Cykl paliwowy cd. Reakcja rozszczepienia Zjawisko rozszczepienia (własności) Jądrowy cykl paliwowy cd.

Podobne dokumenty
Promieniowanie jonizujące

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 8 Rozszczepienie jąder i fizyka neutronów

Reakcje rozszczepienia i energetyka jądrowa

Fizyka współczesna. Jądro atomowe podstawy Odkrycie jądra atomowego: 1911, Rutherford Rozpraszanie cząstek alfa na cienkich warstwach metalu

CYKL PALIWOWY: OTWARTY CZY ZAMKNIĘTY CZY TO WYSTARCZY?

Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej, ZMIANY REAKTYWNOŚCI I DYNAMIKA REAKTORA

Podstawowe własności jąder atomowych

Gospodarka wypalonym paliwem jądrowym analiza opcji dla energetyki jądrowej w Polsce

ELEKTROWNIE. Czyste energie Energetyka jądrowa. Damazy Laudyn Maciej Pawlik Franciszek Strzelczyk

Reakcje rozszczepienia jądra i ich wykorzystanie

Reakcje rozszczepienia jądra i ich wykorzystanie

Czyste energie. Energetyka jądrowa. wykład 13. dr inż. Janusz Teneta. Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej

NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O REAKCJACH JĄDROWYCH - NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA

Dlaczego Energia Jądrowa?

NATURALNY REAKTOR JĄDROWY

Reakcja rozszczepienia

Czysta i bezpieczna? Elektrownia jądrowa w Polsce. Składowanie odpadów promieniotwórczych

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI I WYPALONYM PALIWEM JĄDROWYM W POLSCE

Energetyka jądrowa. 900s. Reakcje wywołane przez neutrony (nie ma problemu odpychania elektrostatycznego)

Rozszczepienie jądra atomowego

Zadanie 3. (2 pkt) Uzupełnij zapis, podając liczbę masową i atomową produktu przemiany oraz jego symbol chemiczny. Th... + α

PODSTAWY FIZYCZNE ENERGETYKI JĄDROWEJ

Onkalo -pierwsze składowisko głębokie wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych

Rozszczepienie (fission)

Spis treści. Trwałość jądra atomowego. Okres połowicznego rozpadu

Energetyka Jądrowa. Wykład 10 5 maja Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl

A - liczba nukleonów w jądrze (protonów i neutronów razem) Z liczba protonów A-Z liczba neutronów

Autorzy: Zbigniew Kąkol, Piotr Morawski

Gospodarka odpadami radioaktywnymi na bazie doświadczeń Słowacji

Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej, REAKTOR JĄDROWY W STANIE KRYTYCZNYM

Energetyka Jądrowa. Wykład maja Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Promieniowanie jonizujące

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 40 FIZYKA JĄDROWA

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej KATEDRA FIZYKI MEDYCZNEJ I BIOFIZYKI

Wysokostrumieniowa wiązka neutronów do badań biomedycznych i materiałowych. Terapia przeciwnowotworowa BNCT.

BUDOWA NOWEGO SKŁADOWISKA POWIERZCHNIOWEGO ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

Wykład 7. Odpady promieniotwórcze (część 1) Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW

Symulacje Monte Carlo fizyki rdzenia reaktora jądrowego typu PWR

Radionuklidy w układzie chłodzenia i w układach pomocniczych EJ z reaktorami PWR

r. akad. 2012/2013 Wykład IX-X Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Fizyka jądrowa Zakład Biofizyki 1

JERZY NIEWODNICZAŃSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 1

Energetyka Jądrowa. Wykład 3 14 marca Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Budowa atomu. Izotopy

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 9 Fizyka neutronów i reakcja łańcuchowa

Fizyka jądrowa cz. 2. Reakcje jądrowe. Teraz stałem się Śmiercią, niszczycielem światów. Robert Oppenheimer

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Zadania powtórkowe do egzaminu maturalnego z chemii Budowa atomu, układ okresowy i promieniotwórczość

Energetyka Jądrowa. Wykład 9 9 maja Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE

Reaktor jądrowy. Schemat. Podstawy fizyki jądrowej - B.Kamys

ELEKTROWNIA JĄDROWA, TO NIE BOMBA Jerzy Kubowski

HTR - wysokotemperaturowy reaktor jądrowy przyjazny środowisku. Jerzy Cetnar AGH

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

Reakcje rozpadu jądra atomowego

Wydział Fizyki UW Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej, 2018

Składowanie odpadów promieniotwórczych w głębokich formacjach geologicznych

CYKL PALIWOWY W ENERGETYCE JĄDROWEJ Mateusz Malec, Mateusz Pacyna Politechnika Wrocławska

Energetyka Jądrowa. źródło: Wszystko o energetyce jądrowej, AREVA

WPŁYW ELEKTROWNI JĄDROWYCH NA ŚRODOWISKO

Opracowała: mgr Agata Wiśniewska PRZYKŁADOWE SPRAWDZIANY WIADOMOŚCI l UMIEJĘTNOŚCI Współczesny model budowy atomu (wersja A)

OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA. Promieniotwórczość

Światło i ciepło w Szwecji. Gunnar Haglund Ambasada Szwecji

ODKRYCIE PROMIENIOTWÓRCZOŚCI PROMIENIOWANIE JĄDROWE I JEGO WŁAŚCIWOŚCI

Substancje radioaktywne w środowisku lądowym

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

Odpady promieniotwórcze w energetyce jądrowej

Eksperymenty z wykorzystaniem wiązek radioaktywnych

Recykling paliwa jądrowego powody i perspektywy

Energia jądrowa. Fakty i mity K. Bodek "Energia jądrowa - fakty i mity"

Eksperymenty z wykorzystaniem wiązek radioaktywnych

BUDOWA I EWOLUCJA GWIAZD. Jadwiga Daszyńska-Daszkiewicz

promieniowania Oddziaływanie Detekcja neutronów - stosowane reakcje (Powtórka)

Model kroplowy jądra atomowego

Do dyskusji. Bezpieczeństwo transportu odpadów radioaktywnych. Prof. dr inż. A. Strupczewski Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Energetyka Jądrowa. źródło: Wszystko o energetyce jądrowej, AREVA

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

CHEMIA LEKCJA 1. Budowa atomu, Izotopy Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Model atomu Bohra

Czym fascynuje, a czym niepokoi energetyka jądrowa?

Podstawy fizyki subatomowej. 3 kwietnia 2019 r.

I ,11-1, 1, C, , 1, C

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

Neutronowe przekroje czynne dla reaktorów IV generacji badania przy urządzeniu n_tof w CERN

Fizyka jądrowa. Podstawowe pojęcia. Izotopy. budowa jądra atomowego przemiany promieniotwórcze reakcje jądrowe. jądra atomowe (nuklidy) dzielimy na:

Wydział Fizyki UW Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej, 2018

Prace Departamentu Energii Jądrowej dla Reaktora Maria i Energetyki Jądrowej. Zuzanna Marcinkowska

Energetyka jądrowa. Energetyka jądrowa

co robimy z odpadami, promieniotworczymi?

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią

Energetyka Jądrowa. Wykład 11 maj Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Energetyka jądrowa w Polsce? Tak, ale jak?

I etap ewolucji :od ciągu głównego do olbrzyma

Podstawy Fizyki Jądrowej

Zmiana ustawy Prawo atomowe wdrożenie dyrektywy Rady 2011/70/EURATOM

Wykłady z Chemii Ogólnej i Biochemii. Dr Sławomir Lis

Energetyka jądrowa. Tomasz Matulewicz. 25 XI i 2 XII Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Fizyki

Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej, Czarnobyl jak doszło do awarii

Model elektrowni jądrowej

Krajowy Program Gospodarowania Wypalonym Paliwem Jądrowym i Odpadami Promieniotwórczymi (wybrane rozdziały)

Transkrypt:

Reakcja rozszczepienia Zjawisko rozszczepienia (własności) Rozkład mas fragmentów rozszczepienia Cykl paliwowy cd. (14 MeV) (eksploatacja paliwa) & Aspekty bezpieczeństwa jądrowego 239 Pu Widmo mas fragmentów zaleŝy od masy rozszczepianego jądra oraz energii rozszczepiającego neutronu Czasy rozpadu głównych fragmentów i nuklidów potomnych są krótkie Ewolucja składu paliwa w czasie eksploatacji z rozszczepienia przemiany naturalne rozpad promieniotwórczy: przemiany wymuszone: - (n,γ) przekrój czynny Xe na wychwyt neutronów σ(n,γ) = 2.7 10 6 b! "Zatrucie" reaktora produktami rozszczepienia /głównie - Xe/ Te 52 0.5 m I 53 6.7h Xe W duŝych strumieniach neutronów wypalanie Xe dominuje nad jego rozpadem. Po szybkim spadku strumienia sam rozpad Xe moŝe nie kompensować jego powstawania z I. W rezultacie zawartość Xe w reaktorze wzrasta dopóki nie rozpadnie się większość I. Ilość Xe moŝe wykluczyć osiągnięcie stanu krytycznego nawet w ciągu 2 dni w ciągu tzw. czasu "martwego". Oprócz zatrucia Xe zachodzi teŝ zatrucie samarem 151 Sm i 149 Sm ; słabsze: mniejszy σ abs neutronów (samar powstaje z rozszczepień bezpośrednio) (n,γ) 54 54 9.2h proces główny Cs Ba 55 56 2. 10 7 a trwały A 136 "Zatrucie" reaktora produktami rozszczepienia cd. reaktor wysokostrumieniowy reaktor badawczy, reaktor chłodzony gazem czas martwy reaktora 0.5 -ρ 0.4 cm -2 s -1 0.3 0.2 0.1 reaktywność ujemna zapas reaktywności Zapas reaktywności to wzrost reaktywności osiągany przez usunięcie z rdzenia wprowadzonych tam wcześniej absorbentów neutronów (prętów absorpcyjnych) 1

Moc i zawartość ksenonu w reaktorze w funkcji czasu Główne Przemiany Jądrowe /cykl U-Pu/ Pu 88 a 2.4 10 4 a 6600 a 238 239 240 14 a 3.8 10 5 a 241 242 0% Np U 2.5 10 5 a 7.1 10 8 a 2.4 10 7 a 6.7 d 4.5 10 9 a 23 m 234 6 2.1 10 a 237 51 h 238 2.4 d 239 235 236 237 238 239 (n,xn) (n, γ ) rozpad α rozpad β nuklid naturalny nuklid rozszczepialny _,,,, _ krótkoŝyciowy http://www.tpub.com/content/doe/h1019v2/css/h1019v2_64.htm Średni Skład ZuŜytego Paliwa Jądrowego (ilość gł. radionuklidów/1gw el. yr) Aktynowce Produkty rozszczepienia Nuklid Masa T 1/2 [kg] T Frakcja 1/2 Masa [a] U( 235 Nuklid izotopu U) [yr] [kg] [%] 235U 7.0. 10 8 280 85Kr 10.8 0.4 236U 2.3. 10 7 120 90Sr 29 14 238U 4.5. 10 9 2.8 10 4 137Cs 30 32 237Np 2.1. 10 6 15 151Sm 93 0.3 238Pu 88 6 (2%) 93Zr 1.5. 10 6 23 20 239Pu 2.4. 10 4 170 (57%) 99Tc 2.1. 10 5 25 100 240Pu 6600 70 (23%) 107Pd 6.5. 10 6 7 16 241 Pu 14 40 (13%) 126 Sn 1.0. 10 5 1 31 242Pu 3.8. 10 5 15 (5%) 129I 1.6. 10 7 6 75 241+243Am 430+7370 7+3 Cs 2. 10 6 10 14 244+245Cm 18+8500 0.8+0.1 Postępowanie z odpadami promieniotwórczymi Klasyfikacja odpadów promieniotwórczych: 1) nisko- 2) średnio- 3) wysokoaktywne (zuŝyte paliwo) wysokoaktywne (zuŝyte paliwo) gł. średnioaktywne średnioi nisko-aktywne wysokoaktywne (zuŝyte paliwo) 2

Postępowanie z odpadami średnioaktywnymi Składowisko odpadów promieniotwórczych (średnio/nisko aktywnych, takŝe z zastosowań medycznych) Pojemniki na odpady średnioaktywne Transport pojemnika W większości krajów nie przewiduje się przeróbki zuŝytego paliwa po eksploatacji tylko składowanie w formacjach geologicznych Jądrowy cykl paliwowy Cykl paliwowy Back-end & Aspekty bezpieczeństwa jądrowego Po eksploatacji zuŝyte paliwo przechowuje się w basenach przy reaktorze Po wystudzeniu paliwo przewozi się do magazynów "tymczasowych" w specjalnych pojemnikach transportowych 3

Pojemnik transportowy zuŝytego paliwa Cask Pojemniki transportowe Budowa pojemników transportowych Pojemniki transportowe przechodzą poniŝsze testy upadek (przedziurawienie) upadek z wysokości Ø 15 cm ~1 m poŝar ~10 m zatopienie w płomieniach 800 ºC - 30 min ~1 m pod wodą 30 min Transport zuŝytego paliwa Testy pojemników transportowych Zderzenie z pociągiem Pojemnik transportowy na zuŝyte paliwo Zderzenie z betonową przeszkodą Pojemniki - testy przechodzą pomyślnie. 4

Transport zuŝytego paliwa cd. Składowanie zuŝytego paliwa Składowanie przejściowe (interim) Cask for spent fuel ready to transport w podziemnych basenach Canisters with spent fuel in Oskarshamn Interim Fuel Storage Konstrukcja ta jest wieziona "TIRem" z przechowalnika przy elektrowni do przystani na statek SIGYN, który przewozi ją do przechowalnika Oskarshamn Składowisko przejściowe cd. La Hague (F) Oskarshamn Interim Fuel Storage Składowanie przejściowe (interim) cd. Oskarshamn Interim Fuel Storage Granit 5

Składowanie przejściowe (interim) cd. Skala problemu zuŝytego paliwa 25 m Oskarshamn Interim Fuel Storage Ilość paliwa jądrowego zuŝywanego na osobę w ciągu całego Ŝycia w USA, jeŝeliby 100% energii elektrycznej produkowano z energii jądrowej Składowanie ostateczne (disposal) w formacjach geologicznych Składowisko Yucca Mountain Składowisko w budowie (USA) wizja artysty 6

Składowanie ostateczne (disposal) cd. w formacjach geologicznych Składowisko w Yucca Mountain (wizja grafika) Składowanie ostateczne cd. Składowiska w budowie (wizja artysty) w Szwecji i Finlandii pręt paliwowy pojemnik blok formacja geologiczna kaseta z paliwem PROBLEM ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH Cywilna energetyka jądrowa świata zuŝywa rocznie ~10 000 t paliw jądrowych Dotąd nagromadzono łącznie > 200000 t odpadów z energetyki cywilnej zawierających blisko 4000 t nuklidów rozszczepialnych Globalna ilość odpadów z przemysłu obronnego (gł. zuboŝony lub płytko wypalony uran) jest oceniana na 400 000 1 000 000 t W głowicach jądrowych zgromadzono > 1000 t nuklidów rozszczepialnych Zawartość energii pozostającej w zuŝywanym paliwie rocznie wynosi ~8 10 20 J, czyli około dwa razy więcej niŝ roczne zuŝycie energii całej ludzkości To bury such enormous energy would be really deplorable Carlo Rubbia 7