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

Podobné dokumenty
VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

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

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Nezkreslená věda Jak funguje jaderná elektrárna

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

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I.

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Jaderné reaktory a jak to vlastně funguje

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

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

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

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

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

Jaderná elektrárna Temelín (ETE)

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

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

Jaderné elektrárny I, II.

Simulace jaderné elektrárny s reaktorem VVER-440

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

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

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

Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6

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

Jaderný palivový cyklus - Pracovní list

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

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

Vyhořelé jaderné palivo

A) Štěpná reakce obecně

Digitální učební materiál

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

JADERNÁ ELEKTRÁRNA - PRINCIP

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

Metodické pokyny k pracovnímu listu č třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG KWTE NKKA

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

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

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

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Strategické obory. Představení společnosti VÝROBA SERVIS INŽENÝRING

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

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE

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

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Digitální učební materiál

VÝROBA ELEKTRICKÉHO PROUDU

1.1 Schéma bloku jaderné elektrárny s vyznačením hlavních komponent

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Moderní energetické stoje

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A M

Energetické zdroje budoucnosti

Název: Potřebujeme horkou vodu

PROVOZ JADERNÉHO REAKTORU

Kogenerace s parním strojem. Limity parního motoru

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

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik

29. Atomové jádro a jaderné reakce

J i h l a v a Základy ekologie

ENERGIE a její přeměny

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY Josef Obršlík, Michal Zoblivý

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik

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

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny

Obnovitelné zdroje energie

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství

Mohelenská hadcová step - národní přírodní rezervace tyčící se nad meandrem řeky Jihlavy nazývaným Čertův ocas. Rezervace má rozlohu 59,23 ha, z

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 19 ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int Cl* (22) přihlášeno (21) PV P 28 D 1/04

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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KAŠAVA. Kašava Kašava ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Výroba energie. Radek Březík, 9. ročník.

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

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

ENERGETIKA SOUBOR POJMŮ

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Ele 1 Základy elektrotechnického kreslení, druhy výkresů, značky. Výroba a rozvod elektrické energie, výroba stejnosměrného a střídavého napětí.

zapaluje směs přeskočením jiskry mezi elektrodami motoru (93 C), chladí se válce a hlavy válců Druhy:

Základní zařízení primárního okruhu jaderné elektrárny

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

Ekonomika nových jaderných zdrojů. Economics of new nuclear power plants

4.4.9 Energie z jader

Štěpení těžkých jader

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

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Předmět: Stavba a provoz strojů Ročník: 4.

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT POTRAVINY A VÝŽIVA

Rotační výsledkem je otáčivý pohyb (elektrické nebo spalovací #5, vodní nebo větrné

Využití geotermální energie [1]

Transkript:

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 - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TÉMA JADERNÉ ELEKTRÁRNY Předmět: Obor: Ročník: Zpracoval: Využití elektrické energie Elektrikář - silnoproud Třetí Bc. Miroslav Navrátil

Prohlášení Prohlašuji, že jsem tento výukový materiál vypracoval samostatně, a to na základě poznatků získaných praktickými zkušenostmi z pozice učitele ve Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín, a za použití níže uvedených informačních zdrojů a literatury. Tento výukový materiál byl připravován se záměrem zkvalitnit a zefektivnit výuku minimálně ve 3 vyučovacích hodinách. Ve Vsetíně dne 15.05.2013. podpis autora

MAPA JADERNÝCH ELEKTRÁREN

JADERNÉ ELEKTRÁRNY Jaderná elektrárna je vlastně tepelná elektrárna, která má místo parního kotle jaderný reaktor. Tepelná energie se získává jadernou reakcí a to : Štěpením jader atomů těžkých prvků (uran obohacený plutoniem) Slučováním jader lehkých prvků (vodík)

ŠTĚPENÍ Štěpení probíhá v jaderném reaktoru, který má dvě části: Aktivní zóna v ní je umístěno jaderné palivo Moderátor těžká voda (přidává se do ní grafit, bór), slouží ke zpomalování pohybu neutronů Štěpením jádra uranu 235 vzniká: 83 % tepla (tepelné energie) 17 % energie radioaktivního záření

ŠTĚPNÁ REAKCE Řetězová štěpná reakce v reaktoru je založena na štěpitelnosti atomů uranu 235. Štěpení nastává, když do jádra uranu narazí volný neutron. Jádro se rozštěpí na dva odštěpky, které se od sebe vzdalují vysokou rychlostí. Odštěpky jádra uranu jsou okamžitě zbrzděny nárazy do okolních atomů a jejich pohybová energie se mění na energii tepelnou.

ŘÍZENÍ VÝKONU Se děje změnou pohlcování neutronů zasouváním tyčí do aktivní zóny reaktoru. Palivové kazety Průřez tlakovým jaderným reaktorem

VÝHODY Vysoký výkon Neprodukují skleníkové plyny Těžba uranu je mnohem šetrnější k životnímu prostředí a krajině než těžba uhlí Nevypouštějí do ovzduší škodlivé látky jako oxid siřičitý, oxidy dusíku, popílek, těžké kovy nebo oxid uhličitý

NEVÝHODY Pořizovací cena jejich vybudování a mnoho moderních technologií je nákladnou záležitostí Ukládání radioaktivního odpadu do budoucna se počítá s využitím radioaktivního odpadu k dalšímu zpracování

DĚLENÍ JADERNÁCH ELEKTRÁREN Jednookruhové u jednookruhové jaderné elektrárny se pára vyrobená v jaderném reaktoru přivádí přímo do turbíny Dvouokruhové u dvouokruhové se teplo z reaktoru odvádí teplonosnou látkou primárním okruhem do výměníku tepla (parního generátoru parogenerátor ), kde vzniká pára, která se sekundárním okruhem přivádí k turbíně pohánějící alternátor

BLOKOVÉ SCHÉMA DVOUOKRUHOVÉ JADERNÉ ELEKTRÁRNY I. Primární okruh II. Sekundární okruh 1 jaderný reaktor, 2 výměník tepla (parogenerátor), 3 čerpadlo, 4 turbína, 5 generátor, 6 kondenzátor, 7 přívod chladící vody, 8 čerpadlo

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ PRIMÁRNÍHO OKRUHU 1 reaktor 2 hlavní cirkulační potrubí 3 hlavní cirkulační čerpadlo 4 parogenerátor 5 hydroakumulátor 6 kompenzátor objemu

SCHÉMA JADERNÉ ELEKTRÁRNY S TLAKOVODNÍM REAKTOREM

PRINCIP V jaderném reaktoru probíhá řízené štěpení. V primárním okruhu je velký tlak. Voda se ohřívá až na 300 0 C a jde do parogenerátoru, kde v sekundárním okruhu vzniká ostrá pára. Ta pod tlakem roztáčí turbínu, která je spojena pevnou hřídelí s generátorem. V kondenzátoru pára kondenzuje na vodu a přes čerpadlo se vrací do parogenerátoru. Schéma jaderné elektrárny

JADERNÝ REAKTOR Je zařízení, ve kterém probíhá řetězová jaderná reakce, kterou lze kontrolovat a udržovat ve stabilním běhu.

PAROGENERÁTOR Je tepelný výměník produkující páru, která slouží k pohonu turbíny. U parních generátorů jaderných elektráren vzniká pára na teplých trubkách, kterými protéká voda I. okruhu. 1 vstup chladiva, 2 výstup chladiva, 3 vstup napájecí vody, 4 kolektor napájecí vody, 5 děrová deska, 6 parní nátrubek, 7- děrová deska výstupu

TURBÍNA Je mechanický rotační stroj, skládající se z jednoho nebo více pohyblivých lopatkových kol umístěných na společné hřídeli, mezi nimiž aktivně prochází pára.

KONDENZÁTOR Je zařízení, ve kterém se přeměňuje pára z pět na vodu. Kondenzátor se chladí vodou.

KONTEJNMENT Chrání reaktor a primární okruh před vnějšími vlivy a okolí elektrárny před následky případné havárie. Má průměr 45 m, výšku 38 m a tloušťku stěn 1,2 m, konstrukce kupole je pouze o 10 cm slabší. Jeho vnitřní ocelová výstelka má tloušťku 8 mm.

REAKTOROVÝ SÁL Pod zavážecím strojem (v horní části) je vidět bazén vyhořelého paliva v němž jsou skladovány palivové kazety po jejich použití v reaktoru.

VÝZNAM JADERNÝCH ELEKTRÁREN Malá spotřeba paliva 1 pelet UO nahradí: 880 kg černého uhlí 600 l benzínu 1 170 kg dřeva Porovnání velikosti peletu

SKLADOVÁNÍ VYHOŘELÉHO PALIVA Po vyjmutí z reaktoru nutné vyhořelé palivo (s vysokým vývinem tepla) několik let chladit vodou v bazénech jaderné elektrárny. Pak se teprve může převézt do skladů. Ty bývají většinou vybudovány v blízkosti elektrárny. Palivo se skladuje až po dobu 60 let v suchých nadzemích skladech použitého paliva. Po uplynutí této doby se bude tento typ odpadů převážet do podzemního hlubinného úložiště.

Zdroje Literatura: PLÁTENÍK, V., BRUTOVSKÝ, E. Využití elektrické energie Praha: SNTL, 1989. ISBN 80-03-00012-2 Vyrobila agentura Hill a Knowton, Jaderná elektrárna Temelín, Vydalo Středisko styku s veřejností Internet: http://www.sps-pi.czdokumenty http://www.cez.czdekraftwerke-und http://www.tretiruka.cznewsmir-1200-unikatni-know-how-pro-ceskouenergetiku Odkazy ze dne 14. 04. 2013