energetikaaaa

download energetikaaaa

of 5

Transcript of energetikaaaa

  • 8/17/2019 energetikaaaa

    1/5

  • 8/17/2019 energetikaaaa

    2/5

     protona i 77 neutrona (onaj jedan dodatni). -ranijum3,48 je previe nestabilan da bi postojaodugo# tako da se cijepa u dva mnogo manja atoma# barium i kripton# oslobaaju!i veliku količinuenergije i 9:ispaljuju!i:: tri zasebna neutrona u isto vrijeme. 1uper stvar je to dodatni neutronimogu se sudarati sa ostalim uranium3,45 atomima# te i" cijepaju. svaki put kada se svaki od ti"atoma pocijepa# takoe !e oslobaati neutrone. $ako da jedna fisija jednog atoma uranijuma3,45

     jako brzo postaje lančana reakcija oslobaaju!i toplinu.

    ;azlika izmeu nuklearne elektrane i atomske bombe?

    - nuklearnoj bombi lančana reakcija nije kontrolisana i to je ono to i" čini destruktivnim. rvo# uranijum se stavlja u reaktor# koji je ojačan u slučaju da eksplodira. - srcu reaktoraatomi se cijepaju i oslobaaju energiju# proizvode!i neutrone i cijepaju!i ostale atome.

    ,. Šipke koje su napravljene od materijala kao to su kadmijum i boron mogu biti podizane ilisputane u reaktor da upiju neutrone i da uspore ili ubrzaju lančanu reakciju.

    4. oda se pumpa kroz reaktor da bi sakupila toplinu koju proizvodi ovaj proces. Konstantnostruji unutra povezuju!i reaktor sa izmjenivačem topline.

    7. -nutar izmjenjivača topline# voda iz reaktora predaje svoju energiju "ladnjaku vode teku!icirkularno# pretvaraju!i se u paru.

    5. >ara iz izmjenjivača topline je povezana cijevima sa turbinom# te je pokre!e.

    8. $urbina je povezana sa električnim generatorom kojeg okre!e i na taj način proizvodielektričnu energiju.

    Dijelovi nuklearne elektrane

    2

  • 8/17/2019 energetikaaaa

    3/5

    @orivo2

    uranijum je osnovno gorivo. bično peleti uranijum oksida (-,) su rasporeeni u tube daformiraju kao ipke. ve ipke se uranjaju u reaktor.

    'oderator 

    Materijal koji usporava neutrone koji se oslobađaju od fsije tako da mogu proizvesti

     još fsije. Uglavnom je to voda, ali može biti i teška voda ili graft.

    Kontrolne šipke

    ne su napravljene od materijala koji ima sposobnost da apsorbira materijal kao što

     je kadmium ili boron i koje se uranjaju ili vade iz jezgre da bi se kontrolisala reak!ija.

    "as#ladni $uid

    %luid koji !irkulira kroz jezgru da bi preuzeo toplinu.

     &ube pod pritiskom

    'na(e može biti serija ventila koji drže gorivo i koje razlivaju ras#ladni $uid kroz

    moderator.

    )enerator pare

    *io ras#ladnog sistema kod reaktora sa vodom pod pritiskom, gdje se visokopritisni

    primarni

    +"

    vaj dizajn ima mnogo sli(nosti sa -", osim toga da ima jedan krug u kojem je

    voda na nižem pritisku tako da vrije u jezgri na temperaturi od 2/ 0. -ara prolazi

    kod separator pare iznad jezgre i tada direktno u turbine. obzirom da je voda oko

     jezgre reaktora uvijek kontaminirana, to zna(i da turbina mora biti zašti3ena

    radiološki. ijena ovog se izbalansira zbog jednostavnijeg dizajna. 4e3ina

    radioaktivnosti u vodi je kratkog vijeka.

    5

  • 8/17/2019 energetikaaaa

    4/5

    -"

    Tlakovodni ili PWR (Pressurized water reactor) reaktor pripada drugoj generaciji nuklearnih

    reaktora koji koristi običnu vodu kao rashladno sredstvo i neutronskimoderator. Prvotno je razvijen u

    ak Ridge !ational "aborator#$ a bio je namijenjen za pogon nuklearnih podmornica. %anas je

    postoji vi&e od ' PWR reaktora u nuklearnim elektranama i nekoliko stotina u podmornicama

    i brodovima na nuklearni pogon. *zvedba nuklearnih elektrana s reaktorom sa vodom pod tlakom

    (PWR + pressurized water reactor) zasniva se na principu dvaju odvojenih rashladnih krugova,

    rashladnog kruga reaktora + primarnog kruga$ i rashladnog kruga parogeneratora + sekundarnog

    kruga. p-enito$ nuklearne elektrane se u osnovi meusobno razlikuju po izvedbi reaktorskog

    postrojenja$ dakle po izvedbi primarnog rashladnog kruga.

    bična voda ulazi na dnu reaktora pri temperaturi od '/0 12 te se struje-i prema gore krozreaktorsku jezgru zagrijava do 30 12. 4oda ostaje u teku-em stanju unatoč visokoj temperaturi

    zbog visokog tlaka u primarnom rashladnom krugu$ obično oko 300 bara. 4isoki tlak u primarnom

    krugu osigurava odvojeni kompresor spojen u primarni krug koji je djelomično napunjen vodom

    zagrijanom uronjenim električnim grijačima do temperature zasi-enja za 5eljeni tlak. 6bog postizanja

    tlaka od 300 bara temperatura u kompresoru se odr5ava na 70 12$ &to daje minimalnu

    temperaturnu razliku od 12. 8ako bi se postigao maksimalni prijenos topline temperatura$ tlak i

    protok u primarnom krugu su pode&eni tako da se pothlaeno mjehurasto isparivanje dogaa kada

    voda prelazi preko uranskih &tapova. !akon &to pokupi toplinu prolaze-i kroz reaktorsku jezgru$

    voda iz primarnog kruga predaje toplinu u generatoru pare vodi iz niskotlačnog sekundarnog kruga$koja isparavanje u zasi-enu paru tlaka 9.' :Pa i temperature '/0 12 (u ve-ini izvedbi)$ koje se

    zatim koristi u parnoj turbini. !akon &to preda toplinu$ voda iz primarnog kruga se pumpa natrag u

    reaktor pomo-u sna5nih pumpi koje mogu dostizati snagu od 9 :W svaka.

    :oderator ;uredi < =>?@A B uredi izvor C

    8ako bi se odr5avala lančana reakcija u nuklearnom reaktoru brzi Disijski neutroni se moraju usporiti.

    E PWR reaktoru rashladna voda se koristi kao neutronski moderator tako da neutroni prolaze kroz

    vi&estruke sudare sa laganim atomima vodika pri čemu gube brzinu. vo usporavanje neutrona -e

    biti to če&-e &to je voda gu&-a. 8ori&tenje vode kao moderatora je va5na sigurnosna karakteristika

    PWR reaktora. !aime$ svakim povi&enjem temperature u reaktoru smanjuje se gusto-a vode$ samim

    time i broj usporenih neutrona. 6bog toga$ ukoliko je reaktivnost u reaktoru iznad normalne$

    reducirani broj usporenih neutrona uzrokovat -e usporenu lančanu reakciju$ time generiraju-i manju

    količinu topline. vo svojstvo$ poznato kao negativni temperaturni koeDicijent reaktivnosti$ čini PWR

    reaktore vrlo stabilnima. 4eličina jezgre reaktora i broj gorivnih elemenata u njoj ovise o snazi. Radi

    6

    https://sh.wikipedia.org/wiki/Nuklearni_reaktorhttps://sh.wikipedia.org/wiki/Nuklearni_reaktorhttps://sh.wikipedia.org/wiki/Vodahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Hla%C4%91enjehttps://sh.wikipedia.org/wiki/Neutronhttps://sh.wikipedia.org/wiki/Podmornicahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Podmornicahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Brodhttps://sh.wikipedia.org/wiki/Brodhttps://sh.wikipedia.org/wiki/Temperaturahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Temperaturahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Tlakhttps://sh.wikipedia.org/wiki/Tlakhttps://sh.wikipedia.org/wiki/Uranijhttps://sh.wikipedia.org/wiki/Pumpahttps://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuklearna_elektrana&veaction=edit&vesection=4https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuklearna_elektrana&action=edit&section=4https://sh.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_fisijahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Vodahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Vodahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Vodahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Neutronhttps://sh.wikipedia.org/wiki/Neutronhttps://sh.wikipedia.org/wiki/Toplinahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Vodahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Hla%C4%91enjehttps://sh.wikipedia.org/wiki/Neutronhttps://sh.wikipedia.org/wiki/Podmornicahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Brodhttps://sh.wikipedia.org/wiki/Temperaturahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Tlakhttps://sh.wikipedia.org/wiki/Uranijhttps://sh.wikipedia.org/wiki/Pumpahttps://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuklearna_elektrana&veaction=edit&vesection=4https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuklearna_elektrana&action=edit&section=4https://sh.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_fisijahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Vodahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Neutronhttps://sh.wikipedia.org/wiki/Toplinahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Nuklearni_reaktorhttps://sh.wikipedia.org/wiki/Nuklearni_reaktor

  • 8/17/2019 energetikaaaa

    5/5

    &to vi&eg stupnja standardizacije nuklearne opreme primarnog kruga$ elektrane se izvode u nekim

    odreenim područjima snaga (9 do /$ F do 3 i 3' :W). !a taj način je omogu-eno da

    se reaktori hlade sa vi&e rashladnih petlji$ odnosno krugova od kojih svaki odgovara polovici$ tre-ini

    ili četvrtini snage reaktora. Gvaka je rashladna petlja projektirana za do 7 :W električne

    snage elektrane (&to predstavlja oko 3 toplinski gigavat). 8omponente nuklearne opreme(parogeneratori$ pumpe) u svakoj rashladnoj petlji su iste. Hudu-i da su rashladni krugovi u reaktoru

    povezani hidraulički$ dovoljan je samo jedan tlačnik (regulator tlaka primarnog kruga) za sve

    rashladne krugove (petlje). E biv&em Govjetskom savezu za potrebe energetike razvijeni su reaktori

    44IR. Tipske snage nuklearnih elektrana sa tim reaktorim su 77 :W (stariji tip sa 9 rashladnih

    petlji)$ te 3 :W (noviji tip sa 7 rashladne petlje).

    /

    https://sh.wikipedia.org/wiki/Elektranahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Elektranahttps://sh.wikipedia.org/wiki/Elektrana