RU139410U1 - Космическая ядерная энергетическая установка - Google Patents

Космическая ядерная энергетическая установка Download PDF

Info

Publication number
RU139410U1
RU139410U1 RU2013144889/07U RU2013144889U RU139410U1 RU 139410 U1 RU139410 U1 RU 139410U1 RU 2013144889/07 U RU2013144889/07 U RU 2013144889/07U RU 2013144889 U RU2013144889 U RU 2013144889U RU 139410 U1 RU139410 U1 RU 139410U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reactor
power plant
annular element
nuclear power
cooling system
Prior art date
Application number
RU2013144889/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Николаевич Кухарь
Александр Павлович Пышко
Леонид Анатольевич Слепцов
Юрий Эдуардович Хандамиров
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Открытое акционерное общество "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники им. Н.А. Доллежаля" (ОАО "НИКИЭТ")
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Открытое акционерное общество "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники им. Н.А. Доллежаля" (ОАО "НИКИЭТ") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Priority to RU2013144889/07U priority Critical patent/RU139410U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU139410U1 publication Critical patent/RU139410U1/ru

Links

Images

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

Landscapes

  • Ceramic Products (AREA)

Abstract

1. Космическая ядерная энергетическая установка, включающая ядерный реактор, радиационную защиту, состоящую из корпуса в форме усеченного конуса, заполненного гидридом лития, и трубопроводы системы охлаждения ядерного реактора для отвода теплоносителя, проходящие через радиационную защиту под углом к оси реактора, отличающаяся тем, что радиационная защита снабжена кольцевым элементом из карбида бора или материала на его основе, при этом кольцевой элемент установлен снаружи и коаксиально корпусу с образованием непосредственного контакта с ним, а трубопроводы системы охлаждения расположены в кольцевом элементе.2. Космическая ядерная энергетическая установка по п.1, отличающаяся тем, что ось каждого трубопровода системы охлаждения и ось реактора являются скрещивающимися прямыми.3. Космическая ядерная энергетическая установка по п.2, отличающаяся тем, что кольцевой элемент выполнен составным из отдельных блоков.

Description

Полезная модель относится к области ядерной энергетики, в частности, к космическим ядерным энергетическим установкам, предназначенным для использования в качестве источников электрической энергии космических аппаратов.
Наиболее близкой по совокупности существенных признаков к заявляемой полезной модели является космическая ядерная энергетическая установка, включающая ядерный реактор, радиационную защиту, содержащую корпус в форме усеченного конуса, заполненный гидридом лития, и трубопроводы системы охлаждения ядерного реактора для подвода и отвода теплоносителя, проходящие через радиационную защиту под углом к оси реактора (патент РФ №2321086, МПК G21D 1/00, опубл. 27.03.2008 г.).
В известной космической ядерной энергетической установке трубопроводы системы охлаждения контактируют с корпусом радиационной защиты, при этом ось каждого трубопровода системы охлаждения ядерного реактора лежит в одной плоскости с осью реактора.
Недостатком известной космической ядерной энергетической установки является снижение надежности из-за возможности расплавления гидрида лития вследствие его перегрева при прохождении высокотемпературного теплоносителя по трубопроводам системы охлаждения, а также из-за наличия прямого прострельного реакторного излучения в зону расположения основных агрегатов и узлов в случае прохождения нейтронов, вылетевших из активной зоны ядерного реактора в направлении защищаемых объектов в области телесного угла конуса защиты по трубопроводам, чьи оси расположены в одной плоскости с осью реактора, что приведет к увеличению поглощенной дозы по фотонам и флюенса нейтронов.
Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является создание космической ядерной энергетической установки, характеризующейся высокой надежностью.
Техническим результатом настоящей полезной модели является исключение расплавления гидрида лития. Кроме того, дополнительным техническим результатом является снижение прямого прострельного излучения в зону расположения основных агрегатов и узлов установки.
Указанный технический результат достигается тем, что в известной космической ядерной энергетической установке, включающей ядерный реактор, радиационную защиту, содержащую корпус в форме усеченного конуса, заполненный гидридом лития, и трубопроводы системы охлаждения ядерного реактора для отвода и подвода теплоносителя, проходящие через радиационную защиту под углом к оси реактора,
согласно заявленной полезной модели радиационная защита снабжена кольцевым элементом, выполненным из карбида бора или материала на его основе и повторяющим форму корпуса, при этом кольцевой элемент установлен снаружи и коаксиально корпусу с непосредственным контактом с ним, а трубопроводы отвода теплоносителя системы охлаждения расположены в кольцевом элементе.
Кроме того, ось каждого трубопровода и ось реактора являются скрещивающимися прямыми.
Кроме того, кольцевой элемент выполнен составным из отдельных блоков.
Наличие кольцевого элемента из карбида бора или материала на его основе, температура плавления которого выше температуры теплоносителя на выходе из ядерного реактора в месте прохождения трубопроводов системы охлаждения через радиационную защиту, позволяет выдержать высокие температуры теплоносителя и теплоизолировать гидрид лития. Расположение осей каждого трубопровода системы охлаждения и оси реактора относительно друг друга на скрещивающихся прямых позволяет задержать нейтроны, вылетающие из активной зоны ядерного реактора в направлении защищаемых объектов в области телесного угла конуса защиты. Это достигается тем, что траектория любого нейтрона, вылетающего из активной в области телесного угла конуса защиты, будет проходить через материал, поглощающий нейтроны (карбид бора). Это обеспечивает снижение уровней прямого прострельного излучения и увеличивает надежность установки. Выполнение кольцевого элемента составным из отдельных блоков позволяет упростить его изготовление и монтаж.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг. 1 показана космическая ядерная энергетическая установка (принципиальная схема), на фиг. 2 представлена радиационная защита (общий вид, изометрия).
Космическая ядерная энергетическая установка содержит расположенные на одной оси ядерный реактор 1, например, газоохлаждаемый, радиационную защиту, состоящую из корпуса 2 в виде усеченного конуса и заполненного гидридом лития, преобразователь 3 тепловой энергии в электрическую, например, турбомашинный, холодильник-излучатель (на чертеже не показан), трубопроводы 4 системы охлаждения для отвода горячего теплоносителя от реактора к преобразователю тепловой энергии и трубопроводы 5 подвода охлажденного теплоносителя к реактору от холодильника-излучателя. Вокруг герметичного корпуса 2 установлен кольцевой элемент 6 из карбида бора или материала на его основе, температура плавления которого выше температуры теплоносителя на выходе из ядерного реактора, и состоящего из отдельных блоков. Блоки карбида бора имеют фланцевое соединение с основаниями корпуса радиационной защиты. Трубопроводы 4 проходят через кольцевой элемент 6 радиационной защиты. Кроме того, ось каждого трубопровода 4, 5 и ось реактора 1 являются скрещивающимися прямыми.
Космическая ядерная энергетическая установка работает следующим образом.
Нагретый в ядерном реакторе 1 теплоноситель, например, гелий-ксеноновая смесь, проходя по трубопроводам 4 системы охлаждения через кольцевой элемент 6 радиационной защиты, попадает в преобразователь 3 тепловой энергии, где происходит выработка электрической энергии, необходимой для работы движетелей. Затем теплоноситель поступает в холодильник-излучатель (на чертеже не показан), где происходит сброс остаточного тепла в космическое пространство. Из холодильника-излучателя теплоноситель по трубопроводам 5 системы охлаждения направляется обратно в ядерный реактор.

Claims (3)

1. Космическая ядерная энергетическая установка, включающая ядерный реактор, радиационную защиту, состоящую из корпуса в форме усеченного конуса, заполненного гидридом лития, и трубопроводы системы охлаждения ядерного реактора для отвода теплоносителя, проходящие через радиационную защиту под углом к оси реактора, отличающаяся тем, что радиационная защита снабжена кольцевым элементом из карбида бора или материала на его основе, при этом кольцевой элемент установлен снаружи и коаксиально корпусу с образованием непосредственного контакта с ним, а трубопроводы системы охлаждения расположены в кольцевом элементе.
2. Космическая ядерная энергетическая установка по п.1, отличающаяся тем, что ось каждого трубопровода системы охлаждения и ось реактора являются скрещивающимися прямыми.
3. Космическая ядерная энергетическая установка по п.2, отличающаяся тем, что кольцевой элемент выполнен составным из отдельных блоков.
Figure 00000001
RU2013144889/07U 2013-10-07 2013-10-07 Космическая ядерная энергетическая установка RU139410U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013144889/07U RU139410U1 (ru) 2013-10-07 2013-10-07 Космическая ядерная энергетическая установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013144889/07U RU139410U1 (ru) 2013-10-07 2013-10-07 Космическая ядерная энергетическая установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU139410U1 true RU139410U1 (ru) 2014-04-20

Family

ID=50481252

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013144889/07U RU139410U1 (ru) 2013-10-07 2013-10-07 Космическая ядерная энергетическая установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU139410U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109192329B (zh) 一种热管型双模式空间核反应堆堆芯
RU2515496C2 (ru) Система и способ генерации пара посредством высокотемпературного газоохлаждаемого реактора
JOP20190307B1 (ar) قلب المفاعل
WO2021133952A3 (en) Low power, fast spectrum molten fuel reactor
RU139410U1 (ru) Космическая ядерная энергетическая установка
CN105551541A (zh) 一种堆芯熔融物分组捕集和冷却***
KR20150108999A (ko) 루프형 써모사이펀을 이용한 액체금속로 외벽냉각 장치
CN113593727A (zh) 一种超临界二氧化碳液态锂铅双冷包层
JP6715428B2 (ja) ブランケットモジュールおよび核融合装置
CN202650568U (zh) 一种核反应堆容器综合保护装置
CN104183283A (zh) 一种基于“外部干预”设计的非能动安全壳冷却水储水箱
RU139313U1 (ru) Космическая ядерная энергетическая установка
JP2011196700A (ja) 残留熱除去システム及び除去方法
US20220319724A1 (en) Nuclear reactor
RU173179U1 (ru) Устройство для защиты стенок вакуумной камеры дивертора реактора-токамака
RU2562234C1 (ru) Космическая ядерная энергетическая установка
RU2073920C1 (ru) Система пассивного отвода тепла от ядерной энергетической установки
RU2696617C1 (ru) Контур циркуляции газового теплоносителя космической ядерной энергетической установки
KR101430314B1 (ko) 이동형 원자로 시스템
Sako et al. Engineering aspects of the JAERI proposal for INTOR,(1)
JP2014173984A (ja) 原子炉
CN207010580U (zh) 一种使用温差发电机的核废料发电装置
RU2510652C1 (ru) Атомный реактор
Juárez et al. Studies of a self-cooled lead lithium blanket for HiPER reactor
Youssef et al. Neutronics analysis of the divertor interferometer diagnostics inside the lower port# 8 plug of ITER with ATTILA 3-D CAD-Based FEM code