture
GB1162584A (en) A Method of and Apparatus for Producing an Intimate Mixture of Gaseous and Liquid Substances
US20060163753A1 (en) Controlled atmosphere gas infusion
US5010910A (en) Steam distribution manifold
GB1287706A (en) Adjustable venturi gas scrubber
GB1262363A (en) Improvements relating to apparatus for controlling quantity of a liquid vapour in a gas
SU453983A1 (ru) Способ жидкостного регулировани реактивности дерного реактора
DE743984C (de) Verfahren und Vorrichtung zum Belueften von Gaerfluessigkeiten
US5968421A (en) Process to enrich a gas in a liquid
JPS647813B2 (ru)
US4544207A (en) Process for the uniform distribution of a two phase mixture
DK162578B (da) Fremgangsmaade og apparat til finimpraegnering af vandingsvand med co2 og h2co3
Mayinger Two-phase flow phenomena with depressurization—consequences for the design and layout of safety and pressure relief valves
ES8501498A1 (es) Metodo y su correspondiente aparato para producir una circulacion compuesta por al menos dos fases de un fluido.
US1851163A (en) Apparatus for effecting alpha partial separation of mixed gases
US4625744A (en) Process and device for performing a series of hydrodynamic functions on a flow comprised of at least two phases
Zheng et al. Mass transfer in different flow regimes of three-phase fluidized beds
CN100420510C (zh) 用于在液体中吸收气体的方法以及用于该方法的装置
US3333398A (en) Absorption flow control
GB1502908A (en) Method and apparatus for dividing liquid and gas mixtures
DE2326583B2 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Dosieren und gleichzeitigen Vermengen einer flüssigen Verbindung mit Kohlendioxyd