управления, Энергия, выделяемая в пропессе термоядерного синтеза топлива мишени 3, поглощается в бланке- те 2. Бланкст 2 содержит уран, превращающийся под воздействием термоядерных нейтронов в плутоний. Тепло, выделяющееся п бланкете 2, снимается теплоносителем контура 10 и преобразуются с помощью парогенератора I и электротурбогенератора 12 и электричество, Чагть полученной электроэнергии используется для питания систем лазерного драйвера, оставшаяся часть направляется потребителю.
Каждый из усилителей 7 мощности выполнен я видг цпт1индрнческого корпуса 13 с продольной полостью для размещения активной зоны 14.
В качестве активной среды может быть игпопьзонана активированная плодимом «ндкость на основа апротон- ной .кислоты, содержащая плутоний и замедлитель нейтронов. С боковых сторон расположен отражатель 16 ней- тронов, выполненный, например, из полиэтилена. 1орцо1зые стенки корпуса 13 выполнены из оптически прозрачного материала и являются оптическим окнами 17, служащими для ввода и выводя оптического пучка. Модулятор 15 реактпппопи представляет собой элск тромпу, а ни чес кую спет ему ,
Плутонии, ч , 3 п. паеиын в бланке то в продаст г функционирования уст- ройстнл, ис попьчу сп дпн создания активной среды р . ктороц-лазеров усилитеп°п 7 мощности драйвера,
Иоскоиьку ппкачка н наиболее г нсргопотрр(1 I nrpi.HX элементах драй- нера-усииитеипх мощности производится осколками деления, затраты электроэнергии на питание драйвера в заявляемой установке минимальны.
Ввиду того, что затраты электроэнергии на собственные нужды в заявляемой установке незначительны, термоядерное топливо в ней используется более эффективно, чем в традиционной схеме лазерного термоядерного синтеза.
Формула изобретения
Лазерная термоядерная устновка для получения электрической энергии, содержащая камеру, бланкет, термоядерные мишени, драйвер лазерного излучения с задающим генератором, предусилителем, элементами транспортировки пучка усилителями мощности и блоком фокусировки, блок управлении, контур теплоносителя, сопряженный с электрогенератором, соединенным с драйвером и выходом лазерной термоядерной установки, отличающаяся тем, что, с делью повышения эффективности за счет использования замкнутого топливного цикла, в качестве усилителей мощности драйвера лазерного излучения использованы ядерные реакторы-лазеры с прямой накачкой осколками делении, каждый из которых выполнен в виде подкритнческого лазерного блока с размешенным в центральной его части быстрым реактором на плутонии периодического действия с модуляторами реактивности, при этом бланкет выполнен из материала, содержащего уран, а управляющие входы модуляторов реактивности соединены с соответствующими выходами блока управления .
О7
з r-T.T
a ч) э a
LA
tсо
i i
i1
к
15
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
РЕАКТОРНО-ЛАЗЕРНАЯ УСТАНОВКА С ПРЯМОЙ НАКАЧКОЙ ОСКОЛКАМИ ДЕЛЕНИЯ | 2012 |
|
RU2502140C1 |
ОДНОПРОХОДНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОНОХРОМАТИЧЕСКИХ КОЛЛИМИРОВАННЫХ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ НЕЙТРОНОВ | 2018 |
|
RU2683576C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОИЗОТОПА МОЛИБДЕН-99 | 1996 |
|
RU2102807C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА | 2005 |
|
RU2285986C1 |
СПОСОБ ВЫРАБОТКИ ЭНЕРГИИ ИЗ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА, УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА, ЭНЕРГОВЫРАБАТЫВАЮЩАЯ УСТАНОВКА | 1994 |
|
RU2178209C2 |
ТЕРМОЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР | 1997 |
|
RU2125302C1 |
ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР ДЛЯ СЖИГАНИЯ ТРАНСУРАНОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ | 2013 |
|
RU2542740C1 |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОЯДЕРНАЯ УСТАНОВКА | 1993 |
|
RU2035072C1 |
СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ (ЭНЕРГИИ РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И/ИЛИ ДЕЛЕНИЯ) В ОПТИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2019 |
|
RU2729064C1 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ ИЗ ДЕЛЯЩЕГОСЯ ВЕЩЕСТВА | 2002 |
|
RU2215338C2 |
Изобретение относится к области Изобретение относится к области термоядерной технологии, в частности к устройствам лазерного термоядерного синтеза, и может быть использовано при создании энергетических реакторов. .Целью изобретения является повышение эффективности за счет использования замкнутого топливного цикла. На фиг,1 изображена блок-схема лазерной термоядерной установки для получения электрической энергии; на фиг.2 - схема импульсного реактора- лазера; на фиг.З - то же, разрез по А-А на фиг.2. Лазерная термоядерная установка для получения электрической энергии содержит камеру I, бланкет 2, термоядерную мишень 3, задающий генератор 4, предварительный усилитель 5, элементы 6 транспортировки пучка, усилители 7 мощности, фокусирующие элетермоядерной технологии, в частности к устройствам лазерного термоядерного синтеза, и может быть использовано при создании энергетических реакторов. Целью изобретения является повышение эффективности за счет использования тамкнутого топливного цикла, В термоядерном реакторе лазерного с.штеэа в качестве усилителей мощности драйвера использованы ядерные и реакторы- лазеры с прямой накачкой осколками деления, топливом которых является плутоний, протводимым в урансодержа- щем бланкстс реактора. Повышение эффективности достигается организацией замкнутого топливного цикла. 3 ил. менты 8, блок 9 управления,, контур 10 теплоносителя, парогенератор 11, электротурбоэлектрогенератор 12. Усилитель 7 мощности содержит цилиндрический корпус 13, активную зону 14, модулятор 15 реактивности, отражатель 16 нейтронов, оптические окна 17. Устройство работает следующим образом. В камеру , окруженную бланкетом 2, синхронно вводятся термоядерные мишени 3 и импульсы лазерного излучения. Импульсы лазерного излучения вырабатываются драйвером, состоящим из задающего генератора 4, предварительного усилителя 5, элементов 6 транспортировки пучка, усилителей 7 мощности и фокусирующих элементов 8. Синхронность срабатывания всех узлов драйвера обеспечивается блоком 9 5 IB № Од to
Фиг.З
A.Kruger, G.Milley, Nuclear Pumpl Laser Conpling to Inertig (Confinement Fusion) Trans | |||
ANS, 1978, v | |||
Способ обработки медных солей нафтеновых кислот | 1923 |
|
SU30A1 |
Видоизменение пишущей машины для тюркско-арабского шрифта | 1923 |
|
SU25A1 |
Дж | |||
Дюдерштадт, Г.Модес | |||
Инер- цнольный термоядерным синтез | |||
- М.: Энергоатомнздат, 1984, с | |||
Способ получения на волокне оливково-зеленой окраски путем образования никелевого лака азокрасителя | 1920 |
|
SU57A1 |
Авторы
Даты
1992-06-23—Публикация
1988-03-28—Подача