Cтраница 1
Запасы ядерного топлива на Земле ( в литосфере и океанах) представлены в табл. 16.1.1. Легко видеть, что запасы органического топлива ( - 5 1022) Дж несравнимы с запасами ядерного топлива, и устойчивое будущее мировой энергетики немыслимо без широкого вовлечения ядерного горючего в топливный цикл. При современной мощности мировой энергетики ( 1013 Вт или 3 1020 Дж / год) разведанных запасов органического топлива хватит не более чем на 100 - 200 лет, в то время как запасы ядерного топлива достаточны для поддержания мировой энергетики в течение последующих нескольких тысяч лет даже в том случае, если будет использована лишь одна миллионная их часть. [1]
Запас ядерного топлива, необходимый для работы реактора, очень мал, поэтому мощность его ограничивается только способностью системы охлаждения отводить выделяющееся в процессе деления ядер тепло. [2]
Процессы воспроизводства ядерного топлива. а - урановый цикл. б - ториевый цикл. [3] |
Таким путем запасы ядерного топлива теоретически увеличиваются почти в 140 раз за счет энергии урана и еще в 2 - 3 раза за счет энергии тория. [4]
Они должны увеличить запасы ядерного топлива деления в 20 - 30 раз. Опытно-промышленные образцы таких реакторов уже работают. Однако для их широкого строительства и эксплуатации необходимо еще решить ряд важных научных, технических и конструкторских задач. [5]
Вспышка сверхновой происходит в результате коллапса звезды, в которой истощились запасы ядерного топлива. [7]
Запасы ядерного топлива на Земле ( в литосфере и океанах) представлены в табл. 16.1.1. Легко видеть, что запасы органического топлива ( - 5 1022) Дж несравнимы с запасами ядерного топлива, и устойчивое будущее мировой энергетики немыслимо без широкого вовлечения ядерного горючего в топливный цикл. При современной мощности мировой энергетики ( 1013 Вт или 3 1020 Дж / год) разведанных запасов органического топлива хватит не более чем на 100 - 200 лет, в то время как запасы ядерного топлива достаточны для поддержания мировой энергетики в течение последующих нескольких тысяч лет даже в том случае, если будет использована лишь одна миллионная их часть. [8]
Запасы ядерного топлива на Земле ( в литосфере и океанах) представлены в табл. 16.1.1. Легко видеть, что запасы органического топлива ( - 5 1022) Дж несравнимы с запасами ядерного топлива, и устойчивое будущее мировой энергетики немыслимо без широкого вовлечения ядерного горючего в топливный цикл. При современной мощности мировой энергетики ( 1013 Вт или 3 1020 Дж / год) разведанных запасов органического топлива хватит не более чем на 100 - 200 лет, в то время как запасы ядерного топлива достаточны для поддержания мировой энергетики в течение последующих нескольких тысяч лет даже в том случае, если будет использована лишь одна миллионная их часть. [9]
Ни один из них не делится под действием тепловых нейтронов, но, захватывая быстрые нейтроны, они превращаются в делящиеся изотопы Ри-239 и U-233. Таким путем запасы ядерного топлива теоретически увеличиваются более чем в 100 раз за счет использования урана и еще в 2 - 3 раза за счет использования тория. [10]
Невырожденное С-О - ядро образуется в звезде, имеющей на гл. MQi В этом случае дальнейшая ядерная эволюция центр, областей звезды проходит через стадии термоядернощ горения углерода, неона, кислорода, кремния и завершается образованием элементов железного пика. После исчерпания запасов ядерного топлива звезд интенсивно теряет энергию посредством нейтринного излучения. Увеличение темп-ры я плотности, в конце концов, вызывает распад ядер элементов железного пика на нейтроны и ядра гелия, к-рые, в свою очередь, распадаются на нейтроны и протоны, Процесс распада ядер железа требует столь значит, затрат энергии теплового движения на преодоления энергии связи атомных ядер, что с увеличением плотности вещества резко замедляется рост давления. К подобному эффекту ведут также процессы рождения эяектрон-поэитронных пар и процессы захвата электрот нов ядрами элементов железного пика. В результате нарушается гидростатич. Образовавшаяся горячая нейтронная звезда охлаждается за счет излучения нейтрино с ее поверхности и за характерное время - 10 с превращается в холодную нейтронную звезду. [11]
При работе ядерного реактора в нем накапливаются продукты деления. Они захватывают нейтроны, снижая эффективность действия реактора. Поэтому приходится периодически останавливать реактор, чтобы возобновить в нем запас ядерного топлива. Удаленные из реактора топливные стержни вначале имеют очень высокую радиоактивность. Первоначально предполагалось хранить их несколько месяцев в бассейнах рядом с реактором, пока не снизится интенсивность распада короткоживущих радиоактивных ядер, и затем перевозить в экранированных контейнерах на заводы по восстановлению ядерного топлива, где его надлежало отделять от продуктов деления. Однако эти заводы плохо работали из-за непрекращавшихся производственных трудностей, а транспортировка ядерных отходов по железным дорогам вызывала сильные протесты общественности. [13]