主题:核技术
核技术主题
核技术是涉及原子核核反应的技术。 其中值得注意的核技术包括核反应堆,核医学和核武器。 除此之外,它还用于烟雾探测器(英语:Smoke detector)和枪支瞄准具等等其他应用。
核能是利用释放核能产生热量的核反应,然后最常用于蒸汽轮机以在核电厂中发电。 作为核技术,核能可以从核裂变,放射性衰变,和核聚变反应中获得。
目前,核电的绝大部分电力来自铀和钚的核裂变。 核衰变过程用于小众应用,例如放射性同位素熱電機(RTG)。 聚变能发电仍然是国际研究的焦点。 本文主要讨论用于核裂变发电。
2017年,民用核电供电量为2,488太瓦时(TWh),相当于全球总发电量的10%左右。 截至2018年4月,全世界有449个民用核裂变反应堆,总电力为394吉瓦(GW)。 截至2018年,58座核电站反应堆正在建设,154座反应堆计划建造,总装机容量分别为63 GW和157 GW。 截至2019年1月,共提议337个反应堆。 大多数正在建造的反应堆是亚洲的第三代反应堆。
特色条目
秦山核电站濒临东海杭州湾,并且邻近上海、杭州等特大城市。在秦山核电站所在的浙江省目前有两座可为核电站安全稳定运行提供配套的抽水蓄能电站——天荒坪和桐柏。天荒坪抽水蓄能电站位于浙江省安吉县,安装6台30万千瓦发电机组,总装机容量180万千瓦。桐柏抽水蓄能电站位于浙江省天台县,安装4台30万千瓦发电机组,总装机容量120万千瓦。
在起初的规划中,秦山核电站一期工程仅具有试验性质,它采用了当时国际上成熟的压水型反应堆技术,建设单台30万千瓦发电机组,并由中国自主承担整个电站的设计、建造、设备提供和运营管理工作。一期工程由中华人民共和国核工业部主导推进,于1983年6月1日破土动工。1991年12月15日零时15分首次实现并网发电,成为当时中国大陆投产的唯一一套核电机组。机组在测试运行了两年之后,正式投入商业运营。年发电量17亿千瓦时。
秦山二期工程依然由中国自主承担设计、建造和运营任务,采用压水型反应堆技术,安装4台60万千瓦发电机组,1、2号机组分别于2002、2004年初并网发电,3、4号机组分别于2010、2011年底并网。
秦山三期工程由中国和加拿大政府合作,采用加拿大提供的加拿大坎杜堆重水堆(英语:CANDU reactor)的重水反应堆技术,建设两台70万千瓦发电机组,于2003年建成。目前秦山核电站的总装机容量为410万千瓦,已成为中国一处大型的核电基地。
秦山一期核电站扩建工程方家山核电站,距离秦山核电站一期工程反应堆约600米。该扩建项目使用二代CPR-1000改进型压水型反应堆核电技术(M310改进型),规划容量为2×1080 MW。1号机组预计2014年开始运营,2号机组预计2015年开始运营。项目竣工后,秦山核电站将形成一台30万千瓦机组和两台100万千瓦机组的“1+2 ” 群堆运行格局,其营运管理也将实现从原型堆到商业堆的重大跨越。
特色图片
正电子发射计算机断层扫描(PET): 典型的最大強度投影(MIP) 18F-FDG全身影像擷取。一个79 kg女性静脉注射371活度18F-FDG(一小时前测量)。
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- 核灾难和放射性事故列表(英语:Lists of nuclear disasters and radioactive incidents), 核武器列表(英语:List of nuclear weapons), 辐射烧伤(英语:Radiation burn)
- 原子核结构(英语:Nuclear structure),中子-质子比率(英语:Neutron–proton ratio),镜像核(英语:Mirror nuclei)
- 内部转变(英语:Internal conversion),集团衰变, 散裂(英语:Spallation)
- 核物理学家:弗里兹·斯特拉斯曼(英语:Fritz Strassmann), 约翰·劳森(英语:John D. Lawson (scientist))
- 研究机构:实验机械制造设计局(英语:OKBM Afrikantov), 马克斯·普朗克等离子体物理学研究所(英语:Max Planck Institute of Plasma Physics)(IPP)
- 中子: 中子发生器, 中子通量, 中子衍射和中子散射(英语:Neutron scattering), 中子射線照相(英语:Neutron Radiography)
- 英国核能(英语:Nuclear power in the United Kingdom), 加拿大核能(英语:Nuclear power in Canada), 乌克兰核能
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