-
Fizyka
-
- Podstawowe wielkości, podstawowe jednostki
- Podstawowe zasady ochrony radiologicznej
- Ochrona radiologiczna - zwiększanie odległości
- Ochrona radiologiczna - osłony
- Ochrona radiologiczna - czas
- Oddziaływanie promieniowania alfa z materią
- Oddziaływanie promieniowania beta z materią
- Oddziaływanie promieniowania gamma z materią
- Ochrona przed promieniowaniem neutronowym
- Dawki graniczne
- Licencjonowanie i nadzór działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące
-
Technologia
-
- Co to jest elektrownia?
- Generacje elektrowni jądrowych
- Rodzaje reaktorów dla elektrowni jądrowych (klasyfikacja)
- Reaktor wodny ciśnieniowy (PWR)
- Reaktor wodny wrzący (BWR)
- Reaktor ciężkowodny ciśnieniowy (PHWR) - CANDU
- Reaktor lekkowodny moderowany grafitem (LWGR) - RBMK
- Reaktor chłodzony gazem (GCR, AGR, MAGNOX)
- Reaktor wysokotemperaturowy (HTR)
- Reaktor prędki powielający (FBR)
- Małe reaktory modułowe (SMR)
- Teren elektrowni jądrowej
- Reaktory jądrowe na okrętach podwodnych i statkach
-
- Bezpieczeństwo jądrowe - jak to się zaczęło?
- Czym jest bezpieczeństwo jądrowe?
- Bardzo ważne zadanie - ochrona przed promieniowaniem
- Incydent a awaria
- Zasady zapobiegania awariom
- Filozofia systemów bezpieczeństwa
- Co robić, jeśli mimo wszystko awaria się wydarzy?
- Generacje reaktorów a bezpieczeństwo
- Elektrownia jądrowa nie może wybuchnąć jak bomba atomowa!
- Oddziaływanie elektrowni jądrowych na środowisko: rodzaje emisji i monitorowanie środowiska
- Woda z elektrowni jądrowej jest bezpieczna!
- Ocena bezpieczeństwa, ocena ryzyka
- Dozór jądrowy w Polsce
-
- Skąd się biorą odpady promieniotwórcze?
- Rodzaje odpadów promieniotwórczych
- Co robimy z odpadami promieniotwórczymi w Polsce?
- Przetwarzanie odpadów promieniotwórczych
- Składowanie odpadów nisko- i średnioaktywnych
- Ile odpadów promieniotwórczych wytwarza elektrownia jądrowa?
- Jak transportujemy odpady promieniotwórcze?
- Postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym
- Co się dzieje z wypalonym paliwem jądrowym po wyjęciu z rdzenia reaktora?
- Recykling wypalonego paliwa jądrowego - zamknięty cykl paliwowy
-
Społeczeństwo
-
- Percepcja społeczna - odkrycie promieniowania jonizującego
- Percepcja społeczna - era rozszczepienia i wykorzystanie energii jądrowej
- Percepcja społeczna - awaria w elektrowni Three Mile Island i w Czarnobylu
- Percepcja społeczna - model oceny skutków biologicznych promieniowania jonizującego
- Energetyka jądrowa - najbardziej bezpieczną metodą pozyskiwania energii
- Główne obawy dotyczące bezpieczeństwa elektrowni jądrowych
- Poparcie dla energetyki jądrowej w Polsce
-
- [MIT] Ludzie mieszkający w pobliżu elektrowni jądrowej otrzymują zwiększone dawki promieniowania jonizującego
- [MIT] Świat odchodzi od energetyki jądrowej
- [MIT] Polska nie poradzi sobie z budową i eksploatacją elektrowni jądrowej
- [MIT] Elektrownia jądrowa jest łatwym celem dla terrorystów
- [MIT] Energetyka jądrowa nie jest bezpieczna
- [MIT] Odpady promieniotwórcze nie mogą być bezpiecznie transportowane
- [MIT] System chłodzenia elektrowni bardzo szkodzi środowisku wodnemu i populacji ryb
- [MIT] Stopienie rdzenia reaktora jest bardzo prawdopodobne
- [MIT] Zużyte paliwo jest silnie radioaktywne i trzeba je chronić nawet przez 10 000 lat
Sprawność
Nie można utracić energii. Energia nie „znika” i nie pojawia się „z niczego”. Ale przy każdej przemianie energii, jej część ulega rozproszeniu i trafia niewykorzystana do środowiska, na przykład w postaci ciepła.
Tak na przykład dzieje się w elektrowni – rozgrzewające się mechanizmy, jak urządzenia przesyłające wodę lub parę czy też kable elektryczne oddają ciepło do otaczającego powietrza. Wokół przewodów prądu tworzą się poza tym pola magnetyczne. Cała ta energia ucieka niewykorzystana.
Stosunek uzyskanej energii użytecznej do energii dostarczonej nazywamy stopniem sprawności metody lub urządzenia i opisujemy grecką literą η (eta):
η = energia użyteczna / energia dostarczona
Stopień sprawności podajemy często w procentach, przykładowo η = 0,1 oznacza, że stopień sprawności wynosi 10%.
Urządzenia techniczne, które na przykład zamieniają energię elektryczną w mechaniczną, posiadają zazwyczaj sprawność pomiędzy 60 a 80%. Reszta, od 20 do 40% energii, którą dostarczyliśmy, nie może zostać wykorzystana. Jednakże rozmaitymi środkami próbuje się poprawić sprawność.
Jak duża jest całkowita sprawność przy rzeczywistych przemianach energii?
Ponieważ przy każdym procesie przemiany energii i przy każdym transporcie energii na końcu postępowania mamy mniej energii „użytecznej”, niż było jej na początku, sprawność jest zawsze mniejsza niż 100%. Część energii jest rozpraszana do środowiska w postaci ciepła.
Jak można poprawić sprawność?
Poprzez ciągłe techniczne ulepszenia próbuje się podnieść sprawność elektrowni jądrowych. Typowe działania: dobra izolacja promieniowania cieplnego i przewodów ciepła, ale także wiele więcej, np. używa się również turbin, w których kształt łopat został zoptymalizowany komputerowo. Para jest przesyłana w obiegu wielokrotnie przez turbinę, a łopaty turbin są każdorazowo dostrajane do temperatury i stosunku ciśnień. Przez to optymalnie wykorzystuje się energię tkwiącą w parze.
Sprawność: przykłady
Dynamo rowerowe zamienia energię kinetyczną w energię elektryczną. Gdy jednak dotkniemy dynamo po jeździe, zauważymy, jak bardzo się rozgrzało. Ta energia cieplna pozostaje niewykorzystana.
Maszyna o sprawności 100% lub więcej byłaby „perpetuum Mobile“, z łaciny „wiecznie w ruchu”. Niestety takie aparaty, które z zasady bez dostarczania energii, oddają ciągle energię mechaniczną, są wytworami fantazji. W rzeczywistości nie można ich zbudować, ponieważ przy każdym transporcie energii, bądź przy każdej zamianie energii zostaje wydzielona energia termiczna. Wynika to z jednej podstawowych zasad fizyki, z pierwszego prawa termodynamiki (prawa zachowania energii).
- rozszczepienie
- energia dostarczona
- energia użyteczna
- sprawność
- radon
- rozpad promieniotwórczy
- jądro atomowe
- energia
- fizyka jądrowa
- elektrownia konwencjonalna
- elektrownia
- reakcja łańcuchowa
- medycyna nuklearna
- ochrona radiologiczna
- pluton
- uran
- reaktor atomowy
- reaktor jądrowy
- promieniowanie jonizujące
- energetyka jądrowa
- elektrownia atomowa w Polsce
- elektrownia jądrowa w Polsce
- elektrownia atomowa
- elektrownia jądrowa
- reaktor badawczy
- promieniowanie
- atom
- energia atomowa
- energia jądrowa
- reaktor