Атомная энергетика. Принципы работы и проблемы развития

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2011 в 16:10, курсовая работа

Описание работы

До середины 80-х годов основные экологические проблемы АЭС связывались с захоронением отработанного топлива, а также с ликвидацией самих АЭС после окончания допустимых сроков эксплуатации. Имеются данные, что стоимость таких ликвидационных работ составляет от 1/6 до 1/3 от стоимости самих АЭС. Никакая отрасль производства не имела меньшего уровня производственного травматизма, чем АЭС. За 30 лет при авариях, и то по нерадиационным причинам, погибло 17 человек

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………………..3
Раздел1.Физика процесса……………………………………………...5
1.1.Цепная ядерная реакция деления……………………………………....5
1.2.Классификация реакторов……………………………………………………7
1.3.Реакторы на тепловых нейтронах……………………………………………8
1.4.Реакторы-размножители на быстрых нейтронах………………………….13
1.5.Ядерный топливный цикл…………………………………………………..17
1.6.Преимущества атомных электростанций………………………………….22
Раздел2.Проблемы атомной энергетики…………………………….23
2.1.Обращение с ядерными отходами………………………………………….23
2.2.Опасность аварий……………………………………………………………25
2.2.1.Авария на ЧАЭС…………………………………………………………...25
2.2.2.Авария на АЭС «Фукусима-1»……………………………………………31
Заключение……………………………………………………………………….33
Список используемой литературы………

Файлы: 1 файл

курсовая по физике!!!1!.doc

— 189.50 Кб (Скачать файл)

     Лишь только 27-го апреля, спустя 36 часов после аварии, на автобусах были эвакуированы 45 000 жителей города Припять, расположенного в 4 километрах от Чернобыльской АЭС. Этот город до сих пор остается выселенным. В 30-километровой зоне вокруг реактора люди должны были покинуть свои дома до 5-го мая. В течение 10 дней было эвакуировано 130 000 человек из 76 населенных пунктов этой зоны.

     С 1 мая 1986 года на зараженных территориях начал проводиться радиометрический контроль молока и питьевой воды. Только 23 мая 1986 года началось официальное распространение среди населения йодсодержащих препаратов, которые должны были препятствовать поглощению щитовидной железой радиоактивного йода. С медицинской точки зрения было уже слишком поздно, т.к. основной выброс радиоактивного йода произошел еще в первые 10 дней после аварии.

     За 7 месяцев разрушенное здание реактора и его расплавившаяся активная зона были укрыты под сооружением из стали и бетона. Это укрытие или "саркофаг", должен был защитить прилегающую территорию от излучения и локализировать оставшееся ядерное топливо."Саркофаг" считается временным сооружением. Его долговечность обеспечена на срок от 20-ти до 30-ти лет. Самой серьезной проблемой считается его стабильность: его строили в большой спешке и его несущие конструкции могут проржаветь. 
          В 1997 году странами Большой семерки, Россией, Европейским сообществом и Украиной, совместно с Европейским Банком Реконструкции и Развития (EBRD), была принята Программа по введению в строй оболочки (Shelter Implementation Plan). Новая защитная оболочка предоставит возможность надежно изолировать радиоактивные материалы сроком как минимум на 100 лет.
 

     2.2.2.Авария на АЭС «Фукусима-1».

     11 марта 2011 года у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой от 8,0 до 9,0, ставшее самым крупным в истории страны. Подземные толчки привели к цунами и вызвали серию взрывов и пожаров на реакторах АЭС "Фукусима-1". ЧП на станции получило максимальную оценку по международной шкале INES, став вторым инцидентом такого масштаба после катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

     Системы охлаждения реакторов вышли из строя, на станции произошли взрывы, в окружающую среду попали радиоактивные вещества. В середине мая стало известно, что ядерные стержни первого энергоблока полностью расплавились. Было решено, что осенью-зимой 2011 года АЭС будет закрыта.

     15 марта Правительство Японии сделало запрос в МАГАТЭ о поддержке в сфере экологического мониторинга и исследования воздействия радиации на здоровье людей. Планируется, что команды экспертов агентства помогут в этом японским коллегам.

     23 марта в Токио были введены ограничения на употребление водопроводной воды детьми до одного года из-за обнаружения в ней иода-131, при этом его концентрация ниже значений установленных в Японии для чрезвычайных ситуаций. Однако уже 24 марта в связи падением концентрации веществ в воде все ограничения были сняты. Ранее присутствие иода-131 и цезия-137 было обнаружено в молоке и шпинате в префектуре Фукусима. Употребление некоторых продуктов было запрещено, хотя это не несёт опасности для здоровья.

     В пробах морской воды, взятых 22 и 23 марта  в 30-километровой зоне станции, был  обнаружен иод-131 (несколько выше допустимых норм) и цезий-137 (намного ниже допустимых норм). В дальнейшем начался существенный рост активности воды: в пробах, взятых в 330 метрах от станции к 29 марта активность превысила допускаемые нормы в 3 355 раз, к 31 марта — в 4 385 раз.

     28 марта в двух из пяти пробах  почвы на промплощадке станции  обнаружены незначительные количества плутония (0.19—1.2 Бк/кг).

     23-24 марта следы (незначительное количество, нехарактерное для данной местности)  радиоактивных веществ, были отмечены  по всему земному шару: в Западной Европе (Германия, Исландия, Франция), США (Калифорния, Вашингтон, Орегон, Колорадо, Гавайи, Массачусетс и др. штаты), Южной Корее (Сеул) и России (на корабле, прибывшем в Ванино из порта Кавасаки, в Приморском крае , в Камчатском крае ). Многие страны, в том числе Россия, запретили ввоз в страну продуктов из нескольких префектур Японии: Гумма, Ибараки, Нагано, Тотиги, Фукусима и Тиба.

     После аварии на «Фукусима-1» резко изменилась ситуация в урановой отрасли: упали спотовые цены на природный уран, резко снизились котировки акций уранодобывающих компаний. По предварительным оценкам рост стоимости строительства новых АЭС составит 20-30 %.

Заключение.

     Атомные электрические станции могут работать надежно, если их проектирование шло под тщательным надзором, в их конструкции предусмотрена система высокого качественного контроля за безопасным режимом эксплуатации АЭС, и работа постоянно контролируется строгими правилами. События на ЧАЭС в 1986 году послужили причиной существенного усиления надежности атомных реакторов и существенно повысились требования к системам, отвечающим за безопасную работу реактора.  
 Некоторые критики атомной энергетики полагают, что уран надо заменить на уголь, но никто из них не понимает, какое огромное количество угля для этого потребуется, какой вред будет нанесен окружающей среде, экономике и обществу в целом.        

     При существующих альтернативных энергетических источниках (солнце, ветер, геотермальные электростанции) и их наличии в распоряжении человека все же именно ядерная энергия создает приемлемый риск для стран Западной Европы. Сегодня ядерная энергетика единственный практический источник энергии, адекватный для поддержания высокого уровня жизни в экономике промышленно развитых стран.  
 

Список используемой литературы.

1)Т.И.  Трофимова. Курс физики. Москва, 2006 г. Academia.

2)Д.  Дэвинс. Энергия. Перевод с английского  под редакцией Д.Б, Вольфберга. Москва, 1985. Энергоатомиздат.

3)Д.Г.  Жимерин. Современные проблемы  энергетики. Москва, 1984. Энергоатомиздат.

4)В.В.  Бушуев, А.А. Троицкий. Энергетика  – 2050. Москва, 2007.

5) М.А.  Стырикович, Э.Э. Шпильрайн. Энергетика. Проблемы и перспективы. Москва, 1985. Энергия.

6)Л.Г.Давыдова, А.А.Буряк. Энергетика: пути развития и перспективы. Москва, 1985. Наука.

7)Ядерная  энергетика и внешняя среда.  Сборник. Москва, 1977. Знание.

8)А.К.  Вальтер, И.И. Залюбовский. Ядерная  физика. Харьков, 1985. Издательство Харьковского  Ордена Трудового Красного Знамени Государственного Университета им. А.М, Горького.

Информация о работе Атомная энергетика. Принципы работы и проблемы развития