燃氣鍋爐廠家直銷燃氣蒸汽發生器
核反應堆的蒸汽發生器是核電廠一、二回路的樞紐,是核能一電能轉換系統中的重要設備,它的可靠性與核電廠的經濟性、安全性密切相關。蒸汽發生器傳熱管一旦破損,對核電廠安全將構成威脅。對于鈉冷快堆,后果更為嚴重。傳統的間壁換熱式蒸汽發生器固有的結構特點是兩種介質僅隔一層管壁傳熱,這一特點使得任何一根傳熱管破裂都會發生兩種換熱介質相互串通的危險。盡管各國都把研究與改進蒸汽發生器當作完善核電技術的重要環節,但確保快堆蒸汽發生器的可靠性至今仍是一個技術難題。熱管的出現,使得這一問題有可能得以較快解決。熱管傳熱先經過蒸發段管壁,然后再通過冷凝段管壁,任何一側管壁破壞都不可能使兩種換熱介質混合。單根熱管的破壞既不影響傳熱的進行也不會因為泄漏而被迫停堆。圖7-10所示為650MW鈉冷快堆熱管蒸汽發生器的流程示意圖。鈉冷快堆中的液鈉由鈉泵輸入熱管過熱器蒸發段后,再進入熱管蒸汽發生器的蒸發段;冷凝段產生的飽和蒸汽進入過熱器冷凝段被進一步過熱后進入汽輪機。與鈉冷快堆傳統的冷卻方式相比,省去了二回路及其蒸汽發生器,也省卻了二回路循環泵,這樣有望簡化流程并提高系統可靠性。
  實現熱管在核電工程中的應用的關鍵技術之一是開發可在不同條件下工作的鈉一鉬(或者不銹鋼)熱管、汞-不銹鋼熱管、水-碳鋼分離式熱管、可變導熱管,并開展熱管傳熱極限、內部吸液芯結構、充液量、制造方法等方面的研究工作。我國自1976年起已致力于熱管工業應用的研究開發,已完成汞熱管的性能研究以及化學反應器工業實驗、高溫熱管蒸汽發生器(已運轉多年),鈉熱管的性能研究、高溫熱管空氣預熱器工業應用開發、分離式熱管性能研究、充氣式可變導熱管的性能研究等。其中汞熱管的長度達6m,高溫熱管軸向傳輸功率達45kW,大型分離式熱管換熱器的傳熱負荷達12.2MW。這些研究開發工作已為熱管在核電工程中應用打下了一定基礎。由于核電工程的復雜性,要實現其工程應用,涉及的技術問題很多,許多深入的研究工作有待進行。