Ядерный реактор

Содержание

Слайд 2

Первая наблюдаемая ядерная реакция была обнаружена Резерфордом в 1917 году Сделал

Первая наблюдаемая ядерная реакция была обнаружена Резерфордом в 1917 году Сделал

он это при помощи бомбардировки а-частицами ядра атома азота. Она была зафиксирована по появлению вторичных ионизированных частиц.
Слайд 3

Впоследствии с помощью камеры Вильсона были получены фотографии данной реакции

Впоследствии с помощью камеры Вильсона были получены фотографии данной реакции

Слайд 4

Первый ядерный реактор был построен в США в 1942 г. под руководством Э. Ферми.

Первый ядерный реактор был построен в США в 1942 г. под

руководством Э. Ферми.
Слайд 5

. В Европе первый ядерный реактор был построен в 1946 г.

. В Европе первый ядерный реактор был построен в 1946 г. в

Москве под руководством И.В. Курчатова и имеет название Ф-1
Слайд 6

Деление урана Для возбуждения реакции необходимо, чтобы все или какая-нибудь доля

Деление урана

Для возбуждения реакции необходимо, чтобы все или какая-нибудь доля частиц

имели необходимую кинетическую энергию. Это достижимо только при повышении температуры до величины, при которой энергия тепловых движения приближается к величине энергетического порога. Такое превращение обычно составляет сотни Кельвинов. Возбуждение присоединяющимися частицами не требует большого количества энергии, следовательно, не зависит от температуры среды, поскольку происходит за счёт неиспользованных связей.
Слайд 7

Состав ядерного реактора Любой ядерный реактор состоит из данных частей (приложение

Состав ядерного реактора

Любой ядерный реактор состоит из данных частей (приложение №

4):
Активная зона с ядерным топливом (приложение № 5).
Отражатель нейтронов, окружающий активную зону.
Теплоноситель.
Система регулирования цепной реакции, а также аварийная защита.
Радиационная защита.
Система дистанционного управления.
Слайд 8

Как происходит деление ядер Деление ядрами ? процесс расщепления атомного ядра

Как происходит деление ядер

Деление ядрами ? процесс расщепления атомного ядра на два

ядра с близкими массами, называемых осколками деления. В результате деления могут возникать и другие продукты реакции: лёгкие ядра (в основном альфа-частицы), нейтроны и гамма-кванты. Деление бывает спонтанным (самопроизвольным) и вынужденным (в результате взаимодействия с другими частицами, прежде всего, с нейтронами). Вариантов деления насчитывается более двухсот, например:------------------------------?
Слайд 9

Виды замедлителей в реакторах Каждый ядерный реактор промышленного типа представляет собой

Виды замедлителей в реакторах

Каждый ядерный реактор промышленного типа представляет собой котел,

сквозь который протекает теплоноситель. Как правило, это обычная вода (75% в мире), жидкий графит (20%) и тяжелая вода (5%). В экспериментальных целях использовался берилий и предполагался углеводород.
Слайд 10

Аварии на АЭС Авария в Великобритании в 1957 г. В результате

Аварии на АЭС

Авария в Великобритании в 1957 г. В результате пожара

в графитовом реакторе с воздушным охлаждением для производства оружейного плутония произошёл крупный выброс радиоактивных веществ. Авария соответствовала 5-му уровню по международной шкале ядерных событий (INES) и является крупнейшей в истории ядерной индустрии Великобритании.
Слайд 11

Аварии на АЭС Взрыв АЭС на территории Чернобыльского района в бывшем

Аварии на АЭС

Взрыв АЭС на территории Чернобыльского района в бывшем СССР.

9 сентября 1982 г. после выполненного среднего планового ремонта во время пробного пуска реактора 1-го энергоблока на мощности 700 МВт тепловых при номинальных параметрах теплоносителя произошло разрушение тепловыделяющей сборки и аварийный разрыв технологического канала № 62-44. Вследствие разрыва была деформирована графитовая кладка активной зоны, в реакторное пространство выброшено значительное количество радиоактивных веществ из разрушенной тепловыделяющей сборки.
Слайд 12

Последняя авария на АЭС Авария на АЭС Фукусима-1 – радиационная авария

Последняя авария на АЭС

Авария на АЭС Фукусима-1 – радиационная авария максимального,

7-го уровня по международной шкале ядерных событий (INES), начавшаяся в 11 марта 2011 г. в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Затопление подвальных помещений, где располагались распределительные устройства, резервные генераторы и батареи, привело к полному обесточиванию станции и отказу систем аварийного охлаждения. Произошли расплавление ядерного топлива в реакторах энергоблоков № 1-3, накопление водорода в результате пароциркониевой реакции и взрывы гремучей смеси на энергоблоках № 1, № 3 и № 4. В окружающую среду попали в основном летучие радиоактивные элементы, такие как изотопы йода и цезия, объём выброса которых составил до 20% от выбросов при Чернобыльской аварии.
Слайд 13

Польза и ущерб от атомной энергетики Проблема, с которой приходится иметь

Польза и ущерб от атомной энергетики

Проблема, с которой приходится иметь дело,

– это ядерные отходы. Когда происходит ядерная реакция, остаются отходы, с ними необходимо что-то делать. Все эти проблемы необходимо решать. А для их решения требуются неотложные меры