Вентилируемый тепловыделяющий элемент ядерного реактора
Изобретение относится к атомной энергетике и космической технике, может быть использовано при создании высокотемпературных твэлов, в частности термоэмиссионных твэлов для реакторов-преобразователей космических энергоустановок. Сущность изобретения: в вентилируемом тепловыделяющем элементе ядерного реактора на поверхности центральной газовой полости образован пористый слой из тугоплавкого материала введением в топливный материал мелкодисперсного порошка. Размер частиц порошка выбран соразмерно частицам топливного материала в количестве 1 - 5 об.%. В результате улучшается режим вентиляции твэла. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к атомной энергетике, более конкретно - к разработке вентилируемых тепловыделяющих элементов (твэл) ядерного реактора, предназначенного для преобразования энергии деления ядерного горючего в тепловую энергию или непосредственно в электрическую, в частности для термоэмиссионного реактора-преобразователя (ТРП).
Известны вентилируемые твэлы, которые содержат топливный материал (ТМ), оболочку заключающую этот топливный материал, газоотводное устройство (ГОУ), выполненное в виде трубки из тугоплавкого материала, выводящее газообразные продукты деления (ГПД) и летучие продукты деления из центральной газовой полости за пределы твэла [1, 2]. Подобные конструкции реализуются для высокотемпературных твэлов с длительным ресурсом работы, в которых ТМ, как правило, не содержит добавок инертного разбавителя (например, тугоплавких металлов). Поэтому ТМ, в первую очередь имеется в виду диоксид урана, имеет более высокую температуру и характеризуется большим радиальным градиентом температуры, способствующим росту столбчатых зерен, границы которых являются эффективными стоками ГПД в центральную газовую полость, образующуюся в результате переконденсации и уплотнения ТМ. Как правило, через ГОУ вместе с ГПД выходят летучие продукты деления и пар ТМ, которые могут нарушать работу твэла и ТРП в основном по причинам: 1) недопустимо большие количества ТМ вышедшего из термоэмиссионного твэла нарушает тепловой баланс твэла и таким образом снижает величину электрической энергии преобразования (в случае термоэмиссионного твэла); 2) вышедший из твэла ТМ конденсируется на относительно более холодные конструктивные элементы реактора и может вывести их из строя; 3) ТМ, проходящий через ГОУ, может конденсироваться внутри трубки ГОУ и таким образом закупоривать ее, в результате чего нарушается нормальный вывод ГПД из твэла. Особенно важно организовать надежный вывод ГПД из ТМ для высокотемпературных твэлов с длительным ресурсом работы. Для снижения выхода ТМ через ГОУ и предотвращения конденсации ТМ внутри трубки ГОУ известен вентилируемый тепловыделяющий элемент ядерного реактора, включающий топливный материал и центральную газовую полость, трубку, которая пронизывает топливный материал и имеет два открытых конца, один конец этой трубки, имеющей наконечник с капиллярным каналом расположен в центральной газовой полости, а другой ее конец выходит из оболочки тепловыделяющего элемента с тем, чтобы отводить летучие и газообразные продукты деления из топливного материала [3] . Наличие в твэле ГОУ с капиллярным наконечником позволяет снизить выход паров ТМ из центральной газовой полости. Однако такая конструкция вентилируемого твэла, использующая ГОУ с капиллярным наконечником, снижает надежность работы твэла, т.к. увеличивается вероятность непредвиденного нарушения пропускной способности ГОУ. Основной недостаток этого твэла - низкая надежность, вследствие возможности забивания капиллярного канала материалом эмиттера или газоотводной трубки при конденсации и реакции восстановления в капилляре легколетучих окислов металлов (молибдена, вольфрама), из которых изготовлены оболочка твэла и ГОУ. Анализ экспериментальных данных показывает, что даже в области слабого взаимодействия вольфрама с контактирующей UO2+x возможно появление фазы окислов вольфрама за счет кислорода из UO2+x. Эти окислы способствуют образованию легкоплавких эвтектик в системе "W - U - O", что ускоряет проникновение урана в вольфрам. Термодинамический анализ показывает усиление проникновения урана за счет появления фазы WO3 с последующим образованием легкоплавких эвтектик в системе "W - U - O" и создание условий капиллярной конденсации WO3 [4]. Техническим результатом предложенного решения является улучшение режима вентиляции твэла за счет повышения надежности работы ГОУ, поскольку снижение выхода ТМ и легколетучих продуктов деления из твэла и предотвращения конденсации ТМ в трубке ГОУ можно получить не используя в конструкции ГОУ малонадежный наконечник с капиллярным каналом. Сущность изобретения заключается в том, что в вентилируемом тепловыделяющем элементе ядерного реактора, содержащем оболочку, заключающую топливный материал и центральную газовую полость, трубку, которая пронизывает топливный материал и имеет два открытых конца, один конец этой трубки расположен в центральной газовой полости, а другой ее конец выходит из оболочки тепловыделяющего элемента, в топливный материал введен мелкодисперсный порошок тугоплавкого материала с размером частиц, соразмерных частицам топливного материала в количестве 1-5 об.%. В качестве тугоплавкого материала использован вольфрам, молибден и сплавы на их основе. На фиг. 1 изображен вентилируемый твэл в исходном состоянии. На фиг. 2 после процесса переконденсации, перестройки структуры ТМ и образования центральной газовой полости, покрытой пористым слоем тугоплавкого материала. Вентилируемый твэл ядерного реактора содержит оболочку 1, заключающую ТМ 2 с мелкодисперсным порошком тугоплавкого материала из вольфрама, молибдена или сплавов на их основе с размером частиц, соразмерных частицам топливного материала в количестве 1-5 об.%, центральную газовую полость 3, газоотводное устройство в виде трубки 4. Введение мелкодисперсного порошка тугоплавкого материала в ТМ основано на экспериментальном факте перераспределения нерастворимых продуктов деления на микрошлифах облученного топлива, наблюдаемых в виде включений второй фазы с характерным металлическим блеском [5]. Причем большая часть включений имеет округлую форму, располагается преимущественно по границам зерен и связана с порами. Размер включений возрастает по мере перехода от периферии к центру образца, т.е. от менее нагретой к более горячей части образца. Введение в ТМ мелкодисперсного порошка, образующего в исходном состоянии гомогенную смесь с ТМ, в количестве 1-5 об.%, причем с размером частиц приблизительно равным частицам ТМ, вызвано следующими обстоятельствами, особенно это касается термоэмиссионных твэлов. Малые добавки мелкодисперсного порошка тугоплавкого материала, практически не повлияют на процессы переконденсации и перестройки структуры топливного сердечника твэла, что особенно важно при формировании окончательной структуры топливного сердечника с центральной газовой полостью, из которой через ГОУ выходят ГПД и легколетучие продукты деления. Расчетный анализ изменения теплопроводности двухфазной композиции, выполненный по формуле Оделевского [6] для статической структуры, показал незначительные изменения теплопроводности. Так расчетный пример, выполненный для композиции из ТМ - UO2 и добавки мелкодисперсного порошка из W в количестве 2 и 5 об.% показали изменение теплопроводности композиции на 5,9 и 16% соответственно (теплопроводность UO2 и W принималась 2,5 и 100 Вт/(м
Формула изобретения
1. Вентилирумый тепловыделяющий элемент ядерного реактора, содержащий оболочку, заключающую топливный материал и центральную газовую полость, трубку, которая пронизывает топливный материал и имеет два открытых конца, один конец этой трубки расположен в центральной газовой полости, а другой ее конец выходит из оболочки тепловыделяющего элемента, отличающийся тем, что в топливный материал введен мелкодисперсный порошок тугоплавкого материала с размером частиц соразмерных частицам топливного материала в количестве 1 - 5 об.%. 2. Вентилируемый тепловыделяющий элемент ядерного реактора по п.1, отличающийся тем, что в качестве тугоплавкого материала использован вольфрам, молибден и сплавы на их основе.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2