Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Января 2011 в 19:38, реферат
Энергетика - важнейшая отрасль народного хозяйства, охватывающая энергетические ресурсы, выработку, преобразование, передачу и использование различных видов энергии, это основа экономики государства.
В мире идет процесс индустриализации, который требует дополнительного расхода материалов, что увеличивает энергозатраты. С ростом населения становятся больше затраты энергии на обработку почвы, уборку урожая, производство удобрений и т.д.
Введение 2
1. ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ АТОМНЫХ ЯДЕР 3
2. РАДИОАКТИВНОСТЬ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 4
3. ДЕЛЕНИЕ АТОМНЫХ ЯДЕР 5
3.1. Общие сведения 5
3.2. Продукты деления 6
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЙТРОНОВ С
АТОМНЫМИ ЯДРАМИ 7
5. ЦЕПНАЯ ЯДЕРНАЯ РЕАКЦИЯ
ЯДЕРНЫЕ РЕАКТОРЫ 9
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 12
6.1. Особенности ядерного реактора как источника теплоты 12
6.2. Устройство энергетических ядерных реакторов 13
6.3. Требования к конструкциям активной зоны и
ее характеристики 14
6.4. Классификация реакторов 17
Заключение 19
Список использованной литературы 20
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 локальных
критмасс.
6.4 Классификация реакторов.
По назначению и мощности ядерные реакторы делятся на несколько групп:
1)
экспериментальный реактор (
2) исследовательские реакторы, в которых потоки нейтронов и g-квантов, генерируемые в активной зоне, используются для исследований в области ядерной физики, физики твёрдого тела, радиационной химии, биологии, для испытания материалов, предназначенных для работы в интенсивных нейтронных потоках (в т. ч. деталей ядерного реактора), для производства изотопов. Мощность исследовательского ядерного реактора не превосходит 100 МВт: выделяющаяся энергия, как правило, не используется. К исследовательским ядерным реакторам относится импульсный реактор;
3) изотопные ядерные реакторы, в которых потоки нейтронов используются для получения изотопов, в том числе Pu и 3Н для военных целей;
4)
энергетические ядерные
Ядерные реакторы могут различаться также по виду ядерного топлива (естественный уран, слабо обогащённый, чистый делящийся изотоп), по его химическому составу (металлический U, UO2, UC и т. д.), по виду теплоносителя (Н2О, газ, D2O, органические жидкости, расплавленный металл), по роду замедлителя (С, Н2О, D2O, Be, BeO, гидриды металлов, без замедлителя). Наиболее распространены гетерогенные ядерные реакторы на тепловых нейтронах с замедлителями — Н2О, С, D2O и теплоносителями — Н2О, газ, D2O.
Заключение
Энергетическая
Мировые энергетические
потребности в ближайшее
На ближайшем этапе развития энергетики (до 2000г.) и первые десятилетия XXI в. наиболее перспективными останутся угольная энергетика и ядерная энергетика с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах.
Сегодня масштабы потребления
энергии цивилизаций даже второго
класса выглядит фантастикой. Однако можно
надеяться, что человечество не остановится
на пути прогресса, связанного с потреблением
энергии во все возрастающих количествах.
Список