Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Сентября 2013 в 10:39, реферат
Физика - наука о природе, изучающая простейшие и вместе с тем наиболее общие закономерности природы, строение и законы движения материи. Физику относят к точным наукам. Ее понятия и законы составляют основу естествознания. Границы, разделяющие физику и другие естественные науки, исторически условны. Принято считать, что в своей основе физика является наукой экспериментальной, поскольку открытые ею законы основаны на установленных опытным путем данных. Физические законы представляются в виде количественных соотношений, выраженных на языке математики
1.Введения
2.Радиоактивность
3.Ядерные реакторы
4.Инженерные аспекты термоядерного реактора
5.Ядерная реакция. Ядерная енергетика.
6.Гамма-излучения
7.Атомный реактор
8.Принципы построения атомной енергетики
9.Ядерный синтез завтра
10 .Выивод
11.Список литератури
Особенности ядерного реактора как источника теплоты.
При работе реактора в тепло
выводящих элементах (твэлах), а также
во всех его конструктивных элементах
в различных количествах
Действительно, Е= mu2= 3RT, где
Е - кинетическая энергия осколков,
МэВ; R = 1,38·10-23 Дж/К - постоянная Больцмана.
Учитывая, что 1 МэВ = 1,6·10-13 Дж, получим
1,6·10-6 Е = 2,07·10-16 Т, Т = 7,7·109 Е. Наиболее вероятные
значения энергии для осколков деления
равны 97 МэВ для легкого осколка
и 65 МэВ для тяжелого. Тогда соответствующая
температура для легкого
Особенность ядерного реактора
состоит в том, что 94% энергии деления
превращается в теплоту мгновенно,
т.е. за время, в течение которого
мощность реактора или плотность
материалов в нем не успевает заметно
измениться. Поэтому при изменении
мощности реактора тепловыделение следует
без запаздывания за процессом
деления топлива. Однако при выключении
реактора, когда скорость деления
уменьшается более, чем в десятки
раз, в нем остаются источники
запаздывающего тепловыделения ( гамма
- и бета-излучение продуктов
Мощность ядерного реактора
пропорциональна плотности
От реактора теплота
отводится циркулирующим через
него теплоносителем. Характерной особенностью
реактора является остаточное тепловыделение
после прекращения реакции
Устройство энергетических ядерных реакторов.
Энергетический ядерный
реактор - это устройство, в котором
осуществляется управляемая цепная
реакция деления ядер тяжелых
элементов, а выделяющаяся при этом
тепловая энергия отводится
управления работой реактора
в активную зону вводятся регулирующие
стержни из материалов, имеющих большое
сечение поглощения нейтронов. Активная
зона энергетических реакторов окружена
отражателем нейтронов - слоем материала
замедлителя для уменьшения утечки
нейтронов из активной зоны. Кроме
того, благодаря отражателю происходит
выравнивание нейтронной плотности
и энерговыделения по объему активной
зоны, что позволяет при данных
размерах зоны получить большую мощность,
добиться более равномерного выгорания
топлива, увеличить продолжительность
работы реактора без перегрузки топлива
и упростить систему тепло
отвода. Отражатель нагревается за
счет энергии замедляющихся и
поглощаемых нейтронов и гамма
квантов, поэтому предусматривается
его охлаждение. Активная зона, отражатель
и другие элементы размещаются в
герметичном корпусе или
Требования к конструкциям активной зоны и ее характеристики.
Активная зона реактора должна быть спроектирована так, чтобы исключалась возможность непредусмотренного перемещения ее составляющих, приводящего к увеличению реактивности. Основной конструктивной деталью гетерогенной активной зоны является твэл, в значительной мере определяющий ее надежность, размеры и стоимость. В энергетических реакторах, как правило, используются стержневые твэлы с топливом в виде прессованных таблеток двуокиси урана, заключенных в оболочку из стали или циркониевого сплава. Твэлы для удобства собираются в тепловыделяющие сборки (ТВС), которые устанавливаются в активной зоне ядерного реактора.
В твэлах происходит генерация основной доли тепловой энергии и передача ее теплоносителю. Более 90% всей энергии, освобождающейся при делении тяжелых ядер, выделяется внутрь твэлов и отводится обтекающим твэлы теплоносителем. Твэлы работают в очень тяжелых тепловых режимах: максимальная плотность теплового потока от твэла к теплоносителю достигает (1 - 2) 106 Вт/ м2, тогда как в современных паровых котлах она равна (2 - 3) 105 Вт/м2. Кроме того, в сравнительно небольшом объеме ядерного топлива выделяется большое количество теплоты, т.е. энергонапряженность ядерного топлива также очень высока. Удельное тепловыделение в активной зоне достигает 108 -109 Вт/м3, в то время как в современных паровых котлах оно не превышает 107Вт/м3.
Большие тепловые потоки, проходящие
через поверхность твэлов, и значительная
энергонапряженность топлива
К твэлам предъявляются высокие
технические требования: простота конструкции;
механическая устойчивость и прочность
в потоке теплоносителя, обеспечивающая
сохранение размеров и герметичности;
малое поглощение нейтронов конструкционным
материалом твэла и минимум
В целях безопасности надежная
герметичность оболочек твэлов должна
сохраняться в течение всего
срока работы активной зоны (3 -5 лет)
и последующего хранения отработавших
твэлов до отправки на переработку (1 -3
года). При проектировании активной
зоны необходимо заранее установить
и обосновать допустимые пределы
повреждения твэлов (количество и
степень повреждения). Активная зона
проектируется, таким образом, чтобы
при работе на протяжении всего ее
расчетного срока службы не превышались
установленные пределы
Условия работы твэлов в значительной
мере определяются конструкцией активной
зоны, которая должна обеспечивать
проектную геометрию размещения
твэлов и необходимое с точки
зрения температурных условий
Активная зона энергетического
реактора должна быть спроектирована
так, чтобы внутренний механизм взаимодействия
нейтронно-физических и тепло физических
процессов при любых
С целью обеспечения
Активная зона, содержащая
большие объемы ядерного топлива
для компенсации выгорания, отравления
и температурного эффекта, имеет
как бы несколько критических
масс. Поэтому каждый критический
объем топлива должен быть обеспечен
средствами компенсации реактивности.
Они должны размещаться в активной
зоне, таким образом, чтобы исключить
возможность возникновения
Классификация реакторов.
Реакторы классифицируют по уровню энергии нейтронов, участвующих в реакции деления, по принципу размещения топлива и замедлителя, целевому назначению, виду замедлителя и теплоносителя и их физическому состоянию.
По уровню энергетических нейтронов: реакторы могут работать на быстрых нейтронах, на тепловых и на нейтронах промежуточных (резонанснсных) энергий и в соотоветсвии с этим делятся на ректоры на тепловых, быстрых и промежуточных нейтронах (иногда для краткости их называют тепловыми, быстрыми и промежуточными).
В реакторе на тепловых нейтронах большая часть деления ядер происходит при поглощении ядрами делящихся изотопов тепловых нейтронов. Реакторы, в которых деление ядер производится в основном нейтронами с энергией больше 0,5 МэВ, называются реакторами на быстрых нейтронах. Реакторы, в которых большинство делений происходит в результате поглощения ядрами делящихся изотопов промежуточных нейтронов, называются реакторами на промежуточных (резонансных) нейтронах.
В настоящее время наибольшее распространение получили реакторы на тепловых нейтронах. Для тепловых реакторов характерны концентрации ядерного топлива 235U в активной зоне от 1 до 100 кг/м3 и наличие больших масс замедлителя. Для реактора на быстрых нейтронах характерны концентрации ядерного топлива 235U или 239U порядка 1000 кг/м3 и отсутствие замедлителя в активной зоне.
В реакторах на промежуточных нейтронах в активной зоне замедлителя очень мало, и концентрация ядерного топлива 235U в ней от 100 до 1000 кг/м3.
В реакторах на тепловых нейтронах
деление ядер топлива происходит
также при захвате ядром
В активной зоне теплового
реактора должен находиться замедлитель
- вещество, ядра которого имеют малое
массовое число. В качестве замедлителя
применяют графит, тяжелую или
легкую воду, бериллий, органические жидкости.
Тепловой реактор может работать
даже на естественном уране, если замедлителем
служит тяжелая вода или графит.
При других замедлителях необходимо
использовать обогащенный уран. От
степени обогащения топлива зависят
необходимые критические
В реакторах на промежуточных
нейтронах, в которых большинство
актов деления вызывается нейтронами
с энергией, выше тепловой (от 1 эВ до
100 кэВ), масса замедлителя меньше,
чем в тепловых реакторах. Особенность
работы такого реактора состоит в
том, что сечение деления топлива
с ростом деления нейтронов в
промежуточной области
В качестве теплоносителей в
промежуточных реакторах