Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Реактор ядерный

    В последнее время новой, ио интенсивно развивающейся областью применения гидридов является ядерная энергетика, где они используются в качестве материалов ядерных реакторов, ядерного горючего, замедлителей и отражателей нейтронов. В настоящее время признаны пригодными для этих целей гидриды циркония, иттрия, литии, редкоземельных металлов, гидриды некоторых сплавов титана и циркония. Однако недостаточная изученность электрофизических, теплофизических, химических свойств и вопросов совместимости гидридов с другими материалами ядерных реакторов тормозит нх применение. Не изучена пока стабилизация гидридов с целью расширения температурных областей их применения в ядерных реакторах. [c.7]


    Применение ядерных реакторов в нефтеперерабатывающей промышленности связано с решением вопросов конструктивного оформления высокоэффективных и мощных теплообменников и парогенераторов. По температуре теплоносителя на выходе из активной зоны реактора ядерные реакторы делятся на низко- (до 400 °С), средне- (до 600 °С) и высокотемпературные (выше 600 °С) [59]. Такая температура теплоносителя хорошо корреспондируется с температурными пределами работы различных установок нефтепереработки первичная переработка нефти, гидроочистка-300 400 °С, каталитический крекинг и риформинг, коксование, висбрекинг - 400-550 °С, пиролиз, производство водорода-800-900 °С. [c.135]

    В камере-реакторе ядерно-ракетного двигателя (ЯРД) энерговыделение происходит в массе твэлов. В процессе деления ядер большая часть энергии выделяется в виде кинетической энергии осколков деления. Осколки деления — это ядра радиО активных изотопов с массовым числом от 72 до 160 [24, 36]. [c.255]

    Разработаны различные конструкции ВПУ указанного выше типа. Па рис. 13.4 показана схема ВПУ, нашедшего применение для разделения продуктов плазменной денитрации нитратных реэкстрактов в плазменных реакторах различного типа, главным образом в реакторах ядерно-безопасной геометрии. Схема таких вихревых пылеуловителей, работающих на встречных закрученных двухфазных потоках, внешне аналогична схемам ВПУ на рис. 13.3, но в ней трубопровод, по которому движется выхлоп плазменного реактора, разделяется на два трубопровода, потоки из которых движутся в корпусе ВПУ навстречу друг другу. Уловитель состоит, таким образом, из следующих [c.639]

Рис. 119. Схема реактора ядерной электростанции. Ядерная электростанция должна содержать все элементы обычной тепловой электростанции. Ядерный реактор заменяет топку котла. Ток газа (например, гелия) передает тепло, освобождающееся в результате деления, к теплообменнику в теплообменнике образуется пар, направляющийся в турбину, к которой подключен генератор переменного тока. Изображенный реактор относится к типу гетерогенных Рис. 119. <a href="/info/1337204">Схема реактора</a> <a href="/info/71344">ядерной</a> электростанции. <a href="/info/71344">Ядерная</a> электростанция должна содержать все элементы обычной <a href="/info/1827471">тепловой электростанции</a>. Ядерный реактор заменяет топку <a href="/info/22934">котла</a>. Ток газа (например, гелия) передает тепло, освобождающееся в результате деления, к теплообменнику в теплообменнике образуется пар, направляющийся в турбину, к которой подключен генератор переменного <a href="/info/1370574">тока</a>. <a href="/info/50722">Изображенный</a> реактор относится к типу гетерогенных
    В отличие от гетерогенных в гомогенных реакторах ядерным горючим является, например, уранил-сульфат (90% раство- [c.251]


    Практически важными источниками получения радиоактивных изотопов являются деление ядер урана в ядерном реакторе, ядерные реакции с нейтронами в реакторе или с помощью циклотрона и ядерные реакции с дейтронами в циклотроне. [c.7]

    В реакторе ядерное топливо подвергается делению, освободившаяся в виде тепла энергия превращает воду в пар, который приводит к движение турбины, производящие Электричество. На крупных станциях (500 МВт) в сутки может образовываться до нескольких килограммов продуктов радиоактивного деления. 99,9% активности остается заключенной в металлические оболочки твэлов. Кроме того, структурные материалы реактора и компоненты системы охлаждения со временем [c.167]

    Температура в камере (реакторе) ядерно-ракетного двигателя зависит от типа реактора, в котором осуществляется реакция деления. Для твердофазного реактЪра с керамическими тепловыделяющими элементами температура лимитируется прочностью твэлов и не должна превышать 2500—3000° К. [c.256]

    Ядерные реакторы. Ядерные реакторы представляют собой наиболее мощные из известных до сих пор источников нейтронов. Основной частью ядерного реактора являются делящиеся вещества (уран, обогащенный изотопом Ри , а также и ), в которых благодаря определенному их расположению осуществляется самоподдерживаю.щаяся цепная реакция. В каждом акте деления испускается несколько нейтронов (для урана-235 их среднее число равно 2,54, а для плутония-239 оно составляет 2,89). Во всех реакторах должно выполняться одно принципиальное условие по меньшей мере один из этих не11тронов должен вызывать следующий акт деления, т. е. он не должен ускользать из реактора или расходоваться на другие ядерные реакции. Поэтому для данного типа реактора существует некоторый минимальный (критический) размер, ниже которого цепная реакция не может стать самоподдерживающейся. В действительности реакторы всегда строятся с достаточным избытком реактивности , что позволяет обеспечить большое количество нейтронов, исполь- [c.375]

    Атомная энергетика обладает важными принципиальными особенностями по сравнению с другими энерготехнологиями ядерноетопливо имеет в миллионы раз большую концентрацию энергии и неисчерпаемые ресурсы отходы атомной энергетики имеют относительно малые объёмы и могут быть надёжно локализованы, а наиболее опасные из них можно сжигать в ядерных реакторах ядерный топливный цикл можетбыть реализован таким образом, что радиоактивность и радиотоксичность отходов не превысят их значений для руды, из которой добывается уран. [c.8]


Смотреть страницы где упоминается термин Реактор ядерный: [c.409]    [c.743]    [c.762]    [c.627]    [c.651]    [c.126]    [c.300]    [c.218]    [c.222]    [c.8]   
Учебник общей химии (1981) -- [ c.526 , c.527 ]

Химия (1978) -- [ c.631 ]

Общая химия (1964) -- [ c.556 ]

Общая химия (1974) -- [ c.753 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.583 ]

Общая химия (1968) -- [ c.774 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аварии на ядерных реакторах и ядерных объектах Причины возникновения аварий и оценка утечки радиоактивности

Автоматизация управления ядерными реакторам

Активационный анализ ядерные реакторы

Баланс нейтронов в ядерном реакторе

Бериллий и его применение в ядерных реакторах Ядерные свойства

Висмут в ядерных реакторах

Вода очистка, ядерные реактор

Гелий в ядерных реакторах

Горячие стоки ядерных реакторов, обитание в них термофильных н термотолерантных грибов

Графит в ядерных реакторах

Графито-натриевые ядерные реактор

Защита.от излучения ядерных реакторов

Изменение активности изотопов при облучении в ядерном реактор

Ионизационные камеры в ядерных реакторах

Использование ядерных реакторов для получения радиоактивных изотопов

Кадмий в ядерных реакторах

Кампания ядерного реактора

Конструкция ядерного реактора

Коэффициент реактивности ядерных реакторов

Коэффициент ядерного реактора

Краткое введение в проблему ядерных реакторов

Криогенные петли ядерных реакторов

Металлы жидкие в ядерных реакторах

Методы получения радиоактивных изотопов и меченых соединений Получение радиоактивных изотопов методом нейтронного облучения в ядерном реакторе

Методы производства радиоактивных изотопов и меченых соединений Тупицын Получение изотопов методом нейтронного облучения в ядерном реакторе Кинетические уравнения, описывающие ход изменения активности изотопов при их получении в ядерном реакторе

Назначение экспериментальных ядерных реакторов

Натрий для ядерных реакторов

Натрий теплоноситель в ядерных реактора

Нейтрон мишеней в ядерном реактор

Некоторые практические вопросы облучения мишеней в ядерном реакторе

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТОПЛИВА Общая характеристика ядерных реакторов и ядерного горючего

Облучение мишеней в ядерном реакторе

Ослабление излучения Отработанные стержни ядерного реактора как источник излучения

Основные типы ядерных реакторов

Очистка воды ядерного реактора

Плазменная технология в процессах получения оксидного ядерного топлива из гексафторида урана для энергетических реакторов

Получение радиоактивных изотопов облучением мишеней нейтронами в ядерном реакторе

Получение ядерного горючего в реакторах

Применение твердых смазок в механизмах ядерных реакторов

Прогнозирование мощности ядерных реакторов

РФТ ядерный реактор для физических

Работа смазочных материалов при действии ядерной радиации Особенности работы смазочных материалов в механизмах атомных реакторов

Радиоизотопы получение в ядерных реакторах

Реактивность ядерных реакторов

Реактор ядерный бридерный

Реактор ядерный как источник излучения

Реактор ядерный с использованием быстрых нейтронов

Реакторы ядерные влияние излучений на пластики

Реакторы ядерные и эластомеры

Реакторы ядерные охладители-замедлители для

Реакторы ядерные смазки для

СОЛЕРЖ А НИЕ Физико-химические исследования Л, Новожилов. Исследование инициирования реакции присоединения и теломеризации излучениями ядерного реактора

СУЗ система управления и защиты ядерного реактора

Стержни в ядерных реакторах

Стержни в ядерных реакторах безопасности

Стержни в ядерных реакторах управляющие

Температура элементе ядерного реактор

Теплоносители в ядерных реакторах

Технеций в ядерном реакторе

Технологии для снижения накопления радиоактивных изотопов в контурах ядерных реакторов

Типовые приемы химической обработки мишеней, получаемых по реакциям (я, 7) в ядерном реакторе

Топливные циклы в ядерных реакторах на тепловых нейтронах Ядерный реактор на тепловых нейтронах

Трансурановые элементы схема образования в ядерном реакторе

Тяжелая вода в ядерных реакторах

Уран-графитовый ядерный реактор

Урановый реактор Ядерный реактор

Ускорители и ядерные реакторы — современные источники ядерных частиц

Установки для байпасной очистки воды I контура экспериментальных ядерных реакторов

Устройства для моделирования ядерных реакторов

Устройство ядерных реакторов

Ферми ядерный реактор

Фториды бора в ионизационных камерах ядерных реакторов

Характеристика ядерных процессов, протекающих при получении изотопов в реакторе

Цепная ядерная реакция, урановый реактор

Экспериментальные ядерные реакторы

Энергетические ядерные реакторы

Ядерные реакторы балан нейтронов

Ядерные реакторы гетерогенные

Ядерные реакторы гомогенные

Ядерные реакторы защита

Ядерные реакторы и их использование

Ядерные реакторы как источники

Ядерные реакторы кипящие

Ядерные реакторы коэффициент воспроизводства делящихся материалов плутониевый коэффициент

Ядерные реакторы коэффициент размножения

Ядерные реакторы материалы для сооружения

Ядерные реакторы мощность

Ядерные реакторы облучение веществ

Ядерные реакторы описание

Ядерные реакторы охладители

Ядерные реакторы применение

Ядерные реакторы принципы действия

Ядерные реакторы реакции

Ядерные реакторы уравнение

Ядерный магнетон Бора реактор

Ядерный реактор, излучения



© 2025 chem21.info Реклама на сайте