Đề tài Vấn đề an toàn bức xạ trong lò phản ứng hạt nhân

24 1.1K 0
Đề tài Vấn đề an toàn bức xạ trong lò phản ứng hạt nhân

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA VẬT LÝ  Giảng viên hướng dẫn : Thầy Trương Trường Sơn Sinh viên thực hiện: Lại Thị trúc Phương Võ Thị Thanh Uyên Huỳnh Chí Dũng Trần Bá Tín Thành phố Hồ Chí minh Tháng 11 năm 2010 Lớp Lý 4 CN-Nhóm 6 Vấn Đề An Toàn Bức Xạ Trong Phản Ứng Hạt Nhân Mục lục I. Các thế hệ phản ứng hạt nhân 2 II. Cấu tạo BWR 7 III. Cấu tạo PWR 12 IV. Cấu tạo của CANDU 18 Tài liệu tham khảo 23 I. I. Các thế hệ phản ứng hạt nhân Các thế hệ phản ứng hạt nhân I.1. Thế hệ phản ứng hạt nhân đầu tiên Các phản ứng thế hệ thứ nhất được xây dựng vào những năm 1955- 1965, tập trung chủ yếu ở Hoa Kỳ, Liên Xô, Nhật Bản, Thụy Điển và Vương quốc Anh bao gồm những nguyên mẫu ban đầu phản ứng hạt nhân từ những năm 1950 và 1960, ví dụ như Shippingport của Mỹ; Dresden-1, Calder Hall-1, Magnox của Anh hay UNGG của Pháp. Phần lớn chúng đều đã hoặc đang được tháo dỡ do đã trở nên lỗi thời không còn hiệu quả cao và mức đảm bảo an toàn thấp. Các thuộc thế hệ này bắt nguồn từ những mẫu thiết kế ban đầu được phát triển để sử dụng trên tàu biển cuối những năm 1940. Thiết kế ban đầu có công suất khoảng 5.000 KW. I.2. hạt nhân thế hệ II Hệ thống hạt nhân thế hệ II bắt đầu được vận hành vào những năm 1970. thế hệ II gồm các kiểu PWR (Pressurized Water Reactor – nước áp lực) và BWR (Boiled Water Reactor – nước sôi); VVER và RBMK (lò năng lượng nước của Nga); CANDU nước nặng (của Canada, Ấn Độ); AGR Đa số được gọi là các nước nhẹ (LWR) do nó được sử dụng các phương pháp chủ động truyền thống bao gồm các tác động điện hoặc cơ khí thực hiện theo lệnh. Một số hệ thống còn được thiết kế vận hành theo kiểu thụ động làm Trang 2 Lớp Lý 4 CN-Nhóm 6 Vấn Đề An Toàn Bức Xạ Trong Phản Ứng Hạt Nhân việc khi có người điều khiển hoặc mất nguồn điện tự dùng. Đa số nhà máy điện hạt nhân trên thế giới đang vận hành theo công nghệ này và 2/3 số nhà máy đang xây dựng cũng theo mô hình thế hệ thứ II. Hình 1. Nhà máy Điện hạt nhân Tricastin, miền Nam nước Pháp I.3. hạt nhân thế hệ III Các chuyển tiếp thế hệ III được phát triển trong những năm 1990 với ưu thế đặc thù là khả năng tự động cao hơn thế hệ II, công nghệ nhiên liệu được cải tiến, năng suất nhiệt cao, thiết kế gọn hơn, độ an toàn cao hơn. Nó vận hành mà không cần đòi hỏi sự can thiệp của người vận hành. Thêm vào đó, các thiết kế trọng lực hoặc đối lưu tự nhiên nâng cao khả năng tự bảo vệ của chúng dưới tác động của các sự cố đột ngột xảy ra mà vẫn cho hiệu suất điện cao hơn. Nhà máy điện hạt nhân sử dụng phản ứng thế hệ III được xây dựng đầu tiên ở Nhật Bản. Phần Lan là nước duy nhất ở EU đang xây dựng một nhà máy điện hạt nhân thế hệ III EPR, mua của Pháp với giá ban đầu dự toán 2,5 tỷ Euro, sau đó, vì lý do an toàn phải chấp nhận tăng giá lên 4 tỷ Euro và chậm tiến độ 3 năm. Ngoài ra, hiện chỉ có Điện lực Pháp có dự kiến đặt mua một số thế hệ III EPR để thay thế các hết thời hạn vận hành vào khoảng các năm 2017- 2022. Trang 3 Lớp Lý 4 CN-Nhóm 6 Vấn Đề An Toàn Bức Xạ Trong Phản Ứng Hạt Nhân I.4. hạt nhân thế hệ III+ Là thế hệ phản ứng được trang bị những cải tiến về tính kinh tế và mức độ an toàn cao hơn thế hệ III. Ưu điểm của các phản ứng hạt nhân thế hệ III so với các thế hệ trước là khả năng xảy ra sự cố ít hơn, khả năng sinh lãi lớn hơn do công suất được tăng lên tới 1600 MW và sử dụng nhiên liệu tiết kiệm hơn. Mỗi phản ứng thế hệ III sẽ giúp tiết kiệm 2 tỉ m 3 khí đốt mỗi năm và góp phần giảm tới 11 triệu tấn khí thải CO 2 so với việc sử dụng nguồn nhiên liệu truyền thống. Ngoài ra giá thành sản xuất điện bằng này rẻ hơn 30-50% so với sản xuất điện tại các nhà máy nhiệt điện. Nhưng mặc dù các thế hệ III mới ra đời, nó lại được nhiều chuyên gia xem như đã lỗi thời vì cùng một kỹ thuật với các PWR. Giá thành xây dựng của các loại này thường cao hơn các loại thế hệ II khoảng 1,5 đến 2 lần (đơn giá cho 1 KW công suất khoảng 6.000 USD). Và chính điều đó đã thúc đẩy các nhà khoa học tiến tới các chương trình nghiên cứu về thế hệ phản ứng mới cho hiệu quả tối ưu hơn. I.5. hạt nhân thế hệ IV phản ứng hạt nhân thế hệ IV đang được 10 nước chung sức nghiên cứu trong khuôn khổ Hiệp định Forum International Generation (FIG), do Mỹ đề xướng từ năm 2000 với 6 kiểu (3 Neutron nhanh, 3 Neutron nhiệt) đã được lựa chọn. Các tương lai này có khuynh hướng tiến tới chu kỳ kín, nghĩa là các phải có khả năng đốt cháy phần lớn chất thải (lò nhanh) để đáp ứng 4 tiêu chuẩn chính là tiết kiệm tài nguyên; tiết kiệm về chu kỳ nhiên liệu; hạn chế chất thải phóng xạ; hạn chế sự lan rộng vũ khí nguyên tử. Vì đang còn trong thời kỳ phôi thai, nên phần lớn các này, trên lý thuyết là an toàn hơn, nhưng chưa thể xuất hiện trên thị trường trước những năm 2035-2040, ngoại trừ một phiên bản của phản ứng nhiệt độ rất cao (VHTR) và được gọi là Nhà máy hạt nhân thế hệ mới (NGNP) sẽ được hoàn thành trong năm 2021. Trang 4 Lớp Lý 4 CN-Nhóm 6 Vấn Đề An Toàn Bức Xạ Trong Phản Ứng Hạt Nhân I.6. Các công nghệ phản ứng hạt nhân đang được sử dụng phổ biến Nói về công nghệ phản ứng thì hiện nay trên thế giới có 3 loại chủ yếu gồm công nghệ nước áp lực (PWR) chiếm 59,5%; công nghệ nước sôi (BWR) chiếm 20,8% và công nghệ nước nặng (PHWR) chiếm 7,7%. I.6.1. Công nghệ nước áp lực PWR Phần lớn các nhà máy điện hạt nhân đều sử dụng công nghệ này. Trong áp lực PWR, nước làm mát chính được bơm dưới áp lực cao tới phản ứng hạt nhân. Sau đó, nước được nhiệt lượng sinh ra làm nóng lên và chuyển tới máy phát điện hơi nước. Nó chủ yếu được thiết kế cho các nhà máy điện hạt nhân trên tàu ngầm và nó được dùng trong thiết kế nhà máy điện thương mại đầu tiên là nhà máy điện hạt nhân tại Shippingport (Mỹ). PWR được dùng chủ yếu trong thế hệ phản ứng II. I.6.2. phản ứng nước sôi BWR Đây là loại phản ứng hạt nhân tạo ra điện phổ biến thứ hai sau loại PWR. BWR được thiết kế bởi Phòng thí nghiệm quốc gia Idaho và Gereral Electric vào giữa thập niên 1950. BWR sử dụng nước khử khoáng như là một chất làm mát và điều tiết nơtron. Nhiệt năng được tạo ra bởi sự phân nhiệt hạt nhân trong lõi phản ứng và đun sôi nước để nguội để sản xuất hơi nước. Hơi nước sẽ khởi động tuabin và sau đó lại được làm mát để trở về dạng nước lỏng. Nước này lại được chuyển tới phản ứng hạt nhân theo một vòng chu kỳ chuyển đổi liên tục như vậy. I.6.3. phản ứng nước nặng PHWR Các phản ứng dạng PHWR sử dụng nước nặng (đơteri oxit D 2 O) để làm mát và điều phối nhiệt lượng. Nước nặng được giữ dưới áp lực để làm nóng mà không cần đun sôi. Chi phí sản xuất bằng nước nặng cao hơn so với chi phí sản xuất bằng nước nhẹ nhưng nó lại cho phép các phản ứng có thể hoạt động mà không có cơ sở làm giàu nhiên liệu (làm giàu uranium). Nó được Trang 5 Lớp Lý 4 CN-Nhóm 6 Vấn Đề An Toàn Bức Xạ Trong Phản Ứng Hạt Nhân xem như là phương thức để nâng cao năng lực cho các phản ứng khi sử dụng các chu trình nhiên liệu thay thế. Nó được dùng trong các nhà máy điện hạt nhân sản xuất điện hạt nhân từ nhiên liệu hạt nhân. Nhà máy điện hạt nhân nước nặng đầu tiên trên thế giới là nhà máy điện hạt nhân CANDU của Canada được xây dựng bởi AECL.  Tương lai và rủi ro cho ngành điện thế giới Theo tính toán của Cơ quan Năng lượng Thế giới, tới năm 2050 nhu cầu sử dụng điện của thế giới sẽ tăng lên gấp 3 lần so với hiện tại. Mức nhu cầu tiêu thụ ghê gớm đó không thể được đáp ứng đủ bằng các nguồn “năng lượng mới” như gió, mặt trời mặc dù các nguồn này có thể đóng vai trò quan trọng ở một số vùng nào đó. Bên cạnh đó, các nguồn nguyên liệu truyền thống để sản xuất điện như than và nước đang ngày càng trở nên cạn dần do sự khai thác quá mức của con người và biến đổi khí hậu làm các nguồn nước trở nên cạn dần. Lượng khí thải lớn của các nhà máy này thải ra hàng ngày phá hoại bầu khí quyển Trái đất cũng đang làm đau đầu các tổ chức môi trường thế giới. Những nhà máy điện hạt nhân sẽ là phiên bản thay thế hiệu quả cho nhu cầu điện của thế giới trong tương lai gần bởi khả năng cung cấp nguồn điện năng dồi dào, không thải khí độc hại vào bầu khí quyển, công nghệ ngày càng phát triển giúp tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu sản xuất. Mức độ an toàn ngày càng được nâng cao. Các nhà máy điện hạt nhân sẽ giúp tiết kiệm được 2,5 tỷ tấn CO 2 thải vào khí quyển mỗi năm. Lượng chất thải của nó thải ra cũng rất nhỏ chỉ chiếm 1% so với tổng lượng chất thải của ngành công nghiệp sản xuất điện. Mặc dù đem lại những lợi ích vô cùng to lớn như vậy nhưng thế giới vẫn dặt trong việc phát triển rộng rãi quy mô của các nhà máy điện hạt nhân ở mọi nước. Bởi nguồn năng lượng lớn của nguyên tử cũng là sự ẩn chứa một sức huỷ diệt khủng khiếp. Chỉ cần một lượng nhỏ chất phóng xạ bị rò rỉ thôi thì hậu quả của nó cũng không thể lường hết được. Trang 6 Lớp Lý 4 CN-Nhóm 6 Vấn Đề An Toàn Bức Xạ Trong Phản Ứng Hạt Nhân II. II. Cấu tạo BWR Cấu tạo BWR II.1. Hệ thống bình phản ứng Hệ thống bình phản ứng bao gồm một bình áp suất và các linh kiện bên trong của nó: một lõi bao gồm các bó nhiên liệu và các thanh điều khiển, các thiết bị tạo hơi nước: máy tách hơi nước và máy sấy hơi nước ở phần trên của bình, thiết bị điều khiển năng lượng phản ứng: ống dẫn thanh điều khiển và bộ phận thao tác thanh điều khiển ở phần thấp hơn của bình. Các bộ phận này bao quanh lõi và kết hợp với chất lỏng làm nguội các thiết bị của lõi lò. II.2. Hệ thống thanh nhiên liệu Nhiên liệu dùng trong phản ứng nước sôi BWR là Uranium được làm giàu 3%. Uranium được nén lại từng viên nhỏ Uranium dioxide hình trụ, mỗi viên cao khoảng 0,5 inch (1,27 cm), đường kính 0,487 inch (1,24 cm). Các viên UO 2 được xếp chồng lên nhau trong một thanh nhiên liệu được làm bằng một hợp kim đặc biệt của Zirconium được gọi là Zircaloy, hợp kim này rất bền, chịu được nhiệt độ cao và không hấp thụ neutron. Những thanh nhiên liệu được thiết kế nhằm ngăn chặn sự rò rỉ các sản phẩm phân hạch và dẫn nhiệt dễ dàng. Các thanh này gộp lại thành một bó nhiên liệu, mỗi bó gồm 49 thanh nhiên liệu và trong phản ứng có 368 bó nhiên liệu. Như vậy trong một phản ứng có 18032 thanh nhiên liệu chứa 178145 pounds(80975 Kg) UO 2 . Nhiệt trung bình Trang 7 Hình 2. Hệ thống bình phản ứng Hình 3.Hệ thống thanh nhiên liệu Lớp Lý 4 CN-Nhóm 6 Vấn Đề An Toàn Bức Xạ Trong Phản Ứng Hạt Nhân trên bề mặt một thanh nhiên liệu khi hoạt động là 558 o F (292 o C).(số liệu của BWR Vermont Yankee,năm 1972) II.3. Hệ thống thanh điều khiển (thanh kiểm soát) Các thanh điều khiển làm bằng các vật liệu hấp thụ neutron: Bo-cacbua (B 4 C) bột và các mảnh Hafnium (Hf) hấp thụ neutron. Đối với những thanh điều khiển thao tác thường xuyên được làm bằng chất Hf có tuổi thọ cao. Các thanh này đóng vai trò điều tiết neutron cho phản ứng phân hạch, từ đó kiểm soát năng lượng sinh ra trong lõi phản ứng. Các thanh này có dạng hình chữ thập được chèn vào giữa các bó nhiên liệu. Chính nhờ dạng hình chữ thập mà mỗi thanh điều khiển kiểm soát được 4 bó nhiên liệu. Việc định vị (thu hồi hay chèn) các thanh kiểm soát là phương pháp thông thường để kiểm soát năng lượng trong phản ứng nước sôi BWR (ngoài ra còn có phương pháp thay đổi lưu lượng nước qua lõi lò). Thanh điều khiển được bộ phận thao tác thanh điều khiển đưa từ dưới lên, vì khi sôi bọt nước sẽ thoát ra ở phần trên làm cho mật độ năng lượng trượt về phía dưới. Khi các thanh kiểm soát được thu hồi làm giảm sự hấp thụ neutron trong vật liệu kiểm soát và tăng trong nhiên liệu, tốc độ của phản ứng phân hạch tăng dẫn đến tăng năng lượng phản ứng. Khi các thanh điều khiển được chèn vào làm tăng sự hấp thụ neutron trong vật liệu kiểm soát và giảm trong nhiên liệu dẫn đến giảm tốc độ phản ứng phân hạch do đó năng lượng sinh ra trong phản ứng giảm. Trong trường hợp có sự cố xảy ra, các thanh điều khiển được đóng lại hoàn toàn để chấm dứt nhanh chóng quá trình phân hạch diễn ra trong lò. Một số phản ứng nước sôi BWR đầu tiên và những đề xuất cho ESBWR thiết kế chỉ sử dụng những lưu thông tự nhiên với thanh điều khiển được định vị để kiểm soát năng lượng phản ứng từ 0% tới 100% vì chúng không có những hệ thống tuần hoàn phản ứng. Trong quá trình hoạt động, các thanh điều khiển bị ăn mòn nên cần được thay thế, vì chính sự hấp thụ neutron đã làm thay đổi cấu tạo hóa học của thanh. Ví dụ: thanh điều khiển sử dụng vật liệu Boron-10 sẽ bị biến đổi khi nó hấp thụ một neutron theo phản ứng Trang 8 10 7 4 5 3 2 B n Li He + → + Lớp Lý 4 CN-Nhóm 6 Vấn Đề An Toàn Bức Xạ Trong Phản Ứng Hạt Nhân II.4. Nồi áp lực phản ứng(RPV) Bình áp suất được cấu tạo gồm 3 bộ phận: Một ống hình trụ lớn, nắp bình và đáy bình áp suất. Vỏ bình được cấu tạo bởi các lớp thép làm bằng những hợp kim khác nhau. Đường kính bên trong của ống hình trụ là 17,1 feet (5,21m) và chiều cao của bình áp suất là 63,1 feet (19,2 m), ống hình trụ bao gồm các lớp lót dầy khoảng 5 inch (13cm) được ghép với nhau; ống hình trụ, phần đỉnh và phần đáy nặng 757,17 Pound (344,168 kg). Bình áp suất được bọc trong một tòa nhà bảo vệ được thiết kế để vẫn còn nguyên vẹn cho dù bình phản ứng bị vỡ hoặc ống dẫn hơi nước bị vỡ và nó đủ chắc chắn để giữ nước đầy bên trong cho tới khi nước tràn lên tới các ống bọt nước đặt phía trên lõi phản ứng. II.5. Hệ thống làm sạch nước phản ứng Hệ thống làm sạch nước phản ứng gồm các ống dẫn và các bơm tuần hoàn, có vai trò loại bỏ các sản phẩm phân hạch, các sản phẩm ăn mòn và những tạp chất ra khỏi nước trước khi cho nước này quay trở lại lõi phản ứng. Bơm làm sạch nước lấy nước từ hệ thống tuần hoàn nước dự trữ trong lõi và nước ở phần đáy bình đưa qua bộ phận chuyển nhiệt để làm nguội Trang 9 Hình 4. Hệ thống làm sạch nước phản ứng Lớp Lý 4 CN-Nhóm 6 Vấn Đề An Toàn Bức Xạ Trong Phản Ứng Hạt Nhân dòng. Sau đó, nước được chuyển tới bộ phận lọc để làm sạch. Sau khi được làm sạch, nước được đưa quay trở lại bình phản ứng thông qua hệ thống ống dẫn nước cung cấp. II.6. Hệ thống ống dẫn tuần hoàn Nó gồm có các ống dẫn và những cái bơm tuần hoàn. Nước sẽ được bơm từ ngoài vào một bình chứa. Sau đó nhờ nhừng chiếc bơm tuần hoàn nước sẽ được dẫn tới lõi phản ứng. Một phần nước sẽ được chuyển vào hệ thống chứa nước dự trữ tuần hoàn, một phần sẽ được phun vào lõi nhờ những chiếc bơm cao phía trên lõi, nước sẽ được dẫn qua các bó nhiên liệu. Tại đây, nước đóng vai trò là chất lỏng làm chậm neutron, cung cấp neutron chậm cho phản ứng phân hạch, đồng thời nó cũng đóng vai trò lấy nhiệt của các thanh nhiên liệu. Nhờ nhiệt tỏa ra trên bề mặt các thanh nhiên liệu do phản ứng phân hạch gây ra nước được đun sôi. Dưới áp lực của lò, hơi nước sẽ được chuyển tới máy tách hơi nước nằm phía trên lõi, sau đó đi qua máy làm khô hơi nước. Hơi nước này sẽ được dẫn qua một hệ thống ống dẫn tới tuabin và làm quay tuabin. Sau khi qua tuabin nước được làm sạch và bơm trở lại lõi phản ứng. Phần nước còn lại trong lõi có nhiễm các sản phẩm phân hạch sẽ được lấy ra từ đáy bởi các bơm làm sạch và chuyển đến bình lọc. Ở đây nước được làm nguội và sau đó được chuyển lại lò. Ngoài ra còn có một hệ thống ống dẫn nước làm nguội tuần hoàn. II.7. Hệ thống các bơm tuần hoàn Hệ thống các bơm tuần hoàn bao gồm các bơm tuần hoàn gắn trên hệ thống ống dẫn để bơm nước từ ngoài vào và các bơm tuần hoàn đặt trong phản ứng. các bơm tuần hoàn điều khiển lưu lượng nước đi vào lõi phản ứng từ đó điều chỉnh công suất của phản ứng. đây là phương pháp thông thường và thuận tiện cho việc kiểm soát năng lượng phản ứng. Khi rút hoàn toàn các thanh nhiên liệu ra khỏi các bó nhiên liệu, việc thay đổi lưu lượng nước qua hệ thống tuần hoàn phản ứng bằng việc thay đổi tốc độ của các bơm tuần hoàn có thể làm thay đổi năng lượng phản ứng từ 30- Trang 10 [...]... thùng là một lớp chắn ngoài có tác dụng che chắn phóng xạ và đồng thời nâng đỡ các thanh nhiên liệu được đặt trong lõi Hệ thống truyền động của các thanh điều khiển được đặt ở phía trên lõi Trang 18 Hình 10 CANDU Lớp Lý 4 CN-Nhóm 6 Vấn Đề An Toàn Bức Xạ TrongPhản Ứng Hạt Nhân Hình 10 Thùng Nước nặng đi vào trong phản ứng với nhiệt độ là 266 oC để hấp thu nhiệt tỏa ra từ phản ứng trong. .. phản ứng Trang 12 Hình 5 Cấu trúc thùng Lớp Lý 4 CN-Nhóm 6 Vấn Đề An Toàn Bức Xạ Trong Phản Ứng Hạt Nhân Hình 5 Cấu trúc thùng Nước đi vào thùng ở nhiệt độ 290 0C hoặc 5540F nó chảy xuống dưới xung quanh lõi ở đó nó hoạt động như vành phản xạ (Có nhiệm vụ làm tăng số lượng các hạt neutron trong vùng phản ứng, không cho các hạt neutron bắn ra ngoài, và làm các hạt neutron phân bố đều trong. .. 5Mpa Trang 14 Lớp Lý 4 CN-Nhóm 6 Vấn Đề An Toàn Bức Xạ TrongPhản Ứng Hạt Nhân Hình 6 Bộ phận sinh hơi III.3 Nhiên liệu hạt nhân Hình vẽ cấu trúc của các thanh nhiên liệu được cho trong hình Một bó nhiên liệu thì bao gồm 264 thanh nhiên liệu được sắp xếp thành một bó vuông 17 x 17, trong đó người ta chừa một số vị trí để chứa 24 thanh điều khiển Trang 15 Lớp Lý 4 CN-Nhóm 6 Vấn Đề An Toàn Bức Xạ Trong. .. trong BWR Trang 11 Lớp Lý 4 CN-Nhóm 6 Vấn Đề An Toàn Bức Xạ TrongPhản Ứng Hạt Nhân (ví dụ như gây ra bởi việc khởi động van đường ống cô lập hơi nước với phản ứng (MSIV)) gây ra sự giảm đột ngột tỉ lệ hơi nước với nước ở thể lỏng bên trong phản ứng Điều đó dẫn đến sự tăng neutron điều tiết, từ đó làm tăng sản lượng điện của phản ứng Điều này được gọi là “áp suất tức thời” Do đó BWR...Lớp Lý 4 CN-Nhóm 6 Vấn Đề An Toàn Bức Xạ TrongPhản Ứng Hạt Nhân 100% Khi dòng chảy qua lõi tăng lên, hơi nước thoát ra khỏi nhanh hơn, lượng nước lỏng trong lõi tăng Sự điều tiết neutron tăng, các thanh nhiên liệu càng hấp thụ được nhiều neutron chậm, dẫn đến năng lượng phản ứng tăng Khi dòng nước chảy qua lõi giảm, trong lõi vẫn còn một lượng hơi nước, lượng nước lỏng trong lõi giảm,... phân bố đều trong vùng phản ứng ) và tiếp tục chảy ngược lên phía trên đi qua lõi phản ứng để hấp thu nhiệt tỏa ra từ lõi và nước đi ra khỏi thùng có nhiệt độ vào khoảng 3250C hoặc 617 0F Nước trong PWR được giữ ở một áp suất cao vào khoảng xấp xỉ 15 Mpa Ở áp suất này thì nước không thể sôi được Trang 13 Lớp Lý 4 CN-Nhóm 6 Vấn Đề An Toàn Bức Xạ TrongPhản Ứng Hạt Nhân III.2 Bộ phận sinh... bảo vệ trong suốt quá trình hoạt động Phần lớn những tia phóng xạ trong nước chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn (chủ yếu là N-16 có chu kỳ bán rã là 7 giây), nên thành tuabin phải được bảo trì ngay sau khi phản ứng ngưng hoạt động II.9 Hệ thống an toàn phản ứng Cũng giống như phản ứng nước áp lực, lõi phản ứng BWR tiếp tục sản xuất nhiệt từ việc phân rã phóng xạ sau khi phản ứng phân... Trong trường hợp tất cả các hệ thống an toàn đều thất bại và lõi phản ứng không nhận được nước làm nguội Cũng giống như nước áp lực, nước sôi có một hệ số chân không âm, do đó lượng neutron (và nhiệt) thoát ra khỏi phản ứng giảm khi tỉ lệ hơi nước và nước bên trong phản ứng tăng Tuy nhiên không giống như PWR, không chứa hơi nước trong lõi phản ứng sự tăng đột ngột áp suất hơi trong. .. nhiên liệu ngay cả khi máy đang hoạt động với hiệu suất cao mà không cần phải dập lò, chính vì thế thời gian sống của có thể được kéo dài IV.2 Kênh nhiên liệu Mỗi bó nhiên liệu gồm có 37 thanh Mỗi thanh chứa 30 viên hình trụ dioxyt Uranium UO2, vỏ là hợp kim Zircalloy 4 (hợp Trang 19 Hình 11 Kênh nhiên liệu Lớp Lý 4 CN-Nhóm 6 Vấn Đề An Toàn Bức Xạ Trong Phản Ứng Hạt Nhân kim của zirconium, rất... kênh nhiên liệu cùng hướng với dòng nước Trang 20 Lớp Lý 4 CN-Nhóm 6 Vấn Đề An Toàn Bức Xạ Trong Phản Ứng Hạt Nhân truyền nhiệt và các bó nhiên liệu cần thay thế sẽ được nhận vào máy tiếp nhiên liệu thứ hai ở đầu kia của kênh nhiên liệu Thông thường có 4 hoặc 8 bó trong 12 bó nhiên liệu trong một kênh nhiên liệu sẽ được thay thế Đối với một phản ứng CANDU 6, mỗi tuần lễ thì có khoảng 10 kênh nhiên . 2017- 2022. Trang 3 Lớp Lý 4 CN-Nhóm 6 Vấn Đề An Toàn Bức Xạ Trong Lò Phản Ứng Hạt Nhân I.4. Lò hạt nhân thế hệ III+ Là thế hệ lò phản ứng được trang bị những cải tiến về tính kinh tế và mức độ an toàn. Nhà máy hạt nhân thế hệ mới (NGNP) sẽ được hoàn thành trong năm 2021. Trang 4 Lớp Lý 4 CN-Nhóm 6 Vấn Đề An Toàn Bức Xạ Trong Lò Phản Ứng Hạt Nhân I.6. Các công nghệ lò phản ứng hạt nhân đang được. 10. Lò CANDU Lớp Lý 4 CN-Nhóm 6 Vấn Đề An Toàn Bức Xạ Trong Lò Phản Ứng Hạt Nhân Nước nặng đi vào trong lò phản ứng với nhiệt độ là 266 o C để hấp thu nhiệt tỏa ra từ phản ứng trong lõi lò sau

Ngày đăng: 21/06/2014, 23:08

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • I. Các thế hệ lò phản ứng hạt nhân

    • I.1. Thế hệ lò phản ứng hạt nhân đầu tiên

    • I.2. Lò hạt nhân thế hệ II

    • I.3. Lò hạt nhân thế hệ III

    • I.4. Lò hạt nhân thế hệ III+

    • I.5. Lò hạt nhân thế hệ IV

    • I.6. Các công nghệ lò phản ứng hạt nhân đang được sử dụng phổ biến

      • I.6.1. Công nghệ lò nước áp lực PWR

      • I.6.2. Lò phản ứng nước sôi BWR

      • I.6.3. Lò phản ứng nước nặng PHWR

      • II. Cấu tạo lò BWR

        • II.1. Hệ thống bình lò phản ứng

        • II.2. Hệ thống thanh nhiên liệu

        • II.3. Hệ thống thanh điều khiển (thanh kiểm soát)

        • II.4. Nồi áp lực lò phản ứng(RPV)

        • II.5. Hệ thống làm sạch nước lò phản ứng

        • II.6. Hệ thống ống dẫn tuần hoàn

        • II.7. Hệ thống các bơm tuần hoàn

        • II.8. Tuabin hơi nước

        • II.9. Hệ thống an toàn lò phản ứng

        • III. Cấu tạo lò PWR

          • III.1. Thùng lò

          • III.2. Bộ phận sinh hơi

          • III.3. Nhiên liệu hạt nhân

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan