🗊Презентация Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13)

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №1Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №2Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №3Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №4Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №5Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №6Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №7Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №8Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №9Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №10Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №11Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №12Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №13Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №14Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №15Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №16Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №17Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №18Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №19Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №20Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №21Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №22Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №23Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №24Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №25Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №26Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №27Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №28Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №29Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №30Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №31Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №32Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №33Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №34Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №35Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №36Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №37Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №38Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №39Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №40Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №41Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №42Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №43Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №44

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13). Доклад-сообщение содержит 44 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





Лекция 13
Перспективы атомной энергетики
Описание слайда:
Лекция 13 Перспективы атомной энергетики

Слайд 2


Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3






World Population Growth, 1750–2150
Описание слайда:
World Population Growth, 1750–2150

Слайд 4


Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5






Ресурсы топлива на Земле *)
Описание слайда:
Ресурсы топлива на Земле *)

Слайд 6


Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7





Хронология атомной эры
1911 г. –  открытие ядра.
1932 г. –  открытие нейтрона.
1939 г. –  открытие деления ядра.
1942 г. –  пуск первого ядерного реактора.
1945 г. –  взрыв первой атомной бомбы.
1954 г. –  первая атомная электростанция (АЭС).
2014 г. ~  437    АЭС общей мощностью 373 ГВт(эл.).
	        ~  400    кораблей и лодок с атомными двигателями.
	        ~    6%   общей выработки энергии.
	        ~  16%   электричества.
Описание слайда:
Хронология атомной эры 1911 г. – открытие ядра. 1932 г. – открытие нейтрона. 1939 г. – открытие деления ядра. 1942 г. – пуск первого ядерного реактора. 1945 г. – взрыв первой атомной бомбы. 1954 г. – первая атомная электростанция (АЭС). 2014 г. ~ 437 АЭС общей мощностью 373 ГВт(эл.). ~ 400 кораблей и лодок с атомными двигателями. ~ 6% общей выработки энергии. ~ 16% электричества.

Слайд 8





Ядерная энергетика сегодня
437 энергетических  реакторов;
Общая мощность – 373 ГВт(эл.);
16% электрических мощностейпланеты;
 80% - водо-водяные реакторы (ВВЭР);
1 промышленный быстрый реактор;
Потребление U-235 – ~ 600 т/год;
Разведанные запасы - ~ 50 тыс. т.
Описание слайда:
Ядерная энергетика сегодня 437 энергетических реакторов; Общая мощность – 373 ГВт(эл.); 16% электрических мощностейпланеты; 80% - водо-водяные реакторы (ВВЭР); 1 промышленный быстрый реактор; Потребление U-235 – ~ 600 т/год; Разведанные запасы - ~ 50 тыс. т.

Слайд 9


Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10





Динамика роста мощностей АЭ в мире :
Описание слайда:
Динамика роста мощностей АЭ в мире :

Слайд 11





Reactors Start to Spread in Waves
Описание слайда:
Reactors Start to Spread in Waves

Слайд 12


Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16





Кризис ядерной энергетики (ЯЭ)
Описание слайда:
Кризис ядерной энергетики (ЯЭ)

Слайд 17





Проблемы современной 
ядерной энергетики
Описание слайда:
Проблемы современной ядерной энергетики

Слайд 18


Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19





Экономика
Стоимость электроэнергии на работающих АЭС в 
2-3 раза меньше, чем на ТЭС, однако стоимость 
Строительства АЭС окупается только через ~ 30 лет.
В условиях рыночной экономики без поддержки 
государства  задачу развития новой ЯЭ не решить.
Энергия – такой же элемент социальной стабильности 
как образование и медицина, поэтому ядерная энергетика 
должна стать особой заботой государства – наряду с ними.
Описание слайда:
Экономика Стоимость электроэнергии на работающих АЭС в 2-3 раза меньше, чем на ТЭС, однако стоимость Строительства АЭС окупается только через ~ 30 лет. В условиях рыночной экономики без поддержки государства задачу развития новой ЯЭ не решить. Энергия – такой же элемент социальной стабильности как образование и медицина, поэтому ядерная энергетика должна стать особой заботой государства – наряду с ними.

Слайд 20


Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21





Ресурсы 235U
Описание слайда:
Ресурсы 235U

Слайд 22





Сравнение ТР и БР
Описание слайда:
Сравнение ТР и БР

Слайд 23





Параметры Th-U и U-Pu циклов
Описание слайда:
Параметры Th-U и U-Pu циклов

Слайд 24


Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25





Коэффициент воспроизводства (КВ)
Описание слайда:
Коэффициент воспроизводства (КВ)

Слайд 26





Бридинг ядерного топлива
Идея бридинга возникла сразу же, в 1943 г. Одна из идей – наработка Pu с помощью ускорителей протонов была довольно быстро оставлена, поскольку затраты энергии на производство Pu превышали потенциальную энергию в нём заключённую.
В реакторе с быстрым спектром нейтронов теоретический коэффициент воспроизводства нейтронов ~ 1,5 вместо ~ 0,7 в тепловом реакторе.
Описание слайда:
Бридинг ядерного топлива Идея бридинга возникла сразу же, в 1943 г. Одна из идей – наработка Pu с помощью ускорителей протонов была довольно быстро оставлена, поскольку затраты энергии на производство Pu превышали потенциальную энергию в нём заключённую. В реакторе с быстрым спектром нейтронов теоретический коэффициент воспроизводства нейтронов ~ 1,5 вместо ~ 0,7 в тепловом реакторе.

Слайд 27





Требования к новой ядерной энергетике
Внутренняя безопасность (inherent safety);
Защита от несанкционированного распространения ядерных материалов (proliferation resistant);
Замыкание ядерного топливного цикла;
Надёжная утилизация радиоактивных отходов;
Обеспечение экономической целесообразности.
Описание слайда:
Требования к новой ядерной энергетике Внутренняя безопасность (inherent safety); Защита от несанкционированного распространения ядерных материалов (proliferation resistant); Замыкание ядерного топливного цикла; Надёжная утилизация радиоактивных отходов; Обеспечение экономической целесообразности.

Слайд 28


Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29


Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30





Опасности
Если мы не создадим безопасный быстрый реактор достаточно быстро, то тепловые реакторы сожгут весь 235U и мы потеряем доступ к практически неисчерпаемым запасам ядерной энергии.
При неограниченном росте производства энергии мы рискуем разрушить биосферу Земли.
Описание слайда:
Опасности Если мы не создадим безопасный быстрый реактор достаточно быстро, то тепловые реакторы сожгут весь 235U и мы потеряем доступ к практически неисчерпаемым запасам ядерной энергии. При неограниченном росте производства энергии мы рискуем разрушить биосферу Земли.

Слайд 31





Требования к быстрому реактору
Минимальный запас реактивности; 
Отрицательные температурный и плотностной коэффициенты;
Отсутствие химически активных и пожароопасных теплоносителей;
Отсутствие давления в первом контуре.
Это условия, необходимые для исключения крупных аварий с ядерным разгоном реактора и выходом радиоактивности за пределы АЭС.
Описание слайда:
Требования к быстрому реактору Минимальный запас реактивности; Отрицательные температурный и плотностной коэффициенты; Отсутствие химически активных и пожароопасных теплоносителей; Отсутствие давления в первом контуре. Это условия, необходимые для исключения крупных аварий с ядерным разгоном реактора и выходом радиоактивности за пределы АЭС.

Слайд 32





Требования к топливному циклу
Многократное возвращение ОЯТ в реактор;
Сокращение времени топливного цикла от ~ 10 лет до ~ 1 года; 
Снизить потери РАО при переработке: 
 0,1% - U, Pu, Am, Np, Cm;
 1% - Сs, Sr, Tc, I;
 100% - надёжно хоронить все остальные РАО.
Описание слайда:
Требования к топливному циклу Многократное возвращение ОЯТ в реактор; Сокращение времени топливного цикла от ~ 10 лет до ~ 1 года; Снизить потери РАО при переработке: 0,1% - U, Pu, Am, Np, Cm; 1% - Сs, Sr, Tc, I; 100% - надёжно хоронить все остальные РАО.

Слайд 33





Быстрый реактор: современное состояние проблемы
Сегодня в мире работает только один быстрый реактор: БН-600 и скоро заработает второй БН-800 (Россия). Кроме того работает несколько стендов и исследовательских реакторов в России, Индии, Японии, Китае и т.д.
В качестве теплоносителя в этих реакторах используется пожароопасный и химически активный натрий, т.е. он исходно опасен.
Натриевым реакторам присущ положительный пустотный эффект, т.е. такой реактор не застрахован от ядерных аварий, связанных с потерей теплоносителя.
Замыкание ЯТЦ в настоящее время ещё не реализовано.
Сейчас сооружение быстрого реактора, намного дороже теплового реактора.
Описание слайда:
Быстрый реактор: современное состояние проблемы Сегодня в мире работает только один быстрый реактор: БН-600 и скоро заработает второй БН-800 (Россия). Кроме того работает несколько стендов и исследовательских реакторов в России, Индии, Японии, Китае и т.д. В качестве теплоносителя в этих реакторах используется пожароопасный и химически активный натрий, т.е. он исходно опасен. Натриевым реакторам присущ положительный пустотный эффект, т.е. такой реактор не застрахован от ядерных аварий, связанных с потерей теплоносителя. Замыкание ЯТЦ в настоящее время ещё не реализовано. Сейчас сооружение быстрого реактора, намного дороже теплового реактора.

Слайд 34





Равновесный режим
В быстром реакторе возможен равновесный режим работы, т.е. он может работать только на Pu-239, наработанном в самом реакторе из U-238.
Такой режим достигается при составе топлива
~ 10% Pu-239 + 90% U-238 или ~15% U-235 + 85% U-238
В этом случае достигается равновесие: скорость наработки Pu-239 сравнивается со скоростью его сжигания и реактор  подпитывается только U-238.
Описание слайда:
Равновесный режим В быстром реакторе возможен равновесный режим работы, т.е. он может работать только на Pu-239, наработанном в самом реакторе из U-238. Такой режим достигается при составе топлива ~ 10% Pu-239 + 90% U-238 или ~15% U-235 + 85% U-238 В этом случае достигается равновесие: скорость наработки Pu-239 сравнивается со скоростью его сжигания и реактор подпитывается только U-238.

Слайд 35





Выход в равновесный режим
Описание слайда:
Выход в равновесный режим

Слайд 36


Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37





Современное состояние ЯЭ
Описание слайда:
Современное состояние ЯЭ

Слайд 38





Пути решения проблем ЯЭ
Описание слайда:
Пути решения проблем ЯЭ

Слайд 39


Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40


Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41






Перспективы атомной энергетики
Описание слайда:
Перспективы атомной энергетики

Слайд 42





Есть ли будущее у ядерной энергетики?
    Ответ на этот вопрос зависит от того, что мы понимаем под будущим:
		50 лет?	100 лет?	1000 лет? 
    У современной ядерной энергетики на тепловых нейтронах длительного будущего нет.
    Без ядерной энергетики будущего нет у современной цивилизации.
Описание слайда:
Есть ли будущее у ядерной энергетики? Ответ на этот вопрос зависит от того, что мы понимаем под будущим: 50 лет? 100 лет? 1000 лет? У современной ядерной энергетики на тепловых нейтронах длительного будущего нет. Без ядерной энергетики будущего нет у современной цивилизации.

Слайд 43


Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44


Перспективы атомной энергетики. (Лекция 13), слайд №44
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию