Ядерная энергетика

Содержание

Слайд 2

В отличие от радиоактивного распада ядер, сопровождающегося испусканием α- или β-частиц,

В отличие от радиоактивного распада ядер, сопровождающегося испусканием α- или β-частиц,

реакции деления – это процесс, при котором нестабильное ядро делится на два крупных фрагмента сравнимых масс.
В 1939 году немецкими учеными О. Ганом и Ф. Штрассманом было открыто деление ядер урана. Продолжая исследования, начатые Ферми, они установили, что при бомбардировке урана нейтронами возникают элементы средней части периодической системы – радиоактивные изотопы бария (Z = 56), криптона (Z = 36) и др.
Уран встречается в природе в виде двух изотопов: урана-238 и урана-235 (99,3 %) и (0,7 %). При бомбардировке нейтронами ядра обоих изотопов могут расщепляться на два осколка. При этом реакция деления урана-235 наиболее интенсивно идет на медленных (тепловых) нейтронах, в то время как ядра урана-238 вступают в реакцию деления только с быстрыми нейтронами с энергией порядка 1 МэВ.

Деление тяжелых ядер.

Слайд 3

Основной интерес для ядерной энергетики представляет реакция деления ядра урана-235. В

Основной интерес для ядерной энергетики представляет реакция деления ядра урана-235.
В настоящее

время известны около 100 различных изотопов с массовыми числами примерно от 90 до 145, возникающих при делении этого ядра. Две типичные реакции деления этого ядра имеют вид:
Обратите внимание, что в результате деления ядра, инициированного нейтроном, возникают новые нейтроны, способные вызвать реакции деления других ядер. Продуктами деления ядер урана-235 могут быть и другие изотопы бария, ксенона, стронция, рубидия и т. д.

Цепная реакция

Слайд 4

Схема развития цепной реакции деления ядер урана представлена на рисунке При

Схема развития цепной реакции деления ядер урана представлена на рисунке

При

делении ядра урана-235, которое вызвано столкновением с нейтроном, освобождается 2 или 3 нейтрона. При благоприятных условиях эти нейтроны могут попасть в другие ядра урана и вызвать их деление. На этом этапе появятся уже от 4 до 9 нейтронов, способных вызвать новые распады ядер урана и т. д. Такой лавинообразный процесс называется цепной реакцией
Слайд 5

Для осуществления цепной реакции необходимо, чтобы так называемый коэффициент размножения нейтронов

Для осуществления цепной реакции необходимо, чтобы так называемый коэффициент размножения нейтронов

был больше единицы. Другими словами, в каждом последующем поколении нейтронов должно быть больше, чем в предыдущем.
Коэффициент размножения определяется не только числом нейтронов, образующихся в каждом элементарном акте, но и условиями, в которых протекает реакция – часть нейтронов может поглощаться другими ядрами или выходить из зоны реакции. Нейтроны, освободившиеся при делении ядер урана-235, способны вызвать деление лишь ядер этого же урана, на долю которого в природном уране приходится всего лишь 0,7 %.

Коэффициент размножения

Слайд 6

Наименьшая масса урана, при которой возможно протекание цепной реакции, называется критической

Наименьшая масса урана, при которой возможно протекание цепной реакции, называется критической

массой.
Способы уменьшения потери нейтронов:
Использование отражающей оболочки (из бериллия),
Уменьшение количества примесей,
Применение замедлителя нейтронов (графит, тяжелая вода),
Для урана-235 - M кр = 50 кг (r=9 см).

Критическая масса

Слайд 7

Схема ядерного реактора

Схема ядерного реактора

Слайд 8

В активной зоне ядерного реактора идет управляемая ядерная реакция с выделением

В активной зоне ядерного реактора идет управляемая ядерная реакция с выделением большого

количество энергии.

Первый ядерный реактор был построен в 1942 году в США под руководством
Э. Ферми. В нашей стране первый реактор был построен в 1946 году под руководством
И. В. Курчатова

Слайд 9

стал реальной угрозой для человечества. В связи с этим ученые предложили

стал реальной угрозой для человечества. В связи с этим ученые предложили

добывать изотоп тяжелого водорода - дейтерий - из морской воды и подвергать реакции ядерного расплава при температурах около 100 миллионов градусов Цельсия. При ядерном расплаве дейтерий, полученный из одного килограмма морской воды будет способен произвести столько же энергии, сколько выделяется при сжигании 300 литров бензина
___

Энергетический кризис

ТОКАМАК (тороидальная магнитная камера с током)

Слайд 10

Наиболее мощный современный ТОКАМАК, служащий только лишь для исследовательских целей ,

Наиболее мощный современный ТОКАМАК, служащий только лишь для исследовательских целей ,

находится в городе Абингдон недалеко от Оксфорда. Высотой в 10 метров, он вырабатывает плазму и сохраняет ей жизнь пока всего лишь около 1 секунды.
Слайд 11

это электрофизическое устройство, основное назначение которого – формирование плазмы. Плазма удерживается

это электрофизическое устройство, основное назначение которого – формирование плазмы.
Плазма удерживается

не стенками камеры, которые не способны выдержать её температуру, а специально создаваемым магнитным полем, что возможно при температурах около 100 млн. градусов, и сохранение её достаточно долгое время в заданном объеме. Возможность получения плазмы при сверхвысоких температурах позволяет осуществить термоядерную реакцию синтеза ядер гелия из исходного сырья, изотопов водорода (дейтерия итрития

ТОКАМАК (ТОроидальная КАмера с МАгнитными Катушками)

Слайд 12

Сферический токамак Глобус-М – новая крупная физическая установка, сооруженная в Физико-техническом

Сферический токамак Глобус-М – новая крупная физическая установка, сооруженная в Физико-техническом

институте им. А.Ф.Иоффе Российской Академии наук в 1999 г.

«Глобус»