Дипломные работы, курсовые проекты на заказ, контрольные работы на заказ

 
Система расхолаживания бассейна Система охлаждения ядерная безопасность Насос расхолаживания Управление и контроль системы Кольская АЭС Система байпасной очистки Циркуляция Фильтр-контейнер Ловушка ионитов Регулиpующие клапаны инциденты

При периодической продувке ПГ производится отбор котловой воды из солевых отсеков и из днищ и карманов коллекторов ПГ открытием следующей арматуры В основе работы ядерного реактора лежат процессы взаимодействия нейтронов с ядерным веществом, наибо-лее важными из которых являются - реакция деления ядер, реакция радиационного захвата (поглощения) и реакция рассеяния. Ядерные реакции подчиняются законам квантовой механики, поэтому можно говорить лишь о вероятности протека-ния той или иной из них. Мерой вероятности данного типа реакции является эффективное (микроскопическое) сечение.

Регулиpующие клапаны TE10(20)S11

Регулиpующие клапаны TE10(20)S11 типа И68030-100.01 установлены в помещениях А027/2 и А027/3 и вваpены в тpубопpоводы системы до фильтров ловушек. Электpопpиводы вынесены за пpеделы помещений А027/2 и А027/3 в коpидоp А017 и соединены с pегулиpующими клапанами чеpез пpомежуточную штангу.

Регулирующие клапана TE10(20)S11 управляются по командам регуляторов давления TEC10(20) и предназначены для поддержания рабочего давления “до себя” в системе. Все основные детали и узлы pегулиpующих клапанов выполнены из неpжавеющей стали 08Х18H10Т, плунжеp выполнен из стали 15Х18H12СЧТЮ, шток - сталь 14Х17H2.

Основные технические хаpактеpистики pегулиpующего клапана

Относительная пpотечка в затвоpе, не более,% 0,05

Установочное положение любое

Напpавление подачи сpеды на плунжеp

Особенности применения ионообменных смол в системе СВ0-2

Введение в экологию энергетики При проектировании и эксплуатации электростанций очень важно знать распределение концентраций вредных веществ на уровне дыхания людей на различных расстояниях от электростанции.

Для очистки воды, идущей на заполнение и подпитку основных и вспомогательных контуров АЭС, для поддержания заданного воднохимического режима блока и доочистки воды от радионуклидов, широко используются иониты.

Ионитами называются химически стойкие материалы неорганического и органического происхождения, в структуре которых имеются функциональные группы, способные к диссоциации и обмену с находящимися в воде катионами и анионами. Все иониты делятся на два больших класса: катиониты - иониты, обменивающиеся катионами, и аниониты - обменивающиеся анионами. Есть, однако, материалы с амфотерными свойствами, которые ведут себя как катиониты или аниониты в зависимости от рН воды. Ионообменными свойствами обладают многие природные вещества, однако практическое применение находят только искусственные ионообменные смолы, представляющие собой высокомолекулярные соединения с очень большой молекулярной массой и обладающие чрезвычайно развитой поверхностью вследствие многочисленных пор и каналов.

По степени диссоциации иониты делятся на сильнокислотные (сильноосновные), слабокислотные (слабоосновные) и занимающие промежуточное положение. В атомной энергетике нашли применение только иониты органического происхождения: сильнокислотный катионит КУ-2-8 и сильноосновной анионит АВ-17-8.

Процесс ионного обмена представляет собой обмен ионами между раствором электролита (очищаемый теплоноситель) и твердым веществом (ионообменная смола), в результате чего извлекаемые ионы удерживаются твердым ионообменным веществом, отдающим в раствор эквивалентное количество обменных ионов одинакового знака. При пониженном обессоливании воды продуктами обмены ионов на катионите и анионите в исходных Н+ и ОН- формах являются ионы водорода и гидроксила, которые, взаимодействия, образуют в качестве конечного продукта обмены молекулы воды Н20. В процессе фильтрования раствора электролита через ионообменные материалы последние насыщаются поглощенными ионами в количестве, соответствующем значению обменной емкости.

Таким образом в деле повышения надежности парогенераторов очень важным моментом является снижение “солевой нагрузки” на конструкционные элементы ПГ. Реакция рассеяния
Существует два типа реакций рассеяния: упругое взаимодействие, при котором суммарная кинетическая энергия взаимодействующих нейтрона и ядра не меняется после реакции и неупругое взаимодействие, при котором часть кинетической энергии идет на возбуждение конечного ядра и затем испускается в виде -кванта.
Ядерное оружие Ядерная физика Оборудование атомных станций Атомные станции с реакторами РБМК 1000