Абзалова Ильнара МОУ «СОШ» 1 10 Г класс. Предметом исследования в данной работе является выяснение важнейших факторов развития атомной энергетики. Объект.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Т.И.Лебедева, Проверим домашнее задание! Когда и кем было открыто деление ядер урана при бомбардировке их нейтронами? Почему деление ядра может.
Advertisements

Радиоактивность (естественная и искусственная) Правило смещения.
Автор проекта : студент гр. 185 по профессии «Мастер сельскохозяйственного производства» Митягин Дмитрий Руководитель : Корнева Е.М., преподаватель с.
Выполнил: Любимцев Николай ученик 9 «Б» класса МОУ-лицей 21 г.Иваново.
Атомные ядра, содержащие большое число нуклонов, неустойчивы и могут распадаться. В 1939 г. немецкие ученые Отто Ган и Франц Штрассман наблюдали деление.
Мирное применение ядерной энергии. АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.
ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР Ученик: Айтхожин Темирлан 9 Б класс.
Цепная ядерная реакция 11 класс Подготовил: Савков Д. учитель Антикуз Е.В.
Воспроизводство ядерного топлива Студентка ИМО Морозова Екатерина.
Ядерный реактор
Студентки 3 курса Новиковой Анастасии Владиславовны 1.
Урок физики в 9 классе по теме ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР Учитель: Серова Виктория Валерьевна, ГОУ СОШ 2009.
Цепные ядерные реакции.. Самостоятельная работа 1.Определение радиоактивности; радиоактивные элементы; кто открыл радиоактивность. 2. Альфа, вета, гамма.
Ядерный (атомный) реактор. Содержание: 0 История создания. История создания. 0 Ядерный реактор. Ядерный реактор. 0 Конструкция. Конструкция. 0 Классификация(кратко).
Физика Физика 9 класс 9 класс. Деление ядер урана при бомбардировке их нейтронами было от­крыто в 1939 г. немецкими учеными Отто Ганом и Фрицем Штрассманом.
Ядерный реактор.. Что такое ядерный реактор? Ядерный реактор устройство, предназначенное для организации управляемой самоподдерживающейся цепной реакции.
Презентация по физике. Тема: Цепная реакция деления ядер урана. Класс: 9 «б»
Ядерный реактор Ядерный реактор - устройство, в котором осуществляется управляемая цепная ядерная реакция, сопровождающаяся выделением энергии. Ядерный.
Выполнили:Игнатов А. Гришков А. Презентация на темуЯдерные реакции.
Ядерные реакции МОУ «ГИМНАЗИЯ 48» учитель физики высшей категории Голубева И.Ю. 11 класс.
Транксрипт:

Абзалова Ильнара МОУ «СОШ» 1 10 Г класс

Предметом исследования в данной работе является выяснение важнейших факторов развития атомной энергетики. Объект исследования- получение энергии на атомных электростанциях. Задача исследования- рассмотрение преимущества АЭС перед другими станциями, а так же какую опасность они представляют для всего человечества.

Введение Что такое энергетика? Энергетика - это область народного хозяйства, охватывающая энергетические ресурсы, выработку, преобразование, передачу и использование различных видов энергии. Ядерная энергетика является отраслью энергетики, которая использует атомную энергию (ядерную энергию) в целях выработки электрического тока и параллельно тепловой энергии.

Атомное ядро любого химического элемента состоит из протонов и нейтронов, связанных между собой ядерными силами. Ядра, имеющие одинаковое число протонов, но разное число нейтронов, называются изотопами. У легких и средних ядер число протонов и нейтронов примерно одинаково. Ядра с одинаковым массовым числом А называются изобарами, а с одинаковым числом нейтронов - изотонами.

Экспериментальные измерения масс атомных ядер, выполненные с большой точностью, показывают, что масса ядра всегда меньше суммы масс составляющих его нуклонов. Энергия связи - это энергия, которую необходимо затратить, чтобы разделить ядро на составляющие его нуклоны.

Радиоактивность Радиоактивность – свойство атомных ядер самопроизвольно изменять свой состав в результате испускания частиц или ядерных фрагментов. Основными видами радиоактивного распада являются: α-распад – испускание ядрами α- частиц, β-распад – испускание (или поглощение) лептонов, γ-распад – испускание γ-квантов. Радиоактивность – свойство атомных ядер самопроизвольно изменять свой состав в результате испускания частиц или ядерных фрагментов. Основными видами радиоактивного распада являются: α-распад – испускание ядрами α-частиц, β-распад – испускание (или поглощение) лептонов, γ-распад – испускание γ-квантов.

При реакции деления выделяется очень большая энергия. Энергия деления высвобождается в виде кинетической энергии ядер- осколков, кинетической энергии испускаемых ядрами-осколками электронов, гамма-квантов, нейтрино, нейтронов. Основная часть энергии деления приходится на энергию ядер- осколков, поскольку под действием кулоновских сил отталкивания они приобретают большую кинетическую энергию. Основная часть энергии деления выделяется в виде кинетической энергии ядер-осколков.

При захвате нейтрона ядро деформируется, образуется перетяжка, в которой кулоновское отталкивание положительно заряженных осколков оказывается большим, чем взаимное притяжение, обусловленное ядерными силами. В результате осколки разделяются с большими скоростями, при этом выбрасываются один три нейтрона.

Различные частицы (нейтроны, протоны, электроны, гамма- кванты и т.д.) могут взаимодействовать с атомными ядрами. В процессе экспериментальных исследований энергетической зависимости сечения взаимодействующих частиц и различных атомных ядер было обнаружено, что при определенных энергиях значения сечений резко возрастают, а при дальнейшем увеличении энергии снова уменьшаются. Это явление называется резонансом.

При делении тяжелых ядер образуется несколько свободных нейтронов. Это позволяет организовать так называемую цепную реакцию деления, когда нейтроны, распространяясь в среде, содержащей тяжелые элементы, могут вызвать их деление с испусканием новых свободных нейтронов. Если среда такова, что число вновь рождающихся нейтронов увеличивается, то процесс деления лавинообразно нарастает. В случае, когда число нейтронов при последующих делениях уменьшается, цепная ядерная реакция затухает. Для получения стационарной цепной ядерной реакции, очевидно, необходимо создать такие условия, чтобы каждое ядро, поглотившее нейтрон, при делении выделяло в среднем один нейтрон, идущий на деление второго тяжелого ядра.

Особенность ядерного реактора состоит в том, что 94% энергии деления превращается в теплоту мгновенно, т.е. за время, в течение которого мощность реактора или плотность материалов в нем не успевает заметно измениться. Поэтому при изменении мощности реактора тепловыделение следует без запаздывания за процессом деления топлива. Однако при выключении реактора, когда скорость деления уменьшается более чем в десятки раз, в нем остаются источники запаздывающего тепловыделения (гамма- и бета-излучение продуктов деления), которые становятся преобладающими.

Энергетический ядерный реактор - это устройство, в котором осуществляется управляемая цепная реакция деления ядер тяжелых элементов, а выделяющаяся при этом тепловая энергия отводится теплоносителем.

Технические требования: 1)простота конструкции; 2)механическая устойчивость и прочность в потоке теплоносителя, обеспечивающая сохранение размеров и герметичности; 3)малое поглощение нейтронов конструкционным материалом твэла и минимум конструкционного материла в активной зоне; 4)отсутствие взаимодействие ядерного топлива и продуктов деления с оболочкой твэлов, теплоносителем и замедлителем при рабочих температурах.

Реакторы классифицируют: 1)по уровню энергии нейтронов, участвующих в реакции деления; 2)по принципу размещения топлива и замедлителя; 3)по целевому назначению; 4)по виду замедлителя и теплоносителя и их физическому состоянию. Ядерные реакторы делятся на несколько групп: 1)по конструктивным особенностям активной зоны - на корпусные и канальные; 2)по типу теплоносителя - водяные, тяжеловодные, натриевые; 3)по типу замедлителя - на водяные, графитовые, тяжеловодные и др.

Для энергетических целей, для производства электроэнергии применяются: 1)водо-водяные реакторы с некипящей или кипящей водой под давлением; 2)уран-графитовые реакторы с кипящей водой или охлаждаемые углекислым газом; 3)тяжеловодные канальные реакторы В зависимости от назначения ядерные реакторы бывают: 1)энергетические; 2)конверторы и размножители; 3)исследовательские и многоцелевые; 4)транспортные и промышленные.

Атомная электростанция (АЭС), электростанция, в которой атомная (ядерная) энергия преобразуется в электрическую. Генератором энергии на АЭС является атомный реактор. Тепло, которое выделяется в реакторе в результате цепной реакции деления ядер некоторых тяжёлых элементов, затем так же, как и на обычных тепловых электростанциях (ТЭС), преобразуется в электроэнергию. В отличие от ТЭС, работающих на органическом топливе, АЭС работает на ядерном горючем (в основном 233 U, 235 U. 239 Pu). При делении 1 г изотопов урана или плутония высвобождается квт ч, что эквивалентно энергии, содержащейся в 2800 кг условного топлива.

Ядерное топливо, вещество, которое используется в ядерных реакторах для осуществления ядерной цепной реакции деления. Существует только одно природное Я. т. урановое, которое содержит делящиеся ядра 235 U, обеспечивающие поддержание цепной реакции (ядерное горючее), и т. н. "сырьевые" ядра 238 U, способные, захватывая нейтроны, превращаться в новые делящиеся ядра 239 Ри, не существующие в природе (вторичное горючее): Вторичным горючим являются также не встречающиеся в природе ядра 233 U, образующиеся в результате захвата нейтронов сырьевыми ядрами 232 Th:

Ядерное топливо используется в ядерных реакторах, тепловыделяющие элементы (ТВЭЛы) которых представляют собой обычно металлические оболочки различной формы и длины, содержащие Я. т. и герметично заваренные. По химическому составу ядерное топливо может быть металлическим (включая сплавы), окисным, карбидным, нитридным.

Доза облучения(Гр) Степень лучевой болезни Начало проявления первичной реакции Характер первичной реакции Последствия облучения От 0,25 до 1Видимых нарушений нет. Возможны изменения в крови. Трудоспособность нарушена. 1-2Легкая (1)Через 2-3 часа Несильная тошнота с рвотой. Проходит в день облучения 100% выздоровление без отсутствия лечения 2-4Средняя(2)Через 1-2 часа Длится 1 сутки Рвота, слабость, недомогание. 100% выздоровление при условии лечения 4-6Тяжелая (3)Через минут Сильное недомогание, очень высокая температура Выздоровление у 50-80% при условии спец. лечения Более 6Крайне тяжелая(4) Через минут Эритема кожи, высокая температура Выздоровление у 30-50% при условии спец. лечения Переходная форма( исход не предсказуем) Более 10 Встречается крайне редко (100%-ный смертный исход)

Дозовые пределы Группа и название критических органов человека Предельно допустимая доза для категории А за год (бэр) Предел дозы для категории Б за год,(бэр) I. Всё тело, красный костный мозг 50,5 II. Мышцы, щитовидная железа, печень, жировая ткань, лёгкие, селезёнка, хрусталик глаза, желудочно-кишечный тракт 15 1,5 III. Кожный покров, кисти, костная ткань, предплечья, стопы, лодыжки 30 3

За 40 лет развития атомной энергетики в мире построено около 400 энергоблоков в 26 странах мира с суммарной энергетической модностью около 300 млн. к Вт. Основными преимуществами атомной энергетики являются высокая конечная рентабельность и отсутствие выбросов в атмосферу продуктов сгорания (с этой точки зрения она может рассматриваться как экологически чистая), основными недостатками потенциальная опасность радиоактивного заражения окружающей среды продуктами деления ядерного топлива при аварии (типа Чернобыльской или на американской станции Тримайл Айленд) и проблема переработки использованного ядерного топлива.