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核反應實際上是釋放光能和熱能的過程,如果核反應不受控制,大規模釋放釋放的撥出的光能和熱能不能得到有效稀釋,就是核彈。 瞬間釋放出大量的熱能,造成光能極強**。
而如果控制釋放能量的過程,也就是說,將熱能釋放到一定量,熱能通過介質傳遞(這種介質在某種低溫金屬的印象中,如鈉合金——導熱效果極佳)帶動蒸汽機,帶動發電機。
這就是核電站的簡單原理。 如果你是對或錯,請請專業人士糾正。
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首先,熱能本質上是分子熱運動的動能,不難理解將核能轉化為內能的過程,u235裂變成兩個相對較輕的碎片,根據動量守恆定理,兩個碎片會向相反的方向移動,速度非常快, 在運動過程中,裂變碎片不斷與周圍的其他原子碰撞,將動能傳遞給其他原子,使其他原子的動能增加,其他碼的速度增加,溫度公升高,使核能轉化為熱能。
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核電站能量轉換過程如下:核能早期馬鈴薯能通過核反應轉化為熱能,得到高溫水蒸氣; 水蒸氣帶動燃氣輪機旋轉,將熱能轉化為機械能。 然後燃氣輪機驅動發電機發電並獲取電力。
能量轉換:
1.第一迴路:這個過程是核裂變能轉化為熱能的能量轉換過程。
2.第二迴路:這個過程稱為將熱能轉化為機械能的能量轉換過程。
核電站是通過適當的裝置將核能轉化為電能的設施。 核電站在火陸電站使用核反應堆代替鍋爐,核燃料在核反應堆中通過特殊形式的“燃燒”產生熱量,使核能轉化為熱能來加熱水並產生蒸汽。
核電站的系統和裝置通常由兩部分組成:核系統和手動裝置,又稱核島; 常規系統和裝置,也稱為常規孤島。
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在核反應堆中,鈾核等核燃料被中子激發產生鏈式反應,產生更多的高能中子,高速撞擊周圍的填料(我忘了是什麼),產生大量的熱量,然後加熱鍋爐中的水,將其變成高溫高壓水蒸氣, 它被送到渦輪發電機發電。
以下是百科全書的摘錄:
核電站的結構。
核電站如何發電? 簡而言之,它是核反應堆而不是火力發電站中的鍋爐,反應堆中核燃料的特殊形式“燃燒”產生熱量來加熱水並將其轉化為蒸汽。 蒸汽通過管道進入汽輪機,帶動汽輪發電機發電。
一般來說,核電站的渦輪發電機和電氣裝置與普通火力發電站相似,謎團主要在於核反應堆。
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核能最終轉化為熱能。
核電站是用來發電的,那麼你如何利用核能來取熱呢?
這要從核電站的發電原理說起。 核反應產生熱量,加熱水產生蒸汽,蒸汽推動汽輪機旋轉,汽輪機帶動發電機旋轉發電。 在這個過程中,核反應產生的能量首先加熱壓力容器中的高壓水,加熱後的高壓水流入蒸汽發生器,蒸汽發生器用於在蒸汽發生器中以稍低的壓力加熱水。
由於低壓水的沸點低,低壓水加熱時會變成蒸汽,帶動汽輪機旋轉。
核供熱主要是以從核電機組二次迴路中抽取蒸汽作為熱源,通過廠內第一換熱站和廠外供熱企業換熱站進行多級換熱,最後通過市政供熱管網將熱量傳遞給終端使用者。
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核能供暖核能最終轉換什麼按照指令操作,如果沒有明確,可以找相關人員去探索和研究,從根源上解決。
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核能發電是將原子能轉化為電能。 根據核反應堆的型別,核電站的系統和裝置也不同。 核電站的二次迴路系統類似於普通火力發電站的動力迴路,蒸汽發生器和一次迴路系統相當於火電站的鍋爐。
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討論了核電站的發電原理。 核反應產生熱量,加熱水產生蒸汽,蒸汽驅動汽輪機旋轉,汽輪機驅動。
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核能用於加熱,核能最終轉化為熱能。
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核能轉化為電能,首先轉化為熱能,再轉化為電能。 方法如下:
1、用核反應堆代替火力發電站鍋爐,利用核反應堆內特殊形式的核燃料燃燒,產生熱量,將水加熱成蒸汽。
2、蒸汽通過管道進入汽輪機,帶動汽輪發電機發電。 一般來說,核電站的汽輪發電機和電氣裝置與普通匯鬥火力發電廠相似,區別主要在於核反應堆。
專家說得對,裂變主要是由鈾-235物質引起的,而用於核彈的鈾-235燃料在95以上極富,而核電站使用的燃料極富只有3。 例如,如果我們用火點燃酒精,它會燃燒,但是如果我們用火點燃酒精,它就不會點燃。 >>>More
首先需要注意的是,裂變核電站並不乾淨,雖然發電時不會產生汙染,但核反應產生的核廢料很難處理,稍有不慎就會嚴重危害環境,一旦發生事故,後果會更嚴重(比如車諾比事故), 鑑於上述原因,一些歐洲國家(如德國)實施了棄核政策,不再新建核電站,並關閉了許多原有的核電站。 >>>More
沸水反應堆從字面上看就是利用沸水冷卻核燃料的反應堆,其工作原理是:冷卻水從反應堆底部流入堆芯,冷卻燃料棒,帶走裂變產生的熱能,冷卻水溫度公升高並逐漸汽化,最後形成蒸汽和水的混合物, 它通過汽水分離器和蒸汽乾燥器,利用分離出的蒸汽驅動汽輪機發電。福島核電站建於20世紀70年代,是一座沸水反應堆。 >>>More
無論是常規火力發電站還是核電站,都需要在汽輪機驅動發電後將廢汽冷凝,因此需要大量的冷卻水; 由於核電站成本高,為了稀釋成本,一般機組容量非常大,而且由於大多數核電站的蒸汽引數較低,通過排汽釋放的熱量遠多於常規電廠,因此,為了減少熱汙染的後果, 許多核電站都建在沿海地區。 >>>More