Техника
Каким образом в ядерном реакторе преобразовывается энергия
К примеру , что бы получить эллектричество.Сжигается газ для нагрева воды, полученный пар вращает турбогенератор, на выходе получаем эллектроэнергию.
Механизм энерговыделения
Превращение вещества сопровождается выделением свободной энергии лишь в том случае, если вещество обладает запасом энергий. Последнее означает, что микрочастицы вещества находятся в состоянии с энергией покоя большей, чем в другом возможном, переход в которое существует. Самопроизвольному переходу всегда препятствует энергетический барьер, для преодоления которого микрочастица должна получить извне какое-то количество энергии — энергии возбуждения. Экзоэнергетическая реакция состоит в том, что в следующем за возбуждением превращении выделяется энергии больше, чем требуется для возбуждения процесса. Существуют два способа преодоления энергетического барьера: либо за счёт кинетической энергии сталкивающихся частиц, либо за счёт энергии связи присоединяющейся частицы.
Если иметь в виду макроскопические масштабы энерговыделения, то необходимую для возбуждения реакций кинетическую энергию должны иметь все или сначала хотя бы некоторая доля частиц вещества. Это достижимо только при повышении температуры среды до величины, при которой энергия теплового движения приближается к величине энергетического порога, ограничивающего течение процесса. В случае молекулярных превращений, то есть химических реакций, такое повышение обычно составляет сотни градусов Кельвина, в случае же ядерных реакций — это минимум 107 K из-за очень большой высоты кулоновских барьеров сталкивающихся ядер. Тепловое возбуждение ядерных реакций осуществлено на практике только при синтезе самых лёгких ядер, у которых кулоновские барьеры минимальны (термоядерный синтез) .
Возбуждение присоединяющимися частицами не требует большой кинетической энергии, и, следовательно, не зависит от температуры среды, поскольку происходит за счёт неиспользованных связей, присущих частицам сил притяжения. Но зато для возбуждения реакций необходимы сами частицы. И если опять иметь в виду не отдельный акт реакции, а получение энергии в макроскопических масштабах, то это возможно лишь при возникновении цепной реакции. Последняя же возникает, когда возбуждающие реакцию частицы снова появляются как продукты экзоэнергетической реакции.
Превращение вещества сопровождается выделением свободной энергии лишь в том случае, если вещество обладает запасом энергий. Последнее означает, что микрочастицы вещества находятся в состоянии с энергией покоя большей, чем в другом возможном, переход в которое существует. Самопроизвольному переходу всегда препятствует энергетический барьер, для преодоления которого микрочастица должна получить извне какое-то количество энергии — энергии возбуждения. Экзоэнергетическая реакция состоит в том, что в следующем за возбуждением превращении выделяется энергии больше, чем требуется для возбуждения процесса. Существуют два способа преодоления энергетического барьера: либо за счёт кинетической энергии сталкивающихся частиц, либо за счёт энергии связи присоединяющейся частицы.
Если иметь в виду макроскопические масштабы энерговыделения, то необходимую для возбуждения реакций кинетическую энергию должны иметь все или сначала хотя бы некоторая доля частиц вещества. Это достижимо только при повышении температуры среды до величины, при которой энергия теплового движения приближается к величине энергетического порога, ограничивающего течение процесса. В случае молекулярных превращений, то есть химических реакций, такое повышение обычно составляет сотни градусов Кельвина, в случае же ядерных реакций — это минимум 107 K из-за очень большой высоты кулоновских барьеров сталкивающихся ядер. Тепловое возбуждение ядерных реакций осуществлено на практике только при синтезе самых лёгких ядер, у которых кулоновские барьеры минимальны (термоядерный синтез) .
Возбуждение присоединяющимися частицами не требует большой кинетической энергии, и, следовательно, не зависит от температуры среды, поскольку происходит за счёт неиспользованных связей, присущих частицам сил притяжения. Но зато для возбуждения реакций необходимы сами частицы. И если опять иметь в виду не отдельный акт реакции, а получение энергии в макроскопических масштабах, то это возможно лишь при возникновении цепной реакции. Последняя же возникает, когда возбуждающие реакцию частицы снова появляются как продукты экзоэнергетической реакции.
от тепла ядерного распада нагревается жидкий натрий а от него вода а аот нее снова вода которая переходит в пар и вращает турбину
тот же принцип-при ядерном синтезе происходит высвобождение большого колличества тепловой энергии, - а дальше греется вода, получается пар-крутятся турбины-вырабатывается электрический ток
.дмитрий .
Ната права
.дмитрий .
Только там не синтез, а деление ядер!
Михаил Гладченко
Гдето так, а потом Чернобыль и человеческий фактор, ужас!
Очень надо?
Да точно также, реактор вырабатывает тепло, греется вода, превращается в пар высокого давления, а дальше турбогенератор.
после распада рабочего вещества, образуются осколки с большой кинетической энергией. Если на их пути поставить что то, то жожно эту энергию перевести в потенциальную, ну и плюс эл-маг. излучение различной энергии))
Похожие вопросы
- Реактор. Сколько весит самый маленький в мире ядерный реактор, и сколько энергии он выделяет?
- Можно ли построить ядерный реактор?
- какую роль играют управляющие стержни в ядерных реакторах? какую роль играют управляющие стержни в ядерных реакторах?
- Русские планируют запускать космические корабли на ионных двигателях с ядерным реактором - что же это будет?
- Чем отличается ядерный реактор на быстрых нейтронов от реактора на тепловых нейтронах?
- Что такое ядерный реактор холодного синтеза и чем он отличается от реакторов на АЭС?
- Почему идея с ядерным реактором в локомотиве осталась только во временах СССР?
- С учётом последних технических катастроф возможно ли создания "Буревестника" ракеты с ядерным реактором и неограниченной
- На каком расстоянии от Земли находится орбита захоронения,куда выводятся отходы полураспада урана 235 от ядерных реактор
- Первая крупная авария на работающем ядерном реакторе?