[实用新型]热声反应堆系统有效
申请号: | 202020502247.4 | 申请日: | 2020-04-08 |
公开(公告)号: | CN212135971U | 公开(公告)日: | 2020-12-11 |
发明(设计)人: | 胡剑英;陈燕燕;罗二仓;张丽敏;吴张华 | 申请(专利权)人: | 中国科学院理化技术研究所 |
主分类号: | G21C1/32 | 分类号: | G21C1/32;G21C15/18;F03G7/00 |
代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 李晓锋 |
地址: | 100190 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 反应堆 系统 | ||
本实用新型实施例涉及热声反应技术领域,提供了一种热声反应堆系统,包括热声反应堆装置,热声反应堆装置包括反应堆、与反应堆连接的回热器、与回热器连接的换热器、连接在反应堆和换热器之间的调相器、以及由反应堆产生的能量驱动的发电机活塞,还包括设置在热声反应堆装置外部且封闭热声反应堆装置的承压壳体,热声反应堆装置的内部与承压壳体的内部空间连通。本实用新型实施例提供的热声反应堆系统,通过将热声反应堆装置放置在封闭的承压壳体内,可使承压壳体内的平均压力与热声反应堆装置内的平均压力相等,使回热器承压壁面不再承受平均压差,可大大减小回热器承压壁面的厚度,充分发挥热声发电机的最大功率。
技术领域
本实用新型涉及热声反应技术领域,尤其涉及一种热声反应堆系统。
背景技术
热声发动机是利用热声效应,将热能转化为声波形式的机械能的热功转换装置。广义的热声发动机不仅包括传统的驻波、行波、双作用热声发动机,还包括斯特林发动机等结构形式。它的核心部件主要由加热器、回热器、水冷器、调相器等组成。在热声发动机中,只要存在高温热源,回热器轴向的温度梯度达到一定值,系统就会自激振荡,即系统自发地将高温热源的热量一部分转化为声波形式的机械能,一部分通过低温部件—水冷器传递给环境。热声发动机如果再接上发电机,就可以将机械能转化为电能输出,从而构成一种热声发电机。热声发电机的高温换热器可以为具有一定的流道结构的反应堆燃料,热声发动机内的氦气在燃料间流动,可以直接吸收燃料释放的热量作为热声发电机的驱动热源,从而构成一种热声反应堆电源。
在热声发动机中,回热器的一端为高温,另一端为室温,而回热器的长度通常小于10厘米的量级,因此回热器轴向方向存在巨大的温度梯度。随着热声发动机功率的增大,回热器的直径也随之增大。由于热声发动机内部是高压工作气体,回热器的壁面需承受高压,因此随着直径增大,回热器承压壁也将增厚。回热器承压壁的高温端因为温度高会出现膨胀的现象,而室温端直径则基本保持不变,因此回热器壁面将会由于温度梯度的存在而产生很大的热应力,并且该热应力随着回热器直径的增大而增大,也随着回热器承压壁面的厚度增大而增大。由于材料无法承受相应的热应力,因此热声发电机的最大功率受到了很大的限制。
在热声反应堆电源系统中,为了保证反应堆的安全,需要考虑在极端情况下系统的安全性,防止出现燃料泄漏。在正常工作条件下,还需要考虑辐射的屏蔽问题,以减少反应堆对周边环境的影响。
实用新型内容
为了解决现有技术中存在的上述问题,本实用新型实施例提供了一种热声反应堆系统。
本实用新型实施例提供了一种热声反应堆系统,包括热声反应堆装置,所述热声反应堆装置包括反应堆、与所述反应堆连接的回热器、与所述回热器连接的换热器、连接在所述反应堆和所述换热器之间的调相器、以及由所述反应堆产生的能量驱动的发电机活塞,还包括设置在所述热声反应堆装置外部且封闭所述热声反应堆装置的承压壳体,所述热声反应堆装置的内部与所述承压壳体的内部空间连通。
根据本实用新型的一个实施例,所述承压壳体内的所述换热器热耦合连接至冷却源,其中,所述冷却源通过冷却管道与所述换热器连接形成冷却循环回路并与所述换热器进行热交换。
根据本实用新型的一个实施例,所述冷却管道中设置有循环泵,所述循环泵驱动所述冷却源的冷却介质在所述冷却循环回路中流动。
根据本实用新型的一个实施例,所述承压壳体位于所述冷却源的外部,其中,所述冷却管道包括位于所述承压壳体中且与所述换热器连接的第一管道部分、以及位于所述承压壳体外且连接所述第一管道部分和所述冷却源的第二管道部分。
根据本实用新型的一个实施例,所述承压壳体位于所述冷却源的内部,其中,所述冷却管道位于所述承压壳体中且连接所述换热器和所述冷却源。
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