[go: up one dir, main page]

RU74513U1 - Приемный элемент лимитера реактора-токамака - Google Patents

Приемный элемент лимитера реактора-токамака Download PDF

Info

Publication number
RU74513U1
RU74513U1 RU2007144859/22U RU2007144859U RU74513U1 RU 74513 U1 RU74513 U1 RU 74513U1 RU 2007144859/22 U RU2007144859/22 U RU 2007144859/22U RU 2007144859 U RU2007144859 U RU 2007144859U RU 74513 U1 RU74513 U1 RU 74513U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
limiter
plasma
lithium
capillary
tokamak
Prior art date
Application number
RU2007144859/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Викторович Вертков
Владимир Алексеевич Евтихин
Игорь Евгеньевич Люблинский
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Красная Звезда" (ФГУП "Красная Звезда")
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Красная Звезда" (ФГУП "Красная Звезда") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Красная Звезда" (ФГУП "Красная Звезда")
Priority to RU2007144859/22U priority Critical patent/RU74513U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU74513U1 publication Critical patent/RU74513U1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/10Nuclear fusion reactors

Landscapes

  • X-Ray Techniques (AREA)

Abstract

Предлагаемая полезная модель относится к термоядерной энергетике, в частности, к лимитерным устройствам токамаков без дивертора, предназначенным для защиты стенок разрядной камеры от чрезмерно интенсивного взаимодействия с плазмой и снятия высоких тепловых нагрузок, выносимых потоком плазмы. Приемный элемент лимитера, содержащий капиллярно-пористый мат из металлических волокон, укрепленный непосредственно на сплошной стенке тракта теплоносителя реактора, тракт подачи лития, связывающий гидравлически с помощью транспортной капиллярной системы мат приемной поверхности непосредственно с внешней питающей емкостью с литием, а также устройство для поддержания и регулирования температуры, размещенное коаксиально в канале тракта подачи теплоносителя реактора. Ил. 1.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к термоядерной энергетике, в частности, к лимитерным устройствам токамаков без дивертора, предназначенным для защиты стенок разрядной камеры от чрезмерно интенсивного взаимодействия с плазмой и снятия высоких тепловых нагрузок, выносимых потоком плазмы.
Известны кольцевой и «рельсовый» лимитеры, в которых поток энергии, приходящий из плазмы во время разряда воспринимается взаимодействующими непосредственно с ним приемными элементами из твердых тугоплавких материалов (бериллий, графит, вольфрам и т.д.). Высокие температуры на поверхности приемного элемента приводят к его оплавлению. Вследствие возникающего высокого градиента температуры твердый материал приемного элемента испытывает большие термические напряжения и разрушается. Эрозия и распыление под действием потока частиц из плазмы и возникающих в процессе разряда униполярных дуг приводит к загрязнению плазмы примесями с высоким зарядовым числом. Таким образом, высокие удельные тепловые нагрузки в современных токамаках приводят для таких конструкций к быстрому разрушению твердых приемных элементов лимитера, частой их замене и неизбежному загрязнению плазмы токамака примесями с высокими зарядовыми значениями, что отрицательно сказывается на параметрах плазменного разряда. Обеспечение длительной работы таких приемных элементов лимитера и соответствующих ограничений по поступлению загрязняющих плазму примесей требует увеличения площади контакта приемных элементов с плазмой и, как следствие, размеров лимитера (Мирнов СВ. Физические процессы в плазме токамака. М.: Энергоатомиздат, 1985, с.184.).
Наиболее близким по техническому решению является жидкометаллический литиевый лимитер реактора - токамака. В приемном элементе лимитера, содержащем обращенную к плазме приемную поверхность, эта поверхность выполнена из капиллярно-пористых матов на основе металлических волокон, укрепленных на перфорированной стенке тракта подачи лития, соединенного с заполненной жидким литием внешней питающей емкостью с помощью транспортной капиллярной системы, при этом для регулирования и поддержания температуры элемента во внутренней полости тракта подачи лития установлено устройство для прокачки теплоносителя. (Патент №10486, G21В 1/00. прототип).
Такое конструктивное решение позволяет избежать прямого контакта плазменного потока с поверхностью материалов с высокими значениями зарядового числа, благодаря чему не происходит загрязнения плазмы, увеличивает срок службы приемного элемента за счет отсутствия его разрушения и расплавления. Недостатками такого решения является то, что при высоких тепловых потоках (до 10 МВт/м2) система охлаждения, действующая в лимитере такой конструкции, не справляется и допускает нагрев поверхности литиевой капиллярно-пористой структуры до температуры выше 550°С. При такой температуре поток лития в плазму становится настолько высоким, что нарушает стабильность плазменного разряда и работоспособность самого приемного элемента.
Предлагаемая полезная модель решает техническую задачу ограничения максимальной рабочей температуры приемной поверхности лимитера, повышения рабочих характеристик надежности и долговечности работы приемного элемента лимитера токамака в условиях его стационарного функционирования.
Поставленная техническая задача решается тем, что в приемном элементе лимитера реактора - токамака, содержащем приемную поверхность, выполненную из капиллярно-пористых матов на основе металлических волокон и обращенную к плазме, эта поверхность непосредственно соединена с заполненной жидким литием внешней питающей емкостью с помощью транспортной капиллярной системы и крепится непосредственно на стенке тракта теплоносителя лимитера реактора - токамака.
Такое выполнение приемного элемента реактора - токамака позволяет решить поставленную задачу за счет того, что исключение промежуточного между приемной поверхностью и теплоносителем конструктивного элемента позволяет снизить термическое сопротивление в конструкции приемного элемента лимитера реактора - токамака и, тем самым, позволяет поддерживать температуру его приемной поверхности на необходимом уровне.
Сущность предлагаемого технического решения поясняется схемой, показанной на фиг.1.
Приемный элемент лимитера содержит капиллярно-пористый мат 1 из металлических волокон, укрепленный непосредственно на сплошной стенке 2 тракта теплоносителя реактора, тракт подачи лития, связывающий гидравлически с помощью транспортной капиллярной системы 3 капиллярно-пористый мат 1 приемной поверхности непосредственно с внешней питающей емкостью с литием 4, устройство
поддержания и регулирования температуры 5, размещенное аксиально в канале тракта подачи теплоносителя реактора.
Приемный элемент лимитера работает следующим образом. Предварительно разогретый литий из внешней питающей емкости 4 поступает под действием капиллярных сил по транспортной капиллярной системе 3 непосредственно в капиллярно-пористый мат 1 на поверхности приемного элемента и смачивает его. На поверхности капиллярно-пористого мата образуется и удерживается капиллярными силами пленка лития, которая непосредственно контактирует с плазмой в процессе разряда в токамаке. Тепловой поток из плазмы отводится за счет теплопроводности к устройству поддержания температуры 5 и за счет испарения лития с поверхности. Испарение лития с поверхности постоянно компенсируется его поступлением под действием капиллярных сил из внешней питающей емкости. Температурный режим приемного элемента во время разряда поддерживается с помощью устройства поддержания и регулирования температуры 5, которое благодаря исключению промежуточного тракта подачи лития между капиллярно-пористым матом 1 и стенкой тракта теплоносителя охлаждения 2 обеспечивает эффективный отвод тепла, поступающего из плазмы на приемную поверхность лимитера. Расчеты показывают, что при использовании в качестве материала капиллярно-пористого мата металла с высокой теплопроводностью, например вольфрама или молибдена, толщиной 0,5-2 мм, использовании аналогичных материалов для стенки канала теплоносителя, толщиной в тех же пределах возможно поддержание температуры литиевой поверхности в условиях стационарного подвода теплового потока 10 МВт/м2 не выше 550°С в случае применения эффективных теплоносителей, например воды или легкоплавких щелочных металлов необходимых тепловых параметров.

Claims (1)

  1. Приемный элемент лимитера реактора-токамака, содержащий приемную поверхность, обращенную к плазме, выполненную из капиллярно-пористых матов на основе металлических волокон и непосредственно соединенную с заполненной жидким литием внешней питающей емкостью с помощью транспортной капиллярной системы, отличающийся тем, что приемная поверхность крепится непосредственно на стенке тракта теплоносителя реактора.
    Figure 00000001
RU2007144859/22U 2007-12-05 2007-12-05 Приемный элемент лимитера реактора-токамака RU74513U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007144859/22U RU74513U1 (ru) 2007-12-05 2007-12-05 Приемный элемент лимитера реактора-токамака

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007144859/22U RU74513U1 (ru) 2007-12-05 2007-12-05 Приемный элемент лимитера реактора-токамака

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU74513U1 true RU74513U1 (ru) 2008-06-27

Family

ID=39680480

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007144859/22U RU74513U1 (ru) 2007-12-05 2007-12-05 Приемный элемент лимитера реактора-токамака

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU74513U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2696974C2 (ru) * 2015-01-15 2019-08-08 Дженерал Фьюжн Инк. Устройство и способ создания вихревой воронки во вращающейся текучей среде

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2696974C2 (ru) * 2015-01-15 2019-08-08 Дженерал Фьюжн Инк. Устройство и способ создания вихревой воронки во вращающейся текучей среде

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2849184A2 (en) A cooled divertor module for plasma treatment
CN102610285A (zh) 一种利用金属钨作为磁约束反应堆的第一壁材料的结构
RU74513U1 (ru) Приемный элемент лимитера реактора-токамака
Mirnov et al. Liquid-metal tokamak divertors
CN113479873A (zh) 一种连续石墨化、高温炭化一体炉及其工作方法
JP7448170B2 (ja) 溶融水酸化物直接炭素型燃料電池およびそれを含む発電装置
CN106337136B (zh) 一种铅及铅基合金在线净化装置
GB2491770A (en) Melted-core retention structure
CN208022902U (zh) 一种浮法玻璃熔窑池壁冷却水包装置
CN216346296U (zh) 一种处理危废物料的电熔等离子矩复合炉装置
CN209569914U (zh) 吸热器
KR20140018584A (ko) 히트파이프와 중성자 흡수물질을 결합한 하이브리드 제어봉 및, 이를 이용한 원자로 잔열 제거시스템
RU10486U1 (ru) Приемный элемент лимитера реактора-токамака
WO2011125696A1 (ja) 石炭乾留ガス熱間処理設備及びコークス炉ガス熱間処理設備
CN101748369A (zh) 电子束蒸发装置
WO2018222734A1 (en) Thermal energy storage systems and methods
RU2007463C1 (ru) Плазменная противоточная печь для плавки мелкофракционных материалов
RU21314U1 (ru) Дивертор термоядерного реактора
KR200462156Y1 (ko) 환원배소장치
CN101968219B (zh) 抗堵塞蓄热式燃烧器及工业炉
CN102042587B (zh) 流体化床燃烧炉及其控制方法
CN220012539U (zh) 一种干熄焦水冷套管结构
Vertkov et al. The concept of lithium based plasma facing elements for steady state fusion tokamak-reactor and its experimental validation
CN215810228U (zh) 一种等离子熔融炉溢流出渣防堵装置
KR102882384B1 (ko) 원자로 노심용융물 냉각장치

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20091206