南昌市宏伟气体有限公司

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氦气在高温气冷堆中有什么作用?

  南昌宏伟气体有限公司地处鄱湖之滨,素有“吴头楚尾、粤户闽庭”的美誉江西省会--南昌。从事气体批发销售10年,专业批发销售液氧 液氮 液氩 液氨 液体二氧化碳 食品二氧化碳 工业丙烷 干冰 高纯氮气 高纯氢气 高纯氧气 高纯氦气 高纯氩气 高纯乙炔气 工业气体 特种气体 氨气 氨水 二元混合气 三元混合气 工业氧、氮、氩、高纯气体、混合气体和各种液态气体的工业实体.
  氦气在高温气冷堆中有什么作用?
  高温气冷堆新近的发展已引起广泛的关注。除了中国和日本正在建造高温气冷实验堆之外,南非、美国、俄罗斯、法国等国都在积极开展高温气冷堆的发展工作,一些发展中国家对高温气冷堆表示了极大的兴趣。
  高温气冷堆具有安全性好、发电效率高、小容量模块化建造等特点,正好适应了全球正在兴起的电力系统非管制化发展趋势对发电厂的要求。
  那么氦气在高温气冷堆中有什么作用?高温气冷堆用氦气作冷却剂,石墨作慢化材料,采用包覆颗粒燃料和全陶瓷的堆芯结构材料。亲们需要采购作为冷冻剂的氦气就来纽瑞德气体。99.999氦气,5N高纯氦气批发,批量氦气充装。享氦气批发价哦!
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  高温气冷堆特点
  1.安全性好
  高温气冷堆采用优异的包覆颗粒燃料是获得其良好安全性的基础。铀燃料被分成为许多小的燃料颗粒,每个颗粒外包覆了一层低密度热介碳,两层高密度热介碳和一层碳化硅。包覆颗粒直径小于1mm,包覆颗粒燃料均匀弥散在石墨慢化材料的基体中,制造成直径为6cm的球形燃料元件(见图3)。包覆层将包覆颗粒中产生的裂变产物充分地阻留在包覆颗粒内,实验表明,在1600℃的高温下加热几百小时,包覆颗粒燃料仍保持其完整性,裂变气体的释放率仍低于10-4。
  2.发电效率可提高
  模块式球床型高温气冷堆采用了余热非能动载出的特性,虽大大地增强了安全性,但是其单堆的功率受到了很大的限制。由于球床型高温气冷堆可以提供950℃的高温氦气,充分利用其高温氦气的潜力获得更高的发电功率是提高其经济竞争力的主要发展方向。氦气透平直接循环方式是高温气冷堆高效发电的主要发展方向。
  南非ESKOM公司设计的高温气冷堆核电厂即采用了氦气透平直接循环方式[1,2],由一回路出口的高温氦气冷却剂直接驱动氦气透平发电,反应堆压力为7MPa,氦气出口温度为900℃,高温氦气首先驱动高压氦气透平,带动同轴的压缩机,再驱动低压氦气透平,带动另一台同轴的压缩机,最后驱动主氦气透平,输出电力。经过整个循环,氦气的压力将降到2.9MPa,温度降为571℃。为了将氦气加压到反应堆一回路的入口压力,需先经过回热器和预热器冷却到27℃后,再经两级压缩机后升压到7MPa,而后回到加热器的另一侧加热到558℃,回到堆芯的入口。该循环方式发电效率可达到47%。
  该循环系统的主要优点为:系统简单,全部电力系统都集成在同轴相连的三个压力容器内,造价低;避免了堆芯进水事故的可能性;热力循环效率高。
  3.热循环方式
  氦气透平直接循环方式是高温气冷堆高效发电的发展方向。但是,目前这项技术需要研究开发的项目较多,主要有:
  ①研制高质量、低释放率的燃料元件(以保证进入透平发电系统的放射性水平很低 );
  ②研制立式氦气透平技术,包括:磁力悬浮轴承、停机擎动轴承以及在高温氦气 氛下相接触金属表面的处理等相关技术;
  ③研制高效(98%)的板翅式回热器技术等。
  从技术可行性角度,目前考虑的替代氦气热力循环方式还有以下两种方式:
  3.1 直接联合循环方式
  循环流程为:6.9MPa的900℃高温氦气先驱动一个氦气压缩机透平,带动同轴的压缩机,再驱动主发电氦气透平,向外输出电力。出口的氦气再通过一直流蒸气发生器,加热另一侧的水,使之产生蒸汽。产生的蒸汽推动蒸汽透平发电机,向外输出功率。氦气经直流蒸气发生器后由压缩机加压到7.0MPa,183℃,回到堆芯入口。该系统的氦气透平和蒸汽透平联合循环发电效率可达48%。
  这个循环系统的主要优点:不需要采用高效回热器,避开了一个技术难点。但是,由于采用氦气蒸汽联合循环,增加了系统的投资成本,故不能排除堆芯进水事故的可能性。
  3.2 间接联合循环
  间接联合循环流程为:反应堆出口的900℃高温氦气经过中间热交换器(加热二次侧的氮气),冷却到300℃,再经过氦风机回送到堆芯的入口。二次侧的氮气经中间热交换器加热到850℃,实现气体透平和蒸汽透平的联合循环。该循环的发电效率为43.7%。
  由于采用氮气作工质,可以采用成熟的气体透平技术,在现有技术基础条件下具有更好的可行性。但是投资成本增加,也不能排除堆芯进水事故的可能性。
  从上述循环流程的比较可以看出,氦气热力循环方式都可以得到很高的发电效率,根据技术的发展水平,可以选择合适的循环流程。
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