Energetické zdroje a premeny

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Kniha sa zaoberá jedným z kľúčových problémov súčasnosti — zdrojmi energie a ich premenami. Po úvodnej kapitole, ktorá stručne hodnotí význam energie pre potreby ľudstva, nasledujú tri ťažiskové kapitoly, v ktorých autori podrobne opisujú jednotlivé energetické zdroje (kap.2), perspektívne technológie premeny energie (kap.3) a akumulátory energie (kap.4). V poslednej, piatej kapitole knihy je rozpracovaná jedna z najaktuálnejších tém súčasnosti, ekologické problémy pri získavaní energie. Kniha je určená v prvom rade širokému okruhu elektrotechnikov, inžinierom, študentom vysokých a stredných odborných škôl, ktorí sa špecializujú na problematiku rôznych druhov energetických zdrojov a premien energie. Zaujme však aj širokú čitateľskú verejnosť, ktorá sa chce komplexne oboznámiť v súčasnosti s tak veľmi aktuálnou oblasťou.

Vydal: Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej litera­túry, n. p., 815 89 Bratislava, Hurbanovo nám. 3 Autor: Štefan Marko a kolektiv

Strana 38 z 446

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
12 Priemerné izotopové zloženie reaktorového pri vysokom vyhorení paliva (3) Nuklid Polčas rozpadu (r) J3tp„ 86,4 239Pu 24400 240Pu 6600 241pu 13,2 :42pu 3,8. 12.získava vyhoreného paliva rádiochemických závodoch. vzduchu oxiduje a pokrýva vrstvou bronzovej, neskôr sivej čiernej alebo zelenej farby. (51) patrí medzi najťažšie kovy. Najúčelnejšie využívať množivých reaktoroch, pretože po­ rovnaní izotopmi 235U 233U pri jeho rozpade vzniká priemerne viac rýchlych neutrónov. Tabuľka 2. Štiepenie 235U takto začiatkom procesu množenia jadro­ vého paliva „štartovacím palivom rozvoja jadrovej energetiky” (57). V závislosti dĺžky ožiarenia 238U reaktore môže vzniknúť 11 izotopov Pu, ktorých najdôležitejšie uvedené tab. Zdrojom neutrónov výrobu druhotného paliva (239Pu 233U) je rozpad 235U. schopný reagovať s mnohými látkami, preto jeho uskladňovanie dlhší čas využi­ tie reaktoroch najvhodnejší oxid plutoničitý, pretože kovová forma Pu mnoho fázových premien nízku teplotu tavenia (632 °C). Pre energetické účely má najväčší význam izotop 239Pu. Izotopy s nepárnymi hmotnostnými číslami predstavujú štiepne materiály, s párnymi neštiepne pohlcujú neutróny. hustotou 19800 kg. to striebrobiely kov, podobný niklu alebo železu. Zabezpečenie najúplnejšej premeny všetkého prírodného uránu tó­ ria ako prvotných zdrojov jadrového paliva štiepny materiál je jedným najdôležitejších celosvetových problémov súčasnej jadrovej energetiky. Základnou prírodnou surovinou výrobu štiepnych materiálov 40 . 105 Plutónium mimoriadne vysokú toxicitu, preto práca ním vyžaduje mimoriadne bezpečnostné opatrenia