Štiepenie jadra atómu uránu 235

Σχετικά έγγραφα
Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

KAGEDA AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

100626HTS01. 8 kw. 7 kw. 8 kw

Klasické tepelné elektrárne

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

dôležitou v tejto oblasti je aj radiačná ochrana obyvateľstva a prostriedky individuálnej, ale aj improvizovanej ochrany.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

PRILOHA X VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE. SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s. "ATÓMOVÁ ELEKTRÁREŇ MOCHOVCE VVER 4 X 440 MW - 3.

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

2.2 Rádioaktivita izotopy stabilita ich atómových jadier rádioaktivita žiarenie jadrové

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Ekvačná a kvantifikačná logika

Obvod a obsah štvoruholníka

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Stavba atómového jadra

Zateplite fasádu! Zabezpečte, aby Vám neuniklo teplo cez fasádu

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Trapézové profily Lindab Coverline

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

Biogénne pozitrónové PET rádionuklidy

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

Plynová turbína je spaľovací tepelný motor, ktorého pracovnou látkou je plyn, ktorý vzniká horením paliva vnútri motora. Je to energetické zariadenie

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S

Kombinovaná výroba elektriny a tepla Koľko a kedy je vysoko účinná?

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

1. písomná práca z matematiky Skupina A

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: // SLUŽBY s. r. o.

ISO ELTECO, a.s tel.: 041/ Rosinská cesta / ŽILINA fax: 041/

Generálne opravy 2011

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

PROJEKT.,,Nové zručnosti úspešná cesta do sveta práce SK01 KA LBS Landesberufsschule Zistersdorf, Österreich

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Materiály pro vakuové aparatury

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

ΣΧΑΣΗ. Τονετρόνιοκαιησχάση. Πείραµα Chadwick, Ανακάλυψη νετρονίου

Správa o bezpečnosti 3. a 4. blok Atómových elektrární Mochovce. Zhrnutie

Modulárne stykače pre inštaláciu do domových spínacích skríň

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

P.1 - NÁVRH záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ATÓMOVÁ ELEKTRÁREŇ MOCHOVCE VVER 4 X 440 MW - 3.

O. Hahn s L. Meitnerovou objavili protoaktínium. 1917

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH Prírodovedecká fakulta JADROVÁ CHÉMIA

Energetické využívanie rastlinnej biomasy

4,88 ESTIA S É R I A 4

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

SKLAD VYHORETÉHO JADROVÉHO PALIVA MOCHOVCE

Miniatúrne a motorové stýkače, stýkače kondenzátora, pomocné stýkače a nadprúdové relé

SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2009

Odťahy spalín - všeobecne

Cenník tepelných čerpadiel. Prečo Vaillant? Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú energiu, ktorá teraz môže slúžiť i Vám.

2 Stavba atómu. 2.1 Jadro atómu Energia atómového jadra a jadrové reakcie

ENERGIA ZO ZEME, VZDUCHU A SLNKA ZADARMO

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

15) Pneumatický motor s výkonom P = 30 kw spotrebuje 612 kg.hod 1 vzduchu s tlakom p 1 = 1,96 MPa a teplotou

YTONG U-profil. YTONG U-profil

Termodynamika a molekulová fyzika

Pevné ložiská. Voľné ložiská

/ 1 4. Tepelné čerpadlo vzduch-voda

S energiou efektívne. Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody

SIRÉNY A REPRODUKTORY SIRÉNY A REPRODUKTORY SIRÉNY A REPRODUKTORY

Špirálové rotačné kvapalinové chladiace jednotky série R

2012/ # 1 IN PORTABLE HEAT

všetko v jednom omfort pre rezidenčné a komerčné aplikácie DAIKIN ALTHERMA KATALÓG VYKUROVANIE

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ. Ιωάννης Α. Παπάζογλου. ιαφάνειες Τοµέας Πυρηνικής Τεχνολογίας ΑΠΘ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2005

2015 / 16 ESTIA SÉRIA 4 / ESTIA HI POWER. Vzduchovo-tepelné čerpadlá

Poznámky k prednáškam z Termodynamiky z Fyziky 1.

Hybridné kolektory Volther

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE V ČR RENEWABLE RESOURCES OF ENERGY IN CZECH REPUBLIC

ENERGIA ZO ZEME, VZDUCHU A SLNKA ZADARMO

RIEŠENIA 3 ČASŤ

Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive. [kg] PENA DRYsystem. Orientačná výdatnosť (l) 5 m 2 /dóza ml m 2 /dóza 2.

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

S energiou efektívne. Ako vybrať tepelné čerpadlo. EURÓPSKA ÚNIA Európsky fond regionálneho rozvoja

ŠTART Z TMY SA PODARIL

(1 ml) (2 ml) 3400 (5 ml) 3100 (10 ml) 400 (25 ml) 300 (50 ml)

ISOMAT PRÍSADY DO BETÓNU

Závesné kondenzačné kotly LEV

Váš Vaillant predajca:

Klasifikácia látok LÁTKY. Zmesi. Chemické látky. rovnorodé (homogénne) rôznorodé (heterogénne)

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas...

Buderus Zostavy pre zákazníkov Jún Zostavy pre zákazníkov Tepelné čerpadlá. Teplo je náš element

Transcript:

Jadrové elektrárne

Štiepenie jadra atómu uránu 235 235 1 88 136 1 92 0 38 54 0 + U + n Sr + Xe + (2 3) n 195 MeV + žiarenie gama 238 1 239 239 239 U + n U + γ Np + β Pu + β 92 0 92 93 94 žiar. Sr 238 U 239 U 235 Np 239 Pu n 235 U n žiar. Sr 235 U n žiar. Xe moderátor žiar. Xe

Moderátor - látka, ktorá účinne spomaľuje neutróny, ale ich výrazne nepohlcuje, - reaktore obklopuje palivové články a regulačné tyče, - grafit, ťažká voda alebo voda. Nutná podmienka pre udržanie reťazovej reakcie je, aby každé rozštiepené jadro poskytlo aspoň jeden neutrón pre ďalšie štiepenie. Táto podmienka sa dá vyjadriť multiplikačným koeficientom n k ef = n K K-1 kde n K je počet neutrónov jednej generácie. k ef < 1 reakcia zaniká, k ef = 1 je ustálený stav, k ef > 1 atómový výbuch.

Zložitý technologický proces zaobchádzania s jadrovým palivom sa nazýva palivový cyklus. Palivový cyklus sa delí na: A. Predná časť B. Použitie paliva v jadrových elektrárňach C. Zadná časť

A. Predná časť palivového cyklu Ťažba a úprava uránovej rudy Jáchymovský smolinec, obsah uránu 0,01-3 %, nutné obohacovanie. Spracovanie rudy ruda sa drví, melie, lúhuje, prepiera, extrahuje, zráža a suší na žltý koláč s obsahom uránu aspoň 65 %. Rafinácia, konverzia a obohacovanie uránu uránové zlúčeniny obsiahnuté v žltom koláči sa premieňajú na prchavý hexafluorid uránu (UF 6 ). Mimoriadná energetickú náročnosť. Výroba paliva kovový oxid uraničitý -(UO 2 ) vzniká z plynného hexafluorid uránu, tableta - lisovaný oxid uraničitý, palivový prútik - hermeticky uzavretie v nerezovej alebo zirkónovej trubke, palivová kazeta - zväzok palivových prútikov tvorí, aktívna zóna reaktora - podľa predpísanej geometrie rozmiestnené kazety.

B. Využitie paliva v reaktore - teplo vznikajúce po štiepení odvádza chladiace médium, - palivo sa po stránke konštrukčnej a štrukturálnej takmer nemení, - izotopické zmeny paliva, - ubúda pôvodný štiepny materiál U235, - z U238 vznikajú nové štiepne izotopy plutónia, - vznikajú produkty štiepenia - trosky so silnou absorpciou neutrónov, - nerovnomerné vyhorievanie paliva - prekladanie paliva - cyklus sa opakuje po cca 300 dňoch.

C. Zadná časť palivového cyklu Dočasné uskladnenie vyhoreného paliva bazén vyhoreného paliva, medzisklad vyhoreného paliva - mokrý, Preprava paliva čerstvé palivo, vyhorené palivo. - suchý. Prepracovanie vyhoreného paliva v palive je však ešte 80-90 % uránu 238 a plutónia 239, po odstránení štiepnych produktov je to základ pre výrobu nového jadrového paliva (uzavretý cyklus). Definitívne uloženie vyhoreného paliva hĺbinné úložiská, zrýchlovanie rozpadu.

Princíp výroby elektrickej energie v jadrovej elektrárni

Ochranná obálka - kontajnement

Podľa účelu: výskumné, energetické, špeciálne. Rozdelenie reaktorov Podľa energie štiepnych neutrónov: pomalé - štiepenie pomalými neutrónmi s energiou 0,5 ev, rýchle - štiepenie nespomalenými neutrónmi s energiou 0,1 až 10 ev. (1 ev = 1,602. 10-19 J) Podľa rozloženia paliva: homogenné, heterogenné. Podľa konštrukcie aktívnej zóny: kanálové, nádobové.

Rozdelenie reaktorov Podľa použitého moderátora: ľahkovodné, ťažkovodné, grafitové. Podľa použitého chladiva: chladené vodou, chladené plynom - CO 2, He, chladené tekutým kovom - sodík. Podľa tlaku chladiva: tlakové, várne. Podľa systému použitého pri premene jadrovej energie na tepelnú jednookruhové, dvojokruhové, trojokruhové,

Druhy reaktorov Palivo Chladivo Moderátor urán 235 voda (H 2 O) voda (H 2 O) urán 233 ťažká voda (D 2 O) ťažká voda (D 2 O) plutónium 239 oxid uhličitý (C 2 O) grafit hélium sodík bez moderátora bez moderátora

Druhy reaktorov Označenie jednotlivých typov reaktorov (počet a % vzhľadom na celkový počet reaktorov na svete) AGR - pokročilý plynom chladený, grafitom moderovaný reaktor (14, 3,3 %) BWR - varný, ľahkou vodou chladený a moderovaný reaktor (89, 21 %) FBR - rýchly množivý reaktor ( 5, 1,2 %) GCR - plynom chladený, grafitom moderovaný reaktor (24, 5,6 %) HTGR - vysokoteplotný, plynom chladený, grafitom moderovaný reaktor HWGCR - ťažkou vodou moderovaný, plynom chladený reaktor LWGR - ľahkou vodou chladený, grafitom moderovaný reaktor (20, 4,8 %) PHWR - tlakovou ťažkou vodou chladený a moderovaný reaktor (32, 7,5 %) PWR - tlakovou ľahkou vodou moderovaný a chladený reaktor (239, 56,4 %) SGHWR - varný ťažkovodný reaktor

Druhy reaktorov Fermi - 1942 GCR A1 bol HWGCR, - ťažkou vodou moderovaný, plynom chladený reaktor V1 je PWR - ľahkovodný, ľahkou vodou chladený, tlakovodný, s tlakovou nádobou (typ VVER 440 - Vodo-vodanojenergetičeskij reaktor) Černobyľ je LWGR - grafitový, ľahkou vodou chladený, varný, kanálový (typ RBMK 1000)

A 1 ťažkovodný, plynom chladený reaktor na prírodný urán, typ KS 150 Výstavba 17 rokov, prevádzka 1972-1976. V roku 1974 porucha. tepelný výkon 562 MW elektrický výkon 147 MW účinnosť 19,6 % palivo 25,4 t kovového prírodného uránu moderátor 90 t D 2 O chladivo CO 2, 5,42 MPa, 435 C palivový element uránový prútik 4m 6,3 mm, spolu 139 prútikov ovládanie tyčami - 4 regulačné (karbid bóru) - 32 kompenzačných - 4 havarijné (kadmiové trubky 52,5 mm, dĺžky 3,4 m, ktoré spadnú za 0,95 s) nádoba 20,1m x 5,1m parogenerátory 6 ks x 86t/hod., výstup 3,09 MPa, 400 C generátory 3 x 50 MW tepelný výkon 562 MW elektrický výkon 147 MW účinnosť 19,6 %

V 1 a V2 má ľahkovodný, ľahkou vodou chladený, tlakovodný, s tlakovou nádobou, heterogenný reaktor s tepelnými neutrónmi VVER 440 V 1 je typ 230 bez kontajnementu, V2 typ 213 to isté, ale s barbotážnym systémom. Prvý blok V1 spustený 27.11.1978, prvý výkon 17.12.1978 Prvý blok V1 v prevádzke od apríla 1979. Druhý blok V1 v prevádzke od marca 1980. Tretí blok V2 spustený v auguste 1984, Štvrtý blok V2 spustený v auguste 1985. Projektovaná životnosť je 25 rokov. Blok 1 1978-2003 Blok 2 1980-2005 Blok 3 1984-2009 Blok 4 1985-2010

tepelný výkon 1375 MW elektrický výkon 440 MW účinnosť 27,7 % 9 % vlastná spotreba palivo 42 t obohateného kysličníka uránu 235 moderátor chemicky upravená voda chladivo chemicky upravená voda s obsahom 12-0 g kyseliny boritej v 1 kg vody, vstup 269 C, výstup 302 C, 12,2 MPa, prietok 39 000 m 3.h -1. Kompenzátor objemu s parným vankúšom a elektrickým vykurovaním, zabezpečuje taký tlak, aby voda nevrela. palivový element palivová tableta náplň 1 šesťuholníková kazeta 126 ks prútikov 9,1 mm a dĺžka 2320 mm. 7,6 mm, výšky 15 mm má uprostred otvor 1,5 mm, obal je zo zliatiny zirkónia hrúbky 0,65 mm 312 + 37 kaziet, výmena po 7200 h (300 dní)

ovládanie -tyčami - 37 regulačných kaziet - chemickou reguláciou kyselinou boritou nádoba 11,8 m x 3,84 m, aktívna zóna 2,5 m, 210 t parogenerátory 6ks x 452 t.h -1., výstup 4,6 MPa, 259 C, horizontálne generátory 2 x 220 MW, vlastná spotreba 7 %, t. j. 2x15,4 MW turbíny jedna strednotlaké a dve nízkotlaké, na sýtu paru. vyvedenie tepelného výkonu - tepelné napájače z V2 do Trnavy, Leopoldova, Hlohovca.

Princíp výroby elektrickej energie v jadrovej elektrárni http://www.seas.sk/_cms_/_files/822/schema_jadrova.htm

http://hockicko.utc.sk/semestralky/prace/p21/jadrova%20elektraren.swf

Primárny okruh Štiepnou reakciou jadrového paliva sa v aktívnej zóne reaktora uvoľňuje tepelná energia. Odvedenie tepla z reaktora zabezpečuje chladiaca voda, ktorá prúdi okolo palivových článkov prostredníctvom cirkulačných slučiek pripojených na reaktor. Chladiaca voda vstupuje do reaktora a prechádza aktívnou zónou reaktora, jej teplota sa zvýši. Postupuje cez hlavné uzatváracie armatúry do paragenerátorov, kde odovzdá svoju tepelnú energiu sekundárnej vode a ochladená je čerpaná hlavným cirkulačným čerpadlom späť do reaktora. Na jednu z cirkulačných slučiek je pripojený kompenzátor objemu, ktorý slúži k udržaniu stáleho tlaku v primárnom okruhu. V prípade neprípustného tlaku v primárnom okruhu je kompenzátor vybavený poisťovacími ventilmi a barbotážnou nádržou.

Jednookruhová JE

Sekundárny okruh Sekundárna voda, prechádzajúca paragenerátorom sa mení na sýtu paru. Sýta para je potrubím vedená na vysokotlakový diel turbíny. Pri prechode turbínou para chladne a zvyšuje svoju vlhkosť. Preto prechádza cez separátor, v ktorom sa zbaví vlhkosti. Zo separátora para postupuje do nízkotlakových dielov turbíny. V kondenzátoroch para skondenzuje. Kondenzát sa čerpadlami dopravuje cez nízkotlakové ohrievače do napájacej nádrže. Z napájacích nádrží je kondenzát napájacími čerpadlami čerpaný do paragenerátorov. Na spoločnom hriadeli spolu s rotormi turbíny je umiestnený generátor.

Dvojokruhová JE

Trojokruhová JE Sú v experimentálnom štádiu a využívajú sa najmä pre tzv. "množivé reaktory", ktoré si sami vyrábajú (množia) palivo. Medzi primárny okruh chladenia reaktora a konečný terciálny parný okruh je vložený ešte ďalší - sekundárny sprostredkujúci okruh. Ako chladivo reaktora býva používaný tekutý kov (Na),

Okruh chladiacej vody Umožňuje kondenzáciu pary v kondenzátoroch. V rúrkach kondenzátora sa chladiaca voda zohreje odoberaním tepla kondenzujúcej pare. Oteplená voda je vedená do chladiacej veže, kde ochladzovanie prebieha prostredníctvom vzduchu prúdiaceho zo spodnej časti veže do hornej komínovým efektom. Prúd vzduchu unáša so sebou vodnú paru a drobné kvapôčky vody. Čerpadlá chladiacej vody čerpajú ochladenú vodu z bazénov pod chladiacimi vežami do kondenzátorov. Teplota chladiacej vody je závislá na poveternostných podmienkach.