Обогащение урана. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: Степень обогащения – α = М 235 /(M 238 + M 235 ) (Степень обогащения природного урана α f = 0,0071)

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Методы разделения изотопов. И.В.Курчатов А.И.АлихановИ.К.Кикоин Ю.Б.Харитон Л.А.Арцимович К.И.Щелкин И.В. Курчатов – создание уран-графитового реактора.
Advertisements

ПРОЦЕНТЫ, СПЛАВЫ, РАСТВОРЫ Текстовые задачи. Цели урока: 1. Повторить понятие массовой доли. 2. Познакомиться с алгоритмом решения задач на растворы и.
0 Закон Ома – электро- проводность Закон Фика - диффузия Закон Фурье – тепло- проводность Закон Ньютона - вязкость.
Топливная экономичность автомобиля Измерители топливной экономичности двигателя и автомобиля Топливная экономичность автомобильного двигателя Часовой расход.
Лекция 5 Процессы переноса 02/10/2014 Алексей Викторович Гуденко.
ЭМИ Живая клетка не имеет никаких защитных механизмов от постоянного воздействия электромагнитного излучения. Условный безопасный уровень – 0,2 мкТл (микротесла).
1 Перспективные технологии комплексного использования отходов: экономика и экология Перспективные технологии комплексного использования отходов: экономика.
ПОЖАРНЫЕ НАСОСЫ. НАЗНАЧЕНИЕ Насос пожарный центробежный ПН-40УВ.01 Предназначена для подачи воды или водных растворов пенообразователя температурой до.
Атомная энергетика. Ядерный топливный цикл (ЯТЦ) 1. Добыча урановой руды 2. Переработка руды и получение концентратов 3. Конверсия и разделение изотопов.
B1. Магазин закупает цветочные горшки по оптовой цене 120 рублей за штуку и продаёт с наценкой 20%. Какое наибольшее число таких горшков можно купить.
Физика ядерной энергетики. Ядерное оружие Некрасов К.А., УГТУ - УПИ.
Теплотехника 08 Турбины. Турбина Турбина – это тепловой двигатель, предназначенный для преобразования тепловой энергии рабочего тела в механиче скую энергию.
Получение плутония и его свойства U 238 +n (β -,T 1/2 =23 мин) Np 239 (β -,T 1/2 =2,3 cут) Pu 239 (T 1/2 =24065 лет) Плотность - 19,86 г/см 3 Температура.
Процессы и аппараты урановых производств Курс лекций Ассистент кафедры ХТРЭ Кантаев Александр Сергеевич МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ Федеральное.
,, Уравнение состояния Параметры термодинамических систем Идеальный газ в потенциальном поле.
Электроэнергетика Электроэнергетика-это выработка электроэнергии на различных типах электростанций и передача ее по ЛЭП потребителю. Электроэнергетика-это.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет Кафедра химической технологии редких, рассеянных и радиоактивных элементов Составитель:
Работа и мощность 7 класс Буханова Наталья Сергеевна.
8 класс. Тепловые явления. Решение задач по теме тепловые явления.
N e - номинальная мощность, кВт h u - низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг - степень сжатия - коэффициент избытка воздуха - коэффициент использования.
Транксрипт:

Обогащение урана

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: Степень обогащения – α = М 235 /(M M 235 ) (Степень обогащения природного урана α f = 0,0071) Масса исходного урана – М f Масса обогащенного урана – М p Масса отходов – М t Коэффициент обогащения за один цикл - К К = (α p /1- α p )/(α t /1- α t ) Баланс массы: М f = M p + M t (1) α f M f = α p M p + α t M t (2) α f M f = α p M p + α t M t (2)

Обогащение урана ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ( ПРОДОЛЖЕНИЕ) Единица разделительной работы (SWU): V(α) = (1 - 2 α) ln ((1 – α)/ α) (3) SWU = M p V(α p ) + M t V(α t ) + M f V(α f ) [kг] (4) Оценка необходимого количества исходного количества урана и количества единиц разделительной работы. С помощью уравнений (1) и (2) получаем: M f = (α p – α t )/(α f – α t ) M p ; учтем также, что M p235 = α p M p Тогда M f = (α p – α t )/(α f – α t ) M p235 / α p Для случая высокого обогащения α p >> α t, α p – α t α p и, Для случая высокого обогащения α p >> α t, α p – α t α p и, следовательно M f = 1/(α f – α t ) M p235. Если α f = 0,0071 и α t = 0,002 следовательно M f = 1/(α f – α t ) M p235. Если α f = 0,0071 и α t = 0,002 M f ~ 200 M p235

Обогащение урана ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) Оценка количества SWU, необходимого для производства 1 кг урана с 90% обогащением. Полагаем, что α t = 0,002. M p = 1 кг, M f = 180 кг, M t = 179кг. M p = 1 кг, M f = 180 кг, M t = 179кг. V t (0,002) = (1- 0,004) ln ((1-0,002)/0,002) 6,2 V f (0,007) = (1- 0,014) ln ((1-0,007)/0,007) 4,88 V p (0,9) = (1- 1,8) ln ((1-0,9)/0,9) 0,42 Получаем, что необходимое количество SWU = 230 кг Получаем, что необходимое количество SWU = 230 кг Для создания одного заряда необходимо затратить Для создания одного заряда необходимо затратить 1000 – 1200 SWU

Обогащение урана МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ -Электромагнитный -Диффузионный -Центрифужный -Лазерный -Газодинамический

Обогащение урана ДИФФУЗИОННЫЙ МЕТОД ОБОГАЩЕНИЯ - диаметр пор ~ Ǻ - рабочее вещество – UF 6 - обогащение за проход – 1, рабочее давление ~ 300 тор - рабочая температура ~ 40 о С - удельное энергопотребление ~ 2500 КВтчас/SWU ~ 2500 КВтчас/SWU - кол-во обогатительных каскадов, необходимое для получения 90% обогащения ~ 3000 Принципиальная схема диффузионного метода обогащения

Обогащение урана ДИФФУЗИОННЫЙ МЕТОД ОБОГАЩЕНИЯ ( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Обогащение урана МЕТОД ГАЗОВЫХ ЦЕНТРИФУГ - скорость вращения ~ 2000 об/сек - высота ~ см - радиус ~ 40 см - обогащение за проход ~ 1,3 – 1,6 - удельное энергопотребление ~ 200 KВтчас/SWU - средний проток ~ 0,02 г U/сек - разделительная мощность 5 – 100 кг SWU/год

Обогащение урана Лазерный метод разделения изотопов Лазерный метод разделения изотопов

Обогащение урана

ЗАВОДЫ ПО ОБОГАЩЕНИЮ УРАНА США Город Тип, мощность (кг SWU) Oak Ridge (Tennesse) (остановлен) Paducash (Kentuki) Portsmouth (Ohio) (остановлен) (в стадии стр- ва) (в стадии стр- ва) диф., 6, диф., 11, диф., 7, центр.,

Обогащение урана ЗАВОДЫ ПО ОБОГАЩЕНИЮ УРАНА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) РФ Город Тип, мощность (кг SWU) УЭМК, Новоуральск ЭХЗ, Зеленогорск СХК, Северск ЭХК, Ангарск центр., центр., центр., центр.,

Обогащение урана ЗАВОДЫ ПО ОБОГАЩЕНИЮ УРАНА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) Европа, Азия и Латинская Америка Город, страна Тип, мощность (SWU) Tricastin, France France, planned France, planned Capehurst, UK Gronau, Germany Almelo, Netherlands Lanchow, China Ningyo-Toge, Japan PakistanIndiaBrazilArgentina дифф, центр., 7, центр., 2, центр., 1, центр., 2, центр., центр., центр., центр., дифф.,