¿Cuál es la función del presurizador en una planta nuclear?

Con el aumento de la temperatura en el reactor, las moléculas de agua (fase líquida) se disipan en vapor (fase gaseosa), lo que aumenta el volumen de las moléculas de H2O. El agua tiene menor volumen y mayor densidad en comparación con el vapor. Para comprimir el vapor a un espacio menor para que permanezca en fase líquida (agua) y para operar el reactor a temperaturas más altas, se usa un presurizador. El presurizador se usa para mantener el agua en fase líquida al aumentar la temperatura.

Y también con el agua en fase líquida, se produce una mayor interacción con las barras de combustible en comparación con las moléculas de gas. Entonces, las moléculas de agua se llevan más calor.

El poder de bombeo (la energía requerida para bombear) para las moléculas de gas es mayor que las moléculas líquidas, por lo que las moléculas de H2O se mantienen en fase líquida mediante el uso de un presurizador.

La función principal del presurizador es mantener la presión del refrigerante del reactor al nivel deseado en un reactor de agua a presión. Proporciona un volumen de vapor que se puede ajustar para tener en cuenta las variaciones en el volumen del refrigerante del reactor. El presurizador sirve como volumen de alivio para aumentos de presión moderados y los calentadores del presurizador pueden hervir el refrigerante para aumentar la presión al disminuir la presión. El refrigerante del reactor es principalmente agua y se expande cuando se calienta y se contrae cuando se enfría. El volumen de refrigerante del reactor es grande, y debido a que el agua es esencialmente incompresible, el cambio en la presión del sistema para pequeños cambios de temperatura puede ser bastante significativo. Sin el volumen de expansión del presurizador (p. Ej., En un sistema de refrigerante primario “sólido”), un aumento de temperatura del sistema de refrigerante primario de 1 grado Fahrenheit produciría un aumento de presión de aproximadamente 200 psi. Esto hace que la operación “sólida” sea muy aterradora y es una de las razones por las cuales los operadores cortaron la inyección de seguridad a alta presión durante el accidente de Three Mile Island cuando el presurizador parecía estar llenándose y volviéndose “sólido”. Esto fue un error ya que las indicaciones de nivel eran engañosas y el refrigerante estaba siendo absorbido por el presurizador (por una fuga en la válvula de alivio operada por el piloto que expulsaba el refrigerante al tanque de alivio del presurizador) y el núcleo del reactor se estaba descubriendo. Los reactores de agua hirviendo no tienen presurizadores.

Algunos reactores usan agua a presión para distribuir el calor del reactor a otros componentes, enfriar el reactor y usar el vapor producido para impulsar turbinas, que a su vez accionan generadores eléctricos.

Hay dos tipos de reactores de agua ligera. Hay un reactor de agua a presión (PWR) y un reactor de agua hirviendo (BWR). En un BWR se crea vapor en el recipiente del reactor sobre el núcleo del reactor. El vapor se envía a través de una turbina, enciende el generador y genera electricidad.

En un PWR hay agua en el recipiente del reactor, en la tubería y en los generadores de vapor. No hay vapor El presurizador en este sistema es el único lugar donde hay vapor. El presurizador se usa para controlar cuánta presión está bajo el agua en el resto del sistema. El presurizador se usa para mantener la presión y la temperatura en una banda óptima para que el agua en el resto del sistema primario (la tubería que retiene el agua que pasa por las barras de combustible) no cambie a vapor ni la presión suba tanto. explosiones

Theee es aire en una planta Nulear, hay agua y vapor. y puede haber dióxido de carbono y posiblemente helio. Pueden tener dispositivos de control de presión. ¿A cuál te refieres? También podría ser la aleación de sodio y potasio en forma líquida. Todos los fluidos tienen requisitos de presión.

Un “presurizador” importante es el proxeneta que fuerza el agua hacia los intercambiadores de calor para forzar el vapor hacia las turbinas. La no es una pregunta nuclear. Se aplica a todos los sistemas de vapor.