|
Использование высокотемпературной теплоты ядерных реакторов |
|
|
Автор Сергей
|
|
27.01.2008 г. |
Высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы (HTGR) могут сильно расширить использование ядерной энергии для получения высокотемпературной теплоты. Температура теплоносителя на выходе из таких реакторов составляет 700 - 1000 °С. В этом диапазоне температур особенно целесообразно использовать реактор для целей прямой газификации угля. Температура теплоносителя достигает 950 °С. Паровая газификация угля: высокотемпературная теплота поступает в паровой газификатор из второго гелиевого контура. Горячий пар проникает в слой угля, газифицирует его с образованием Н2 и СО; последующее образование метана позволяет получить синтетический газ. Теплота реактора при низких и средних температурах служит для генерации в промежуточном контуре пара, который используется для газификации и производства электроэнергии. Еще одной областью применения теплоты HTGR является процесс, названный в ФРГ "ADAM + EVA". Проблема транспортировки теплоты от мощной ядерной энергоустановки к потребителю на большие расстояния решается путем передачи химической энергии. Теплота HTGR преобразуется в химическую энергию с помощью эндотермической реакции в трубчатом преобразователе, нагреваемом горячим гелием. В преобразователе осуществляется процесс EVA: СН4 + Н2О+ энергия ->ЗН2 + СО. Полученная смесь газов (ЗН2 + СО) по трубопроводам передается к потребителю, и обратная реакция освобождает запасенную энергию в нужном месте (ADAM): ЗН2 + СО -> СН4 + Н2О+ энергия. Выделяющаяся энергия может быть использована для получения высокотемпературной теплоты, для отопления или для производства электроэнергии вблизи места ее основного потребления.
|