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

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

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

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

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

29. Atomové jádro a jaderné reakce

ŠTĚPNÁ REAKCE (JADERNÁ ENERGIE)

Nezkreslená věda Jak funguje jaderná elektrárna

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

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

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

4.4.9 Energie z jader

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

Jaderné reaktory a jak to vlastně funguje

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ

Vyhořelé jaderné palivo

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

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

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

Jaderný palivový cyklus - Pracovní list

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

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I.

Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění

Kateřina Fišerová - Seminární práce k předmětu Didaktika fyziky

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

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

vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Štěpení těžkých jader

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

Co se stalo v JE Fukušima? Úterý, 15 Březen :32 - Aktualizováno Pátek, 01 Duben :00

Atomová a jaderná fyzika

A) Štěpná reakce obecně

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

Atomové jádro, elektronový obal

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

Jaderné reakce a radioaktivita

Rozměr a složení atomových jader

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

CZ.1.07/1.1.30/

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99,

Urychlovačem řízené transmutační systémy (ADS - Accelerator driven systems)

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Simulace jaderné elektrárny s reaktorem VVER-440

Centrum výzkumu Řež s.r.o. Úvod do problematiky výzkumných jaderných reaktorů. e-learningový kurz

PROVOZ JADERNÉHO REAKTORU

Jaderné elektrárny I, II.

rezonanční neutrony (0,5-1 kev) (pojem rezonanční souvisí s výskytem rezonančních maxim) A Z

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

Historie zapsaná v atomech

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

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

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

Stavba atomového jádra, jaderné reakce, jaderné reaktory, radioaktivita, využití radionuklidů

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

Název: Potřebujeme horkou vodu

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

2. Atomové jádro a jeho stabilita

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

REAKTOR LR- 0. Základní charakteristiky

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

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

13. VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE Úvod Rozvod elektrické energie Energetická soustava Výroba elektrické energie

Energetické zdroje budoucnosti

8.1 Elektronový obal atomu

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

Jaderná elektrárna Temelín (ETE)

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

Chemické složení vesmíru

J a d e r n á e n e r g i e

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

J i h l a v a Základy ekologie

Jaderné bloky v pokročilém vývoji FBR (Fast Breeder Reactor)

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

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

Historie. Účel reaktoru. Obr. 1: Pohled na reaktor LVR-15

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

$ %&#! '! ( $ )* +, '!'!!,!! )" )!)' -!!! 9# )# ) 8)!# ) )! 2 %,"$ +#""#!,!, )!#!:6 8)! ) )! ' '! -. +#""#!!# )!!# '!#! ) )),#!#

VY_32_INOVACE_06_III./7._STAVBA ATOMOVÉHO JÁDRA

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. neutronové číslo

JADERNÁ ELEKTRÁRNA - PRINCIP

ATOMOVÉ JÁDRO. ATOM - základní stavební částice hmoty dále již chemickými postupy nedělitelná - skládá se z jádra a obalu.

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

NEUTRONOVÁ AKTIVAČNÍ ANALÝZA S MĚŘENÍM ZPOŽDĚNÝCH NEUTRONŮ

Kritický stav jaderného reaktoru

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

Jedinou skutečnou alternativou pro lidstvo je atom

Transkript:

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 vznikne jádro těžší (za pomocí vysoké teploty nebo tlaku). Probíhá uvnitř hvězd, například na Slunci a při výbuchu vodíkové bomby. Aby nastala, je nutné přiblížit k sobě kladně nabitá jádra na dosah jaderných sil, čemuž brání odpudivé elektrostatické síly mezi jádry jádra se musí nejdříve urychlit zahřátím na vysokou teplotu. Při této reakci se uvolňuje značná energie. Příklady termonukleárních reakcí: *** 2 3 4 Reakce deuteria a tritia: H H He n E = 7,6 MeV 2 0 Reakce mezi jádry deuteria probíhá dvěma způsoby: 2 3 H H He n E = 3,25 MeV 2 2 0 2 2 3 H HH H E = 4,03 MeV Deuterium: Tritium: značka: 2 H jádro atomu obsahuje jeden proton a jeden neutron je součástí molekul tzv. těžké vody D 2 O těžká voda je obsažena v přírodní vodě oceánů (v koncentraci 0,05%) zásoby na Zemi jsou téměř nevyčerpatelné (v oceánech je přibližně 2,6.0 3 tun deuteria značka: 3 H jádro atomu obsahuje jeden proton a dva neutrony nejtěžší izotop vodíku v přírodě se vyskytuje vzácně je radioaktivní, poločas rozpadu T=2 let Technické problémy uskutečnění řízené jaderné syntézy na Zemi: *** K získávání energie se předpokládá využití reakce mezi jádry deuteria nebo reakce deuteria a tritia (problém-tritium se vyskytuje na Zemi vzácně). Je zapotřebí obrovské teploty ( 0 8 K) látka se nachází ve stavu plazmatu je třeba najít způsob, jak udržet plazma v nádobě (každá látka se při takové teplotě odpaří). Pokud by se použily k přiblížení jader urychlovače většina urychlených jader těžkého vodíku nezasáhne deuterium v terčíku, aby došlo k jaderné syntéze. Budoucnost jaderné syntézy na Zemi: Řízené termojaderné reakce jsou ve stadiu nákladných výzkumů. Kdyby se podařilo zvládnout jadernou syntézu deuteria, získalo by lidstvo zdroj energie na několik tisíciletí. važuje se, jakým způsobem přiblížit jádra bez zahřátí na termodynamickou teplotu. Předpokládá se, že kolem roku 2050 by tento zdroj energie mohl sloužit lidstvu.

2. Jaderné štěpení: Je děj, při němž se jádro s velkou hmotností štěpí na jádra se střední hmotností. Pro štěpení jsou vhodná jádra s nukleonovým číslem kolem 240. Štěpení jádra uranu 90 nastává tehdy, když jeho jádro zachytí neutron. Tím se poruší stabilita jádra a jádro se přemění na 2 nuklidy středně těžkých prvků. Přitom se uvolní 2 až 3 neutrony a obrovská energie. Aby neutron jádro rozštěpil, musí být pomalý (musí se pohybovat přibližně stejnou rychlostí jakou se pohybují atomy v látce). Štěpení může proběhnout například takto: *** 236 92 0n 9256Ba 36Kr k0 n 236 n Xe Sr k n 92 0 92 54 38 0 Nukleonové číslo lze doplnit až podle toho, kolik neutronů se uvolní. Nová lehčí jádra nejsou určena jednoznačně, jejich Z a A ale musí splňovat zákon zachování počtu nukleonů. Řetězová jaderná reakce: Vznikající neutrony mají značnou energii, ale mohou po zpomalení štěpit další jádra uranu. Ke zpomalení neutronů se používá moderátor látka, která obsahuje lehká jádra (voda, grafit). Lavinovitě narůstá počet rozštěpených jader a vzniká řetězová jaderná reakce. Existují jen čtyři nuklidy, pomocí nichž lze uskutečnit řetězovou jadernou reakci. 233 239 24 Jsou to,, Pu a Pu mohou sloužit jako štěpné materiály. Jediný z nich se vyskytuje v přírodě a lze ho těžit. Je obsažen v přírodním uranu ve směsi s uranem 238 v množství 0,72%. Pro praktické využití je nutno řetězovou reakci regulovat, aby byl počet volných neutronů stále stejný. Řízená řetězová štěpná reakce probíhá v jaderném reaktoru. Neřízená řetězová reakce probíhá v jaderných bombách.

Schéma řetězové jaderné reakce: K vyvolání řetězové reakce je třeba mít k dispozici určité množství štěpného materiálu o tzv. kritické hmotnosti. Kritická hmotnost 8 cm. je asi 50 kg. Je to hmotnost obsaženého v kouli o průměru Jaderný reaktor: Probíhá v něm řízená řetězová reakce. Tvar ocelové válcové nádoby, stěny jsou schopné odolat vysokému tlaku, teplotě i radioaktivitě palivo (obohacený ) je vloženo do palivových proutků. Proutky jsou uspořádány do svazků tvořících palivové články (kazety) a jsou chlazeny vodou, která proudí mezi nimi. Palivové články jsou pokryté obalem ze slitiny zirkonia (je mnohem odolnější než nerezavějící ocel) a v reaktoru musí odolávat teplotě kolem 300 C a tlaku přes 2 MPa. Mezi palivové proutky jsou vloženy regulační tyče z materiálu (bór nebo kadmium), který pohlcuje neutrony (při jejich zasunutí se reakce zpomalí a naopak). Palivo i regulační tyče jsou obklopeny materiálem, který zpomaluje, ale nepohlcuje neutrony moderátorem (grafit, voda). Reaktorová nádoba je obklopena silným stíněním, které pohlcuje neutrony i záření vznikající při štěpné reakci.

Obr. schéma jaderného reaktoru: Zdroj obr: www.images.google.cz Jaderná elektrárna: Pracuje na podobném principu jako tepelná elektrárna. V tepelné elektrárně vzniká teplo k vytvoření páry spalováním uhlí, v jaderné elektrárně vzniká štěpením jader uranu v jaderném reaktoru. Teplo vytvořené v reaktoru odvádí voda primárního okruhu do parogenerátoru, kde ohřívá vodu v druhém okruhu a vzniká pára, která už není radioaktivní. Pára je sekundárním okruhem přivedena na turbínu, kterou roztáčí. Turbína pohání generátor elektrické energie, v generátoru se mechanická energii mění na elektrickou. Pára přicházející z turbíny se ochlazuje v kondenzátoru, kde se mění na vodu a vrací se zpět do parogenerátoru. Kondenzátor je chlazen vodou z terciárního okruhu, která teplo odvádí do chladící věže, do ovzduší stoupá jen čistá vodní pára. V případě neočekávaného zvýšení teploty v reaktoru se automaticky zasunou havarijní tyče, které pohltí neutrony a zastaví řetězovou reakci. Jaderná část elektrárny je stíněna tlustou vrstvou betonu obsahujícího baryt (ochrana proti záření gama) a je umístěna v hermeticky uzavřené ochranné betonové obálce, která zabrání úniku radioaktivních látek do okolí a je odolná vůči nárazům zvenčí (například pádu letadla). v ČR: Dukovany - jižní Morava v provozu od roku 985 - jižní Čechy v provozu od roku 2000

Obr. schéma jaderné elektrárny: Zdroj obr. www.cez.cz Vyhořelé jaderné palivo: Palivo vytažené z reaktoru obsahuje ještě 95% nespotřebovaného uranu, z toho asi % 239 štěpitelného a % štěpitelného Pu. Proč se tedy palivo nenechá úplně dohořet? Štěpné produkty, které vznikly, zachycují stále více neutronů uvolněných při štěpení, reakce se postupně sama zastaví. Aby se palivo mohlo znovu použít, musely by se z něj odstranit štěpné produkty a muselo by se obohatit štěpitelným na původních 3,5%. To je nevýhodné, protože nové palivo (přírodní uran) je velmi levné. Vyhořelé články se z reaktoru vyjmou a pod vodou kanálem převezou do bazénu vyhořelého paliva, který je v hale vedle reaktoru. Tam jsou pod vodou uloženy 3 až 4 roky. Voda je neustále chladí, protože radioaktivním rozpadem se v nich stále vyvíjí teplo. Jejich radioaktivita mezitím poklesne na 50% původní hodnoty a vyhořelé články se vloží do speciálních kontejnerů a odvezou do meziskladu vyhořelého paliva. Zde se skladují 40 až 50 let. Mezisklady jsou většinou v areálu elektrárny. Existují dva typy meziskladů suché a mokré, podle toho, jsou-li kontejnery s vyhořelým palivem chlazeny vzduchem nebo vodou. Chlazení vodou je nejrozšířenější. Dále jsou dvě možnosti:. vyhořelé palivo přepracovat na nové (to si dovolí jen ekonomicky silné země) 2. odvézt ho do trvalého hlubinného úložiště Hlubinné úložiště je upravený podzemní prostor v hloubce několika set metrů a v oblasti, kde nehrozí vulkanická činnost, zemětřesení nebo zaplavení mořem. V ČR se předpokládá zahájení provozu kolem roku 2065, do té doby bude použité jaderné palivo skladováno v kontejnerech. ložení vyhořelého paliva na dobu delší než 0 tisíc let. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poznámka: čivo označené symbolem *** je určeno studentům studijního oboru Technické lyceum.

Pracovní list :. Doplňte do rovnice, kolik neutronů se uvolní při rozštěpení jádra uranu: 45 88 92 0n 56 Ba 36Kr... 2. Doplňte do rovnic chybějící údaje: 2 2 3 a) H H He... 3, 25MeV 2 2 2 H... H 2 4... 2He 0n b) H 4, 03MeV c) H 7, 6MeV 3 2 d) H H... 0n 3. Jak vzniká energie Slunce? 4. Doplňte: a) Jaderná syntéza je děj, při němž. b) Jaderná syntéza probíhá.. c) Jaderné štěpení je děj, při němž.. 5. Čím se štěpí jádra 92? 6. Načrtněte schéma štěpení uranu: 7. Jakou funkci mají v jaderném reaktoru a z jakých látek jsou zhotoveny: a) Moderátory.. b) Regulační tyče 8. Popište řetězovou jadernou reakci:

Pracovní list 2: 9. Co je kritická hmotnost uranu? 0. Jakým způsobem a kde může probíhat jaderná štěpná řetězová reakce?. Jaký je rozdíl mezi tepelnou a jadernou elektrárnou? 2. veďte základní části jaderné elektrárny: 5. Jakou funkci plní parogenerátor, turbína a generátor jaderné elektrárny? Parogenerátor. Turbína. Generátor. 6. K čemu slouží havarijní tyče? 7. Kde se skladuje vyhořelé jaderné palivo?