Branduolinė energija: Skirtumas tarp puslapio versijų

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Ištrintas turinys Pridėtas turinys
CarsracBot (aptarimas | indėlis)
S r2.6.4) (robotas Pridedama: ast, be, be-x-old, bn, br, el, fa, gan, kn, lv, ms, new, oc, pnb, ps, sk, sr, ug, zea Keičiama: ar, bg, ml, nn, pl, ru, simple, sv, uk
Eilutė 41: Eilutė 41:
[[als:Kernenergie]]
[[als:Kernenergie]]
[[an:Enerchía nucleyar]]
[[an:Enerchía nucleyar]]
[[ar:الطاقة النووية الكامنة]]
[[ar:طاقة نووية]]
[[ast:Enerxía nuclear]]
[[az:Nüvə enerjisi]]
[[az:Nüvə enerjisi]]
[[bat-smg:Kondoulėnė energėjė]]
[[bat-smg:Kondoulėnė energėjė]]
[[be:Ядзерная энергетыка]]
[[bg:Атомна енергия]]
[[be-x-old:Ядзерная энэргетыка]]
[[bg:Ядрена енергия]]
[[bn:পারমাণবিক শক্তি]]
[[br:Kreizenn nukleel]]
[[bs:Nuklearna energija]]
[[bs:Nuklearna energija]]
[[ca:Energia nuclear]]
[[ca:Energia nuclear]]
Eilutė 51: Eilutė 56:
[[da:Kernekraft]]
[[da:Kernekraft]]
[[de:Kernenergie]]
[[de:Kernenergie]]
[[el:Πυρηνική ενέργεια]]
[[en:Nuclear power]]
[[en:Nuclear power]]
[[eo:Nuklea energio]]
[[eo:Nuklea energio]]
Eilutė 56: Eilutė 62:
[[et:Tuumaenergia]]
[[et:Tuumaenergia]]
[[eu:Energia nuklear]]
[[eu:Energia nuklear]]
[[fa:انرژی هسته‌ای]]
[[fi:Ydinvoima]]
[[fi:Ydinvoima]]
[[fr:Énergie nucléaire]]
[[fr:Énergie nucléaire]]
[[fy:Kearnenerzjy]]
[[fy:Kearnenerzjy]]
[[gan:核能]]
[[gl:Enerxía nuclear]]
[[gl:Enerxía nuclear]]
[[he:אנרגיה גרעינית]]
[[he:אנרגיה גרעינית]]
Eilutė 67: Eilutė 75:
[[it:Energia nucleare]]
[[it:Energia nucleare]]
[[ja:原子力]]
[[ja:原子力]]
[[kn:ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ]]
[[ko:원자력]]
[[ko:원자력]]
[[la:Energia nuclearis]]
[[la:Energia nuclearis]]
[[lad:Enerjiya nuklear]]
[[lad:Enerjiya nuklear]]
[[lb:Atomenergie]]
[[lb:Atomenergie]]
[[lv:Kodolenerģija]]
[[mk:Нуклеарна централа]]
[[mk:Нуклеарна централа]]
[[ml:അണുശക്തി]]
[[ml:ആണവോർജ്ജം]]
[[ms:Tenaga nuklear]]
[[new:न्युक्लियर शक्ति]]
[[nl:Kernenergie]]
[[nl:Kernenergie]]
[[nn:Atomkraft]]
[[nn:Kjerneenergi]]
[[no:Kjernekraft]]
[[no:Kjernekraft]]
[[nv:Łéétsoh bee atsiniltłʼish álʼį́į́h]]
[[nv:Łéétsoh bee atsiniltłʼish álʼį́į́h]]
[[pl:Energetyka jądrowa]]
[[oc:Energia nucleara]]
[[pl:Energia jądrowa]]
[[pnb:ایٹمی طاقت]]
[[ps:اټومي برېښناکوټ]]
[[pt:Energia nuclear]]
[[pt:Energia nuclear]]
[[ro:Energie nucleară]]
[[ro:Energie nucleară]]
[[ru:Ядерная энергетика]]
[[ru:Ядерная энергия]]
[[sh:Nuklearna energija]]
[[sh:Nuklearna energija]]
[[simple:Nuclear power]]
[[simple:Nuclear energy]]
[[sk:Atómová elektráreň]]
[[sl:Jedrska energija]]
[[sl:Jedrska energija]]
[[sr:Нуклеарна енергија]]
[[sv:Kärnkraft]]
[[sv:Kärnenergi]]
[[ta:அணுக்கரு ஆற்றல்]]
[[ta:அணுக்கரு ஆற்றல்]]
[[th:พลังงานนิวเคลียร์]]
[[th:พลังงานนิวเคลียร์]]
[[tr:Nükleer enerji]]
[[tr:Nükleer enerji]]
[[ug:يادرو ئېنېرگىيىسى]]
[[uk:Ядерна енергетика]]
[[uk:Атомна енергія]]
[[ur:نویاتی توانائی]]
[[ur:نویاتی توانائی]]
[[vi:Năng lượng hạt nhân]]
[[vi:Năng lượng hạt nhân]]
[[wa:Enerdjeye nawearinne]]
[[wa:Enerdjeye nawearinne]]
[[war:Kusog Nukleyar]]
[[war:Kusog Nukleyar]]
[[zea:Kernenergie]]
[[zh:核動力]]
[[zh:核動力]]
[[zh-yue:核能]]
[[zh-yue:核能]]

10:38, 23 spalio 2011 versija

Atominė elektrinė Katenome Prancūzijoje

Branduolinė energija – tam tikra branduolinė technologija, kuri naudoja kontroliuojamą branduolių dalijimąsi (žr. grandininė branduolinė reakcija) išlaisvinti energijai, naudojamai varomajai jėgai, šildymui ir elektros generavimui.

Branduolinė energetika pasaulyje plėtojama jau daugiau kaip pusšimtį metų. Jos pradžia galima laikyti 1942 m., kuomet italų fizikas E.Fermis (Enrique Fermi) Čikagoje (JAV) suvaldė grandininę branduolių dalijimosi reakciją. Nuo tada prasidėjo branduolinių technologijų kūrimo era.

Branduolinio kuro ciklas

Branduolinio kuro ciklas – tai visas branduolinio kuro ir energijos gamybos procesas, įskaitant mokslinius - tiriamuosius darbus. Ciklą sudaro 4 fazės:

  • Kasyba, urano sodrinimas, branduolinio kuro gamyba. Iškasama urano rūda, uranas sodrinamas ir iš jo gaminamas branduolinis kuras.
  • Energijos gamyba. Branduolinis kuras naudojamas atominėje jėgainėje – gaminama energija. Panaudotas kuras laidojamas arba perdirbamas.
  • Laidojimas. Jeigu panaudotas kuras neperdirbamas, jis gabenamas į galutinio saugojimo vietą − geologinio laidojimo įrenginį.
  • Perdirbimas. Perdirbti skirtas branduolinis kuras gabenamas į perdirbimo gamyklą. Iki 95 % perdirbto kuro vėl naudojama branduoliniame reaktoriuje.

Istorija

Pirmą kartą branduolių dalijimąsi 1934 m. stebėjo italų fizikas Enrico Fermi, kai eksperimentuose uranas buvo bombarduojamas neutronais. Tačiau šis reiškinys nebuvo pilnai suprastas, kol 1938 m. Otto Hahn, Fritz Strassmann, Lise Meithner ir Otto Robert Frisch tyrinėdami produktus, gautus iš urano, nustatė, jog mažas neutronas padalina didelį urano atomą į dvi apytiksliai lygias dalis. Prasidėjo aktyvūs branduolių dalijimosi tyrimai.

1942 m. gruodžio 2 d. vadovaujant Enrico Fermi Čikagoje (JAV) buvo paleistas pirmasis pasaulyje branduolinis reaktorius Chicago Pile-1. Šis eksperimentas buvo dalis Manheteno projekto. Tiesa, savęs palaikančios grandininės branduolinės reakcijos demonstravimas truko tik 33 minutes, kai reaktorius pasiekė kritinę situaciją ir buvo sustabdytas.

Pirmoji eksperimentinė branduolinė jėgainė EBR-I, gaminusi elektrą, buvo paleista 1951 m. gruodžio 20 d. Arco mieste (Aidahas, JAV). Tuo metu ji gamino tiek energijos, jog pakako uždegti keturioms 200 vatų lemputėms.

Pirmą komercinę jėgainę 1954 m. birželio 27 d. Obninske pastatė Tarybų Sąjunga. Obninsko branduolinė jėgainė gamino apie 5 megavatus elektros energijos ir ateinančius 10 metų buvo vienintelė tokio tipo elektrinė visoje Tarybų Sąjungoje.

Branduolinės energetikos perspektyvos

Vienose šalyse atsisakoma branduolinės energijos gamybos, o kitose ji sėkmingai naudojama, nors irgi tenka įveikti iškilusias problemas. Iš tokių šalių galima paminėti Prancūziją, Japoniją, JAV. Jeigu Vokietija, Belgija, Švedija žada uždaryti savo branduolines jėgaines daugiausiai dėl dalies visuomenės, žaliųjų spaudimo (nors tai ir nedaroma taip greitai, kaip anksčiau buvo skelbiama), tai Prancūzijoje visai kitokia padėtis. Ten yra ne tik valstybinė EDF kompanija, kuri eksploatuoja 59 atominius reaktorius, bet ir COGEMA firma, perdirbanti panaudotą branduolinį kurą ir gaminanti MOX (mišrų radioaktyvaus oksido) kurą, kurį naudojant galima sumažinti didelio radioaktyvumo atliekų kiekį ir taupyti branduolinį kurą.

Nuorodos

Visagino atominės elektrinės projektas Lietuvoje

Šablonas:Link GA Šablonas:Link GA Šablonas:Link GA