链式反应与核反应堆

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核能发电内部结构

核能发电内部结构

核能发电内部结构核能发电是一种高效、环保的能源利用方式,其内部结构包括核反应堆、蒸汽发生器、循环泵和冷凝器、涡轮机和发电机、控制系统以及辅助系统等部分。

下面将分别介绍这些组成部分。

一、核反应堆核反应堆是核电站的核心部分,其主要作用是利用核裂变产生大量热能。

在反应堆内,核燃料通过链式反应产生能量,同时释放出中子和射线等放射性物质。

这些放射性物质可以进一步引发其他核材料的裂变反应,从而实现持续的能量输出。

反应堆中的控制棒可以调节反应速度,以控制整个核反应过程。

二、蒸汽发生器蒸汽发生器是核电站的重要设备之一,其作用是将反应堆产生的热能转化为蒸汽。

在蒸汽发生器中,一回路的高温高压水通过热交换器将热量传递给二回路的普通水,使普通水沸腾变成蒸汽。

这些蒸汽可以驱动涡轮机发电。

三、循环泵和冷凝器循环泵和冷凝器是核电站中的重要辅助设备。

循环泵的作用是推动一回路的水循环,确保热量能够均匀传递到蒸汽发生器中的热交换器。

冷凝器的作用是将蒸汽转化为水,以便循环使用。

在冷凝器中,蒸汽通过散热片降温凝结成水,同时释放出潜热。

四、涡轮机和发电机涡轮机是核电站中的重要设备之一,其作用是将蒸汽的热能转化为机械能。

涡轮机的工作原理是通过高速旋转的叶片将蒸汽的热能转化为机械能,从而驱动发电机发电。

发电机的作用是将机械能转化为电能,供用户使用。

五、控制系统控制系统是核电站中的重要组成部分,其作用是监测和控制核反应堆的运行状态,确保其安全、稳定地运行。

控制系统包括各种传感器、控制阀和计算机等设备,可以监测反应堆的温度、压力、水位等参数,并自动调整控制棒的位置和冷却水的流量等参数,以保持反应堆的稳定运行。

六、辅助系统辅助系统是核电站中的重要组成部分,包括给水系统、润滑油系统、废液处理系统等。

这些系统的作用是保障核电站的正常运行,确保其安全性和可靠性。

例如,给水系统的作用是为蒸汽发生器和涡轮机提供必要的水量;润滑油系统的作用是为各种机械设备提供润滑和冷却;废液处理系统的作用是对核电站运行过程中产生的废液进行处理和净化,确保其符合环保标准。

核反应堆及发展

核反应堆及发展

核反应堆的类型核电站中的反应堆设计具有多样性,也就是说,核反应堆具有不同类型,相应形成不同的核电站。

可以利用下列三个特点表征不同类型的反应堆。

第一,所用的核燃料可以是天然铀或浓缩铀、钮或钍;第二,使用不同类型的冷却剂,可以是水、二氧化碳、氮气或钠;第三,用于控制链式反应中释放的中子能量的慢化剂,可以是石墨、重水或轻水(即普通水)。

下面就是迄今国际上核电站常用的4种核反应堆型。

压水堆是以加压轻水作为慢化剂和冷却剂,且水在堆内不沸腾的核反应堆。

目前以压水堆为热源的核电站,在核电站机组数量和装机容量方面都处于领先地位。

沸水堆是以沸腾轻水为慢化剂和冷却剂并在反应堆压力容器内直接产生饱和蒸汽的核反应堆。

沸水堆与压水堆同属轻水堆,都具有结构紧凑、安全可靠、建造费用低和负荷跟随能力强等优点。

它们都需使用低富集铀作燃料。

以沸水堆为热源的核电站在未来市场中仍将占有显著的地位。

重水堆是以重水作为慢化剂,轻水或重水作为冷却剂的核反应堆,可以直接利用天然铀作为核燃料。

重水堆分压力容器式和压力管式两类。

重水堆核电站是发展较早的核电站,但已实现工业规模的只有加拿大发展起来的坎杜型压力管式重水堆核电站。

快堆是由快中子引起链式裂变反应的核反应堆。

快堆在运行中既消耗裂变材料,又生产新裂变材料,而且所产可多于所耗,能实现核裂变材料的增殖。

专家预计,快堆未来的发展将会加快起来。

前景看好的快堆现在世界上所运行的绝大多数反应堆是热中子堆,或者说是非增殖堆型,利用的只是铀-235,而天然铀将近99.3%是难裂变的铀-238,所以这些堆型对铀资源的利用率只有1 %~2%。

但在快堆中,铀-238 原则上都能通过核反应转变成易裂变的钮-239而得以使用。

即使考虑到各种损耗,快堆总体上可将铀资源的利用率提高到60%~70%,也可使核废料产生量得到最大程度的降低,实现放射性废物最小化。

具体点说,在堆芯燃料钮-239的外围再生区里放置铀-238,通过钮-239产生的裂变反应时放出来的快中子,使铀-238吸收一个中子后,发生连续两次8衰变后,铀-238很快被转变成钮-239,同时产生了能量,如此核反应下去,能够源源不断地将铀-238转变成可用的燃料钮-239。

世界核电发展历程

世界核电发展历程

世界核电发展历程核电的发展历程可以追溯到20世纪40年代末和50年代初。

以下是核电的主要发展里程碑:1. 原子能的发现:1945年,美国科学家在第二次世界大战末期研制出了第一颗原子弹,并确认了核裂变的可行性。

2. 第一个核反应堆:1942年,美国芝加哥大学的物理学家研制出了第一台自持核反应堆——芝加哥式堆,成功实现了可持续的核链式反应。

3. 世界上第一个商业核电站:1954年,苏联启用了世界上第一个商业核电站——奥布涅斯克核电站,该站采用了堆芯和石墨层间的气冷式堆,标志着商业化核电的起步。

4. 美国的核电发展:1957年,美国启用了第一座商业化核电站——厄巴纳核电站,使用了堆芯和可水冷的加速器驱动反应堆。

此后,美国快速推进了核电技术的研发和建设,成为世界领先的核电大国。

5. 瓦克希拉核电站事故:1979年,美国宾夕法尼亚州的瓦克希拉核电站发生了一起严重事故,造成了一些放射性物质的泄漏。

这次事故严重打击了核电行业的发展,导致一些国家暂停了核电项目。

6. 三个里程碑:1986年,苏联乌克兰的切尔诺贝利核电站发生核反应堆爆炸事故,这是历史上最严重的核电事故之一。

同年,法国开始运营世界上首个商业化的高温气冷堆——法里萨核电站;加拿大也启用了第一台压水堆核反应堆。

7. 福岛核电站事故:2011年,日本福岛核电站发生核泄漏事故,由于地震和海啸的影响,导致多个核反应堆发生熔毁。

这次事故再次引发了对核能安全问题的关注。

8. 当前的发展:尽管核电行业面临着安全和环境等诸多挑战,但仍有一些国家在继续推进核电项目。

例如,中国成为了世界上核电装机容量最大的国家,其他一些国家如印度和俄罗斯也在积极推动核电的发展。

总体而言,核电的发展历程经历了起步、快速发展、事故影响和重整等阶段。

随着对可再生能源的需求不断增加和对核能安全的担忧加剧,未来核电行业将继续面临许多挑战和机遇。

核反应堆功率调节的原理

核反应堆功率调节的原理

核反应堆功率调节的原理
核反应堆功率调节的原理主要是通过调节反应堆中的反应物浓度、控制棒的位置以及冷却剂的流速来实现。

首先,调节反应堆中的反应物浓度可以改变反应堆中的核链式反应速率。

增加反应物浓度可以增加核链式反应速率,从而提高反应堆的功率;减少反应物浓度则可以降低核链式反应速率,从而降低反应堆的功率。

其次,控制棒的位置调节可以控制中子的释放和吸收情况。

将控制棒插入反应堆中可以吸收中子,减少中子的数量,从而降低反应堆的功率;将控制棒抽出反应堆可以释放更多的中子,增加中子的数量,从而提高反应堆的功率。

最后,调节冷却剂的流速可以调节反应堆中的温度。

增大冷却剂的流速可以提高反应堆的冷却效果,从而降低反应堆的功率;减小冷却剂的流速则会降低反应堆的冷却效果,从而提高反应堆的功率。

综上所述,通过调节反应物浓度、控制棒的位置以及冷却剂的流速,可以实现核反应堆功率的调节。

核潜艇核反应堆工作原理

核潜艇核反应堆工作原理

核潜艇核反应堆工作原理
核潜艇的的核反应堆是核动力系统的关键部分,它使用核裂变反应产生大量的热能,并将其转化为电能,以供潜艇的一切需要使用的设备。

核潜艇的核反应堆通常采用铀或钚等可裂变的重核素作为燃料。

通过核反应堆的控制棒调节反应堆的裂变速率,以维持反应堆处于临界状态。

当核反应堆处于临界状态时,裂变链式反应会持续进行,产生大量的中子和热能。

这些中子会与燃料中的核裂变物质相互作用,导致原子核的裂变,释放出更多的中子和大量的热能。

这些热能会被反应堆中的冷却剂(如水、钠液)吸收,并使其温度升高。

通过核反应堆的换热系统,冷却剂将热能传递给锅炉或蒸汽发生器中的水。

水在高温和高压下被加热并转化为蒸汽,蒸汽进一步驱动涡轮机转动,驱动发电机产生电能。

除了发电,核反应堆还提供热量给潜艇的其他系统,如推进系统和生活支持系统。

推进系统利用这些热能产生蒸汽或者推进剂,驱动潜艇前行。

生活支持系统也借助这些热能提供船员所需的热水和空调等。

值得注意的是,核潜艇的反应堆是闭环系统,核燃料在核反应过程中产生的废热和放射性废料都需在反应堆中得到控制和处理,以确保潜艇运作的安全性和环境友好性。

核反应堆在核电站的作用

核反应堆在核电站的作用

核反应堆在核电站的作用核反应堆是核电站的核心设备,它以核裂变或核聚变反应为能源来源,通过产生的热能转化为电能,供给人们生产和生活所需。

核反应堆在核电站中起到了至关重要的作用,下面将从发电原理、发电过程和安全措施三个方面进行论述。

一、发电原理核反应堆的作用是产生高温和高压的核裂变或核聚变反应,进而通过热力转换将热能转化为电能。

核裂变反应是指将重核(如铀、钚等)吸收中子,分裂成两个或更多的轻核碎片,释放出大量的热能。

而核聚变反应是指将轻核(如氢、氦等)在高温和高压条件下发生融合,释放出更大的能量。

核反应堆中的燃料元素(如乌兰),通常以克制链式反应的方式运行。

燃料在反应堆内部的核燃料棒中进行裂变或聚变反应,产生的高能中子引发附近燃料棒中的更多裂变或聚变反应,从而形成连锁反应。

这种连锁反应的过程中,会释放大量的热能。

二、发电过程核反应堆内的热能通过燃料棒的冷却剂传递给发电厂,在核电站中,普遍采用轻水堆作为核反应堆的冷却剂。

轻水既可以作为冷却剂,也可以作为中子减速剂。

冷却剂通过对核反应堆内的燃料元素进行冷却,吸收热能,形成高温的蒸汽。

这些蒸汽通过管道输送到汽轮机组,使得汽轮机转动。

汽轮机的旋转被传递到发电机上,通过磁场与导电线圈的相互作用,将机械能转化为电能。

核反应堆在这个过程中产生的高温蒸汽在经过汽轮机后会冷却为水,然后再次回到核反应堆进行循环。

这种闭合循环的系统可以持续将核反应堆产生的热能转化为电能。

三、安全措施核电站是一项高风险的能源生产方式,因此必须采取一系列安全措施来确保核反应堆的正常运行和人员的安全。

安全措施可以从以下几个方面进行论述。

首先,核反应堆的设计本身应该注重安全性。

包括设计合理的反应堆结构、合适的燃料元素、有效的控制系统等。

核反应堆应具备足够的操控能力和稳定性,以保持核链式反应的安全运行。

其次,核电站应建立完善的安全管理体系。

包括核电站的运维人员必须经过严格的培训和认证,具备专业知识和操作技能。

核反应堆

核反应堆
核反应堆是核电站的心脏,它的工作原理是这样的: 原子由原子核与核外电子组成。原子核由质子与中子组成。当铀235的原子核受到外来中子轰击时,一个原子核会吸收一个中子分裂成两个质量较小的原子核,同时放出2—3个中子。这裂变产生的中子又去轰击另外的铀235原子核,引起新的裂变。如此持续进行就是裂变的链式反应。链式反应产生大量热能。用循环水(或其他物质)带走热量才能避免反应堆因过热烧毁。导出的热量可以使水变成水蒸气,推动气轮机发电。由此可知,核反应堆最基本的组成是裂变原子核+热载体。但是只有这两项是不能工作的。因为,高速中子会大量飞散,这就需要使中子减速增加与原子核碰撞的机会;核反应堆要依人的意愿决定工作状态,这就要有控制设施;铀及裂变产物都有强放射性,会对人造成伤害,因此必须有可靠的防护措施。综上所述,核反应堆的合理结构应该是:核燃料+慢化剂+热载体+控制设施+防护装置。 还需要说明的是,铀矿石不能直接做核燃料。铀矿石要经过精选、碾碎、酸浸、浓缩等程序,制成有一定铀含量、一定几何形状的铀棒才能参与反应堆工作。 热堆的概念: 中子打入铀-235的原于核以后,原子核就变得不稳定,会分裂成两个较小质量的新原子核,这是核的裂变反应,放出的能量叫裂变能;产生巨大能量的同时,还会放出2~3个中子和其它射线。 这些中子再打入别的铀-235核,引起新的核裂变,新的裂变又产生新的中子和裂变能,如此不断持续下去,就形成了链式反应 利用原子核反应原理建造的反应堆需将裂变时释放出的中子减速后,再引起新的核裂变,由于中子的运动速度与分子的热运动达到平衡状态,这种中子被称为热中子。堆内主要由热中子引起裂变的反应堆叫做热中子反应堆(简称热堆)。 热中子反应堆,它是用慢化剂把快中子速度降低,使之成为热中子(或称慢中子),再利用热中子来进行链式反应的一种装置。由于热中子更容易引起铀-235等裂变,这样,用少量裂变物质就可获得链式裂变反应。慢化剂是一些含轻元素而又吸收中子少的物质,如重水、铍、石墨、水等。热中子堆一般都是把燃料元件有规则地排列在慢化剂中,组成堆芯。链式反应就是在堆芯中进行的。 反应堆必须用冷却剂把裂变能带出堆芯。冷却剂也是吸收中子很少的物质。热中子堆最常用的冷却剂是轻水(普通水)、重水、二氧化碳和氦气。 核电站的内部它通常由一回路系统和二回路系统组成。反应堆是核电站的核心。反应堆工作时放出的热能,由一回路系统的冷却剂带出,用以产生蒸汽。因此,整个一回路系统被称为“核供汽系统”,它相当于火电厂的锅炉系统。为了确保安全,整个一回路系统装在一个被称为安全壳的密闭厂房内,这样,无论在正常运行或发生事故时都不会影响安全。由蒸汽驱动汽轮发电机组进行发电的二回路系统,与火电厂的汽轮发电机系统基本相同。 轻水堆――压水堆电站 自从核电站问世以来,在工业上成熟的发电堆主要有以下三种:轻水堆、重水堆和石墨汽冷堆。它们相应地被用到三种不同的核电站中,形成了现代核发电的主体。 目前,热中子堆中的大多数是用轻水慢化和冷却的所谓轻水堆。轻水堆又分为压水堆和沸水堆。压水堆核电站 压水堆核电站的一回路系统与二回路系统完全隔开,它是一个密闭的循环系统。该核电站的原理流程为:主泵将高压冷却剂送入反应堆,一般冷剂保持在120~160个大气压。在高压情况下,冷却剂的温度即使300℃多也不会汽化。冷却剂把核燃料放出的热能带出反应堆,并进入蒸汽发生器,通过数以千计的传热管,把热量传给管外的二回路水,使水沸腾产生蒸汽;冷却剂流经蒸汽发生器后,再由主泵送入反应堆,这样来回循环,不断地把反应堆中的热量带出并转换产生蒸汽。从蒸汽发生器出来的高温高压蒸汽,推动汽轮发电机组发电。做过功的废汽在冷凝器中凝结成水,再由凝结给水泵送入加热器,重新加热后送回蒸汽发生器。这就是二回路循环系统。 压水堆由压力容器和堆芯两部分组成。压力容器是一个密封的、又厚又重的、高达数十米的圆筒形大钢壳,所用的钢材耐高温高压、耐腐蚀,用来推动汽轮机转动的高温高压蒸汽就在这里产生的。在容器的顶部设置有控制棒驱动机构,用以驱动控制棒在堆芯内上下移动。 堆芯是反应堆的心脏,装在压力容器中间。它是燃料组件构成的。正如锅炉烧的煤块一样,燃料芯块是核电站“原子锅炉”燃烧的基本单元。这种芯块是由二氧化铀烧结而成的,含有2~4%的铀-235,呈小圆柱形,直径为9.3毫米。把这种芯块装在两端密封的锆合金包壳管中,成为一根长约4米、直径约10毫米的燃料元件棒。把 200多根燃料棒按正方形排列,用定位格架固定,组成燃料组件。每个堆芯一般由121个到193个组件组成。这样,一座压水堆所需燃料棒几万根,二氧化铀芯块1千多万块堆芯。此外,这种反应堆的堆芯还有控制棒和含硼的冷却水(冷却剂)。控制棒用银铟镉材料制成,外面套有不锈钢包壳,可以吸收反应堆中的中子,它的粗细与燃料棒差不多。把多根控制棒组成棒束型,用来控制反应堆核反应的快慢。如果反应堆发生故障,立即把足够多的控制棒插入堆芯,在很短时间内反应堆就会停止工作,这就保证了反应堆运行的安全。 轻水堆 沸水堆电站 沸水堆核电站 沸水堆核电站工作流程是:冷却剂(水)从堆芯下部流进,在沿堆芯上升的过程中,从燃料棒那里得到了热量,使冷却剂变成了蒸汽和水的混合物,经过汽水分离器和蒸汽干燥器,将分离出的蒸汽来推动汽轮发电机组发电。 沸水堆是由压力容器及其中间的燃料元件、十字形控制棒和汽水分离器等组成。汽水分离器在堆芯的上部,它的作用是把蒸汽和水滴分开、防止水进入汽轮机,造成汽轮机叶片损坏。沸水堆所用的燃料和燃料组件与压水堆相同。沸腾水既作慢化剂又作冷却剂。 沸水堆与压水堆不同之处在于冷却水保持在较低的压力(约为70个大气压)下,水通过堆芯变成约285℃的蒸汽,并直接被引入汽轮机。所以,沸水堆只有一个回路,省去了容易发生泄漏的蒸汽发生器,因而显得很简单。 总之,轻水堆核电站的最大优点是结构和运行都比较简单,尺寸较小,造价也低

19.6 核裂变(解析版) (1)

19.6 核裂变(解析版) (1)

19.6 核裂变学习目标1.知道什么是裂变。

2.了解铀核的裂变特点。

3.知道重核裂变能放出能量,知道链式反应。

4.了解核电站的工作原理。

重点:1.重核裂变反应的核能计算。

2.核反应堆的工作原理。

难点:链式反应及核电站。

知识点一、核裂变(fission)1.概念:重核分裂成中等质量的核,释放出核能的反应,称为裂变。

2.特点:只有核子平均质量减小的核反应才能放出核能。

不是所有的核反应都能放出核能,有的核反应,反应后生成物的质量比反应前的质量大,这样的核反应不放出能量,反而在反应过程中要吸收大量的能量。

只有重核裂变和轻核聚变能放出大量的能量。

3.核反应类型:重核的裂变只发生在人为控制的核反应中,自然界不会自发的产生。

【题1】关于重核的裂变,以下说法正确的是A.核裂变释放的能量等于它俘获中子时得到的能量B.中子从铀块中通过时,一定发生链式反应C.重核裂变释放出大量能量,产生明显的质量亏损,所以核子数要减小D.由于重核的核子平均质量大于中等质量核的核子平均质量,所以重核裂变为中等质量的核时,要发生质量亏损,放出核能192 0 56 36 0 【答案】D【解析】根据重核发生裂变的条件和裂变放能的原理分析可知,裂变时因铀核俘获中子即发生核反应, 是核能转化为其他形式能的过程。

其释放的能量远大于其俘获中子时吸收的能量,链式反应是有条件的, 即铀块的体积必须大于其临界体积,如果体积小,中子从铀块中穿过时,碰不到原子核,则链式反应就不会发生。

在裂变反应中核子数是不会减小的,如 235U 裂变为 90Sr 和 136Xe 的核反应,其核反应方程为 235U +1n―→90Sr +136Xe +101n , 92 38 5492 0 38 54 0其中各粒子质量分别为 m U =235.043 9u ,m n =1.008 67u ,m Sr =89.907 7u ,m Xe =135.907 2u ,质量亏损为Δm =(m U +m n )-(m Sr +m Xe +10m n )=0.151 0u可见铀裂变的质量亏损是远小于一个核子的质量的,核子数是不会减少的,因此选项 A 、B 、C 均错。

初三物理 开发新能源试题

初三物理 开发新能源试题

初三物理开发新能源试题1.人类有效地获得大量核能,是用中子轰击铀核引起裂变开始的,当一个铀核裂变释放能量的同时,还释放出两到三个中子.如果这些中子再引起其他铀核裂变就可以使裂变反应不断进行下去,这种反应叫做.要使核能长期释放,必须控制这种反应的速度,就是一种能控制这种反应速度的装置,利用该装置工作时,释放的能量使水蒸气推动汽轮机发电,这就是核电站.【答案】链式反应;核反应堆【解析】核裂变是指比较大的原子核在中子的轰击下变成变成两个中等大小原子核的过程,也叫链式反应.核电站和平利用核能的设备叫核反应堆,能使使链式反应可以在人工的控制下缓慢进行.故答案为:链式反应;核反应堆.思路分析:当铀原子核在裂变时,产生大量的热,并且同时放出2-3个中子,产生的中子继续轰击分裂后的铀核,如此下去,越来越多的铀核同时裂变,将产生越来越剧烈的反应,我们把反应叫做链式反应.核电站是利用原子核的裂变的链式反应产生的能量发电,它的核心是反应堆.试题点评:本题考查了核裂变的概念和它的应用.核电站和原子弹都利用了核裂变的原理.2.关于核能,下列说法正确的是()A.物质是由原子构成的,原子中有原子核,所以利用任何物质都能得到核能B.到目前为止,人类获得核能有两种途径即重核裂变和轻核聚变C.原子弹和氢弹都是利用核裂变和聚变的原理制成的D.自然界只有在人为的条件下才会发生裂变【答案】B【解析】A、核能是人们在近几十年里发现和利用的新能源虽然各种物质的原子里都有原子核,但在通常情况下并不能释放能量只有当原子核发生改变--裂变和聚变时才伴随巨大的能量变化,故A不正确.B、到目前为止,人类获得核能有两种途径,即重核裂变和轻核聚变.故B正确.C、原子弹是利用核裂变原理,氢弹是核聚变.故C不正确.D、人只是控制了核反应速度,不是只有人为的条件下才能发生核裂变.故D不正确.故选B思路分析:核能是人们在近几十年里发现和利用的新能源,虽然各种物质的原子里都有原子核,但在通常情况下并不能释放能量,只有当原子核发生改变--裂变和聚变时才伴随巨大的能量变化.原子弹是利用裂变的链式反应中能在极短时间内释放出巨大能量的原理制成的;而氢弹则是利用轻核的聚变制成的自然界除了人为的聚变反应外,太阳和许多恒星内部都进行着大规模的聚变反应,并以光和热的形式将核能辐射出来试题点评:本题主要考查学生对:核能的理解和掌握.是中招的热点.3.下列几种发电所用的能源不是来自太阳能的是( )A.风力发电B.火力发电C.水力发电D.原子能发电【答案】D【解析】除了地热能、潮汐能和原子核能以外,地球上所有其他能源全部来自太阳能.故选D思路分析:要解答本题需掌握:地球上很多能源都是间接来自太阳能,试题点评:除了地热能、潮汐能、核能以外,所有能源都来源于太阳能,因此可以说太阳是人类的“能源之母”,没有太阳能,就不会有人类的一切.4.下列有关能量转化的实例中,说法不正确的是 ( )A.汽油机在做功冲程中,机械能转化为内能B.不计空气阻力和摩擦,滚摆在上升的过程中,动能转化为重力势能C.干电池、蓄电池对外供电时,化学能转化为电能D.植物吸收太阳光进行光合作用时,光能转化为化学能【答案】A【解析】A、汽油机在做功冲程中,内能转化为机械能,符合题意;B、滚摆在上升的过程中,不计空气阻力和摩擦,机械能守恒,动能转化为重力势能,不符合题意;C、干电池、蓄电池对外供电时,将化学能转化为电能,不符合题意;D、植物吸收太阳光进行光合作用时,将光能转化为化学能贮存在体内,不符合题意.故选A.思路分析:判断能量的转化,我们主要看它要消耗什么能量,得到什么能量,因为总是消耗的能量转化为得到的能量.试题点评:本题通过四个实例考查了能量的转化,在做这类题时,我们要注意分析哪种能量增加了,哪种能量减少了,因为总是减少的这种能量转化为增加的那种能量.能量转化的过程都是有规律可循的,在平常的学习中要注意总结归纳.5.图为核电站发电流程图.在核电站的发电过程中,从核能到电能,图中所示的能量转化顺序正确的是()A.核能,化学能,机械能,电能B.核能,内能,机械能,电能C.核能,机械能,内能,电能D.核能,内能,化学能,电能【答案】B【解析】核能发电的能量传递和转化过程是:核能→水和蒸汽的内能→发电机转子的机械能→电能;故选B.思路分析:核能发电是利用铀原子核裂变时放出的核能来加热水,用产生的高温、高压蒸汽作为动力,推动蒸汽涡轮机转动,从而带动发电机发电的.试题点评:解决此类问题只需要了解核能发电的过程及能量转化过程即可.6.如图所示是利用太阳能的三种方式的示意图.请在空白方框内填上相关的物理名称.【答案】热能,光电转化【解析】太阳能热水器可以通过光热转换把太阳能转化为热能;太阳能可以通过太阳能电池把太阳能转化为电能;故答案为:热能,光电转化.思路分析:解决此题的关键是知道太阳能可以转化为热能、电能和化学能等多种形式的能量.试题点评:解决此类题目要结合太阳能的转换进行分析求解.7.直接利用太阳能有两种途径和 .【答案】太阳能转化为内能;太阳能转化为电能【解析】目前人们直接利用太阳能的方式有两种:其一是把太阳能转化为内能,其二是把太阳能转化为电能.故答案为:太阳能转化为内能;太阳能转化为电能思路分析:人类对太阳能的利用主要是太阳能转化为内能和电能.试题点评:太阳能是一种清洁、无污染、可再生能源,在现代生活、技术中有着广泛的应用.8.随着社会的发展,太阳能越来越被广泛的利用。

核电站的工作原理及工作流程

核电站的工作原理及工作流程

核电站的工作原理及工作流程核电站是一种利用核能来产生电能的设施,它包括核反应堆、蒸汽轮机、发电机等部件。

核电站的工作原理是通过核裂变或核聚变产生热能,进而转化为电能。

下面将详细介绍核电站的工作原理及工作流程。

一、核电站的工作原理1.核裂变:核电站大多利用核裂变产生能量。

在核反应堆中,通过控制核裂变链式反应可以释放巨大的能量。

核裂变为释放能量的过程,同时产生大量的热能。

2.蒸汽轮机:核裂变产生的热能被用来加热水,生成高温高压的蒸汽。

这些蒸汽会驱动连接的蒸汽轮机转动,从而驱动发电机产生电能。

3.发电机:蒸汽轮机转动驱动发电机产生电能。

这种转化过程利用了热能转化为机械能,最终转化为电能。

二、核电站的工作流程1.核反应堆运行:核反应堆中的燃料元件受到控制保持稳定的链式反应。

控制棒可以调节裂变反应的速度,确保不超过承受范围。

2.热能生成:核裂变释放的能量会加热反应堆中的冷却剂(一般是水),使其变成高温高压的蒸汽。

3.蒸汽驱动轮机:高温高压的蒸汽会通过管道输送到连接的蒸汽轮机中,驱动蒸汽轮机转动。

4.发电产生:蒸汽轮机转动驱动发电机,发电机将机械能转化为电能,通过变压器变换后输入电网供应给用户。

5.冷却循环:循环冷却水会冷却已经加热过的蒸汽,重新回到反应堆中继续循环。

这个过程是为了保持反应堆的工作正常。

综上所述,核电站的工作原理是通过核裂变释放热能,驱动蒸汽轮机产生机械能,最终转化为电能输出。

工作流程包括核反应堆运行、热能生成、蒸汽轮机转动、发电产生和冷却循环等环节。

核电站作为一种清洁能源也拥有广阔的应用前景。

原子核的爆炸原理

原子核的爆炸原理

原子核的爆炸原理
原子核即原子弹,其爆炸的原理:利用核裂变释放出来的巨大能量来起杀伤作用的一种武器。

它与核反应堆一样,依据的同样是核裂变链式反应。

按理,反应堆既然能实现链式反应,那么只要使它的中子增殖系数k大于1,不加控制,链式反应的规模将越来越大,则最终会发生爆炸。

也就是说,反应堆也可以成为一颗“原子弹”。

实际上也是这样,若增殖系数k大于而不加控制的话,反应堆确实会发生爆炸,所谓反应堆超临界就是属于这样一种情况。

反应堆重达几百吨、几千吨,无法作为武器使用。

而且在这种情况下,裂变物质的利用率很低,爆炸威力也不大。

要制造原子弹,首先要减小临界质量,同时要提高爆炸威力。

这就要求原子弹必须利用快中子裂变体系,装药必须是高浓度的裂变物质,同时要求装药量大大超过临界质量,以使增殖系数k远远大于1。

核反应堆的运行与控制系统

核反应堆的运行与控制系统

核反应堆的运行与控制系统核反应堆是一种利用核裂变或核聚变反应产生能量的装置,它在能源领域具有重要的地位。

核反应堆的运行与控制系统是确保核反应堆安全稳定运行的关键。

本文将介绍核反应堆的运行原理和控制系统的功能。

一、核反应堆的运行原理核反应堆利用核裂变或核聚变反应释放出的能量来产生热能,进而转化为电能或其他形式的能量。

核裂变反应是指重核(如铀、钚等)被中子轰击后发生裂变,释放出大量的能量和中子。

核聚变反应是指轻核(如氢、氦等)在高温高压条件下发生融合,释放出巨大的能量。

核反应堆的运行过程可以简单概括为以下几个步骤:1. 中子产生:核反应堆中需要有足够的中子来维持反应链式反应。

中子可以通过裂变反应释放出来,也可以通过中子源(如放射性同位素)提供。

2. 中子传输:中子在反应堆中传输,与核燃料发生相互作用。

3. 反应发生:中子与核燃料发生相互作用,引发核裂变或核聚变反应。

4. 能量释放:核裂变或核聚变反应释放出的能量以热能的形式传递给工质(如水、气体等)。

5. 能量转化:热能通过热交换器转化为电能或其他形式的能量。

二、核反应堆的控制系统核反应堆的控制系统是确保核反应堆安全稳定运行的关键。

它主要包括以下几个方面的功能:1. 反应堆功率控制:核反应堆的功率需要在一定范围内进行控制,以满足不同负荷需求。

控制系统通过调整控制棒的位置来控制中子的流动,从而控制反应堆的功率。

2. 温度控制:核反应堆的温度需要在一定范围内进行控制,以确保燃料元件和冷却剂的安全性。

控制系统通过调整冷却剂的流量和温度来控制反应堆的温度。

3. 压力控制:核反应堆的压力需要在一定范围内进行控制,以确保冷却剂的循环和热交换的正常运行。

控制系统通过调整冷却剂的流量和压力来控制反应堆的压力。

4. 中子源控制:核反应堆中的中子源需要进行控制,以确保反应链式反应的持续进行。

控制系统通过调整中子源的位置和强度来控制中子的产生和传输。

5. 安全保护:核反应堆的控制系统还需要具备安全保护功能,以应对突发事件和异常情况。

重核裂变和链式反应,反应堆和核电站

重核裂变和链式反应,反应堆和核电站

问题:这么大的能量,是否安全?
为了核电站的安全,设置了4道屏障:
1、陶瓷芯块—Βιβλιοθήκη 将绝大部分裂变产物留在芯 块内 2、锆合金燃料包壳——把芯块密封在包壳内 3、压力壳
4、安全壳——防辐射泄漏
四道屏障同时失效的可能性是极小的。
The End
1 0
92 36 1 Kr 141 Ba 3 56 0 n +201Mev
U n
但,现在还不尽完美
铀核裂变示意图
发现问题:
若要持续、大量的获得核能
解决问题:重的原子核俘获一个中子以后发生裂变放出中子,如 果这些中子又引起其他的核裂变,使得裂变不断地进行下去,释 放出越来越多的能量。这种反应叫链式反应。
重核裂变&链式反应
重核裂变 链式反应
发现问题:
天然放射现象发现后,人们知道原子核的衰 变过程中伴有核能的释放。原子核的核能如 何被人类利用呢?
解决问题:
①核力即核子间有核力作用。核力是一种强 相互作用 ②原子核的结构发生变化时,释放能量。叫 做核能。
解 决 问 题:
235 92
1939年德国物理学家哈恩和他的助手斯特拉斯曼,用 中子轰击铀核时发现的重核的裂变叫重核裂变,就 是一个重核分裂成了两个中等质量的核,同时释放大 量的能量。
临界体积: 能够发生链式反应的铀块的最小体 积叫做它的临界体积。 如果铀235的体积超过了它的临界体积,只要 有中子进入铀块,会立即引起铀核的链式反 应,在极短时间内就会释放出大量的核能, 发生猛烈的爆炸。 原子弹就是根据这个原理制成的。 问题:发生链式反应有 条件吗 能用做什么?
做原子弹
原子弹: 铀核裂变时
一、反应堆: 用人工方法控制核裂变链式反应速度并获得核 能的装置叫做反应堆。 反应堆主要由核燃料棒、减速剂、控制棒、 冷却系统和防护层等构成。

核反应堆反应性测量技术研究

核反应堆反应性测量技术研究

核反应堆反应性测量技术研究
核反应堆反应性测量技术是核能领域中的重要研究课题之一。

核反应堆的反应性是指核反应堆中裂变链式反应的速度和在稳态条件下裂变链式反应释放的中子数之间的关系。

核反应堆反应性测量技术研究的主要目的是为了确保核反应堆在运行过程中能够稳定的维持在临界或超临界状态,同时还需要对反应堆的反应性进行精确的测量和分析。

在核能领域中,准确测量核反应堆反应性是非常重要的,因为它直接关系到反应堆的安全性、经济性和有效性。

采用准确的核反应堆反应性测量技术可以确保核反应堆的运行安全,并优化反应堆的性能。

1. 反应堆压蓄法
反应堆压蓄法是通过改变反应堆中的冷却剂压力来测量反应堆的反应性。

通过改变冷却剂的压力,可以改变反应堆中的中子速度和裂变截面,进而影响核反应堆的反应性。

通过测量冷却剂压力的变化和反应堆的响应,可以获得核反应堆的反应性信息。

在核反应堆反应性测量技术的研究中,还可以采用一些辅助技术来提高测量的准确性和可靠性,例如反应堆的中子活性探测器、中子扩散理论、中子动力学方程等。

核反应堆反应性测量技术的研究对于确保核反应堆的运行安全和优化反应堆的性能具有重要的意义。

通过采用准确的测量技术,可以避免反应堆的反应性失控,提高反应堆的输出功率和功率密度,并延长反应堆的使用寿命。

核反应堆反应性测量技术的研究具有重要的应用价值和研究意义。

核反应堆工作总结及优化探索

核反应堆工作总结及优化探索

核反应堆工作总结及优化探索(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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核反应堆的工作原理

核反应堆的工作原理

核反应堆的工作原理核反应堆是一种利用核裂变或核聚变反应产生能量的装置。

它是核能利用的重要设备,广泛应用于核电站、核动力舰艇等领域。

核反应堆的工作原理涉及到核裂变或核聚变反应的控制和调节,下面将详细介绍核反应堆的工作原理。

一、核裂变反应堆的工作原理核裂变反应堆是利用重核(如铀、钚等)的裂变反应产生能量的装置。

其工作原理如下:1. 燃料选择:核裂变反应堆的燃料通常选择铀-235或钚-239等可裂变核素。

这些核素在吸收中子后会发生裂变,释放出大量的能量。

2. 中子控制:核裂变反应需要中子的参与。

中子是一种无电荷的粒子,它在核反应堆中起到引发和维持裂变链式反应的作用。

为了控制反应的速率,需要通过控制中子的数量和能量来实现。

3. 反应堆结构:核裂变反应堆通常由燃料元件、冷却剂、反应堆容器和控制系统等组成。

燃料元件中含有可裂变核素,冷却剂用于带走反应堆中产生的热量,反应堆容器用于容纳燃料元件和冷却剂,控制系统用于控制反应的速率。

4. 反应过程:核裂变反应堆中,中子与燃料元件中的可裂变核素发生碰撞,使其发生裂变,释放出大量的能量和中子。

这些中子又会继续引发其他核素的裂变,形成裂变链式反应。

通过控制中子的数量和能量,可以控制反应的速率。

5. 热量利用:核裂变反应堆产生的能量主要以热的形式释放出来。

冷却剂通过与燃料元件接触,带走燃料元件中产生的热量,然后通过热交换器将热能转化为电能或其他形式的能量。

二、核聚变反应堆的工作原理核聚变反应堆是利用轻核(如氘、氚等)的聚变反应产生能量的装置。

其工作原理如下:1. 燃料选择:核聚变反应堆的燃料通常选择氘和氚等轻核。

这些核素在高温和高压条件下会发生聚变反应,释放出大量的能量。

2. 温度和压力控制:核聚变反应需要高温和高压的条件。

通过控制反应堆中的温度和压力,可以实现核聚变反应的进行。

3. 反应堆结构:核聚变反应堆通常由燃料元件、冷却剂、反应堆容器和控制系统等组成。

燃料元件中含有氘和氚等轻核,冷却剂用于维持反应堆中的温度和压力,反应堆容器用于容纳燃料元件和冷却剂,控制系统用于控制反应的速率。

太阳内部的核反应

太阳内部的核反应

太阳内部的核反应
1、裂变:把重核分裂成质量较小的核,释放出核能的反应。

2、铀核的裂变:。

3、链式反应:一般说来,铀核的裂变时总是要放出2~3个中子这些种子又会引起其他的铀核裂变,这样裂变就会不断地进行下去,释放出越来越多的能量。

在一定条件下(超过临界体积),裂变反应会连续不断地进行下去,这就是链式反应。

4、核反应堆:慢中子反应堆、快中子增殖反应堆核反应堆是一种实现可控链式反应的装置,它可以使堆内的链式反应以一定的强度进行下去,从而稳定地释放核能。

根据反应堆的工作原理,主要可分为两类:慢中子反应堆,它是目前广泛应用的实用核反应堆;快中子增殖反应堆,它属于目前正在研究和实验的核反应堆。

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链式反应与核反应堆
创新微课
控制棒——镉棒
镉吸收中子的能力很强,将镉做成圆柱形插入反应堆,用插入的 深度来调节中子的数目多少,从而控制链式反应的速度,称为控 制棒。
1
减速剂
为使链式反应产生的“快中子”,减速为能够引发链式反应的 “慢中子”,需要在反应堆中假如石墨、重水或普通水来给中子 减速,称为减速剂。
二、核反应堆 水泥防护层
创新微课控ຫໍສະໝຸດ 棒——镉棒燃料棒—铀棒1
减速剂
链式反应的应用—— 核电站慢中子反应堆
链式反应与核反应堆
创新微课
水泥防护层
为防止核反应堆内放射性物质的射线对水源、空气和工作场所 造成污染,在反应堆外面要修建很厚的水泥层,来屏蔽裂变产 物放出的各种射线。
1
燃料棒—铀棒
将高纯度的铀235做成细长的圆柱形插入核反应堆当中,称为燃 料棒。
链式反应与核反应堆
秦山核电站
1
创新微课
链式反应与核反应堆
核动力航空母舰
1
创新微课
链式反应与核反应堆
核潜艇
1
创新微课
同学,下节再见
创新微课 现在开始
链式反应与核反应堆
链式反应与核反应堆
一、链式反应
创新微课
由裂变重核裂 变产生的中子1使反 应一代接一代继续 下去的过程,叫做 核裂变的链式反应。
链式反应与核反应堆
1
使裂变物资能够发 生链式反应的最小体积 叫做它的临界体积,相 应的质量叫做临界质量。
创新微课
链式反应与核反应堆
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