Радиоактивный распад - продукт - деление - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если бы у вас было все, где бы вы это держали? Законы Мерфи (еще...)

Радиоактивный распад - продукт - деление

Cтраница 1


Радиоактивный распад продуктов деления сопровождается испусканием р-частиц или одновременным испусканием р-частиц и f - лучей. Энергетический спектр электронов р-распада непрерывен и характеризуется строго определенной величиной максимальной энергии электрона. Эта энергия называется верхней границей р-спектра. Максимальная, энергия спектра р-частиц и энергия компонентов р-излучения являются характерными константами изотопов.  [1]

Химическая промышленность относится к числу основных потребителей энергии радиоактивного распада продуктов деления, расщепляющихся в ядерных реакторах элементов. Широкое внедрение в химическую промышленность радиационно-химических процессов, а также приборов и схем, основанных на изотопных датчиках, уже принесло народному хозяйству нашей страны огромную экономию; несомненно, что в ближайшие годы использование атомной энергии в химической промышленности приобретет масштаб, отвечающий уровню развития атомной промышленности в нашей стране.  [2]

Бьерж, Бростром и Кох [29] нашли, что кривые радиоактивного распада продуктов деления имеют одинаковый вид, независимо от того, производилось ли деление с помощью медленных или быстрых нейтронов.  [3]

После прекращения ядерной реакции в реакторе требуется длительный отвод значительного остаточного тепла из активной зоны, которое обусловлено радиоактивным распадом продуктов деления, а в первый момент также наличием спадающего нейтронного поля. Наибольшее остаточное выделение тепла имеет место, если реактор до его останова длительно работал с номинальной мощностью.  [4]

В разделе 1.3.1 указывалось, что около 5 % энергии процесса деления выделяется с 3 - и у-излучением при радиоактивном распаде продуктов деления. Это количество энергии - около 106 ккал / г продуктов деления - приблизительно эквивалентна 1 Мвт - ч / г. Большая часть этой энергии выделяется очень быстро, но продолжающееся спустя несколько дней и даже месяцев выделение остальной части энергии вызывает серьезные трудности при разработке химических процессов обработки облученного топлива.  [5]

Вещество, находящееся в активной зоне реактора, подвергается бомбардировке нейтронами, образующимися при делении ядерного топлива, а также облучению электронами и у-лучами, возникающими в процессе радиоактивного распада продуктов деления. При столкновении быстрого нейтрона с атомом образуется целый каскад смещений. При этом все вначале выбитые атомы, имеющие энергию в тысячи и десятки тысяч электронволът, способны сами создавать дальнейшие поколения смещенных атомов в результате упругого соударения. Таким образом возникают сложные комплексы дефектов.  [6]

При этом на долю осколков деления приходится 84 % от всей выделенной энергии; на долю быстрых нейтронов, испускаемых при делении, приходится 3 % энергии, на долю 7-излучения, сопровождающего деление, приходится 3 % энергии, а остальная энергия ( 10 %) выделяется при радиоактивном распаде продуктов деления.  [7]

Поэтому требуется беспрерывная циркуляция больших объемов теплоносителя для отвода тепла из активной зоны реактора в нормальном режиме. После прекращения ядерной реакции требуется длительный отвод значительного остаточного тепла из активной зоны, которое обусловлено радиоактивным распадом продуктов деления, а в первый момент также наличием спадающего нейтронного поля. Наибольшее остаточное выделение тепла имеет место, если реактор до его останова длительно работал с номинальной мощностью. Перечисленные особенности технологического процесса приводят к повышенным требованиям в отношении надежности и бесперебойности питания ряда ответственных рабочих машин системы с.  [8]

Мэв энергии, суммарная же энергия, выделенная при распаде единицы массы, почти в 108 раз больше, чем при сгорании такого же количества ископаемого топлива. Если бы все ядра в 1 кг урана подверглись делению, то полная энергия была бы эквивалентна примерно 24 млн. кет ч электроэнергии. При этом примерно 84 % образующейся энергии приходится на кинетическую энергию осколков, 6 % - на мгновенные нейтроны и у-лучи, 10 % - на энергию, выделяемую при радиоактивном распаде продуктов деления, который сопровождается испусканием р - и Y-излучений, а также некоторого количества запаздывающих нейтронов.  [9]



Страницы:      1