1. 核电厂二回路热力系统与火电厂有哪些差别
原理不同:核能利用的是原子能,是核裂变反应产生能量发电;火力发电是通过煤或燃油燃烧产生的热量发电。
安全要求不同:核能发电所用的核燃料及其裂变产物具有放射性,因此对运行和辐射防护有特殊要求,另外用完的核燃料(乏燃料)以及退役后的设施也有放射性,需要花费巨大代价来治理;而常规火电没有核辐射。
此外,核能不产生二氧化碳、二氧化硫等有害气体;而常规火电则会产生大量排放温室气体,需要增加脱硫设施。
2. 核潜艇的资料
2、通讯系统,用于潜艇的内外联络,如电话、拖曳天线。 3、导航系统,用于潜艇航行引导,如罗经、惯性导航仪。 4、武器系统,用于作战,如鱼水雷、导弹。 5、机电系统,包括船体、动力系统。 观察系统、通讯系统、导航系统、武器系统通常是最为人们关注的部分,大家习惯以这4 个系统的技术参数评定潜艇性能,这是不科学的,实际上机电系统是以上各系统存在和正常使用的基础,是影响潜艇性能的最主要因素。 所以再和大家一起讨论一下机电系统。 核潜艇的机电系统通常有以下几部分: 1、反应堆系统。该系统是整个核潜艇的心脏,全艇的动力源。主要设备有:反应堆,主循环泵,相关管道、设备,各种控制、测量仪表。 2、二回路系统。该系统主要负责把核反应产生的热能转化为机械能,用于带动汽轮机发电和带动螺旋桨转动。主要设备有蒸汽发生器、汽轮发电机组、主汽轮机组、给水泵、海水泵、轴系、海水淡化机、相关蒸汽管道及阀门等。 3、电气系统。该系统主要负责全艇各用电设备的供电。主要设备有汽轮发电机组、主变流机组、柴油发电机组、蓄电池、配电盘、各种电机、电缆及相关仪表。 4、舱段系统。主要功用是全艇灭火消防、主水柜注排水、液压供应、生活垃圾处理等。主要设备有高压气站、液压站、厕所、探灭火装置、各个水柜等。 5、空调系统。主要作用是电解水制氧、净化空气、冷却全艇空气。主要设备有制冷机组、制氧装置、空气净化装置、全船通风装置及相关管道仪表等。 一般来说,一个级别的舰艇不论制造了多少艘,机电系统的主要设备都是差不多的,不同的主要是武备观通等上层设备,商船如此,航空母舰也是如此,当然核潜艇也不例外。改进通讯系统只需把天线、发射机等换下来再重新写入程序就行了,设备的体积和重量一般都较小。如果要更换主汽轮机,那可是项大工程,先得把艇壳割开,要是反应堆出了大毛病,这艘艇就该退役了。所以,核潜艇初始设计最主要是机电系统的设计,制造上也数这一块最麻烦,平时故障也多如牛毛。 查看原帖>>
3. 核能发电是把什么能转换成什么能
核能发电是把原子能转化为电能。
原子核反应堆类型不同,核电站的系统和设备也有所不同。核电站的二回路系统和普通火电站的动力回路相似,蒸汽发生器和一回路系统相当于火电站的锅炉。
由于反应堆一回路系统往往带有一定剂量的放射性,因此,从反应堆出来的冷却剂一般不宜直接送入汽轮机,否则将会使常规机组操作维修复杂,所以核电站一般比火电站要多一套动力回路。
此外,核电站还设有为了维持核电站正常运行和防止事故的辅助系统厂房、电站循环水泵房、输配电厂房以及放射性废物储存和处理等厂房。
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经济性以发电成本衡量。构成核能发电成本的因素很多,包括基建投资费用、安全防护费用、核燃料费用,以及核电站退役处理费用。
核电发展初期,不仅基建投资费用昂贵,核燃料生产过程复杂,需要庞大的设备,加上特殊的安全措施需要,核能发电成本高于火电成本1倍以上。
到60年代,核能发电成本已接近火电成本。到80年代,核电的成本已低于火电。据美国1984年统计,核电成本为2.7美分/千瓦时,而燃煤的发电成本为3.2美分/千瓦时,燃油发电成本为6.9美分/千瓦时。
核电成本随各国经济发展水平、科学技术水平而异,以上所列均为核电发展水平较高的国家的数据。核能发电的成本虽然有了很大降低,但发现核电站退役处理的费用远比早先预计的为高。因此,核电的总成本还应有所增加。
核能发电的辐射安全同样遵循国际上广泛采用的辐射防护三原则,即实践的正当性、辐射防护的最优化、个人所受的剂量当量不得超过国际辐射防护委员会对相应情况所建议的限值。
4. 核反应堆的二回路系统
二回路系统的主要功用是将蒸汽发生器产生的饱和蒸汽供汽轮发电机组做工,同时也提供蒸汽,为电站其它辅助设备使用。做完功的蒸汽在冷凝器中凝结成水,由凝结水系统将水打入蒸汽发生器。压水堆核电厂常规岛部分的二回路系统由一系列设备及系统组成,它与常规火力发电厂的相应部分相似,主要是将核蒸汽供应系统产生的热能转变为电能以及在停机或事故情况下,保证核蒸汽供应系统的冷却。
5. 核反应堆一回路包括那些设备及主要功能
设备很多,但主要的有反应堆压力容器、蒸汽发生器一次侧、主冷却剂泵、稳压器。
压力容器:
(1)压力保护,(2)结构支撑(3)是放射性包容的第二道屏障(4)给核反应提供空间。
蒸汽发生器的功能:
(1)作为热交换设备将一回路冷却剂中的热量传给二回路给水,使其产生饱和蒸汽供给二回路动力装置 (2)作为连接一回路和二回路的设备,蒸汽发生器在一、二回路之间构成防止放射性外泄的第二道保护屏障
主泵功能:
用于驱动冷却剂在RCP系统内循环流动,连续不断地把堆芯中产生的热量传递给蒸汽发生器二次侧给水
稳压器的功能:
(1)压力控制 (2)压力保护 (3)作为一回路冷却剂的缓冲箱,补偿RCP系统水容积的变化 (4)在启堆时使RCP系统升压
附:RCP:反应堆冷却剂系统
6. 核电厂一回路,二回路有哪些设备
一回路主要有:反应堆,稳压器,主泵,蒸汽发生器一次侧。
二回路系统由汽轮机发电机组、冷凝器、凝结水泵、给水加热器、除氧器、给水泵、蒸汽发生器二次侧、汽水分离再热器等设备组成。
7. 各回路对地及回路间耐电压试验中一次回路,二次回路指的是什么
电力系统中,一次回路指的主回路,如果35kV、10kV、380/220V等。而二次回路,指的是系统中的控制、保护、测量、遥控、遥测等系统,如控制屏及开关柜内的二次设备构成的系统。这些系统,多为直流和100V的交流,当然某些电动机的现场控制中,也有用220V作控制电源的。但在10kV肪以上的电力系统中,二次回路多为直流和100V交流。
8. 下面哪个设备不在压水堆核电厂一回路上.a.主泵 b.汽轮机 c.稳压器
汽轮机不在压水堆核电厂一回路上。
一回路主冷却剂系统可分为:反应堆压力壳、蒸汽发生器、主泵、稳压器。主要用来保证反应堆和一回路系统的正常运行。压水堆核电厂一回路辅助系统按其功能划分,有保证正常运行的系统和废物处理系统,部分系统同时作为专设安全设施系统的支持系统。
专设安全设施为一些重大的事故提供必要的应急冷却措施,并防止放射性物质的扩散。
(8)船用二回路系统设备改进扩展阅读
压水堆核电站的一回路系统与二回路系统完全隔开,它是一个密闭的循环系统。该核电站的原理流程为:主泵将高压冷却剂送入反应堆,一般冷却剂保持在120~160个大气压。在高压情况下,冷却剂的温度即使300℃多也不会汽化。
冷却剂把核燃料放出的热能带出反应堆,并进入蒸汽发生器,通过数以千计的传热管,把热量传给管外的二回路水,使水沸腾产生蒸汽;冷却剂流经蒸汽发生器后,再由主泵送入反应堆,这样来回循环,不断地把反应堆中的热量带出并转换产生蒸汽。
从蒸汽发生器出来的高温高压蒸汽,推动汽轮发电机组发电。做过功的废汽在冷凝器中凝结成水,再由凝结给水泵送入加热器,重新加热后送回蒸汽发生器。这就是二回路循环系统。冷凝器中用三回路循环泵抽来的江河水作冷却剂,冷却后又排回到江河中,组成第三回路循环。
9. 发电厂电气设备的二次回路怎样分类
发电厂电气设备的二次回路是一个具有多种功能的复杂网络。在系统中起到控制、调节、信号、测量与监察、继电保护与自动装置、操作电源等作用。具体分类为:
1、控制回路:由各种控制器具、控制对象和控制网络构成。其主要作用是对发电厂及变电站的开关设备进行远方跳、合闸操作,以满足改变主系统运行方式及处理故障的要求;
2、信号回路:由信号发送机构、接收显示元件及其网络构成。其作用是准确、及时地显示出一次设备的工作状态,为运行人员提供操作、调节和处理故障的可靠依据;
3、测量(计量)及监察回路:由各种电气测量仪表、监测装置、切换开关及其网络构成。其作用是指示或记录主要电气设备和输电线路的运行参数,作为生产调度和值班人员掌握主系统的运行情况,进行经济核算和故障处理的主要依据;
4、继电保护与自动装置回路:由互感器、变换器、各种继电保护及自动装置、选择开关及其网络构成。其作用是保护主系统的正常运行,一次系统一旦出现故障或异常便自动进行处理,并发出相应信号;
5、调节回路:由测量机构、传输设备、执行元件及其网络构成。其作用是调节某些主设备的工作参数,以保证主设备及电力系统的安全、经济、稳定运行;
6、操作电源回路:由直流电源设备和供电网络构成。其作用是供给上述各二次系统的工作电源,高压断路器的跳、合闸电源及其它重要设备的事故电源。
10. 目前中国装机容量最大的核电站是哪一座
秦山核电站 秦山核电站坐落于海盐县秦山双龙岗,面临杭州湾,背靠秦山,这里风景似画、水源充沛、交通便利,又靠近华东电网枢纽,是建设核电站的理想之地。秦山核电站是我国第一座自己研究、设计和建造的核电站,一期工程额定发电功率30万千瓦,采用国际上成熟的压水型反应堆,1984年破土动工,1991年12月15日并网发电,设计寿命30年,总投资12亿元。厂区主要包括七个部分:核心部分、废物处理、供排水、动力供应、检修、仓库、厂前区等。全厂设备约28,000余台件,由国内585个工厂和10余个国家(地区)供货,汽轮机、发电机、蒸汽发生器、堆内构件、核燃料元件等重要设备都由我国自己制造,进口设备主要有反应堆厂房环形吊车、压力壳、主泵等,电站动力装置主要由反应堆和一、二回路系统三部分组成。秦山核电站设计广泛采用了国外现行压水堆核电站较成熟的技术,并进行了相当规模的科研和试验工作,始终把安全放在首位。为阻止放射性物质外泄,设置了三道屏障,第一道锆合金管把燃料蕊块密封组成燃料元件棒;第二道为高强度压力容器和封闭的一回路系统;第三道屏障则为密封的安全壳,防止放射性物质外泄。加外还有安全保护系统、应急堆蕊冷却系统、安全壳、喷淋系统、安全壳隔离系统、消氢系统、安全壳空气净化和冷却系统、应急柴油发电机组等,使反应堆在发生事故时,能自动停闭和自动冷却堆蕊。秦山核电站的建成结束了中国大陆无核电的历史,投产以来,机组运一直处于良好状态,成为中国自力更生和平利用核能的典范。 穿过隧道是二、三期核电基地。二期工程是国家“八五“期间的重点工程。由中国核工业总公司、浙江省、上海市等投资联营建设的,规模为两台60万千瓦核电机组的商用核电站,已分别于2002年2月6日和2004年5月3日建成发电。秦山核电站三期总装机容量为两台728兆瓦核电机组,是中国与加拿大联营建设的,二台机组分别于2002年12月31日和2003年6月12日建成发电。现在秦山核电站已成为总装机容量为300万千瓦的中国核电基地。 中国自行设计和建造的第一座实用型核电站。位于浙江省海盐县东南秦山。由上海核工程研究设计院等单位设计。采用目前世界上技术成熟的压水堆,核岛内采用燃料包壳、压力壳和安全壳3道屏障,能承受极限事故引起的内压 、高温和各种自然灾害。电站1984年开工,一期工程包括建设一座30万千瓦核反应堆、安装 3台共30万千瓦汽轮发电机组及建设配套厂房和输电设施,1991年建成投入运行。年发电量为17 亿千瓦时。二期工程将在原址上扩建2台60万千瓦发电机组,1996年已开工。
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