6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny



Podobné dokumenty
4.4.9 Energie z jader

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

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

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

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

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6

Jaderné reaktory a jak to vlastně funguje

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

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

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

ŠTĚPNÁ REAKCE (JADERNÁ ENERGIE)

29. Atomové jádro a jaderné reakce

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

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

A) Štěpná reakce obecně

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

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

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

Atomová a jaderná fyzika

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.

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

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

Nezkreslená věda Jak funguje jaderná elektrárna

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

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

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

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

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

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

Simulace jaderné elektrárny s reaktorem VVER-440

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

Kateřina Fišerová - Seminární práce k předmětu Didaktika fyziky

Jaderný palivový cyklus - Pracovní list

PROVOZ JADERNÉHO REAKTORU

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

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

BULLETIN. Zahájena štěpná řetězová reakce rychlého reaktoru BN-800. Klasické a rychlé množivé reaktory. První jaderná elektrárna v Obninsku

Vyhořelé jaderné palivo

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

Jaderné elektrárny I, II.

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99,

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ

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

Jaderná elektrárna Temelín (ETE)

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Atomové jádro, elektronový obal

Energetické zdroje budoucnosti

6.3.5 Radioaktivita. Předpoklady: Graf závislosti vazebné energie na počtu částic v jádře pro částice z minulé hodiny

Jaderné reakce a radioaktivita

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

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

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

CZ.1.07/1.1.30/

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

Urychlovačem řízené transmutační systémy (ADS - Accelerator driven systems)

Štěpení těžkých jader

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

5. Duté zrcadlo má ohniskovou vzdálenost 25 cm. Jaký je jeho poloměr křivosti? 1) 0,5 m 2) 0,75 m 3) Žádná odpověď není správná 4) 0,25 m

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

SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I.

Kritický stav jaderného reaktoru

JADERNÁ ELEKTRÁRNA - PRINCIP

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Havárie v Černobylu versus jaderné testy

Znečištění životního prostředí radionuklidy po zničení jaderné elektrárny Fukushima 1. Připravil: Tomáš Valenta

Decommissioning. Marie Dufková

Jaderné bloky v pokročilém vývoji FBR (Fast Breeder Reactor)

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

DOBRÝ SLUHA ALE ZLÝ PÁN. Dana Drábová

Jaderná energetika (JE)

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

JE+ZJE Přednáška 1. Jak stará je jaderná energetika?

Materiály AZ jaderných reaktorů

VY_32_INOVACE_263. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

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

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

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

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

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Rozměr a složení atomových jader

J i h l a v a Základy ekologie

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

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

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

Transkript:

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 je hlavní příčinou vysoké teploty zemského jádra. roblém: řirozené radionuklidy se rozpadají velmi pomalu (jinak už by v zemské kůře neexistovaly) je třeba najít způsob, jak je k rozpadu donutit. ř. 1: Navrhni vhodný typ částice, kterou by bylo možné odstřelovat těžké prvky a tak je donutit k rozpadu a uvolnění energie. otřebujeme částici, kterou jádro nebude odpuzovat můžeme se pokusit vyvolat rozpad odstřelováním neutrony. o pokusech s pomalými (tepelnými) neutrony o energii 0,04 ev se v uranu podařilo objevit 1 235 144 89 1 stopy baria dochází k rozbití uranového jádra: 0 n + U 56 Ba + 36 Kr + 30 n (jaderné štěpení). 1

ř. 2: Odhadni energii, která se uvolní při rozštěpení jádra uranu 235 U pomalým neutronem. roč jsou vzniklé nuklidy radioaktivní? Jakým rozpadem se budou dále měnit? Vazebná energie na částici v uranu je přibližně 7,5 MeV, vazebná energie jader s přibližně polovičním počtem nukleonů je přibližně 8,5 MeV. ři reakci se na každý nukleon uvolní přibližně 1 MeV, nukleonů v jádře je přibližně 200 reakcí se uvolní přibližně 200 MeV. Jádro uranu patří mezi velmi těžké prvky, které mají větší převahu neutronů než prvky o střední hmotnosti, během rozpadu se samostatně oddělí pouze několik neutronů vzniklá jádra mají větší převahu neutronů než by měla mít vzniklá jádra se budou zbavovat přemíry neutronů budou prodělávat zejména β rozpady. řesným výpočtem z hmotnosti jader bychom zjistili, že rozpadem se uvolní 208 MeV, část této energie však odnesou pryč neutrina při následujících β rozpadech, takže využitelná energie reakce je okolo 200 MeV. Dvě výhody uvedené reakce: ři reakci se uvolňuje velké množství energie. Reakci spouští neutron, při reakci vznikají další neutrony rozpad jednoho jádra může vyvolat rozpady dalších jader řetězová reakce. roblémy: Většina přírodního uranu je izotopu 238 U, který se tak snadno stěpit nedá, uranu 235 U je pouze 0,72%. Účinný průřez reakce se zvětšuje s poklesem rychlosti neutronu (neutrony uvolněné štěpením mají energii okolo 2 MeV a tedy velmi malý účinný průřez). 2

Obohacování uranu řírodní uran je nutné před použitím obohatit (zvýšit podíl uranu 235 U 2-4%). ro obohacování se využívají ostředivky, technologie je náročná, provozuje ji pouze několik státu na světě, které se snaží zabránit jejímu šíření kvůli nebezpečí obohacování uranu na atomové bomby. Moderování Neutrony vzniklé štěpením musíme v reaktoru zpomalit neutronů srážkami s jádry lehkých prvků (voda, těžká voda, grafit). Nejde jen o komplikaci, moderování umožňuje řídit reakci a automaticky ji zastavit, když reakce začne probíhat příliš rychle. Další efekty, které ovlivňují uspořádání reaktoru: únik neutronů z paliva mimo reaktor, rezonanční záchyt částečně zpomalených neutronů v 238 U. Schéma tlakovodního reaktoru VVER 1000 Násobící faktor k - poměr neutronů, které vstupují do jedné fáze štěpení vůči počtu neutronů na počátku předchozí fáze štěpení. k = 1: přesně kritický režim, reaktor pracuje s konstantním výkonem k > 1: nadkritický režim, výkon reaktoru roste, Většina reaktorů je nastavena tak, aby se bez dalšízásahů nacházely v nadkritickém režimu, a normální chod v přesně kritickém režimu je zajišťován vkládáním řídích tyčí. ř. 3: Jaké vlastnosti musí mít materiál řídících tyčí? Řídící tyče musí dostat reaktor z nadkritického stavu do kritického stavu musí zmenšovat počet neutronů materiál řídících tyčí musí pohlcovat neutrony (často se používá kadminum). ř. 4: Moderátorem v tlakovodním reaktoru je chladicí voda, která odvádí z reaktoru vyráběné teplo do parogenerátorů, které vyrábějí páru do turbín. Využívá se jako moderátor hlavně kvůli tomu, že při nárůstu reakce automaticky zastaví reaktor. Jak? Nárůst řetězové reakce zvýšení teploty voda se začne vařit zmenší se hustota vody méně srážek mezi rychlými neutrony a vodou neutrony se méně zpomalují neutrony špatně rozbíjejí další uranová jádra reakce se sama zastaví. ř. 5: Jaderné palivo pro elektrárny je vyráběno ve formě tablet, které obsahují oxid uraničitý a jsou potaženy vrstvou odolné slitiny. Jaký je důvod tohoto uspořádání? Radioaktivní produkty štěpení zůstávají uvnitř tablet a neuvolňuje se do reaktoru. ř. 6: Jaderné elektrárny (stejně jako ostatní tepelné elektrárny) se staví buď v blízkosti velkých řek nebo u břehu moře. roč? Jaké má toto řešení nevýhody. otřeba velkého množství vody na chlazení. Nevýhodou je nutnost přípravy na povodně nebo vlny tsunami. 3

ř. 7: Urči množství uranu 235 U, které spotřebuje JETE za 24 hodin. Výkon elektrárny je 2000 MW. ředpokládej účinnost 30%. 6 14 ráce vykonaná elektrárnou: W = t = 2000 10 24 3600 J = 1,7 10 J. Tepelný výkon reaktorů (příkon elektrárny): η = 1 atom 235 U 200 MeV... 11 3, 2 10 J 23 6,02 10 atomů... 235 kg... x kg... 14 14 x 5,7 10 5,7 10 = x = 235kg = 7,1kg 16 16 235 1,9 10 1,9 10 0 14 1,7 10 J 5,7 10 14 J 0 = = = η 0,3 = 11 26 16 3, 2 10 J 6,02 10 1,9 10 J 14 5,7 10 J Jaderná elektrárna spotřebuje za den přibližně 7 kg uranu 235 U. Skutečná spotřeba uranu je asi o čtvrtinu vyšší, protože část uranu 235 U se znehodnotí pohlcením neutronů, které nevede k rozštěpení a tím k uvolnění energie. V případě odstavení reaktoru a zastavení řetězové reakce, probíhají v palivu další radioaktivní přeměny a uvolňuje se značné množství tepla i při vypnutí elektrárny je nutné zajistit chlazení reaktoru (u každého reaktoru jsou připraveny dieselagregáty, které musí v případě výpadku elektřiny zajistit chlazení odstaveného reaktoru). Schéma jaderné elektrárny ár čísel o JETE Tepelný výkon reaktoru pro jeden blok 3000 MW, elektrický výkon 1000 MW rovozní tlak reaktorové nádoby 15,7 Ma, provozní teplota 290 C 320 C V každém ze čtyř turbogenerátorů za hodinu 1470 tun vodní páry o teplotě 278 C a tlaku 6,3 Mpa. 3 Čerpadla chladícího okruhu přečerpávají do chladicích věží až 17 m /s. Uranu 235 U je v přírodě málo snaha využít i jiné izotopy uranu či jiné přírodní radionuklidy Množivý reaktor Reaktor, který využívá k udržení řetězové reakce nebržděné rychlé neutrony: nemá moderátor vyžaduje podstatně vyšší obohacení štěpné látky ( 239 94 Rychlé neutrony reagují s atomy 238 paliva produkuje než spotřebovává. Zatím pouze experimentální reaktory. u a 238 U ). 239 U a vytvářejí z nich další atomy 94 u reaktor více Havárie jaderných elektráren Černobyl Reaktor moderovaný grafitem (tedy bez automatického uhašení, které mají reaktory klasické tlakovodní reaktory), voda reakci v reaktoru zpomalovala (pohlcovala neutrony zpomalené grafitem). Během pokusu s turbínou (zda dokáže při vypnutí elektřiny napájet chladící 4

čerpadla) byl uměle snížen výkon reaktoru, protože výkon poklesl více než měl, byly vytaženy regulační tyče (a ty, které neměly být vytaženy). o vypnutí čerpadel a odstavení turbíny se voda začala ohřívat vytvářet kapsy přestávala pohlcovat neutrony výkon reaktoru nekontrolovaně narůstal snaha spustit regulační tyče. Spouštění tyčí bylo pomalé a tyče měly duté konce, jejichž zasunutí dále zvýšilo rychlost štěpení v reaktoru ještě více vzrostla teplota konce tyčí se roztavily a nešly zasunout do reaktoru následoval výbuch a částečné rozmetání reaktoru. Je 26.4. 1986 1:24:00. Další výbych následuje, když se voda zahřátá od tavících se palivových tyčí začne rozkládat na vodík a kyslík. Typické komunistické pohrdání bezpečností a zdravím obyčejných lidí: řes zprávy o zničení reaktorů, obsluha vyhlašuje, že nemá problémy a čerpá do reaktoru další vodu. Teprve 24 hodin po katastrofě bylo přiznáno zničení reaktoru, začínají se používat ochranné pomůcky a je nařízena evakuace blízkého města ripjať. 28.4. večer první oficiální informace. 1.5. probíhají oslavy Svátku práce, i v hlavním městě Ukrajiny Kyjevě (kde v té době dosahuje úroveň radioaktivity vrcholu). 12.5. Vláda zvyšuje nejvyšší povolenou dávku ozáření 25x, aby nebylo nutné přikročit k evakuaci dalších měst (například Kyjeva s několika milióny obyvatel). Fukušima řílivová vlna o výšce 18 m zaplavila jadernou elektrárnu postavenou na pobřeží moře. Reaktory se podařilo včas odstavit, slaná voda však způsobila zkrat elektrických vedení a vyřadila z provozu chlazení reaktorů. Rozpad radioaktivních nuklidů vzniklých štěpnou reakcí reaktory přehřál a došlo k poškození jejich těsnosti a úniku radioaktivních látek do okolí. Atomová bomba I rychlý neutron může rozštěpit jádro, malou pravděpodobnost srážky je možné nahradit velkým počtem jader, které neutron během letu potká možnost spuštění řetězové reakce i bez moderátoru, pokud je uran obohacený podstatně více než pro spalování v jaderném reaktoru. V každém kousku uranu probíhají neustále rozpady pokud máme dostatečné množství (nadkritické) dostatečně obohaceného uranu, řetězová reakce se spustí sama. Stejným způsobem můžeme využít i plutonium. Atomová bomba: dvě podkritická množství vysoce obohaceného uranu 235 U přitiskneme k sobě spustí se neřízená řetězová reakce výbuch. Největším problémem při konstrukci atomové bomby je získání dostatečného množství dostatečně obohaceného uranu (nebo plutonia). Shrnutí: Štěpením těžkých jader můžeme získávat energii. 5