Első magreakciók. Targetmag

Hasonló dokumentumok
Sugárzások és anyag kölcsönhatása

Első magreakciók. Exoterm (exoerg) és endoterm (endoerg) magreakciók. Coulomb-gát küszöbenergia

Atomenergetikai alapismeretek

Radioaktív izotópok előállítása. Általános módszerek

Maghasadás (fisszió)

A sugárzások és az anyag fizikai kölcsönhatásai

Magyarországi nukleáris reaktorok

235 U atommag hasadása

Az atommagtól a konnektorig

Atomreaktorok üzemtana. Az üzemelő és leállított reaktor, mint sugárforrás

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ÉS ATOMENERGIA

ALLEGRO Reaktorral Kapcsolatos Reaktorfizikai Kihívások XV. MNT Szimpózium

Maghasadás, atomreaktorok

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők)

PROMPT- ÉS KÉSŐ-GAMMA NEUTRONAKTIVÁCIÓS ANALÍZIS A GEOKÉMIÁBAN I. rész

A teljesítménysűrűség térbeli eloszlása

Sugárvédelem nukleáris létesítményekben. Átfogó [fenntartó] SVK Osváth Szabolcs (OKK-OSSKI-LKSO)

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Neutron Aktivációs Analitika

Új típusú fűtőelemek bevezetésének megalapozását szolgáló kísérletek, 2015 & 2016

Mag- és neutronfizika 9. elıadás

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Maghasadás, láncreakció, magfúzió

Gyorsreaktorok szerepe az atomenergetika fenntarthatóságában

Reaktivitás kompenzálás és szabályozás

Magsugárzások, Radioaktív izotópok. Az atom alkotórészei. Az atom felépítése. A radioaktivitás : energia kibocsátása

RADIOKÉMIA. László Krisztina, F ép. I. lh., I. emelet, 135

FIZIKA. Atommag fizika

Mit értünk a termikus neutronok fogalma alatt? Becsüljük meg a sebességüket 27 o C hőmérsékleten!

A paksi atomerőmű. Készítette: Szanyi Zoltán RJQ7J0

Radioaktív nyomjelzés

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Maghasadás Szabályozatlan- és szabályozott láncreakció Atombomba és a hidrogénbomba

Rea e k a ti t vitá t s á k om o pe p n e z n ál á ás á é s é szabályozás

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

Miért érdekes? Magsugárzások. Az atommag felépítése. Az atom felépítése

A szabályozott láncreakció PETRÓ MÁTÉ 12.C

Miért érdekes? Magsugárzások. Az atommag felépítése. Az atom felépítése

Rádl Attila december 11. Rádl Attila Spalláció december / 21

ALLEGRO gázhűtésű gyorsreaktor CATHARE termohidraulikai rendszerkódú számításai

Dr. Pintér Tamás osztályvezető

Sugárvédelem kurzus fogorvostanhallgatók számra. Méretek. Az ionizáló sugárzások fajtái. 1. Atomfizika, Radioaktivitás és Röntgensugázás

Az atommag összetétele, radioaktivitás

(2) A tényezők jelentése a következő:

Atomenergetikai alapismeretek

A természetes uránnak csak 0.71%-a 235-ös izotóp, a többi 238-as, amely termikus neutronokkal nem hasítható

Radiokémia vegyész MSc radiokémia szakirány Kónya József, M. Nagy Noémi: Izotópia I és II. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2007, 2008.

Radioizotópok az üzemanyagban

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések


Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Magfizikai alapismeretek

Xe- és Sm-mérgezettség üzemviteli vonatkozásai

Az atomnak az a része, amely az atom tömegének túlnyomó részét tartalmazza. Protonok és neutronok alkotják. vagy: Elektronjaitól megfosztott atom.

Paks déli részén a 6-os számú főút és a Duna között. Ennek oka: Az atomerőmű működéséhez nagy mennyiségű víz szükséges, amit a Dunából vesznek.

Az uránérc bányászata

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Radioaktív elemek környezetünkben: természetes és mesterséges háttérsugárzás. Kovács Krisztina, Alkímia ma

Az atom szerkezete. Az eltérülés ritka de nagymértékű. Thomson puding atom-modellje nem lehet helyes.

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

Radioaktív izotópok a környezetben

Detektorfejlesztés a késő neutron kibocsájtás jelenségének szisztematikus vizsgálatához. Kiss Gábor MTA Atomki és RIKEN Nishina Center

IDTÁLLÓ GONDOLATOK MOTTÓK NAGY TERMÉSZET TUDÓSOK BÖLCS GONDOLATAIBÓL A TUDOMÁNY ÉS A MINDEN NAPI ÉLET VONAKOZÁSÁBAN

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Bevezetés a magfizikába

REAKTOR ÜZEMELTETÉSI GYAKORLAT

Perturbációk elméleti és kísérleti vizsgálata a BME Oktatóreaktorán

ODE SOLVER-ek használata a MATLAB-ban

A gamma-sugárzás kölcsönhatásai

MAGFIZIKA. a 11.B-nek

RADIOKÉMIAI MÉRÉS Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Atomenergetika Erőművek felépítése

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

Korszerű nukleáris energiatermelés Fúzió 1.

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása.

Atomenergetikai alapismeretek

Atomenergia. Láncreakció, atomreaktorok, atombomba és ezek rövid története

I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag?

Az atomhéj (atommag körüli elektronok) fizikáját a kvantumfizika írja le teljes körűen.

Készítette: Sánta Kata Budapest, május 1.

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály

Úton az elemi részecskék felé. Atommag és részecskefizika 2. előadás február 16.

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

ATOMERÔMÛVI HULLADÉKOK KEZELÉSE 1. RÉSZ Fábián Margit MTA Energiatudományi Kutatóközpont

A sugárzás és az anyag kölcsönhatása. A béta-sugárzás és anyag kölcsönhatása

Mag- és neutronfizika

Az atom felépítése Alapfogalmak

RADIOKÉMIA SZÁMOLÁSI FELADATOK Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszék

ÜZEMLÁTOGATÁS AZ MTA CSILLEBÉRCI TELEPHELYÉN

A Tycho-szupernova. 1572ben Tycho Brahe megfigyelt egy felrobbanó csillagot. 400 évvel később egy többmillió fokos buborék látható (zöld és kék a

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24.

Környezeti és személyi dózismérők típusvizsgálati és hitelesítési feltételeinek megteremtése az MVM PA ZRt sugárfizikai laboratóriumában

Általános Kémia, BMEVESAA101

Átírás:

Magreakciók

7 N 14 17 8 7 N(, p) 14 O 17 8 O Első magreakciók p Targetmag 30 Al n P 27 13, 15. Megmaradási elvek: 1. a nukleonszám 2. a töltés megmaradását. 3. a spin, 4. a paritás, 5. az impulzus, 6. A tömeg+energia megmaradása Exoterm és endoterm magreakciók Coulomb-gát küszöbenergia

Az első magreakcióhoz alkalmazott kísérleti edény A kísérleti edény, B szcintillációs ernyő, D alfa-sugárzó M mikroszkóp

A magreakciók kinetikája N* a keletkező részecske N a targetmagok száma a besugárzó részecske fluxusa a hatáskeresztmetszet, 1 barn=10-24 cm 2 dn dt * N N a termékmag bomlási állandója σn λtbesug N (1 e ) N(1 e λ Besugárzás megszűnte után: * besug * λt ) N * λt besug N (1 e ) e λt Aktivitással kifejezve: A * * λtbesug λt λtbesug λn λn (1 e ) e A (1 e ) e λt

A magreakciók csoportosítása Belépő részecske Magreakciók Töltés nélküli részecske neutron n,; n,p; n,; n,2n; n,f (hasadás) gamma-foton,n;,p Töltött részecske proton p,; p,n; p, deuteron alfa d,n; d,p; d,; d,2n,n;,p nehezebb magok lásd transzuránok előállítása

Magreakciók neutronokkal <0,01 ev lassú vagy termikus >100 kev gyors epitermikus neutronok Hatáskeresztmetszet ~ 1/v Rezonanciacsúcsok

Nincs Coulomb-gát He kivételével mindig lejátszódik Exoterm, 8 MeV (neutron kötési energiája) Nem állítható elő hordozómentes izotóp Neutronfelesleges, β - -sugárzó magok keletkeznek Neutronaktivációs analízis A Z 23 N( n, γ) Na( n, γ) A1 Z 24 N Na

(n,f): hasadás lassú neutronok hatására MeV n N N n U A Z A Z 200 2,8) (2,4 2 2 1 1 235 Pu γ n Pu γ n Pu Np U γ n U β β 241 240 239 239 239 238 ), ( ), ( ), ( U Pa Th γ n Th β β 233 233 233 232 ), (

Magreakciók töltött részecskékkel Coulomb- gát - küszöbenergia Kis rendszámú elemeknél könnyebb Általában gyorsítani kell- van de Graafgenerátor, lineáris gyorsító, ciklotron

Z rendszámú, A tömegszámú mag keletkezése magreakciókban és radioaktív bomlással 23 Na ( n, γ) 24 Na 23 Na ( n,2n) 22 Na 23 Na ( d, p) 24 Na

Termonukleáris reakciók 1 H+ 1 H 2 H+β + +ν ΔE=-0,44 MeV 2 H+ 1 H 3 He+γ ΔE=-5,49 MeV 3 H+ 1 H 4 He+γ ΔE=-19,8 MeV 3 He+n ΔE=-3,27 MeV 2 H+ 2 H 4 He ΔE=-23,83 MeV 3 H+p ΔE=-4,03 MeV 2 H+ 3 H 4 H+n ΔE=-17,59 MeV 3 H+ 3 H 4 He+2n ΔE=-11,32 MeV

Atomreaktorok

235 U A1 A2 nz N N (2,4 2,8) n 200MeV 1 Z 2

Reaktor-üzemanyagok jellemzői

k n n sz p k sokszorozási tényező n p primer neutronok száma n sz szekunder neutronok száma k<1 szubkritikus k=1 kritikus k>1 szuperkritikus. Természetben is: Oklo k pf a gyorshasítási tényező p a rezonanciabefogás kikerülési tényező f a termikus hasznosítási tényező : a termikus neutronhozam q k eff k eff 1 q reaktivitás k eff effektív sokszorozási tényező

Üzemanyag Az atomreaktor részei 235 U-ban dúsított (3-3,6 %) UO 2, PuO 2, MOX: mixed oxide Moderátor A hasadás során keletkező gyors neutronokat lassítja termikussá Víz, nehéz víz, grafit, esetleg egyéb könnyű elemek Reflektor A kiszökő neutronok visszatérítése, anyaga a moderátorok anyaga Hűtőkörök Víz, primer és szekunder kör A reaktorok szabályozása Rudak: bórkarbid Oldat: bórsav Árnyékolás

A paksi VVER-440 reaktor üzemanyagának fontosabb paraméterei VVER: vízhűtésű, vízzel moderált, energiatermelő, termikus, nyomottvizes reaktor Elektromos teljesítmény Hőteljesítmény Üzemanyag 235 U-nal dúsított urán, dúsítás A zóna teljes urán-töltete Kémiai formája Fűtőelemek (rudak vagy pálcák) száma Fűtőelem kötegek (kazetták) száma Szabályozó és biztonságvédelmi kazetták száma 440 MW 1375 MW 1,6-2,4-3,6 % 42 t UO 2 44000 312 37

UO 2 tabletta (pasztilla) méretei átmérő Magasság Belső (tengelyes) furat átmérője Tabletták száma egy rúdban UO 2 sűrűsége A fűtőelem rúd mérete Külső átmérő hossz falvastagság Rés mérete Töltőgáz Központi furat térfogata Felső plénum térfogata burkolat 7,65 mm 30 mm 1,2-2,0 mm 80 10,6-10,97 kg/dm 3 9,1 mm 2570 mm 0,65 mm 0,12-0,27 mm He 4,7 cm 3 4 cm 3 1 % Nb-tartalmú Zr

A fűtőelem-köteg jellemzői A fűtőelem-rudak száma egy kötegben Hatszögletű, kulcsméret Egy kötegen belül az urán kezdeti dúsítása azonos Burkolat 126 144 mm 2,5% Nb-tartalmú Zr Közepes térfogati hőterhelés a zónára Közepes felületi hőterhelés a fűtőelemre Közepes lineáris hőterhelés a fűtőelemre A kötegek átlagos kiégése 3 év után Max. megengedett felületi U-szennyezettség 84,5 MW/m 3 43,8 W/cm 2 131 W/cm 28600 MWnap/t U 10-9 g 235 U/cm 2 Megengedett inhermetikusság: gáztömörtelenség a fűtőelemek 1 %-ánál Makrorepedés (burkolat-felhasadás) a fűtőelemek 0,1 %-ánál

Moderátor és hőhordozó Sótalan könnyűvíz Primerköri hőhordozó tömege nyomása kilépésnél Primerköri bórsav-koncentráció kálium-hidroxid koncentráció ammónia-koncentráció 1,93*10 5 kg 12,26 MPa 0-12 g/kg 2-16 mg/kg 0-5 mg/kg A zárt primerkör 6 hurokból áll, hőátadás a szekunder körnek 1-1 gőzfejlesztőben Primerköri víz teljes térfogat-árama 43300 m 3 /h Részáramú kevertágyas ioncserés víztisztító átlagos térfogatárama 20 m 3 /h