На данной странице представлена ознакомительная часть выбранного Вами патента
Для получения более подробной информации о патенте (полное описание, формула изобретения и т.д.) Вам необходимо сделать заказ. Нажмите на «Корзину»
ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР ТРАНСПОРТНОЙ УСТАНОВКИ | |
Номер публикации патента: 2068203 | |
Редакция МПК: | 6 | Основные коды МПК: | G21C005/02 G21D005/00 | Аналоги изобретения: | Авторское свидетельство СССР N 786619, кл. G 21 C 1/28, 1979. Космические двигатели. - М.: Мир, 1988, c. 338, 339, рис. 4.44. |
Имя заявителя: | Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники | Изобретатели: | Душкин М.Л. Кузьмин Е.М. Баринов С.В. | Патентообладатели: | Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники |
Реферат | |
Использование: ядерная техника, в частности ядерные реакторы транспортных установок космического назначения. Сущность изобретения: активную зону разделяют на две подзоны и устанавливают их на продольной оси реактора друг за другом, причем одну из подзон выполняют подкритичной и располагают от другой подзоны на расстоянии, величина которого лежит в диапазоне, максимальное значение которого выбрано из неравенства , где Dа.з - диаметр активных зон (м); π - число пи, равно 3,14; Кэф - коэффициент размножения нейтронов в критичной подзоне; Pп - вероятность возвращения нейтронов, образовавшихся в критичной подзоне и попавших в подкритичную подзону обратно, а минимальное значение выбрано из систем неравенств σ>ln[3,2×10-5×S×K∞(1-P)/Qт.с.×(1-Kэф)]/Σк@a;, , где S - плотность нейтронов на торце критичной подзоны в энергетическом режиме (м-3c-1); K∞ - коэффициент размножения подкритичной зоны; P - вероятность утечки нейтронов, образовавшихся в критичной подзоне, через зазор между подзонами; Qтс - допустимая мощность системы теплосъема в подкритичной подзоне в энергетическом режиме (Вт); Кэф - эффективный коэффициент размножения критичной подзоны в заглушенном состоянии; Σк@а - макросечение поглощения нейтронов материалом, находящимся между торцами подзон, (м-1; Σа.топ - макросечение поглощения делящегося материала в подкритичной подзоне (м-1); &Dgr;Kсуз - эффективность СУЗ подкритичной подзоны реактора; Σa - макросечение поглощения подкритичной подзоны (м-1); γтоп - ядерная концентрация делящегося материала подкритичной подзоны (м-3). Технический результат заключается в удешевлении ядерного реактора и увеличении технологичности его изготовления при одновременной минимизации массогабаритных характеристик как самого ядерного реактора, так и всего транспортного аппарата в целом, в повышении оперативности переходов с одного режима работы транспортной установки на другой режим и в обеспечении возможности одновременного создания двух режимов, в снижении воздействия высоких температур и вакуума на элементы ядерного реактора. 6 з.п.ф-лы, 1 ил.
|