×

核反应堆为什么在水里,核电为什么要使用海水,不使用淡水

admin admin 发表于2024-02-24 20:13:13 浏览23 评论0

抢沙发发表评论

本文目录一览:

核反应堆为什么在水里

核反应堆放在水里主要有以下几个原因:
1. 水的比热高,在相同体积、相同温度的液体中,相对带走的热量最多。
2. 水来源广泛,成本低廉,且具有良好的散热性能。
3. 对于不适合水冷的设备,如电动机、变压器等电子设备,一般会使用其他物质进行冷却。
总之,将核反应堆放在水里是一种经济、有效的冷却方式。
水起到冷却作用。把核反应热移走。水的比热高,在相同体积.相同温度的液体中,相对带走的热量最多。而且水,来源广泛,耗支低宜,散热性好。除部份小功率内燃机利用风冷;和不适合水冷的(如电动机;变压器;等电子设备)外,不合算用其他物质代潜水冷。

大多数的核电站都临海而建,这是为什么?

核电站的温度是非常高的,建在大海的旁边就可以起到冷却的作用,核电站也需要大量的水,在大海的旁边也可以有很好的用水,核电站在大海旁边,输电的成本也是非常低的,大海也可以带来更多的能量。
是因为海洋能够散发出非常强悍的能量,所以这种情况下也可以将这些潮汐能转变为电能,所以这样的情况也是导致了大多数的核电站都是建立在海的旁边。
大多数的核电站都临海而建,这个是因为核电站会容易引发很多的不必要高压电,所以说临海而建的话,这样子可以及时防止这种的事故发生。
因为核电站运行的过程的温度很高,而且有可能会发生危险,所以一般都是临海而建,即使发生了危险也可以及时的补救。
最重要的原因:需要大量海水冷却。我国的核电最具代表性,我国的核电基本上都是安全系数较高的轻水压水堆,它的冷却方式是水冷,需要大量的水进行冷却。建海边,可以不用建造冷却塔。
核电站的基本原理就是利用核能产生的高热量蒸发水,产生的蒸汽来推动蒸汽发电机发电。所以需要大量的水。另一方面核反应堆需要大量水来降温,保持一个安全的工作温度,也需要大量水。最后一旦发生事故,也需要水来给核反应堆降温。所以综上所述,核反应堆必须建造在水资源充沛的地方,需要用巨大的冷却水来冷却反应堆和蒸汽轮机的返回蒸汽。
作为核电厂来说,优先考虑的就是安全,过去在核电厂从事生产工作,必须是已婚,并且是生完孩子的。主要是怕微量的辐射,对生育有影响。另外,从安全上说,主要是核电厂一旦发生事故,就会产生大量的热量。靠海边去方便,可以降温。
最简单的一点,用水量大!原子能发电,本身就差不多等于火力发电站,不同的是,其他的火力发电站多是烧煤炭或者原油之类的,核能电站只是不同燃料,一样都需要大量冷却水而且比其他的电站要用更多水,一个核能燃料棒需要水封水隔,而且核能热量大,需要很多水冷却反应堆,普通电站的话只是锅炉的冷却水多。
还有最后一点,如果核能电站出了问题,容易直接取水冷却,甚至考虑直接整体水封隔断,水是很好的冷却液体,同时也可以减缓核反应的发生!所有的核电站都建在海边,用水量。大量用水,只有大海能够满足它的因为核电需要。沿海地区需求更大,因为沿海地区的经济更为发达,因此工厂也更多,用电需求十分庞大,把核电站建在周边地区,有利于促进经济的发展。

核电为什么要使用海水,不使用淡水

其实海水和淡水都是可以的,但是冷却系统需要大量的水来冷却,海水是取之不尽用之不竭的,所以用海水,一般内陆的核电没有海水的情况下,不照样用淡水,但是要比沿海核电多建割冷却塔,毕竟淡水资源也是宝贵的啊
谁告诉你核电站使用海水降温?必须要用淡水
核电使用海水而非淡水的原因有以下几点:
1. 核反应堆运行时会产生大量热量,需要冷却以保持安全运行。海水冷却可以有效地降低成本和环境影响。
2. 稳定温控系统需要大量冷却水来保持反应堆正常运行,而海洋提供了丰富的水资源,并避免过度利用淡水资源。
3. 核反应堆需要大量水来降温,保持安全的工作温度,也需要大量水。一旦发生事故,也需要水来给核反应堆降温。
4. 核电站的基本原理是利用核能产生的高热量蒸发水,产生的蒸汽推动蒸汽发电机发电,因此需要大量水。
综上所述,核电使用海水而非淡水是为了满足其冷却需求,同时也可以降低成本和环境影响。

核反应堆中为何要用水?有何作用?除了水是否有其他替代物?

在普通商用核电站中水充当慢化剂和冷却剂的角色。实际上不使用水作为慢化剂或冷却剂的反应堆有很多。英国第一代气冷堆,镁诺克斯堆使用石墨慢化,二氧化碳冷却;目前中国、德国、南非等国开发的高温气冷堆使用石墨慢化,氦气冷却;液态金属冷却快堆不使用慢化剂,冷却剂为金属钠、钠钾合金或铅铋合金;熔盐堆中使用石墨慢化或无需慢化的快谱,熔盐既是核燃料也是冷却剂。当然以上这些反应堆的二回路通常使用水。
慢化剂是热中子反应堆中将裂变中子能量降低到热运动水平的物质,除去水以外,可以使用重水、石墨、金属铍、氢化锆等其他物质。快堆也就是快中子谱反应堆无需慢化剂,因而不使用水作为冷却剂。
冷却剂通常使用水、重水、气体、液态金属,在一回路和二回路使用,一回路和二回路分开的主要目的是防止放射性沾染,影响汽轮发电机。某些直接进行热电转换的反应堆,如卫星使用的热离子堆不需要冷却剂;部分高温气冷堆或气冷快堆可以使用布雷顿循环,即燃气轮机循环,利用冷却气体推动透平发电。水作为人类使用最广泛的一种工质,在反应堆中通常作为冷却剂或二回路冷却剂,利用兰金循环发电,也就是汽轮机循环。
核反应堆中用水的主要作用包括慢化中子、冷却和热交换。除了水,还有其他替代物可以扮演这些角色,如石墨、重水、气体和液态金属等。
具体来说,水在核反应堆中是一种常见的慢化剂和冷却剂。由于水的分子结构相对简单,中子在其内部碰撞时的散射效果较好,能够有效地减慢中子的速度。此外,水还具有较高的热容量和良好的流动性,可以有效地将核反应产生的热量带出反应堆,并传递给热交换器,进而驱动涡轮机等设备发电。
除了水,其他慢化剂和冷却剂的替代物包括石墨、重水、气体和液态金属等。例如,石墨在某些类型的核反应堆中用作慢化剂,而重水和气体在某些情况下可以用于冷却。液态金属如钠和钾可以用于快中子反应堆中的冷却剂,因为它们的热容量高,且能够快速带走热量。
然而,不同类型的核反应堆和不同的技术路线可能会选择不同的慢化剂和冷却剂。例如,气冷堆使用氦气作为冷却剂,而热离子堆则不需要任何介质,直接使用快离子产生电能。因此,在核反应堆中,选择适当的慢化剂和冷却剂是至关重要的。
水起到冷却作用。把核反应热移走。水的比热高,在相同体积.相同温度的液体中,相对带走的热量最多。而且水,来源广泛,耗支低宜,散热性好。除部份小功率内燃机利用风冷;和不适合水冷的(如电动机;变压器;等电子设备)外,不合算用其他物质代潜水冷。
水起中子慢化剂和冷却剂、热交换剂(工质)作用,在压水堆中普遍使用。但能扮演这些角色除了水,还有石墨、重水、气体、液态金属等。但核反应堆除了水堆(包括沸水堆),还有气冷堆、液态金属堆、热离子堆等。气冷堆是用惰性气体(最常用的是氦气,热交换比大、稳定不会被中子打击产生放射性同位素)冷却,气冷堆终端作功时,分两种,一种要用水,高温氦气把热量传递到水,水产生高压蒸汽,推动汽轮机作功;一种不用水,直接用高温氦气(800-1000℃)使透平机如斯特林发动机作功。热离子堆更是不用任何介质,因为它是直接用快离子产生电能,也不用冷却。液态金属堆用钠、钾液态金属作冷却剂,和气冷堆一样,最终做功的工质,可以用水,也可用其它物质。加拿大的一种小型堆用氟里昂作工质。还有其它一些类型的堆,也可以不用水。

为什么核电站都修建在有水的地方呢?

因为水是万物之源。核电站发电时,核反应堆会释放大量的热量,需要用水来冷却设备。因此大型的核电站必须建在有水的地方。
核电站建在有水的地方,是因为核电站必须有最终热阱,经过汽轮机做功之后的乏汽必须进行冷却才能继续进行循环。这个跟通常的火电站的原理是一样的,没有特殊性。
我觉得核电站可能在运行过程中需要用到水,或者在处理一些废料的时候有水源的地方可能更好地进行清理和排放。
因为核电站的辐射很强,有水的地方人口密度会很小。
核电站在城市的发展中起着非常重要的一个组成部分,那为什么核电站都要修建在有水的地方呢?
因为,核电站它所使用的一些核燃料,都有着巨大的热能产生,那么产生的热能就需要水来进行一些散热和冷却,如果不是建在有水的地方的话,那么核电站所产生的热能就得不到散热就很危险。而且除了需要水散热以外,核电站还会产生很多废水,如果在有水的地方,就可以让他得到更好的排废水了。所以如果核电站建设在海边的话,就以为就地取材也可以起到散热水的好事,一本万利能节省很多资源。
但是虽然说核电站要建设在有水的地方,也不能随便建设,因为内陆的地区的水源多为淡水,而且都是由供给周围的城市生活使用的,如果合并在在这种情况下产生污染,或者排放的废水到大江里又给城市的居民使用的话,就会造成巨大的危害,所以在选址上要非常的谨慎。
大城市沿海的话就需要大量的能量,那么核电站就可以给城市提供电力,但是机组工作会产生巨大的热能,就需要水来进行冷却,所以关系是互利的,那如果核泄漏了,海水就会具有较强的吸湿能力,而且被风吹会将它吹向海洋或者吹到内陆,所以在沿海可以有一半的几率出现大海减轻内陆受污染的几率。
在建设核电站一定要谨慎的选址,虽然说在靠近水的地方比较有利于建核电站,但是并不是所有的水源旁都适合建设核电站,在选址的时候也要根据周围的居民和环境的情况来选择。核电站离不开水,因为它需要水的排热,同时也要考虑到污水的排放,所以核电站的选址是非常重要的。

核电站的燃料棒为什么一直要泡在水里,连用完了成了乏燃料棒了都还要不断冷却?不是插入石墨棒就停堆了吗

反应堆的核燃料用完后变成乏燃料,不是里面没有裂变材料,而是里面的裂变材料比较少,不足以维持电站运行了,所以乏燃料取出后,里面的裂变元素有些半衰期很长的需要很多年以后才能消耗得差不多,一般乏燃料处理都是深埋几十年至上百年。
扩展资料:
压水堆特点
压水反应堆利用轻水(普通水H2O)作为冷却剂和中子慢化剂。其冷却系统由两个循环回路组成。一回路连接着堆芯和二回路中的蒸汽发生器,回路内压强保持在150个大气压左右,在此压强下可将冷却水加热至约343℃而不沸腾。
冷却水在二回路蒸汽发生器的传热管中将压强约为70个大气压左右的二回路水加热至沸腾(温度约260℃),形成的水蒸气(过滤掉混杂的液态水后)再通过二回路送至汽轮机,推动涡轮发动机运转。在传热管中释放了热能的一回路水以290℃左右的温度回流至堆芯,完成一回路循环。
从汽轮机流出的二回路水经冷凝器凝结为液态水后,回流至蒸汽发生器,完成二回路循环。
反应堆堆芯位于压力壳内,由排列为方形的燃料组件组成。燃料一般是富集程度在2%~4.4%的烧结二氧化铀。 和沸水反应堆相比,压水堆堆芯体积更小,堆芯的功率密度较大(大型压水堆的堆芯功率密度可达100千瓦/升),压水堆的发电效率约为33%;
但由于堆芯中的工作压力和温度都较沸水堆高,因此对反应堆材料性能的要求也较沸水堆更高。
压水堆是核潜艇使用最多的堆型,原理是:由核反应堆中的铀—235核燃料进行链式核反应并产生高温,高温把核反应堆内密闭循环的纯净水“煮开”变为蒸汽后,经喷嘴加速变为蒸汽流推动汽轮机运转。汽轮机的转速经过减速齿轮减速后带动螺旋桨。
能量转换全过程大致为:核能→热能→机械能→动能。
参考资料:百度百科-压水反应堆

环太平洋危险流浪者的核反应炉怎么在水里工作

美国机甲是防水的,核反应堆是在一个封闭的地方工作的,废热由冷却剂带走,并且随着腿部的海水潮汐能利用系统排出去。除非整个胸甲被掀开,贯穿一个大洞,否则核反应堆是不会遇水爆炸的。

日本福岛核反应堆为什么用海水冷却那么多年?

不单单是日本福岛核反应堆需要用海水冷却,其实很多国家的领海核反应堆都需要用海水冷却。
福岛核反应堆使用海水冷却的原因是,在核事故发生后,为了控制反应堆温度,需要持续注水冷却降温。虽然核废水可以用来循环冷却,但是由于福岛核电站临海、地势低,地下水和雨水不断渗入,导致核废水变得越来越多。
使用海水冷却福岛核反应堆是一种紧急的措施,因为海水具有较高的比热容和传热能力,能够迅速吸收和带走核燃料棒的热量,达到降温的目的。此外,海水可以通过水循环系统不断循环使用,提供持续的冷却效果。尽管使用海水降温能够快速降低核燃料棒的温度,但同时也会引入海水中的盐和其他污染物,可能对核设施产生腐蚀和损坏。
总之,福岛核反应堆使用海水冷却多年是因为在核事故发生后,为了控制反应堆温度,需要持续注水冷却降温,而使用海水是一种有效的措施。然而,这种措施也可能会导致一些问题,如腐蚀和污染,因此需要采取相应的措施来处理这些问题。

核电站的清水反应堆的作用和原理是什么?

用轻水作为慢化剂和冷却剂的核反应堆被称为轻水反应堆,包括沸腾水堆和加压水堆轻水也就是一般的水,广泛地被用于反应堆的慢化剂和冷却剂。与重水相比,轻水有廉价的长处,此外其减速效率也很高沸腾水堆的特点是将水蒸汽不经过热交换器直接送到气轮机,从而防止了热效率的低下,加压水堆则用高压抑制沸腾,对轻水一般加100至160个大气压,从而热交换器把一次冷却系(取出堆芯产生的热)和二次冷却系(发生送往蜗轮机的蒸汽)完全隔离开来。 用重水即氧化氘(D2O)作为慢化剂的核反应堆被称为重水反应堆,或简称为重水堆现在的反应堆几乎都利用热中子,因此慢化剂是反应堆不可缺少的组成部分慢化剂与中子碰撞使中子亦即减少中子的数量的话,便失去了意义。所以,重水是非常优异的慢化剂,它与石墨并列是最常用的慢化剂。
轻水反应堆的作用说简单一点就是一个利用受控的核反应,源源不断产生带有热量的水的锅炉。
轻水反应堆的原理是,通过反应堆燃料组件中的核燃料(U235)产生链式核反应,通过控制棒使其反应受控,产生的热量由冷却剂带循环带出。从而推动二次侧蒸汽发生系统工作。
清水反应堆,也被称为轻水反应堆,是核电站中的一种反应堆设计。它的作用主要是利用受控的核反应产生热量,然后通过冷却剂将热量带出,从而推动蒸汽发生器产生蒸汽,进而推动汽轮发电机工作,实现发电。
清水反应堆的原理是,通过反应堆燃料组件中的核燃料(通常为铀235),产生链式核反应。这种核反应可以被控制棒控制,以保持反应的稳定性和安全性。产生的热量由冷却剂(通常是轻水,如普通水)带出,然后通过热交换器将热量传递给二次侧的蒸汽发生器,产生蒸汽。这样,蒸汽就可以推动汽轮发电机工作,实现发电。
清水反应堆的设计相对较简单,且具有较高的安全性和可靠性。然而,它的缺点是会产生中子辐射,且燃料组件的制造和更换需要较高的技术和成本。此外,由于清水反应堆使用的是轻水作为冷却剂,因此它不能在超过其工作温度(约300-350°C)的情况下运行,否则会导致水分解成氢和氧,对设备造成损坏。