Ядерная турбогенераторная установка

 

Сущность изобретения: в едином корпусе ядерной турбогенераторной установки объединены без трубопроводов активная зона,турбогенератор, насос, конденсатор и блок биологической защиты, Ротор 9 турбогенератора , объединенный общим валом с рабочим колесом насоса 23, размещен вокруг активной зоны 55 соосно с ней, Вокруг п 31 Исходны// уровень воды 00 СО XI Ю OJ

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s G 21 D 5/02

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ

Ж

Б.

Исходный уровень доди

Я б

59

42 оаоо чу

=pc йнь ."oсы (21) 4933320/25 (22) 05.05,91 (46) 30.07.93. Бюл. М 28 (71) Ленинградское Адмиралтейское объединение (72) С.В.Макеев (73) Адмиралтейские верфи (56) Джекобс А. и др. "Основы ядерной науки и реакторы", М., Госатомиздат, 1962, с.176177.

62 07 бОМ 49 g, Ю 47

БЫ 1831719 A3 (54) ЯДЕРНАЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНО BKA (57) Сущность изобретения; в едином корпусе ядерной турбогенераторной установки объединены без трубопроводов активная зона, турбогенератор, насос, конденсатор и блок биологической защиты. Ротор 9 турбогенератора, объединенный общим валом с рабочим колесом насоса 23, размещен вокруг активной зоны 55 соосно с ней, Вокруг

1831719 и

10

25

50 ротора 9 турбогенератора соосно с ним расположен трубный конденсатор 35. В прямоточной активной зоне 55 вырабатывается паровая смесь с содержанием пара 70, Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к транспортным ядерным энергетическим установкам (далее сокращенно ЯЭУ).

Целью изобретения является упрощение конструкции ЯЭУ, повышение ее надежности, уменьшение габаритов и снижение веса.

Вся RTfÓ размещена в корпусе 1. На фундаменте 2, имеющем каналы для прохода охлаждающей воды 3, размещен магнитопровод 4, заключающий в себе статор турбогенератора 5, обмотки возбуждения турбогенератора 6, магнитоизоляционную вставку 7, все изолированные в магнитопроводе 4 мембраной 8. Ротор турбогенератора

9 с магнитоиэоляционными вставками 10, рабочими турбинными лопатками 11, короткозамкнутой пусковой обмоткой типа "беличья клетка", расположенной на внешней стороне ротора турбогенератора 9 напротив статора турбогенератора 5 (на чертеже не показана), прикреплен к валу 12, имеющему канал для прохода воды 13 и опирающемуся на пусковую шаровую опору 14. Вал 12 также опирается на гидростатические подшипники 15 и несет не себе шнек 16, разгрузочный диск 17 с отверстиями расхолаживания 18, в котором размещен поршень 19, подпружиненный пружиной 20.

Вал 20, имеющий отверстия расхолаживания 21, отверстия разгрузки 22, также несет на себе рабочее колесо насоса 23, механйческий фильтр 24, расположенный над приемными отверстиями 25. Под разгрузочным диском 17 расположена приемная коробка

26 с отверстиями 27, опирающаяся на напорную коробку 28, к которой изнутри прикреплен направляющий аппарат насоса 29.

К корпусу t прикреплена плита 30, несущая: — направляющие турбинные лопатки

31, — регулятор давления пара 32 с приводом ЗЗ, имеющий отверстие малого диаметра 34 и отверстие большого диаметра 35, — конденсатор пара 36, состоящий из прямых вертикальный трубок, расположенных по окружности, концентрическим с ротором турбогенератора 9. и разбитых на секции по тракту охлаждающей конденсатор среды, — эжектор 37, которая превращается. в сухой насыщенный пар в теплообменнике подсушки пара 61, смонтированном в блоке биологической защиты 60. 1 ил. — печь дожигания водорода 38, — корзину 39 с магнитоизоляционной вставкой 40.

К корзине 39 присоединены: — клапан 41 с золотником 42, отверстиями 43, 44, 45, 46, 47, золотником 48, растягивающейся пружиной 49 и приводом 50, — регулятор частоты вращения ротора турбогенератора 51 с приводом 52, — цилиндрический экран 53 с отверстиями 54.

В цилиндрическом экране 53 при помощи плит 55,56,57 размещена активная зона, состоящая из рабочих каналов кольцевого типа 58, а также размещена компенсируюшая решетка 59, состоящая из двух половин с приводами 60, 61. Над плитой 57 размещен блок биологической защиты 62, в котором смонтирован теплообменник подсушки пара 63. Сверху корпус 1 закрыт крышкой

64. Электрогенератор двухполюсный с бесщеточным возбуждением, магнитоизоляционные вставки силуминовые. ЯКУТУ работает следующим образом.

1. Исходное состояние.

Во внутрь корпуса 1 залита вода высокой чистоты до нижнего коллектора конденсатора 36.:Внутри корпуса 1 создан требуемый вакуум. В клапане 41 отверстия

43, 44 закрыты золотником 42, отверстия 46, 47 закрыты золотником 48, отверстия 45 открыты. Мощность активной зоны мала.

2. Пуск ЯТГУ.

В клапане 41 открываются полностью отверстия 43, В регуляторе давления пара

32 открывается полностью отверстид малого диаметра 34. К статору турбогенератора

5 подводится переменное напряжение от внешнего источника электроэнергии, которое создает вращающееся магнитное поле над ротором турбогенератора 9, который раскручивается до номинальной частоты вращения посредством пусковой обмотки.

Под поршень 19 разгрузочного диска 17 через отверстия разгрузки 22 sana 12 подается вода. Поршень 19 перемещается вверх до упора,. сжимая пружину 20 и разобщая отверстия расхолаживания 18 разгрузочного диска 17 и отверстия расхолаживания 21 вала 12. После этого разгрузочный диск 17 воспринимает неуравновешенное осевое усилие, направленное вниз, изменением зазора относительно верхней поверхности

1831719

10

25

30 компенсирует избыточный запас реактив3S

50 приемной коробки 26. Из кольцевого зазора между магнитоп роводом 4 и ротором турбогенератора 9 вода удаляется шнеком 16, а иэ кольцевого зазора между ротором турбогенератора 9 и корзиной 39 вода удаляется шнеком 16 и сверлениями в роторе турбогенератора 9. Далее ротор турбогенератора 9 вращается не в воде. Проток воды через сверления ротора турбогенератора 9 охлаждает его при работе ЯТГУ. Выдерживая установленную скорость. разогрева ЯТГУ, постепенно увеличивается мощность активной зоны. После достижения заданной sea vov давления пара, регулятор давления пара 32 переводится в режим автоматической работы, поддерживая давление пара постоянным. При температуре пара не ниже температуры насыщения при заданном давлении пара и при работе эжектора 37, расположенного в самой низкой точке парового объема, т,е, при наличии перепада давления на печи дожигания водорода 38, регулятор частоты вращения ротора турбогенератора 51 переводится в режим автоматической работы. Отключается внешний источник электроэнергии, после чего автоматически открывается регулятор частоты вращения ротора турбогенератора 51. Подается питание в обмотки возбуждения турбогенератора 6. Далее к турбогенератору подключается требуемая электрическая нагрузка с внешним источником электроэнергии, который далее работает в горячем резерве.

3. Работа ЯТГУ.

Вода через отверстия 27 приемной коробки 26 поступает в рабочее колесо насоса

23 и далее — в направляющий аппарат насоса 29, где ее давление увеличивается до рабочего. Далее вода проходит в напорную коробку 28, из которой через приемные отверстия 25 и механический фильтр 24 попадает в.канал 13 вода 12. Также иэ напорной коробки 28 вода подается на охлаждение магнитопровода 4 и статора турбогенерато- 4 ра 5 через канал 3 фундамента 2. Иэ канала

13, после фильтра 24, вода подается: — к гидростатическим подшипникам

15, — в разгрузочный диск 17 через отверстия разгрузки 22 вала 12, — к клапану 41.

Через отверстия 43 клапана 41 вода проходит в кольцевой зазор между корзиной 39 и цилиндрическим экраном 53. Иэ 5 него через отверстия 54 цилиндрического экрана 53 вода поступает без кипения в межканальное пространство активной 30ны, из которого попадает в рабочие каналы

58, Нагревшись до температуры насыщения при заданном давлении пара ."снаружи" ядерного горючего рабочих каналов 58, вода из них попадает. в,промежугочный коллектор, образованный цилиндрическим экраном 53 и плитой 55. Иэ промежуточного коллектора вода вновь поступает в рабочие каналы 58, где превращается в пароводяную смесь с паросодержанием 70-",ь "внутри" ядерного горючего. Далее пароводяная смесь походит в теплообменник подсушки пара 63, в котором она превращается в сухой насыщенный пар. Пар, давление которого поддерживается постоянным регулятором давления пара 32, через регулятор частоты вращения ротора турбогенератора

51 подается на рабочие турбинные лопатки

11, приводя во вращенис ротор турбогенератора 9. Пройдя рабочие турбинные лопатки 11, направляющие турбинные лопатки

31, пар попадает в конденсатор пара 36, в котором конденсируется. Образующийся конденсат поступает к отверстиям 27 приь емной коробки 26. Расход воды в активную зону регулируется клапаном 41. При работе

ЯТГУ на мощности в промежуточном коллекторе под плитой 55 температура воды поддерживается на 1-2 градуса ниже температуры насыщения при заданном дав-. лении пара. Компенсирующая решетка 59 ности активной зоны, а также увеличивает ее мощность при снижении температуры воды под плитой 55 и снижает мощность при снижении температуры воды под плитой 55 и снижает мощность активной зоны при увеличении температуры воды под плитой 55.

Продукты радиолиза воды, отдаленные от пара в конденсаторе пара 36, эффектором

37 прокачиваются через печь дожигания водорода 38, где они превращаются в воду.

4. Вывод ЯТГУ из действия при исправности внешнего источника электроэнерГии.

От турбогенератора отключается электрическая нагрузка, кроме внешнего источника электроэнергии. Прекращается ядерная реакция в активной зоне. Снимается питание с обмоток возбуждения турбогенератора 6, закрывается регулятор частоты вращения ротора турбогенератора 51.

Внешний источник электроэнергии создает над ротором турбогенератор 9 вращающееся магнитное поле, которое далее вращает

era посредством пусковой обмотки, Регулятор давления пара 32 снимается с режима автоматической работы, в нем отверстие малого диаметра 34 остается полностью открытым для прохода пароводяной смеси.

Движение воды и пара в RTI Ó осуществляется как и в случае ее работы на мощности.

1831719 ство активной зоны. В рабочих каналах активной зоны 58 ив межканальном пространстве активной зоны вода превращается в пар, В теплообменник подсушки пара 63 пар поступает из рабочих каналов 58 и из межканального пространства активной зоны - через отверстия 46, 47 клапана 41. Из теплообменника подсушки пара 63 пар сбрасывается через отверстие большого диаметра 35 регулятора давления пара 32 в конденсатор пара 36, где он конденсируется. ЯТГУ расхолаживается. Использование

ЯТГУ предлагаемой конструкции расширяет область применения ЯЗУ, упрощает их конструкцию, повышает надежность, снижает вес и габариты, Составитель С.Макеев

Техред M.Moðãåíòàë Корректор О.Густи

Редактор М.Коляда

Заказ 2552 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Пэр конденсируется в конденсаторе парэ

36. ЯТГУ рэсхолэживэется.

5. Вывод ЯТГУ из действия при неисправности внешнего источника электроэнерО гии. Прекращается ядерная реакция в 5 активной зоне. От турбогенератора отключается вся электрическая нагрузка. После остановки ротора турбогенератора 9 с рабочим колесом насоса 23, т.е. после снятия значительных остаточных тепловыделений 10 активной зоны, выполняются следующие действия: — закрывается регулятор частоты вращения ротора турбогенератора 51, — в регуляторе давления пара 32 откры- 15 вается отверстие большого диаметра 35, благодаря чему сравнивается давление пара под плитой 30, нэд плитой 30 и над плитой 57, тэк кэк после снятия значительных остаточных тепловыделений активной зоны 20 сопротивление пару теплообменника подсушки пара 63 будет невелико. — в клапане 41 золотники 42 и 48 перемещаются вверх, открывая в нем отверстия

44, 46, 47. Отверстия 43, 45 остаются откры- 25 тими. В разгрузочном диске 17 пружина 20 перемещает вниз поршень 19, при этом соединяются отверстия расхолаживания 18 и

21. Вследствие испарения воды, ее уровень над активной зоной начнет понижаться, а 30 уровень води под конденсатором пара 36 будет увеличиваться. При некоторой разности уровней воды нэд активной зоной и под конденсатором пара 36, вода будет проходить через отверстия расхолаживэния 18 и 35

21 в канал 13 вала 12, и через отверстия 44 клапана 41 вода будет поступать в рабочие каналы 58 активной зоны, а через отверстия

45 клапана 41 — в межканальное простран- ..:

Формула изобретения

Ядерная турбогенераторная установка, содержащая активную зону, турбогенера-. тор, насос, конденсатор и блок биологической защиты, отличающаяся тем, что, с целью упрощения конструкции установки, повышения ее надежности, уменьшения габаритрв и снижения. веса, активная зона выполнена -прямоточной и обьединена без трубопроводов в едином корпусе с турбогенератором, насосом, конденсатором и блоком . биологической защиты, ротор турбогенератора размещен вокруг активной зоны соосно с ней и внутри соосно с ним расположенного трубного конденсатора, причем наоос использован как питательный и охлаждения активной зоны, без протечек перекачиваемой воды за пределы корпуса установки, и навешен на вал ротора турбогенератора, а в блоке биологической защиты смонтирован теплообменник подсушки пара.

Ядерная турбогенераторная установка Ядерная турбогенераторная установка Ядерная турбогенераторная установка Ядерная турбогенераторная установка 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области машиностроения, более конкретно - к новому типу автомобильного двигателя

Изобретение относится к энергетическим модулям подводного базирования. Модуль содержит удлиненный цилиндрический кессон, в который интегрирован блок производства электроэнергии (12) с кипящим ядерным реактором (30). Блок производства электрической энергии при помощи электрических кабелей (6) связан с внешним пунктом (7) распределения электрической энергии. Кипящий ядерный реактор (30) расположен в сухой камере (19) реакторного отсека (18), связанной с камерой (20), формирующей резервуар для хранения воды защиты реактора. В камере (20) радиальная стенка (53) находится в состоянии теплообмена с морской окружающей средой. Кипящий ядерный реактор (30) содержит реакторный бак (32), установленный в колодце (90) бака, нижняя часть которого соединена с нижней частью камеры (20) через средства (91), формирующие впускной водопровод, установленные вдоль радиальной стенки (53) модуля (12), и верхняя часть которого соединена с соответствующей частью камеры (20), формирующей резервуар, через средства (92), формирующие выпускной водопровод. Технический результат – повышение уровня безопасности реактора при неблагоприятных природных явлениях. 24 з.п. ф-лы, 5 ил.
Наверх