го, ребра имеют граничные вертикальные выточки, образующие в сборке ребер круговые отверстия, а вхопные отверстия на боковой поверхности модуля расположены как выше, так и ниже ребра. На фиг. 1 схематично показана нижняя часть яперного реактора, вид сбоку в разрезе; иа фиг. 2 препставпенЫ в основной и периферийный фильтрующие модули; на фиг. 3 - сечение А-А на фиг.2 Реактс {фиг. 1) содержит напорный коллектор 1, в пространство которого вхо дят концы периферийных и основных фильт рующих модулей 2 и 3 соответственно. Фильтрующие модули 2 и 3 установлены в отверстиях плиты 4 и имеют на участках, расположенных под плитой, поперечные ребра 5 шестигранной формы в плане, отсто$оцие друг от друга с зазором (фиг.З) Ниже ребер 5 на боковой поверхности модулей выполнены нижние входные огверогия 6, гидравлически соединяющие напе }ный коллектор 1 с полостью модуля.Пространство между ребрами 5 и плитой 4 образуег промежуточный напорный коллектор 7, из которого теплоноситель через верхние входные отверстия 8 может поступать в полости филырующих модулей. Полость фильтрующего модуля гищ)авли-1 чески соединяет напорный коллектор 1 с огверсти51ми 9, выполненными в хвос:товиках 1О технологических каналов 11, количество которых, приходящееся на один модуль, или больше, чем один.; Фильтрующие модули выполнены составными, они содержат чехлы 12 с наружными ребрами 5, установленные в плиге 4. Внутри чехлов 12 расположен с возможностью вертикального перемещения сменный контейнер 13, Нижние 6 и верхнив 8 входные отверстия, выполненные в чехле 12 и контейнере 13, различаются по форме и размерам, что создает дополнительные возможности фильтрации. Отверстия 14 обеспечивают в основном гидравлическую связь напорного коллектора 1 и промежуточного коллектора. 7. До полнительные элементы - вертикальные ребра 15 установлены на чехлах 12 п&риффийных фильтрующих модулей 3. Эти ребра создают барь для инородних тел, транспортируемых радиальным потоком теплоносителя из напорного коллектора 1 в промежуточный коллектор 7. Предлагаемое устройство работает сле ду кяцим образом,. Поток теплоносителя поступает нэ напорного коллектор а 1 во внутренние полости модулей 2 и 3 через нижние входные отверстия 6, а также через зазоры между ребрами 5 и 15 н отверстия 14, образованные выточками в ребрах 5, - в промежуточный коллектор 7. Из полости модулей 2 и 3 теплоноситель поступает в отверстия 9, выполненные в хвостовиках 1О технологических каналов 11. При попадании в поток теплоносителя в напорном коллекторе 1 крупных инороп-ных тел они задерживаются барьером, образованным выступающими в напорный коллектор концами чехлов модулей 2 и 3. В этом случае блокирование части проходного сечения не вызывает заметного снижения расхода через модули, поскольку гидравлическое сопротивление прост ранства между чехлами модулей пренебрежимо мало и горизонтальные потоки теплоносителя компенсируют недостаток осевого потока. Более мелкие инородные тела задерживаются другим барьером, образованным нижними входными отверстиями модулей и горизонтальными ребрами. И в этом случае блокирование части отверстий не вык 1вает нежелательного снижения расходов через модули, что обеспечивается малым сопротивлением промежуточного коллектора и болыиой площадью проходного сечения зазоров между рефами и от верстий, образованных выточками. Кроме того, некоторая часть дополнительного расхода поступает во вспомогательный коллектор через неблокироваиные модули по тракту: нижние входные отверстия полость модуля - верхние входные отверстия - вспомогательный коллектор. Таким образом, предлагаемое устройство обеспечивает требуемое поступление теплоносителя в технологические каналы в случае попадания в теплоноситель большого количества инородных тел разного размера. Формула изобретения Входное устройство активной зоны ядерного реактора, содержащее напорный коллектор активной зоны, отделенный от активной зоны плитой с огверстиями для прохода основного потока теплоносителя, в которых вертикально установлены выотупающие в пространство коллектх а заплушенными торцами цилиндрические корпуса входных фильтрующих модулей с распределенными по высоте входными отвеоогиями на боковой поверхносгя цилиндра, отличающееся гем, что, с уменыоения вероятности недопустимого падения расхода через отдельные отверстия плиты в результате загорания входных отверстий фильтрующих модулей, каждый корпус входного фильтрующего; . модуля на одном и том же горизонтальном уровне между заглушенным торцом корпуса и плитой содержат непрерывно присоединенное по наружному периметру корпуса ребро с шестиугольной наружной границей выполненное в ориентированное таким образом, что соседние грани ребер параллельны и отстоят с небольшим зазором и, кроме того, ребра имеют граничные вертикальные выточки, образующие в сборке ребер круговые отверстия, а входные отверстия на боковой поверхности модуля расположены как выше, так и ниже ребра.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:
1.Цатент США № 3 060 111, кл. 176-18, 1959.
2.Патент США № 3486973, кл. 176-18, 1967.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЯДЕРНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 1993 |
|
RU2072568C1 |
Устройство для мойки корнеклубнеплодов | 1988 |
|
SU1642984A2 |
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАДИАТОР | 2007 |
|
RU2354894C1 |
ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР С ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ (ВАРИАНТЫ) | 2012 |
|
RU2521863C1 |
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ФЛОТАЦИОННАЯ МАШИНА | 1991 |
|
RU2007220C1 |
ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ КОНТЕЙНЕР ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА | 1992 |
|
RU2063073C1 |
ТРИТИЙВОСПРОИЗВОДЯЩИЙ МОДУЛЬ БЛАНКЕТА ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА | 2002 |
|
RU2212718C1 |
Устройство для осушки воздуха герметичных отсеков космических аппаратов | 2023 |
|
RU2821278C1 |
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГАЗООХЛАЖДАЕМЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 2002 |
|
RU2233412C2 |
БАЗОВОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 2021 |
|
RU2784757C1 |
Авторы
Даты
1978-10-30—Публикация
1975-12-25—Подача