Слайд 1
BWR кипящий реактор
Презентация
10 слайдов · сгенерирована в Презентоше — бесплатном генераторе презентаций
Слайд 1
Презентация
Слайд 2
Кипящий водо-водяной реактор, или БВР, — это корпусной ядерный реактор, в котором вода закипает прямо в активной зоне, а образующийся пар сразу поступает в турбину. Такой принцип позволяет не использовать отдельный парогенератор, потому что тепло превращается в пар внутри самого реактора. БВР относится к легководным реакторам и широко известен по атомным станциям США и Японии.
Слайд 3
Внутри корпуса реактора находится активная зона с тепловыделяющими элементами, где происходит деление ядер урана. Вода подается в зону реакции, нагревается и при температуре около 280 градусов Цельсия начинает кипеть, образуя пароводяную смесь. Этот пар затем направляется на турбину, которая вращает электрогенератор и вырабатывает электроэнергию.
Слайд 4
Корпус БВР представляет собой толстостенный стальной сосуд с крышкой, рассчитанный на высокое давление и температуру. Внутри размещается шахта активной зоны, корзина с кассетами твэлов и каналы для движения теплоносителя. Толщина стенок может достигать от 150 до 300 миллиметров, а масса корпуса некоторых реакторов составляет около 400 тонн.
Слайд 5
В качестве топлива в БВР обычно используют слабо обогащенный диоксид урана, а в качестве замедлителя и теплоносителя — обычную воду. Обогащение урана в таких реакторах часто находится в диапазоне от 1,5 до 3 процентов, а в некоторых проектах — до 3–4 процентов. Именно вода одновременно замедляет нейтроны и отводит тепло, что делает конструкцию сравнительно простой.
Слайд 6
Первые исследования кипящих реакторов велись в середине 1950-х годов на экспериментальных стендах в Аргоннской национальной лаборатории. Первая лицензия на энергетический реактор этого типа была получена в 1956 году, а в 1960 году в США была запущена демонстрационная АЭС «Дрезден». Этот проект стал важным шагом в промышленном освоении энергии атома в форме БВР.
Слайд 7
Главное достоинство БВР состоит в прямом превращении тепла в пар без промежуточного контура, что упрощает тепловую схему станции. Такая конструкция снижает число крупных узлов и делает процесс получения пара более компактным. Кроме того, современные варианты, такие как БВРХ-300, используют естественную циркуляцию воды и пассивные системы безопасности.
Слайд 8
Работа реактора с кипением воды требует точного контроля давления, уровня воды и устойчивости активной зоны. При нарушении режима парообразования меняются условия охлаждения топлива, поэтому системы управления должны быстро реагировать на изменения мощности. Именно поэтому конструкция БВР сочетает простоту тепловой схемы с жесткими требованиями к безопасности.
Слайд 9
Реакторы типа БВР применялись на всех шести блоках АЭС «Фукусима-1», что сделало их широко известными во всем мире. БВР использовались и на первых промышленных объектах в США, где они получили наибольшее развитие. Сегодня к этому направлению относятся как классические энергоблоки, так и новые модульные проекты мощностью 300 мегаватт.
Слайд 10
БВР — это важный тип легководного реактора, в котором пар образуется непосредственно в активной зоне и сразу используется для выработки электроэнергии. Его развитие началось в 1950-х годах и быстро привело к промышленным станциям, таким как «Дрезден» в 1960 году. Сегодня интерес к этой схеме сохраняется благодаря компактности, технической отработанности и новым проектам с пассивной безопасностью.
Презентоша сгенерирует презентацию по любой теме за минуту — бесплатно.
Создать презентацию