Jaderný palivový cyklus - Pracovní list

Podobné dokumenty
Jaderný palivový cyklus

CZ.1.07/1.5.00/

Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list

Vyhořelé jaderné palivo

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov Chemie. Atom a jeho elementární částice - Pracovní list. Ročník 1.

CZ.1.07/1.5.00/

JADERNÁ ELEKTRÁRNA - PRINCIP

Využití vodní energie Pracovní list

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

CZ.1.07/1.1.30/

Zpracování ropy - Pracovní list

CZ.1.07/1.5.00/

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

CZ.1.07/1.5.00/

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

CYKLUS JADERNÉHO PALIVA

Atom a jeho elementární částice [1]

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

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

CZ.1.07/1.5.00/

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

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné reaktory a jak to vlastně funguje

Využití geotermální energie [1]

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění

Prezentace slouží k výuce tématu Rozlišování látek.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Využití větrné energie

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE. Název školy. Zpracování ropy. Ročník 2.

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

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

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

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

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Příběh jaderného paliva

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

Úložiště jaderného odpadu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

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

J i h l a v a Základy ekologie

SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I.

Využití jaderné energie

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

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

Druhy energie a jejich vlastnosti

J i h l a v a Základy ekologie

CZ.1.07/1.5.00/

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

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

Komu lze nejvíc věřit, když mluvíme o jaderné energetice: Dana Drábová, předsedkyně SÚJB

Je uložení radioaktivních odpadů do horninového prostředí bezpečné?

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

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

Typy radioaktivního záření

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

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

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství

Zpracování a využití ropy

Simulace jaderné elektrárny s reaktorem VVER-440

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

REAKTOR LR- 0. Základní charakteristiky

... 10) K čemu se tyto tyče používají?... 11) Zakresli do obrázku (uveden níže) kontejnment. 12) Vyjmenuj tři vlastnosti kontejnmentu.

Využití vodní energie vodní elektrárny [4]

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

CZ.1.07/1.5.00/

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2010 o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy Evropských společenství

3.6 RADIOAKTIVITA. Základnípojmy RADIOAKTIVNÍZÁŘENÍ. Základní pojmy. Typy radioaktivního záření TYPY ZÁŘENÍ

Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

Hydrobariéra ve Stráži p. R.

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

ÚLOHA INŽENÝRSKÝCH BARIÉR PŘI UKLÁDÁNÍ VYHOŘELÉHO PALIVA

KOKS, RAFINÉRSKÉ ROPNÉ VÝROBKY A JADERNÁ PALIVA

Materiály AZ jaderných reaktorů

Tematická oblast: Obecná chemie (VY_32_INOVACE_03_3)

DUM č. 15 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

EU peníze středním školám digitální učební materiál

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

CZ.1.07/1.5.00/

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

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

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Alkalické kovy 2 Autor materiálu:

Transkript:

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 Datum výroby 9.5. 2013 Anotace Jaderný palivový cyklus - Pracovní list Inessa Skleničková Pracovní list je vytvořen k prezentaci Jaderný palivový cyklus. Pracovní list po vyplnění slouží jako zápis a žáci si je vlepí do sešitu. Součástí pracovního listu je i řešení. Pracovní list je určen pro výuku ekologie 2. ročníku střední školy.

Jaderný palivový cyklus Pracovní list 1. Vepište do prázdných obdélníků jednotlivé fáze palivového cyklu: [1]. Fáze jaderného palivového cyklu: Těžba uranové rudy; Úprava a obohacení uranové rudy; Výroba jaderného paliva; Využití paliva v jaderné elektrárně; Meziskladování vyhořelého paliva; Přepracování vyhořelého paliva; Konečné úložiště.

2. K jednotlivým popisům zpracování jaderného materiálu, přiřaďte odpovídající fáze jaderného palivového cyklu. Popis Vytěžená vyvezena na povrch, nadrcena a převezena do úpravny. Po vytřídění rudy se chemickou úpravou se získá koncentrát, tzv. žlutý koláč, obsahující minimálně 65 % přírodního uranu. Uranové sloučeniny obsažené v žlutém koláči v tomto procesu se přeměňují na plynný hexafluorid uranu UF 6. Uran se obohacuje zvýšením koncentraci izotopu U 235 na úkor izotopu U 238. Po obohacení se vyrobí pevný oxid uraničitý UO 8 ve formě slisovaných tablet. Tablety se vkládají do hermeticky uzavřených trubek a vytvářejí palivové proutky, které tvoří palivovou kazetu. Palivové kazety tvoří aktivní zónu reaktoru, kde se štěpením atomových jader uvolňuje velké množství energie. Palivo je po vytažení z reaktoru umístěno do bazénů s vodou v těsné blízkosti reaktorů po dobu 2-5 let, kde postupně chladne a snižuje se jeho radioaktivita zhruba na 50 % hodnoty. Vyhořelý odpad může být převezen do meziskladu vyhořelého paliva, kde se jeho dále snižuje a klesá i množství uvolňovaného tepla. Po 40 až 50 letech skladování je radioaktivita a produkce tepla na úrovni umožňující definitivní uložení vyhořelého paliva v konečném úložišti. Uran a plutonium ve vyhořelém palivu mohou dále sloužit jako zdroje energie. Přepracování však není bezodpadové, vznikají při něm vysokoradioaktivní odpady. Radioaktivní odpady se zataví do skla, číž se na třetinu sníží jejich objem, umístí se do speciálních nerezových nádob a po dalším skladování se definitivně úložiště. Vyhořelé palivo by mělo být uloženo na mnoho desítek tisíc let. Kontejnery z odpady z přepracování nebo s celými kazetami se uloží do betonových bloku, které se umísťují do vhodného horninového masivu. Fáze cyklu

Jaderný palivový cyklus Pracovní list (Řešení) 1.Vepište do prázdných obdélníků jednotlivé fáze palivového cyklu: 4 3 5 2 1 6 7. Fáze jaderného palivového cyklu: [1] Těžba uranové rudy; Úprava a obohacení uranové rudy; Výroba jaderného paliva; Využití paliva v jaderné elektrárně; Meziskladování vyhořelého paliva; Přepracování vyhořelého paliva; Konečné úložiště.

2. K jednotlivým popisům zpracování jaderného materiálu, přiřaďte odpovídající fáze jaderného palivového cyklu. Popis Vytěžená vyvezena na povrch, nadrcena a převezena do úpravny. Po vytřídění rudy se chemickou úpravou se získá koncentrát, tzv. žlutý koláč, obsahující minimálně 65 % přírodního uranu. Uranové sloučeniny obsažené v žlutém koláči v tomto procesu se přeměňují na plynný hexafluorid uranu UF 6. Uran se obohacuje zvýšením koncentraci izotopu U 235 na úkor izotopu U 238. Po obohacení se vyrobí pevný oxid uraničitý UO 8 ve formě slisovaných tablet. Tablety se vkládají do hermeticky uzavřených trubek a vytvářejí palivové proutky, které tvoří palivovou kazetu. Palivové kazety tvoří aktivní zónu reaktoru, kde se štěpením atomových jader uvolňuje velké množství energie. Palivo je po vytažení z reaktoru umístěno do bazénů s vodou v těsné blízkosti reaktorů po dobu 2-5 let, kde postupně chladne a snižuje se jeho radioaktivita zhruba na 50 % hodnoty. Vyhořelý odpad může být převezen do meziskladu vyhořelého paliva, kde se jeho dále snižuje a klesá i množství uvolňovaného tepla. Po 40 až 50 letech skladování je radioaktivita a produkce tepla na úrovni umožňující definitivní uložení vyhořelého paliva v konečném úložišti. Uran a plutonium ve vyhořelém palivu mohou dále sloužit jako zdroje energie. Přepracování však není bezodpadové, vznikají při něm vysokoradioaktivní odpady. Radioaktivní odpady se zataví do skla, číž se na třetinu sníží jejich objem, umístí se do speciálních nerezových nádob a po dalším skladování se definitivně úložiště. Vyhořelé palivo by mělo být uloženo na mnoho desítek tisíc let. Kontejnery z odpady z přepracování nebo s celými kazetami se uloží do betonových bloku, které se umísťují do vhodného horninového masivu. Fáze cyklu 1. Těžba uranové rudy 2. Úprava a obohacení uranové rudy 3. Výroba jaderného paliva 4. Využití paliva v jaderné elektrárně 5. Meziskladování vyhořelého paliva 6. Přepracování vyhořelého paliva 7. Konečné úložiště Zdroje: [1] SKLENICKOVÁ, Inessa. Vlastní tvorba, 21.4. 2013. Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autorky Inessy Skleničkové. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (obrázky) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.