Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Июня 2013 в 21:53, контрольная работа
Ядерная энергетика (Атомная энергетика) — это отрасль энергетики, занимающаяся производством электрической и тепловой энергии путём преобразования ядерной энергии.
Обычно для получения ядерной энергии используют цепную ядерную реакцию деления ядер урана-235 или плутония. Ядра делятся при попадании в них нейтрона, при этом получаются новые нейтроны и осколки деления. Нейтроны деления и осколки деления обладают большой кинетической энергией. В результате столкновений осколков с другими атомами эта кинетическая энергия быстро преобразуется в тепло.
Министерство образования
ГБОУ СПО «
Самостоятельная работа
По дисциплине «Физика»
На тему: «Ядерная энергетика»
Выполнил:
Заико Игорь
Ядерная энергетика
Ядерная энергетика (Атомная энергетика) — это отрасль энергетики, занимающаяся производством электрической и
Обычно для получения ядерной энергии используют цепную ядерную реакцию деления ядер урана-235 или плутония. Ядра делятся при попадании в них нейтрона, при этом получаются новые нейтроны и осколки деления. Нейтроны деления и осколки деления обладают большой кинетической энергией. В результате столкновений осколков с другими атомами эта кинетическая энергия быстро преобразуется в тепло.
Хотя в любой области
Ядерная энергия производится в атомных электрических станциях,
используется на атомных ледоколах, атомных подводных лодках; США осуществляют прогр
Ядерная энергетика остаётся предметом
острых дебатов. Сторонники и противники
ядерной энергетики резко расходятся
в оценках её безопасности, надёжности
и экономической эффективности.
Опасность связана с проблемами
утилизации отходов, авариями , приводящими
к экологическим и техногенным
Вместе с тем, выступающая за
продвижение ядерной
Выработка электроэнергии на российских АЭС в 1991—2010 годах, млрд кВт⋅ч
В 2010 году ядерная энергия обеспечивала
2,7% всей потребляемой человечеством
энергии. Ядерный сектор энергетики
наиболее значителен в промышленно
развитых странах, где недостаточно
природных энергоресурсов — во Франции, Бельгии, Финляндии
В США на АЭС производят только 1/8 своей электроэнергии, однако это составляет около 20 % мирового производства.
На Украине вклад ядерной энергетики в общую выработку составляет почти 50 %.
Абсолютным лидером по использованию
ядерной энергии являлась Литва
Однако, под давлением ЕС (из-за сомнений в её безопасности —
ИАЭС использовала энергоблоки того же
типа , что и Чернобыльская АЭС), с 1 января 2010 года Игналинская АЭС была
окончательно закрыта (предпринимались
попытки добиться продолжения эксплуатации
станции и после 2009 года, но они не увенчались
успехом), сейчас решается вопрос о строительстве
на той же площадке АЭС современного типа.
Одной из проблем ядерной энергетики является тепловое загрязнение. По мнению некоторых специалистов, атомные электростанции, «в расчете на единицу производимой электроэнергии», выделяют в окружающую среду больше тепла, чем сопоставимые по мощности ТЭС. В качестве примера можно привести проект строительства в бассейне Рейна нескольких атомных и теплоэлектростанций. Расчеты показали, что, в случае запуска всех запланированных объектов, температура в ряде рек поднялась бы до 45°С, уничтожив в них всякую жизнь.
Экологические проблемы ядерной энергетики
Можно выделить следующие основные проблемы, связанные с возможным радиационным воздействием объектов ядерной энергетики на человека и природную среду:
экологические последствия ядерных аварий;-
захоронение радиоактивных отходов;-
биологическое воздействие малых доз радиации.-
Основную долю в выбросах радионуклидов на АЭС составляют продукты деления. В их состав входят инертные радиоактивные газы (изотопы ксенона и криптона), а также такие экологически значимые радионуклиды, как тритий, углерод-14, хром-51, марганец-54, железо-59, кобальт-60, цинк-65, стронций-90, рутений-106, йод-131, цезий-134, цезий-137, церий-144 и др.
1010ГБк. Существующие на АЭС
технологические системы
Например, для ЛАЭС газоаэрозодьные выбросы в 1980-1985 гг. составляли в среднем по инертным радиоактивным газам (ИРГ) – 30%, йоду-131 – 20%, стронцию-90 – 3%, короткоживущие радионуклиды (КЖН) – 30%. Основную часть в выбросах радионуклидов в атмосферу составляют ИРГ – изотопы ксенона, криптона и аргона. Для уменьшения активности выбрасываемых газов на АЭЯ осуществляется их временная задержка перед выбросом в трубу, в течение которой происходит распад КЖН. Существенное различие между реакторами РБМК и ВВЭР с точки зрения радиоактивности воздушных выбросов заключается в том, что из-за замкнутости первого контура ВВЭР время пребывания в нем радиоактивных веществ на много больше, чес в открытом единственном контуре РБМК. Временная задержка радионуклидов уменьшает их активность, что эквивалентно улавливанию значительной части радиоактивности. В среднем величина выбросов ИРГ для реакторов ВВЭР более чем на порядок ниже по сравнению с реакторами РБМК. Фактические выбросы реакторов типа ВВЭР составляют несколько процентов от уровня предельно допустимых выбросов (ПДВ). Для реакторов типа РБМК выбросы радионуклидов (ИРГ) в целом выше, но также не превышают установленных ПДВ.
Другая группа радионуклидов представляет собой продукты коррозии материалов активной зоны реактора и первого контура теплоносителя: хром-51, марганец-54, кобальт – 60 и др. Основной вклад радиоактивных выбросов в атмосферу дают инертные радиоактивные газы – тритий и углерод-14. В сбросах в водоемы наиболее значимую роль играют тритий, цезий-137 и др. При повреждении оболочек ТВЭЛов в выбросах АЭС могут присутствовать следовые количества радионуклидов урана, нептуния, плутония, америция и кюрия.
-излучения будут получать
Среди инертных радиоактивных газов особую значимость имеет Кг-85, который поступает в атмосферу как в процессе эксплуатации АЭС, так и от заводов по регенерации ядерного топлива. Увеличение концентрации Кг-85 в атмосфере может изменить в результате ионизации электропроводность воздушной среды и вызвать труднопрогнозируемые геофизические эффекты (изменение заряда Земли, изменение магнитного поля и др.).
Радиоактивность приземного воздуха
формируется, в основном, радионуклидами
естественного происхождения (радон-222,
радон-220, бериллий-7 и др.), а также
радиационными продуктами ядерных
взрывов (цезий-137, стронций-90 и др.).
Концентрация естественных радионуклидов
в воздухе в среднем
Согласно результатам
Весьма важно учитывать, что возможное действие ионизирующего излучения на биоту районов АЭС практически всегда проявляется не изолированно, а совместно с другими факторами загрязнения природной среды. Наиболее отчетливо это видно на примере водоемов-охладителей, подверженных влиянию теплового сброса, химического загрязнения, эвтрофирования, механического травмирования организмов в водозаборных устройствах АЭС, дополнительного облучения от искусственных радионуклидов. Таким образом, имеет место сочетание действия ионизирующего излучения и нерадиационных факторов.
Нерадиационные факторы воздействия АЭС на окружающую среду
Тепловое загрязнение.
Что в 1,5 раза больше по сравнению
с ГЭС той же мощности.°В атомных электростанциях, так же как
и в тепловых, энергетический (пароводяной)
цикл осуществляется по схеме: парогенератор-турбина-
С. Система “водозабор – водосброс” создала условия для замкнутой циркуляции вод, при которой от 20 до 80% сбросных вод вовлекается вновь в заборные системы АЭС. При этом в водоеме образовалось тепловое пятно площадью 15-18 км2 с зонами различного подогрева.°С, в летние месяцы в отдельные годы температура сбросных вод достигает З5°С, в сбросном канале – не менее 13-15°Тепловое воздействие хорошо прослеживается не только на замкнутых континентальных водоемах, но и на больших морских водоемах-охладителях. Примером может служить водоем-охладитель Ленинградской АЭС – Копорская губа Финского залива площадью 55 км2. Общий сброс подогретых вод с 4 блоков ЛАЭС достигает 200 м/с; количество тепла, поступающего от АЭС, сравнимо с поступлением его от Солнца в безледоставный период, что заметно меняет термический режим водоема. В зимние месяцы температура воды на водозаборе не снижается ниже З
Температура воды является важным абиотическим
фактором среды, управляющим структурой
и метаболизмом экосистемы. Сброс
подогретых вод приводит к существенному
изменению физико-химических свойств
воды: плотности, вязкости, поверхностного
натяжения, растворимости газов, давления
водяного пара. Вследствие увеличения
испарения происходит изменение
водного баланса водоема-