способ определения количества газообразных продуктов деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла

Классы МПК:H01J45/00 Разрядные приборы, работающие как термоэлектронные генераторы
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Головное конструкторское бюро Научно-производственного объединения "Энергия" им.С.П.Королева
Приоритеты:
подача заявки:
1991-07-05
публикация патента:

Использование: в реакторной технике, преимущественно при проведении петлевых реакторных испытаний термоэмиссионных твэлов. Сущность изобретения: непосредственно во время испытаний термоэмиссионного твэла в цезиевом режиме работы измеряют или оценивают межэлектродный зазор, перепад давления пара цезия вдоль твэла, температуры эмиттера и коллектора, а определение количества газообразных продуктов деления (ГПД) проводят по выражению, приведенному в описании. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ ДЕЛЕНИЯ В МЕЖЭЛЕКТРОДНЫХ ЗАЗОРАХ ТЕРМОЭМИССИОННОГО ТВЭЛА, включающий измерение состава выделяющихся газообразных продуктов деления в цезиевом режиме реакторных испытаний и оценку их количества, отличающийся тем, что с целью повышения точности, измеряют межэлектродный зазор способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230(м), измеряют или оценивают температуры эмиттера Tэ(К) и коллектора Tс(К), измеряют перепад давления пара цезия способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230Pcs(Па) вдоль твэла, а оценку количества Gг.п.д газообразных продуктов деления, выходящих в межэлектродные зазоры, осуществляют из соотношения

способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230

где m молекулярная масса газообразных продуктов деления, кг/моль;

D коэффициент диффузии газообразных продуктов деления в паре цезия;

dэ диаметр эмиттера, м;

n число элементов в твэле;

k постоянная Больцмана;

T(Tэ + Tс) /2, К;

lспособ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230 -суммарная длина межэлектродных зазоров элементов в твэле, м.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к термоэмиссионному методу преобразования энергия и к реакторной технике и может быть использовано при проведении петлевых реакторных испытаний термоэмиссионных твэлов.

Известны методы определения состава и количества выделяющихся при реакторных испытаниях твэлов газообразных продуктов деления [1] Наибольшее распространение получили методы отбора проб газа, непосредственная прокачка выделяющихся газов через анализаторы и различного рода датчики.

Основной недостаток низкая точность из-за достаточной удаленности датчиков от объекта испытаний.

В качестве прототипа примем масс-спектрометрический способ контроля количества газов в процессе петлевых испытаний термоэмиссионного твэла многоэлементной электрогенерирующей сборки (ЭГС) [1] Он заключается в измерении или оценке состава выделяющихся газов, измерении суммарного давления газов и ионного тока коллектора масс-спектрометра и оценке количества газов.

Основной недостаток низкая точность из-за удаленности датчика от испытываемого твэла и большой погрешности предварительной тарировки масс-спектрометра, в частности из-за влияния давления откачиваемых газов.

Целью изобретения является устранение указанного недостатка, а именно повышение точности.

Цель достигается предложенным способом контроля количества газообразных продуктов деления (ГПД), выходящих в межэлектродные зазоры (МЭЗ) термоэмиссионного твэла при реакторных испытаниях, включающим измерение или оценку состава выделяющихся газов при испытаниях твэла в цезиевом режиме и оценку количества ГПД, отличающимся тем, что измеряют МЭЗ способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230, температуры электродов каждого элемента и перепад давления пара цезия способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230Рcs вдоль твэла, а оценку количества G выделяющихся ГПД производят по выражению

Gгпд= способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230 (1) где m молекулярная масса ГПД; D cреднее значение коэффициента диффузии ГПД в пазе цезия; dэ диаметр эмиттера; n число элементов в ЭГС, k постоянная Больцмана; способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230 средняя температура ГПД в МЭЗ, равная средней температуре электродов; lспособ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230- суммарная длина элементов в ЭГС.

Способ поясняется чертежом.

ЭГС 1 состоит из отдельных элементов, каждый из которых содержит эмиттерную оболочку 2, топливный сердечник 3, коммутационную перемычку 4, коллектор 5. Элемент снабжен тем или иным типом газоотводного устройства (ГОУ), на чертеже приведена конструктивная схема вывода ГПД через соединяющиеся между собой сквозные центральные отверстия 6 в топливе и узлы 7 сопряжения, позволяющие электрически изолировать элементы друг от друга изолятором 8, например, в виде керамической втулки, и одновременно обеспечить термические расширения. В составе ЭГС 1 имеется коллекторная изоляция 9 и несущая трубка (чехол) 10, с которой снимается отбросное тепло термодинамического цикла. ЭГС 1 расположен внутри петлевого канала 11, снабженного системами, обеспечивающими испытания, в частности генератором 12 пара цезия, термопарами 13 для измерения температуры чехла, датчиками 14 давления пара цезия, установленными с двух концов ЭГС, узлом 15 подсоединения к вакуумной системе, которая может быть оснащена масс-спектрометром 16 и т.п. МЭЗ-позиция 17.

Предложенный способ реализуется следующим образом.

В процессе изготовления ЭГС 1 измеряются наружный диаметр эмиттерной оболочки 2 и внутренний диаметр коллектора 5 и тем самым МЭЗ 17. После установки петлевого канала 11 в ячейку исследовательского реактора он узлом 15 подсоединяется к внешней вакуумной системе, производится вакуумирование МЭЗ 17. Мощность реактора поднимают до уровня, при котором температура эмиттера Те равна рабочей, определение Те производится одним из известных методов, например, теплового баланса. Температура коллектора Тс определяется по измеренной с помощью термопар 13 температуре чехла 10. В МЭЗ 17 ЭГС 1 из генератора 12 пара цезия подается пар цезия оптимального давления (1-10 мм рт. ст. ), которое контролируется датчиком 14. ЭГС 1 генерирует электроэнергию, которая регистрируется на внешней нагрузке (на чертеже не показано). В таком режиме проводятся ресурсные испытания. При делении ядер топлива в нем образуются осколки деления, причем ГПД выходят в отверстие 6 топливного сердечника и далее, в зависимости от схемы ГОУ, полностью или частично (из-за негерметичности узла 7 сопряжения) попадают в МЭЗ 17. Попавшие в МЭЗ ГПД за счет процессов диффузии в паре цезия выходят из ЭГС 1 и затем удаляются в вакуумную систему. Таким образом, в МЭЗ 17 ЭГС 1 существует перепад давления ГПД, а следовательно, и противоположный перепад давления пара цезия. Измерив с помощью датчика 14 перепад давления пара цезия способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230Рсs, по (1) определяют количество ГПД, вышедших в МЭЗ ЭГС. Необходимый состав ГПД обычно известен априори (ксенон, криптон) или может быть измерен с помощью масс-спектрометра 16 или аналогичного датчика состава откачиваемых газов. Температура ГПД в МЭЗ находится как среднее значение Те и Тс. В процессе испытаний МЭЗ может изменяться, например, из-за распухания топливно-эмиттерного узла, поэтому периодически он измеряется одним из известных методов и производится оценка выхода ГПД по (1).

Формула (1) получена из следующих соображений.

В ЭГК, состоящем из n ЭГЭ с полным или частичным выводом ГПД в МЭЗ, существует встречный поток пара цезия и ГПД. В результате парциальное давление ГПД в МЭЗ увеличивается в сторону, противоположную входу пара цезия, а давление пара цезия снижается. В установившемся режиме суммарное давление ГПД и пара цезия постоянно вдоль ЭГК. Выходящие ГПД распространяются вдоль МЭЗ, заполненного паром цезия, за счет процесса диффузии, который описывается уравнением

G способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230dЕспособ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230D способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230 (2) где G масса ГПД, проходящая вдоль МЭЗ в единицу времени; dспособ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230/dz градиент плотности ГПД вдоль МЭЗ элемента. Предлагаемая линейное распределение плотности по длине МЭЗ и используя соотношение способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230 m/KТ, получим

G способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230dEспособ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230Dспособ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230pm/(kте) (3) где способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230р перепад давления вдоль МЭЗ элемента; l длина МЭЗ. Выражение (3) для i-го по ходу ГПД элемента с учетом накопления ГПД от предыдущих элементов перепишется в виде

способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230Gi= способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230dЕспособ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230Diспособ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230Pim/(kTili), jспособ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230 [1,i] (4) где способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230Рi перепад давления ГПД на i-м элементе длиной li.

Чтобы получить интересующий нас суммарный перепад давления вдоль всего ЭГК просуммируем правую и левую части (4) по всем элементам и в предположении пренебрежимо малом гидравлическом сопротивлении межэлементных промежутков будем иметь

способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230 способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230Gj= способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230dЕспособ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230mспособ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230Pспособ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230/(lспособ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230kспособ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230), (5) где способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230 и способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230 средние по МЭЗ всех элементов коэффициенты диффузии и температуры ГПД; способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230P способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230 суммарный вдоль ЭГК перепад давления;

l способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230 суммарная длин МЭЗ всех элементов ЭГК.

Учитывая, что

способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230 способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230Gj= способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230(n+1-i)Gi= способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230 способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230Gi= способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230 Gспособ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230 (6) формула (5) перепишется в виде

Gспособ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230= способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230 способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230Pспособ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230 (7)

Приняв G способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230 Gгпд способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230P способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230= способ определения количества газообразных продуктов   деления в межэлектродных зазорах термоэмиссионного твэла, патент № 2042230Рсs и опустив знаки усреднения для D и Т, получим (1).

Значения m и D рассчитываются по общеизвестным формулам для известного состава ГПД.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет контролировать выход ГПД в МЭЗ в процессе испытаний с повышенной точностью, что в свою очередь обеспечивает возможность прогнозирования ресурса ЭГС по процессам, связанным с управлением эмиссионной поверхности электродов осколками деления; возможность оценки качества герметизирующих узлов при удалении ГПД, минуя МЭЗ; возможность регистрации залповых выбросов ГПД вследствие различного рода отказов и нарушений режимов нормального функционирования различного рода ГОУ.

Класс H01J45/00 Разрядные приборы, работающие как термоэлектронные генераторы

крыло гиперзвукового летательного аппарата в условиях его аэродинамического нагрева -  патент 2506199 (10.02.2014)
радиационная защита космической ядерной энергетической установки -  патент 2499322 (20.11.2013)
термотуннельный преобразователь -  патент 2479886 (20.04.2013)
многоэлементный термоэмиссионный электрогенерирующий канал -  патент 2477543 (10.03.2013)
электрогенерирующий канал термоэмиссионного реактора-преобразователя -  патент 2465678 (27.10.2012)
способ формирования режима работы термоэмиссионного электрогенерирующего канала -  патент 2465677 (27.10.2012)
устройство для подачи пара цезия в термоэммисионный преобразователь -  патент 2464668 (20.10.2012)
блок термоэлектрических преобразователей со щелочным металлом -  патент 2456699 (20.07.2012)
термоэлектрический преобразователь со щелочным металлом -  патент 2456698 (20.07.2012)
термоэмиссионный преобразователь -  патент 2449410 (27.04.2012)
Наверх