Способ определения межэлектродного зазора элементов при петлевых ресурсных испытаниях электрогенерирующего канала
Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Текст
(5)5 Н 01 45/О ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕВЕДОМСТВО СССР(ГОСПАТЕНТ СССР) ПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ д= 01(щ 1 31 ТК АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТ 121) 4931185/21 22) 26.04.91 46) 23.03.93. Бюл, М 11 (71) Головное конструкторское бюро Научно-производственного объединения "Э нер- ГИЯ 72) В.В, Синявский и А,А.Макеев (86) В,В,Синявский. Методы определения характеристики термоэмиссионных ТВЭЛОВ, МЭнергоатомиздат, 1990, с, 163-165. 54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖЭЛЕКТРОДНОГО ЗАЗОРА ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ Изобретение относится к термоэмиссионному методу преобразования тепловой энергии в электрическую и может быть использовано при реакторных испытаниях Электрогенерирующих каналов (ЭГК).Целью настоящего изобретения является устранение указанного недостатка, а Именно: обеспечение стабильных режимов испытаний.Указанная цель достигается предложенным способом определения МЭЗ элементов при тепловых ресурсных испытаниях ЭГК, включающим измерение тепловой мощности топливного сердечника и температур электродов элементов и оценку МЭЗ, отличающийся тем, что измеряют или оценивают крличество газообразных продуктов деления, входящих из топливных сердечников элементрв в МЭЗ, измеряют давление на входе и перепад давления пара цезия вдоль ЭГК, а У 1 ЭЗ оценивают из выражения: ПЕТЛЕВЫХ РЕСУРСНЫХ ИСПЫТАНИЯХ ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩЕГО КАНАЛА (57) Сущность изобретения: при петлевых ресурсных испытаниях электрогенерирующего канала измеряют тепловую мощность топливных сердечников, и температуру элементов в установившемся цезиевом режиме, количество газообразных продуктов деления выходящих в межэлектродные зазоры, давление пара цезия на входе в канал и перепад давления пара цезия вдоль канала. Из определенного аналитического выражения находят величину межэлектродного зазора. 1 ил. и и - 1 - 1 где 0 равно Х 2. М; или Х Х М в зави 1 1 1 симости от схемы расположения устройства вывода газообразных продуктов деления (ГПД= из -го элемента, п - число элементов ЭГК, бе - диаметр эмиттера, О - коэффици-а ент диффузии ГПД в паре цезия, и) - масса 0 О молекулы ГПД, ЛРсз - перепад давления пара цезия, К - постоянная Больцмана, Т - температура ГПД, равная средней температуре электродов,- суммарная длина МЭЗ, ( рРисунок поясняет суть предложенного 0 способа, На нем изображена схема ЭГК 1 из элементов 2 с топливно-эмиттерным узлом 3, снабженным газоотводным устройством 4. МЭЗ 5 заполнен паром цезия, давление которого контролируется датчиками 6, расположенными на входе в ЭГК и у противоположного края ЭГК. ЭГК 1 размещен впетлевом устройстве 7, оснащенным датчиками тепловыделения 8, термопарами 9 для измерения температуры коллектора 10, источни(3) выражение (2) для потока газа через МЭЗперепишется в виде М = ОГ Л Ргп/(ЕТ) (4) где Р - давление, Л Р - перепад давления, т - масса молекулы газа, Т - температура газа,- длина МЭЗ,Для -го ЭГЭ с учетом накопления ГПД от предыдущих по ходу ГПД ЭГЭ выражение (4) перепишется в виде Х М; = ОЕ Ь Ргп/Т) (5) Х М = ОР Л Р а/(1 Т -) (6) Р= гдее(7) Формула (1) получена из следующих соображений. можно решить уравнение (6) относительноРассмотрим ЭГК из и элементов с диа- МЭЗ, предполагая, что МЭЗ во всех ЭГЭ метром эмиттера бе длинойи величиной 55 одинаковыМЭЗ д, Каждый ЭГЭ снабжен газоотводнымустройством (ГОУ) для вывода в МЭЗ ГПД.д= Х ХМ(7 пЗеОв Л Р Т(8)д-Х Х ( еО Л ( В (8) Для определенности примем, что ГОУ распо- Коэффициент диффузии одного газа вложены навстречу потоку ГПД При испыта другом рассчитывается по формуле: ниях ЭГК в стационарном установившемся ками пара цезия 11, узлом 12 подсоединения к вакуумной системе с датчиком 13 контроля состава и количества ГПД,Предложенный способ реализуется следующим образом.При изготовлении ЭГК 1 измеряются диаметры эмиттера и коллектора 10 и тем самым оценивается исходное значение МЭЗ 5, После размещения ЭГК 1 в петлевое устройство 7, оснащенное необходимыми датчиками, оно помещается в ячейку исследовательского реактора. Реактор выводится на уровень нейтронной мощности, при которой тепловая мощность топливного сердечника элемента 2 равна рабочему значению, Контроль тепловой мощности элементов 2 осуществляется или встроенными в петлевое устройство датчиками теплового потока 8 (калориметрами) или на основе предварительных испытаний теплофизического макета петлевого устройства с моделью ЭГК(ци;.ированная книга Синявского В,В., с.48 - 56), В МЭЗ 5 из источника 11 подают пар цезия при давлении, близком к оптимальному (1 - 10 мм рт,ст,). ЭГК 1 начинает генерировать электроэнергию при рабочих температурах электродов, которые определяются одним из известных методов (там же, с, 73 - 101), В процессе работы в топливе образуются осколки деления, причем газообразные продукты деления (ГПД), в основном (ксенон и криптон) выходят из топлива из топлива и через газоотводное устройство 4 попадают в МЭЗ 5, Количество образовавшихся ГПД легко рассчитывается для известной тепловой мощности, а, следовательно, и числа актов деления ядер топлива и может быть измерено датчиком на выходе из петлевого канала, например, масс-спектрометрическим способом (там же, с.149 - 156), Периодически измеряют перепад давления пара цезия вдоль ЭГК, например, с помощью двух электроразрядных или других датчиков 6 давления пара цезия (там же, с.135-139), установленных в тракте с двух концов ЭГК, После этого по формуле (1) определяют МЭЗ, а, следовательно, и степень распухания теплоэмиттерного узла 3 в процессе ресурсных испытаний,режиме каждый ЭГЭ в единицу времени выделяет массу ГПД, равную Мь Для принятой схемы расположения ГОУ в ЭГЭ через МЭЗ первого ЭГЭ идет газ с расходом М, через 5 второй Мг+М 2, через -ый М+Мг+М;. Выходящие ГПД распространяются через МЭЗ, заполненный паром цезия, за счет процесса диффузии, который описывается уравнением10 где М - масса газа, проходящая вдоль МЭЗ 15 в единицу времени, О - коэффициент диффузии газа (ГПД) в паре цезия, Р - площадь поверхности, через которую проходит газ, бр /б - градиент плотности газа вдоль МЭЗ, Предполагая линейное распределе ние плотности по длине МЭЗ и используясоотношение 40 Для всего ЭГК из ЭГЭ выражение (5) будет иметь вид: где ЛР- суммарный перепад давления ГПД вдоль ЭГК, д - суммарная длина МЭЗ всех ЭГЭ в ЭГК. Учитывая, что дбе50О 1,2= З -ч(9)2 Г 2 КТ 1Рд,2 гл 1 п 12 где Р - суммарное давление обоих газов, д 1,2 (д 1 + д 2)/2 - газокинетический диаметр молекул смеси газов, п 11 и п 12 - массы молекул газов,Учитывая, что в установившемся режиме суммарное давление обоих газов (ГПД и пара цезия) вдоль МЭЗ постоянно, суммарный перепад газа Л Р- будет равен суммарному перепаду давления пара цезия вдоль всех МЭЗ ЭГК ЛРсв, получим (1),В случае, если ГОУ в ЭГЭ направлены по ходу движения ГПД, перепада давления Е первом по ходу ГПД ЭГЭ нет и значениеи - 1- 1Х М должно быть заменено на Х ХЗначение М или рассчитывается по значениям тепловой мощности каждого 3 ГЭ, или определяется на основе измеренНого на выходе из ЭГК расхода ГПД и относительного распределения вдоль ЭГК,Эффективность и реализуемость предложенного способа были проверены расчетНым путем при анализе результатов испытаний многоэлементного ЭГК с одинаковыми ЭГЭ в примерно равномерном поле тэпловыделения, При бр = 9 мм, Т - 1500 К (температуры эмиттера 2000 К, коллектора 1000 к) при плотности объемного тепловыделения ц = 450 Вт/см при 1 = 57 см перепад давления пара цезия по некоторым оЦенкам составил около 10 О, Для принятогб Оч = 450 Вт/см поток ГПД с единицы3ины ЭГК составил 0,7410 с . Значение ЭЗ по (1) составило 0,25 мм, т.е. соответствовало исходному, что позволило предположить отсутствие заметного распухания топливно-эмиттерного узла в рассматривае 1 иый момент ресурсных испытаний,Таким образом, предложенный способ прзволяет контролировать МЭЗ ЭГК во время ресурсных испытаний без нарушения ре)Кимов испытаний. Формула изобретенияСпособ определения межэлектродногозазора элементов при петлевых ресурсных 5 испытаниях электрогенерирующего канала,включающий измерение тепловой мощности топливных сердечников и температур электродов элементов в установившемся цезиевом режиме испытаний электрогене рирующего канала и оценку межэлектродного зазора, отл и ча ю щи й ся тем, что, с целью упрощения способа за счет стабилизации режимов испытаний, определяют количество газообразных продуктов деле ния, выходящих из топливных сердечниковкаждого элемента в межэлектродные зазоры, измеряют давление пара цезия на выходе в электрогенерирующий канал и перепад давления пара цезия вдоль электрогенери рующего канала, в величину (д) межэлектродного зазора оценивают из выраженияд= О(пбеО т ЛРсз(КТ 1,.251 и - 1- 1где 0 = Х Х М; или Х Х М для расположения газоотводного устройства элементов навстречу или по ходу потокагазообразных продуктов дел ния соответственно, кг/с;М - масса газообразных продуктов деления, выходящих в межэлектродный зазориз 1-го элемента, кг/с;35 и - числО элементов в электрогенерирующем канале;бе - диаметр эмиттера элемента, м;О - коэффициент диффузии газообразного продукта деления в паре цет - масса молекулы газообразного продукта деления, кг;ЬРсз - перепад давления пара цезиявдоль ЭГК. Па:К - постоянная Больцмана,Т - средняя температура электродов, К;,г - суммарная длина эмиттеров электрогенерирующего канала, м.1803939 дакуум Составитель В, СиняыскийТехред М,Моргентал Корректор С, Юс дакт ельский комбинат "Патент", г. Ужгород. ул, Гагарина. 101 оизводственноаказ 1058 Тираж Подписное ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ С 113035, Москва, Ж, Раушская наб., 4/5
СмотретьЗаявка
4931185, 26.04.1991
ГОЛОВНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЭНЕРГИЯ"
СИНЯВСКИЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, МАКЕЕВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
МПК / Метки
МПК: H01J 45/00
Метки: зазора, испытаниях, канала, межэлектродного, петлевых, ресурсных, электрогенерирующего, элементов
Опубликовано: 23.03.1993
Код ссылки
<a href="https://patents.su/4-1803939-sposob-opredeleniya-mezhehlektrodnogo-zazora-ehlementov-pri-petlevykh-resursnykh-ispytaniyakh-ehlektrogeneriruyushhego-kanala.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ определения межэлектродного зазора элементов при петлевых ресурсных испытаниях электрогенерирующего канала</a>
Предыдущий патент: Источник возбуждения тлеющего разряда
Следующий патент: Устройство для анализа автоэлектронов по энергиям
Случайный патент: Коронирующий электрод электрофильтра