[go: up one dir, main page]

RU2496165C1 - Криогенный дозатор шариков для холодного замедлителя нейтронов - Google Patents

Криогенный дозатор шариков для холодного замедлителя нейтронов Download PDF

Info

Publication number
RU2496165C1
RU2496165C1 RU2012106244/07A RU2012106244A RU2496165C1 RU 2496165 C1 RU2496165 C1 RU 2496165C1 RU 2012106244/07 A RU2012106244/07 A RU 2012106244/07A RU 2012106244 A RU2012106244 A RU 2012106244A RU 2496165 C1 RU2496165 C1 RU 2496165C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hopper
balls
disc
dispenser
disk
Prior art date
Application number
RU2012106244/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012106244A (ru
Inventor
Сергей Александрович Куликов
Андрей Николаевич Федоров
Евгений Павлович Шабалин
Original Assignee
Объединенный Институт Ядерных Исследований
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Объединенный Институт Ядерных Исследований filed Critical Объединенный Институт Ядерных Исследований
Priority to RU2012106244/07A priority Critical patent/RU2496165C1/ru
Publication of RU2012106244A publication Critical patent/RU2012106244A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2496165C1 publication Critical patent/RU2496165C1/ru

Links

Landscapes

  • Filling Or Emptying Of Bunkers, Hoppers, And Tanks (AREA)
  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам дозирования сыпучего материала в виде твердых шариков, в частности шариков из замороженных ароматических углеводородов, и предназначено для подачи рабочего вещества (шариков) в пневматический тракт с холодным газом гелия для последующей доставки их в камеру холодного замедлителя быстрых нейтронов интенсивного источника (ядерного реактора или нейтронопроизводящей мишени ускорителя). Изобретение направлено на улучшение стабильности температуры в дозаторе и на обеспечение контролируемой скорости дозирования шариков. В заявленном устройстве стенки бункера и часть подводящей гелий трубы выполнены из меди, а дозирующий элемент представляет собой один тонкий металлический диск с отверстиями определенного диаметра, расположенный в нижней торцевой части бункера вместо донышка. При неподвижном диске шарики не высыпаются из бункера. В режиме дозирования диск приводится в прерывистое вращение управляемым шаговым двигателем, скорость высыпания определяется размером шага вращения диска, частотой повторения шагов и количеством отверстий в диске. Высокая теплопроводность меди обеспечивает низкую температуру в бункере и на диске, близкую к температуре гелия в пневмотракте. Технический результат заключается в исключении принудительного охлаждения бункера жидким азотом. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к дозаторам сыпучего материала в виде твердых шариков, в частности шариков из замороженных ароматических углеводородов, и предназначено для подачи рабочего вещества (шариков) в пневматический тракт с холодным газом гелия для последующей доставки их в камеру холодного замедлителя быстрых нейтронов интенсивного источника (ядерного реактора или нейтронопроизводящей мишени ускорителя).
Известен дозатор для подачи твердых шариков замороженных ароматических углеводородов (смеси мезитилена и м-ксилола) в пневматический тракт с холодным газом гелия для доставки их в камеру холодного замедлителя нейтронов, с цилиндрическим стальным корпусом бункера для шариков, с баками жидкого азота, с диском на дне бункера со сквозными отверстиями диаметром больше диаметра шариков и расположенными по дуге окружности, с валом, предназначенным для равномерного вращения диска, с одним выходным отверстием на дне бункера диаметром значительно больше диаметра шариков, центр которого лежит на окружности того же диаметра, что и диаметр окружности расположения отверстий в диске, а над диском в районе выходного отверстия расположен отсекатель; описание в работе С.А. Куликов, А.А. Беляков, М.В. Булавин, Е.Н. Кулагин, А.А. Кустов, К.А. Мухин, А.Н. Федоров, Е.П. Шабалин, Д.Е. Шабалин, Full scale model of pelletized cold neutron moderators for the IBR-2M reactor. Proceedings of International Collaboration on Advanced Neutron Sources (ICANS XIX), PSI, Гринделвальд, Швейцария, 2010.
Недостатком дозатора является наличие отсекателя, который способствует образованию затора шариков при вращении диска и последующей их дефрагментации. Кроме того, охлаждение жидким азотом не позволяет достичь низкой температуры у дна бункера и на диске и к тому же неудобно в эксплуатации.
Задача изобретения состоит в том, чтобы обеспечить низкую температуру бункера без использования баков с жидким азотом и сохранить требуемую и регулируемую скорость дозирования шариков без их дефрагментации.
Поставленная задача решается тем, что в криогенном дозаторе шариков для холодного замедлителя нейтронов, включающем цилиндрический корпус бункера для шариков, диск дозатора над дном бункера, привод диска дозатора и приемник шариков, нижняя часть обечайки бункера для шариков, воронка приемника шариков и примыкающая к ней часть пневмотранспортной трубы изготовлены из меди, верхняя часть обечайки - из тонкой нержавеющей стали, диск дозатора представляет собой один тонкий стальной диск, одновременно являющийся дном бункера, с небольшим количеством отверстий, диаметром на 10-20% больше диаметра дозируемых шариков, опирающийся по периферии на бронзовый вкладыш-подшипник, а приводной вал диска через уплотнение во фланце бункера соединен с шаговым двигателем, имеющим специальную программу вращения, при этом к внутренней стенке трубы-приемника шариков прикреплена металлическая сетка.
Основные отличительные признаки - медная обечайка и более простой, щадящий способ дозирования обеспечивают нужную температуру в бункере и регулируемую подачу шариков в пневмотранспортную трубу без разрушения шариков за счет прерывистого вращения диска и отсутствия отсекателя.
Дополнительные признаки придают дозатору следующие технические свойства: непосредственная близость пневмотранспортной трубы от дозирующего диска и наличие металлической сетки создают условия для надежного счета шариков, попадающих в пневмотракт, за счет использования эффекта динамической разности давлений газа при прохождении медленно движущегося шарика по короткому промежутку между точками отбора газа на дифференциальный манометр.
Изобретение поясняется чертежом и фото дозатора; фотография сделана без экранно-вакуумной изоляции и вакуумного кожуха.
Дозатор состоит из бункера для шариков с цилиндрической полостью 4, с верхним фланцем и крышкой 2, дозирующего диска с отверстиями 5, насаженного на приводной вал 3, привода 1. Верхняя половина обечайки бункера 8 выполнена из тонкой нержавеющей стали, нижняя часть 9 - из меди. Диск опирается периферийной частью на бронзовый подшипник. В нижней части, ниже диска, бункер соединяется с пневмотранспортной трубой 6 коническим переходом- воронкой 10. Дозатор теплоизолирован экранно-вакуумной изоляцией, расположенной внутри кожуха 7. В крышке бункера имеется патрубок 11 для засыпки порции шариков, предназначенных для дозирования.
Дозатор работает следующим образом.
После подачи холодного гелия (с температурой 80-90 К) в пневмотракт и охлаждения бункера до этой же температуры, чему способствуют медные стенки бункера и пневмотрубы (бункер имеет тепловую экранно-вакуумную изоляцию) через вставленную в патрубок 11 специальную воронку загружают в бункер холодные (с температурой несколько выше температуры жидкого азота) шарики твердого мезитилена (или другого материала) до уровня не выше верхней части медной обечайки бункера. Воронку убирают, патрубок закрывают и включают шаговый двигатель 12, вращающий дозирующий диск. Благодаря прерывистому вращению диска, шарики вываливаются через отверстия диска в пневмотракт с контролируемой частотой. Узость отверстий в диске (10-20% больше диаметра шариков) и их небольшое количество (от 2 до 24 - в зависимости от нужной скорости выброса шариков) определяют сравнительно равномерный средний по времени выброс шариков без помощи распределяющего устройства, которое используется в прототипе. Например, за один шаг вращения диска, равный 1/4 диаметра шарика, выбрасывается в среднем 0.12-0.14 шарика на одно отверстие, или около одного шарика при 8 отверстиях. Скорость выброса шариков примерно пропорциональна размеру шага вращения. Разброс числа шариков, выбрасываемых за один шаг, можно оценить, используя закон распределения случайных величин Пуассона.
При загрузке шариков в бункер через патрубок возможно попадание азота или воздуха в бункер и пневмотракт. В этом случае после засыпки шариков в бункер производят очистку гелиевого пневмотракта путем прогона газа через холодные ловушки.
Описанный дозатор работает в составе комплекса холодного шарикового замедлителя нейтронов исследовательского реактора ИБР-2М.

Claims (2)

1. Криогенный дозатор шариков для холодного замедлителя нейтронов, включающий цилиндрический корпус бункера для шариков, диск дозатора над дном бункера, привод диска дозатора и приемник шариков, отличающийся тем, что нижняя часть обечайки бункера для шариков, воронка приемника шариков и примыкающая к ней часть пневмотранспортной трубы изготовлены из меди, верхняя часть обечайки - из тонкой нержавеющей стали, диск дозатора представляет собой один тонкий стальной диск, одновременно являющийся дном бункера, с небольшим количеством отверстий, диаметром на 10-20% больше диаметра дозируемых шариков, опирающийся по периферии на бронзовый вкладыш-подшипник, а приводной вал диска через уплотнение во фланце бункера соединен с шаговым двигателем, имеющим специальную программу вращения.
2. Дозатор по п.1, отличающийся тем, что к внутренней стенке трубы-приемника шариков прикреплена металлическая сетка.
RU2012106244/07A 2012-02-21 2012-02-21 Криогенный дозатор шариков для холодного замедлителя нейтронов RU2496165C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012106244/07A RU2496165C1 (ru) 2012-02-21 2012-02-21 Криогенный дозатор шариков для холодного замедлителя нейтронов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012106244/07A RU2496165C1 (ru) 2012-02-21 2012-02-21 Криогенный дозатор шариков для холодного замедлителя нейтронов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012106244A RU2012106244A (ru) 2013-08-27
RU2496165C1 true RU2496165C1 (ru) 2013-10-20

Family

ID=49163504

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012106244/07A RU2496165C1 (ru) 2012-02-21 2012-02-21 Криогенный дозатор шариков для холодного замедлителя нейтронов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2496165C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU211652U1 (ru) * 2022-03-18 2022-06-16 Общество С Ограниченной Ответственностью "Эльвэй" Устройство для дозирования изделий шаровидной формы

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2492538C1 (ru) * 2012-02-29 2013-09-10 Объединенный Институт Ядерных Исследований Шариковый холодный замедлитель нейтронов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2189645C2 (ru) * 2000-09-28 2002-09-20 Владимир Федотович Русинов Исполнительный орган системы управления и защиты ядерного реактора
RU2200988C2 (ru) * 2001-02-19 2003-03-20 Государственное предприятие Ленинградская атомная электростанция им. В.И.Ленина Способ измерения потока нейтронов в энергетическом реакторе
EP2106611A1 (en) * 2007-01-26 2009-10-07 New York University Holographic microscope system and method for optical trapping and inspection of materials
EA015019B1 (ru) * 2007-12-26 2011-04-29 Ториум Пауэр Инк. Ядерный реактор (варианты), топливная сборка из запально-воспроизводящих модулей для ядерного реактора (варианты) и топливный элемент топливной сборки

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2189645C2 (ru) * 2000-09-28 2002-09-20 Владимир Федотович Русинов Исполнительный орган системы управления и защиты ядерного реактора
RU2200988C2 (ru) * 2001-02-19 2003-03-20 Государственное предприятие Ленинградская атомная электростанция им. В.И.Ленина Способ измерения потока нейтронов в энергетическом реакторе
EP2106611A1 (en) * 2007-01-26 2009-10-07 New York University Holographic microscope system and method for optical trapping and inspection of materials
EA015019B1 (ru) * 2007-12-26 2011-04-29 Ториум Пауэр Инк. Ядерный реактор (варианты), топливная сборка из запально-воспроизводящих модулей для ядерного реактора (варианты) и топливный элемент топливной сборки

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU211652U1 (ru) * 2022-03-18 2022-06-16 Общество С Ограниченной Ответственностью "Эльвэй" Устройство для дозирования изделий шаровидной формы

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012106244A (ru) 2013-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103822532B (zh) 等离子体破裂防护专用的多锂球弹丸精确自动补给系统
RU2496165C1 (ru) Криогенный дозатор шариков для холодного замедлителя нейтронов
CN101773279B (zh) 一种叶丝加料工艺与设备
CN106717301A (zh) 振动力场作用下种子丸粒化包衣机
KR101450966B1 (ko) 분체 열처리장치
US20140295077A1 (en) Capsule Formation
CN201978712U (zh) 一种细粉返馈式喷雾造粒干燥机
CN110743032B (zh) 由过热蒸气对固体物料快速灭菌的装置
FR3026043A1 (fr) Dispositif de vulcanisation pour pneumatique
CN105272429A (zh) 有机复合肥发酵及层级搅拌成型设备
CN104451551B (zh) 一种半导体薄膜真空气相沉积的连续自动进料装置
CN107831374A (zh) 一种液体喷射静电积累量测试装置及方法
RU2010122452A (ru) Устройство для получения пористой гранулированной аммиачной селитры и способ получения пористой гранулированной аммиачной селитры
JP4714910B2 (ja) 重水素氷の連続生成・装填装置および方法
CN203709010U (zh) 自动投药下料装置
JP2017087105A (ja) エアロゾル発生装置及びエアロゾル発生方法
JP6545721B2 (ja) 原子力発電プラント及びシールドガスディスペンサー
RU151813U1 (ru) Аппарат для гранулирования льда
CN205169009U (zh) 片剂形药剂单粒出药器
RU2721577C1 (ru) Способ гранулирования и замораживания микробной биомассы и устройство для его осуществления
CN102285501B (zh) 一种切向引射式连续微量给料装置
CN110090590A (zh) 一种肥料料浆液滴固化成型的螺旋式设备
Belyakov et al. Possibility of loading the chamber of the “central” pelletized cold moderator for IBR-2 reactor beams 1, 4–6, and 9
CN204259765U (zh) 一种新型甲酸乙酯定量投药系统
CN105723861A (zh) 大型颗粒种子等离子体激活处理装置及处理工艺