利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电的方式。它与火力发电极其相似。只是以核反应堆及蒸汽发生器来代替火力发电的锅炉,以核裂变能代替矿物燃料的化学能。除沸水堆外(见轻水堆),其他类型的动力堆都是一回路的冷却剂通过堆心加热,在蒸汽发生器中将热量传给二回路或三回路的水,然后形成蒸汽推动汽轮发电机。沸水堆则是一回路的冷却剂通过堆心加热变成70个大气压左右的饱和蒸汽,经汽水分离并干燥后直接推动汽轮发电机。简史 核能发电的历史与动力堆的发展历史密切相关。动力堆的发展最初是出于军事需要。1954年,苏联建成世界上第一座装机容量为 5兆瓦(电)的核电站。英、美等国也相继建成各种类型的核电站。到1960年,有5个国家建成20座核电站,装机容量1279兆瓦(电)。由于核浓缩技术的发展,到1966年,核能发电的成本已低于火力发电的成本。核能发电真正迈入实用阶段。1978年全世界22个国家和地区正在运行的30兆瓦(电)以上的核电站反应堆已达200多座,总装机容量已达107776兆瓦(电)。80年代因化石能源短缺日益突出,核能发电的进展更快。到1991年,全世界近30个国家和地区建成的核电机组为423套,总容量为3.275亿千瓦,其发电量占全世界总发电量的约16%。世界上第一座核电站—苏联奥布宁斯克核电站.中国大陆的核电起步较晚,80年代才动工兴建核电站。中国自行设计建造的30万千瓦(电)秦山核电站在1991年底投入运行。大亚湾核电站正加紧施工。核能发电原理 核能发电的能量来自核反应堆中可裂变材料(核燃料)进行裂变反应所释放的裂变能。裂变反应指铀-235、钚-239、铀-233等重元素在中子作用下分裂为两个碎片,同时放出中子和大量能量的过程。反应中,可裂变物的原子核吸收一个中子后发生裂变并放出两三个中子。若这些中子除去消耗,至少有一个中子能引起另一个原子核裂变,使裂变自持地进行,则这种反应称为链式裂变反应。实现链式反应是核能发电的前提。要用反应堆产生核能,需要解决以下4个问题:①为核裂变链式反应提供必要的条件,使之得以进行。②链式反应必须能由人通过一定装置进行控制。失去控制的裂变能不仅不能用于发电,还会酿成灾害。③裂变反应产生的能量要能从反应堆中安全取出。④裂变反应中产生的中子和放射性物质对人体危害很大,必须设法避免它们对核电站工作人员和附近居民的伤害。
不能,核能是院子核裂变或聚变产生的 表现为热能的释放 像核电站便是通过重核裂变释放巨大热能使水汽化然后推动涡轮机转动使发电机发电 毕竟以目前的技术看 所有能源转化为电能的途径就是电磁感应 即机械能转化为电能热能不能直接转化能电能的,电能还是需要切割磁感线来产生电流的。现在有新研究的温差电流,但是转换率也不高,有待进一步研究!目前现实情况还是需要以机械能为中转能量的。短期内恐怕很难实现。不过改善热能变电能的效率倒是有可能。有一种方法可以把离子化的气体通过线圈产生电能,减少了机械摩擦损耗。.
热能不能直接转化能电能的,电能还是需要切割磁感线来产生电流的.现在有新研究的温差电流,但是转换率也不高,有待进一步研究!目前现实情况还是需要以机械能为中转能量的核能有两种,一种是聚变,一种是裂变,化学反应一般只涉及热变化,你见过什么化学反应能产生电的嘛?别说原电池,那不是单独的化学反应,还有介质的,等于是和核电厂对核热能引导使其产生电能一样。所以要想将核能直接转化为电能,还需要不断的去摸索,说不定哪天就能实现。
“劳逊判据”并没有描述超高温等离子体内部极端紊乱的流体动力湍流,所以仅仅只依据等离子体的“超高温度、粒子密度、维持时间”条件,根本就不能够实现稳定的核聚变点火与自持燃烧! 而高能激光在飞秒级的瞬间聚焦“冲击”加热纳米级细丝状线形体液态氘氚(–253℃,高度富氚)核聚变点火,以及细丝状线形体热核燃料高速传播燃烧特性才是真正开启受控核聚变之门的钥匙!