核壓水反應堆工作原理,壓水堆核電站的工作流程

2025-01-13 01:20:14 字數 3222 閱讀 4487

1樓:社會暢聊人生

普通的壓水堆:以普通水(叫做輕水,以區別於重水)作冷卻劑和慢化劑

冷卻劑的作用是把核裂變放出的熱量傳遞出來,產生蒸汽驅動蒸汽輪機。慢化劑的作用是讓核裂變產生的中子減速,以增加中子在反應堆。

內的滯留時間,降低逃逸率。

壓水堆與沸水堆的區別是:在沸水堆中,作為冷卻劑的輕水直接變成蒸汽,進入蒸汽輪機做功,而壓水堆中,作為冷卻劑的輕水一直保持液態,一般溫度。

為320-350攝氏度。

壓力為15-18mpa。

這樣的高溫水出了反應堆後,在蒸汽發生器中與給水進行熱交換,將給水加熱成蒸汽,送入蒸汽輪機做功,而降溫後的冷卻劑輕水則回到反應堆。相對於沸水堆,壓水堆的好處是:進入蒸汽輪機的蒸汽沒有放射性。

可以不對蒸汽輪機、冷凝器。

作特殊的設計。

另有一種壓力管式反應堆:以重水作慢化劑(因為重水幾乎不吸收中子),用輕水作冷卻劑。冷卻劑在高溫高壓的管子裡,而重水則不保持高溫高壓,一般是普通大氣壓。

狀態、70攝氏度。這樣是為了減少重水的損耗。因為重水很貴的。

2樓:網友

壓水堆是核潛艇使用最多的堆型,原理是:由核反應堆中的鈾—235核燃料進行鏈式核反應併產生高溫,高溫把核反應堆內密閉迴圈的純淨水「煮開」變為蒸汽後,經噴嘴加速變為蒸汽流推動汽輪機運轉。汽輪機的轉速經過減速齒輪減速後帶動螺旋槳。

能量轉換全過程大致為:核能→熱能→機械能→動能。

核能產生於核反應堆中的鈾原子核裂變,當鈾原子核連續裂變時(稱「鏈式反應」),會產生巨大的熱能。核反應堆的作用就好比是我們都很熟悉的鍋爐,不過鍋爐裡的水一般是用火加熱的,而核反應堆裡的水是用核燃料「加熱」的,所以過去也把核反應堆俗稱為「原子鍋爐」。

核動力裝置通常由一回路和二回路組成,它們都是密閉的迴圈迴路。

一回路由主冷卻劑系統和各種輔助系統組成,主冷卻劑系統包括核反應堆、主冷卻劑幫浦、蒸汽發生器、穩壓器等裝置。一回路里的高溫高壓純淨水被核燃料加熱後,由主冷卻劑幫浦推動,經蒸汽發生器把熱量傳導給二回路水,使之變為蒸汽,然後一回路里被冷卻的水再次返回核反應堆裡,繼續把核燃料產生的熱量帶出來,並慢化中子參與鏈式核反應。所以一回路里的水被稱為冷卻劑和慢化劑。

核燃料釋放的熱量多少,是由控制棒來調節的。

二回路里,前半部分流動的是被一回路加熱後的蒸汽,後半部分流動的是被冷凝器冷卻後的水。一二回路的交會處是蒸汽發生器,二回路的水在蒸汽發生器裡被加熱後變成飽和蒸汽用來驅動汽輪發電機,提供電源。

壓水堆核電站的工作流程

3樓:培根雞肉卷

1、堆芯裂變發熱,熱量被從堆芯流過的15帕斯卡,300攝氏度的高壓水帶走;

2、當高壓水流過蒸汽發生器時把熱量傳遞給管子另一側的二回路水,冷卻後進入主幫浦,再被主幫浦打回堆芯;

3、二回路水在蒸汽發生器裡由幾帕斯卡的高壓水變成高壓高溫蒸汽,蒸汽通過汽輪機做功,帶動發電機發電鄭纖;

4、做完功後的蒸汽在冷凝器內被海告清水冷卻到40攝氏度的常壓水,然後經過除氧器,經水幫浦後變成高壓水回到蒸喊友仿發器。

壓水堆核電站的工作原理是什麼?

4樓:小西

不同型別反應堆的核電站,其動力迴路也不同。壓水堆核電站動力裝置主要由反應堆、一次冷卻水迴路(簡稱一回路)、二次汽、水迴路(又稱二回路)及其輔助迴路系統組成。一回路系統由核反應堆、主迴圈幫浦、穩壓器、蒸汽發生器和相應的管道、閥門及其他輔助裝置所組成。

高溫高壓的冷卻水由主迴圈幫浦唧送流經反應堆,吸收核燃料裂變放出的熱能後,流進蒸汽發生器,通過蒸汽發生器再將熱量傳遞給在管外流動的二回路給水,使它變成蒸汽,此後,再由主迴圈幫浦將冷卻劑重新唧送至反應堆內。如此迴圈往復,構成乙個密閉的迴圈迴路。二回路系統是將蒸汽的熱能轉化為電能的裝置。

它由汽水分離器、汽輪機、冷凝器、凝結水幫浦、給水幫浦、給水加熱器、除氧器等裝置組成。二回路給水吸收了一回路的熱量後成為蒸汽、然後進入汽輪機作功,帶動發電機發電。作功後的乏汽排入冷凝器內、凝結成水,然後由凝結水幫浦送入加熱器,加熱後重新返回蒸汽發生器,構成二回路的密閉迴圈。

核電站的二回路系統與普通火電站的動力迴路相似。核電站一般由一回路廠房、二回路廠房、一回路輔助廠房,輸配電廠房、迴圈水幫浦房及三廢處理廠房組成。@韓棟文(本文共計1頁)

核反應堆通常分哪幾種型別?簡述壓水堆核電站的工作原理和工作過程.

5樓:網友

現在有的堆型有重水堆、壓水堆、沸水堆、高溫氣冷堆、快中子堆等等。

壓水堆核電站的工作原理是通過u-235的裂變反應將核能釋放出來,經過堆芯的高溫高壓水將堆芯的熱量帶到蒸汽發生器,產生的蒸汽推動汽輪機發電。

核電站 壓水反應堆與沸水反應堆的優缺點

6樓:真心求知人

壓水反應堆利用輕水(普通水h2o)作為冷卻劑和中子慢化劑。其冷卻系統由兩個迴圈迴路組成。一回路連線著堆芯和二回路中的蒸汽發生器,迴路內壓強保持在150個大氣壓左右,在此壓強下可將冷卻水加熱至約343℃而不沸騰。

冷卻水在二回路蒸汽發生器的傳熱管中將壓強約為70個大氣壓左右的二回路水加熱至沸騰(溫度約260℃),形成的水蒸氣(過濾掉混雜的液態水後)再通過二回路送至汽輪機,推動渦輪發動機運轉。在傳熱管中釋放了熱能的一回路水以290℃左右的溫度迴流至堆芯,完成一回路迴圈。從汽輪機流出的二回路水經冷凝器凝結為液態水後,迴流至蒸汽發生器,完成二回路迴圈。

反應堆堆芯位於壓力殼內,由排列為方形的燃料元件組成。燃料一般是富集程度在2%~的燒結二氧化鈾。 和沸水反應堆相比,壓水堆堆芯體積更小,堆芯的功率密度較大(大型壓水堆的堆芯功率密度可達100千瓦/公升),壓水堆的發電效率約為33%;但由於堆芯中的工作壓力和溫度都較沸水堆高,因此對反應堆材料效能的要求也較沸水堆更高。

沸水反應堆以輕水(普通水h2o)作為冷卻劑和中子慢化劑。反應堆冷卻系統內壓強保持在70個大氣壓。在這裡,來自汽輪機的給水進入壓力容器後,在280℃左右沸騰。

汽水混合物經過堆芯上方的汽水分離器和蒸汽乾燥器過濾掉液態水後直接送到汽輪機。離開汽輪機的蒸汽經過冷凝器凝結為液態水(給水)後,迴流至反應堆,完成乙個迴圈。 因沸水堆中一次蒸汽直接通往汽輪機,故該系統被稱為直接迴圈系統。

由於此時堆芯的傳熱速度直接由系統中水的迴圈速度所決定,因此大型的沸水堆的堆芯圍筒(core shroud)外均裝有噴射幫浦(jet pump),以加快迴圈速度。

與壓水反應堆相比,沸水反應堆的構造更為簡單,且大大降低了反應堆的工作壓力低和堆芯溫度,因此顯著提高了反應堆的安全性,降低了造價。但由於沸水堆的迴圈系統直接連線了堆芯和汽輪機,因此可能造成汽輪機受到放射性汙染,給設計和維修帶來麻煩。

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