RU74513U1 - Приемный элемент лимитера реактора-токамака - Google Patents
Приемный элемент лимитера реактора-токамака Download PDFInfo
- 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
Links
- WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N Lithium Chemical compound [Li] WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 18
- 229910052744 lithium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 18
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims abstract description 9
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 3
- 230000003993 interaction Effects 0.000 abstract description 2
- 102100040428 Chitobiosyldiphosphodolichol beta-mannosyltransferase Human genes 0.000 description 4
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 3
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 2
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052783 alkali metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000001340 alkali metals Chemical class 0.000 description 1
- 229910052790 beryllium Inorganic materials 0.000 description 1
- ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N beryllium atom Chemical compound [Be] ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 1
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 description 1
- -1 for example Substances 0.000 description 1
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 1
- 229910001338 liquidmetal Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 239000011819 refractory material Substances 0.000 description 1
- 239000011343 solid material Substances 0.000 description 1
- 238000004544 sputter deposition Methods 0.000 description 1
- 230000008646 thermal stress Effects 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
- Y02E30/10—Nuclear 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)
- 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.
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)
| 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 |
-
2007
- 2007-12-05 RU RU2007144859/22U patent/RU74513U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
| 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 |