Energia wiatru i atomu Mikołaj Szopa

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

Energia jądrowa. Nuclear power is a hell of a way to boil water. - Albert Einstein

Promieniowanie jonizujące

ODKRYCIE PROMIENIOTWÓRCZOŚCI PROMIENIOWANIE JĄDROWE I JEGO WŁAŚCIWOŚCI

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

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

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

doświadczenie Rutheforda Jądro atomowe składa się z nuklonów: neutronów (obojętnych elektrycznie) i protonów (posiadających ładunek dodatni +e)

Reakcja rozszczepienia

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Reakcje rozszczepienia i energetyka jądrowa

Energetyka jądrowa. Energetyka jądrowa

Autorzy: Zbigniew Kąkol, Piotr Morawski

Nie bójmy się elektrowni jądrowych! Stanisław Kwieciński, Paweł Janowski Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Elementy fizyki jądrowej

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

Jądro atomowe Wielkości charakteryzujące jądro atomowe

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

Reakcje jądrowe dr inż. Romuald Kędzierski

Fizyka atomowa i kwantowa. dr Mikołaj Szopa wykład

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

Odkrycie jądra atomowego - doświadczenie Rutherforda 1909 r.

Reakcje rozszczepienia jądra i ich wykorzystanie

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

Promieniotwórczość naturalna. Jądro atomu i jego budowa.

Fizyka promieniowania jonizującego. Zygmunt Szefliński

Promieniowanie jonizujące

Własności jąder w stanie podstawowym

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

Reakcje syntezy lekkich jąder

Promieniowanie jonizujące

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

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

Budowa jądra atomowego - MODEL

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

Fizyka jądrowa. Podstawowe pojęcia

Reakcje syntezy lekkich jąder

Podstawy fizyki subatomowej. 3 kwietnia 2019 r.

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

Promieniowanie jonizujące

Budowa atomu. Izotopy

2008/2009. Seweryn Kowalski IVp IF pok.424

Wyk³ady z Fizyki. J¹dra. Zbigniew Osiak

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

Doświadczenie Rutherforda. Budowa jądra atomowego.

OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA. Promieniotwórczość

Spis treści. Trwałość jądra atomowego. Okres połowicznego rozpadu

Oddziaływanie cząstek z materią

Rozpad gamma. Przez konwersję wewnętrzną (emisję wirtualnego kwantu gamma, który przekazuje swą energię elektronom z powłoki atomowej)

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

Reakcje rozpadu jądra atomowego

Poziom nieco zaawansowany Wykład 2

CERN i fizyka jadrowa: od wlasnosci jadra atomowego po medycyne. Magdalena Kowalska CERN, PH-Dept.

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

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES PODSTATOWY

Podstawowe własności jąder atomowych

W2. Struktura jądra atomowego

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN ŚRÓROCZNYCH I ROCZNYCH FIZYKA - ZAKRES PODSTAWOWY KLASA I

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 8 Rozszczepienie jąder i fizyka neutronów

Reakcje rozszczepienia jądra i ich wykorzystanie

PODSTAWY FIZYCZNE ENERGETYKI JĄDROWEJ

Fizyka atomowa, jądrowa zadania.

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią

Wymagania edukacyjne z fizyki zakres podstawowy. Grawitacja

Kontrolowana fuzja. Plazma to wysokotemperaturowa mieszanina elektronów i jąder atomowych Uwięzienie plazmy plasma containment, plasma confinement

BUDOWA ATOMU. Pierwiastki chemiczne

OZE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

XLI Zjazd Fizykow Polskich, Lublin Seabrook, New Hampshire, USA

Promieniowanie w środowisku człowieka

Fizyka jadrowa i jej zastosowania

Podstawy Fizyki Jądrowej

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

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

Model elektrowni jądrowej

Energetyka Jądrowa. źródło: Wszystko o energetyce jądrowej, AREVA

Atomowa budowa materii

KONKURS Z FIZYKI I ASTRONOMII. Fuzja jądrowa. dla uczniów gimnazjum i uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych

Podstawowe własności jąder atomowych

Widma atomowe. Fizyka atomowa i jądrowa. Dawne modele atomu. Widma atomowe. Linie emisyjne kwantowanie poziomów energetycznych

Wykłady z Chemii Ogólnej i Biochemii. Dr Sławomir Lis

Po 1 mld lat (temperatura Wszechświata ok. 10 K) powstają pierwsze gwiazdy.

SYMULACJA GAMMA KAMERY MATERIAŁ DLA STUDENTÓW. Szacowanie pochłoniętej energii promieniowania jonizującego

Fizyka atomowa i jądrowa

PROJEKT MALY WIELKI ATOM

O egzotycznych nuklidach i ich promieniotwórczości

Seminarium. -rozpad α -oddziaływanie promienowania z materią -liczniki scyntylacyjne. Konrad Tudyka

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

Promieniowanie jądrowe w środowisku człowieka

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Elektron ma ładunek ujemny! ( Według prawa elektrostatyki, aby atom był elektrycznie obojętny jego pozostała część musi mieć ładunek dodatni.

1.6. Ruch po okręgu. ω =

Energetyka Jądrowa. źródło: Wszystko o energetyce jądrowej, AREVA

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Rozszczepienie jądra atomowego

Dział: 7. Światło i jego rola w przyrodzie.

Matura z fizyki i astronomii 2012

Podstawy Fizyki Jądrowej

Transkrypt:

Energia wiatru i atomu Mikołaj Szopa

Nie równomierne nagrzanie powierzchni Ziemi i ruch obrotowy Ziemi

Rozmiary wiatraków i moc

Prędkość zależy od wysokości

Siła pchająca i siła ciągu

Prędkość końcówki/prędkość wiatru

Aerodynamika Siła jest przekazywana poprzez ruch masy powietrza (cieczy) na objekt znajdujący się w potoku Siła nośna (siła pchająca) = siła prostopadle skierowana do potoku Siła ciągu (ciąg) = siła rownoległa do potoku Siła pchająca Siła ciągu http://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/newton3.html

Aerodynamika Kąt natarcia, a (jest to (umowny) kąt pomiędzy kierunkiem strugi napływającego powietrza a płatem wirnika.) Ma duży wpływ na ciąg i siłę nośną Zazwyczaj znajduje się między 1 a 15 stopni

Konstrukcja skrzydła

Energia wiatru jest najszybciej rozwijającym się źródłem energii odnawialnej

Globalne zasoby energii odnawialnej

Moc (MW) w 2005 roku

Ewolucja turbiny Turbiny od dawna używano do pompowania wody, oraz w młynach Dzisiaj głównie są wykorzystywane do produkcji prądu elektrycznego

Typy turbin Turbina pionowa (Vertical Axis Wind Turbine) Główna jest siła ciągu Gondola znajduje się na samym dole Nie potrzebny jest mechanizm odczylenia Niski poczatkowy moment obrotowy Trudny montaż Możliwe fluktuacje wydajności

Typy turbin Turbina pozioma (Horizontal Axis Wind Turbine) Siła pchająca jest ważniejsza Bardziej odporne na cykliczne gnące siły 95% istniejących turbin to są turbiny HAWT Gondola jest montowana na szczycie wieży Mechanizm odczylenia jest konieczny

Turbiny morskie Wyższe prędkości wiatru Niższy hałas Mniejszy efekt wizualny Trudne w montażu i utrzymaniu Straty energii ze względu na długa drogę transportu energii

Budowa turbiny HAWT

Rózne konfiguracje turbin HAWT VAWT Boyle, G., Renewable Energy, 2nd ed., Oxford University Press, 2004

Koszty energii wiatrowej

Niemcy teraz i w 2020 Około 10% energii wytwarzanej w Niemczech pochodzi z wiatru W 2020 oczekuję się ten procent osiągnie 26%

Australia teraz i w 2040

Polska teraz i w 2020

Ptaki?

Hałas

Energia jądrowa Nuclear power is a hell of a way to boil water. - Albert Einstein

Struktura materii

Fizyka jadrowa: podstawy Fizyka jadrowa zajmuje się badaniem budowy i przemian jądra atomowego Jadro atomowe: - sklad: protony I neutrony - ladunek elektryczny: Z x ladunek protonu - rozmiar: kilka femtometrow: 10-15 m - masa: masa neutronow i protonow energia wiazania - oddzialywanie: silne > slabe > elektromagn. > grawitacyjne - czas zycia: od nanosekund do nieskonczonosci Poczatki: 1911 (100 lat temu!) Rutherford publikuje artykuł o odkryciu jadra atomowego 1932 Chadwick identyfikuje neutron 1935 Yukawa postuluje, ze oddziaływanie neutronów i protonów w jadrze jest przenoszone za pomocą cząstki zwanej mezonem Nadal nie znamy wszystkich własności oddziaływania jądrowego i brak jest teorii jadra atomowego

Co trzyma w całości atom i dlaczego nie rozpada się jądro? p 14 N p Odpychanie el.stat. protonów w jądrze

Rodzaje oddziaływań Oddziaływanie Względna wartość Jądrowe silne ~1 8 gluonów Elektromagnetyczne ~10-3 Fotony Jądrowe słabe ~10-5 Bozony Grawitacyjne ~10-38 Grawitony(?) Cząstki przenoszące Występowanie oddziaływanie Jądra atomów Warstwy atomów, urządz. elektr. Rozpady radioaktywne Ciała niebieskie

Rozmiary jąder eksperymenty Rutherforda Mikroskop Blok z ołowiu Ekran fluorescencyjny Próbka polonu Złota folia Do czego przydała się tu mechanika klasyczna (prawo Newtona)?

Masy jąder - spektrograf masowy Źródło Czy jądro (atomu) można zważyć?

Komora pęcherzykowa

Energia wiązania w atomie i w jądrze Energia jonizacji 1 ev=10-19 J Energia rozpadu

I.D. pierwiastka (jądra) Liczba masowa (protony + neutrony) Liczba atomowa (protony) A Z X

A jednak się rozpada promieniotwórczość naturalna Tor Rad Radon Polon Ołów

Przemiany jąder szeregi promieniotwórcze Czasy rozpadu wewnątrz prostokątów dotyczą wszystkich możliwych ścieżek Trwały izotop Pb Układ okresowy pierwiastków

Dlaczego (jądro się rozpada)? E mc 2 c 3 10 m/s 2 8

Co siedzi w masie jądra? Energia przyciągających się nukleonów: E m 2 c ujemna! E Eo E p Masy składników Energie oddziaływania składników

Defekt (niedobór) masy m X Z m protonu ( A Z ) mneutronu A Z m X Z m H (A Z) m n A Z 1 1 1 0 m Z m protonu ( A Z ) mneutronu m X A Z

Siła Coulomba hamulcem rozpadów!!! Kulombowska bariera

Reakcje (przemiany) jądrowe można wymuszać rozszczepienie uranu 235 powolny neutron Jeden z możliwych podziałów Jedn. Energia z 1 kg uranu 1 Jednostka to energia zużywana na rok przez obywatela USA

Prawie to samo, ale inaczej pokazane 215 MeV energii promienie gamma powolny neutron o energii ~1eV niestabilny izotop U-236 (oscylacje) neutrony mogące zapoczątkować reakcję łańcuchową

Rozpad radioaktywny Rozpad Beta: emisja elektronu lub pozytronu Rozpad Alfa: emisja jadra helu Emisja protonu lub neutronu Emisja innych czastek, np. 2 protonow (emisja gamma: przejscie jadra do stanu mniej wzbudzonego)

Masa krytyczna To minimalna masa, w której reakcja rozszczepienia przebiega w sposób łańcuchowy, czyli każde jedno rozszczepienie jądra atomowego inicjuje dokładnie jedno następne rozszczepienie. W masie mniejszej od masy krytycznej reakcja zainicjowana rozszczepieniem spontanicznym zaniknie, w masie większej od masy krytycznej reakcja będzie przebiegała w sposób lawinowy, tzn. jedno rozszczepienie wywoła więcej niż jedno rozszczepienie.

Bomba atomowa Energia wydziela się z reakcji rozszczepienia ciężkich jąder atomowych (np. uranu lub plutonu) na lżejsze pod wpływem bombardowania neutronami. Rozpadające się jądra emitują kolejne neutrony, które bombardują inne jądra, wywołując reakcję łańcuchową.

Synteza deuter + tryt Rozpędzone cząsteczki Zysk energii z 1kg paliwa to 676 Jednostek

Porównanie! Synteza Powolny neutron Rozpędzone cząsteczki 676 Jednostek Zysk energii z 1kg paliwa to 676 Jednostek Rozszczepienie 176 Jednostek

Kontrolowana synteza termojądrowa - reakcja termojądrowa, która miałaby podlegać kontrolowanemu przebiegowi. Główną motywacją kontrolowania syntezy termojądrowej jest wykorzystanie jej jako źródła energii. Inercyjne uwięzienie elektrostatyczne plazmy (skrót ang. IEC) to koncepcja polegająca na uwięzieniu plazmy przy użyciu pola elektrostatycznego. Pole to przyspiesza naładowane cząstki (jony albo elektrony) promieniście do wewnątrz, zwykle w geometrii sferycznej, ale niekiedy w cylindrycznej. Jony mogą być więzione przy użyciu IEC aby uzyskać kontrolowaną syntezę termojądrową w fuzorach i reaktorach typu polywell. Magnetyczne uwięzienie plazmy, pułapka magnetyczna podejście do uzyskania kontrolowanej syntezy termojądrowej, które wykorzystuje pole magnetyczne do uwięzienia paliwa dla syntezy jądrowej będącego plazmą.

Magnetyczne uwięzienie plazmy

Reaktor jądrowy Proces przemiany energii jądrowej na energię elektryczną:

Paliwem służy uran-235. Rudy Uranu są wzbogacone i ukształtowane w pelety (granułki) Pelety układane są w długie, cylindryczne pręty paliwowe Pręty kontrolne, zrobione z materiału absorbującego neutrony, są zanurzone pomiędzy pręty paliwowe Pręty kontrolne służą do sterowania szybkością reakcji łańcuchowej Withdraw control rods, reaction increases Insert control rods, reaction decreases

Energetyka jądrowa nie wytwarza żadnych związków szkodliwych zanieczyszczających powietrze, tylko parę wodną Cooling Tower in Byron, Illinois

Przekrój reaktora

Przekrój reaktora

Wypadki W 1979, wyszedł film pod tytułem Chiński syndrom. Historia o elektrowni atomowej w Kalifornii i awarii reaktora jądrowego. Tytuł nawiązuje do topnienia rdzenia reaktora, który jest na tyl gorący że topi się nawet przez podłogę pod reaktorem

10 dni po premierze, elektrownia Three Mile Island doznała awarii z częściowym stopieniem rdzenia. Zawór wodny został otwarty, co pozwoliło wodzie wydostawać się z reaktora Na szczęście nie zaszło żadnej poważnej eksplozji czy zanieczyszczenia środowiska izotopami promieniotwórczymi

W 1986, w Czarnobylu na Ukrainie w wyniku testów pomp wodnych w warunkach krytycznych rdzeń reaktora nr 4 całkowicie stopniał Pod czas testów pręty kontrolne były całkowicie wyjęte Po pewnym czasie reakcja zaczęła przebiegać łańcuchowo i niekontrolowanie Wybuch zniszczył dach i ściany budynku wyrzucając opady radioaktywne do atmosfery

Główne wady elektrowni w Czarnobylu: Obudowa bezpieczeństwa reaktora nie była odpowiednia Jako moderator był użyty grafit, zamiast wody. Po stopnieniu reaktora grafit zapalił się, produkując jeszcze więcej opadów Zbiornik wody był położony pod reaktorem. Jęzeli rdzeń stopniałby przez podłogę to spowodowałoby jeszcze większy wybuch

Płonący rdzeń udało się zgasić Miasto Prypjat położone obok zostało całkowicie opuszczone Teren o promieniu 30 km wokół elektrowni jest zakazany do zamieszkania przez ludzi.

Fukushima

Zanieczyszczona woda z reaktora wydostała się do Pacyfiku Niektóre ryby wyłowione w Pacyfiku mają w sobie ślady opadów promieniotwórczych

Utylizacja odpadów promieniotwórczych Około 100 000 ton odpadów niskich (na przykład ubrania) oraz około 15 000 ton odpadów zużytego paliwa są przechowywane w Stanach Zjednoczonych. Zużyte paliwo tymczasowo wkłada się do głębokich zbiorników wody, aby one całkowicie się wychłodziły i reakcja jądrowa spowolniła się