Патенты автора Абитов Андрей Равильевич (RU)

Изобретение относится к области термоэмиссионного преобразования тепловой энергии в электрическую. Технический результат - исключение выхода газообразных продуктов деления в тракт для паров цезия в многоэлементном электрогенерирующем канале, что препятствует последующему смешению газообразных продуктов деления с парами цезия и адсорбции газообразных продуктов деления на электродах. Многоэлементный электрогенерирующий канал содержит многослойный коллекторный пакет, в котором коаксиально размещены с образованием межэлектродных зазоров относительно многослойного коллекторного пакета эмиттерные сборки. Эмиттерная сборка состоит из эмиттерной оболочки с передней и задней торцевыми крышками, в которой установлен топливный сердечник с газоотводной трубкой. Передняя торцевая крышка выполнена с выступом, установленным в отверстии кольцевого электроизолятора, размещенного в осевом отверстии коммутационной перемычки, которая соединена с задней торцевой крышкой соседней эмиттерной сборки и выполнена с периферийными отверстиями, сообщающими полости межэлектродных зазоров между собой с образованием тракта для паров цезия в многоэлементном электрогенерирующем канале. Газоотводная трубка выполнена с радиальными капиллярными отверстиями и размещена в осевых отверстиях топливного сердечника и торцевых крышек. Полости газоотводных трубок соседних эмиттерных сборок сообщены между собой с образованием тракта для отвода газообразных продуктов деления из многоэлементного электрогенерирующего канала. 1 ил.

Изобретение относится к генератору пара рабочего тела для термоэмиссионного реактора-преобразователя космической ядерной энергетической установки. Генератор содержит герметичный кольцевой контейнер, в котором размещены три зоны, заполненные капиллярной структурой разной пористости. В центральной зоне испарения размещен электронагреватель. Периферийная кольцевая зона конденсации снабжена защитными экранами, установленными с прокладкой из спеченного металлического волокна на наружной боковой и торцевой поверхностях контейнера. Транспортная зона соединяет зоны конденсации и испарения. Генератор пара снабжен холодильником-излучателем, который содержит по меньшей мере три тепловых трубы, выполненные с испарительной и конденсационной поверхностями. Тепловые трубы установлены равномерно по окружности внутренней боковой поверхности контейнера, ограничивающей зону конденсации генератора пара, и своими испарительными поверхностями неразъемно соединены с упомянутой поверхностью контейнера. На конденсационной поверхности каждой тепловой трубы установлена теплоизлучающая пластина. Техническим результатом является увеличение интенсивности активного теплоотвода с боковой внутренней поверхности контейнера, контактирующей с зоной конденсации генератора пара в термоэмиссионном реакторе-преобразователе космической ядерной энергетической установки. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Группа изобретений относится к области ядерной энергетики с термоэмиссионным преобразованием тепловой энергии в электрическую и может быть использована при создании термоэмиссионных реакторов-преобразователей с замедлителем нейтронов, выполненным из материала на основе гидрида циркония. Замедлитель нейтронов термоэмиссионного реактора-преобразователя содержит пакет элементов из материала на основе гидрида циркония, который размещен в герметичном контейнере, выполненном из монокристаллического оксида алюминия. Элементы из материала на основе гидрида циркония выполнены в виде таблеток. Термоэмиссионный реактор-преобразователь содержит ограниченную обечайкой и трубными досками активную зону, в которой расположены электрогенерирующие каналы, между которыми установлены металлические чехлы с размещенными в них герметичными контейнерами, которые выполнены из монокристаллического оксида алюминия,. Металлические чехлы концевыми частями неразъемно соединены с трубными досками, а в герметичных контейнерах размещены пакеты элементов замедлителя нейтронов, выполненных в виде таблеток из материала на основе гидрида циркония. Технический результат - предотвращение диффузии водорода, обусловленной увеличенным выходом водорода из материала элементов замедлителя нейтронов при его рабочих температурах около 650°С, за счет создания защитного барьера с высокими водородудерживающими свойствами. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к способу электронно-лучевой сварки труб из молибденовых сплавов и может быть использовано при изготовлении тонкостенных трубных сварных изделий для атомной и космической техники, в частности для изготовления гильз канала системы управления и защиты. Перед стыковкой труб между ними помещают присадочный материал в виде вставки из молибден-рениевого сплава, размеры которой обеспечивают содержание рения в шве не менее 11%. Осуществляют стыковку труб с приложением осевого усилия и вставку фиксируют электронным лучом в нескольких точках. Стык прогревают расфокусированным лучом до температуры 800-900°С. Сварку ведут со скоростью 24-26 мм/с. Изобретение позволяет получить качественное, прочное и пластичное сварное соединение при сварке тонкостенных труб из молибденовых сплавов. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

 


Наверх