ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А.И. ЛЕЙПУНСКОГО: ТЕПЛОФИЗИКА ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

dc.contributor.authorАсхадуллин, Р. Ш.
dc.contributor.authorАлексеев В. В.
dc.contributor.authorКузина, Ю. А.
dc.contributor.authorСорокин, А. П.
dc.contributor.authorДельнов, В. Н.
dc.date.accessioned2025-03-20T09:12:52Z
dc.date.available2025-03-20T09:12:52Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractВ статье отражена роль А.И. Лейпунского как организатора и научного руководителя исследований гидродинамики, теплообмена, физической химии и технологии теплоносителя в ЯЭУ с жидкометаллическими теплоносителями (ЖМТ). В результате освоения ЖМТ: созданы научные основы их применения в ядерной энергетике, научно обоснованы теплогидравлические параметры и высокоэффективные технологии. Разработаны и практически реализованы аппараты и системы, обеспечившие успешную эксплуатацию принципиально новых ЯЭУ. В статье изложены результаты исследований, проведенных непосредственно под руководством А.И. Лейпунского и его учениками и последователями, участниками научной школы по теплофизике жидких металлов в ФЭИ. Основными направлениями исследований явились: гидродинамика и теплообмен, кипение, конденсация ЖМТ, физическая химия и технология ЖМТ, систематизация, анализ и обобщение теплофизических данных применительно к созданию ЯЭУ с ЖМТ для атомной энергетики, подводного флота, космического назначения и термоядерных установок. В статье любой жидкометаллический теплоноситель рассматривается как часть общей системы, включающей в себя также и конструкционный материал, контактирующий с теплоносителем, газовое пространство, компенсирующее температурные расширения теплоносителя. Состояние системы определяется физико-химическими свойствами компонентов системы. При этом теплоноситель и конструкционные материалы также представляют собой некие подсистемы, состоящие из основного материала, теплоносителя и примесей, содержащихся и в материале, и в теплоносителе. Ключевой точкой технологии любого ЖМТ является содержание и состояние примесей в нем. Для каждого теплоносителя существует свой набор примесей, определяющих его технологию. Он зависит от вида теплоносителя, физико-химических свойств растворов примесей и компонентов конструкционных материалов в теплоносителе. Опыт показывает, что технология жидкометаллических систем должна минимизировать коррозию конструкционных материалов и изменение служебных характеристик, исключать появление в потоке теплоносителя избыточных фаз. Сформулированы задачи дальнейших исследований, вытекающие из необходимости повышения безопасности, экономичности, экологичности, надежности и продления ресурса работающих и создаваемых ядерных энергетических установок с жидкометаллическими теплоносителями.
dc.identifier.citationТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А.И. ЛЕЙПУНСКОГО: ТЕПЛОФИЗИКА ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ / Сорокин А.П. [ит др.] // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Ядерно-реакторные константы.- 2023. - № 3. - С. 150-190.
dc.identifier.urihttps://openrepository.mephi.ru/handle/123456789/36700
dc.subjectОснователи МИФИ
dc.subjectЛейпунский А. И.
dc.subjectИстория МИФИ
dc.titleТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А.И. ЛЕЙПУНСКОГО: ТЕПЛОФИЗИКА ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
dc.typeArticle
Файлы
Original bundle
Теперь показываю 1 - 1 из 1
Загружается...
Уменьшенное изображение
Name:
elibrary_54621558_82152383.pdf
Size:
2.16 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Теперь показываю 1 - 1 из 1
Загружается...
Уменьшенное изображение
Name:
license.txt
Size:
3.45 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description: