-核能利用与发展趋势_论文

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1、核能利用与发展趋势Unclearenergyutilizationanddevelopmenttrend摘要核电是一种淸洁、安全、技术成熟、供应能力强、能大规模应用的发电方式,目前,我国核电已由起步进入发展阶段,具冇H主设计建造第--代核电的能力,我国已做出积极推进核电发展的重大决定,加快我国核电建设,提高核电在电力供给中的比重,这将有助丁•缓解电力增民与交通运输的孑盾,核能利用的发展前景将越来越广阔。关键词核能利用前景核能发展核电1•核电概述核能的发展和利用是20世纪科技史上最杰出的成就之一。它通过转化其质量从原子核释放的能量,符合阿尔伯特・爱因斯

2、坦的方程E=mc2,该方程式表明,质量和能量是等价的,其比例常数为光速的平方。在核能的利用中,核电厂的发展是相当迅速的,己被公认为是一种经济、安全、可靠、干净的能源,核动力技术在多数发达国家得到了巨人发展,也在很多发展中国家获得了广泛的认町。根据能源需求和能源生产结构,我国政府己制定了积极发展核电的方针,建设了秦山和大亚湾两大核电基地,中国核电建设的安全策略取得了成功。2.核能发电核能是原子核结构发生变化是释放出来的能量。目而人类利用核能主要有三种——重元素的原子核发生裂变和轻元素的原子核发生聚合反映时释放出来的核能或是原子核口发射出某种粒了而变为另

3、一种核的过程,它们分别为核裂变能、核聚变能和核衰变。2.1核裂变能核裂变,乂称核分裂,是指由较重的原了,主要是指铀或的分裂成较轻的(原了序数较小的)原了的一种核反应形式。原了弹以及裂变核电站的能量来源都是核裂变。早期原了弹应用钎-239为原料制成。而铀-235裂变在核电厂最常见。重核原子经中子撞击后,分裂成为两个较轻的原子,同时释放出数个中子。释放出的中子再去撞击其它的重核原子,从而形成链式反应而口发分裂。原子核裂变吋除放出小子还会放出热,核电厂用以发电的能虽即来源于此。由于每次核裂变释放出的中子数量大于一个,因此若对链式反应不加以控制,同时发生的核

4、裂变数冃将在极短时间内以几何级数形式增长。若聚集在一起的重核原了足够多,将会瞬间释放人最的能最。原子弹便应用了核裂变的这种特性。制成原子弹所使用的重核含最,需要在90%以上。核能发电应用中所使用的核燃料,铀-235的含量通常很低,大约在3%到5%,因此不会产生核爆。但核电厂仍需耍对反应炉中的中子数量加以控制,以防止功率过高造成炉心熔毁的事故。通常会在反应炉的慢化剂中添加硼,并使川控制棒吸收燃料棒中的中了以控制核裂变速度。从镉以后的所有元素都能分裂。核裂变时,大部分的分裂中子均是一分裂就立即释出,称为瞬发中子,少部分则在Z后(一至数十秒)才释出,称为延

5、迟中子。2.1.1核裂变能原理及过程核能发电的过程:核能一水和水蒸气的内能一发电机转子的机械能一电能。核裂变撞击时除放出中子还会放出热,再加快撞击,但如果温度太高,反应炉会熔掉,而演变成反应炉融毁造成严重灾害,因此通常会放控制棒(硼制成)去吸收小子以降低分裂速度。一个重原了核分裂成为两个(或更多个)屮等质呈碎片的现象。按分裂的方式裂变可分为自发裂变和感牛裂变。自发裂变是没有外部作用时的裂变,类似于放射性衰变,是重核不稳定性的一种表现;感生裂变是在外來粒子(最常见的是中子)轰击下产生的裂变。处于激发态的原子核(例如,铀-235核吸收一个中子Z后,就形成

6、激发态的铀-236核)发住形变时,一部分激发能转化为形变势能。随着原子核逐步拉长,形变能将经历一个先增大后减小的过程。这是因为有两种因素在起作用:来自核力的表而能是随形变而增大的;来白质子之间静电斥力的库仑能却是随形变的增人而减小的。两种因索综合作川的结果形成一个裂变势垒,原子核只有通过势垒才能发生裂变。势垒的顶点称为鞍点。到达最终断开的剪裂点后,两个初生碎片受到相互的静电斥力作用,向相反方向飞离。静电库仑能转化成两碎片的动能。初生碎片具冇很大的形变,它们很快收缩成球形,碎片的形变能就转变成为它们的内部激发能。具有相当高激发能的碎片,以发射若干中子和

7、Y射线的方式退激,这就是裂变瞬发屮子和瞬发Y射线。退激到基态的碎片由于屮子数(血与质子数(Z丿的比例(MZ丿偏大,均处于B稳定线的丰中子一侧,因此要经历一系列的B衰变而变成稳定核(见远离B稳定线的核素)。这就是裂变碎片的B衰变链。在0衰变过程中,有些核又可能发出中子,这此中子称为缓发中子。以上就是一个激发核裂变的全过程。2.2核聚变能由两个或两个以上氢原子核(如氢的同位素一宛和氣)结合成一个较重的原子核,同时发生质量亏损释放出巨大能虽的反应叫做核聚变反应,其释放出的能量称为核聚变能。核聚变反应堆是一种满足核聚变条件从而利用英能虽的装置。从H前看实现核

8、聚变冇2种方法,一种是使用托卡马克装置实现,托卡马克是一环形装置,通过约束电磁波驱动,创造氛、M实现聚变的环

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