CN208570126U - 一种核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套的一体化结构 - Google Patents

一种核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套的一体化结构 Download PDF

Info

Publication number
CN208570126U
CN208570126U CN201820919577.6U CN201820919577U CN208570126U CN 208570126 U CN208570126 U CN 208570126U CN 201820919577 U CN201820919577 U CN 201820919577U CN 208570126 U CN208570126 U CN 208570126U
Authority
CN
China
Prior art keywords
heat pipe
nuclear fuel
fuel element
cooling heat
parallel type
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201820919577.6U
Other languages
English (en)
Inventor
曾勤
黄瑀琦
史莹
周遥
孙启政
林显斌
蔡杰进
李志峰
刘荣
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
South China University of Technology SCUT
Original Assignee
South China University of Technology SCUT
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 South China University of Technology SCUT filed Critical South China University of Technology SCUT
Priority to CN201820919577.6U priority Critical patent/CN208570126U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN208570126U publication Critical patent/CN208570126U/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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

  • Structure Of Emergency Protection For Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

本实用新型公开了一种核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套的一体化结构,包括回路并行式冷却热管、底面为正方形的长方体结构或者底面为正六边形的六棱柱结构的核燃料元件;回路并行式冷却热管由两根直管段和两个U型弯头连接起来,两根直管段的蒸发段分别置于两个相邻的核燃料元件中部的芯孔中,冷却热管的中心蒸汽区在轴向上自底部到顶部依次包括蒸发段、绝热段、冷凝段,蒸发段的长度与核燃料元件的长度一致;核燃料元件内部为燃料芯块,外部为包壳,中心冷却热管的管壁与核燃料元件中心孔内侧的包壳设计为一体。整体结构简单、布局紧凑、安全性高、传热性能好、适应性好,特别适用于空间核反应堆以及其他小型核反应堆。

Description

一种核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套的一体化结构
技术领域
本实用新型涉及核能发电技术领域,具体涉及一种核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套的一体化结构。
背景技术
随着太空探索技术的不断发展成熟与太空探索应用需求的扩大,人类已将目光放到了远离地球甚至远离太阳系的星球,并希望在星球上建设太空基地进行相关的科学研究。未来在其他星球表面(如月球、火星等)进行空间基地的建设,将具有十分重大的科学、军事和政治价值。空间基地的建设面临着复杂、严峻的空间环境,能源的稳定供应与管理成为空间基地正常运行的重要保障。太阳能电源和化学能电源因为自身的固有缺陷,无法克服如昼夜变化、燃料储量的一些因素的影响,使其在空间基地上的应用受到很大的局限。空间核反应堆电源不受环境影响、功率大、寿命长、安全可靠、能源供应可持续性强,因此被认为是空间基地与其他深空探测任务中理想可靠的能源供应方案。
由于空间核反应堆在空间基地与其他深空探测任务中具有许多无法替代的优势,美国、俄罗斯、日本、法国等国对空间核反应堆进行了诸多深入的研究,并提出了数十种空间核反应堆方案,其冷却方式包括气体冷却、液态金属冷却、热管冷却等。由于空间基地环境的复杂性,非能动冷却技术是空间核反应堆的首选,而热管冷却技术是具有高热导率、高瞬态反馈性能、高可靠性、低保养需求等优点的非能动冷却技术,因此目前空间核反应堆设计大都采用热管冷却。
在现有空间核反应堆设计中,单根冷却热管被布置在燃料元件中,在堆芯径向布置上,现有的布置方式有的会导致燃料元件与热管之间存在间隙,造成燃料填充率较低,而燃料元件与热管之间的间隙通过结构材料进行填充后,导致核反应堆临界质量及堆芯总质量的增大;有的会对单根热管的可靠性提出很高的要求,一旦有一根热管失效,该热管处的核燃料元件所产生的热量很难被周围的热管带走,可能会导致核燃料元件的损坏。
实用新型内容
本实用新型的目的是针对现有技术的不足,提供了一种安全性高、可靠性好、布局紧凑的核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套的一体化结构。
本实用新型的目的可以通过如下技术方案实现:
一种核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套的一体化结构,包括核燃料元件和冷却热管,冷却热管置于核燃料元件中心,且相邻的两个核燃料元件中心的冷却热管的两端采用U型弯头连接,形成回路并行式。
进一步地,所述冷却热管自内向外依次为中心蒸汽区、多孔吸液芯、液态环腔和管壁,其中管壁与核燃料元件的内侧包壳设计为一体。
进一步地,所述多孔吸液芯的孔隙率为0.5至0.7。
进一步地,所述冷却热管的中心蒸汽区在轴向上自底部到顶部依次包括蒸发段、绝热段和冷凝段,且相邻两个冷却热管中心蒸汽区的蒸发段底部采用蒸发段U型弯头连接,冷凝段顶部采用冷凝段U型弯头连接。
进一步地,所述核燃料元件的内部为燃料芯块,外部为包壳,所述冷却热管的蒸发段长度与核燃料元件的高度一致。
进一步地,所述燃料芯块与所述包壳之间留有0.1至0.3mm的间隙。
进一步地,所述核燃料元件是底面为正方形的长方体结构,或者底面为正六边形的六棱柱结构。
本实用新型与现有技术相比,具有如下优点和有益效果:
1、本实用新型提供的一种核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套的一体化结构,由于采用回路式并行热管,在加热段或者冷凝段热流密度不均衡时,管内部的工作液体在通道内部产生整体形式循环,蒸发段热流密度大的一侧产生的蒸汽压力较大,推动蒸汽向热流密度小压力低的一侧,整个环路最终达到一个自激平衡的状态,回路式并行热管结构,可以在较大范围内自动调节换热能力,安全性高、可靠性好。
2、本实用新型提供的核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套的一体化结构,将回路并行式冷却热管与核燃料元件嵌套在一起,所述核燃料元件是底面为正方形的长方体结构,或者底面为正六边形的六棱柱结构,可以在堆芯中紧密布置,从而提高核燃料填充率,减小堆芯体积,降低临界质量,这种结构安全性高、可靠性好、布局紧凑,特别适用于空间核反应堆以及其他的小型核反应堆。
附图说明
图1为本实用新型实施例核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套一体化结构的径向截面结构示意图。
图2为本实用新型实施例核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套一体化结构的轴向截面结构示意图。
图3(a)为本实用新型实施例核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套一体化结构应用于反应堆堆芯的径向截面布置示意图;图3(b)为本实用新型实施例核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套一体化结构应用于反应堆堆芯的轴向截面布置示意图。
图4为现有技术中单根冷却热管被布置在燃料元件中的结构示意图。
图5为现有技术中单根冷却热管被布置在燃料元件中的一种堆芯径向布置示意图。
图6为现有技术中单根冷却热管被布置在燃料元件中的另一种堆芯径向布置示意图。
其中,1-燃料芯块,2-包壳,3-液态环腔,4-多孔吸液芯,5-蒸发段,6-绝热段,7-冷凝段,8-蒸发段U型弯头,9-冷凝段U型弯头,10-核燃料元件,11-冷却热管。
具体实施方式
下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步详细的描述,但本实用新型的实施方式不限于此。
实施例:
本实施例以应用于空间核反应堆堆芯设计为例,核燃料元件与冷却热管的设计寿命与堆芯寿期一致,在堆芯寿期内无需更换,提供了一种核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套的一体化结构,所述结构的径向截面和轴向截面分别如图1和图2所示,包括核燃料元件(10)和冷却热管(11),冷却热管(11)置于核燃料元件(10)中心,且相邻的两个核燃料元件(10)中心的冷却热管(11)的两端采用U型弯头连接,形成回路并行式,相比于图4所示的现有技术中单根冷却热管被布置在燃料元件中的结构,回路式并行热管结构可以在较大范围内自动调节换热能力,安全性高、可靠性好。
其中,所述冷却热管(11)自内向外依次为中心蒸汽区、多孔吸液芯(4)、液态环腔(3)和管壁,其中管壁与核燃料元件(10)的内侧包壳设计为一体,所述多孔吸液芯(4)的孔隙率为0.5至0.7。
具体地,所述冷却热管(11)的中心蒸汽区在轴向上自底部到顶部依次包括蒸发段(5)、绝热段(6)和冷凝段(7),且相邻两个冷却热管(11)中心蒸汽区的蒸发段底部采用蒸发段U型弯头(8)连接,冷凝段顶部采用冷凝段U型弯头(9)连接。
所述核燃料元件(10)的内部为燃料芯块(1),外部为包壳(2),所述冷却热管(11)的蒸发段(5)长度与核燃料元件(10)的高度一致,所述燃料芯块(1)与所述包壳(2)之间留有0.1至0.3mm的间隙。冷却热管(11)中心蒸汽区的蒸发段(5)吸收燃料芯块(1)产生的热量,经过绝热段(6)后,在冷凝段(7)将热量传动给其他工作介质,燃料芯块(1)与包壳(2)之间的间隙,用以容纳芯块膨胀和收纳裂变气体。
具体地,所述核燃料元件(10)是底面为正方形的长方体结构,或者底面为正六边形的六棱柱结构。
本实施例应用于空间核反应堆堆芯设计的示意图如图3(a)和图3(b)所示,相比于现有技术中图5和图6所示的堆芯布局方式,整个堆芯布局紧凑,可以在堆芯中紧密布置,从而提高核燃料填充率,减小堆芯体积,降低临界质量。冷却热管置于核燃料元件中心,且相邻的两个燃料元件中心的冷却热管的两端采用U型弯头连接,形成回路并行式,可以在较大范围内自动调节换热能力,能够有效避免因单根热管失效所引发的问题,可靠性高。
以上所述,仅为本实用新型专利较佳的实施例,但本实用新型专利的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型专利所公开的范围内,根据本实用新型专利的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都属于本实用新型专利的保护范围。

Claims (7)

1.一种核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套的一体化结构,其特征在于:包括核燃料元件和冷却热管,冷却热管置于核燃料元件中心,且相邻的两个核燃料元件中心的冷却热管的两端采用U型弯头连接,形成回路并行式。
2.根据权利要求1所述的一种核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套的一体化结构,其特征在于:所述冷却热管自内向外依次为中心蒸汽区、多孔吸液芯、液态环腔和管壁,其中管壁与核燃料元件的内侧包壳设计为一体。
3.根据权利要求2所述的一种核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套的一体化结构,其特征在于:所述多孔吸液芯的孔隙率为0.5至0.7。
4.根据权利要求2所述的一种核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套的一体化结构,其特征在于:所述冷却热管的中心蒸汽区在轴向上自底部到顶部依次包括蒸发段、绝热段和冷凝段,且相邻两个冷却热管中心蒸汽区的蒸发段底部采用蒸发段U型弯头连接,冷凝段顶部采用冷凝段U型弯头连接。
5.根据权利要求4所述的一种核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套的一体化结构,其特征在于:所述核燃料元件的内部为燃料芯块,外部为包壳,所述冷却热管的蒸发段长度与核燃料元件的高度一致。
6.根据权利要求5所述的一种核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套的一体化结构,其特征在于:所述燃料芯块与所述包壳之间留有0.1至0.3mm的间隙。
7.根据权利要求1至6任一所述的一种核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套的一体化结构,其特征在于:所述核燃料元件是底面为正方形的长方体结构,或者底面为正六边形的六棱柱结构。
CN201820919577.6U 2018-06-14 2018-06-14 一种核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套的一体化结构 Expired - Fee Related CN208570126U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201820919577.6U CN208570126U (zh) 2018-06-14 2018-06-14 一种核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套的一体化结构

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201820919577.6U CN208570126U (zh) 2018-06-14 2018-06-14 一种核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套的一体化结构

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN208570126U true CN208570126U (zh) 2019-03-01

Family

ID=65486916

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201820919577.6U Expired - Fee Related CN208570126U (zh) 2018-06-14 2018-06-14 一种核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套的一体化结构

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN208570126U (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108511092A (zh) * 2018-06-14 2018-09-07 华南理工大学 一种核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套的一体化结构

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108511092A (zh) * 2018-06-14 2018-09-07 华南理工大学 一种核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套的一体化结构

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108511092A (zh) 一种核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套的一体化结构
CN104766636A (zh) 一种核燃料棒与中心冷却热管的嵌套一体化结构
CN110634580B (zh) 一种热管型深海应用核反应堆***
US20120314829A1 (en) Thermal energy integration and storage system
CN108615566A (zh) 一种采用回路并行式热管冷却的小型核反应堆热传输***
CN111081391B (zh) 一种采用六棱柱包壳的热管反应堆燃料元件的堆芯结构
CN112865606B (zh) 一种碱金属反应堆电源
CN113270210B (zh) 一种低铀装量的轻量化热管堆堆芯结构
CN208570126U (zh) 一种核燃料元件与回路并行式冷却热管嵌套的一体化结构
US11543191B1 (en) Thermal energy storage system with parallel connected vessels
CN110243085B (zh) 一种太阳能光热电站双高温熔盐储罐***
CN104142079B (zh) 一种储热-换热设备
Hildebrandt et al. Power with Heliostats: A central receiver illuminated by a field of heliostats can absorb 10 to 100 megawatts of sunlight at 600° to 1000° K.
CN211903867U (zh) 一种应用热管作为导热元件的余热排出换热器装置
CN116230261B (zh) 一种适用于微型海洋堆电源***
Tao et al. Low cost and marketable operational experiences for a solar heating system with seasonal thermal energy storage (SHSSTES) in Hebei (China)
US12000369B2 (en) Thermal energy storage system including a plurality of vessels each having hot and cold liquid portions separated by a floating piston
CN208570127U (zh) 一种采用回路并行式热管冷却的小型核反应堆热传输***
CN204614458U (zh) 一种核燃料棒与中心冷却热管的嵌套一体化结构
US11493281B1 (en) Floating separator piston for a thermal energy storage system
CN109058767B (zh) 一种核反应堆蒸汽存储与供热***
CN219017253U (zh) 热管式燃料元件和堆芯
CN219890247U (zh) 一种储换热一体化的固体储热***
Adkins Design considerations for heat-pipe solar receivers
KR20190059644A (ko) 지중 열교환기

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20190301

Termination date: 20190614