CYKLUS JADERNÉHO PALIVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CYKLUS JADERNÉHO PALIVA"

Transkript

1 INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/ CYKLUS JADERNÉHO PALIVA Mgr. DAGMAR AUTERSKÁ, Ph.D. TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 7 Cyklus jaderného paliva PŘED VLOŽENÍM DO REAKTORU: PŘÍPRAVA PALIVA V REAKTORU: SPOTŘEBA PALIVA PO VYJMUTÍ Z REAKTORU: OPĚTNÉ ZPRACOVÁNÍ JADERNÉHO ODPADU CEA Od uranových dolů k uskladnění odpadu 1

3 Str. 2 Použité palivo uložené do chladícího bazénu přímo na místě. Zůstane tam tři roky. Obsah Před vložením do reaktoru: příprava paliva 4 Těžba uranu z rudy 5 Koncentrace a rafinace (čištění) uranu 6 Obohacování uranu 6 Různé metody obohacování 8 V reaktoru: Spotřeba paliva 9 Příprava vazby, smontování paliva 10 Spotřebování uranu 10 Degradace paliva 11 Zpracování po vyjmutí z reaktoru 12 Předměty zpracování 13 Extrakce produktů štěpení 13 Recyklace paliva 14 Jaderný odpad 16 Produkce jaderného odpadu ve Francii 17 Třídění a skladování radioaktivního odpadu 18 Výzkum v oblasti odpadu s dlouhou dobou rozpadu 19 2

4 Str. 3 Úvod Těžba uranové rudy se uskutečňuje buď v povrchových dolech na fotografii doly Mc Clear v Kanadě nebo v hlubinných. Cyklus jaderného paliva, který začíná těžbou uranu a končí uskladněním radioaktivního odpadu, zahrnuje velké množství průmyslových operací. Palivo je látka, která při vlastním hoření dodává teplo. Nejznámějšími palivy jsou dřevo, uhlí, přírodní plyn nebo nafta. Analogicky je tudíž uran, používaný v jaderných elektrárnách, nazván jaderným palivem, neboť také uvolňuje teplo, i když to tentokrát není spalováním, ale štěpením. Jaderné palivo může být po svém využití v jaderném reaktoru znovu zpracováno s cílem extrahovat z něj energetické recyklovatelné látky. Z tohoto důvodu mluvíme o uzavřeném cyklu jaderného paliva. Tento cyklus zahrnuje následující etapy: těžbu uranu z horniny výrobu paliva jeho použití v reaktoru zpracování vyhořelého paliva zpracování a uskladnění odpadu Jaderné palivo dodává na jednotku nebo hmotnost, např. na kilogram, mnohem více energie než fosilní palivo (uhlí nebo ropa). Jeden kilogram uranu použitý v tlakovodních reaktorech vyprodukuje krát více energie než kilogram uhlí nebo ropy v tepelné elektrárně. Navíc palivo zůstane dlouho (více let) v reaktoru na rozdíl od klasických paliv, které shoří rychle. Jaderné palivo se liší i tím, že uran musí projít řadou operací mezi vytěžením a použitím v reaktoru. Pro zjednodušení se budeme na následujících stránkách zabývat jaderným palivem používaným v tlakovodních elektrárnách (REP). V podstatě jsou jaderné elektrárny tvořené jedním či několika bloky REP ve světě nejrozšířenější. (viz tematická brožura Provoz jaderného reaktoru). 3

5 Str. 4 PO VYTĚŽENÍ V DOLE JE URAN VYČIŠTĚN, KONCENTROVÁN OBOHACEN. Před vložením do reaktoru: Příprava paliva A 4

6 Str. 5 Zjednodušený aktuální cyklus nukleárního paliva ve Francii Přírodní uran-těžba rudy- zahuštění- konverze- obohacení-ochuzený uran na U235 červený okruh uskladnění- výroba paliva-palivo Max-uskladnění paliva Max modrý okruh: palivo UO 2 tlakovodní reaktor s tepelnými neutrony-použité palivo UO 2 jeden výstup továrna na zpracování-odpad-definitivní úložiště (3% použitého paliva, 0,5% přírodního vytěženého paliva- 2. výstup-úložiště ZÍSKÁNÍ URANU Z NEROSTU Uran je kov relativně hodně rozšířený v zemské kůře (50krát více než např. rtuť). Jako většina kovů, se uran netěží přímo v čisté podobě, protože v přírodní stavu se v hornině nachází v kombinaci s jinými chemickými prvky. Nejbohatší horniny na uran jsou uranové rudy (to znamená ty, co obsahují uran) jako například uraninit a smolinec. Palivový cyklus tudíž začíná těžbou uranové rudy v povrchových nebo hlubinných dolech. Nejznámější naleziště se nacházejí v Austrálii, ve Spojených státech, v Kanadě, Africe, Rusku. Str. 6 Pro zvýšení obsahu uranu jsou nerosty rozdrceny a jemně rozemlety. Získaný koncentrát je nazýván yellow cake-žlutý koláč. 5

7 TVORBA KONCENTRÁTU A RAFINACE URANU Obsah uranu v rudě je obecně dosti nízký. Například ve Francii každá tuna nerostu obsahuje od 1 do 5kg uranu (nebo mezi 0,1 až 0,5%). Je tedy nezbytné vytvořit koncentrát uranu z těchto nerostů, což se nejčastěji provádí přímo na místě. Nerosty jsou nejdříve rozdrceny a pak jemně rozemlety a z této směsi se různými chemickými procesy získá uran. Vyrobený koncentrát má vzhled žlutého těsta nazývaného yelow cake. Obsahuje téměř 75% oxidu uranu (což představuje 750 kg na tunu). Uran je kov, který v kontaktu se vzdušným kyslíkem rychle oxiduje a přeměňuje se na oxid uranu Koncentrát uranu jako takový nemůže být v jaderném reaktoru používán. Oxid uranu musí být nejdříve zbaven nečistot prostřednictvím různých etap čištění (rafinace). Vyčištěný je poté přeměněn na fluorid uraničitý (UF 4 ) skládající se ze 4 atomů fluoru a z jednoho atomu uranu. OBOHACOVÁNÍ URANU K zásobení tlakovodních reaktorů je třeba mít palivo, v němž se podíl uranu 235 nachází mezi 3-5%, neboť pouze u tohoto izotopu uranu může dojít k jadernému štěpení uvolňujícímu energii (viz brožura Provoz jaderného reaktoru.) Str. 7 Hloubení ve zmrzlém terénu v dole MCArthur (Canada) Avšak ve 100 kg přírodního uranu se nachází 99, 3 kg uranu 238 a 0,7 kg uranu 235, což představuje pouze 0,7% štěpného uranu 235. Operace, při které dochází ke zvýšení podílu uranu 235, se nazývá obohacování uranu. Abychom mohli dodat jaderné palivo reaktoru, přírodní uran musí být obohacen o uran 235. Obohacování je poměrně náročná operace, protože jako všechny izotopy jednoho prvku tak i uran 235 a uran 238 se navzájem hodně podobají a mají téměř stejné 6

8 chemické vlastnosti. (Viz brožura Atom). Přesto je ale možné je odlišit díky malému rozdílu v hmotnosti. Uran 235 je o něco málo lehčí než uran 238. A proto je v současnosti obohacování založeno na rozdílu v pohyblivosti, způsobené malým rozdílem jejich hmotností. Ze všech procesů obohacování, které byly až dodnes zkoumány, se používají pouze dva v průmyslovém měřítku: plynná difúze uranu 235 a 238 a centrifugální separace. Továrna Cominak na zpracování rudy v Nigeru Str. 8 RŮZNÉ METODY OBOHACOVÁNÍ Plynná difúze Před obohacováním, které se uskuteční prostřednictvím tohoto procesu, bude fluorid uraničitý extrahovaný z nerostu a rafinovaný přeměněn na fluorid uranový (hexafluorid uranu), který má schopnost se od 56 C přeměnit na plyn. Proces difúze plynných sloučenin spočívá v tom, že se plynný hexafluorid uranu nechá projít přes množství bariér, které tvoří membrána s miniaturními dírkami. Molekuly hexafluoridu uranu 235 projdou bariérou rychleji, čímž dojde k malému obohacení uranu. Ale vzhledem k velké blízkosti hmotností obou izotopů, zpomalení uranu 238 je velmi slabé ve srovnání s uranem 235. Z tohoto důvodu se ve Francii v továrně na obohacování uranu (továrna Eurodif v Tricastin v údolí Rhony produkuje více než třetinu světové spotřeby uranu) musí tato operace opakovat 1400x, aby se dosáhlo požadovaného efektu v obohacování uranu 235, který se používá ve všech klasických jaderných elektrárnách. Centrifugové obohacování (Ultracentrifuga) Jiným způsobem obohacení uranu, který je však evropskou skupinou Urenco (Německo, Nizozemí, Velká Británie) méně využíván, je centrifugové obohacování. 7

9 Tento princip separace využívá centrifugu, druh odstředivky, která se točí velkou rychlostí, přičemž se ke stěnám dostane rychleji hexafluorid uranu 238 než hexafluorid uranu 235, který zůstává spíše uprostřed. Velmi malý rozdíl v hmotnosti mezi oběma molekulami umožní tudíž zvyšovat po malých částech koncentraci uranu 235. I v tomto případě je zapotřebí opakování cyklu, aby bylo obohacení dostačující. 8

10 Str. 9 DOBA POUŽITÍ PALIVA V JADERNÝCH REAKTORECH JE OMEZENA NA TŘI AŽ ČTYŘI ROKY. Spotřeba paliva v reaktoru 9

11 Str. 10 Pro jednu elektrárnu se připravuje více než tyčí, spojených do svazků a ty do palivových kazet (palivových článků). PŘÍPRAVA PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ Po obohacení je hexafluorid uranu přeměněn na oxid uranu, který vypadá jako černý pudr. Poté co je zkomprimován a upečen v troubě, jsou z něj vytvořeny malé centimetrové válečky vypadající jako malé kousky křídy, jimž se říká pastilky (tabletky). Přestože váha každé pastilky nepřesahuje 7g, může uvolnit tolik energie jako tuna uhlí (milion gramů). Těmito válečky jsou naplněny kovové zirkoniové čtyřmetrové trubky, konce těchto pouzder jsem neprodyšně uzavřeny a tím se vytvoří palivové tyče. Pro jednu elektrárnu se připravuje více než tyčí, spojených do svazků a tyto svazky tvoří palivové kazety. Každá palivová kazeta se skládá z 264 palivových tyčí. K náplni reaktoru o výkonu 900 megawattů (miliony wattů) je zapotřebí 157 palivových kazet, které obsahují celkem 11 milionů pastilek (tabletek). Spotřeba uranu 235 Palivové články umístěné přesně geometricky tvoří aktivní zónu reaktoru. Každý tam zůstane tři až čtyři roky. Během této doby se štěpením uranu bude vytvářet nezbytné teplo k výrobě páry a poté elektřiny. Uran 235 se štěpí. To znamená, že pod vlivem srážky s neutronem se jádro rozbije na štěpné radioaktivní Atomy, jejichž jádra nejsou stabilní jsou nazývány radioaktivními. Tato jádra se přeměňují na jiná jádra a přitom vysílají záření (viz brožura Radioaktivita) produkty za současného uvolňování energie. 10

12 Naproti tomu uran 238, který představuje 97% hmoty obohaceného uranu, se neštěpí během zachycení neutronu. Nicméně některá jádra uranu 238 zachytí jeden neutron a přemění se na plutonium 239, které je štěpné stejně jako uran 235. Proto se říká, že je uran 238 plodivý. Část plutonia 239 může dodávat energii štěpením jader. Malá část se transformuje na jiné izotopy plutonia zachycením neutronů. Str. 11 Obrázek: Příprava palivového článku 1/ palivová tyč: výška 4 m, na obou koncích přivařená zátka, uvnitř válečky oxidu uranu 2/ mřížka, která drží tyče 3/ palivová kazeta sestava palivových článků DEGRADACE PALIVA Časem podléhá palivo různým transformacím, které ho činí méně výkonným: postupné spotřebovávání uranu 235 vznik štěpných produktů (absorbujících neutrony, tyto produkty naruší řetězovou reakci) Po určité době tedy musí být palivo vyjmuto z reaktoru i když ještě obsahuje značné množství energetických látek, které se dají rekuperovat (opět použít), kterými jsou především uran a plutonium.toto použité palivo je rovněž velmi radioaktivní, protože jsou v něm přítomny štěpné produkty. Při záření vysílaném těmito radioaktivními atomy se uvolňuje velké množství tepla, takže použité palivo musí být umístěno na tři roky do chladících bazénů, nacházejících se u reaktorů, aby se snížila jeho aktivita. (viz brožura Radioaktivita). Použité palivo je na místě uloženo do chladících bazénů. Zůstane tam tři roky. 11

13 Str. 12 ZPRACOVÁNÍM PALIVA SE ROZUMÍ ODDĚLENÍ LÁTEK, KTERÉ SE DAJÍ ZNOVU VYUŽÍT, PLUTONIA A URANU, OD NEREKUPEROVATELNÉHO RADIOAKTIVNÍHO ODPADU. Zpracování po vyjmutí z reaktoru 12

14 Str. 13 Některé země si samy zpracovávají jaderný odpad, jiné přenechávají tuto činnost jiným zemím, zvláště pak Francii. CÍLE ZPRACOVÁNÍ Zpracování se skládá z následujících etap získat látku ještě použitelnou, plutonium a uran, pro další výrobu elektřiny. Jedná se o recyklaci energetických látek obsažených v použitém palivu třídit nepoužitelný radioaktivní odpad. Některé země, jako například Švédsko nebo Spojené státy, odpad nezpracovávají. Použité palivo je považováno za odpad a po vyjmutí z reaktoru je hned uskladněno. Mezi země, které se rozhodly pro postavení továrny na zpracování, patří Francie, Velká Británie, Rusko a Japonsko. Jiné země jako Německo, Švýcarsko a Belgie si nechávají recyklovat odpad v jiných zemích (zvláště pak ve Francii). Extrahování štěpných produktů Po převezení do továrny na zpracování jsou palivové články znovu umístěny do bazénu. Poté jsou rozstříhány na malé kousky, které jsou vloženy do chemického roztoku, který rozpustí palivo, ale kovové části (pouzdra ) zůstanou nedotčeny. Ty pak budou uskladněny jako radioaktivní odpad. Následné chemické zpracování paliva v roztoku umožní separovat plutonium a uran od štěpných produktů. Štěpné produkty budou zataveny do speciálního skla (vitrifikace) a uloženy jako jaderný odpad. Uran a plutonium, které představují 96% celku, jsou odděleny a upraveny zvlášť. Štěpné produkty se po oddělení zataví do speciálního skla a jsou uloženy jako jaderný odpad. Str

15 RECYKLACE PALIVOVÝCH LÁTEK Použití plutonia vzešlého ze zpracování je předmětem mnoha studií, zvláště v CEA. Nové palivo složené ze směsi oxidu uranu a oxidu plutonia (nazývané MOX z anglického Mixed Oxides ) je již využíváno v některých reaktorech (REP) společnosti EDF. Co se týče uranu vzešlého z rekuperace, který už je o něco bohatší než přírodní uran, (přibližně 1% uranu 235 a může být ještě obohacen na více než 3%), může projít stejnou cestou jako normální palivo. Barevný řez palivem MOX Naplňování aktivní zóny reaktoru v elektrárně Daya Bay v Číně. Uran získaný z rekuperace bude moci být ještě obohacen na víc než 3% a projít stejnou cestou jako normální palivo. 14

16 ZPŮSOB USKLADNĚNÍ JADERNÉHO ODPADU JE ZÁVISLÝ NA DOBĚ JEHO RADIOAKTIVITY. Jaderný odpad 15

17 Výroba jaderného odpadu ve Francii Každá lidská činnost produkuje odpad. Demografický i průmyslový rozvoj je doprovázen nárůstem objemu odpadu, který se musí zpracovat, upravit, recyklovat nebo uskladnit, když recyklace není možná. Jaderný průmysl není výjimkou. Nicméně jaderný odpad představuje pouze minimální část odpadu vyprodukovaného společností. Pro srovnání, roční množství průmyslového odpadu vyprodukovaného ve Francii činí na obyvatele 2 500kg (z čehož je 100 kg toxického odpadu proti přibližně 1 kg jaderného odpadu. V tomto kilogramu je pouze 10g vysoce aktivního odpadu.) Množství samozřejmě není jediným kriteriem. Toxicita je velmi důležitá. Proto je bádání v oblasti zpracování a uskladnění předmětem četných výzkumů. TŘI KATEGORIE JADERNÉHO ODPADU Kategorie A odpad s krátkou životností (méně než 30 let), slabé nebo střední aktivity - záření beta a gama - za dalších 300 let bude radioaktivita srovnatelná s přírodní radioaktivitou zdroj: laboratoře, nukleární medicína, průmysl (zemědělskopotravinářský, metalurgický atd.), jaderné elektrárny (kontaminované předměty : rukavice, filtry, atd.) 16

18 Kategorie B odpad s dlouhou životností (desítky tisíc let) se slabou a střední aktivitou - záření alfa Kategorie C odpad s dlouhou životností, s vysokou aktivitou a uvolňováním tepla po dobu několika set let - záření alfa, beta, gama zdroj: zpracování použitého paliva z atomových elektráren (popel z paliva) str. 18 Po uplynutí tří set let 90% odpadu ztrácí svoji radioaktivitu. Jaderný odpad vzniká při všech etapách palivového cyklu: při těžbě v dolech, při obohacování uranu, při výrobě palivových článků, při provozu reaktoru i při zpracování odpadu. Tvoří se i při rozebírání jaderných celků. K tomu se může připočíst odpad vyprodukovaný výzkumnými středisky (CEA ), průmyslem a nemocnicemi, které používají radioaktivní prvky. TŘÍDĚNÍ A UKLÁDÁNÍ RADIOAKTIVNÍHO ODPADU Z hlediska uskladnění je nestejnorodý radioaktivní odpad klasifikován podle dvou následujících kritérií Podle úrovně jeho aktivity, to znamená intenzity záření, která podmiňuje důležitost použité ochrany proti záření Jeho radioaktivním obdobím poločas rozpadu Poločas rozpadu radioaktivního prvku: čas na jehož konci se polovina atomů radioaktivního prvku rozpadne umožní definovat dobu, po kterou může prvek potencionálně škodit. Rozlišujeme tedy odpad v závislosti na délce jeho života a podle jeho aktivity. Odpad s krátkou dobou života a slabou a střední radioaktivitou. Představuje 90% radioaktivního odpadu vyprodukovaného ve Francii. Po uplynutí tří set let ztratil téměř všechnu svoji radioaktivitu. (viz brožura Radioaktivita). Jeho objem je redukován v sudech z olova nebo z betonu, které jsou uskladněny v úložištích na povrchu. Ve Francii jsou tato centra dvě, v Hague (département Manche) a v Soulaines (département Aube). Správa je zajištěna Národní agenturou pro nakládání s radioaktivním odpadem Andra. Odpad s dlouhou dobou života a/nebo vysokou aktivitou (10% celkového objemu). K radioaktivnímu úbytku dochází v rozmezí několika tisíc nebo dokonce stovek tisíc let. Je zalit do betonu nebo skla. Ve Francii je jeho budoucnost uzákoněna zákonem přijatým v roce Jednou z předpokládaných možností je uskladnění hluboko pod zemí. Tato možnost bude detailně zkoumána díky vybudování dvou podzemních laboratoří. Dalším 17

19 řešením může být transformace odpadu na radioaktivní odpad s kratší dobou života přímo v jaderném reaktoru Úprava odpadu v betonové matrici. (tato operace se nazývá transmutace) a rovněž se zkoumají procedury upravování a uskladnění na povrchu nebo těsně pod povrchem (několik desítek metrů pod zemí). Než se tento problém vyřeší, je odpad dočasně uskladněn na povrchu, v Hague a v Marcoule. VÝZKUM TÝKAJÍCÍ SE ODPADU S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ Prvořadým cílem výzkumu a vývoje je redukce objemu i aktivity u pevného i tekutého odpadu. Tyto cíle zahrnují: výzkum, vedený v CEA, zabývající se hledáním řešením, které by umožnilo separaci a transmutaci radioaktivních prvků obsažených v odpadu s dlouhou životností studium metod úpravy a dlouhodobého uskladnění na povrchu nebo těsně pod povrchem (CEA) studium možnosti vratného a nevratného uskladnění hluboko pod zemí, a to především díky vytvoření dvou podzemních laboratoří (Andra). Ochrana člověka a životního prostředí je nedílnou a nejdůležitější součástí výzkumných prací vědců a inženýrů v CEA, kteří věnují zvláštní péči vývoji technologických postupů zabývajících se neustálým snižováním rizika spojeného s radioaktivitou. 18

20 Stíněná linka vitrifikace štěpných produktů ZDROJ 19

Jaderný palivový cyklus - Pracovní list

Jaderný palivový cyklus - Pracovní list Číslo projektu Název školy Předmět CZ.107/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Ročník 2. Autor Klasické energie

Více

Vyhořelé jaderné palivo

Vyhořelé jaderné palivo Vyhořelé jaderné palivo Jaderné palivo - složení Jaderné palivo je palivo, z něhož se energie uvolňuje prostřednictvím jaderných reakcí Nejběžnějším typem jaderného paliva je obohacený uran ve formě oxidu

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Obor: Ročník: Zpracoval: Elektrikář - silnoproud Třetí Bc. Miroslav Navrátil PROJEKT ŘEMESLO

Více

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny Vazební energie jádra Klidová hmotnost jádra všech prvků a izotopů je menší než je součet hmotností všech nukleonů -> hmotnostní defekt m j m j = Nm n + Zm p m j Kde m n je klidová hmotnost

Více

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny Vazební energie jádra Klidová hmotnost jádra všech prvků a izotopů je menší než je součet hmotností všech nukleonů -> hmotnostní defekt m j m j = Nm n + Zm p m j Kde m n je klidová hmotnost

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Palivový cyklus. Pavel Zácha Zdroj: Heraltová - Katedra jaderných reaktorů, FJFI, ČVUT v Praze

Palivový cyklus. Pavel Zácha Zdroj: Heraltová - Katedra jaderných reaktorů, FJFI, ČVUT v Praze Palivový cyklus Pavel Zácha 2014-03 Zdroj: Heraltová - Katedra jaderných reaktorů, FJFI, ČVUT v Praze 1 Palivový cyklus Označuje celkový koloběh paliva (uranu) v komerčním využití, tj. od okamžiku vytěžení

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 29 Téma: RADIOAKTIVITA A JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 3ST,

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 14. Energie klasické zdroje Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

Příprava čistého uranu probíhá v jaderných elektrárnách UF4 + 2 Ca U + 2 CaF2

Příprava čistého uranu probíhá v jaderných elektrárnách UF4 + 2 Ca U + 2 CaF2 Štěpán Gál Elektronova konfigurace toho radioaktivního : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f3 6d1 7s2. Byl objeven v roce 1789 Martinem Heinrichem Klaprothem. Prvek je pojmenován

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů.

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů. JADERNÁ ENERGIE Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů. HISTORIE Profesor pařížské univerzity Sorbonny Antoine

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Jaderná energie uran. (Těžba a zpracování uranu pro jaderné využit ití). 1 Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

JADERNÁ ENERGETIKA aneb Spojení poznatků z fyziky a chemie. Jiří Kameníček

JADERNÁ ENERGETIKA aneb Spojení poznatků z fyziky a chemie. Jiří Kameníček JADERNÁ ENERGETIKA JADERNÁ ENERGETIKA aneb Spojení poznatků z fyziky a chemie Jiří Kameníček Osnova přednášky Styčné body mezi fyzikou a chemií Způsoby získávání energie Uran a jeho izotopy, princip štěpné

Více

JADERNÁ ELEKTRÁRNA - PRINCIP

JADERNÁ ELEKTRÁRNA - PRINCIP Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D16_Z_MIKSV_Jaderna_elektrarna_-_princip_PL Člověk a příroda Fyzika Stavba atomového

Více

JADERNÁ ENERGIE. Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení.

JADERNÁ ENERGIE. Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení. JADERNÁ ENERGIE Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení.. Jaderná syntéza (termonukleární reakce): Je děj, při němž složením dvou lehkých jader

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 2 Primární zdroje energie Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Zdroje energie rozdělení 2. Fosilní paliva 3. Solární

Více

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace Letní škola 2008 RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace 1 Periodická tabulka prvků 2 Radioaktivita radioaktivita je schopnost některých atomových jader odštěpovat částice, neboli vysílat záření jádro

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti, vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a moznosti

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti, vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a moznosti Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti, vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a moznosti aneb co umí, na čem pracují a o čem sní jaderní inženýři a vědci... Tomáš Bílý tomas.bily@fjfi.cvut.cz

Více

Příběh jaderného paliva

Příběh jaderného paliva Příběh jaderného paliva Lenka Heraltová Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České vysoké učení technické v Praze 1 Palivový cyklus Označuje celkový koloběh paliva (uranu)

Více

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru Anotace Učební materiál EU V2 1/F17 je určen k výkladu učiva jaderný reaktor fyzika 9. ročník. UM se váže k výstupu: žák vysvětlí princip jaderného reaktoru. Jaderný reaktor Jaderný reaktor je zařízení,

Více

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Co to je Radioaktivita/Co je radionuklid Radioaktivita = Samovolná přeměna atomových jader Objev 1896

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Jaderné reaktory a jak to vlastně funguje

Jaderné reaktory a jak to vlastně funguje Jaderné reaktory a jak to vlastně funguje O. Novák Katedra jaderných reaktorů 24. května 2018 O. Novák (ČVUT v Praze) Jaderné reaktory 24. května 2018 1 / 45 Obsah 1 Jederná energetika v České republice

Více

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice Jaderné elektrárny Obrovské množství energie lidé objevili v atomu a naučili se tuto energii využívat k výrobě elektrické energie. Místo fosilních paliv se v atomových elektrárnách k ohřívání vody využívá

Více

Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě

Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě Energie,výkon, příkon účinnost, práce V trojfázové soustavě Energie nevzniká ani se neztrácí, jen se mění z jedné na druhou Energie je nejdůležitější vlastnost hmoty a záření Jednotlivé druhy energie:

Více

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen VY_52_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník

Více

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií Přínos české jaderné energetiky k ochraně životního prostředí a její perspektiva Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha Svět se rychle mění - 21. století bude stoletím boje o přírodní zdroje

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 18. Odpady Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský Šablona: III/2

Více

Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s.

Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s. Nuclear Research Institute Řež plc Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s. Petr Kovařík, Josef Podlaha, ÚJV Řež a.s. a kolektiv Centra nakládání

Více

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA 16. JADERNÝ REAKTOR Autor: Ing. Eva Jančová DESS SOŠ a SOU spol. s r. o. JADERNÝ REAKTOR Jaderný reaktor je zařízení, ve kterém probíhá řetězová jaderná reakce, kterou lze

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění Strana 5998 Sbírka zákonů č. 379 / 2016 379 VYHLÁŠKA ze dne 7. listopadu 2016 o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní

Více

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění Strana 5998 Sbírka zákonů č. 379 / 2016 379 VYHLÁŠKA ze dne 7. listopadu 2016 o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní

Více

Je uložení radioaktivních odpadů do horninového prostředí bezpečné?

Je uložení radioaktivních odpadů do horninového prostředí bezpečné? Je uložení radioaktivních odpadů do horninového prostředí bezpečné? Co víme o chování radioaktivních a dalších prvků v horninách Josef Zeman Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických

Více

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Lenka Heraltová Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 1 Výroba energie v České republice Typy zdrojů elektrické energie

Více

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY Jaderné elektrárny Jak fungují jaderné elektrárny Schéma Informace Fotografie úkol Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín Schéma jaderné elektrárny Energie vzniklá

Více

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Radioaktivita,radioaktivní rozpad Radioaktivita,radioaktivní rozpad = samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů na jiná jádra, za současného vyzáření neviditelného radioaktivního záření Výskyt v přírodě v přírodě se vyskytuje 264 stabilních

Více

Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO

Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO kavina@mpo.cz Cesty nerostných surovin na český trh Většina zemí světa neprodukuje všechny

Více

Jaderná energetika Je odvětví energetiky a průmyslu, které se zabývá především výrobou energie v jaderných elektrárnách, v širším smyslu může jít i o

Jaderná energetika Je odvětví energetiky a průmyslu, které se zabývá především výrobou energie v jaderných elektrárnách, v širším smyslu může jít i o Anotace Učební materiál EU V2 1/F18 je určen k výkladu učiva jaderná energetika fyzika 9. ročník. UM se váže k výstupu: žák vysvětlí princip jaderného reaktoru, zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých

Více

Jaderná energie Jaderné elektrárny. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Jaderná energie Jaderné elektrárny. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Jaderná energie Jaderné elektrárny Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Obsah prezentace Energie jaderná Vývoj energetiky Dělení jaderných reaktorů I. Energie jaderná Uvolňuje se při jaderných reakcích

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÁ ÚVAHA Mgr. LUKÁŠ FEŘT

Více

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika Jaderná fyzika Vlastnosti atomových jader Radioaktivita Jaderné reakce Jaderná energetika Vlastnosti atomových jader tomové jádro rozměry jsou řádově 1-15 m - složeno z protonů a neutronů Platí: X - soustředí

Více

Centrum výzkumu Řež s.r.o. Centrum výzkumu Řež se představuje

Centrum výzkumu Řež s.r.o. Centrum výzkumu Řež se představuje Centrum výzkumu Řež se představuje 1 Založeno 2002, VaV organizace zaměřena na vývoj technologií v energetice Člen Skupiny ÚJV Centrum výzkumu Řež (CVR) stručně Vizí společnosti je: Být silnou, ekonomicky

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 30.5. 2013 Anotace

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra technologií a měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Minimalizace radioaktivních odpadů Vypracoval: Vedoucí práce: Lukáš Král Ing. Romana Řáhová 2012 Úvod

Více

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_136 Jméno autora: Mgr. Eva Mohylová Třída/ročník:

Více

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA Je to nejstarší obor fyziky Stručně jaderná nebo nukleární fyzika Zabývá se strukturou jader, jadernými ději a jejich využití v praxi JÁDRO ATOMU Tvoří centrální část atomu o poloměru

Více

Jaderný palivový cyklus

Jaderný palivový cyklus Jaderný palivový cyklus Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Klasické

Více

Úložiště jaderného odpadu

Úložiště jaderného odpadu Technická univerzita v Liberci Strojní fakulta Katedra energetických zařízení Úložiště jaderného odpadu Ing. František Lemfeld přednáška pro předměty Jaderná energetika, Termodynamika a sdílení tepla Tato

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 RADIOAKTIVITA Mgr. DAGMAR AUTERSKÁ,

Více

Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list

Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list Číslo projektu Název školy Předmět CZ.107/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Ročník 2. Autor Datum výroby

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

SEZNAM VYBRANÝCH POLOŽEK PODLÉHAJÍCÍCH KONTROLNÍM REŽIMŮM PŘI DOVOZU, VÝVOZU A PRŮVOZU

SEZNAM VYBRANÝCH POLOŽEK PODLÉHAJÍCÍCH KONTROLNÍM REŽIMŮM PŘI DOVOZU, VÝVOZU A PRŮVOZU 165 VYHLÁŠKA ze dne 8. června 2009 o stanovení seznamu vybraných položek v jaderné oblasti Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 47 odst. 7 k provedení 2 písm. j) bodu 2 zákona č. 18/1997 Sb.,

Více

Ing. Markéta Dvořáková Z 11 TECHNICKE ASPEKTY PROJEKTU HLUBINNEHO ULOZISTE RADIOAKTIVNICH ODPADU V ČR

Ing. Markéta Dvořáková Z 11 TECHNICKE ASPEKTY PROJEKTU HLUBINNEHO ULOZISTE RADIOAKTIVNICH ODPADU V ČR Ing. Markéta Dvořáková Z 11 TECHNICKE ASPEKTY PROJEKTU HLUBINNEHO ULOZISTE RADIOAKTIVNICH ODPADU V ČR Příprava projektu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v České republice začala již na počátku

Více

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny 6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny ředpoklady: Druhý způsob výroby energie štěpení těžkých jader na jádra lehčí, lépe vázaná. ostupný rozpad těžkých nestabilních nuklidů probíhá v přírodě neustále

Více

Jaderné reakce a radioaktivita

Jaderné reakce a radioaktivita Střední průmyslová škola Hranice - - Jaderné reakce a radioaktivita Radioaktivita Je vlastností atomových jader, která se samovolně přeměňují na jiná a vyzařují při tom pronikavé neviditelné záření. Jádra

Více

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.15 Vzdělávací oblast: fosilní paliva,

Více

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

Jaderná elektrárna. Martin Šturc Jaderná elektrárna Martin Šturc Princip funkce Štěpení jader Štěpení jader Štěpení těžkých se nejsnáze vyvolá neutronem. Přestože štěpení jader je vždy exotermická reakce, musí mít dopadající neutron určitou

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 12.3.2013

Více

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA PATENTOVÝ SPIS (11) Číslo dokumentu: 277 905 ČESKÁ REPUBLIKA (19) Щ 8 Щ (21) Číslo přihlášky: 1619-90 (22) Přihlášeno: 02. 04. 90 (40) Zveřejněno: 18. 03. 92 (47) Uděleno: 28. 04. 93 (24) Oznámeno udělení

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

PROVOZ JADERNÉHO REAKTORU

PROVOZ JADERNÉHO REAKTORU INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PROVOZ JADERNÉHO REAKTORU Mgr.

Více

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Formy energie Energie rozdělení podle působící síly omechanická energie Kinetická (Pohybová) Potenciální

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Odpady Vypracoval Mgr. Pavel Daněk Co je to odpad? je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99,

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 V rámci projektu: Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století něco jako kuličku První

Více

Tento zdroj tepla nahrazuje chemickou energii, tj. spalování např. uhlí v klasické elektrárně.

Tento zdroj tepla nahrazuje chemickou energii, tj. spalování např. uhlí v klasické elektrárně. Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 28 Téma: JE A JEJICH BEZPEČNOST Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 1STB Datum konání: 4.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

Životní prostředí Energetika a životní prostředí Životní prostředí Energetika a životní prostředí Energie-fyzikální zákonitosti Přírodní suroviny+další zdroje Zdroje energie versus člověk + ŽP (popis, vlivy, +/-) Čím tedy topit/svítit? (dnes/zítra) Katedra

Více

Název: Potřebujeme horkou vodu

Název: Potřebujeme horkou vodu Tradiční a nové způsoby využití energie Název: Potřebujeme horkou vodu Seznam příloh Obrázky k rozlosování žáků do náhodných skupin Motivační texty 1 až 5 Pracovní list Potřebujeme horkou vodu Graf naměřených

Více

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky: 4.4.6 Jádro atomu Předpoklady: 040404 Pomůcky: Jádro je stotisíckrát menší než vlastní atom (víme z Rutherfordova experimentu), soustřeďuje téměř celou hmotnost atomu). Skládá se z: protonů: kladné částice,

Více

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero Potřebné pomůcky Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělání Potřebný čas Velikost Zdroj Sešit, učebnice, pero Výklad, aktivita žáků 9. ročník 2. stupeň, ZŠ 45 minut 754 kb Viz použité zdroje

Více

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách 70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách Ing. Tomáš Rychtařík ředitel DIAMO, s. p., Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, Hornické sympozium 2016 Příbram

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Fyzika atomu - model atomu struktura elektronového obalu atomu z hlediska energie atomu - stavba atomového jádra; základní nukleony

Více

Úložiště použitého jaderného paliva v hustě obydleném prostoru střední Evropy A jeho dopady na zdraví obyvatel a životní prostředí

Úložiště použitého jaderného paliva v hustě obydleném prostoru střední Evropy A jeho dopady na zdraví obyvatel a životní prostředí Úložiště použitého jaderného paliva v hustě obydleném prostoru střední Evropy A jeho dopady na zdraví obyvatel a životní prostředí Použité jaderné palivo, uran, plutonium vs člověk a životní prostředí

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - energie V této kapitole se dozvíte: Čím se zabývá energetika. Jaké jsou trvalé a vyčerpatelné zdroje

Více

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství Karel Jindřich Státní úřad pro Jadernou bezpečnost Česká republika Ostrava květen Vyřazování

Více

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti. Vyhořelé jaderné palivo současné trendy a možnosti

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti. Vyhořelé jaderné palivo současné trendy a možnosti Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti Vyhořelé jaderné palivo současné trendy a možnosti Tomáš Bílý Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Plán výletu: Současný stav jaderné energetiky Vyhořelé

Více

Expert na zelenou energii

Expert na zelenou energii Expert na zelenou energii Člen podnikatelské skupiny LUKA & BRAMER GROUP se sídlem v Brně Zaměřená na dodávku technologií pro využití a zpracování odpadů dodávku a servis technologických celků a zařízení

Více

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL 8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Popiš Daltonovu atomovou teorii postuláty. (urči, které platí dodnes) 2) Popiš Rutherfordův planetární model atomu a jeho přínos. 3) Bohrův model atomu vysvětli kvantování

Více

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník JADERNÁ FYZIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Základní pojmy Jaderná síla - drží u sebe nukleony, velmi krátký dosah, nasycení Vazebná energie jádra: E V = ( Z m p + N

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

ZDROJE ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

ZDROJE ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ZDROJE ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci

Více

Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19 Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň Monitorovací indikátor: 06.43.10

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více