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三、核能发电的条件及热经济性 核燃料:U235、U238、 Pu239和钍 原子核的裂变: 核裂变是一个原子核分裂成几个原子核的变化。只有一些质量非常大的原子核像铀、钍等在吸收一个中子以后会分裂成两个或更多个质量较小的原子核,同时放出二个到三个中子和很大的能量,又能使别的原子核接着发生核裂变……,使过程持续进行下去,这种过程称作链式反应。 核能:核裂变能(可控) 、核聚变能(不可控) 核电站: 核能 —————— 电能 易裂变元素: U235、U233、Pu239 常用核燃料: 二氧化铀 核电的优点:(1)燃料能量集中 (2)环境污染小 (3)燃料储量丰富 (4)大部分设备与普通电站基本相同 可控自持裂变反应 核电厂类型 压水堆核电厂 沸水堆核电厂 重水堆核电厂 石墨沸水堆核电厂 石墨气冷堆核电厂 高温气冷核电厂 快中子增殖堆核电厂 核反应堆类型 压水堆核电厂 ——以轻水做慢化剂和冷却剂 压水堆核电厂组成 核岛:反应堆厂房、核辅助机厂房和建筑物、 相关系统和设备 常规岛:汽轮机发电机厂房及其建筑物、相关系 统和设备 配套设施:其他建筑物、系统和设备 具体过程 反应堆堆芯内进行核裂变并稳定地释放热能。由于采用稳压器提高系统内的水压,一回路的水受热后不会沸腾。这些高压水随之将堆芯内产生的热能带走。 带热能的高压水经蒸汽发生器内数以千计的传热管,将热能传到管外二回路系统的水内。二回路系统与一回路系统是完全分隔的。 二回路水随即受热沸腾,变成蒸汽,然后推动汽轮机发电机组产生电力。 蒸汽自汽轮机排出,被三回路的海水冷却后,再循环至蒸汽发生器加热。 (二)ITER介绍 国际热核反应堆合作计划(ITER)由中国、美国、欧盟、日本、俄罗斯、韩国参加。 2014年建造一座总功率为500万千瓦的热核反应堆,项目总投资额预计为100亿欧元(反应堆所在国出资48%,其他国家各出资10%)。建造一座原型聚变反应堆(2025年前投入运行)和一座示范聚变堆(2040年前投入运行) 目的:从海水中提取氢的同位素用于核聚变反应 国际热核反应堆选址:法国南部城市马赛附近的卡达拉舍 中国HT-7超导托卡马克(高温等离子研究) 大亚湾核电站 三门核电站 (三)核电的优越性 1.化石燃料资源有限,核能资源丰富 2.核能是安全清洁的能源 3.核电经济上合算,特别是缺煤少油地区 (四)核电厂回路系统及热力设备特点 1.工质为低压饱和蒸汽,工质流量和容积流量都大得多 1、新汽为饱和蒸汽或微湿蒸汽,必须先行汽水分离。 2、高压缸排蒸汽湿度较大,必须再加热。 3、再热器的特点是用新蒸汽或抽汽来作为加热蒸汽。 4、在湿蒸汽区域的各级叶栅,应采取相应的去湿措施。 2.核电饱和蒸汽轮机的结构特点 3.核电汽轮机装置热力系统的特点 1、需有蒸汽母管。 2、需用整机旁路系统。 3、给水系统也为母管式单元制系统。 4、须有连续放射性监测装置。 (五)核电站的热经济指标 国外的核电事业 国外核电概况 1938年德国科学家首先发现了铀的核裂变现象,1942年英国建成了第一座核反应堆,1954年在原苏联建成了世界第一座核电站,它以浓缩铀为燃料,石墨为减速剂,容量为5MW,揭开了核电发展的历史。接着美国研制成功轻水反应堆,英、法研制成功气冷反应堆,加拿大研制成功了重水反应堆,并分别建成了实用的核电站。(2006年全球核电分布如右下图所示) 第二代特征是标准化、系列化。 第三代使具有预防和缓解严重事故措施,经济上能与天然气机组相竞争的核电机组。 第四代使更经济、更安全性、废物量极少、并具有防核扩散能力的核能利用系统。 国外核电发展预测: 今后核电的发展将以改进核电安全性为主,并在经济上更具有竞争性。 发展方向: 快中子增值反应堆型 核聚变反应堆型 我国的核电事业: (一)我国的人口需要发展核电事业 1、我国能源分布很不均匀 2、我国经济发达地区需求核电 3、为了全国煤炭供不应求和环保要求。 4.全国电力需求要发展核电。 (二)我国的核电建设 我国核电发展起步于上世纪80年代中期,核电设计工作从上世纪70年代就已经开始,经过了300MW、600MW、1000MW三个等级压水堆核电机组建设,已具有较强的设备国产化能力。300MW国产化率达到80%以上,年生产能力可达2套机组,并可出口创汇,600MW经过努力国产化率可达70%,年生产能力也可以达到2套机组,1000MW在“十一五”期间国产化率经过努力已达50%。国内现主要有3个核电基地,包括秦山5台、大亚湾4台、田湾2台,共计11台机组。 (三)我国的核电预测 AP1000作为西屋公司开
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