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.
Plutonium vyskytuje při teplotách 640 šesti alotropických modifika
cích, proto používá pouze sloučeninách, např.
290
. Naopak karbidy mají velkou tepelnou roztažnost horší snášenlivost
s materiály povlaků.4. Jedovatost plutonia
činí výrobu palivových článků tohoto druhu obtížnější. Uran po
rovnání některými technicky důležitými kovy (molybden, wolfram, zlato, stříbro)
zastoupen zemské kůře dosti značné míře t_1).
Výhodou vyšší koncentrace štěpitelných jader, dobrá tepelná vodivost, snadná
zpracovatelnost jednoduché přepracování vyhořelých článků. Nejvíce se
rozšířil 02, který nemá žádnou fázovou přeměnu, takže teplotním omezením
je teplota tavení 870 °C).
Kovový uran tři alotropické modifikace:
— fáze existuje teploty 662 °C, této fázi uran měkký houževnatý,
— fáze existuje 662 772 °C, tetragonální fáze, tvrdá křehká,
přechod ->•(3je spojen zvětšením objemu,
— fáze vyznačuje prostorově orientovanou krychlovou mřížkou tento
materiál velmi měkký. Dobře snáší materiály povlaků, nevýhodou je
malá tepelná vodivost, která však kompenzována vysokou přípustnou teplotou.
Přírodní uran formě kovu používá jaderných energetických reaktorů
chlazených C02 moderovaných grafitem některých těžkovodních reaktorů.4.
Umělá jaderná paliva jsou: plutonium, vznikající interakcí rychlými
neutrony (rovnice (5-1) (5-3) 233 vznikající thoria (podle rovnice 5-21).
Nevýhodou dále snížená koncentrace štěpitelných jader, takže nutné oboha
cení paliva. Tím dostaneme tzv.
Teplota tavení kovového uranu 133 °C.
U 233 bude používat později, bude dispozici jako produkt přepracování
vyhořelých palivových článků množivých reaktorů. Uran těží nejčastěji smolince
o obsahu U30 81_1. uranový koncentrát. Kovové
thorium lze zpracovávat běžnými metodami tváření opracování kovů. Pro malou chemickou odolnost
a změny objemu současné době kovového uranu pro energetické jaderné
reaktory již téměř nepoužívá.Rovněž některých případech dochází erozi konstrukčních materiálů způsobe
né vysokým místním mechanickým namáháním při obtékání povrchu vysokými
rychlostmi.
Keramická jaderná paliva jsou vhodné sloučeniny uranu nebo plutonia:
kysličníky (U02, Pu02), karbidy (UC, UC2) nitridy, silicidy apod.1 Jaderná paliva
Jediným přírodním štěpitelným materiálem izotop uranu
U 235, kterého přírodním uranu 0,712%.
Těžba zpracování thoria jsou obdobné jako uranu. Vytěžená ruda upravuje mletím, vyluhováním
kyselinou sírovou, oddělením vyluhovacího prostředku vyčištěním jiných
prvků. Protože eroze způsobuje obnažení povrchu, obvykle spojena
s korozí.
Thorium vyskytuje zemské kůře asi trojnásobně větší míře než uran.4.4 Paliva pro jaderné energetické reaktory, palivové články
5. Thorium kubickou mříž
ku celém teplotním intervalu teploty 690 °C, při níž taví.
Karbidy mají větší tepelnou vodivost větší též koncentrace štěpitelných
jader. „žlutý koláč“ tj. Pu02.
5