Презентация на тему "увеличение КПД ядерного реактора" 11 класс

Презентация: увеличение КПД ядерного реактора
Включить эффекты
1 из 9
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0
0 оценок

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Скачать презентацию (0.56 Мб). Тема: "увеличение КПД ядерного реактора". Предмет: физика. 9 слайдов. Для учеников 11 класса. Добавлена в 2021 году.

  • Формат
    pptx (powerpoint)
  • Количество слайдов
    9
  • Аудитория
    11 класс
  • Слова
    физика
  • Конспект
    Отсутствует

Содержание

  • Презентация: увеличение КПД ядерного реактора
    Слайд 1

    Увеличение КПД ядерного реактора

    Возможные способы решения проблемы

  • Слайд 2

    Ядерный реактор

    Ядерный реактор–устройство, в котором выделяется тепловая энергия в результате управляемой цепной реакции деления ядер.

  • Слайд 3

    Виды ядерного реактора:

    ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор); РБМК(реактор большой мощности канальный); Реактор на тяжелой воде; Реактор с шаровой засыпкой; Реактор с газовым контуром; Реактор на быстрых нейтронах. и т. д.

  • Слайд 4

    Устройство ядерного реактора

  • Слайд 5

    Способы получения ядерной энергии

    Реакция деления, т.е. разделение на части ядер тяжелых элементов (например, урана или плутония); Реакция слияния (синтеза), т.е. процессы образования более тяжелых ядер из двух более легких ядер.

  • Слайд 6

    Способы увеличения КПД ядерного реактора:

    Использование в качестве теплоносителя жидкогонатрия, с которым слабо взаимодействуют нейтроны, что позволяет достичь высоких температур, а следовательно, и высоких значений КПД, сравнимых с КПД лучших теплоэлектроцентралей на жидком топливе;

  • Слайд 7

    Использование реакторов на быстрых нейтронах. В таком реакторе основным делящимся веществом является не уран, а плутоний. Уран же (используется уран-238) выступает как дополнительный компонент реакции - от быстрого нейтрона, выпущенного при распаде ядра плутония, произойдет распад ядра урана с выделением энергии и испусканием других нейтронов, а при попадании в ядро урана замедлившегося нейтрона он превратится в плутоний-239, возобновляя тем самым запасы ядерного топлива в реакторе. В связи с малой величиной поглощения нейтронов плутонием цепная реакция в сплаве плутония и урана-238 идти будет, причем в ней будет образовываться большое количество нейтронов. КПД в данном случае значительно возрастет.

  • Слайд 8

    Управление мощностью реактора, т.е. изменение его реактивности. Более простой для этого способ – воздействие на поглощение нейтронов в активной зоне с помощью твердых и жидких материалов, содержащих ядра, сильно поглощающие нейтроны (например, бор, кадмий, европий, гафний). Эти вещества поглощают нейтроны сильнее, чем уран-235.

  • Слайд 9

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    Атомная энергетика - активно развивающаяся отрасль. Очевидно, что ей предназначено большое будущее, так как запасы нефти, газа, угля постепенно иссякают, а уран - достаточно распространенный элемент на Земле. Но следует помнить, что атомная энергетика связана с повышенной опасностью для людей, которая, в частности, проявляется в крайне неблагоприятных последствиях аварий с разрушением атомных реакторов. В связи с этим необходимо закладывать решение проблемы безопасности (в частности, предупреждение аварий с разгоном реактора, локализацию аварии в пределах биозащиты, уменьшение радиоактивных выбросов и др.) еще в конструкцию реактора, на стадии его проектирования. Стоит также рассматривать другие предложения по повышению безопасности объектов атомной энергетики, как то: строительство атомных электростанций под землей, отправка ядерных отходов в космическое пространство.

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке