1. ok01133

      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,ok01133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。

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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
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