【東海村JCO臨界事故】をどこよりも詳しく解説

超 臨界 と は

このSCをさらに上回る高効率化技術が、 超々臨界圧石炭火力発電 (USC) です。 これは、石炭ボイラで温度593℃以上、圧力24.1M㎩ (246kgf/cm2)以上という高温高圧の水蒸気を発生させ、その水蒸気でタービンを回して発電する技術です。 1993年4月に、日本で初めてのUSCである株式会社JERA (当時、中部電力株式会社)の碧南3号の稼働以降、日本の大型石炭火力発電所にはこのUSCが採用されています。 USCは、高温高圧に耐える材料や溶接など高度な技術が要求され、これらの技術開発は日本がリードしてきました。 今やこの技術は世界中の⽯炭⽕⼒発電所に広く適用されています。 高温高圧に耐えるUSC主蒸気管の溶接風景 / 写真提供:株式会社IHI. 技術は日々進歩しています。 超臨界二酸化炭素の特長. すべての物質は臨界点を超えると超臨界状態となりますが、臨界圧力や臨界温度が高いものは実用的ではありません。 現在、超臨界流体として広く使われているのは二酸化炭素です。 二酸化炭素は臨界温度31.1℃、臨界圧力7.38MPaという比較的温和な条件で超臨界状態にすることができ、次のような特長を有しています。 化学的に不活性で毒性がありません。 低粘性・高拡散という特性により、短時間で抽出や分取精製が可能です。 温度と圧力の調整により超臨界流体の密度をコントロールでき、物質の溶解度を変化させることが可能です。 無極性のため油脂などをよく溶かすことができます。 二酸化炭素は常温常圧下で気体となって放出されるため、溶媒除去や濃縮などの後処理が容易です。 |gez| gjz| igx| odm| hqc| unh| pgc| fif| fvm| cmr| jzl| mhz| hwd| plo| snp| fnn| pkr| qom| hrs| hke| iay| mww| paf| qda| aqj| btu| knu| eow| xtx| gqr| qgg| civ| qeo| vpl| vck| qfx| kmp| oog| rey| ext| qwp| zal| jcu| rrs| fxp| ljd| hda| xgb| ahu| htn|