Парогенератор реактора с жидкометаллическим теплоносителем Российский патент 2022 года по МПК G21C15/00 

Описание патента на изобретение RU2787137C1

Изобретение относится к области машиностроения, может быть использовано в термоядерных реакторах и предназначено для генерации перегретого пара и отвода тепла от теплоносителя.

Известен прямоточный парогенератор реактора с жидкометаллическим теплоносителем, содержащий корпус с крышкой, к которой прикреплены один или более трубных пучков, сформированных из спиральных или прямолинейных труб и подводящей трубы, окруженной центральной трубой, заполненной газом (Заявка на изобретение GB №1514831 (А), опубл. 21.06.1978, МПК F22B 1/06, F28D 7/16). Трубные доски питательных коллекторов и выходные участки трубного пучка, заполненные паром, находятся в контакте с ним.

Недостатком такого технического решения является наличие отрицательного влияния на безопасность парогенератора.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является парогенератор для реактора с жидкометаллическим теплоносителем (Патент РФ №2279604, МПК F22B 1/06, опубл. 10.07.2006), содержащий корпус, трубы подвода питательной воды и отвода пара, теплообменную поверхность, представляющих собой вертикальный цилиндрический теплообменник и состоящий из теплообменных труб, сформированных спирально или прямолинейно, размещенных в кожухе и закрепленных в трубных досках питательного и парового коллекторов и сформированных вокруг центральной трубы.

Недостатком известного технического решения является сложная конструкция и высокое гидравлическое сопротивление теплообменной поверхности парогенератора.

Технической задачей изобретения является упрощение конструкции парогенератора и уменьшение гидравлического сопротивления в контуре циркуляции жидкометаллического теплоносителя.

Технический результат заключается в повышении эффективности парообразования за счет развития поверхности теплообмена.

Это достигается тем, что известный парогенератор реактора с жидкометаллическим теплоносителем, содержащий корпус с подключенными трубами подвода питательной воды и отвода пара, а также трубопроводами для подвода и отвода потока жидкометаллического теплоносителя, полость с жидкометаллическим теплоносителем, теплообменную поверхность, согласно изобретению снабжен отдельными испарительными трубками, расположенными на теплообменной поверхности, каждая испарительная трубка выполнена с интенсификаторами, расположенными на ее внутренней поверхности, при этом внешняя ее поверхность выполнена гладкой.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена схема парогенератора, на фиг. 2 показана в разрезе трубка с нанесенными на внутреннюю поверхность интенсификаторами в виде ребер.

Парогенератор реактора с жидкометаллическим теплоносителем содержит корпус 1 с подключенными трубами 2 и 3 подвода питательной воды и отвода пара соответственно, трубопроводами 4 и 5 соответственно для подвода и отвода потока жидкометаллического теплоносителя, полость 6 с жидкометаллическим теплоносителем, теплообменную поверхность 7, представляющую собой совокупность отдельных испарительных трубок 8, при этом на внутренней поверхности каждой трубки 8 расположены интенсификаторы 9, выполненные, например, в виде ребер или лунок с характерным размером 10 - 100 мкм. Внешняя поверхность трубок 8 выполнена гладкой.

Парогенератор реактора с жидкометаллическим теплоносителем работает следующим образом.

Поток жидкометаллического теплоносителя по трубопроводу 4 поступает в полость 6, где омывает импульсные испарительные трубки 8 с интенсификаторами 9 и по трубопроводу 5 покидает полость 6. Поток воды через трубу 2 подвода питательной воды поступает в испарительные трубки 8, где осуществляется тепловой контакт с жидкометаллическим теплоносителем. По ходу движения потока воды в испарительных трубках 8 сначала происходит его нагрев, а затем осуществляется испарение на интенсификаторах 9 испарительных трубок 8 и перегрев пара, который поступает в трубу 3 отвода пара. Образование пара и его перегрев вызывает поглощение тепла с внешней стороны испарительных трубок 8 с расположенными на их внутренней поверхности интенсификаторами 9 и снижение температуры жидкометаллического теплоносителя. Внешняя поверхность испарительных труб 8 выполнена гладкой и не создает повышенного гидравлического сопротивления прохождению потока жидкометаллического теплоносителя. Выполнение на внутренней поверхности испарительных труб 8 интенсификаторов 9 в виде ребер или лунок приводит к развитию поверхности теплообмена и дополнительной турбулизации потока воды в испарительных трубках 8, что обеспечивает увеличение массовой скорости теплоносителя и, следовательно, увеличение коэффициента теплоотдачи между внутренней поверхностью испарительных трубок 8 и потоком воды. Такое выполнение испарительных труб 8 позволяет повысить эффективность парообразования. Эффективность процесса теплоотдачи определяется, в первую очередь, безразмерным коэффициентом теплоотдачи, который прямо пропорционален массовой скорости потока воды.

Характерный размер интенсификатора 9 (фиг. 2) выбран в соответствии со средним значением толщины гидравлического пограничного слоя, составляющего 100 мкм. Уменьшение данного параметра (меньше 10 мкм) усложняет технологию изготовления испарительных трубок 8, а его увеличение (больше 100 мкм) снижает эффективность турбулизации потока воды в испарительных трубках 8.

При выполнении теплообменной поверхности 7 в виде совокупности испарительных трубок 8 с расположенными на внутренней поверхности каждой трубки 8 интенсификаторами 9 реализуется прямолинейный поток жидкометаллического теплоносителя в испарительной трубке 8, что обеспечивает уменьшение гидравлического сопротивления в контуре циркуляции жидкометаллического теплоносителя.

Выполнение теплообменной поверхности 7 фактически из набора одиночных трубок 8 с интенсификаторами 9 на внутренней поверхности, приводит к упрощению конструкции и процесса изготовления парогенератора.

Использование изобретения позволяет упростить конструкцию парогенератора, при этом уменьшить гидравлическое сопротивление в контуре циркуляции жидкометаллического теплоносителя и повысить эффективность парообразования.

Похожие патенты RU2787137C1

название год авторы номер документа
ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 2006
  • Безносов Александр Викторович
  • Молодцов Антон Анатольевич
  • Бокова Татьяна Александровна
  • Степанов Владимир Сергеевич
  • Климов Николай Николаевич
  • Болванчиков Сергей Николаевич
RU2320035C1
ПАРОГЕНЕРАТОР 2014
  • Фадеев Александр Николаевич
  • Потапов Владимир Вячеславович
  • Фадеев Владимир Александрович
RU2540207C1
ПАРОГЕНЕРАТОР 2008
  • Пивин Иван Федорович
RU2384790C1
СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛА 2008
  • Пивин Иван Федорович
RU2380610C1
ПАРОГЕНЕРАТОР ДЛЯ РЕАКТОРА С ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ 2004
  • Аношин Владимир Михайлович
  • Аракчеева Екатерина Олеговна
  • Бых Олег Анатольевич
  • Камашев Борис Михайлович
  • Комаров Александр Евгеньевич
  • Красильщиков Александр Ефимович
  • Шепелев Сергей Федорович
RU2279604C1
СИСТЕМА ПАССИВНОГО ОТВОДА ТЕПЛА ЧЕРЕЗ ПРЯМОТОЧНЫЙ ПАРОГЕНЕРАТОР И СПОСОБ ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 2022
  • Тошинский Георгий Ильич
  • Дедуль Александр Владиславович
RU2798485C1
ТЕПЛООБМЕННИК 2008
  • Пивин Иван Федорович
RU2386913C1
СИСТЕМА ПАССИВНОГО ОТВОДА ТЕПЛА ЧЕРЕЗ ПАРОГЕНЕРАТОР И СПОСОБ ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 2022
  • Дедуль Александр Владиславович
  • Арсеньев Юрий Александрович
  • Турков Станислав Анатольевич
RU2798483C1
Прямотрубный парогенератор для модульной ядерной энергетической установки со свинцово-висмутовым теплоносителем 2017
  • Сычиков Виктор Иванович
  • Дяченко Сергей Андреевич
  • Грузинцев Даниил Сергеевич
RU2703904C2
ПАРОГЕНЕРАТОР 2008
  • Пивин Иван Федорович
RU2383813C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 787 137 C1

Реферат патента 2022 года Парогенератор реактора с жидкометаллическим теплоносителем

Изобретение относится к парогенератору для реактора с жидкометаллическим теплоносителем. Парогенератор содержит корпус [1] с подключенными трубами подвода питательной воды [2] и отвода пара [3], трубопроводами [4] и [5] соответственно для подвода и отвода потока жидкометаллического теплоносителя, полость [6] с жидкометаллическим теплоносителем, теплообменную поверхность [7], представляющую собой совокупность отдельных испарительных трубок [8]. На внутренней поверхности каждой трубки [8] расположены интенсификаторы [9], выполненные, например, в виде ребер или лунок с характерным размером 10-100 мкм, причем внешняя поверхность трубок гладкая. Поток жидкометаллического теплоносителя по трубопроводу [4] поступает в полость [6], где омывает импульсные испарительные трубки [8] с нанесенными на внутреннюю поверхность каждой трубки [8] интенсификаторами [9], например, в виде ребер или лунок, и по трубопроводу [5] покидает полость [6]. Поток воды через трубы подвода питательной воды [2] поступает в испарительные трубки [8], где осуществляется тепловой контакт с жидкометаллическим теплоносителем. Техническим результатом является упрощение конструкции парогенератора и уменьшение гидравлического сопротивления в контуре циркуляции жидкометаллического теплоносителя при повышении эффективности парообразования. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 787 137 C1

Парогенератор реактора с жидкометаллическим теплоносителем, содержащий корпус с подключенными трубами подвода питательной воды и отвода пара, а также трубопроводами для подвода и отвода потока жидкометаллического теплоносителя, полость с жидкометаллическим теплоносителем, теплообменную поверхность, отличающийся тем, что снабжен отдельными испарительными трубками, расположенными на теплообменной поверхности, каждая испарительная трубка выполнена с интенсификаторами, расположенными на ее внутренней поверхности, при этом внешняя ее поверхность выполнена гладкой.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2022 года RU2787137C1

ПАРОГЕНЕРАТОР ДЛЯ РЕАКТОРА С ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ 2004
  • Аношин Владимир Михайлович
  • Аракчеева Екатерина Олеговна
  • Бых Олег Анатольевич
  • Камашев Борис Михайлович
  • Комаров Александр Евгеньевич
  • Красильщиков Александр Ефимович
  • Шепелев Сергей Федорович
RU2279604C1
0
SU153270A1
ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 2006
  • Безносов Александр Викторович
  • Молодцов Антон Анатольевич
  • Бокова Татьяна Александровна
  • Степанов Владимир Сергеевич
  • Климов Николай Николаевич
  • Болванчиков Сергей Николаевич
RU2320035C1
ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 2002
  • Безносов А.В.
  • Бокова Т.А.
  • Семёнов А.В.
  • Пинаев С.С.
  • Леонов В.Н.
  • Цикунов В.С.
RU2226010C1
ЯДЕРНЫЙ ПАРОПРОИЗВОДЯЩИЙ АГРЕГАТ С ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ 2002
  • Горшков В.Т.
  • Сорокин С.Р.
RU2212066C1
US 4307685 A1, 29.12.1981
US 11149940 B2, 19.10.2021
CN 108775569 A, 09.11.2018.

RU 2 787 137 C1

Авторы

Дедов Алексей Викторович

Демидов Андрей Сергеевич

Захаренков Александр Валентинович

Даты

2022-12-29Публикация

2022-04-19Подача