Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2011 в 20:24, курсовая работа
Обычно для получения ядерной энергии используют цепную ядерную реакцию деления ядер урана-235 или плутония. Ядра делятся при попадании в них нейтрона, при этом получаются новые нейтроны и осколки деления. Нейтроны деления и осколки деления обладают большой кинетической энергией. В результате столкновений осколков с другими атомами эта кинетическая энергия быстро преобразуется в тепло.
Введение;
Технические основы ядерной энергетики
Особенности ядерного реактора как источника теплоты
Устройство энергетических ядерных реакторов
Технические требования для активной зоны;
Классификация реакторов
Реактор на тепловых нейтронах
Реактор на промежуточных нейтронах
Реактор на быстрых нейтронах
Гомогенный реактор
Гетерогенный реактор
Ядерный энергетический реактор
Реактор-конвертор
Исследовательский реактор
Многоцелевой реактор
Теоретические сведения
Атомное ядро
Деление атомных ядер
А) общие сведения
Б) продукты деления
Взаимодействие нейтронов с атомными ядрами
Цепная ядерная реакция
Влияние ядерной энергетики на окружающую среду
Заключение.
Основы современной ядерной энергетики
Введение;
А) общие сведения
Б) продукты деления
Заключение.
Введение
В настоящее время многие природные легкодоступные ресурсы планеты исчерпываются. Добывать сырье приходится на большой глубине или на морских шельфах. Ограниченные мировые запасы нефти и газа, казалось бы, ставят человечество перед перспективой энергетического кризиса. Однако использование ядерной энергии и угля дает человечеству возможность избежать этого, результаты фундаментальных исследований физики атомного ядра позволяют отвести угрозу энергетического кризиса путем использования энергии, выделяемой при некоторых реакциях атомных ядер.
Ядерная
энергетика (Атомная
энергетика) — это отрасль энергетики, занимающаяся производством электрической и
Обычно для получения ядерной энергии используют цепную ядерную реакцию деления ядер урана-235 или плутония. Ядра делятся при попадании в них нейтрона, при этом получаются новые нейтроны и осколки деления. Нейтроны деления и осколки деления обладают большой кинетической энергией. В результате столкновений осколков с другими атомами эта кинетическая энергия быстро преобразуется в тепло.
Хотя
в любой области энергетики первичным
источником является ядерная энергия
(например, энергия солнечных ядерных
реакций в гидроэлектростанциях
и электростанциях, работающих на органическом
топливе, энергия радиоактивного распада
в геотермальных
Ядерная энергия производится в атомных электрических станциях, используется на атомных ледоколах, атомных подводных лодках.
В данном
докладе мы рассмотрим основные моменты
ядерной энергетики.
Технические основы ядерной энергетики
Особенности ядерного реактора как источника теплоты
При работе реактора в тепловыводящих элементах (твэлах), а также во всех его конструктивных элементах в различных количествах выделяется теплота. Это связано прежде всего с торможением осколков деления, бета- и гамма- излучением их, а также ядер, испытывающих взаимодействие с нейронами, и, наконец, с замедлением быстрых нейронов. Осколки при делении ядра топлива классифицируются по скоростям, соответствующим температуре в сотни миллиардов градусов.
Действительно, Е = mv2 = 3RT, где Е
- кинетическая энергия осколков,
МэВ; R = 1,38·10-23 Дж/К - постоянная Больцмана.
Учитывая, что 1 МэВ = 1,6·10-13 Дж, получим
1,6·10-6 Е = 2,07·10-16 Т, Т = 7,7·109 Е.
Наиболее вероятные значения
энергии для осколков деления
равны 97 МэВ для легкого осколка
и 65 МэВ для тяжелого. Тогда
соответствующая температура
От реактора теплота отводится
циркулирующим через него
Устройство энергетических ядерных реакторов
Энергетический ядерный реактор ̶ это устройство в котором осуществляется управляемая цепная реакция деления ядер тяжелых элементов, а выделяющаяся при этом тепловая энергия отводится теплоносителем. Главным элементом ядерного реактора является активная зона. В нем размещается ядерное топливо и осуществляется цепная реакция деления. Активная зона представляет собой совокупность определенным образом размещенных тепловыделяющих элементов, содержащих ядерное топливо. В реакторах на тепловых нейтронах используется замедлитель. Через активную зону прокачивается теплоноситель, охлаждающий тепловыделяющие элементы. В некоторых типах реакторов роль замедлителя и теплоносителя выполняет одно и то же вещество, например обычная или тяжелая вода.
Для
управления работой реактора
в активную зону вводятся
Технические требования для активной зоны
Активная зона реактора должна быть спроектирована так, чтобы исключалась возможность непредусмотренного перемещения ее составляющих, приводящего к увеличению реактивности. Основной конструктивной деталью гетерогенной активной зоны является твэл, в значительной мере определяющий ее надежность, размеры и стоимость. В энергетических реакторах, как правило, используются стержневые твэлы с топливом в виде прессованных таблеток двуокиси урана, заключенных в оболочку из стали или циркониевого сплава. Твэлы для удобства собираются в тепловыделяющие сборки (ТВС), которые устанавливаются в активной зоне ядерного реактора.
В твэлах происходит генерация
основной доли тепловой
Классификация реакторов
Реакторы классифицируют по уровню энергии нейтронов, участвующих в реакции деления, по принципу размещения топлива и замедлителя, целевому назначению, виду замедлителя и теплоносителя и их физическому состоянию.
Реактор на тепловых нейтронах
В реакторе на тепловых нейтронах большая часть деления ядер происходит при поглощении ядрами делящихся изотопов тепловых нейтронов. Реакторы, в которых деление ядер производится в основном нейтронами с энергией больше 0,5 МэВ, называются реакторами на бысрых нейтронах. Реакторы, в которых большинство делений происходит в результате поглощения ядрами делящихся изотопов промежуточных нейтронов, называются реакторами на промежуточных (резонансных) нейтронах.
В настоящее время наибольшее
распространение получили
В реакторах на промежуточных нейтронах в активной зоне замедлителя очень мало, и концентрация ядерного топлива 235U в ней от 100 до 1000 кг/м3.
В таких реакторах деление ядер топлива происходит также при захвате ядром быстрых нейтронов, но вероятность этого процесса незначительна (1 - 3 %). Необходимость замедлителя нейтронов вызывается тем, что эффективные сечения деления ядер топлива намного больше при малых значениях энергии нейтронов, чем при больших.
В активной зоне теплового реактора должен находиться замедлитель ̶ вещество, ядра которого имеют малое массовое число. В качестве замедлителя применяют графит, тяжелую или легкую воду, бериллий, органические жидкости. Тепловой реактор может работать даже на естественном уране, если замедлителем служит тяжелая вода или графит. При других замедлителях необходимо использовать обогащенный уран. От степени обогащения топлива зависят необходимые критические размеры реактора, с увеличением степени обогащения они меньше. Существенным недостатком реакторов на тепловых нейтронах является потеря медленных нейтронов в результате захвата их замедлителем, теплоносителем, конструкционными материалами и продуктами деления. Поэтому в таких реакторах в качестве замедлителя, теплоносителя и конструкционных материалов необходимо использовать вещества с малыми сечениями захвата медленных нейтронов.