DE1041175B - Vorrichtung zur Kuehlung der Brennelemente eines mit Wasser arbeitenden Druckreaktors - Google Patents
Vorrichtung zur Kuehlung der Brennelemente eines mit Wasser arbeitenden DruckreaktorsInfo
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Description
Bekanntlich ist bei einem Kernreaktor von großer Leistung, z. B. zur Speisung von Brennkraftmaschinen,
das spaltbare Material in der Form von Stäben vorgesehen, die in eine beim Arbeiten des Reaktors als
Verzögerer und außerdem als Kühlmittel dienende Flüssigkeit tauchen, die je nach der Ausbildung des
Reaktors und der Natur des spaltbaren Materials schweres oder gewöhnliches Wasser oder sonst eine
geeignete Flüssigkeit sein, kann.
Nun ist der Wärmeaustausch zwischen einer Siedeflüssigkeit und einer heißen Fläche, ein nichtlinear
verlaufender Vorgang, dessen Wirkungskurve ein deutliches Maximum aufweist, wenn die Temperatur
der Fläche die Siedetemperatur der Flüssigkeit um einige zehn Grad Celsius übersteigt. Wird dieser
minimalle Unterschied in, einem Punkt überschritten, so geht an diesem der Wärmekontakt zwischen, heißer
Fläche und Flüssigkeit endgültig verloren, und es tritt das sogenannte Leidenfrostsche Phänomen auf. Die
örtliche Überhitzung dehnt sich dann rasch auf die benachbarten Teile der heißen Fläche aus, und die
Temperatur steigt bis zur Zerstörung des Gebildes.
Um diese ungünstige Erscheinung an den stabförmigen Brennelementen eines mit Wasser arbeitenden
Druckreaktors zu vermeiden, kann man entweder das Auftreten des Siedevorganges an den Stäben durch
beträchtliche Erhöhung des Druckes und der Umlaufgeschwindigkeit der Flüssigkeit verhindern oder das
Sieden der Flüssigkeit an den Stäben nur unter Begrenzung des Wärmeflusses in der heißesten Zone auf
einen ziemlich weit von dem kritischen Wärmefluß des Leidenfrostschen Phänomens entfernten Wert zulassen.
Für die Kühlung von Elektronenröhren mit außenliegender
Anode mit Hilfe einer von dieser in einem umschließenden Mantel beim Betrieb der Röhre zur
Verdampfung gebrachten und. dadurch zur Ableitung der erzeugten Wärme veranlaßten Flüssigkeit hat man
bereits (vgl. die französischen Patentschriften. 1060761 und 1 082 673) zur Vermeidung des Auftretens des
Leidenfrostschen Phänomens mit bestem praktischem Erfolg vorgeschlagen, mit der Anode einen: mit kurzen
und dicken Höckern oder Rippen, versehenen W'ärme1-ableiter
zu einem gegenüber der sonst gebräuchlichen Dickenabmessung der Anodenwandung große mittlere
Dicke aufweisenden Gesamtkörper zu vereinen und den Flüssigkeitsspiegel in dem die Anode umgebenden
Mantel durch geignete Regelmittel auf gleichbleibender Höhe zu halten.
Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, die physikalischen Feststellungen und Erkenntnisse, die
zu dieser Ausgestaltung der Siedekühlung von Elektronenröhren mit äußerer Anode geführt haben, für
einen das spaltbare Material in Form von Stäben in
Vorrichtung zur Kühlung
der Brennelemente eines mit Wasser
arbeitenden Druckreaktors
Anmelder:
Compagnie Frangaise Thomson-Houston, Paris
Vertreter: Dipl.-Ing. C. elemente, Patentanwalt,
Deggendorf, Krankenhausstr. 26
Beanspruchte Priorität: Frankreich vom 16. Februar 1955
Charles Beurtheret, St.-Germain-en-Laye (Frankreich), ist als Erfinder^ genannt worden
einer umgebenden Flüssigkeit aufweisenden Kernreaktor in einer diesem angepaßten Weise zwecks
weitgehender Verbesserung seiner Wirkungsweise und zur entsprechenden Erhöhung seiner Leistungsfähigkeit
nutzbar zu machen.
Die Lösung dieses Problems gelingt erfindungsgemäß dadurch, daß durch geeignete Formgebung der
Oberflächen der Brennelemente des Druckreaktor= der Entstehung zusammenhängender wärmeisolierender
Dampffilme vorgebeugt und somit eine gleichmäßige und intensive Wärmeabfuhr an. die Kühlflüssigkeit
hervorgerufen wird. Vorzugsweise wird eine in dieser Art thermisch wirksame Formgebung der Brennelemente
des Druckreaktors nach der Erfindung dadurch erhalten, daß die Brennelemente als Stäbe mit
massiven Erhöhungen ausgebildet sind, die auch in ihrer kleinsten Abmessung groß gegenüber den Abmessungen
der an ihnen entstehenden Dampfblasen, sind und so diese durch örtliche Beschränkung des
Auftretens des Leidenfrostschen Phänomens an der Bildung eines zusammenhängenden Dampffilms hindern.
Bei einem erfindungsgemäß geformten Reaktorstab steht jeder Teil seiner Außenfläche in thermischer
Verbindung mit den benachbarten Teilen von einer Ausdehnung, die genügend groß ist, um an ihm infolge
quer gerichteter Wärmeleitung die Entstehung eines wärmeisolierenden Häutchens durch Zusammenfließen
von durch das Leidenfrostsche Phänomen hervorgerufenen Dampfblasen zu vermeiden. In diesem
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Claims (9)
1. Vorrichtung zur Kühlung der Brennelemente eines mit Wasser arbeitendem Druckreaktors, dadurch
gekennzeichnet, daß durch geeignete Formgebung der Oberflächen dieser Elemente die Entstehung
zusammenhängender wärmeisolierender
Dampffilme verhindert und somit eine gleichmäßige und intensive Wärmeabfuhr an die Kühlflüssigkeit
bewirkt wird.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Brennelemente als Stäbe
mit massiven Erhöhungen ausgebildet sind, die auch in ihrer kleinsten Abmessung groß gegenüber
den Abmessungen der an. ihnen entstehenden Dampfblasen sind und so diese durch örtliche Beschränkung
des Auftretens des Leidenfrostschen Phänomens an der Bildung· eines zusammenhängenden
Dampffilms hindern.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Erhöhungen an den
Reaktorstäben als dreieckförmige Längsgrate
ausgebildet sind (Fig. la und Ib).
4. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Erhöhungen an den
Reaktorstäben durch Quereinschmirungen der Staboberfläche erzeugt sind., die an dieser praktisch
kugelige, massive Vorsprünge bilden (Fig. 2 a).
5. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Erhöhungen an, den
Reaktorstäben als Rippen von halbkreisförmigem Querschnitt ausgebildet sind, die schraubenförmig
zur Längsachse des Stabes verlaufen, (Fig. 2 b).
6. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Reaktorstäbe in der Form
einer Schraubenfeder mit dicken,, weit voneinander abstehenden Windungen ausgeführt sind (Fig. 2 c).
7. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Reaktorstäbe die Form
einer dicht gewundenen Säule aufweisen (Fig. 2 d).
8. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, daß die Reaktorstäbe mit halbkugeligen Höckern an ihrer Oberfläche versehen
sind (Fig. 2 e).
9. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Reaktorstäbe, an. ihrer
Oberfläche mit Zähnen in der Form von Pyramidenstümpfen mit Winkelabrundung versehen
sind, die durch zwei sich kreuzende Reihen
schraubenlinigen Nuten begrenzt sind (Fig. 2 f).
schraubenlinigen Nuten begrenzt sind (Fig. 2 f).
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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