核电

在核电领域,微通道热交换器优化了反应堆堆芯的散热,确保安全高效的运行,减少占地面积,为可持续、可靠和具有成本效益的核能生产提供了解决方案。
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核电解决方案

捕获和重新利用废热,沈氏科技余热回收换热器能够大幅提高核电站的能源效率和可持续性。我们的核电系列产品致力于绿色、安全、高效和轻量化,助力优化核电设施运营,应对核能领域不断变化的挑战。

相关产品

  • 核电余热系统换热器

    核电余热系统换热器用于将核电厂产生的余热转移给其他过程或系统,实现能量的回收利用。

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相关应用

反应堆冷却

冷却反应堆堆芯和组件,确保核反应堆安全高效运行。

余热回收

微通道换热器回收核电发电过程中产生的余热,提高整体能源效率并减少对环境的影响。

工作原理

核能发电的基本原理,以压水堆为例,是利用核燃料在反应堆中通过核裂变产生的热能来发电‌。整个过程包括核能转换为热能,热能再转换为机械能,最后机械能转换为电能‌。核裂变产生热能‌:核燃料(如铀-235)在反应堆内发生裂变,释放出大量的热能‌。一回路循环‌:主泵将高压冷却剂(通常是轻水)送入反应堆堆芯,冷却剂吸收核裂变产生的热能后,变成高温高压的水(一般保持在120~160个大气压,温度约327度)。这些高温高压水流经蒸汽发生器内的传热管,通过管壁将热能传递给二回路的水‌。二回路循环‌:蒸汽发生器内的二回路水受热后变成蒸汽,这些蒸汽通过管路进入汽轮机,推动汽轮机转动,进而带动发电机发电。做过功的蒸汽进入冷凝器冷却成水,再由凝结给水泵送回蒸汽发生器重新加热,形成二回路循环系统‌。三回路循环‌:在冷凝器中,通常使用海水或淡水作为冷却剂来冷却二回路的蒸汽,使其凝结成水。冷却后的水再排回到江河或海洋中,形成三回路循环‌。

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产品介绍

  • 微通道换热器产品样册