🗊Презентация Ядерный реактор

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Ядерный реактор, слайд №1Ядерный реактор, слайд №2Ядерный реактор, слайд №3Ядерный реактор, слайд №4Ядерный реактор, слайд №5Ядерный реактор, слайд №6Ядерный реактор, слайд №7Ядерный реактор, слайд №8Ядерный реактор, слайд №9

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Ядерный реактор. Доклад-сообщение содержит 9 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Ядерный реактор
Описание слайда:
Ядерный реактор

Слайд 2





Что такое ядерный реактор
Ядерным реактором называется устройство, предназначенное для осуществления управляемой ядерной реакции, которая всегда сопровождается выделением энергии.
Описание слайда:
Что такое ядерный реактор Ядерным реактором называется устройство, предназначенное для осуществления управляемой ядерной реакции, которая всегда сопровождается выделением энергии.

Слайд 3





Первые ядерные реакторы
Первый ядерный реактор  был построен и запущен в США под руководством Энрико Ферми в декабре 1942 года под названием Чикагская поленница-1 (Chicago Pile-1). 
Первым реактором, построенным за пределами США, стал ZEEP (Zero Energy Experimental Pile), запущенный в Канаде  в сентября 1945 года
Описание слайда:
Первые ядерные реакторы Первый ядерный реактор был построен и запущен в США под руководством Энрико Ферми в декабре 1942 года под названием Чикагская поленница-1 (Chicago Pile-1). Первым реактором, построенным за пределами США, стал ZEEP (Zero Energy Experimental Pile), запущенный в Канаде в сентября 1945 года

Слайд 4





В СССР первым ядерным реактором стала установка Ф-1, заработавшая 25 декабря 1946 года в Москве под руководством Игоря Васильевича Курчатова.
В СССР первым ядерным реактором стала установка Ф-1, заработавшая 25 декабря 1946 года в Москве под руководством Игоря Васильевича Курчатова.
 Реактор представлял собой шарообразную конструкцию диаметром около 6 метров, которая была сложена из незакрепленных графитовых кирпичей.
Описание слайда:
В СССР первым ядерным реактором стала установка Ф-1, заработавшая 25 декабря 1946 года в Москве под руководством Игоря Васильевича Курчатова. В СССР первым ядерным реактором стала установка Ф-1, заработавшая 25 декабря 1946 года в Москве под руководством Игоря Васильевича Курчатова. Реактор представлял собой шарообразную конструкцию диаметром около 6 метров, которая была сложена из незакрепленных графитовых кирпичей.

Слайд 5





Конструкция ядерного реактора
Ядерное горючее (уран 252, 238, плутоний 239)
Замедлитель нейтронов (тяжелая или обычная вода, графит и др.); 
Теплоноситель для вывода энергии, образующейся при работе реактора (вода, жидкий натрий и др.) 
Устройство для регулирования скорости реакции (вводимые в рабочее  пространство реактора стержни, содержащие кадмий или бор – вещества, которые хорошо поглощают нейтроны). 
Защитная оболочка, задерживающая излучение (бетон с железным наполнителем)
Описание слайда:
Конструкция ядерного реактора Ядерное горючее (уран 252, 238, плутоний 239) Замедлитель нейтронов (тяжелая или обычная вода, графит и др.); Теплоноситель для вывода энергии, образующейся при работе реактора (вода, жидкий натрий и др.) Устройство для регулирования скорости реакции (вводимые в рабочее пространство реактора стержни, содержащие кадмий или бор – вещества, которые хорошо поглощают нейтроны). Защитная оболочка, задерживающая излучение (бетон с железным наполнителем)

Слайд 6





Виды 
атомных реакторов
Гетерогенные реакторы, в которых топливо размещается в активной зоне дискретно в виде блоков, между которыми находится замедлитель;

Гомогенные реакторы, где активная зона представляет собой жидкую, газообразную или твёрдую однородную смесь ядерного топлива, теплоносителя и замедлителя.
Описание слайда:
Виды атомных реакторов Гетерогенные реакторы, в которых топливо размещается в активной зоне дискретно в виде блоков, между которыми находится замедлитель; Гомогенные реакторы, где активная зона представляет собой жидкую, газообразную или твёрдую однородную смесь ядерного топлива, теплоносителя и замедлителя.

Слайд 7





Принцип действия атомного реактора
При распаде урана U235 происходит выделение тепла, сопровождаемое выбросом двух-трех нейтронов. Эти нейтроны сталкиваются с другими атомами урана U235. При столкновении уран U235 превращается в нестабильный изотоп U236, который практически сразу же распадается на Kr92 и Ba141 (изотоп Криптона и Бария), плюс эти самые 2-3 нейтрона. Распад сопровождается выделением энергии в виде гамма излучения и тепла.
Это и называется  цепной реакцией. Атомы делятся, количество распадов увеличивается в геометрической прогрессии, что в конечном итоге приводит к молниеносному  высвобождению огромного количества энергии.
Описание слайда:
Принцип действия атомного реактора При распаде урана U235 происходит выделение тепла, сопровождаемое выбросом двух-трех нейтронов. Эти нейтроны сталкиваются с другими атомами урана U235. При столкновении уран U235 превращается в нестабильный изотоп U236, который практически сразу же распадается на Kr92 и Ba141 (изотоп Криптона и Бария), плюс эти самые 2-3 нейтрона. Распад сопровождается выделением энергии в виде гамма излучения и тепла. Это и называется цепной реакцией. Атомы делятся, количество распадов увеличивается в геометрической прогрессии, что в конечном итоге приводит к молниеносному высвобождению огромного количества энергии.

Слайд 8





Работа атомной электростанции
После поступления в активную зону реактора с помощью насосов, вода нагревается до 300 градусов и выходит с “другой стороны” реактора. Это называется первым контуром.  После чего направляется в теплообменник, где встречается со вторым контуром. После чего пар под давлением поступает на лопатки турбин. Турбины вырабатывают электричество.
При этом получение электрического тока на атомных электростанциях происходят через следующие преобразования энергии: 
часть внутренней энергии атомных ядер урана → 
кинетическая энергия нейтронов и осколков ядер → 
внутренняя энергия воды → 
внутренняя энергия пара → 
кинетическая энергия пара →
кинетическая энергия ротора турбины и ротора генератора → 
электрическая энергия.
Описание слайда:
Работа атомной электростанции После поступления в активную зону реактора с помощью насосов, вода нагревается до 300 градусов и выходит с “другой стороны” реактора. Это называется первым контуром. После чего направляется в теплообменник, где встречается со вторым контуром. После чего пар под давлением поступает на лопатки турбин. Турбины вырабатывают электричество. При этом получение электрического тока на атомных электростанциях происходят через следующие преобразования энергии: часть внутренней энергии атомных ядер урана → кинетическая энергия нейтронов и осколков ядер → внутренняя энергия воды → внутренняя энергия пара → кинетическая энергия пара → кинетическая энергия ротора турбины и ротора генератора → электрическая энергия.

Слайд 9





Использование ядерных реакторов
Энергетические реакторы, предназначенные для получения электрической и тепловой энергии, используемой в энергетике, а также для опреснения морской воды. Основное применение такие реакторы получили на атомных электростанциях. В отдельную группу выделяют:
Транспортные реакторы, предназначенные для снабжения энергией двигателей транспортных средств. Наиболее широкие группы применения — морские транспортные реакторы, применяющиеся на подводных лодках и различных надводных судах, а также реакторы, применяющиеся в космической технике.
Экспериментальные реакторы, предназначенные для изучения различных физических величин, значение которых необходимо для проектирования и эксплуатации ядерных реакторов; 
Исследовательские реакторы, в которых потоки нейтронов и гамма-квантов, создаваемые 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 том числе деталей ядерных реакторов), для производства изотопов. 
Промышленные реакторы, используемые для наработки изотопов, применяющихся в различных областях. Наиболее широко используются для производства ядерных оружейных материалов. Также к промышленным относят реакторы, использующиеся для опреснения морской воды. Промышленные реакторы кроме своей основной задачи часто вырабатывают электрическую и тепловую энергию.
Описание слайда:
Использование ядерных реакторов Энергетические реакторы, предназначенные для получения электрической и тепловой энергии, используемой в энергетике, а также для опреснения морской воды. Основное применение такие реакторы получили на атомных электростанциях. В отдельную группу выделяют: Транспортные реакторы, предназначенные для снабжения энергией двигателей транспортных средств. Наиболее широкие группы применения — морские транспортные реакторы, применяющиеся на подводных лодках и различных надводных судах, а также реакторы, применяющиеся в космической технике. Экспериментальные реакторы, предназначенные для изучения различных физических величин, значение которых необходимо для проектирования и эксплуатации ядерных реакторов; Исследовательские реакторы, в которых потоки нейтронов и гамма-квантов, создаваемые 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 том числе деталей ядерных реакторов), для производства изотопов. Промышленные реакторы, используемые для наработки изотопов, применяющихся в различных областях. Наиболее широко используются для производства ядерных оружейных материалов. Также к промышленным относят реакторы, использующиеся для опреснения морской воды. Промышленные реакторы кроме своей основной задачи часто вырабатывают электрическую и тепловую энергию.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию