Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2012 в 16:14, реферат
В конце тысячелетия, когда общество все дальше продвигается по пути техногенного развития, развиваются уже существующие и зарождаются новые производственные отрасли, когда «высокие технологии» вошли практически в каждый современный дом и многие люди не могут представить жизни без них, мы более отчетливо видим неограниченность человеческих потребностей. Чем больше человечество создает, тем больше оно потребляет, в том числе такой важный ресурс, как энергия.
Введение___________________________________________________3
Глава 1 Общие сведения об атомной энергетике__________________5
1.1 Особенности атомной энергетики______________________5
1.2 Ресурсы атомной энергетики__________________________6
Глава 2 Проблемы и перспективы развития атомной энергетики____10
2.1 Развитие атомной промышленности____________________10
2.2 Проблемы развития энергетики________________________10
2.3 Проблемы безопасности______________________________12
2.4 Перспективы развития атомной энергетики_____________12
2.5 Экономика атомной энергетики_______________________14
2.6 Отказаться от атомной энергетики?____________________14
Глава 3 Альтернативная энергетика. Теория и реальность_________16
3.1 Солнечная энергия__________________________________16
3.2 Энергия ветра______________________________________16
3.3 Гидроэнергия______________________________________17
3.4 Энергия приливов и отливов_________________________18
3.5 Энергия волн______________________________________19
3.6 Геотермальная энергия______________________________20
3.7 Гидротермальная энергия____________________________20
Заключение________________________________________________22
Список используемой литературы_____________________________24
В то же время вначале реакторы на быстрых нейтронах оказались не готовыми к внедрению. Дело в том, что при своей кажущейся относительной простоте (отсутствие замедлителя) они технически более сложны, чем реакторы на тепловых нейтронах. Для их создания необходимо было решить ряд серьезных проблем, что потребовало продолжительного времени. Эти проблемы связаны в основном с особенностями использования ядерного топлива, которые, как и способность к воспроизводству, по-разному проявляются в реакторах различного типа. Однако в отличие от последней эти особенности сказываются более благоприятно в реакторах на тепловых нейтронах.
Первая из этих особенностей
заключается в том, что
Уран (плутоний) в количестве, составляющем
критическую массу, не
Естественно, что топливо в
количестве, составляющем критическую
массу, физически неотделимо в
реакторе от выгорающего
Так, для серийного
Наличие такого крупного
Реакторы на быстрых нейтронах
обладают существенно большей
критической массой по
Чтобы реакторы на быстрых нейтронах не проигрывали по сравнению с реакторами на тепловых нейтронах, необходимо повышать мощность, развиваемую при заданных размерах реактора. В таком случае количество "замороженного" топлива на единицу мощности будет уменьшаться. Достижение высокой плотности тепловыделения в реакторе на быстрых нейтронах и явилось главной задачей новых электростанций.
Следует заметить, что сама по
себе мощность непосредственно
не связана с количеством
Положение осложняется еще и тем, что для теплоотвода из реактора на быстрых нейтронах такой привычный и хорошо освоенный теплоноситель, как обычная вода, не подходит в силу своих ядерных свойств. Она, как известно, замедляет нейтроны и, следовательно, понижает коэффициент воспроизводства. Газовые теплоносители (гелий и другие) обладают в данном случае приемлемыми ядерными параметрами. Однако требования интенсивного теплоотвода приводят к необходимости использовать газ при высоких давлениях (примерно 1,5×107 Па), что вызывает соответствующие технические трудности.
В качестве теплоносителя для
теплоотвода из реакторов на
быстрых нейтронах был выбран
обладающий прекрасными
Следует указать, что в свое
время выбор "экзотического"
натрия казался очень смелым
решением. Не было никакого не
только промышленного, но и
лабораторного опыта его
Потребовалось проведение
Кроме обязательного
Для реакторов на тепловых
нейтронах содержание топлива
в топливной композиции
Но кроме совершенствования
Глава 2. Проблемы и перспективы развития атомной энергетики
2.1. Развитие атомной промышленности
После втоpой мировой войны мировая электроэнергетика стала крупнейшим инвестиций. Это было вызвано быстрым ростом спроса на электроэнергию, по темпам значительно превосходившим рост населения и национального дохода. Основной упор делался на тепловые электростанции (ТЭС), работающие на угле и, в меньшей степени, на нефти и газе, а также на гидроэлектростанции. До 1969 года АЭС промышленного типа не существовало. К 1973 практически во всех промышленно развитых странах оказались исчерпанными ресурсы крупномасштабной гидроэнергетики. Скачок цен на энергоносители после 1973, быстрый рост потребности в электроэнергии, а также растущая озабоченность возможностью утраты независимости национальной энергетики – все это способствовало утверждению взгляда на атомную энергетику как на единственный реальный альтернативный источник энергии. Эмбаpго на арабскую нефть 1973–1974гг породило дополнительную волну заказов и оптимистических прогнозов развития атомной энергетики.
Но каждый следующий год
2.2. Проблемы развития энергетики
Развитие индустриального
Как известно, в основе производства
тепловой и электрической
Масштаб добычи и расходования энергоресурсов, металлов, воды и воздуха для производства необходимого человечеству количества энергии огромен, а запасы ресурсов стремительно сокращаются. Особенно остро стоит проблема быстрого исчерпания запасов органических природных энергоресурсов.
Мировые запасы энергоресурсов
оцениваются величиной 355 Q, где
Q - единица тепловой энергии,
Из этого количества примерно одня треть (что составляет ~ 4,31012 т.у.т.) может быть извлечена с использованием современной техники при умеренной стоимости топливодобычи. С другой стороны, современные потребности в энергоносителях составляют 1,11010 т.у.т./год и растут со скоростью 3-4% в год, то есть удваиваются каждые 20 лет.
Не составляет никакого труда
догадаться, что органические ископаемые
ресурсы, даже при вероятном
замедлении темпов роста