Atomerőművekben használt magas és alacsony hőmérsékletű száraz hűtők
一, Alapvető definíció és alapelvek
Száraz hűtő: Környezeti levegőt használ hűtőforrásként és a csövek belsejében lévő folyadékot (víz/etilénglikol/hélium) ésszerű hőcserével hűti, így nem támaszkodik a víz párolgásán, vizet takarít meg, és zárt ciklusú.
Magas és alacsony hőmérsékletű szárazhűtők: a hőmérséklet-tartomány és a hűtőobjektum funkciója alapján két kategóriába sorolhatók:
Magas hőmérsékletű szárazhűtő: hűti a magas-hőmérsékletű közegeket (például héliumgázt a magas hőmérsékletű, és Felügyelet.
Alacsony hőmérsékletű szárazhűtő: hűti az alacsony-hőmérsékletű folyadékokat (például a kondenzátor keringető vizet és a berendezések hűtővizét) hagyományos szigeteken/segédrendszerekben, 40-80 fokos üzemi hőmérséklettel, főleg szénacélból/rozsdamentes acélból.
Működési elv: forró folyadék a cső belsejében → csőfal → bordák → ventilátor által hajtott kényszerkonvekció → hő távozik a légkörbe; A nem motoros szárazhűtők természetes konvekcióra/meleg préselésre támaszkodnak a passzív hőelvezetés érdekében.
2, Főbb alkalmazási forgatókönyvek atomerőművekben
1. Hagyományos szigethűtőrendszer (főáramú nyomás alatti vizes reaktor)
Kondenzátor zárt hurkú hűtése: a tengervíz közvetlen áramlású hűtésének cseréje, száraz hűtők használata a keringő víz hűtésére, nulla vízfelvétel/kibocsátás elérése, valamint a belvízi atomerőmű építésének támogatása.
Berendezés hűtővíz rendszer (CCW): hűti a gőzturbinát, generátort, szivattyúszelepeket stb., hogy a berendezés a tervezett hőmérsékleten működjön.

2. Nukleáris sziget kiegészítő és biztonsági rendszere (kritikus biztonsági funkció)
Berendezés hűtővíz-rendszer (RRI): Az atomszigeten belül hűti a reaktor hűtőfolyadék-szivattyúját, stabilizátorát, hőcserélőjét stb., és a hőelvezetés "fő artériája" az atomszigeten.
Maradékhő-eltávolító rendszer (RHRS): A reaktor leállítása után a zóna bomláshője távozik, és a szárazhűtő a Központi Fegyelmi Ellenőrzési és Felügyeleti Bizottság maghőelvezető terminálja.
Nem motoros szárazhűtő a konténmenttartályban: a negyedik generációs magas{0}}hőmérsékletű, gázhűtésű reaktor (például a Shidao-öböl) kulcsfontosságú berendezése, amely baleseti körülmények között passzívan bocsátja ki a hőt a konténmenttartályból, hogy a mag ne olvadjon meg.
3. Speciális a negyedik generációs magas hőmérsékletű gázhűtéses reaktorhoz (HTR-PM)
Hélium keringető hűtés: A fő héliumventilátor 900 fokos héliumgázt küld a magból a gőzgenerátorba. Lehűlés után a héliumgázt egy magas-hőmérsékletű szárazhűtő tovább hűti, és visszavezeti a magba, hogy zárt ciklust hozzon létre.
Passzív hulladékhő-eltávolítás: a nem motoros szárazhűtők természetes konvekciójára támaszkodva a hulladékhő még akkor is eltávolítható, ha az egész üzemet leállítják, ezzel biztosítva a Fegyelmi Ellenőrzési és Felügyeleti Központi Bizottság számára.
4. Egyéb kiegészítő forgatókönyvek
Nukleáris szigeti szellőztetés és légkondicionálás: A nukleáris sziget HVAC rendszer hűtőegységének hűtése az üzem környezetének és berendezéseinek biztonsága érdekében.
Kiégett üzemanyag medence hűtése: segít a kiégett fűtőelemek bomláshőjének eltávolításában és fokozza a hűtőrendszer redundanciáját.
3, Műszaki jellemzők és előnyök
Jelentős vízmegtakarítás: A nedves hűtőtornyokhoz képest több mint 90% vizet takarít meg, és teljesen kiküszöböli a nagy mennyiségű édesvíztől/tengervíztől való függést.
Biztonságos és megbízható:
Zárt hurok, nincs veszélye a radioaktív közeg szivárgásának.
Passzív kialakítás (nem motoros szárazhűtő), még áramszünet esetén is működik, javítva a balesetekre való reagáló képességet.
Erős alkalmazkodóképesség:
A magas-hőmérsékletű szárazhűtő ellenáll a magas hőmérsékletnek, nagy nyomásnak és korróziónak, és alkalmas a negyedik generációs reaktorok zord munkakörülményeire a Fegyelmi Ellenőrzési és Felügyeleti Központi Bizottság felügyelete mellett.
Moduláris és kompakt kialakítás, alkalmas nukleáris szigeteken korlátozott helyen történő telepítésre.
Könnyű kezelés és karbantartás: nincs párolgás, nincs vízkő, nincs lebegő víz, alacsony karbantartási igény, hosszú élettartam.
4, Tipikus alkalmazási esetek
Shandong Shidao Bay magas hőmérsékletű gázhűtéses reaktor: A világ első kereskedelmi negyedik generációs reaktora, amely nagyszámú nem motoros szárazhűtőt használ a konténmenttartályban a passzív hulladékhő eltávolítása érdekében, ami a benne rejlő biztonság alapvető garanciája.
Belvízi Hualong One (Zhaoyuan, Shandong): Első alkalommal alkalmazzák a magas{0}}szintű vízgyűjtő természetes szellőztetésű száraz hűtőtorony és a mechanikus szellőztetésű szárazhűtő kombinációját a másodlagos keringető hűtés eléréséhez, lehetővé téve a Hualong One bejutását a szárazföld felé.






