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氦气冷却核反应堆是第三代气冷堆


氦气冷却核反应堆是第三代气冷堆,它是石墨作为慢化剂,氦气作为冷却剂的反应堆,属第四代核能体系——高温气冷堆。这里所说的高温是指气体的温度达到了较高的程度。因为在这种反应堆中,选用了陶瓷资料和耐高温的石墨结构资料,并用了惰性的氦气作冷却剂,这样,就把气体的温度提高到750℃以上。同时,因为结构资料石墨吸收中子少,从而加深了燃耗。另外,因为颗粒状燃料的表面积大、氦气的传热性好和堆芯资料耐高温,所以改善了传热性能,提高了功率密度。这样,氦冷却核反应堆成为一种高温、深燃耗和高功率密度的堆型。

氦冷却核反应堆的核燃料,是用溶胶凝胶法,将二氧化铀或碳化铀制成直径小于1mm的小球,其外部包裹着热解碳涂层和碳化硅涂层。每个小球一般涂三层,最内的涂层疏松多孔,能够使燃料小球因升温和辐照肿胀而形成的体积膨胀得到缓冲;最外的涂层比较致密,能够阻挠裂变气体的外逸。这两层之间是阻挠固体裂变产物外逸的碳化硅涂层。将这种涂层颗粒燃料与石墨粉均匀混合之后,外面再包一些石墨粉,就可制成棱柱形、圆柱形或珠形燃料元件。柱形元件之间有气体流过的通道,球形元件则是实心的。球形元件堆积时,彼此间有空地可供气体流过。因为每颗燃料小球有多层包壳,而且每颗燃料小球之间都有石墨包围,所以这种燃料元件在堆内简直不会决裂。高温气冷堆的冷却剂是氦气,在氦循环风机的驱动下不断通过堆芯将裂变能带出,进行闭式循环。堆芯放在有石墨衬里的预应力混凝土压力容器内。

氦冷却核反应堆的冷却剂是氦气,球形元件重叠时,彼此间有空地可供高温氦气流过。在氦循环风机的驱动下,氦气不断通过堆芯将裂变热带出,进行闭式循环。氦气的压力一般为4MPa。现在的高温气冷堆分为三种:第一种是用蒸汽进行间接循环的高温气冷堆。其反应堆出口温度约750℃,氦气压力为4MPa。如果是100kW的高温气冷堆,每小时的氦气流量达4600t。这种闭式循环的高温氦气通过蒸汽发生器管内时,使蒸汽发生器管外流动着的二回路的水变为高温蒸汽,向压水堆那样去推进汽轮发电机。这种间接循环的高温气冷堆的基建投资估量比相同规模的压水堆核电站高出40%,而且要用90%富集度的高浓铀,经济上没有竞争力。第二种是直接循环的高温气冷堆。这种堆产生850℃的高温氦气,不通过蒸汽发生器这一中间环节,直接去推进氦汽轮机。氦汽轮机排出

的余热又能够供氨蒸汽循环运用。选用这种双重循环发电,热能利用率可达50%。也可利用氦汽轮机余热供热,使之成为核热电站。因为高温气冷堆逸出的放射性甚微,用来自反应堆堆芯的高温氦气直接推进氦汽轮机时,不会像沸水堆核电站直接循环那样给检修形成困难。第三种是特高温气冷堆。这种堆的氦气出口温度大950℃以上,能够炼钢、生产氢气、煤的液化和气化等。如果在燃气轮机后添加两道氨蒸汽循环发电,则热能利用效率可达60%。研发后两种高温气冷堆的首要困难是资料。在850-1200℃范围内,现在选用的资料的强度难以满足需求。氦循环风机、氦汽轮机等大型设备也需求进行研发。



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