Tepelné elektrárny a teplárny

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

V knize jsou probrány základy obecné energetiky, teorie tepelné energetiky a schémata jaderných a tepelných elektráren spalujících klasická paliva. Značná pozornost je věnována provozním otázkám, teplárenství a centralizovanému zásobování teplem. Jsou popsány druhy vodních a palivových hospodářství, odstraňování tuhých zbytků a vliv elektrárny na životní prostředí. Kniha je zaměřena na řešení celkové koncepce výrobního bloku velkých elektráren a tepláren. Publikace je určena pracovníkům v elektrárnách a teplárnách, v projekčních a výzkumných ústavech, ve výrobních a montážních organizacích, v centrálních orgánech a rovněž studentům vysokých škol.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jaroslav Kadrnožka

Strana 261 z 610

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
1. Jestliže ploše počet neutronů pak plošná hustota jader je n v ~$ a pravděpodobnost, neutron zasáhne jádro vznikne určitá jaderná reakce, je 71 P (5-16) kde mírou pravděpodobnosti nazývá účinný průřez, protože zřetelem k vztahu (5-16) rozměr (m2). Vlastní objem jader je, proti objemu, který látka zaujímá, ne­ patrný. Proto byla zvolena pro účinný průřez jed­ notka 10-28 m2. Takto definovaný ikroskopický průřez je mírou pravděpodobnosti jaderné reakce tedy pro každý izotop typ jaderné reakce rozdílný musí být stanoven experimentálně.(5-15) ■fit Vlastnosti moderátorů, hlediska zpomalování neutronů, jsou uvedeny tab.2 Pravděpodobnost jaderných reakcí účinné průřezy Aby došlo neutronové jaderné reakci, musí dojít interakci neutronu a terčového jádra. Vlastnosti moderátorů Moderátor Hmotnostní číslo A Střední logaritmické snížení energie f Počet srážek pro zpomalení z MeV na = = 0,025 eV vodík 000 18,2 deuterium 0,725 25 helium 0,425 43 berylium 0,206 86 uhlík 0,158 114 1I20 18* 0,925 19,5 D 20* 0,504 36 * molekulová hmotnost 5. Vzhledem základním typům jaderných reakcí definujeme: — účinný průřez pro absorpci cra (zahrnuje štěpení), — účinný průřez pro rozptyl ffr ffj cre (o'i účinný průřez pro pružný a pro nepružný rozptyl), — celkový účinný průřez cra ffr, — účinný průřez pro štěpení (zvláštní případ absorpce), přičemž ffa- Velikost účinného průřezu leží nejčastěji mezích 10~31 10~25 m2, protože jsou hodnoty blízké průřezu jádra. 202 . Mikroskopické účinné průřezy pro rozptyl různých látek (izotopů) příliš neliší. 5-2 [1], Tab. 5-2. Naproti tomu účinné průřezy pro absorpci jsou pro jednotlivé prvky izo­ topy velmi rozdílné závisí dále energii neutronu vstupujícího jaderné reakce