RU2063089C1 - Электрогенерирующий канал реактора термоэмиссионного преобразователя - Google Patents
Электрогенерирующий канал реактора термоэмиссионного преобразователя Download PDFInfo
- Publication number
- RU2063089C1 RU2063089C1 SU5064531A RU2063089C1 RU 2063089 C1 RU2063089 C1 RU 2063089C1 SU 5064531 A SU5064531 A SU 5064531A RU 2063089 C1 RU2063089 C1 RU 2063089C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cathode
- bellows
- anode
- reactor
- electricity
- Prior art date
Links
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims abstract description 10
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 claims abstract description 8
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 claims abstract description 5
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 5
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 4
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims abstract description 3
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims description 8
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 5
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 4
- 150000003657 tungsten Chemical class 0.000 claims description 3
- 239000010406 cathode material Substances 0.000 claims description 2
- 239000013078 crystal Substances 0.000 claims description 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 claims description 2
- 238000013022 venting Methods 0.000 claims 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 abstract description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 210000004907 gland Anatomy 0.000 description 6
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- FRWYFWZENXDZMU-UHFFFAOYSA-N 2-iodoquinoline Chemical compound C1=CC=CC2=NC(I)=CC=C21 FRWYFWZENXDZMU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001182 Mo alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N beryllium oxide Inorganic materials O=[Be] LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010292 electrical insulation Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 229910000833 kovar Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000008188 pellet Substances 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 238000005476 soldering Methods 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
Abstract
Изобретение относится к ядерной энергетике и может быть использовано для прямого преобразования тепловой энергетики в электрическую в ядерных термоэмиссионных реакторах-преобразователях. Сущность изобретения: в известном электрогенерирующем канале реактора термоэмиссионного преобразователя, состоящем из тугоплавких трубчатых анода и катода, расположенных коаксиально, топливного сердечника, размещенного внутри катода, дистанционаторов и токовыводов, катод выполнен из монокристаллической молибденовой трубы с вольфрамовым покрытием на рабочей длине межэлектродного зазора и имеет с одной стороны сплошной токопроводящий стержень, жестко соединенный с токосъемной втулкой, которая с одной стороны через гермоввод и сильфон соединена с анодом, а с другой стороны также через гермоввод и сильфон соединена с торцевой крышкой реактора, а с другой стороны катод непосредственно соединен с токосъемной втулкой, которая с одной стороны через сильфон и гермоввод соединена с анодом, а с другой стороны также через гермоввод и сильфон соединена с противоположной крышкой реактора, внутри топливного сердечника размещено газоотводное устройство, а по концам топливного сердечника установлены торцевые отражатели. 3 з. п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к ядерной энергетике и может быть использовано для прямого преобразования тепловой энергии в электрическую в ядерных термоэмиссионных реакторах преобразователях.
Инженерные аспекты создания электрогенерирующих каналов (ЭГК), их конструкции и технология изготовления рассмотрены в (1). Известные конструкции отличаются геометрической конфигурацией, применением различных материалов в качестве катода или анода, исполнением конструктивных узлов, величинами межэлектродных зазоров, способом подвода и отвода тепла, но они недостаточно надежны и технологичны.
Известен электрогенерирующий канал реактора термоэмиссионного преобразователя, состоящий из тугоплавких трубчатых анода и катода, расположенных коаксиально, топливного сердечника, размещенного внутри катода, дистанционаторов и токовыводов (2).
Недостатками известного устройства является низкая надежность и технологичность. В частности, данная конструкция имеет токопроводящие элементы, изготовленные из различных материалов, количество которых снижает технологичность данного электрогенерирующего канала.
Техническим результатом данного изобретения является повышение надежности и технологичности ЭГК и уменьшение электрических потерь на коммутацию.
Для получения указанного технического результата в известном электрогенерирующем канале реактора термоэмиссионного преобразователя в качестве материала катода использован монокристаллический молибден с вольфрамовым покрытием на рабочей длине межэлектродного зазора, причем один из оконечных участков катода соединен со сплошным токопроводящим стержнем, жестко соединенным с первой токосъемной втулкой, которая одной торцевой поверхностью через первый гермоввод и первый сильфон соединена с анодом, а другой торцевой поверхностью через второй гермоввод соединена с вторым сильфоном, выполненным с возможностью соединения с нижней крышкой реактора, при этом катод непосредственно соединен с внутренней поверхностью второй токосъемной втулки, одна из торцевых поверхностей которой через третий сильфон и третий гермоввод соединена с анодом, а другая торцевая поверхность через четвертый гермоввод соединена с четвертым сильфоном, выполненным с возможностью соединения с верхней крышкой реактора, внутри топливного сердечника размещено газоотводное устройство, а по концам топливного сердечника торцевые отражатели. На катоде в соответствующих углублениях, в двух радиальных рядах размещены керамические ролики для фиксации катода относительно анода в осевом и радиальных направлениях. На внутренней поверхности анода в сепараторах размещены керамические дистанционаторы для обеспечения равномерного межэлектродного зазора. Газоотводное устройство может быть выполнено в виде вольфрамовой трубки и наконечника с капиллярным отверстием.
В данной конструкции токовыводы приближены к рабочей части электродов, что способствует значительному повышению технологичности и надежности в целом, а также снижению электрических потерь на коммутации. Для решения проблем компенсации относительного термического расширения электродов и межэлектродной изоляции применены повторяющиеся узлы гермовводсильфон с обеих сторон электрогенерирующего канала и аналогичные узлы для развязки электрогенерирующего канала от корпуса реактора-преобразователя. Назначение гермовводов разобщить электрические потенциалы электродов как между собой, так и от корпуса реактора. Сильфоны служат для разгружения керамики гермовводов от нагрузок, возникающих в соответствующих силовых контурах ЭГК. Электрогенерирующий канал конструктивно прост и технологичен в изготовлении, что повышает его надежность, а малое количество токопроводящих элементов и соединение их путем сварки и пайки обеспечивают, в свою очередь, малые электрические потери на коммутацию с учетом двухстороннего токовывода.
Для иллюстрации приведен чертеж ЭГК реактора термоэмиссионного преобразователя. На чертеже показаны: 1 катод, 2 вольфрамовое покрытие на рабочей длине межэлектродного зазора, 3 межэлектродный зазор, 4 сплошной токопроводящий стержень, 5 1-ая токосъемная втулка, 6 1-ый гермоввод, 7 - 1-й сильфон, 8 анод, 9 2-ой гермоввод, 10 2-й сильфон, 11 нижняя крышка реактора, 12 2-ая токосъемная втулка, 13 3-й сильфон, 14 3-й гермоввод, 15 4-й гермоввод, 16 4-й сильфон, 17 верхняя крышка реактора, 18- топливный сердечник, 19 газоотводное устройство, 20 нижний торцевый отражатель, 21 верхний торцевый отражатель, 22 нижний ряд роликов, 23 - верхний ряд роликов, 24 керамические дистанционаторы, 25 наконечник газоотводного устройства, 26 токовыводы.
Устройство может быть рекомендовано при следующих параметрах.
Катод 1, выполнен из монокристаллической молибденовой трубы с вольфрамовым покрытием 2 на рабочей длине межэлектродного зазора 3. Анод 8 состоит из трубы, выполненной из молибденового сплава, с наружным электроизоляционным покрытием из алунда. Во внутреннюю полость катода устанавливается сердечник 18 с топливными таблетками. Газоотводное устройство 19 выполнено в виде вольфрамовой трубки и наконечника 25 с капиллярным отверстием. Ролики нижнего ряда 22 служат для радиальной фиксации катода в аноде. Ролики верхнего ряда 23 служат для фиксации катода относительно анода в осевом направлении. Ролики выполнены из алунда. Нижний 20 и верхний 21 торцевые отражатели выполнены из окиси бериллия. Первая токосъемная втулка 5 с одной стороны через гермоввод 6 и сильфон 7 соединена с анодом 8, а с другой стороны также через 2-ой гермоввод 9 и 2-ой сильфон 10 соединена с нижней крышкой реактора 11. Вторая токосъемная втулка 12 с одной стороны через третий сильфон 13 и третий гермоввод 14 соединена с анодом, а другой стороны через четвертый гермоввод 15 и четвертый сильфон 16 соединена с верхней крышкой реактора 17. Токосъемные втулки 5, 12 выполнены из ковара, втулка 5 является составной частью нижнего катодного токовывода, а втулка 12 является составной частью верхнего катодного токовывода. Гермовводы 6, 9, 14, 15 выполнены из алундовой керамики и предназначены разобщить электрические потенциалы электродов как между собой (гермовводы 6 и 14), так и от корпуса реактора (гермовводы 9 и 15). Сильфоны 7, 10, 13, 16 выполнены из нержавеющей стали и служат для разгружения керамики гермовводов от нагрузок, возникающих в соответствующих силовых контурах ЭГК. Повторяющиеся углы гермоввод-сильфон с обеих сторон электрогенерирующего канала и аналогичные узлы для развязки электрогенерирующего канала от корпуса реактора-преобразователя решают проблему компенсации относительного термического расширения электродов и соответствующей электрической изоляции.
ЭГК был изготовлен и многократно испытан в реакторе. Получены удовлетворительные характеристики.
Claims (4)
1. Электрогенерирующий канал реактора термоэмиссионного преобразователя, состоящий из тугоплавких трубчатых анода и катода, расположенных коаксиально, топливного сердечника, размещенного внутри катода, дистанционаторов и токовыводов, отличающийся тем, что в качестве материала катода использован монокристаллический молибден с вольфрамовым покрытием на рабочей длине межэлектродного зазора, причем один из оконечных участков катода соединен со сплошным токопроводящим стержнем, жестко соединенным с первой токосъемной втулкой, которая одной торцевой поверхностью через первый гермоввод и первый сильфон соединена с анодом, а другой торцевой поверхностью через второй гермоввод с вторым сильфоном, выполненным с возможностью соединения с нижней крышкой реактора, при этом катод непосредственно соединен с внутренней поверхностью второй токосъемной втулки, одна из торцевых поверхностей которой через третий сильфон и третий гермоввод соединена с анодом, а другая торцевая поверхность через четвертый гермоввод с четвертым сильфоном, выполненным с возможностью соединения с верхней крышкой реактора, внутри топливного сердечника размещено газоотводное устройство, а по концам топливного сердечника торцевые отражатели.
2. Канал по п.1, отличающийся тем, что на катоде в соответствующих углублениях в двух радиальных рядах размещены керамические ролики для фиксации катода относительно анода в осевом и радиальном направлениях.
3. Канал по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что во внутренней поверхности анода в сепараторах размещены керамические дистанционаторы для обеспечения равномерного межэлектродного зазора.
4. Канал по пп.1 3, отличающийся тем, что газоотводное устройство выполнено в виде вольфрамовой трубки и наконечника с капиллярным отверстием.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5064531 RU2063089C1 (ru) | 1992-07-14 | 1992-07-14 | Электрогенерирующий канал реактора термоэмиссионного преобразователя |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5064531 RU2063089C1 (ru) | 1992-07-14 | 1992-07-14 | Электрогенерирующий канал реактора термоэмиссионного преобразователя |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2063089C1 true RU2063089C1 (ru) | 1996-06-27 |
Family
ID=21614379
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU5064531 RU2063089C1 (ru) | 1992-07-14 | 1992-07-14 | Электрогенерирующий канал реактора термоэмиссионного преобразователя |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2063089C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2124781C1 (ru) * | 1995-12-21 | 1999-01-10 | Маевский Владимир Александрович | Квазивакуумный термоэлектронный преобразователь тепловой энергии в электрическую |
| RU2124782C1 (ru) * | 1996-07-05 | 1999-01-10 | Маевский Владимир Александрович | Термоэлектронный преобразователь тепловой энергии в электрическую |
-
1992
- 1992-07-14 RU SU5064531 patent/RU2063089C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Синявский В.В. и др. Проектирование и испытание термоэмиссионных твэлов. - М.: Атомиздат, 1981. Патент США №3201619, кл.Н 01 J 45/00, 1965. * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2124781C1 (ru) * | 1995-12-21 | 1999-01-10 | Маевский Владимир Александрович | Квазивакуумный термоэлектронный преобразователь тепловой энергии в электрическую |
| RU2124782C1 (ru) * | 1996-07-05 | 1999-01-10 | Маевский Владимир Александрович | Термоэлектронный преобразователь тепловой энергии в электрическую |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6037697A (en) | Thermionic converter and method of making same | |
| JPH03274672A (ja) | 固体電解質型燃料電池 | |
| CN111403765A (zh) | 一种扁管型固体氧化物燃料电池的电池堆结构 | |
| US6181049B1 (en) | Multiple cell thermionic converter having apertured tubular intercell connectors | |
| US12034189B2 (en) | Fuel cell system glow plug and method of forming same | |
| RU2063089C1 (ru) | Электрогенерирующий канал реактора термоэмиссионного преобразователя | |
| RU2347291C1 (ru) | Термоэмиссионный электрогенерирующий модуль активной зоны ядерного реактора с прямым преобразованием энергии | |
| JP5995980B2 (ja) | 突出セル積層物を有する熱電変換器 | |
| US3176165A (en) | Series connection and spacing techniques for thermionic converters | |
| US3578991A (en) | Thermionic converter with concentric collector and emitter | |
| RU2102813C1 (ru) | Многоэлементный электрогенерирующий канал | |
| CN201536092U (zh) | 一种钎焊式行波管收集极 | |
| US4656393A (en) | Metal-to-ceramic butt seal with improved mechanical properties | |
| CN219328119U (zh) | 用于固体氧化物燃料电池系统的电热塞及固体氧化物燃料电池系统 | |
| KR101551707B1 (ko) | 탄성 내부 집전체 및 튜브형 전지의 내부 집전 방법 | |
| US3439193A (en) | Nuclear reactor with thermionic converter array | |
| RU2000116664A (ru) | Термоэмиссионный электрогенерирующий модуль для активной зоны ядерного реактора с вынесенной термоэмиссионной системой преобразования тепловой энергии в электрическую | |
| US20230130672A1 (en) | Glow plug for a fuel cell system | |
| US11626273B2 (en) | Thermionic energy converter with thermal concentrating hot shell | |
| US3179822A (en) | Thermionic energy converters | |
| RU2095881C1 (ru) | Термоэмиссионная электрогенерирующая сборка | |
| RU2030018C1 (ru) | Термоэмиссионный реактор-преобразователь | |
| US2950411A (en) | Power tubes for operation at high frequencies | |
| RU9084U1 (ru) | Термоэмиссионный энергетический модуль | |
| RU94025694A (ru) | Способ преобразования тепловой энергии в электрическую энергию |