ИНТЕНСИФИКАТОР ТЕПЛООТДАЧИ Российский патент 2015 года по МПК G21C3/00 

Описание патента на изобретение RU2543609C1

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к конструкциям стержневых тепловыделяющих элементов (твэлов), предполагающих наличие в своем составе устройств и средств для интенсификации теплообмена с поверхности твэла, и может быть использовано, в частности, в действующих реакторах водо-водяного типа с тепловой мощностью более 2600 МВт (например, ВВЭР-1000) или в реакторах с аналогичными особенностями в конструкции твэлов.

Известны конструкции твэлов (патент РФ №2417462, Тепловыделяющий элемент ядерного реактора, опубл. 27.04.2011), содержащие топливные таблетки, помещенные в циркониевую оболочку, фиксирующие пружины, осуществляющие поджимание столба таблеток, верхнюю и нижнюю пробки.

Недостатком известной конструкции является неэффективный теплосъем с гладкой цилиндрической поверхности твэла, связанный с образованием пленочного режима кипения, т.е. образованием тонкого парового слоя, отделяющего нагреваемую поверхность твэла от жидкого теплоносителя. Уменьшение теплоотдачи вызывает локальное повышение температуры оболочки и образование микротрещин, которые могут привести к разгерметизации. Попадание воды в трещины приводит к разрушению оболочки и попаданию радиоактивного топлива (продуктов деления) в контур циркуляции теплоносителя. Эти процессы снижают ресурс твэлов и эксплуатационную надежность реактора.

Наиболее близким по технической сущности является интенсификатор теплоотдачи (см. Патент США, №3361640, МПК G21C 3/32, опубл. 2.01.1968), содержащий топливные таблетки, помещенные в циркониевую оболочку, фиксирующие пружины, осуществляющие поджимание столба таблеток, верхнюю и нижнюю пробки, на внешней поверхности оболочки выполнены косые ребра, осуществляющие закрутку потока теплоносителя относительно продольной оси твэла, а также дистанционирование твэлов друг от друга в сборке.

Однако такое решение дает существенное ухудшение гидравлических параметров прохождения потока теплоносителя вдоль твэлов. Выступающие ребра уменьшают гидравлический диаметр канала, а косое положение ребер удлиняет длину канала, что в совокупности значительно увеличивает гидравлическое сопротивление прохождению теплоносителя через активную зону.

Техническим результатом изобретения является улучшение теплоотдачи с поверхности твэлов при минимальном увеличении гидравлического сопротивления, характерного для гладкой поверхности твэлов.

Технической задачей является использование для целей перемешивания и турбулизации потока теплоносителя не внешних, по отношению к теплоносителю, элементов (ребра, накрутка проволочных спиралей, введение закручивающих решеток и пр.), а самого теплоносителя.

Это достигается тем, что известный интенсификатор теплоотдачи, содержащий металлическую ленту в виде спирали, навитую на внешнюю поверхность стержневого тепловыделяющего элемента и дополнительно закрученную относительно собственной продольной оси.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фигуре 1 показан интенсификатор теплоотдачи, а на фигуре 2 приведена фотография экспериментальной установки, иллюстрирующая образование микровихрей при взаимодействии транзитного и закрученного потоков.

Интенсификатор теплоотдачи содержит спиральную навивку металлической ленты 1 на внешнюю поверхность стержневого тепловыделяющего элемента 2, внутри которого находятся топливные таблетки 3, при этом металлическая лента 1 интенсификатора закручена относительно собственной продольной оси.

Интенсификатор теплоотдачи работает следующим образом. Прокачиваемый вдоль внешней поверхности оболочки твэла теплоноситель достигает первого витка металлической ленты 1 интенсификатора на внешней поверхности твэла и за счет закрученности относительно собственной продольной оси разделяется на два потока. Первый поток в местах, где закрученность металлической ленты 1 образует как бы мостики над внешней поверхностью твэла, образует транзитную составляющую, имеющую вектор скорости, направленный вдоль образующей стержневого твэла, а вторая составляющая формируется за счет спиральной намотки интенсификатора на поверхности твэла и образует закрученный поток теплоносителя. Очевидно, что взаимодействие двух вязких потоков с векторами скоростей, расположенными под некоторым углом, приводит к образованию микровихрей (фиг.2), которые и вызывают перемешивание теплоносителя между слоями над поверхностью твэла.

Таким образом, в предлагаемом интенсификаторе теплоотдачи поток теплоносителя нагревается от контакта с внешней поверхностью твэла, как это происходит в традиционных стержневых твэлах, и, кроме того, эффективно перемешивается микровихрями в удаленной от пристеночной зоны твэла, не позволяя образовываться пленочным режимам кипения. По сути микровихри многократно увеличивают поверхность теплообмена, не внося в поток теплоносителя внешних элементов, например оребрения внешней оболочки, и, тем самым, не внося дополнительного гидравлического сопротивления потоку теплоносителя.

Использование изобретения обеспечивает улучшение теплоотдачи с поверхности твэлов при минимальном увеличении гидравлического сопротивления, характерного для гладкой поверхности твэлов.

Похожие патенты RU2543609C1

название год авторы номер документа
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА 2013
  • Варава Александр Николаевич
  • Дедов Алексей Викторович
  • Захаренков Александр Валентинович
  • Комов Александр Тимофеевич
  • Ильин Александр Валентинович
  • Мясников Виктор Васильевич
RU2543090C1
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩАЯ СБОРКА 2005
  • Болтенко Эдуард Алексеевич
RU2295785C2
Способ повышения критических тепловых потоков в тепловыделяющей сборке с трубчатыми твэлами 2022
  • Блинков Владимир Николаевич
  • Болтенко Эдуард Алексеевич
RU2794744C1
АКТИВНАЯ ЗОНА ВОДОВОДЯНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕАКТОРА 1997
  • Алексеев П.Н.
  • Горохов В.Ф.
  • Доронин А.С.
  • Духовенский А.С.
  • Журбенко А.В.
  • Лунин Г.Л.
  • Прошкин А.А.
  • Панюшкин А.К.
  • Межуев В.А.
  • Потоскаев Г.Г.
  • Курсков В.С.
  • Бек Е.Г.
  • Иванов А.В.
  • Федоров В.Г.
  • Васильченко И.Н.
  • Демин Е.Д.
RU2126999C1
АКТИВНАЯ ЗОНА ВОДО-ВОДЯНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕАКТОРА 1997
  • Алексеев П.Н.
  • Горохов В.Ф.
  • Доронин А.С.
  • Духовенский А.С.
  • Лунин Г.Л.
  • Прошкин А.А.
  • Панюшкин А.К.
  • Межуев В.А.
  • Потоскаев Г.Г.
  • Курсков В.С.
  • Бек Е.Г.
  • Шестернин В.А.
  • Федоров В.Г.
  • Васильченко И.Н.
  • Кобелев С.Н.
  • Вьялицын В.В.
RU2126180C1
АКТИВНАЯ ЗОНА ВОДО-ВОДЯНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕАКТОРА 2002
  • Потоскаев Г.Г.
  • Курсков В.С.
  • Иванов А.В.
  • Бек Е.Г.
  • Доронин А.С.
  • Чибиняев А.В.
  • Драгунов Ю.Г.
  • Васильченко И.Н.
  • Межуев В.А.
  • Лавренюк П.И.
  • Чапаев И.Г.
  • Ядрышников М.В.
  • Рожков В.В.
  • Енин А.А.
RU2241262C2
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩАЯ СБОРКА ВОДО-ВОДЯНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕАКТОРА 1997
  • Алексеев П.Н.
  • Горохов В.Ф.
  • Доронин А.С.
  • Духовенский А.С.
  • Лунин Г.Л.
  • Прошкин А.А.
  • Панюшкин А.К.
  • Межуев В.А.
  • Потоскаев Г.Г.
  • Курсков В.С.
  • Бек Е.Г.
  • Иванов А.В.
  • Шестернин В.А.
RU2143144C1
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩАЯ СБОРКА ВОДО-ВОДЯНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕАКТОРА 1997
  • Алексеев П.Н.
  • Горохов В.Ф.
  • Доронин А.С.
  • Духовенский А.С.
  • Лунин Г.Л.
  • Прошкин А.А.
  • Панюшкин А.К.
  • Межуев В.А.
  • Потоскаев Г.Г.
  • Курсков В.С.
  • Бек Е.Г.
  • Иванов А.В.
  • Петров В.И.
RU2143143C1
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩАЯ СБОРКА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА 2012
  • Пивоваров Валерий Андреевич
RU2523676C1
АКТИВНАЯ ЗОНА ВОДО-ВОДЯНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕАКТОРА 2002
  • Потоскаев Г.Г.
  • Курсков В.С.
  • Иванов А.В.
  • Бек Е.Г.
  • Доронин А.С.
  • Духовенский А.С.
  • Драгунов Ю.Г.
  • Васильченко И.Н.
  • Межуев В.А.
  • Лавренюк П.И.
  • Сиников Ю.Г.
  • Афанасьев В.Л.
  • Кушманов А.И.
  • Ядрышников М.В.
RU2248629C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 543 609 C1

Реферат патента 2015 года ИНТЕНСИФИКАТОР ТЕПЛООТДАЧИ

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к конструкциям стержневых тепловыделяющих элементов (твэлов), предполагающих наличие в своем составе устройств и средств для интенсификации теплообмена с поверхности твэла, и может быть использовано, в частности, в действующих реакторах водо-водяного типа с тепловой мощностью более 2600 МВт (например, ВВЭР-1000) или в реакторах с аналогичными особенностями в конструкции твэлов. Технический результат - повышение теплоотдачи с поверхности твэлов при минимальном увеличении гидравлического сопротивления, характерного для гладкой поверхности твэлов. Для целей перемешивания и турбулизации потока теплоносителя интенсификатор теплоотдачи выполнен в виде спиральной навивки металлической ленты на внешнюю поверхность стержневого тепловыделяющего элемента. При этом металлическая лента закручена относительно собственной продольной оси. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 543 609 C1

Интенсификатор теплоотдачи, содержащий металлическую ленту, навитую в виде спирали на внешнюю поверхность стержневого тепловыделяющего элемента, отличающийся тем, что металлическая лента дополнительно закручена относительно собственной продольной оси.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2543609C1

DE102010033855 B4, 10.05.2012
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩАЯ СБОРКА 2005
  • Болтенко Эдуард Алексеевич
RU2295785C2
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 1990
  • Болтенко Э.А.
  • Яркин А.Н.
SU1734455A1
Устройство для фиксации узла 1972
  • Гольдрайх Генрих Максимович
  • Газ Мойше-Вольф Шмулевич
  • Дубиненко Аскольд Федорович
  • Кудряшов Евгений Антонович
  • Резник Григорий Хаймович
  • Хомченко Эдуард Николаевич
SU447241A1

RU 2 543 609 C1

Авторы

Варава Александр Николаевич

Дедов Алексей Викторович

Захаренков Александр Валентинович

Комов Александр Тимофеевич

Ильин Александр Валентинович

Мясников Виктор Васильевич

Болтенко Эдуард Алексеевич

Даты

2015-03-10Публикация

2013-12-24Подача