CANDU Reactor ນິວເຄລຍຖືກຄວບຄຸມດ້ວຍນ້ໍາຫນັກ

ວິທີການເຮັດວຽກຂອງນິວເຄລຍນ້ໍາຫນັກທີ່ CANDU ຂອງແຄນາດາ

ແຜນພູມຂອງການອອກແບບ reactor nuclear CANDU ຂັ້ນພື້ນຖານ. ຮູບພາບ (c) Canadian Nuclear Association

ເຕົາປະຕິກອນນິວເຄຼຍ CANDU ໄດ້ຮັບຊື່ຂອງມັນເນື່ອງຈາກວ່າການອອກແບບ reactor ນ້ໍາຫນັກນີ້ໄດ້ຖືກພັດທະນາຢູ່ໃນປະເທດການາດາ - ມັນແມ່ນສໍາລັບ CANaDium Deuterium Uranium. Deuterium ແມ່ນອົງປະກອບຫລັກໃນນ້ໍາຫນັກ, ແລະທາດອາຍນຽມແມ່ນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ໃຊ້ໃນຫ້ອງທົດລອງນີ້.

CANDU ນ້ໍາມັນແອັກຊັງ Nuclear Reactors ທົ່ວໂລກ

ບັນດາປະຕິກິລິຍານິວເຄຼຍທັງຫມົດຂອງການາດາແມ່ນການອອກແບບ CANDU. ປະເທດອື່ນໆທີ່ມີເຕົາປະຕິກອນ CANDU ປະກອບມີ Argentina, ຈີນ, ອິນເດຍ, ເກົາຫລີໃຕ້, ປາກິສຖານແລະໂລມາເນຍ.

ປະເທດອິນເດຍຍັງມີ 16 "CANDU derivatives," ຫຼືເຕົາປະຕິກອນນ້ໍາຫນັກທົ່ວໄປທົ່ວໄປ. ປະຕິກິລິຍາຂອງ CANDU 48 ແລະ CANDU ປະກອບມີເກືອບ 11% ຂອງເຕົາປະຕິກອນໃນທົ່ວໂລກ.

ມັນຄາດວ່າໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ການອອກແບບ CANDU ຜະລິດຫຼາຍກວ່າ 23,000 ເມກາວັດ, ປະມານ 21% ຂອງໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໂດຍພະລັງງານນິວເຄຼຍ. megawatt ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນພຽງແຕ່ພຽງພໍທີ່ຈະພະລັງງານ 750 ເຮືອນຂະຫນາດກາງ.

ວິທີການ Reactors CANDU ແຕກຕ່າງຈາກ Light Reactors ນ້ໍາ

ເຄື່ອງ ປະຕິກອນນິວເຄຼຍ ນ້ໍານ້ໍາຫນັກແລະນ້ໍາແຮ່ແສງສະຫວ່າງແຕກຕ່າງກັນໃນວິທີການສ້າງແລະຄຸ້ມຄອງຟີຊິກທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນຂອງການກະຈາຍຂອງນິວເຄຼຍຫຼືການທໍາລາຍປະລໍາມະນູຊຶ່ງຜະລິດພະລັງງານແລະຄວາມຮ້ອນເພື່ອສ້າງໄອນ້ໍາເພື່ອຂັບລົດ. ເຕົາປະຕິກອນນິວເຄຼຍທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນສະຫະລັດແມ່ນທຸກໆການອອກແບບນ້ໍາສະອາດ. ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງເຕົາປະຕິກອນນ້ໍາສະຫວ່າງແລະນ້ໍາຫນັກ CANDU ທີ່ມີນ້ໍາຫນັກອອກແບບ, ເຊິ່ງປະກອບມີລັກສະນະການອອກແບບຕໍ່ໄປນີ້.

ແກນ: ຫຼັກຂອງເຕົາປະຕິກອນ CANDU ຖືກເກັບໄວ້ໃນທໍ່ນ້ໍາເປັນທໍ່ກົມທີ່ເອີ້ນວ່າ calandria. ບັນດານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ແລ່ນອອກຈາກຫນຶ່ງໃນປາຍຂອງ calandria ໄປຫາອີກ. ແຕ່ລະຊ່ອງທາງພາຍໃນ calandria ມີສອງທໍ່ແຫນ້ນ. ທໍ່ນອກແມ່ນທໍ່ calandria ແລະທໍ່ພາຍໃນແມ່ນທໍ່ຄວາມດັນ. ທໍ່ພາຍໃນປະຈຸບັນມີນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟແລະນ້ໍາອຸ່ນນໍ້າຫນັກ.

ການອອກແບບນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາເລັດໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ.

ໂດຍທາງກົງກັນຂ້າມ, ຫຼັກຂອງເຕົາປະຕິກອນນ້ໍາສະອາດແມ່ນຕັ້ງຢູ່ແລະມີປະກອບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຕັ້ງຢູ່ຕາມທໍ່ໂລຫະທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍປືນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ຫຼັກການປະຕິກິລິຍາແມ່ນເກັບຢູ່ໃນບັນຈຸຂີ້ເຫຍື້ອ.

ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ: ບໍ່ເຫມືອນກັບເຄື່ອງປະຕິກອນນິວເຄຼຍອື່ນໆທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອນໍາໃຊ້ນ້ໍາ ມັນອາຍນຽມ ນ້ໍາ ມັນ ແລະນ້ໍາສະອາດເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ, CANDU ເຕົາປະຕິກອນນ້ໍາຫນັກໃຊ້ອາຍແກັສ uranium ທໍາມະຊາດເປັນນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟແລະນໍ້າຫນັກເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ.

Moderator: Moderator ແມ່ນອຸປະກອນໃນຫຼັກ reactor ທີ່ຫຼຸດລົງ neutrons ປ່ອຍອອກມາຈາກ fission ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດໃຫ້ fission ຫຼາຍແລະສະຫນັບສະຫນູນປະຕິກິລິຍາລະບົບຕ່ອງໂສ້. ຜູ້ປະສານງານໃນໂຮງໄຟຟ້ານ້ໍາສະອາດແມ່ນນ້ໍາປະກະຕິ, ແຕ່ໂຮງງານຜະລິດນ້ໍາຫນັກ CANDU ໃຊ້ນ້ໍາຫນັກຫຼື deuterium oxide, ເຊິ່ງມີສູດເຄມີຂອງ D20.

ບໍ່ເຫມືອນກັບນ້ໍາປະຊຸມສະໄຫມທີ່ມີອົງປະກອບທາງເຄມີທີ່ຄຸ້ນເຄີຍຂອງ H20, ນ້ໍາຫນັກປະກອບດ້ວຍສອງປະລໍາມະນູຂອງ deuterium. ແຕກຕ່າງຈາກໄຮໂດເຈນທີ່ບໍ່ມີ neutron ແລະ proton ໃນຮູບແບບທົ່ວໄປທີ່ສຸດ, deuterium ມີ neutron ຢູ່ໃນສູນຂອງມັນ.

Coolant: Coolant circulates ຜ່ານຫຼັກການນິວເຄລຍເພື່ອຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນອອກຈາກມັນແລະປ້ອງກັນການລະເບີດທີ່ຈະຢຸດການຜະລິດພະລັງງານ. ຜູ້ປະສານງານນ້ໍາຍັງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວເຮັດລະດັບຕໍ່າໃນເຕົາປະຕິກອນນ້ໍາສະຫວ່າງ.

ເຕົາປະຕິກອນ CANDU ໃຊ້ນ້ໍາເຢັນຫຼືນ້ໍາເຢັນ.

ວິທີການ Reactor CANDU ເຮັດວຽກເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າ

ນ້ໍາເຢັນນ້ໍາແມ່ນ pumped ໂດຍຜ່ານທໍ່ຂອງຫນ່ວຍງານ reactor ໃນຂຸມປິດ. ທໍ່ເຫຼົ່ານີ້ມີບັນຈຸນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເພື່ອເອົາຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກການກະຈາຍຂອງນິວເຄຼຍທີ່ເກີດຂື້ນໃນຫຼັກ. ລະບົບປະຕິບັດການນ້ໍາປະລິມານນ້ໍາຫນັກໄດ້ຜ່ານການຜະລິດໄອນ້ໍາທີ່ມີຄວາມຮ້ອນຈາກນ້ໍາຫນັກທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ໍາປະປາໄຫຼເຂົ້າໄປໃນຄວາມດັນສູງ. ນ້ໍາຫນັກ, ໃນປັດຈຸບັນເຢັນ, ໄດ້ຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປບ່ອນ reactor ເປັນວົງຈອນເຮັດໃຫ້ປະລາດເຢັນວົງຍັງສືບຕໍ່.

ນ້ໍາຄວາມດັນສູງຈາກເຄື່ອງປ້ໍານ້ໍາອາຍແມ່ນທໍ່ອອກນອກອາຄານເຕັກໂນໂລຢີຂອງເຕົາປະຕິກອນເພື່ອພະລັງງານໄຟຟ້າທົ່ວໄປ. ເຫຼົ່ານີ້ turbines ຂັບທົ່ວໄປເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍຫຼັງຈາກນັ້ນກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ເຄື່ອງປະຕິກອນນິວເຄຼຍແມ່ນແຍກອອກຈາກອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດໄຟຟ້າ.

ໄອນ້ໍາທີ່ອອກມາຈາກທໍ່ນ້ໍາຖືກຂຸດລົງໃນນ້ໍາແລະຖືກປ້ໍາເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງປ້ໍາໄອນ້ໍາ.