Центробежный инжектор макрочастиц термоядерного топлива
Использование: при реализации управляемого термоядерного синтеза в системах подпитки топливом термоядерных реакторов для повышения надежности вылета неразрушенных макрочастиц из высоковакуумной камеры инжектора. Сущность изобретения: устройство включает систему подачи топлива, систему подачи охлаждающего агента, привод вращения ротора, высоковакуумную камеру с выходным патрубком для выхода макрочастиц, с размещенными в ней экструдером, снабженным теплообменником и патрубком для ввода топлива, экструзионную головку, имеющую сквозной канал с входным и выходным отверстиями для прохода топлива, ротор, имеющий профилированный канал для ускорения макрочастиц с входным и выходным участками, блок отрезания и подачи макрочастиц, причем входной участок профилированного канала ротора размещен на оси вращения ротора, кроме того, ось канала экструзионной головки в месте расположения ее выходного отверстия совпадает с осью вращения ротора, а блок отрезания и подачи макрочастиц снабжен быстродействующим испарителем макрочастиц или клапаном для подачи газа. 2 з.п.ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к области управляемого термоядерного синтеза и может быть применено для ввода топлива в термоядерные установки.
Известны пневматические инжекторы макрочастиц термоядерного топлива [1], в которых макрочастицы ускоряются сжатым газом и вбрасываются в плазму. Их недостатком является наличие большого количества газа, сопровождающего ускоренную макрочастицу, который нельзя пропускать в плазму, поскольку это приведет к прекращению термоядерной реакции. Для этого используют сложную систему откачки и очистки газа. За ближайший аналог выбран центробежный инжектор /2/, состоящий (см. фиг. 4) из системы 1 подготовки и подачи топлива, системы 2 подачи охлаждающего агента (жидкого гелия), привода 3 вращения ротора, высоковакуумной камеры 4 с выходным патрубком 5 для выхода макрочастиц, с размещенными в ней экструдером 6, снабженным теплообменником 7 и патрубком 8 для ввода топлива, экструзионной головкой 9, имеющей сквозной канал с входным и выходным отверстиями для прохода топлива; ротором 10, имеющим профилированный канала 11 для ускорения макрочастиц с входным 12 и выходным 13 участками; блоком 14 отрезания и подачи макрочастиц на входной участок профилированного канала ротора. Из экструдера выдавливается ледяной стержень 15 из замороженных с помощью теплообменника твердых изотопов водорода, являющихся термоядерным топливом, часть которого отрезается блоком отрезания и подачи макрочастиц и подается на входной участок канала ротора. За счет вращения ротора макрочастица ускоряется вдоль профилированного канала и вылетает из выходного участка канала ротора в патрубок высоковакуумной камеры. Недостатком инжектора является низкая надежность попадания ускоренных макрочастиц в выходной патрубок высоковакуумной камеры. Настройка работы блока отрезания и подачи макрочастиц производится по положению входного участка канала ротора, чтобы обеспечить попадание макрочастиц в профилированный канал ротора и их ускорение в нем. Имеют место произвольные задержки времени между моментом отрезания макрочастиц и их попаданием в профилированный канал ротора. Разброс во времени приводит к тому, что макрочастицы в 10-30% случаях вылетают из выходного участка канала ротора в момент, когда их направление движения уже не находится на оси выходного патрубка высоковакуумной камеры, и поэтому макрочастица не попадает в этот патрубок или разрушается при ударе об его стенку. Технической задачей является повышение надежности вылета неразрушаемых макрочастиц из выходного патрубка высоковакуумной камеры инжектора. Решение технической задачи достигается тем, что в центробежном инжекторе макрочастиц термоядерного топлива, состоящем из системы подготовки и подачи топлива, системы подачи охлаждающего агента, привода вращения ротора, высоковакуумной камеры с входным патрубком для вылета макрочастиц, с размещенными в ней экструдером, снабженным теплообменником и патрубком для ввода топлива; экструзионной головкой, имеющей сквозной канал с входным и выходным отверстиями для прохода топлива; ротором, имеющим профилированный канал для ускорения макрочастиц с входным и выходным участками; блоком отрезания и подачи макрочастиц; 1) входной участок профилированного канала ротора размещен на оси вращения ротора; 2) дополнительно к п.1 ось канала экструзионной головки в месте расположения ее выходного отверстия совпадает с осью вращения ротора, а блок отрезания и подачи макрочастиц снабжен быстродействующим испарителем макрочастиц или каналом для подачи газа. Испаритель макрочастиц может представлять из себя электродуговой разрядник, лазер, электронный пучок или другой источник нагрева твердых изотопов водорода, находящихся при температуре около 10 К; 3) дополнительно к п.2, в стенках профилированного канала ротора выполнены отверстия вдоль всей его длины за исключением участка непосредственно примыкающего к выходному участку канала ротора, который снабжен дополнительной экструзионной головкой, а блок отрезания и подачи макрочастиц размещен так, что направление движения отрезанных макрочастиц совпадает с осью выходного патрубка высоковакуумной камеры. Сущность изобретения заключается в том, что входной участок вращающегося канала ротора введен в ось вращения последнего и поэтому положение входного канала ротора, в который подаются макрочастицы из системы отрезания и подачи макрочастиц, зафиксированного по отношению к другим частям инжектора, и в первую очередь по отношению к экструзионной головке. Несмотря на вращение входной участок канала ротора не смещается по отношению к стержню твердого топлива, выдавливаемому из экструзионной головки. Это позволяет настраивать работу блока отрезания и подачи макрочастиц не по положению входного участка канала ротора, чтобы обеспечить попадание макрочастиц в канал ротора, а по положению выходного участка канала ротора относительно выходного патрубка высоковакуумной камеры. По п. п. 2 и 3 существенно, что ледяной стержень из твердых изотопов водорода выдавливается из экструзионной головки непосредственно во входной участок вращающегося канала ротора. При этом по п.2 существенно, что при отрезании части стержня получающаяся макрочастица уже будет находиться в канале ротора, а возникающий пар и другие силы начнут ускорять ее вдоль канала без задержек, связанных с попаданием макрочастицы в канал ротора. Наличие испарителя или клапана в блоке отрезания макрочастиц приведет к тому, что пар от макрочастицы или дополнительный газ еще быстрее начнут перемещать отрезанную макрочастицу вдоль канала ротора и сократят время случайных задержек между моментом отрезания и ускорением макрочастиц. По п. 3 существенно, что стержень из твердых изотопов водорода при температурах на 2 - 5 К ниже тройной точки топлива сохраняет пластичность, поэтому он будет изгибаться и вращаться вместе с профилированным каналом ротора, но при этом не терять целостности как стержень на небольших радиусах ротора, одновременно охлаждая себя и канал ротора за счет сублимации в вакуум сквозь отверстия в стенках профилированного канала ротора. Наоборот, на больших радиусах вращения стержень будет разрушаться центробежными силами и твердое топливо будет скапливаться перед дополнительной экструзионной головкой. При определенных условиях, которые будут приведены ниже, твердое топливо начнет экструдироваться сквозь дополнительную экструзионную головку. Предлагаемое устройство существенно отличается от известных. По п.1 блок отрезания и подачи макрочастиц может настраиваться не по положению входного участка канала ротора, чтобы обеспечить попадание макрочастицы в его канал, как в других инжекторах /1/, а по положению выходного участка относительно выходного патрубка высоковакуумной камеры, что существенно упрощает и конструкцию и эксплуатацию инжектора. По п.2 в отличие от известного аттракциона, в котором детям предлагается удержаться на оси быстровращающегося круга, экструдированный топливный стержень может находиться на оси вращения ротора достаточно долго, поскольку может не касаться стенок входного участка вращающегося профилированного канала ротора. В то же время в момент отрезания макрочастиц они медленно подвергаются воздействию сил как со стороны собственного пара, так и сил инерции (центробежных), и без задержки начинает двигаться вдоль канала ротора. Во вращающихся оросительных установках струя воды раскручивается в канале ротора, но при этом ее вылет нельзя зафиксировать в определенном положении, так как она открывается от выходного участка вращающегося канала. В нашем случае по п. 3 происходит двойная экструзия топлива: сначала при экструзии формируется стержень для того, чтобы подать его во вращающийся входной участок профилированного канала ротора, избежав его разрушения и выброса через входной участок канала ротора, а затем экструзия необходима для того, чтобы обеспечить подачу топлива в виде стержня из быстровращающегося канала ротора. Действительно, во вращающемся твердом топливе за счет сил инерции создается напряжение






Формула изобретения
1. Центробежный инжектор макрочастиц термоядерного топлива, включающий систему подачи топлива, систему подачи охлаждающего агента, привод вращения ротора, высоковакуумную камеру с выходным патрубком для выхода макрочастиц с размещенными в ней экструдером, снабженным теплообменником и патрубком для ввода топлива, экструзионную головку, имеющую сквозной канал с входным и выходным отверстиями для прохода топлива, ротор, имеющий профилированный канал для ускорения макрочастиц с входным и выходным участками, блок отрезания и подачи макрочастиц, отличающийся тем, что входной участок профилированного канала ротора размещен на оси вращения ротора. 2. Центробежный инжектор макрочастиц термоядерного топлива по п.1, отличающийся тем, что ось канала экструзионной головки в месте расположения ее выходного отверстия совпадает с осью вращения ротора, а блок отрезания и подачи макрочастиц снабжен быстродействующим испарителем макрочастиц или клапаном для подачи газа. 3. Центробежный инжектор макрочастиц термоядерного топлива по п.1 или 2, отличающийся тем, что в стенках профилированного канала ротора по его длине выполнены отверстия, а часть участка профилированного канала ротора, непосредственно примыкающая к выходному участку профилированного канала ротора, снабжена дополнительной экструзионной головкой, блок отрезания и подачи макрочастиц размещен так, что направление движения отрезанных макрочастиц совпадает с осью выходного патрубка высоковакуумной камеры.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4