топливный элемент исследовательского ядерного реактора

Классы МПК:G21C3/58 твердое 
G21C3/42 выбор вещества для использования в качестве ядерного топлива для реакторов 
G21C21/02 изготовление топливных или воспроизводящих элементов в неактивных оболочках 
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "Луч" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2006-04-12
публикация патента:

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к конструкции топливного элемента исследовательского ядерного реактора. Топливный элемент исследовательского ядерного реактора выполнен в виде уран-молибденовой сферической частицы размером 50-200 мкм с покрытием из циркония толщиной 3-5 мкм. Он предназначен для размещения в алюминиевой матрице. На топливный элемент нанесено внешнее покрытие из алюминия. Изобретение повышает выход годных твэлов за счет дистанционирования топливных частиц и снижения вероятности их непосредственного контакта при прессовании топливной композиции. 3 з.п. ф-лы, 2 ил. топливный элемент исследовательского ядерного реактора, патент № 2307406

топливный элемент исследовательского ядерного реактора, патент № 2307406 топливный элемент исследовательского ядерного реактора, патент № 2307406

Формула изобретения

1. Топливный элемент исследовательского ядерного реактора, выполненный в виде уран-молибденовой сферической частицы размером 50-200 мкм с покрытием из циркония толщиной 3-5 мкм и предназначенный для размещения в алюминиевой матрице, отличающийся тем, что на топливный элемент нанесено внешнее покрытие из алюминия.

2. Топливный элемент по п.1, отличающийся тем, что между циркониевым покрытием и внешним покрытием сформировано покрытие из интерметаллида ZrAl3 толщиной 8-10 мкм.

3. Топливный элемент по п.2, отличающийся тем, что между покрытиями из интерметаллида ZrAlз и циркония сформирован буферный слой из интерметаллидов ZrnAl m системы Zr-Al, где nтопливный элемент исследовательского ядерного реактора, патент № 2307406 2, mтопливный элемент исследовательского ядерного реактора, патент № 2307406 3.

4. Топливный элемент по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что топливные частицы имеют размер 100-150 мкм и выполнены с пористостью Р[%]=(1,1-1,3)В[%], где В[%] - заданное выгорание тяжелых атомов.

Описание изобретения к патенту

1. Область техники, к которой относится изобретение.

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к конструкции топливного элемента исследовательского ядерного реактора. Такие топливные элементы предназначены для размещения в алюминиевой матрице сердечника тепловыделяющего элемента.

2. Уровень техники.

Известен топливный элемент исследовательского ядерного реактора, выполненный в виде сферической частицы из диоксида урана, предназначенной для размещения в алюминиевой матрице. (см., например, А.С.Займовский, В.В.Калашников, И.С.Головин, "Тепловыделяющие элементы атомных реакторов", Госатомиздат, Москва, 1962, с.254).

Такой топливный элемент не позволяет обеспечить в композиции твэла, при принятой технологии изготовления, концентрацию урана более 4,5 г/см3, что затрудняет решить проблему снижения обогащения по 235U до 19,5% в исследовательских реакторах.

С предлагаемым техническим решением этот топливный элемент совпадает по следующим существенным признакам:

- сферическая топливная частица,

- частица предназначена для размещения в алюминиевой матрице.

Известен также топливный элемент исследовательского ядерного реактора, выполненный в виде уран-молибденовой сферической частицы размером 50-200 мкм, предназначенной для размещения в алюминиевой матрице (см., например, М.И.Солонин, А.В.Ватутин и др., "Разработка способа измельчения высокоплотного топлива для исследовательских реакторов", "Избранные труды ВНИИНМ", т.1, Москва, 2002, с.201-203).

Недостатком такого топливного элемента является, прежде всего, образование на границе между уран-молибденовой частицей и матрицей продуктов взаимодействия, имеющих меньшую плотность, чем взаимодействующие материалы, что, наряду с повышенным газовыделением, приводит к значительным локальным формоизменениям твэла. Кроме того, вбитые в матрицу на глубину примерно 13 мкм продукты деления, диффузно распространяются в ней и, следовательно, увеличивают вероятность загрязнения теплоносителя при разгерметизации твэла.

С предлагаемым техническим решением этот топливный элемент совпадает по следующим существенным признакам:

- сферическая топливная частица,

- частица выполнена из уран-молибденового сплава,

- частица предназначена для размещения в алюминиевой матрице,

- размер частицы 50-200 мкм.

По совокупности существенных признаков последний топливный элемент наиболее близок к заявляемому устройству и выбран в качестве прототипа.

3. Сущность изобретения

Предлагаемый топливный элемент исследовательского ядерного реактора выполнен в виде уран-молибденовой сферической частицы размером 50-200 мкм, предназначенной для размещения в алюминиевой матрице, на которую нанесено покрытие из циркония толщиной 3-5 мкм.

От прототипа это устройство отличается тем, что на частицу нанесено покрытие из циркония толщиной 3-5 мкм.

Указанное отличие обеспечивает совместимость уран-молибденового топлива с алюминиевой матрицей, что позволяет достигнуть большего выгорания без формоизменения твэла.

В развитие заявляемого топливного элемента предлагается топливный элемент, в котором на топливную частицу с циркониевым покрытием нанесено покрытие из алюминия. Такое решение повышает выход годных твэлов за счет дистанционирования топливных частиц и снижения вероятности их непосредственного контакта при прессовании топливной композиции.

В развитие заявляемой конструкции предлагается топливный элемент, в котором на покрытии из циркония или между покрытиями из циркония и алюминия сформировано покрытие из интерметаллида ZrAl3 толщиной 8-10 мкм. Введение этого покрытия позволяет локализовать в нем продукты деления, выделяющиеся из уран-молибденового топлива, поскольку их подвижность в указанном интерметаллиде (температура плавления 1560°С) существенно ниже их подвижности в алюминии (температура плавления 660°С).

Также в развитие заявляемой конструкции предлагается топливный элемент, в котором, наряду с введением покрытия из интерметаллида ZrAl3, между покрытиями из интерметаллида ZrAl3 и циркония сформирован буферный слой из интерметаллидов ZrnAl m системы Zr-Al, где nтопливный элемент исследовательского ядерного реактора, патент № 2307406 2, mтопливный элемент исследовательского ядерного реактора, патент № 2307406 3. Введение буферного слоя из более прочных, нежели ZrAl 3, интерметаллидов, позволяет увеличить в топливной частице сжимающие напряжения и тем уменьшить распухание.

В дальнейшее развитие всех заявляемых конструкций предлагается топливный элемент, в котором топливные частицы имеют размер 100-150 мкм и выполнены с пористостью Р[%]=(1,1-1,3)В[%], где В[%] - заданное выгорание тяжелых атомов.

Выбор указанных размеров топливных частиц и их пористости обеспечивает повышение геометрической стабильности твэла за счет компенсации "твердого" расширения ядерного топлива его пористостью.

4. Перечень фигур

Фиг.1. - Чертеж топливного элемента исследовательского ядерного реактора:

1 - уран-молибденовая сферическая частица;

2 - покрытие из циркония;

3 - покрытие из алюминия;

4 - покрытие из интерметаллида ZrAl3;

5 - буферный слой из ZrnAlm системы Zr-Al, где nтопливный элемент исследовательского ядерного реактора, патент № 2307406 2, mтопливный элемент исследовательского ядерного реактора, патент № 2307406 3.

Фиг.2. - Шлиф топливного элемента:

1 - сферическая уран-молибденовая частица;

2 - покрытие из циркония.

5. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.

Возможность осуществления изобретения проиллюстрируем конкретным примером. На фиг.1 приведен чертеж топливного элемента исследовательского ядерного реактора, состоящего из уран-молибденовой сферической частицы 1 размером в диапазоне 100-150 мкм, покрытия из циркония 2 толщиной 3-5 мкм, покрытия из алюминия 3, покрытие 4 из интерметаллида ZrAl3 толщиной 8-10 мкм и буферного слоя 5 из ZrnAlm системы Zr-Al, где nтопливный элемент исследовательского ядерного реактора, патент № 2307406 2, mтопливный элемент исследовательского ядерного реактора, патент № 2307406 3.

Все покрытия наносятся и формируются при вакуумном магнетронном распылении соответствующих мишеней. В качестве примера на фиг.2 показан шлиф сферической уран-молибденовой частицы 1 с нанесенным покрытием 2 из циркония.

Класс G21C3/58 твердое 

способ получения таблеток ядерного топлива на основе диоксида урана -  патент 2459289 (20.08.2012)
способ изготовления таблеток ядерного топлива с регулируемой микроструктурой -  патент 2423742 (10.07.2011)
твэл ядерного реактора -  патент 2347289 (20.02.2009)
способ формирования микроструктуры сердечника тепловыделяющего элемента -  патент 2260862 (20.09.2005)
способ и устройство для перемешивания и способ охлаждения и дозирования порошкообразного материала на выходе из печи -  патент 2239893 (10.11.2004)
способ переработки металлического сплава плутония в смешанное оксидное уран-плутониевое топливо -  патент 2183867 (20.06.2002)
твэл для водо-водяных энергетических реакторов -  патент 2112287 (27.05.1998)
восстановленная после выгорания в ядерном реакторе смесь изотопов урана -  патент 2110855 (10.05.1998)
способ получения топливной композиции ядерного горючего -  патент 2106024 (27.02.1998)
твэл для ядерного реактора -  патент 2061264 (27.05.1996)

Класс G21C3/42 выбор вещества для использования в качестве ядерного топлива для реакторов 

способ и устройство для получения топливных частиц -  патент 2496162 (20.10.2013)
способ получения твердых растворов оксидов актинидов -  патент 2494479 (27.09.2013)
топливо энергетического реактора на быстрых нейтронах с активной зоной в виде солевого расплава для конверсии тория-232 в уран-233 -  патент 2492532 (10.09.2013)
ядерное топливо для реактора с расплавленной активной зоной -  патент 2431206 (10.10.2011)
гидридное топливо для ядерного реактора и способ его получения -  патент 2379773 (20.01.2010)
способ подготовки порошков изотопов урана для гомогенизации -  патент 2200987 (20.03.2003)
способ выработки энергии из ядерного топлива -  патент 2200986 (20.03.2003)
способ эксплуатации ядерного энергетического комплекса -  патент 2122750 (27.11.1998)
восстановленная после выгорания в ядерном реакторе смесь изотопов урана -  патент 2110855 (10.05.1998)
способ эксплуатации ядерного энергетического комплекса -  патент 2031455 (20.03.1995)

Класс G21C21/02 изготовление топливных или воспроизводящих элементов в неактивных оболочках 

способ дистанционирования твэлов в тепловыделяющей сборке -  патент 2528952 (20.09.2014)
способ изготовления газонаполненного тепловыделяющег элемента -  патент 2513036 (20.04.2014)
способ прессования заготовок керметных стержней -  патент 2508572 (27.02.2014)
способ изготовления топливных стержней -  патент 2507616 (20.02.2014)
способ изготовления керамических топливных таблеток с выгорающим поглотителем для ядерных реакторов -  патент 2504032 (10.01.2014)
контейнер для горячего изостатического прессования заготовок стержней топливного сердечника керметного твэла ядерного реактора -  патент 2498428 (10.11.2013)
способ введения соединения урана в матрицу -  патент 2491666 (27.08.2013)
устройство снаряжения оболочек тепловыделяющих элементов таблетками делящегося материала -  патент 2470394 (20.12.2012)
автоматическая линия изготовления тепловыделяющих элементов ядерного реактора -  патент 2459292 (20.08.2012)
устройство отмера длины столба стержневых тепловыделяющих элементов и подачи топливных таблеток в оболочку -  патент 2448379 (20.04.2012)
Наверх