Сепаратор радиогенного гелия
Сепаратор радиогенного гелия относится к ядерной, термоядерной и космической технике и может быть использован в высокотемпературных ЯЭУ с литиевым теплоносителем преимущественно космического назначения. Сепаратор содержит корпус с внутренней газовой полостью, образованной размещенными на внутренней поверхности корпуса капиллярной структурой, капиллярным затвором у узла входа литиевого теплоносителя и газовым фильтром у узла выхода литиевого теплоносителя. В газовой полости размещен компенсатор расширения объема литиевого теплоносителя, гидравлически соединенный, по крайней мере, с капиллярной структурой или с капиллярным затвором. Компенсатор может быть выполнен в виде крупноячеистой пористой структуры, причем размеры структуры выбраны из условия удержания литиевого теплоносителя в поле силы тяжести на высоте, не меньшей диаметра или другого максимального вертикального размера сепаратора. Крупноячеистая пористая структура может быть выполнена в виде набора трубок с отверстиями на боковых поверхностях. Данное конструктивное выполнение сепаратора позволяет уменьшить компоновку агрегатов системы охлаждения при сохранении высокой степени очистки литиевого теплоносителя от радиогенного гелия. 3 з.п.ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к ядерной, термоядерной и космической технике и может быть использовано в высокотемпературных ядерноэнергетических установках (ЯЭУ) с литиевым теплоносителем преимущественно космического назначения.
В космических ЯЭУ, где сброс непреобразовавшегося тепла термодинамического цикла возможен лишь излучением в космическое пространство, используют высокотемпературные системы охлаждения с жидкометаллическими теплоносителями, преимущественно эвтектическим сплавом NaK, Na и Li. Литий используют в энергоустановках со сбросом тепла при температурах 700 - 900oC и выше. При прохождении лития через активную зону ядерного реактора за счет облучения нейтронами в нем образуется так называемый радиогенный гелий. Наличие газа (гелия) в жидком литии может привести к образованию компактной газовой фазы в контуре теплоносителя, в результате чего возможно нарушение работы теплообменных устройств и электромагнитных насосов. Поэтому при эксплуатации космических ЯЭУ с литиевым теплоносителем необходимо удаление гелия из циркулирующего лития, что в условиях невесомости требует создания в системе искусственного силового поля, в котором бы происходило разделение фаз. Известен сепаратор радиогенного гелия космической ЯЭУ SP-100 с литиевым теплоносителем [1]. Сепаратор выполнен в виде цилиндрического корпуса, снабженного узлами входа и выхода теплоносителя. Внутри корпуса с зазором относительно стенки корпуса размещен газовый фильтр. Поток поступающего лития закручивается с помощью специальных спиральных устройств, размещенных в узле входа и в собственно сепараторе. За счет центробежных сил пузырьки гелия выделяются из жидкого лития и накапливаются в центральной газовой полости сепаратора. Очищенный от газа литий поступает через узел выхода в контур. Сетка газового фильтра служит для удержания пузырьков малого диаметра, которые могут увлекаться потоком лития. В таком сепараторе за счет центробежных сил происходит выделение лишь относительно крупных пузырьков газа. Растворенный газ в значительной степени остается в теплоносителе вследствие малости отношения поверхности раздела к объему жидкости в сепараторе. Габариты такого сепаратора достаточно велики, что затрудняет компоновку агрегатов в тени радиационной защиты ЯЭУ. Достаточно сложно осуществить наземную отработку такого сепаратора. Наиболее близким к изобретению по технической сущности является сепаратор радиогенного гелия, предложенный в [2] применительно к космической ЯЭУ с литиевым теплоносителем. Сепаратор содержит корпус с внутренней газовой полостью, образованной размещенными на внутренней поверхности корпуса капиллярной структурой, капиллярным затвором у узла входа литиевого теплоносителя и газовым фильтром у узла выхода литиевого теплоносителя. Пористая капиллярная структура, в которой при работе сепаратора локализуется жидкая фаза, ограничивает внутреннюю газовую полость. Литий с растворенным радиогенным гелием пропускается по капиллярной структуре, характерные размеры которой определяют малую длину диффузии атомов радиогенного гелия в литии и соответственно достаточно малую постоянную времени выделения гелия из лития. Капиллярный затвор обеспечивает надежную локализацию содержимого сепаратора при отключении циркуляции. Газовый фильтр у узла выхода в виде металловойлока предотвращает проникновение в циркуляционный контур газовых пузырьков, диаметр которых превышает указанный размер. Газовые пузырьки меньше указанного размера находятся в контуре под избыточным лапласовым давлением, обеспечивающим их перерастворение. В результате обеспечивается высокая степень очистки лития. Однако такой сепаратор имеет достаточно большую длину (в изготовленном по рекомендациям [2] длина сепаратора составила 2 м), что с учетом других агрегатов литиевого контура, в частности расширительной (компенсационной) емкости литиевого теплоносителя, затрудняет компоновку агрегатов в тени радиационной защиты ЯЭУ, увеличивает габариты агрегатного отсека, затрудняет наземную отработку литиевого контура. Кроме того, наличие газовой полости внутри сепаратора, ограниченной капиллярной структурой, может нарушать работу компенсационной емкости литиевого контура. Техническим результатом, достигаемым при использовании изобретения, является повышение качества компоновки агрегатов системы охлаждения при сохранении высокой степени очистки литиевого теплоносителя от радиогенного гелия за счет совмещения нескольких агрегатов в одном конструкционном устройстве и обеспечение возможности проведения наземных испытаний сепаратора и компенсационной емкости в условиях, близких к условиям эксплуатации в космосе. Указанный технический результат достигается в сепараторе радиогенного гелия, содержащего корпус с внутренней газовой полостью, ограниченной размещенными на внутренней поверхности корпуса капиллярной структурой, капиллярным затвором у узла входа литиевого теплоносителя и газовым фильтром у узла выхода литиевого теплоносителя, в газовой полости размещен компенсатор расширения объема литиевого теплоносителя, гидравлически соединенный, по крайней мере, с капиллярной структурой или капиллярным затвором. Компенсатор расширения объема может быть выполнен в виде крупноячеистой пористой структуры, причем размеры структуры могут быть выбраны из условия удержания литиевого теплоносителя в поле силы тяжести на высоте, не меньшей диаметра или другого максимального вертикального размера сепаратора (для обеспечения испытаний в наземных условиях). На чертеже приведена конструкционная схема сепаратора. Сепаратор содержит корпус 1 и узлы входа 2 и выхода 3 литиевого теплоносителя. На внутренней поверхности корпуса 1 размещается капиллярная структура 4. У узла входа 2 может быть размещен капиллярный затвор 5, а у узла выхода 3 - газовый фильтр 6. Внутри газовой полости 7 размещен компенсатор расширения объема литиевого теплоносителя, который конструкционно может быть выполнен по-разному. На чертеже показан вариант компенсатора, выполненной на основе нескольких трубок 8, оси которых параллельны оси сепаратора. Все трубки 8 гидравлически сообщаются друг с другом посредством отверстий 9, тем самым образуя крупноячеистую пористую структуру компенсатора. Посредством тех же отверстий 9 трубки 8 компенсатора гидравлически соединены с капиллярной структурой 4 сепаратора. Компенсатор гидравлически соединен также с капиллярным затвором 5, так как трубки 8 открытыми торцами установлены вплотную к нему. Возможен вариант, когда капиллярный затвор 5 отсутствует, тогда трубки 8 гидравлически соединены непосредственно с узлом входа 2 теплоносителя. Возможно также размещение компенсатора, например, в виде трубок 8 и у газового фильтра 6. Размеры крупноячеистой пористой структуры должны быть выбраны из условия удержания литиевого теплоносителя в поле силы тяжести на высоте, не меньшей чем диаметр или другой максимальный размер сепаратора, располагаемый по направлению вектора силы тяжести при наземных испытаниях. Это условие будет выполнено, если внутренний диаметр трубок выбран из условия D < 4



Формула изобретения
1. Сепаратор радиогенного гелия, содержащий корпус с внутренней газовой полостью, ограниченной размещенными на внутренней поверхности корпуса капиллярной структурой, капиллярным затвором у узла входа литиевого теплоносителя и газовым фильтром у узла выхода литиевого теплоносителя, отличающийся тем, что в газовой полости размещен компенсатор расширения объема литиевого теплоносителя, гидравлически соединенный по крайней мере с капиллярной структурой или с капиллярным затвором. 2. Сепаратор по п.1, отличающийся тем, что компенсатор расширения объема выполнен в виде крупноячеистой пористой структуры. 3. Сепаратор по п. 2, отличающийся тем, что крупноячеистая пористая структура выполнена в виде набора трубок с отверстиями на боковых поверхностях. 4. Сепаратор по п.3, отличающийся тем, что внутренний диаметр трубок выбран из условия D < 4



h - максимальный размер сепаратора, располагаемый по направлению вектора силы тяжести при наземных испытаниях, м.
РИСУНКИ
Рисунок 1