解析如何正确看待核能

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1、解析如何正确看待核能摘要:2011年3月11日,日本本州东海岸附近海域发生了9.0级地震,并引发海啸,并造成的核泄漏事故给环境以及人类的健康带来了深重的伤害,也给不少的民众带来了一定的心理阴影和对核能应用的抵触。本文希望通过能够较详尽且通俗的解释有关核的知识,从而使大家能够正确看待核能的应用。什么是核能:核能即原子能,它是原子结构发生变化而释放的能量。通常的化学反应,仅涉及原子与原子之间相互结合关系的变化,而原子核不发生变化。在原子核反应中,原子核的组成部分(中子和质子)的相互关系发生变化。原子核中蕴藏巨大的能量,原子核的变化(从一种原子核变化为另外一种原子核)往往伴随着能

2、量的释放。如果是由重的原子核变化为轻的原子核,叫核裂变,如原子弹爆炸;如果是由轻的原子核变化为重的原子核,叫核聚变,如太阳发光发热的能量来源。由于这些粒子之间结合的紧密程度,远远大于原子间结合的紧密程度,因此核反应中的能量变化比化学反应大几百万倍。如,1公斤铀-235裂变释放能量相当于234万公斤标准煤燃烧释放能量,相当于16万公斤石油燃烧释放能量。核裂变,又称核分裂是指由重的原子,主要是指铀或鈈,分裂成较轻的原子的一种核反应形式。原子弹以及裂变核电站的能量来源都是核裂变。核聚变,又称核融合。是指由质量小的原子,主要是指氘或氚,在一定条件下(如超高温和高压),发生原子核互相

3、聚合作用,生成新的质量更重的原子核,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式。相比核裂变,核聚变几乎不会带来放射性污染等环境问题,而且其原料可直接取自海水中的氘,来源几乎取之不尽,是理想的能源方式。目前人类已经可以实现不受控制的核聚变,如氢弹的爆炸。但是要想能量可被人类有效利用,必须能够合理的控制核聚变的速度和规模,实现持续、平稳的能量输出。科学家正努力研究如何控制核聚变,但是现在看来还有很长的路要走。目前人类已较熟练掌握的核反应是核裂变。核能的应用:如此巨大的核能可以用来制造军事上的杀伤性武器(原子弹、氢弹),但在更人道的做法是用核能来造福人类,最新的应用就是核能发电。核能

4、发电的历史与动力堆的发展历史密切相关。动力堆的发展最初是出于军事需要。1954年,苏联建成世界上第一座装机容量为5兆瓦(电)的核电站。英、美等国也相继建成各种类型的核电站。到1960年,有5个国家建成20座核电站,装机容量1279兆瓦(电)。由于核浓缩技术的发展,到1966年,核能发电的成本已低于火力发电的成本。核能发电真正迈入实用阶段。1978年全世界22个国家和地区正在运行的30兆瓦(电)以上的核电站反应堆已达200多座,总装机容量已达107776兆瓦(电)。80年代因化石能源短缺日益突出,核能发电的进展更快。到1991年,全世界近30个国家和地区建成的核电机组为423

5、套,总容量为3.275亿千瓦,其发电量占全世界总发电量的约16%。世界上第一座核电站—苏联奥布宁斯克核电站。中国大陆的核电起步较晚,80年代才动工兴建核电站。中国自行设计建造的30万千瓦(电)秦山核电站在1991年底投入运行。大亚湾核电站于1987年开工,于1994年全部并网发电。核能发电利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电的方式。它与火力发电极其相似。只是以核反应堆及蒸汽发生器来代替火力发电的锅炉,以核裂变能代替矿物燃料的化学能。除沸水堆外(见轻水堆),其他类型的动力堆都是一回路的冷却剂通过堆心加热,在蒸汽发生器中将热量传给二回路或三回路的水,然后形成蒸汽推动汽轮发

6、电机。沸水堆则是一回路的冷却剂通过堆心加热变成70个大气压左右的饱和蒸汽,经汽水分离并干燥后直接推动汽轮发电机。核能发电利用铀燃料进行核分裂连锁反应所产生的热,将水加热成高温高压,核反应所放出的热量较燃烧化石燃料所放出的能量要高很多(相差约百万倍),比较起来所有需要的燃料体积比火力电厂少相当多。核能发电所使用的的铀235纯度只约占3%-4%,其余皆为无法产生核分裂的铀238。1954年,世界上第一座核电站在原苏联建成,从而开创了人类和平利用核能的新纪元。据统计,到1989年底,在世界27个国家和地区中正在运行的核电反应堆达到434座,其中美国最多,有111座。现在世界上正在

7、建造的核电反应堆有90多座。目前,核电已占世界发电量的17%。我们生活的地球上,核能资源非常丰富,可作裂变燃料的铀和可转化为核燃料的铁储量很大,相当于化石燃料总能量的10万倍以上。按照现在全世界能量消耗水平计算,可用上万年以上。轻核聚变产生的能量更为惊人,在海水中的抗达1亿吨,可供人类使用1000亿年。核发电的优缺点由于日本核电站的这次泄漏以及世界历史上层出现过多次的和泄漏事故的伤亡以及对环境的破坏,也许有人会抱怨既然核电站会带来如此巨大的危害,那为什么还要利用核发电呢?要利用核发电是因为它的优点:1.核能发电不像

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