Термоэмиссионная электрогенерирующая сборка
Использование: атомная энергетика, создание термоэмиссионных ядерных энергетических установок преимущественно космического назначения. Сущность изобретения: в термоэмиссионной электрогенерирующей сборке (ЭГС), содержащей вентилируемые топливно-эмиттерные узлы, для отделения паров топливного материала, выходящего вместе с газообразными продуктами деления из твэла, и дальнейшей их локализации предусмотрена специальная "холодная" ловушка с определенным внутренним объемом. Технический результат - увеличение ресурса и надежности работы ЭГС. 5 з.п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к энергетике с термоэмиссионным преобразованием тепловой энергии в электрическую и может быть использовано в программе создания космических термоэмиссионных реакторов-преобразователей, активная зона которых состоит из электрогенерирующих сборок (ЭТС), представляющих последовательно соединенные с помощью коммутационных перемычек электрогенерирующие элементы (ЭГЭ).
В состав ЭГЭ входит топливно-эмиттерный узел (ТЭУ), содержащий топливный материал, заключенный в эмиттерную оболочку с двумя торцевыми крышками. Достижение длительного ресурса ЭГС возможно только при реализации конструктивной схемы, предусматривающей организованный вывод газообразных продуктов деления (ГПД) из ТЭУ через специальное газоотводное устройство (ГОУ). ГОУ пронизывает топливный материал (ТМ), конструкция его может состоять из центральной трубки и наконечника с капиллярным отверстием. Пары топлива вместе с ГПД, выходящие из ТЭУ, через ГОУ попадают в пространство между последовательно расположенными ЭГЭ, где размещается коммутационная перемычка (в дальнейшем это пространство будем называть "межкатодным пространством"). При создании работоспособной конструкции ЭГС необходимо обеспечить контролируемое количество ТМ, выходящего через ГОУ вместе с ГПД [1]. Выходящий из ТЭУ ТМ нарушает работу ЭГС, поскольку он конденсируется на относительно более холодные конструктивные элементы межкатодного пространства ЭГС, образует электропроводные мостики, приводящие к деградации характеристик и снижению КПД преобразования. Особенно опасно скопление конденсата ТМ у входа в межэлектродный зазор (МЭЗ) в случае вывода ГПД через МЭЗ. Поэтому локализация паров ТМ, выходящего вместе с ГПД из ТЭУ в специально организованных ловушках, является важнейшей задачей при создании длительно работающих ЭГС. Близким к изобретению по технической сущности можно считать конструкцию термоэмиссионной ЭГС, состоящей из последовательно соединенных, через коммутационные перемычки, ЭГЭ с вентилируемыми ТЭУ, содержащими ТМ, заключенный в эмиттерную оболочку с двумя торцевыми крышками, первая из которых соединена с ГОУ, а вторая торцевая крышка через коммутационную перемычку соединяет эмиттерную оболочку ТЭУ с коллектором соседнего ЭГЭ [2]. ЭГС выполнена в виде трехэлементного преобразователя с цилиндрическими электродами и выводом ГПД из ТЭУ за пределы ЭГС через МЭЗ. Входящие в его состав топливно-эмиттерные узлы размещались внутри общей коллекторной сборки и образовывали с ее участками три последовательно соединенных ЭГЭ. Каждый топливно-эмиттерный узел снабжен ГОУ, предназначенным для вывода ГПД из внутренних полостей эмиттерной оболочки. Конструкция ГОУ представляла вольфрамовую трубку с капиллярным наконечником. Техническим результатом, достигаемым при использовании изобретения, является возможность отделить от ГПД пары ТМ и локализовать их вредное влияние в специально организуемых холодных ловушках, что позволяет повысить ресурсные характеристики ЭГС. Указанный технический результат достигается в термоэмиссионной ЭГС, состоящей из последовательно соединенных, через коммутационные перемычки, ЭГЭ с вентилируемыми ТЭУ, содержащими ТМ, заключенный в эмиттерную оболочку с двумя торцевыми крышками, первая из которых соединена с ГОУ, а вторая торцевая крышка через коммутационную перемычку соединяет эмиттерную оболочку ТЭУ с коллектором соседнего ЭГЭ, отличающаяся тем, что в пространство, где находится коммутационная перемычка, введена холодная ловушка паров топливного материала, выполненная в виде стакана или воронки, соединенная со второй торцевой крышкой, конструктивно связанной с коммутационной перемычкой, и расположенная соосно ГОУ, при этом объем Vхл холодной ловушки отвечает соотношению





где 1 - электрогенерирующий элемент (ЭГЭ); 2 - коммутационная перемычка; 3 - топливно-эмиттерный узел (ТЭУ); 4 - топливный материал (ТМ); 5 - эмиттерная оболочка; 6 - газоотводное устройство (ГОУ); 7 - пространство с коммутационной перемычкой (межкатодное пространство); 8 - вторая торцевая крышка; 9 - коллектор; 10 - первая торцевая крышка; 11 - холодная ловушка; 12 - тепловые экраны; 13 - направляющий элемент; 14 - срез холодной ловушки; 15 - конденсат паров топливного материала. Термоэмиссионная ЭГС состоит из последовательно соединенных ЭГЭ 1 с помощью коммутационных перемычек 2. В состав каждого ЭГЭ 1 входит ТЭУ 3, содержащий ТМ 4, эмиттерную оболочку 5, ГОУ 6. В межкатодном пространстве 7 коммутационная перемычка 2 конструктивно соединяет вторую торцевую крышку 8 ТЭУ 3 с коллектором 9. Первая торцевая крышка 10 ТЭУ 3 конструктивно соединена с ГОУ 6. В межкатодном пространстве 7, в котором находится коммутационная перемычка 2, установлена холодная ловушка 11, выполненная в виде стакана, дно которого соединено, например, сваркой со второй торцевой крышкой 8 ТЭУ 3, конструктивно связанной через коммутационную перемычку 2 с коллектором 9 соседнего ЭГЭ 1 и отделенной от ТМ 4 системой тепловых экранов 12. Стакан холодной ловушки 11 соосно расположен относительно ГОУ 6. На фиг.3 изображен вариант холодной ловушки 11, выполненной в виде воронки, соединенной со второй торцевой крышкой 8 ТЭУ 3 и соосно расположенной относительно ГОУ 6. Направляющий элемент 13, как показано на фиг. 2 и 3, выполнен в виде цилиндрической оболочки, соединенной с первой торцевой крышкой 10 ТЭУ 3, конструктивно связанной с ГОУ 6, соосно с холодной ловушкой 11 и с ГОУ 6. Направляющий элемент 13 и первая торцевая крышка 10 ТЭУ 3 с ГОУ 6 конструктивно выполнены за одно целое из монокристаллического тугоплавкого металла: вольфрама, молибдена, рения или сплавов на их основе. Длина цилиндрической оболочки направляющего элемента 13 не меньше расстояния от первой торцевой крышки 10 ТЭУ 3 до среза 14 холодной ловушки 11, внутренний диаметр цилиндрической оболочки направляющего элемента 13 превышает внутренний диаметр ГОУ 6, а внешний диаметр меньше внутреннего диаметра входа холодной ловушки 11. Холодная ловушка 11 выполнена из тех же материалов, что и коммутационная перемычка 2 или вторая торцевая крышка 8. Холодная ловушка 11 выполнена из тугоплавких материалов ниобия, молибдена, вольфрама, рения или сплавов на их основе. Предложение о величине объема холодной ловушки вызвано необходимостью согласования режима работы ЭГС с геометрическими параметрами системы вывода ГПД и возможностью холодной ловушки по локализации вышедшего из ТЭУ пара ТМ. В зависимости от проектного режима эксплуатации термоэмиссионной ЭГС ее работу можно разбить на n временных интервалов




откуда выражение для G1 будет иметь вид
Gi=

где R1= l1/r12; R2= l2/r22; R3=l3/r32 - геометрические факторы (длина lj и радиус rj проходного сечения) соответственно капиллярного наконечника ГОУ, центральной трубки ГОУ, межкатодного пространства;
Di - коэффициент диффузии ТМ в смеси паров Cs и ГПД;
nOi - равновесная концентрация ТМ в ТЭУ при максимальной температуре TM TOi;
n3i - концентрация молекул ТМ, соответствующая равновесной концентрации при температуре части стенки холодной ловушки, где происходит конденсация ТМ;
mТМ - масса молекулы ТМ. Основное диффузионное сопротивление потоку ТМ, идущему из ТЭУ через ГОУ, сосредоточено, по смыслу этого устройства, в капиллярном отверстии наконечника ГОУ, как это видно из нижеприведенного характерного примера. И наименьшее сопротивление потоку ТМ оказывает участок межкатодного пространства, как правило R3/(R1+R2+R3) < 1%. Кроме того, в ТЭУ максимальная температура ТМ намного выше температуры поверхностей конструктивных элементов в межкатодном пространстве (для диоксида урана эта разница может составлять сотни градусов [5]). Учитывая, что давление паров ТМ отражает его термодинамическую устойчивость и характеризуется экспоненциальной зависимостью от температуры [6, 7], а также учитывая связь между давлением пара ТМ и концентрацией молекул ТМ через выражение [8]
P = nkT (3)
можно утверждать, что n3i<< nO1. Подставляя в (3) выражение для Di=WiLi/3 [9] и учитывая вышесказанное, будем иметь
Gi=






где Wi - средняя скорость теплового движения молекул ТМ;
Li - средняя длина свободного пробега молекул ТМ в парогазовой смеси;


где lj и rj - длина и радиус отдельных участков ГОУ соответственно. Используем из [10] выражение для средней длины свободного пробега молекул в смеси газов с учетом закона Бланка [11]. С учетом (3) определяем Li молекул ТМ в парогазовой смеси из паров Cs и ГПД (в основном это Xe [12])

Учитывая небольшие различия в размерах и массах атомов Cs и Xe, как это видно из периодической системы Менделеева [11], примем

где dXe, dТМ - диаметры молекул соответственно Xe и ТМ;
mXe, mТМ - молекулярная масса соответственно Xe и ТМ;
k - постоянная Больцмана;

По соотношению, приведенному в [13] dTM= 1,122


Зависимость давления пара от температуры Т для различных ТМ, как это следует из [6,7], можно описать уравнением
P = A*

где коэффициенты A* и B зависят от вида ТМ. С учетом (3) уравнение (6) можно записать в виде
n = P/(kT) = A*/(kT)

Подставляя выражение для Wi [14]
Wi(8kT0i/(

Li из (5) и noi с учетом зависимости (7), в выражение (4), получим для i-го режима

где

коэффициент, зависящий от вида ТМ. Зная поток молекул ТМ Gi, выходящий из ТЭУ через ГОУ в межкатодное пространство для всех n временных интервалов



Для нормальной работоспособности ЭГС должно выполняться условие
Vхл

Подставляя в (11) выражение (10) с учетом (8), получаем соотношение (1) для необходимого объема холодной ловушки. Пример расчета требуемого объема холодной ловушки. Примем, что в качестве ТМ используется диоксид урана стехиометрического состава. Преобразуя уравнение равновесия между паровой и адсорбированной фазой стехиометричного UO2, приведенного в [7]
lg P [мм рт.ст.] = - 32258/T + 12,183
к виду (6), с учетом Международной системы единиц измерений и выражений (7), (9), находим значения коэффициентов A = 9,1076
















Откуда, пользуясь выражениями (10) и (8), определяем суммарный объем конденсата ТМ V




1) более чистой газовой среды в межэлектродном зазоре термоэмиссионного диода, через который ГПД выводятся за пределы ЭГС;
2) предотвращения образования пленок конденсата ТМ и легколетучих продуктов деления, выходящих из ТЭУ, и образующих электропроводящие мостики, что приводит к деградации характеристик ЭГС и снижению его КПД;
3) предотвращение забивания конденсатом ТМ конструктивных каналов в межкатодном пространстве ЭГС, предусмотренных для беспрепятственного прохода цезия и вывода ГПД. ЛИТЕРАТУРА
1. Дегальцев Ю.Г., Пономарев-Степной Н.Н., Кузнецов В.Ф. Поведение высокотемпературного ядерного топлива при облучении. М.: Энергоатомиздат, 1987, с. 116. 2. В. И. Бержатый и др. Реакторные испытания термоэмиссионного электрогенерирующего канала с высокой плотностью электрической мощности /Сб. Ракетно-космическая техника: Сер. XII. Вып. 3-4. - РКК "Энергия", 1995, с. 106-114. З. Корнилов В.А. Исследование областей работоспособности системы вывода газообразных продуктов деления из термоэмиссионных твэлов в координатах обобщенных переменных /Сб. Ракетно-космическая техника: Сер. XII. Вып. 1-2. - РКК "Энергия", 1998, с. 99 -104. 4. Б.С.Бокштейн. Диффузия в металлах. М.: Металлургия, 1978, с. 175. 5. Корнилов В.А., Сухов Ю.И., Юдицкий В.Д. Метод расчета температурных полей топливного сердечника термоэмиссионного электрогенерирующего элемента/Атомная энергия. - 1980. - Т. 49. Вып. 6. - С. 393-394. 6. Котельников P.Б., Башлыков С.Н., Каштанов А.И. и др. Высокотемпературное ядерное топливо. М.: Атомиздат, 1978, с. 40. 7. Горбань Ю.А. и др. Исследование испарения двуокиси и карбидов урана. Атомная энергия, 1967, т. 22, вып. 6, с. 465-467. 8. С.Дэшман. Научные основы вакуумной техники. М.: Мир, 1964, с. 12. 9. [8], с. 67. 10. [8], с. 68. 11. Физические величины, справочник под ред. И.С.Григорьева, Е.З. Мейлихова. М.: Энергоатомиздат, 1991, с. 376. 12. [1], с. 15. 13. [8], с. 42. 14. [8], с. 21.
Формула изобретения

где i - режим работы электрогенерирующей сборки;
n - число режимов работы электрогенерирующей сборки;
Toi - максимальное значение температуры топливного материала в топливно-эмиттерном узле на i-м режиме работы электрогенерирующей сборки, К;





А и В - константы, зависящие от вида топливного материала Vхл, м3. 2. Термоэмиссионная электрогенерирующая сборка по п.1, отличающаяся тем, что первая торцевая крышка с соединенным с ней газоотводным устройством снабжена направляющим элементом, выполненным в виде цилиндрической оболочки, соосной с холодной ловушкой и газоотводным устройством. 3. Термоэмиссионная электрогенерирующая сборка по п.1, отличающаяся тем, что холодная ловушка выполнена из тех же материалов, что и коммутационная перемычка. 4. Термоэмиссионная электрогенерирующая сборка по п.3, отличающаяся тем, что холодная ловушка выполнена из тугоплавких материалов ниобия, молибдена, вольфрама, рения или сплавов на их основе. 5. Термоэмиссионная электрогенерирующая сборка по п.2, отличающаяся тем, что длина направляющего элемента не меньше расстояния от первой торцевой крышки до среза холодной ловушки, его внутренний диаметр превышает внутренний диаметр газоотводного устройства, а внешний диаметр меньше внутреннего диаметра входа холодной ловушки. 6. Термоэмиссионная электрогенерирующая сборка по п.2, отличающаяся тем, что направляющей элемент и первая торцевая крышка с газоотводным устройством выполнены за одно целое из монокристаллического тугоплавкого металла: вольфрама, молибдена, рения или сплавов на их основе.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3