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2023-11-13 广告
冷却塔是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。...
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因为我国早就使用第三代核电技术。
我国在建核电站采用“非能动”安全系统的第三代核电技术,比福岛核电站的二代技术更安全,不存在启用备用电源带动冷却水循环散热的问题。我国核电站的堆型不是福岛采用的沸水堆,放射性污染小很多。
中国核电站在放射性物质和环境之间至少设置了燃料包壳、反应堆压力容器、核岛安全壳等三道坚固屏障。
第三代核电技术
1不需要交流电源
2和应急发电机
日本受影响核电站采用的是二代核电技术,最大问题就在于遇紧急情况停堆后,须启用备用电源带动冷却水循环散热。我国正在沿海建设并将向内陆推广的第三代AP1000核电技术则不存在这个问题,因其采用“非能动”安全系统,就是在反应堆上方顶着多个千吨级水箱,一旦遭遇紧急情况,不需要交流电源和应急发电机,仅利用地球引力、物质重力等自然现象就可驱动核电厂的安全系统,巧妙地冷却反应堆堆芯,带走堆芯余热,并对安全壳外部实施喷淋,从而恢复核电站的安全状态。
“打个形象的比喻,‘非能动’系统就像抽水马桶一样,上面顶着大水箱,不靠能源动力。”陆启洲委员说,正是考虑到内陆核电站对循环冷却水有更高要求,我国已决定在内陆建造核电站全部采用三代技术。
压水堆技术
1不会向外泄漏
2带放射性的水
日本福岛核电站的堆型属于沸水堆,在正常情况下,冷却剂系统正常运转可以确保核系统的正常运转,但是由于地震的影响,外部供电和应急用电都无法有效供给,堆芯冷却水位急剧下降,堆芯逐渐露出水面,积聚的热量导致燃料熔化。堆芯是反应堆的心脏,装在压力容器中间,它是由燃料组件构成的。堆芯燃料熔化,加上温度上升比较快,产生氢气,福岛核电站爆炸有可能是氢气爆炸,目前受到影响的福岛核电站是一号机组和二号机组,福岛核电站一共有五个机组,其他三个机组如果能把备用电能输送给发生泄漏的机组,或是通过移动电源给机组供电,让冷却系统启动,就可以避免情况进一步恶化。
和日本不同的是,我国核电站的堆型主要是压水堆,从核电站问世以来,在工业上成熟的发电堆主要有以下三种:轻水堆、重水堆和石墨气冷堆,轻水堆又分为压水堆和沸水堆。之所以要设计两种不同的堆型,主要是因为压水堆和沸水堆各有优缺点。水从反应堆流过后,会因为和反应堆内的中子反应产生放射性。压水堆内产生的带放射性的水始终在一回路内,不会被泄漏到外界环境中, 而沸水堆内带放射性的水在冷却过程中很可能泄漏到外面污染环境,所以压水堆比沸水堆的放射性污染小很多。但是由于压水堆比沸水堆多了一个回路,所以前者比后者的热效率低。水堆热效率高就是消耗相同的核燃料沸水堆比压水堆能发更多的电。
我国目前运行的核电站除秦山三期之外全部是压水堆,在建只有山东荣成的是高温气冷堆,其余都是压水堆,目前压水堆的技术已经十分成熟。
我国在建核电站采用“非能动”安全系统的第三代核电技术,比福岛核电站的二代技术更安全,不存在启用备用电源带动冷却水循环散热的问题。我国核电站的堆型不是福岛采用的沸水堆,放射性污染小很多。
中国核电站在放射性物质和环境之间至少设置了燃料包壳、反应堆压力容器、核岛安全壳等三道坚固屏障。
第三代核电技术
1不需要交流电源
2和应急发电机
日本受影响核电站采用的是二代核电技术,最大问题就在于遇紧急情况停堆后,须启用备用电源带动冷却水循环散热。我国正在沿海建设并将向内陆推广的第三代AP1000核电技术则不存在这个问题,因其采用“非能动”安全系统,就是在反应堆上方顶着多个千吨级水箱,一旦遭遇紧急情况,不需要交流电源和应急发电机,仅利用地球引力、物质重力等自然现象就可驱动核电厂的安全系统,巧妙地冷却反应堆堆芯,带走堆芯余热,并对安全壳外部实施喷淋,从而恢复核电站的安全状态。
“打个形象的比喻,‘非能动’系统就像抽水马桶一样,上面顶着大水箱,不靠能源动力。”陆启洲委员说,正是考虑到内陆核电站对循环冷却水有更高要求,我国已决定在内陆建造核电站全部采用三代技术。
压水堆技术
1不会向外泄漏
2带放射性的水
日本福岛核电站的堆型属于沸水堆,在正常情况下,冷却剂系统正常运转可以确保核系统的正常运转,但是由于地震的影响,外部供电和应急用电都无法有效供给,堆芯冷却水位急剧下降,堆芯逐渐露出水面,积聚的热量导致燃料熔化。堆芯是反应堆的心脏,装在压力容器中间,它是由燃料组件构成的。堆芯燃料熔化,加上温度上升比较快,产生氢气,福岛核电站爆炸有可能是氢气爆炸,目前受到影响的福岛核电站是一号机组和二号机组,福岛核电站一共有五个机组,其他三个机组如果能把备用电能输送给发生泄漏的机组,或是通过移动电源给机组供电,让冷却系统启动,就可以避免情况进一步恶化。
和日本不同的是,我国核电站的堆型主要是压水堆,从核电站问世以来,在工业上成熟的发电堆主要有以下三种:轻水堆、重水堆和石墨气冷堆,轻水堆又分为压水堆和沸水堆。之所以要设计两种不同的堆型,主要是因为压水堆和沸水堆各有优缺点。水从反应堆流过后,会因为和反应堆内的中子反应产生放射性。压水堆内产生的带放射性的水始终在一回路内,不会被泄漏到外界环境中, 而沸水堆内带放射性的水在冷却过程中很可能泄漏到外面污染环境,所以压水堆比沸水堆的放射性污染小很多。但是由于压水堆比沸水堆多了一个回路,所以前者比后者的热效率低。水堆热效率高就是消耗相同的核燃料沸水堆比压水堆能发更多的电。
我国目前运行的核电站除秦山三期之外全部是压水堆,在建只有山东荣成的是高温气冷堆,其余都是压水堆,目前压水堆的技术已经十分成熟。
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