Мишенный контур

 

Изобретение относится к области атомной энергетики, точнее к ускорительно управляемым системам. Мишенное устройство содержит жидкометаллическую мишень, состоящую из напорной камеры, патрубка подвода заряженных частиц, а также циркуляционный насос, компенсатор объема, теплообменник и трубопроводы теплоносителя. Основное оборудование контура: теплообменник, циркуляционный насос, компенсатор объема - расположены ниже уровня свободной поверхности теплоносителя в жидкометаллической мишени на величину Н Нгаза + Р (м), где Нгаза - давление защитного газа в компенсаторе объема, Р - гидравлическое сопротивление трассы между мишенью и компенсатором объема. Технический результат - выбор расстояния Н позволяет при давлении над свободной поверхностью теплоносителя в компенсаторе объема, обеспечивающем работу контура, добиться давления над свободной поверхностью теплоносителя в жидкометаллической мишени, равного давлению в ускорителе, и обеспечить условия для нормальной эксплуатации основного оборудования контура теплообменника, циркуляционного насоса, компенсатора объема, а также исключить поступление теплоносителя в полость ускорителя. 1 ил.

Предлагаемое техническое решение относится к области атомной энергетики, точнее к ускорительно управляемым системам.

При проектировании установок большой и средней мощности (более 10 МВт) единственно приемлемым является вариант использования жидкометаллической мишени без прочноплотной заглушки, разделяющей полость ускорителя и жидкометаллический теплоноситель. Для данного варианта конструкции мишени существенно важным является то, что давление над свободной поверхностью теплоносителя равно давлению в вакуумной полости ускорителя с обеспечением условий непоступления теплоносителя в ускоритель при эксплуатации установки. Необходимо также учитывать тот факт, что при давлениях, близких к вакууму, возможно разрушение защитных оксидных покрытий, что инициирует процессы коррозионно-эрозионных разрушений конструкционных материалов.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату, выбранным в качестве прототипа является устройство для охлаждения подвижной мишени (свидетельство на полезную модель 4653, Н 05 Н 6/00, опуб. 16.07.97), содержащее полую вытянутую камеру, образующую полость для жидкого теплоносителя, теплообменник, аккумулирующую емкость (компенсатор объема) для жидкого теплоносителя, со свободным уровнем теплоносителя, трубопровод подвода теплоносителя, циркуляционный насос и патрубок подвода в полость мишени заряженных частиц.

Недостатком данной конструкции является не определяемое точно взаимное расположение элементов оборудования мишенного контура для получения давления над поверхностью теплоносителя, равного давлению в ускорителе 10-3 Па и менее при давлении в остальных элементах контура: насосах, теплообменниках, аккумулирующих емкостях, трубопроводах и др., превышающем атмосферное, то есть значительно большем, чем давление в полости ускорителя, что создает возможность поступления теплоносителя в ускоритель.

Предлагаемое техническое решение направлено на совершенствование конструкции мишенного контура, для возможности использования его в составе установок большой мощности с высокими плотностями потока частиц больших энергий.

Технический результат - исключение поступления теплоносителя в ускоритель благодаря созданию и поддержанию давления над свободной поверхностью теплоносителя в мишени, равного давлению в ускорителе, и сохранение защитных покрытий конструкционных материалов контура.

Этот технический результат достигается тем, что в мишенном контуре, содержащем жидкометаллическую мишень, состоящую из рабочей камеры, патрубка подвода заряженных частиц, напорной камеры, а также циркуляционный насос, компенсатор объема, теплообменник, трубопроводы теплоносителя, основное оборудование контура: теплообменник, циркуляционный насос, компенсатор объема расположены ниже уровня свободной поверхности теплоносителя в жидкометаллической мишени на величину HHгаза+Р (м), где Нгаза - давление защитного газа в компенсаторе объема (метров столба жидкометаллического теплоносителя); Р - гидравлическое сопротивление трассы между мишенью и компенсатором объема (метров столба жидкометаллического теплоносителя).

На чертеже представлен предлагаемый мишенный контур, содержащий жидкометаллическую мишень 1, состоящую из рабочей камеры 2, патрубка подвода заряженных частиц 3, напорной камеры 4, патрубка подвода теплоносителя 5, а также циркуляционный насос 6, компенсатор объема 7, теплообменник 8, трубопровод теплоносителя 9. Основное оборудование контура: теплообменник 8, циркуляционный насос 6, компенсатор объема 7, расположены ниже уровня 10 свободной поверхности теплоносителя в жидкометаллической мишени на величину HHгаза+Р (м), где Hгаза - давление защитного газа в компенсаторе объема (м. ст. жидкометаллического теплоносителя); Р - гидравлическое сопротивление трассы между мишенью и компенсатором объема (м. ст. жидкометаллического теплоносителя).

Выбор расстояния H позволяет при давлении над свободной поверхностью теплоносителя в компенсаторе объема, обеспечивающем противокавитационный подпор на всасе, получить давление над свободной поверхностью теплоносителя в жидкометаллической мишени, равное давлению в полости ускорителя протонов, тем самым обеспечив условия для нормальной эксплуатации основного оборудования контура: теплообменника, циркуляционного насоса, компенсатора объема.

Ввод установки в действие Установку разогревают до температуры, превышающей температуру плавления жидкометаллического теплоносителя (эвтектического сплава свинец-висмут), затем вводят в действие контур циркуляции жидкометаллического теплоносителя через мишень: теплоноситель через компенсатор объема подается в трубопровод 9 и через патрубок 5 - в мишень, где проходит через рабочую камеру 2 и сливается в компенсатор объема 7. Поток заряженных частиц (протонов) от ускорителя через патрубок 3 попадает на свободную поверхность теплоносителя в камере 2, где взаимодействует с теплоносителем. В результате реакции (р+, 20n) в мишени генерируются высокоэнергетические нейтроны, которые используются в бланкете для трансмутации долгоживущих биологически опасных радионуклидов, либо для воспроизводства топлива, либо для получения энергии за счет деления тяжелых ядер.

Вывод установки из действия Прекращают подачу заряженных частиц в мишень, затем прекращают прокачку теплоносителя через мишень. Теплоноситель сливается в компенсатор объема 7. Наличие гидрозатвора (около 1.0 м) в трубопроводах связи жидкометаллической мишени и остального контура исключает "прорыв" защитного газа из газовой полости компенсатора объема 7 в патрубок 3 подвода частиц от ускорителя.

В предлагаемой конструкции обеспечивается нормальная работоспособность мишенного контура и исключается поступление теплоносителя в полость ускорителя.

Мишенный контур может быть использован в установках большой мощности и высокими плотностями потока частиц больших энергий.

Формула изобретения

Мишенный контур, содержащий жидкометаллическую мишень, состоящую из рабочей камеры, патрубка подвода заряженных частиц, напорной камеры, а также циркуляционный насос, компенсатор объема, теплообменник, трубопроводы теплоносителя, отличающийся тем, что основное оборудование контура: теплообменник, циркуляционный насос, компенсатор объема - расположены ниже уровня свободной поверхности теплоносителя в жидкометаллической мишени на величину ННгаза+Р(м), где Нгаза - давление защитного газа в компенсаторе объема (м ст. жидкометаллического теплоносителя); Р - гидравлическое сопротивление трассы между мишенью и компенсатором объема (м ст. жидкометаллического теплоносителя).

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области ядерной физики, более конкретно к источникам нейтронов для ядерных исследований и трасмутации радиоактивных отходов
Изобретение относится к области лазерной техники и может быть использовано для производства изотопов с заданными свойствами, протонной терапии, материаловедения, дефектоскопии и фундаментальных исследований в ядерной физике

Изобретение относится к радиационной технике и может использоваться для облучения внутриобъектовых мишеней

Изобретение относится к источникам нейтронов для ядерных исследований, а более конкретно к электроядерным установкам (ЭЯУ) с энергией протонов ускорителя-драйвера не выше 75-100 МэВ или дейтронов до энергий 30-50 МэВ, и может быть использовано в мишенно-бланкетном комплексе с тяжеловодным замедлителем и теплоносителем
Изобретение относится к области физики взаимодействия мощного лазерного излучения с веществом, преимущественно в исследованиях термодеядерного управляемого синтеза
Изобретение относится к ускорительной технике, в частности к линейным резонансным ускорителям ионов, и может быть использовано при создании промышленных комплексов, использующих пучки ускорения ионов для производства фильтрующих материалов, в частности трековых мембран с уникальными характеристиками

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к конструкции нейтронных мишеней

Изобретение относится к области изготовления титано-тритиевой мишени, применяемой в импульсной вакуумной нейтронной трубке, которая предназначена для генерации потоков нейтронов и используется в скважинной геофизической аппаратуре для каротажа нефтяных и газовых месторождений, а также в составе аппаратуры нейтронного активационного анализа

Изобретение относится к области физики и техники ускорителей заряженных частиц, а именно к устройствам для установки и замены твердотельных мишеней при проведении экспериментов в физике высоких энергий для получения пучков вторичных излучений

Изобретение относится к ядерной физике и медицине и может быть применено в источниках надтепловых нейтронов, выполненных на основе ускорителей заряженных частиц

Изобретение относится к ядерной физике и медицине и может быть применено в источниках нейтронов, выполненных на основе ускорителей заряженных частиц

Изобретение относится к области атомной энергетики, точнее к ускорительно управляемым системам с жидкометаллическими мишенями

Изобретение относится к области ускорительной техники, а точнее к технике получения высокоинтенсивного импульсного тормозного излучения

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано в мишенных устройствах линейных индукционных ускорителей (ЛИУ) с импульсным продольным магнитным полем при решении задачи, связанной с эффективным преобразованием энергии ~100 кДж сильноточного релятивистского электронного пучка (РЭП) с импульсным током ~100 кА и энергией электронов от 10 до 40 МэВ в тормозное излучение (ТИ)

Изобретение относится к ядерной технологии и предназначено для получения радиоактивных изотопов для медицинских целей

3аявленное изобретение относится к источникам протонов или нейтронов высокой энергии для производства медицинских изотопов и осуществления других процессов, включая превращение ядерных отходов. Осуществление заявленной группы изобретений предполагает наличие ионного источника, ускорителя и мишенной установки. При этом мишенная установка функционально связана с указанным ускорителем и содержит облучаемый материал мишени для извлечения ядерных частиц, который реагирует с ускоренным пучком для излучения ядерных частиц, при этом мишенная установка имеет форму и размеры: а) магнитной мишенной камеры, б) линейной мишенной камеры, функционально связанной с высокоскоростным синхронизированным насосом, или в) линейной мишенной камеры, функционально связанной с системой извлечения изотопов. Техническим результатом является обеспечение возможности получения изотопов в малых и отдаленных районах и уменьшение капитальных вложений в крупное оборудование. 3 н. и 32 з.п. ф-лы, 1 табл., 21 ил.
Наверх