Мишень для отвода тепла из потока плазмы
Использование: в установках с высокотемпературной плазмой, в частности, в установках типа токамак. Сущность изобретения: рабочая поверхность мишени образована защитными тепловоспринимающими элементами-ячейками охлаждения 1, которые охлаждаются с внутренней стороны жидким металлом, например галлием. Жидкий металл подается через форсуночные головки 3 по трубопроводам 7. Стекая из ячеек охлаждения 1, жидкий металл попадает в наклонные желобы 4. Ячейки охлаждения 1 закрепляются в направляющих пазах 2 форсуночных головок 3, которые прикреплены к наклонным сливным желобам 4. 5 ил.
Изобретение относится к технике, связанной с физикой плазмы и проблемой управляемого ядерного синтеза, может быть использовано в установках управляемого типа токамак и других, инжекторах быстрых атомов, ускорителях заряженных частиц, в плазменной технологии.
Известны мишени в виде диверторных пластин, которые располагаются на пути потока плазмы, отводимого с периферии плазменного шнура термоядерной установки типа токамак [1] Такая диверторная пластина включает защитные тепловоспринимающие элементы из тугоплавкого материала, например графита или вольфрама, припаянные к трубками тракта охлаждения, выполненным из материала с высокой теплопроводностью, обладающего необходимыми механическими и технологическими свойствами (пластичностью, свариваемостью и т.п.), например из бронзы. По трубкам тракта охлаждения прокачивается вода под давлением. Известному решению присущи такие недостатки, как тяжелые последствия аварий при возникновении трещин в трубках охлаждения, вытекание воды под давлением в плазменную камеру и ее взаимодействие с горячим защитным материалом, а также опасность кризиса теплоотдачи при высоких тепловых потоках. Наиболее близким к предлагаемому изобретению техническим решением является мишень в виде диверторной пластины, охлаждаемой жидким металлом, конструкция которой включает защитные тепловоспринимающие элементы, средства соединения этих элементов с опорной конструкцией и тракт охлаждения жидким металлом [2] Использование жидкого металла в качестве охладителя устраняет опасность кризиса теплоотдачи и снижает опасность аварий с разгерметизацией тракта охлаждения, тем не менее данное решение обладает рядом серьезных недостатков, а именно большими термическими напряжениями в паяном соединении между защитными тепловоспринимающими элементами и трубками тракта охлаждения, значительным перепадом температуры на термическом сопротивлении, которое включает слой защитного материала, контактное сопротивление в паяном соединении и слой материала трубки охлаждения, сложностью замены и ремонтом диверторных пластин в условиях термоядерного реактора при наличии активации конструкционных материалов и необходимости дистанционного выполнения операций разрезки и сварки трубопроводов тракта охлаждения. Кроме того, необходимость прокачки жидкого металла по трубкам охлаждения в магнитном поле термоядерного реактора со значительной скоростью приводит к большим перепадам и росту давления в тракте охлаждения (до 12 МПа). Указанные недостатки в значительной мере связаны с тяжелыми условиями работы диверторных пластин термоядерного реактора-токамака и делают дивертор его критическим компонентом, от которого зависят надежность и безопасность реактора в целом. Техническим результатом предлагаемого решения является отделение напорного тракта охладителя от конструкции защитного слоя, устранение паяного стыка между трубопроводами охладителя и защитными тепловоспринимающими элементами и использование безнапорного течения жидкого металла в ячейках охлаждения и в отводящем тракте. Технический результат достигается тем, что в мишени для отвода тепла из потока плазмы, включащей защитные тепловоспринимающие элементы, ячейки охлаждения, образующие в совокупности рабочую поверхность мишени, обращенную к плазме, средства соединения этих элементов с опорной конструкцией и тракт охлаждения жидким металлом, тракт охлаждения выполнен из трех раздельных частей: напорных подводящих трубопроводов, оканчивающихся форсуночными головками со струйными форсунками, независимых друг от друга ячеек охлаждения, открытых со стороны, противоположной рабочей поверхности, и безнапорного отводящего тракта в виде системы наклонных желобов, установленных под ячейками охлаждения, а защитные тепловоспринимающие элементы-ячейки охлаждения снабжены выступами для закрепления в направляющих пазах опорной конструкции. На фиг.1 и 2 изображена предлагаемая мишень в виде диверторной пластины токамака (даны фрагменты диверторной пластины в зонах с максимальным и минимальным тепловым потоком, поперечные сечения; на фиг.3 фрагмент диверторной пластины, продольное сечение; на фиг.4 вид на рабочую поверхность мишени со стороны плазмы; на фиг.5 установка мишени в токамаке, радиальное сечение. Мишень состоит из защитных тепловоспринимающих элементов-ячеек 1 охлаждения, установленных в направляющих пазах 2 форсуночных головок 3, которые прикреплены к наклонным сливным желобам 4. Боковые стенки желобов 4 имеют профиль, соответствующий оптимальной ориентации в пространстве защитных тепловоспринимающих элементов-ячеек 1 охлаждения, относительно расчетного направления силовых линий магнитного поля и потока 5 частиц плазмы. Защитные тепловоспринимающие элементы -ячейки 1 охлаждения удерживаются от смещения фиксаторами 6. К форсуночным головкам 3 подведены трубопроводы 7. Желобы 4 электроизолированы друг от друга с помощью покрытий 8 типа оксидных пленок и установлены на основании 9, которое образует модуль 10 диверторной пластины. Трубопроводы 7 на входе в желобы 4 снабжены коллективным разъемным устройством 11. Желобы 4 оканчиваются коллекторами 12, переходящими в колодец 13. Ячейки 1 охлаждения имеют форму коробок, открытых со стороны, противоположной рабочей поверхности мишени, и снабжены выступами для установки в направляющих пазах 14 форсуночных головок 3. Мишень работает следующим образом. Поток плазмы 5 и диверторного слоя токамака попадает на рабочую поверхность мишени, образованную защитными тепловоспринимающими элементами-ячейками 1 охлаждения, которые охлаждаются с внутренней стороны жидким металлом, например галлием, (температура плавления 30оС, давление паров при рабочей температуре до 270оС ниже 10-10 Торр). Жидкий металл подается через форсуночные головки 3 по трубопроводам 7. Стекая из ячеек 1, жидкий металл попадает в наклонные желобы 4, которые служат сборными коллекторами для каждого радиального ряда ячеек. Из желобов 4 жидкий металл поступает в коллекторы 12 и затем через сливной колодец 13 отводится из реактора. Подача жидкого металла в реактор происходит также через колодец 13 по трубопроводам 7, проходящим через коллективное разъемное устройство 11, которое позволяет производить дистанционную установку и демонтаж модуля 10 диверторной пластины в целом (вместе с системой охлаждения). С целью удобства эксплуатации и экономии затрат может производиться отдельно от остальной конструкции мишени дистанционная замена защитных тепловоспринимающих элементов-ячеек 1, которые подвергаются интенсивной эрозии под действием потока частиц плазмы. Предусмотрена также возможность периодического смещения рабочей поверхности мишени на величину стандартного шага, равного радиальной длине защитного тепловоспринимающего элемента-ячейки 1, что обеспечивает более равномерный износ различных защитных тепловоспринимающих элементов-ячеек 1 в условиях сильно неравномерного распределения потоков тепла и частиц на рабочей поверхности мишени. Это достигается путем приложения толкающих усилий на крайние защитные тепловоспринимающие элементы-ячейки 1 на внутренней приподнятой стороне кольца модулей 10 мишени вдоль направляющих пазов 14. Неконтролируемое смещение защитных тепловоспринимающих элементов-ячеек 1 вдоль направляющих пазов 14 предотвращается фиксаторами 6. Описанное устройство системы охлаждения мишени при ее нормальной работе исключает попадание жидкого металла в плазму, что могло бы привести к недопустимому росту ее загрязнения. Низкое давление паров жидкого металла позволяет выполнить конструкцию защитного слоя, состоящего из множества отдельных элементов, совмещенных с ячейками охлаждения, без герметичных стыков и уплотнений. При срывах тока плазмы в жидком металле индуцируются вихревые токи и возникают электромагнитные силы, способные вызвать расплескивание жидкого металла с открытой поверхности желобов 4. Эти эффекты подавляются с помощью электроизолирующих покрытий 8 стенок желобов 4, а защитные тепловоспринимающие элементы-ячейки 1 служат экраном, предотвращающим выброс жидкого металла в плазменную камеру. Сущность технического решения может быть изложена на примере мишени в виде модуля диверторной пластины для реактора типа ИТЭР. Материал защитных тепловоспринимающих элементов бериллий, рабочий жидкий металла галлий с входной рабочей температурой 80оС. Рассмотрим для выбранного примера возможные параметры системы охлаждения, используя следующие обозначения: h толщина пленки жидкого металла в ячейке охлаждения; u скорость жидкого металла; р массовая плотность; с теплоемкость;


j плотность тока;
Nu, Re, Pe, Ha числа Нуссельта, Рейнольдса, Пекле и Гартмана. Свойства галлия при рабочей температуре приняты следующими: p 5900 кг/м3, с 346 Дж/(кг К),



N u* 4,36 + (Nuo 4,36) e- 32 Ha / Re, где Nuo 7 + 0,025 Pe0,8 коэффициент теплоотдачи для турбулентного потока жидкого металла без магнитного поля. Для наихудших условий (при максимальной величине магнитного поля на внутренней стороне тора) в реакторе-токамаке типа ИТЭР имеем, что Bt 7 Тл, Bn 0,2 Тл. Пусть толщина пленки h 1 мм, скорость течения u 5 м/с, тогда с учетом полного поля Ha/Re= 0,017, Nu*














Twmax To +



pu
















Максимальный расход жидкого металла на одну ячейку при выбранных параметрах составит 0,0005 м3/с, а в целом для всей диверторной мишени при отводимой полной мощности 100 Мт и с учетом большего подогрева жидкого металла в менее напряженных ячейках полный расход жидкого металла может быть примерно 0,64 м3/с млм по 0,02 м3/с на каждый из 32-х модулей. Один модуль может содержать около 800 ячеек охлаждения. При максимальном расходе на ячейку 0,0005 м3/с и скорости жидкого металла в подводящей трубке 2 м/ч внутренний диаметр ее должен быть 18 мм. Каждый радиальный ряд может содержать 60-70 ячеек охлаждения с тороидальной шириной 100 мм и 10-12 подводящих трубопроводов жидкого металла, каждый из которых питает от одной ячейки охлаждения (с максимальным расходом) до нескольких (с пониженными расходами). Все эти подводящие трубки могут разместиться под соответствующим рядом ячеек в 2-3 слоя. Оценим потери давления


















Потери








суммарные потери давления в подводящем тракте составляют








pg sin







Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5