Ядерный реактор
Использование: в качестве источников электрической энергии в ядерных энергетических установках космических аппаратов. Сущность: ядерный реактор содержит корпус, выполненный в виде обечайки и трубных досок, соединенных для теплоносителя, в которых соосно установлены элементы с ядерным топливом и между которыми размещен замедлитель. На замедлитель нанесено покрытие с низкой водородопроницаемостью, а полость корпуса заполнена газовой средой. В радиальном зазоре между обечайкой корпуса реактора и замедлителем установлены упругие элементы, обеспечивающие радиальную фиксацию замедлителя и не препятствующие температурному и ресурсному изменению его размеров. На боковой поверхности замедлителя выполнены углубления, в продольном канале между обечайкой корпуса реактора и углублениями на боковой поверхности замедлителя размещены пластины и упругие элементы, причем пластины контактируют с поверхностью замедлителя, а жесткость упругих элементов определяется из условия C=KM
n/
, где С - жесткость упругого элемента; К - коэффициент запаса, К > 1; М - масса замедлителя; n - максимальная перегрузка;
- минимальный зазор между трубами теплоносителя и отверстиями для них в замедлителе. 1 ил.
Изобретение относится к ядерным реакторам, в частности к ядерным реактором (ЯР), используемым в качестве источников электрической энергии в ядерных энергетических установках (ЯЭУ) космических аппаратов.
Известная конструкция реактора ЯЭУ "Топаз", в корпусе реактора которой расположен цилиндрический массив замедлителя, в отверстиях которого параллельно его оси расположены трубки теплоносителя и электрогенерирующие каналы (ЭКГ), и боковой отражатель [1]. Недостатком такой конструкции является небольшой ресурс работы вследствие отсутствия элементов фиксации замедлителя, что может привести к его разрушению при воздействии вибрационных нагрузок на ЯЭУ или/и к деформации трубок теплоносителя и расположенных внутри них ЭГК. Наиболее близким техническим решением к заявленному является ядерный реактор космической энергетической установки, содержащей корпус, выполненный в виде обечайки и трубных досок, соединенных трубками для теплоносителя, в которых соосно установлены элементы с ядерным топливом и между которыми размещены цилиндрический замедлитель и торцевой отражатель, при этом на замедлитель нанесено покрытие с низкой водородопроницаемостью, а полость корпуса заполнена газовой средой [2]. Недостатком такой конструкции является относительно большая пористость замедлителя вследствие необходимости термической развязки узлов реактора (трубки теплоносителя, трубные доски, замедлитель и обечайка корпуса реактора), выполненных из различных материалов и имеющих существенно разные температуры на пусковом и номинальном режимах и режиме расхолаживания, а также относительно небольшой ресурс работы вследствие отсутствия элементов фиксации замедлителя, что может привести к его разрушению при воздействии вибрационных нагрузок на ЯЗУ, нарушению целостности покрытия с низкой водородопроницаемостью на поверхности замедлителя или/и к деформации трубок теплоносителя и расположенных внутри них ЭТК. Задача изобретения - снижение пористости замедлителя при сохранении целостности покрытия с низкой водородопроницаемостью на поверхности замедлителя и, как следствие, улучшение ядерно-физических характеристик и ресурсоспособности ядерного ректора. Технический результат - радиальная фиксация замедлителя при сборке ядерного реактора и в процессе эксплуатации при минимально возможной пористости замедлителя (минимальные зазоры между трубками теплоносителя и отверстиями в замедлителе и между поверхностью замедлителя и обечайкой корпуса реактора), что повышает запасы реактивности при заданных размерах и загрузке активной зоны реактора, увеличивая тем самым продолжительность кампании ядерного реактора, и снижает эффект возрастания реактивности в аварийных ситуациях, связанных с заполнением активной зоны реактора водой. Этот результат достигается тем, что в радиальном зазоре между обечайкой корпуса реактора и замедлителем установлены упругие элементы, обеспечивающие радиальную фиксацию замедлителя и препятствующие температурному и ресурсному изменению его размеров, причем для уменьшения площади радиального зазора между обечайкой корпуса реактора и замедлителем, т.е. для уменьшения пористости замедлителя, в местах установок упругих элементов на боковой поверхности замедлителя выполнены углубления, в продольном канале между обечайкой корпуса реактора и углублениями на боковой поверхности замедлителя размещены пластины и упругие элементы, причем пластины контактируют с поверхностью замедлителя. Кроме того, жесткость упругих элементов определяется из условия C = K



уменьшение пористости замедлителя по сравнению и прототипом в соответствии с расчетными оценками может снизить положительный эффект реактивности в аварийных ситуациях с заполнением активной зоны водой на величину до 20 - 25%. что соответствующим образом повышает эффективность системы безопасности реактора.
Формула изобретения
C = K



где С - жесткость упругого элемента;
К - коэффициент запаса, К > 1;
М - масса замедлителя;
n - максимальная перегрузка;

РИСУНКИ
Рисунок 1