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{| class="wikitable" align="right" |- | style="background: #008080" align= center| '''<big>反应堆冷却剂</big> ''' |- | [[File:359b033b5bb5c9ea3ad8282fdf39b6003bf3b3d6.jpg|缩略图|居中|[https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/359b033b5bb5c9ea3ad8282fdf39b6003bf3b3d6?x-bce-process=image/resize,m_lfit,w_268,limit_1/format,f_jpg 原图链接][https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%8D%E5%BA%94%E5%A0%86%E5%86%B7%E5%8D%B4%E5%89%82 来自搜狗的图片]]] |- | style="background: #008080" align= center| |- | align= light| |} '''核反应堆的冷却剂'''是指用来冷却核反应堆堆芯,并将堆芯所释放的热量载带出核反应堆的工作介质,也称载热剂。除了由核燃料的核裂变产生热量以外,其他部件也因吸收γ射线和慢化中子而发热,所以对相关组件和堆内构件以及反射层、屏蔽层等也需要适当冷却。但堆内约90%的发热来自于燃料组件,冷却的重点应当是燃料棒。 =='''简介'''== 核反应堆的冷却剂是指用来冷却核反应堆堆芯,并将堆芯所释放的热量载带出核反应堆的工作介质,也称载热剂。除了由核燃料的核裂变产生热量以外,其他部件也因吸收γ射线和慢化中子而发热,所以对相关组件和堆内构件以及反射层、屏蔽层等也需要适当冷却。但堆内约90%的发热来自于燃料组件,冷却的重点应当是燃料棒。核反应堆的冷却的特点是:第一,在稳态运行工况下,核反应堆是一种控制发热型装置,因为核裂变没有温度上限,为维持一定的温度,必须采取可控冷却措施;在停堆过程中也需要排除剩余衰变热量。第二,在异常和事故工况下,如出现燃料棒热点、材料熔化时都应确保反应堆的冷却条件;在丧失冷却剂事故中,需启动紧急堆芯冷却系统。因此,冷却剂的作用是非常重要的,它的功能是不可代替的。为了在尽可能小的传热面积条件下从堆芯载带出更多的热量,得到更高的冷却效率,冷却剂可选用更具有适当热物理性质,如比热容和热导率大、熔点低、沸点高的物质。冷却剂的材料总是流体,但取决于反应堆的设计,可以采用液态,也可以采用气态。目前大多数热中子堆都使用轻水或重水作为冷却剂材料;快中子堆采用液态[[金属钠]],而气冷堆则用CO2或氦作为冷却剂材料。 =='''评价'''== 冷却剂的特点是,具有良好的传热性和流动性,高沸点、低熔点、泵送功率低,对热和辐射有良好的稳定性,在反应堆系统下不产生腐蚀,感生放射性低,中子俘获截面小。常用的冷却剂分气体和液体两类。气体冷却剂有二氧化碳和氦气。其优点是选择工作压强和温度时,可以完全独立地进行,因而能实现高温低压运行;缺点是泵送功率大。液体冷却剂有轻水、重水和液态金属。后者具有热导率高、蒸气压低的特点。快增殖堆常用液态钠作冷却剂。液态钠熔点较低(98℃),热导率高,但有一定腐蚀性,能使回路管道因质量迁移而堵塞。此外,钠吸收中子后会产生强放射性24Na,而且钠很活泼,遇水即爆炸,故在设计热交换器时要特别注意。二氧化碳和氦都是气冷堆的冷却剂。前者被广泛使用于石墨气冷堆(Magnox型)和改进型气冷堆(AGR),它的优点是可以大量廉价制取,易于操作和处理;100℃以下化学惰性、冷却载热能力和辐射稳定性好;感生放射性小。但在更高的温度下,CO2的化学性质活泼,与慢化剂石墨、钢材结构的相容性成为制约的因素。因此在更高的使用温度下,必须用氦来取代。至今,反应堆出口温度在750~1000℃范围的高温气冷堆都用氦作为冷却剂。氦具有比热容和热导率高、中子吸收截面小、化学和辐射稳定性好等优点,但这是一种稀有气体。生产工艺复杂,制造费用颇高。<ref>[https://baijiahao.baidu.com/s?id=1672815037246357616&wfr=spider&for=pc 反应堆冷却剂]搜狗</ref> =='''参考文献'''== [[Category:470 製造總論]]
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