De technologie nucléaire


Le nucléaire touristique virtuel Un site éducatif d'introduction sur toutes les formes de l'énergie nucléaire.
Uranium Information Center Australian Uranium Information Center pour accroître la compréhension du public de l'extraction de l'uranium et la production d'électricité nucléaire.
Comment fonctionne l'énergie nucléaire Les centrales nucléaires fournissent environ 17 pour cent de l'électricité mondiale. Certains pays dépendent de plus sur l'énergie nucléaire pour l'électricité que les autres. En France, par exemple, environ 75 pour cent de l'électricité est produite à partir de l'énergie nucléaire, conformément à l'internationale de l'énergie atomique. Aux États-Unis, le nucléaire fournit environ 15 pour cent de l'électricité, dans l'ensemble, mais certains États obtenir plus de puissance de centrales nucléaires que d'autres. Il ya plus de 400 centrales nucléaires dans le monde, avec plus de 100 aux États-Unis. Avez-vous déjà demandé comment une centrale nucléaire de travaux ou de la sécurité de l'énergie nucléaire est? Dans cet article, nous examinerons comment un réacteur nucléaire et une centrale électrique de travail. Nous allons expliquer la fission nucléaire et de vous donner une vue intérieur d'un réacteur nucléaire.
FAQ nucléaire Foire aux questions sur l'énergie nucléaire
Des questions nucléaires et de réponses Université de Missouri-Rolla American Nuclear Society
Entretien avec le Dr Charles Till PBS entrevue avec le Dr Charles Till, physicien nucléaire et directeur de laboratoire associé au Laboratoire national d'Argonne Occident au sujet de la Integral Fast Reactor (IFR).
L'avenir de l'énergie nucléaire Une faculté interdisciplinaire MIT groupe a décidé d'étudier l'avenir de l'énergie nucléaire en raison de la conviction que cette technologie est une option importante pour les États-Unis et le monde de répondre aux futurs besoins énergétiques sans émission de dioxyde de carbone et autres polluants atmosphériques. D'autres options incluent l'augmentation de l'efficacité, les énergies renouvelables, et la séquestration du carbone, et tous mai être nécessaires pour la réussite de gaz à effet de serre stratégie de gestion. Cette étude, adressée au gouvernement, l'industrie, universitaires et dirigeants, examine les défis techniques, économiques, environnementaux, politiques et défis face à une augmentation significative de la puissance nucléaire mondiale exploitation au cours du prochain demi-siècle et ce qui pourrait être fait pour surmonter ces défis.
(S-8) l'énergie nucléaire Tutoriel d'introduction sur la façon dont fonctionne l'énergie nucléaire.
JET JET est le plus important de recherche sur la fusion nucléaire des installations. Ses caractéristiques uniques nous permettent d'explorer l'inconnu, à enquêter sur le potentiel de la fusion comme un environnement sécuritaire, propre et virtuellement illimitée source d'énergie pour les générations futures.
Le nucléaire De technologie nucléaire existe depuis Dr. Enrico Fermi réalisé la première réaction nucléaire contrôlée sur 2 décembre 1942. Il a fallu neuf années de plus avant que le premier d'électricité ont été générés avec un réacteur nucléaire expérimental à la lumière quatre ampoules électriques. Étant donné que ces mileposts importantes ont été réalisées, la production d'énergie nucléaire est devenue la ressource la qualité de l'air pour la production d'électricité pour d'innombrables foyers aux États-Unis et dans le monde entier.
Conditions en rapport avec le rayonnement Glossaire des radiations nucléaires termes connexes
Les radiations dans la nature Les radionucléides sont trouvés naturellement dans l'air, l'eau et le sol. Ils sont même trouvé en nous, est que nous sommes les produits de notre environnement. Chaque jour, nous inhaler et ingérer des radionucléides dans l'air et de la nourriture et l'eau. La radioactivité naturelle est commune dans les roches et le sol qui fait de notre planète, dans l'eau et des océans, et dans nos matériaux de construction et des maisons. Il n'est nulle part sur la Terre que vous ne pouvez pas trouver la radioactivité naturelle.
Qu'est-ce que vous devez savoir sur les radiations Ce que vous devez savoir abot radiations nucléaires: Pour vous protéger, pour protéger votre famille, à prendre des mesures raisonnables et social des choix politiques
Bases de la radioactivité et des radiations Zippé présentations PowerPoint sur les principes de base de la radiation nucléaire et la radioactivité
Vous et les radiations Zippé présentation PowerPoint et Microsoft Word au format des documents à utiliser dans l'explication de radiations nucléaires.
Pebble Bed Modular Reactor Le but de la Pebble Bed Modular Reactor au MIT du projet est de mettre au point une technique suffisante et économique pour la base modulaire réacteur à lit de galets usine afin de déterminer si elle peut rivaliser avec le gaz naturel et continuer à satisfaire la sécurité, de résistance à la prolifération et l'élimination des déchets préoccupations.
Pebble réacteur à lit La Pebble Bed Reactor est un réacteur nucléaire avancé de conception. Cette technologie de façon spectaculaire revendique un niveau plus élevé de sécurité et d'efficacité. Au lieu de l'eau, elle a recours à l'hélium comme fluide de refroidissement, à très haute température, pour conduire une turbine directement. Cela élimine le complexe système de gestion de la vapeur à partir de la conception, et augmente l'efficacité du transfert (rapport de production électrique à la puissance thermique) à environ 50%.
Pebble Bed Reactor Technology La Pebble Bed Modular Reactor (PBMR) est un nouveau type de l'hélium à haute température refroidi au gaz des réacteurs nucléaires, qui s'appuie sur les progrès et le monde entier exploitants de centrales nucléaires' expérience des anciens réacteurs. Le plus remarquable de ces réacteurs est qu'ils utilisent des attributs inhérents à la physique et aux processus de production d'énergie nucléaire afin d'améliorer les caractéristiques de sécurité.
La Pebble Bed Modular Reactor concept Un modulaire, lit de galets, de gaz à haute température avec un réacteur à turbine à gaz hélium générateur a les meilleures chances de répondre aux besoins futurs de l'industrie nucléaire.
Réacteurs à eau légère et de leurs progrès La quasi-totalité des réacteurs nucléaires dans ce pays et le reste du monde sont fondées sur une eau-modéré, refroidi à l'eau conception. L'eau ordinaire (H2O), par opposition à eau lourde (D2O), est utilisé dans la quasi-totalité d'entre eux, ils sont appelés "les réacteurs à eau". Hydrogène (H) a un proton et un électron. Deutérium (D), un isotope de l'hydrogène, a un proton, un électron et un neutron, ce qui augmente sa masse atomique. Ces réacteurs ont d'abord été mis au point par l'US Navy pour sous-marins nucléaires, la première puissance électrique des réacteurs seulement ont été élargis-up versions de ces petits prototypes. Ce n'est que de cette décennie ont réacteur à eau légère dessins commencé à s'écarter de ce modèle. Les progrès dans les réacteurs à eau légère permettre à certaines caractéristiques de sécurité passive qui peut grandement simplifier la conception et le fonctionnement de la plante. Parce que les dispositifs de sécurité sont passives (elles ne nécessitent pas de l'homme ou de réponse automatique), ces réacteurs sont souvent désignés comme «intrinsèquement sûr». Cette conférence-débat va d'abord examiner les réacteurs actuels, en se concentrant principalement sur les deux principales branches de REO: le réacteur à eau pressurisée (REP) et le réacteur à eau bouillante (REB). La Commission canadienne du réacteur à eau deutéré (CANDU), développé au Canada et aux modérés par graphite RMKB utilisés dans l'ex-Union soviétique sera également exposition concepts étudiés dans des pays étrangers. Exemples de réacteurs avancés, en particulier ceux qui permettent d'améliorer la sécurité et l'économie de réacteurs, sont ainsi couverts. Les scientifiques qui travaillent avec ces modèles utilisent des termes tels que "passivement stable" et "modulaire". Ces réacteurs représentent le meilleur chemin pour la fission nucléaire dans un avenir prévisible.
Pebble Bed réacteurs Nous sommes inutilement la pollution de l'environnement en brûlant des choses - le charbon, le gaz, et un peu d'huile à faire de l'électricité alors que les efforts de conception plus sûre des centrales électriques nucléaires sont ignorées. Pebble Bed réacteurs sont un bon exemple de la sécurité nucléaire. La combustion du charbon à faire de l'électricité a déjà fait de gros dégâts à l'environnement si l'hydrogène et des piles à combustible automobiles jamais devenir pratique, d'énormes quantités de thermique et de l'énergie électrique seront nécessaires pour produire l'hydrogène. L'hydrogène est un vecteur d'énergie - pas une source - et le cycle du combustible hydrogène est, au mieux, 15% efficace. Personne ne veut de l'environnement qui se gâchis que beaucoup d'hydrogène à partir du charbon devrait faire.
Les réacteurs à neutrons rapides En vertu des conditions d'exploitation, les neutrons dégagés par les réactions de fission peut "race" de plus de carburant autrement non-isotopes fissiles. La plus commune est l'élevage de réaction que de plutonium-239 de la non-fissile d'uranium-238. Le terme "surgénérateurs" se réfère aux types de configurations qui peuvent en fait produire plus de combustible fissile qu'ils utilisent, comme le LMFBR. Ce scénario est possible parce que le non-fissile d'uranium-238 est 140 fois plus abondant que la fissile U-235 et peut être converti efficacement en Pu-239 par des neutrons à partir d'une réaction en chaîne de fission.
Réacteurs surgénérateurs Dans la génération de l'énergie nucléaire, les produits fissiles mai être créés par les collisions avec des neutrons non-isotopes fissiles. Plutonium pour des armes nucléaires est créé par ce moyen. Depuis le plutonium est également utile comme combustible dans un réacteur, il est possible de construire des réacteurs qui transforment la non-matières fissiles en matières fissiles plus vite que la matières fissiles sont utilisées. Ceux-ci sont appelés surgénérateurs. Surgénérateurs ont la caractéristique qu'ils peuvent utiliser l'uranium naturel comme combustible ainsi sauter l'étape d'enrichissement.
Breeder Reactors Bien que l'approvisionnement en uranium-235 pour la fission nucléaire est importante et pourrait durer des milliers d'années, il est finalement limité. Depuis réacteurs à eau légère besoin de combustible enrichi, la production de nouveaux U-235 barres de combustible pourrait devenir coûteux. Il est possible d'utiliser l'abondante, nonfissile uranium-238, isotope comme un combustible de réacteur de "reproduction" fissiles du plutonium-239 de celui-ci par le bombardement par des neutrons. Surgénérateurs "produire plus de carburant que celle qu'ils consomment", car ils peuvent créer plus de Pu-239 est plus utilisé. Ce paradoxe apparent de la conservation de la masse-énergie n'est pas de la magie, depuis U-238 ne cesse de le convertir en combustible et de sous-produits indésirables. Dans une série de réactions nucléaires, dont la fréquence dépend de l'énergie sections de l'impact sur les neutrons, U-238 est transformée en Pu-239 avec la libération de radiations. Certains U-235, le carburant conventionnel de LWR, est nécessaire à l'éleveur de base pour lancer le processus. Le recours à des réacteurs surgénérateurs pourrait étendre la disponibilité de la fission nucléaire ressources d'une autre 100.000 ans. Éleveurs ont d'autres avantages aussi, mais ils ne sont pas exempts d'inconvénients. Cette conférence-débat portera sur la physique des éleveurs et de leurs applications actuelles. Le texte suivant conférence-débat examine des exemples précis de l'avancée des réacteurs surgénérateurs, dont plusieurs ont entraîné des scientifiques s'efforcent de soulager les problèmes à la fois avec l'ancien sélectionneur de conception et de dangers potentiels en ce qui concerne le cycle du combustible.
Le réacteur à neutrons rapides Dans les années 1950, un groupe de scientifiques a inventé un nouveau réacteur qui a révolutionné le monde. Son nom a été la Fast Breeder. Il obtient ce nom de sa capacité à "race" de carburant. Il peut produire jusqu'à 3% de carburant en moins qu'elle consomme. Un neutrons rapides a été lancé à partir du moment où il a été construit en 1958. Il est également incroyablement plus vite que la normale du réacteur. The Fast Breeder utilisations de sodium métal liquide au lieu de l'eau pour réchauffer les tuyaux dans le réacteur, mais il usages de l'eau tourner la turbine, qui doit tourner. La turbine est ce qui produit l'étincelle pour créer de l'électricité.
Réacteur à eau pressurisée Un réacteur à eau pressurisée (REP) est un type de réacteur nucléaire qui fait appel ordinaire (la lumière) à la fois pour l'eau de refroidissement et de modérateur de neutrons. Dans un REP, la boucle de refroidissement primaire est sous pression afin de l'eau ne fait pas bouillir, et les échangeurs de chaleur appelés générateurs de vapeur sont utilisées pour transmettre la chaleur à un liquide de refroidissement secondaire qui est autorisé à bouillir pour produire de la vapeur ou l'autre navire de guerre pour la propulsion ou pour la production d'électricité. La chaleur résiduelle à partir de petits REP a également été utilisé pour le chauffage dans les régions polaires. C'est le type le plus commun de réacteur nucléaire. Plus de 230 sont en service à la production d'électricité, et plusieurs centaines de plus pour la propulsion navale.
Réacteur à eau pressurisée REP est l'abréviation de "réacteur à eau pressurisée. Ces réacteurs ont été initialement conçu par Westinghouse Bettis Atomic Power Laboratoire d'applications navire militaire, puis par la Westinghouse Division de l'énergie nucléaire pour des applications commerciales. La première usine commerciale REP aux États-Unis a été Shippingport, qui a fonctionné pour Duquesne Light jusqu'en 1982. En plus de Westinghouse, Asea Brown Boveri-Combustion Engineering (ABB-CE), Framatome, Kraftwerk Union, Siemens et Mitsubishi ont généralement construit ce type de réacteur dans le monde entier. Babcock & Wilcox (B & W) a construit un REP de conception des centrales électriques, mais une fois utilisé verticale-par le biais de générateurs de vapeur, plutôt que de l'U-tube de conception utilisé par le reste des fournisseurs. Refuelings sont fait avec la fermeture de l'usine.
Fusion Power L'énergie de fusion est la technique de l'extraction d'énergie nette d'une réaction de fusion nucléaire. Techniquement, la plupart des formes de production d'électricité sont indirectement fusion-alimenté, depuis le Soleil est un très grand réacteur de fusion naturelle et le rayonnement de ses lecteurs plus énergique phénomènes sur Terre, mais le terme est généralement utilisé pour faire référence à soutenu artificiellement la fusion nucléaire.
Comment un réacteur à eau pressurisée (REP) de travaux Un réacteur nucléaire typique a quelques grandes parties. À l'intérieur de la "base" où les réactions nucléaires ont lieu sont les barres de combustible et des assemblages, les barres de contrôle, le modérateur, et le liquide de refroidissement. À l'extérieur de la base sont les turbines, l'échangeur de chaleur, et une partie du système de refroidissement.


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