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核裂变释放的能量 1个U-235原子核裂变平均释放的总能量:200MeV 1kgU-235完全裂变释放的能量:19,600,000,000 kcal 【比较】 化石燃料完全燃烧放出的化学能(4.1eV): 1kg标准煤 7,000 kcal 1L重油 9,900 kcal 1m3天然气 9,800 kcal 1kgU-235裂变释放的能量相当于2800吨标准煤燃烧释放的能量 * * * * * * * * * * * * * * * * 2.2 核 电 1)核电站原理 2)世界核电发展的三个阶段 3)核电站反应堆技术的发展 定义:装配了核燃料以实现大规模可控链式核裂变反应的装置。reactor 反应堆 分类:用途、中子能量、核燃料、慢化剂、冷却剂。 1)核电站原理 应用:海、陆、空、天。 核电站,又称核电厂,以铀、钚等作燃料,将裂变反应中产生的能量转变为电能的发电厂。 1)核电站原理 稳压器 反应堆 汽轮机 主泵 蒸汽发生器 发电机 给水泵 凝汽器 循环泵 控制棒 1951年世界第一次核能发电 1954年世界第一座试验核电站 2)世界核电发展的三个阶段 试验示范阶段(1946-1965) 美国,Shippingport 原型压水堆核电站、Dresden原型沸水堆核电站;苏联,100MW原型石墨沸水堆和265MW原型压水堆;英、法、加、西德等选择使用天然铀核电站路线。 高速发展阶段(1966-1980) 欧美日经济快速发展,担心石油供应+核电经济性,制定庞大核电计划。美国于1966-1973年签约170GW。 美国开始大规模出口经济性占优的浓缩铀反应堆技术,法、瑞、日、西德等国先后改变技术路线;苏联及东欧核电快速发展;发展中国家购买核电厂,引进技术。 2)世界核电发展的三个阶段 滞缓发展阶段(1981-) 石油危机使经济发展减缓;大规模采用节能措施;天然气的大规模使用;核电经济性下降;核电管理滞后;核事故的影响。 3)核电站反应堆技术的发展 第3章 核技术应用 3.1 概述 3.2 工业 3.3 农业 3.4 医疗 3.5 环保 3.6 考古 3.7 同辐公司及未来发展 核 技 术 应 用 (民用) 动力 非动力 热中子(常规核电,海陆空天) 快中子 同位素 同位素生产 同位素仪表 同位素直接应用 反应堆生产 加速器生产 辐照 钴源(γ) 加速器辐照(电子) 反应堆辐照(中子辐照) 加速器产业 电子加速器 质子、重离子加速器 3.1概述 油田测井技术 烟雾报警仪 辐照交联接枝改性 辐照轮胎 料位计 X射线探伤等 离子束辐射加工 集装箱检测等安防系统 3.2 工 业 辐射育种 示踪剂 昆虫不育技术 种子太空照射 食品保鲜 辐照灭菌 3.3 农 业 同位素造影术 肿瘤放射治疗 放射性诊断 医学示踪剂技术 消毒灭菌 药物作用机理研究 生物医学研究 核医学 3.4 医 疗 环境污染分析, PM2.5 生活/工业废水处理 火电厂烟气脱硫脱硝 垃圾处理厂二恶英 3.5 环 境 碳-14考古年代 耶稣基督“裹尸布”的传说 拿破仑死亡之谜三星堆-另一支史前文化? 微量元素的定性及定量测定 3.6 考 古 英 国 Isotron辐照公司,Amersham 阿默萨姆(全球同位素药物标记物等最大的生产商) 加拿大 MDS Nordion 诺迪安 (最大的60Co生产商) 美 国 Sterigenics辐照公司, Steris Isomedix辐照公司, Canberra 核仪器公司,Raychem(世界首家辐射加工高技术跨国公司) 比利时 IBA (世界上最大的辐照加速器成套设备生产公司) 中 国 中国同位素与辐射公司 同辐技术的发展趋势 3.7 同辐公司及未来发展 第4章 核能在世界能源中的地位与作用 4.1 为人类提供长期稳定的能源 4.2 核电是经济清洁安全的新能源 4.1 为人类提供长期稳定的能源 人类生存发展面临能源的严峻挑战 化石燃料资源有限,不可能长期满足人类生存发 展需要。 常规能源有限,几十或数百年将耗尽! 直接燃烧化石燃料,给环境造成严重威胁 排放大量有害物质: 一氧化碳、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳(温室效应);三、四苯芘(强致癌);放射性飘尘(辐射损伤)。 煤污染最严重,石油次之,天然气相对干净 核能为人类生存发展提供长期稳定的能源! 4.2 核电是经济清洁安全的新能源 核电的经济性 核电站:建造成本高,燃料成本低 100万千瓦,每年30吨核燃料(2
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