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印度的核電站是怎麼運行的

發布時間:2022-06-12 11:45:34

① 核電站是如何運作的

核裂變是放出大量熱,用那些熱加熱水,使水變成A水蒸汽(帶核輻射),用A水蒸汽再加熱水,使水變成B水蒸汽(不帶核輻射),把B水蒸汽送到氣輪機處推推動轉子,轉子帶動發電機發電。

② 核電站是怎樣工作的你知道哪些

核電站是利用原子能發展的,它的核心設備是核反應堆。核反應堆通過加熱製造水蒸氣,將原子核裂變轉化為熱能,然後施加蒸汽壓力,旋轉蒸汽渦輪,將熱量轉化為機械能。最後,通過汽輪機的旋轉帶動發動機的選擇,將機械能轉變為電能。

一般來說,核電站的汽輪機發電機及電氣設備與普通火力發電站相似,其奧妙主要在於核反應堆。火力發電站利用煤炭、石油和天然氣發電,水力發電站利用水力發電,核電站利用核能,核心設備是核反應堆。核反應堆可以加熱水產生蒸汽,將原子核裂變變成熱能。蒸汽壓力促進汽輪機的旋轉,熱量轉化為機械能。然後蒸汽渦輪旋轉發電機,將機械能轉化為電能。

③ 什麼是核電站

能源問題已經成為世界范圍內難題,如何解決能源匱乏的問題迫在眉睫。核能作為一種重要能源一直以來都受到高度重視,而想要擁有核能就得有發電站,因此核電站的興建也是一個重要的事情。

傳統能源的退出也意味著新能源的「上場」,如今的水力發電、風力發電、光伏發電等技術日漸成熟,相信在日後也一定能夠逐漸普及使用,並最終佔領能源市場,更人們帶來更多的便利。

④ 核電站的工作原理是什麼

基本工作原理是:在核電站中,反應堆進行核裂變,將核能轉化為水的熱能。水作為冷卻劑在反應堆中吸收核裂變產生的熱能,成為高溫高壓的水然後沿管道進入蒸汽發生器的U型管內,將熱量傳給U型管外側的水,使其變為飽和蒸汽。

核電站利用核能發電,核心設備是核反應堆。核反應堆加熱水產生蒸汽,將原子核裂變能轉化為熱能;蒸汽壓力推動汽輪機旋轉,熱能轉化為機械能;然後汽輪機帶動發電機旋轉,將機械能轉變成電能。

(4)印度的核電站是怎麼運行的擴展閱讀:

目前世界上的核電站60%以上都是壓水堆核電站,其主要由反應堆、蒸汽發生器、汽輪機、發電機及有關系統設備組成。由四個主要設備中實現:

1、反應堆—將核能轉變為水的熱能;

2、蒸汽發生器—將一迴路高溫高壓水中的熱量傳遞給二迴路的水,使其變成飽和蒸汽;

3、汽輪機—將飽和蒸汽的熱能轉變為汽輪機轉子高速旋轉的機械能;

4、發電機—將汽輪機傳來的機械能轉變為電能。

⑤ 核電站是怎樣運行的

這是網路上找到的,上面解釋的比較系統
核電站是怎樣發電的呢?簡而言之,它是以核反應堆來代替火電站的鍋爐,以核燃料在核反應堆中發生特殊形式的「燃燒」產生熱量,來加熱水使之變成蒸汽。蒸汽通過管路進入汽輪機,推動汽輪發電機發電。一般說來,核電站的汽輪發電機及電器設備與普通火電站大同小異,其奧妙主要在於核反應堆。 核電站除了關鍵設備——核反應堆外,還有許多與之配合的重要設備。以壓水堆核電站為例,它們是主泵,穩壓器,蒸汽發生器,安全殼,汽輪發電機和危急冷卻系統等。它們在核電站中有各自的特殊功能。 主泵 如果把反應堆中的冷卻劑比做人體血液的話,那主泵則是心臟。它的功用是把冷卻劑送進堆內,然後流過蒸汽發生器,以保證裂變反應產生的熱量及時傳遞出來。 穩壓器 又稱壓力平衡器,是用來控制反應堆系統壓力變化的設備。在正常運行時,起保持壓力的作用;在發生事故時,提供超壓保護。穩壓器里設有加熱器和噴淋系統,當反應堆里壓力過高時,噴灑冷水降壓;當堆內壓力太低時,加熱器自動通電加熱使水蒸發以增加壓力。 蒸汽發生器 它的作用是把通過反應堆的冷卻劑的熱量傳給二次迴路水,並使之變成蒸汽,再通入汽輪發電機的汽缸作功。 安全殼 用來控制和限制放射性物質從反應堆擴散出去,以保護公眾免遭放射性物質的傷害。萬一發生罕見的反應堆一迴路水外逸的失水事故時,安全殼是防止裂變產物釋放到周圍的最後一道屏障。安全殼一般是內襯鋼板的預應力混凝土厚壁容器。 汽輪機 核電站用的汽輪發電機在構造上與常規火電站用的大同小異,所不同的是由於蒸汽壓力和溫度都較低,所以同等功率機組的汽輪機體積比常規火電站的大。 危急冷卻系統 為了應付核電站一迴路主管道破裂的極端失水事故的發生,近代核電站都設有危急冷卻系統。它是由注射系統和安全殼噴淋系統組成。一旦接到極端失水事故的信號後,安全注射系統向反應堆內注射高壓含硼水,噴淋系統向安全殼噴水和化學葯劑。便可緩解事故後果,限制事故蔓延。 註: 核裂變是一個原子核分裂成幾個原子核的變化。只有一些質量非常大的原子核像鈾(yóu)、釷(tǔ)等才能發生核裂變。這些原子的原子核在吸收一個中子以後會分裂成兩個或更多個質量較小的原子核,同時放出二個到三個中子和很大的能量,又能使別的原子核接著發生核裂變……,使過程持續進行下去,這種過程稱作鏈式反應。原子核在發生核裂變時,釋放出巨大的能量稱為原子核能,俗稱原子能。1克鈾-235完全發生核裂變後放出的能量相當於燃燒2.5噸煤所產生的能量。

⑥ 核電站是怎麼發電的

答:核電站分為裂變核電站和聚變核電站兩種,目前世界上運行的核電站全部是裂變核電站。利用聚變發電目前雖已點火實驗成功,但由於還有許多技術上的困難需要解決,估計大約2050年前後才能投入商業運營。
若想用裂變原子能發電,首先要將核燃料濃縮。核燃料指的是「鈾235」。大自然中的天然鈾中,鈾235隻佔0.7%,大部分是不能使用的鈾238。為了將鈾235濃縮,可以使用離心機將鈾238分離出來。當鈾235濃縮到5%到20%,就可以製成與香煙頭那麼大的燃料塊,裝入外徑10毫米內徑8毫米的細長鋯合金管(因為鋯可以透過熱核反應所必需的中子,其他金屬大都不能讓中子透過),製成燃料棒備用。如果把鈾235濃縮到80%以上,就可以製造原子彈了。
核電站的核心是核島,就是核燃料燃燒並產生熱量的地方。簡稱「堆」。核燃料是自身就會發熱的物質,越是堆在一起,發熱就越快越多。核電站的原子反應堆分為「水堆」和「氣堆」,水堆使用普通水或重水作熱交換介質,氣堆使用氦氣或液態鈉、液態鋰作熱交換介質,氣堆的工作溫度約為850°C。由於水堆工作溫度低,技術上易於實現,也相對安全,世界的核電站絕大多數是水堆。水堆又分使用重水的「重水堆」和使用普通水的「輕水堆」。由於「重水堆」能生產製造核彈用的材料鈈239,同時重水堆體積太大,為了防止核擴散,所以重水堆屬國際原子能機構嚴格限制使用的原子反應堆。世界的核電站大多是輕水堆。
輕水堆根據核島內水的工作壓力分,又分「沸水堆」和「壓水堆」兩種。「沸水堆」優點是結構簡單,工作壓力低(70個大氣壓6.86MPa、285°C),所以相對比較安全。缺點是:由於使用從核島里直接引出來的蒸汽推動汽輪機工作,這蒸汽有較強的放射性,所以汽輪發電機組必須屏蔽起來,人不能靠近。另外由於只能使用5%以下的低濃縮度燃料,所以燃料利用率低(發同樣多的電,沸水堆比壓水堆要多用一倍的燃料)。正因為沸水堆有以上缺點(主要是成本高、經濟性差),世界上早期運行的核電站大多沸水堆,目前的大多是壓水堆。
壓水堆的基本結構是:先用6厘米厚的鎳釩錳鈦不銹鋼板焊一個大圓筒,上邊半球形的頂也是用同樣的不銹鋼焊接而成。外邊敷上一層鉛板和厚厚的鋼筋混凝土,就製成了核島的安全殼。核島的內部有壓力容器和熱交換器,壓力容器內部主要放置核燃料棒組件和控制反應速度的控制棒。100萬千瓦的電站大約放置燃料棒組件400多組,每組燃料棒組件由直徑1厘米長6米的核燃料棒289根排成17乘17的方形,這些核燃料棒能發熱的壽命為三年,每年換掉三分之一。
核燃料棒組件放置在核島的壓力容器的底部,上部放置數量幾乎相等的石墨製成的十字形控制棒(老款)或雙層不銹鋼管內裝銀銦鎘合金(新款)管狀控制棒,如果將控制棒全部插或套入核燃料棒組件之間,由於核燃料棒組件與組件之間被控制棒隔開或隔離,控制棒把核燃料棒放出的熱中子幾乎全部吸收,所以原子反應就幾乎停止了,只能微量地發一點點熱,若將控制棒從核燃料棒之間逐步提起,原子反應也就逐步變強,產生的熱量逐步增多。調整控制棒的位置就能控制原子反應的速度。整個核島的壓力容器內充滿了水(加硼砂的普通純水)。
正常工作時,核島的壓力容器內的溫度為330°C,相應水的壓力為155個大氣壓(15.2 MPa)。因為壓力很高,水雖然已經高到330度,但就是沸騰不了,所以叫「壓水堆」。 由於核島壓力容器內的水有極強的放射性,為了安全,不能直接用它形成的蒸汽來推動汽輪機工作,要用這壓力容器內的高溫高壓水,通過主水泵循環,到核島內熱交換器里去「燙」第二迴路的水,將第二迴路的水燙成100多個大氣壓的沒有放射性的高溫蒸汽,再用這個蒸汽去推動汽輪發電機組發電,以下的工作原理就和火電廠的發電原理沒有區別了。

⑦ 核電站工作原理

核電站是利用原子核裂變反應釋放出能量,經能量轉化而發電的。

首先在壓水堆內,由核燃料235u原子核自持鏈式裂變反應產生大量熱量,冷卻劑將反應堆中的熱量帶入蒸汽發生器,並將熱量傳給其工作介質水,然後主循環泵把冷卻劑輸送回反應堆,循環使用,由此組成一個迴路,稱為第一迴路。

這一過程也就是核裂變能轉換為熱能的能量轉換過程。蒸汽發生器U型管外二次側的工作介質受熱蒸發形成蒸汽,蒸汽進入汽輪機內膨脹做功,將蒸汽焓降放出的熱能轉換成汽輪機的轉子轉動的機械能,這一過程稱為熱能轉換為機械能的能量轉換過程。


(7)印度的核電站是怎麼運行的擴展閱讀

核電站的類型:

(1)氣冷堆型核電站,反應堆採用天然鈾作燃料,用石墨作慢化劑,用二氧化碳或氦作冷卻劑。此種反應堆由於一次裝入燃料多,因此體積大,造價高。英國和法國曾採用此種堆型。

(2)改進型氣冷堆型核電站,反應堆所用慢化劑和冷卻劑與上述氣冷堆型相同,只是燃料採用2.5%~3%的低濃縮鈾,美國、德國曾採用此種堆型。

(3)輕水堆型核電站,反應堆採用2%~3%低濃縮鈾作燃料,用水作慢化劑和冷卻劑。此種反應堆的體積小,造價低,技術也較容易掌握,世界上85%以上的核電站均採用此種堆型,我國全部採用此種堆型。

⑧ 核電站是如何發電的有哪些科學原理

外行人看著很多發電方式其實沒多少區別,發電基本思路都是一樣的也就是能量的轉換,但是你問從事電力行業的人 風電 光伏 熱電 火電 核電 都是有區別的,區別在於能量轉換的過程各不相同,另外核電和光伏,光熱,風電都是能節能減排的新能源發電對環境基本無污染,零排放。除此以外,核電對於設備的要求條件會很高,因為發生事故產生的影響會很大。


目前人類的核電站都是核裂變的,可控核聚變技術走向成熟乃至商用還有很長的路要走,目前的說法是,實現核聚變發電總是在100年之後。人類現有能源還沒有到捉襟見肘的地步減緩了核聚變技術的推進發展。目前所有商用核電站都是利用核裂變。以壓水堆為例,鈾裂變釋放的能量,以熱能形式傳遞給水,水受熱變為蒸氣,來推動汽輪機,從而發電。目前聚變還沒有商用,因為它的巨大能量和廣闊前景,全世界都在積極研究,國際合作組織ITER就是例子。

⑨ 印度擁有多少核電站,印度核電站分布情況

印度現有7個已建成的核電站,共20個反應堆在運行。

 

主要包括:

1、塔拉 核電站 ,印度第一個核電站,位於拉賈斯坦邦。

2、蓋加 核電站 ,位於 位於卡納塔卡邦。

3、格格拉帕爾核電站 ,位於古吉拉特邦。

4、卡爾帕坎核電站,位於泰米爾納德邦 。

5、納羅拉 核電站,位於北方邦。

6、拉瓦巴塔核電站,位於拉賈斯坦邦。

7、庫丹庫拉姆核電站,位於泰米爾納德邦,是目前印度最大的核電站, 2013年開始發電。

⑩ 核電站是怎樣發電的有哪些科學原理

中國大陸的第一個商業核電站是秦山核電站。秦山核電站一期工程於1985年開始建設,這可能比本文的大多數讀者大幾歲。它花了六年時間完成,並已並網超過30年。今天,商業核電站主要分布在沿海地區。對於許多人來說,核電站仍然是一個謎。讓我用盡可能簡單的語言來解釋核電站的原理。核電站本質上是一個發電站,它生產單一產品,即電能,這需要一個發電機。因此,每個核電站都有一個發電機,這與普通電站的原理相同,也就是電磁感應定律。

核電站使用鈾作為燃料。鈾是一種重金屬。由鈾製成的核燃料在一個被稱為反應堆的裝置中分裂,產生大量的熱量,這些熱量由高壓下的水進行,蒸汽在蒸汽發生器中產生,用發電機轉動渦輪機,電力不斷產生並通過電網向各個方向輸送。這就是最常見的壓水式反應堆核電站的工作方式。

核能來自兩種核反應原理:核聚變或核裂變,但世界各地的核反應堆主要使用核裂變反應原理,主要是因為核裂變是可控的,而核聚變則難以控制。自1951年12月美國的EXPERIMENTAL增殖反應堆1號。使用核電以來,世界上的核電已經有70多年的歷史。根據計算,1公斤鈾235完全裂變產生的能量相當於2500噸標准煤燃燒釋放的熱量。核裂變原理:質量如鈾、釷和鈈的較大原子核吸收一個中子後在質量上會分裂成兩個或多個較小的原子核,同時發出兩個或三個中子和大量能量,並使其他核裂變發生,然後繼續進行,這個過程稱為連鎖反應。當核裂變發生時,原子核釋放出巨大的能量,這被稱為原子核能量。核電裝置利用所產生的熱量,產生蒸汽來驅動渦輪發電機組,產生電力。

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