[go: up one dir, main page]

RU2510088C1 - Подземный ядерно-энергетический комплекс - Google Patents

Подземный ядерно-энергетический комплекс Download PDF

Info

Publication number
RU2510088C1
RU2510088C1 RU2012142792/07A RU2012142792A RU2510088C1 RU 2510088 C1 RU2510088 C1 RU 2510088C1 RU 2012142792/07 A RU2012142792/07 A RU 2012142792/07A RU 2012142792 A RU2012142792 A RU 2012142792A RU 2510088 C1 RU2510088 C1 RU 2510088C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wells
lrw
shafts
energy
complex
Prior art date
Application number
RU2012142792/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Тагир Мавлитович Хафизов
Глеб Тагирович Хафизов
Сергей Егорович Денисов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Промышленные технологии"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ))
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Промышленные технологии", Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)) filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Промышленные технологии"
Priority to RU2012142792/07A priority Critical patent/RU2510088C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2510088C1 publication Critical patent/RU2510088C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для получения электрической энергии от радиоактивных источников и может использоваться в энергетике. Подземный ядерно-энергетический комплекс содержит наклонные У-образно расположенные скважины. Скважины сходятся нижней частью в забое центральной скважины, где расположен центральный ствол и образовано искусственное хранилище, соединяющее все стволы между собой. Стволы всех скважин обсажены стальными трубами и противорадиационными экранами. В одном из стволов размещены жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) или жидкое радиоактивное топливо. В стволах размещены матрицы, представляющие собой устройства для получения электроэнергии от взаимодействия ЖРО с облучаемым электронно-дырочным переходом, образованным полупроводниковыми материалами в матрицах. С матриц электрический ток снимается через трансформатор и далее накапливается на накопителе (ионисторе или батареях). Технический результат - повышение эффективности использования ядерных отходов при уменьшении площади энергетического комплекса, упрощение конструкции комплекса. 3 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для получения электрической энергии от радиоактивных источников с облучаемым электронно-дырочным переходом, образованном различными полупроводниковыми материалами, и может использоваться в энергетике.
Известен комплекс теплоснабжения, описанный в книге Бермана Э. «Геотермальная энергия», М.: «Мир», 1978 г. (с.299, фиг.6.16, схема со вторичным теплоносителем).
Известный комплекс содержит эксплуатационную скважину, теплообменник, с контуром вторичного теплоснабжения с изобутаном, турбину с генератором, систему сброса геотермальной жидкости.
Недостатком известного комплекса является низкий процент использования тепла, т.к. вторичным теплоносителем является изобутан, за счет нагрева которого получают электроэнергию, а геотермальную, еще горячую воду сбрасывают, частично использовав для теплосети.
Известен комплекс теплоэлектроснабжения и обработки отходов, описанный в книге Дворова И.М. «Глубинное тепло земли». М.: «Наука», (см. Геотермальная станция с теплообменником, стр.110, рис.27).
Известный комплекс содержит эксплуатационную геотермальную скважину, теплообменник с контуром вторичного теплоносителя, турбину с генератором, конденсатор пара, насос и систему обработки отходов.
Недостатком известного комплекса является снижение температурных и упругих параметров пара перед турбиной, пониженный коэффициент полезного действия, узкий круг обрабатываемых отходов.
Известен комплекс теплоэлектроснабжения и обработки отходов производства, описанный в одноименном патенте РФ №16799 по кл. G21H 1/00, заявлено 17.08.2000 г., опубликовано 10.02.2001 г., и выбранный в качестве прототипа.
Известный комплекс теплоэлектроснабжения и обработки отходов производства содержит эксплуатационную геотермальную скважину, теплообменник, контур вторичного теплоносителя, турбину с генератором, конденсатор пара, насос и систему обработки отходов и отличается тем, что в него введены нагнетательная и наблюдательная скважины, насос выполнен дозировочным, выход эксплуатационной скважины связан с турбосепаратором, который соединен с генератором, один из выходов турбосепаратора соединен с входом теплообменника, в качестве вторичного теплоносителя которого выбрана потребляемая вода, теплообменник содержит выход потребляемой воды и выход термальной воды, который через первый дозировочный насос соединен с входом нагнетательной скважины, второй выход турбосепаратора связан с сетчатым сепаратором, выход которого связан с турбогенератором, последовательно с турбогенератором расположен конденсатор пара, выход которого соединен с входом первого дозировочного насоса, система обработки отходов содержит контейнер жидких радиоактивных отходов, соединенный через второй дозировочный насос с входом нагнетательной скважины, в наблюдательной скважине расположены приборы контроля за нагнетательной скважиной и приборы управления дозировочными насосами, при этом расстояние между эксплуатационной скважиной и нагнетательной скважиной удовлетворяет условию
R э н R в л z
Figure 00000001
,
где Rэн - расстояние между нагнетательной и эксплуатационной скважинами; Rвл - радиус зоны влияния эксплуатационной скважины, а наблюдательная скважина расположена в зоне влияния нагнетательной скважины.
В известном источнике преобразователем энергии служит геотермальная скважина, и нагнетательная скважина служит для закачки в нее радиоактивных отходов и их реагирования с гидротермальной средой, в результате чего постадийно происходит осаждение тяжелых металлов в виде сульфидов, аморфного кремнезема, а также окислов и карбонатов, благодаря чему происходит сорбция радиоактивных материалов и образование нерастворимых соединений.
Недостатком известного комплекса является его невысокая эффективность, обусловленная тем, что главным источником энергии служит геотермальная энергия, усложняющая преобразование ее в электрическую, а радиоактивные отходы просто нейтрализуются, а не используются как самостоятельный источник электроэнергии. Кроме того, такой комплекс занимает весьма значительное наземное и подземное пространство.
Задачей является повышение эффективности энергетического комплекса при уменьшении занимаемой площади.
Поставленная задача решается тем, что в подземном ядерно-энергетическом комплексе, содержащем несколько скважин, в стволе одной из которых размещены жидкие радиоактивные материалы или отходы (ЖРО), подвергаемые взаимодействию с реагентной средой, преобразователь энергии и устройство вывода энергии, СОГЛАСНО ИЗОБРЕТЕНИЮ стволы скважин выполнены наклонными, имеющими У-образную форму и сходящимися нижней частью в забое центральной скважины, где расположен центральный ствол и образовано искусственное хранилище, соединяющее все стволы между собой, при этом стволы скважин обсажены стальными трубами, а ближе к устью - дополнительными противорадиационными экранами, в качестве реагентной среды, служащей одновременно преобразователем энергии, использованы размещаемые в стволах скважин, матрицы, представляющие собой устройства для получения электроэнергии от взаимодействия ЖРО с облучаемым электронно-дырочным переходом, образованным полупроводниковыми материалами в матрицах, устройством вывода энергии служит трансформатор, соединенный выходом с накопителем энергии.
Выполнение стволов скважин наклонными У-образной формы, сходящимися нижней частью в забое центральной скважины, где расположен центральный ствол и образовано искусственное хранилище, соединяющее все стволы между собой, в совокупности с обсадкой стволов скважин стальными трубами, а ближе к устью - дополнительными противорадиационными экранами и использованием в качестве реагентной среды, служащей одновременно преобразователем энергии, размещаемых в стволах скважин, матриц, представляющих собой устройства для получения электроэнергии от взаимодействия ЖРО с облучаемым электронно-дырочным переходом, образованным полупроводниковыми материалами в матрицах, дает возможность получить большое количество электрической энергии при достаточно простой, не занимающей много места, конструкции и эффективно использовать ядерные отходы.
Технический результат - получение большого количества энергии при весьма простой и безопасной конструкции.
Заявляемый подземный ядерно-энергетический комплекс обладает новизной в сравнении с прототипом, отличаясь от него такими существенными признаками, как выполнение скважин наклонными У-образной формы, сходящимися нижней частью в забое центральной скважины, где расположен центральный ствол и образовано искусственное хранилище, соединяющее все стволы между собой, обсадка стволов скважин стальными трубами, а ближе к устью - дополнительными противорадиационными экранами, использование в качестве реагентной среды, служащей одновременно преобразователем энергии, размещаемых в стволах скважин, матриц, представляющих собой устройства для получения электроэнергии от взаимодействия ЖРО с облучаемым электронно-дырочным переходом, образованным полупроводниковыми материалами в матрицах, обеспечивающими в совокупности достижение заданного результата.
Заявителю неизвестны технические решения, обладающие указанными отличительными признаками, обеспечивающими в совокупности достижение заданного технического результат, поэтому он считает, что заявляемый подземный ядерно-энергетический комплекс соответствует критерию «изобретательский уровень».
Заявляемый подземный ядерно-энергетический комплекс может найти широкое применение в энергетике, а потому соответствует критерию «промышленная применимость».
Изобретение иллюстрируется чертежами, где показаны на:
фиг.1 - общий вид комплекса сбоку под землей;
фиг.2 - внешний вид комплекса сбоку;
фиг.3 - схема размещения матриц и ЖРО в стволах комплекса.
Подземный ядерно-энергетический комплекс (фиг.1-3) содержит наклонные скважины 11-1n (где n - целое число) и придающие им У-образную форму наклонные скважины 2l-2i. При этом скважины 1 сходятся нижней частью в забое 3 центральной скважины, где расположен центральный ствол 4 и образовано искусственное хранилище 5, соединяющее все стволы между собой. При этом стволы всех скважин обсажены стальными трубами 6, а ближе к устью - дополнительными противорадиационными экранами 7. В одном из стволов 1l размещены жидкие радиоактивные отходы или жидкое радиоактивное топливо 8; при этом во всех стволах размещены матрицы 9. Матрицы 9 представляют собой устройства для получения электроэнергии от взаимодействия ЖРО с облучаемым электронно-дырочным переходом, образованным полупроводниковыми материалами в матрицах 9. Они служат для ЖРО реагентной средой, одновременно являющейся преобразователем энергии. С матриц 9 электрический ток снимается через трансформатор 10 и далее накапливается на накопителе 11 (ионисторе или батареях).
Практически подземный ядерно-энергетический комплекс может быть выполнен следующим образом.
На глубину 3000 метров пробурен роторным способом центральный ствол 4 скважины диаметром 300 мм.
К забою центральной скважины 4 под углом 30-45° пробурены две или более наклонные скважины 11 -In в зависимости от мощности батареи.
От устья центральной скважины 4 на «оптимальном» для технологического оборудования расстоянии, пробурены две или более скважин 2, соединяющие центр наклонных стволов к забою.
В забое центральной скважины образуется искусственное хранилище 5 по запатентованному способу (патенты №2430312, №97814).
В хранилище сходятся все наклонные стволы скважин 1. Стволы 1 и 2 обсажены стальными трубами 6, ближе к устью - дополнительными противорадиационными экранами 7.
Внутрь стволов скважин 1, 2, 4 вставляют и опускают от отметки 3 км до отметки 1 км от поверхности земли матрицы 9 - устройства для превращения энергии радиоактивных излучений, содержащихся в жидких радиоактивных отходах (ЖРО), в электрический ток.
Матрица 9 представляет собой, например, совокупность диэлектрических ячеек, в которых размещены полупроводниковые вещества, образующие последовательно соединенные контактами аноды и катоды (см. патент РФ №2130658) либо закрепленные на одном основании полупроводниковые кристаллы с созданными внутри областями дырочной и электронной проводимости, контактирующие с радиоактивными изотопами (см. патент РФ №90612).
По форме матрица 9 выполнена в виде объемного элемента диаметром 200 мм с внутренними стенками, проходящими через центр. Общая площадь матриц начинается от нижнего предела в 110000 м2 и заканчивается верхним пределом, зависящим от мощности батареи.
Заявляемый комплекс работает следующим образом.
В одну из боковых скважин 1 вливается радиоактивное топливо 8 общим объемом от 500 м3 или более, такое как Ni-63, тритиевая вода (3Н2О), называемая сверхтяжелой, или любое другое радиоактивное вещество, излучающее заряженные частицы, в т.ч. и жидкие радиоактивные отходы (ЖРО).
При попадании радиоактивного излучения на полупроводниковый элемент в нем индуцируется электродвижущая сила (ЭДС), которая приводит к возникновению электрического тока (патент РФ №2130657). Таким образом, при взаимодействии радиоактивного вещества 8 и матриц 9 в последних возникает электрический ток.
Предполагаемая мощность на 1 м2 равна 50 Ватт в час или более. Предполагаемая мощность всей батареи от 2 МВт до 10 МВт в час. Матрицы 9 имеют выводы 10 для подключения к трансформатору или к потребителю электроэнергии.
Электрический ток поступает на поверхностные аккумулирующие элементы 11, в качестве которых могут использоваться ионисторы через предварительную систему преобразования, для дальнейшего преобразования и подачи к потребителю (согласно патенту №) на гелио-геотермическую электростанцию.
В сравнении с прототипом заявляемый подземный ядерно-энергетический комплекс является более эффективным по мощности и занимаемой площади.

Claims (1)

  1. Подземный ядерно-энергетический комплекс, содержащий несколько скважин, в одной из которых размещены жидкие радиоактивные материалы или отходы (ЖРО), подвергаемые взаимодействию с реагентной средой, преобразователь энергии и устройство вывода энергии, отличающийся тем, что скважины выполнены наклонными, имеющими У-образную форму и сходящимися нижней частью в забое центральной скважины, где расположен центральный ствол и образовано искусственное хранилище, соединяющее все стволы между собой, при этом стволы скважин обсажены стальными трубами и дополнительными противорадиационными экранами, в качестве реагентной среды, служащей одновременно преобразователем энергии, использованы размещаемые в стволах скважин матрицы, представляющие собой устройства для получения электроэнергии от взаимодействия ЖРО с облучаемым электронно-дырочным переходом, образованным полупроводниковыми материалами в матрицах, устройством вывода энергии служит трансформатор, соединенный выходом с накопителем энергии.
RU2012142792/07A 2012-10-08 2012-10-08 Подземный ядерно-энергетический комплекс RU2510088C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012142792/07A RU2510088C1 (ru) 2012-10-08 2012-10-08 Подземный ядерно-энергетический комплекс

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012142792/07A RU2510088C1 (ru) 2012-10-08 2012-10-08 Подземный ядерно-энергетический комплекс

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2510088C1 true RU2510088C1 (ru) 2014-03-20

Family

ID=50279753

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012142792/07A RU2510088C1 (ru) 2012-10-08 2012-10-08 Подземный ядерно-энергетический комплекс

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2510088C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3706630A (en) * 1971-05-12 1972-12-19 Atomic Energy Commission Nuclear chimney radioactive waste disposal
JPH05150099A (ja) * 1991-11-07 1993-06-18 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 発電方法
RU2163736C1 (ru) * 1999-07-22 2001-02-27 Институт прикладной механики РАН Способ создания атомных электростанций
RU2165658C1 (ru) * 2000-08-17 2001-04-20 Юнайтед Мерридиан Инвестментс Лимитед Комплекс теплоэлектроснабжения и обработки отходов производства
US20100105975A1 (en) * 2008-10-12 2010-04-29 James Russell Baird Nuclear Assisted Hydrocarbon Production Method

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3706630A (en) * 1971-05-12 1972-12-19 Atomic Energy Commission Nuclear chimney radioactive waste disposal
JPH05150099A (ja) * 1991-11-07 1993-06-18 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 発電方法
RU2163736C1 (ru) * 1999-07-22 2001-02-27 Институт прикладной механики РАН Способ создания атомных электростанций
RU2165658C1 (ru) * 2000-08-17 2001-04-20 Юнайтед Мерридиан Инвестментс Лимитед Комплекс теплоэлектроснабжения и обработки отходов производства
US20100105975A1 (en) * 2008-10-12 2010-04-29 James Russell Baird Nuclear Assisted Hydrocarbon Production Method

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bathre et al. Water supply monitoring system with self-powered LoRa based wireless sensor system powered by solar and hydroelectric energy harvester
Belyakov Sustainable power generation: current status, future challenges, and perspectives
US4044830A (en) Multiple-completion geothermal energy production systems
Strielkowski et al. Towards energy security: sustainable development of electrical energy storage
Avci et al. Geothermal energy for sustainable development
CA2221376A1 (en) System for geothermal production of electricity
Homa et al. Small-scale hybrid and polygeneration renewable energy systems: energy generation and storage technologies, applications, and analysis methodology
US20180337584A1 (en) Method for generating electrical energy through the fall of a weight upon a hydraulic fluid
Yusupov et al. Geothermal power generation
CN102538265A (zh) 一种从地壳增温层获取热量的方法及其装置
RU2737002C2 (ru) Ионная электростанция
Chandhana et al. Analysis of energy system in oil and gas industry
CN107786152A (zh) 矿井水能地热能综合循环利用系统
RU2510088C1 (ru) Подземный ядерно-энергетический комплекс
CN105201745A (zh) 地热风能发电机
Smith Geothermal energy
Berrizbeitia Environmental impacts of geothermal energy generation and utilization
Mukherjee et al. Design and fabrication of solar-powered water pumping unit for irrigation system
CN110243094A (zh) 一种应用于地热能源的废水余热回收系统
KR20110128187A (ko) 기포의 부력을 이용한 발전장치
Khan et al. Earthy, solaris and atmospheric energy sources
RU97814U1 (ru) Установка для использования геотермальной энергии низкотемпературных подземных горных пород
CN112664417A (zh) 一种基于地热能的发电转换设备
CA3121320A1 (en) Geothermal renewable energy from deep earth
JP2017516026A (ja) 地熱蒸気を利用して循環を行う重力発電装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20141009