![]() | |
![]() |
![]() ![]() |
Politica de confidentialitate |
|
![]() | |
• domnisoara hus • legume • istoria unui galban • metanol • recapitulare • profitul • caract • comentariu liric • radiolocatia • praslea cel voinic si merele da aur | |
![]() |
![]() |
||||||
Energetica nucleara | ||||||
![]() |
||||||
|
||||||
Energia electrica se produce la scara industriala in instalatii numite
centrale electrice. In functie de tipul de energie transformata in
energie electrica, cele mai importante pot fi: b2n15nq Reactii nucleare -; sunt transformarile suferite de nucleele atomilor unor substante,cand sunt bombardate cu particule a, b si neutroni. a) daca energia de reactie Q < 0, avem reactii endoenergetice, care se petrec numai cu absorbtia unei parti din energia cinetica a particulelor incidente. b) daca energia de reactie Q > 0, avem reactii exoenergetice , in care se elibereaza energie nucleara sub forma de energie cinetica, se mai numesc si reactii exoterme, deoarece se elibereaza energie si sub forma de caldura. Intr-o reactie nucleara numarul de nucleoni care intra in reactie, este egal cu numarul de nucleoni rezultati din reactie. Exemple: bombardarea nucleului de azot cu o particula a: 147N + 42a ® 178O + 11H unde 11H º 11p, deci rezulta un izotop al oxigenului si un proton, iar reactia se numeste transmutatie nucleara. 73Li + 11p ® 2 42a + Q unde Q » 836.109J; 94Be + 42a ® 126C + 10n, 10n este un neutron care se transmuta. Fisiunea nucleara In 1934 Enrico Fermi a studiat reactii pe nuclee grele, la bombardarea acestora cu neutroni, observand ca la bombardarea uraniului apar multi produsi derivati emitatori b- radioactivi. In experientele lor Joliot Curie si Savitch, stimulati de Fermi au gasit printre produsii derivati un element b- activ, pe care l-au luat drept un izotop al radiului. Otto Hahn si Strassman au incercat sa identifice acest izotop , gasind spre surprinderea lor ca activitatea b- trebuie sa apartina unui nizotop de bariu si nu se lasa identificat ca radiu. In publicatia lor (ianuarie 1939) Hahn si Strassman trageau de aici concluzia , ca la bombardarea cu neutroni lenti nucleul de uraniu se scinda in doua fragmente, aproximativ egale ca marime, eliberandu-se in acest proces caldura si neutroni. Z/2 10n 10n ® ® 10n 10n Z/2 Q >>> Exemple: 10n + 23592U ® 14556Ba + 8836Kr + 3 10n 10n + 23592U ® 14054Xe + 9436Sr + 2 10n Fisiunea -; este scindarea unui nucleu greu in doua nuclee medii. Cand mai mult de unul din neutronii expulzati dintr-un nucleu produc noi fisiuni, numarul fisiunilor in unitatea de timp creste in progresie geometrica si are loc explozia nucleara. Daca numai un singur neutron dintr-un nucleu produce o noua fisiune, numarul fisiunilor din unitatea de timp ramane constant si atunci avem reactie in lant controlata. Energia eliberata in urma fisiunii nucleare este de 200MeV, iar la fisiunea tuturor nucleelor dintr-un kg de uraniu, elibereaza energia de 4,7.1026MeV = 7,5.1013J, deci de 3.1016ori mai eficace decat huila. Fuziunea nucleara La fisiune se castiga energie, deoarece fragmentele nucleare poseda energie de legatura medie per nucleon mai mare decat a nucleului de uraniu si rezulta ideea ca energia eliberata la unirea constituientilor nucleari intr-un nucleu s-ar putea valorifica. Daca energia de legatura a unui nucleon a nucleelor initiale este mai mica decat a Nucleului final, diferenta va fi eliberata in cadrul reactiei; acest lucru este valabil pentru nucleele usoare: 11H, 21D, 31T, 32He, 73Li, deoarece din variatia energiei de legatura per nucleon, in functie de numarul de masa A, se constata a fi, ca pana la aproximativ A = 6; DW1/A -; crescator continuu si care variaza mult mai rapid in zona elementelor usoare, decat in zona elementelor grele si deci energia degajata in procesul de fisiune va fi mult mai mare decat cea din reactiile de fisiune (ex: 0,85MeV/nucleon la fisiune si 4,95MeV/nucleon la fuziune) Pentru exemplificare dam cateva reactii de sinteza (fuziune) a unor nuclee usoare si energia eliberata: 11H + 31H ® 42He + 19,8MeV 31H + 21H ® 42He + 10n + 17,6MeV 21H + 21H ® 31H + 11p + 4,02MeV 21H + 21H ® 32He + 10n + 3,25MeV 31H + 21H ® 42He + 11p + 18,3MeV Pentru a avea loc reactia de fisiune, nucleele usoare trebuie sa se apropie la o distanta mai mica de 10-15m, distanta la care apar puternic fortele de respingere coulombiana, deci nucleele care se unesc trebuie sa aiba o energie cinetica initiala mare, care se poate obtine prin cresterea temperaturii la valori mari T » 5.109K, de aceea aceste reactii se mai numesc si reactii termonucleare. Reactoare nucleare Reactorul nuclear este un sistem in care se autointretine reactia in lant, iar energia eliberata la fisiunea nucleelor poate fi folosita in mod controlat. Primul reactor nuclear a fost construit de Enrico Fermi in anul 1942, in orasul Chicago, iar Kurceatov in 1946 in fosta URSS. In clasificarea reactoarelor nucleare avem mai multe criterii: a) dupa energia neutronilor, care produc majoritatea reactiilor de fisiune, avem reactoare cu: ¨neutroni lenti si cu ¨neutroni rapizi; b) dupa structura zonei active, avem reactoare: · omogene (in care combustibilul nuclear este amestecat cu moderatorul, care este apa, apa grea, grafitul); · heterogene (in care combustibilul nuclear este separat de moderator; apare sub forma de bare, iar combustibilul este distribuit in masa moderatorului, formand o retea geometrica regulata. c) dupa concentratia nucleelor 23592U, avem reactoare: ¯S cu uraniu slab imbogatit (concentratie c = 1 -; 2%); S uraniu cu imbogatire medie (c = 5 -; 10%); S cu uraniu puternic imbogatit (c > 50%). d) dupa moderatorul folosit, avem reactoare cu: m apa obisnuita; m apa grea; m beriliu; m grafit; m unii compusi organici. e) dupa puterea reactoarelor, acestia pot fi: a de putere zero (de la 1w la 1kw); a de putere medie (1 -; 50kw); a de putere mare (> 100kw). Centrale nucleare Centralele nucleare sunt centralele in care se produce energie electrica pe baza energiei nucleare, obtinute din reactii nucleare. Schema de principiu al unei centrale nucleare, se poate reprezenta astfel: (energie (energie (energie termica) (energie (energie electrica) nucleara) termica) mecanica) Romania a fost a 11-a tara din lume, care a instalat in anul 1957 un reactor nuclear cu uraniu imbogatit (4,5kg) cu 10% 23592U sub forma de 16 bare, iar ca moderator, reflectator si agent de racire se folosea apa distilata. Acest reactor producea izotopii necesari pentru industrie, materialul fisionabil si servea la efectuarea de cercetari stiintifice in Fizica neutronilor, Fizica solidului si studiul fenomenelor referitoare la tehnica reactoarelor nucleare. Centrala Nucleara Electrica de la Cernavoda -; avand o putere de 700Mw, fiind prevazuta cu cinci reactoare de tip CANDU (Canadian Deuterium Uranium), cu moderator apa grea (produsa la ROMAG -; Drobeta Turnu Severin) si combustibil uraniu natural. Primul reactor a fost dat in folosinta in anul 1996, furnizand 10%din energia electrica a Romaniei, iar al doilea reactor este in constructie. In conditiile normale de functionare, prin folosirea unei proiectari si tehnologii moderne, cat si datorita existentei a cinci bariere de protectie, reactoarele CANDU sunt considerate printre cele mai sigure si mai putin poluante din lume, avand un impact minim asupra mediului inconjurator. Deseurile radioactive vor fi tinute timp de 10 ani in bazine special amenajate in incinta centralei in vederea scaderii radioactivitatii si a temperaturii, dupa care vor fi stocate timp de 50 ani intr-un depozit intermediar si apoi transferate intr-un depozit definitiv. Pentru alegerea locului de depozitare definitiva se efectueaza inca studii geologice privind structura solului si seismicitatea. Bibliografie: E L P - 5 |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
|
||||||
|
||||||
Copyright© 2005 - 2025 | Trimite document | Harta site | Adauga in favorite |
![]() |
|