A értéke néhány izotópra és neutronenergiára Hasadó Hasadást kiváltó neutronok energiája izotópE=0,025 eVE=1 MeVE=2 MeV 233 U2,482,552,68 235 U2,432,502,65.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Közvetlen költségek elemzése
Advertisements

Atombomba A hasadó bombában ugyan az játszódik le, mint a reaktorban, azzal a különbséggel: nincs szabályozás, nincs hűtés. A bomba működésének feltétele,
Kivonat a 6-12 óra anyagaiból
GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS
Kétharmad, háromnegyed, négyötöd: mindenki olvas újságot
Magfizikai kísérletek és a chicagoi fél watt
Bäumler Ede, Erdős Kálmán, Sarkadi András GAMMA Műszaki Részvénytársaság ELJÁRÁS HASADÁSI ÉS AKTIVÁCIÓS RADIOIZOTÓPOKKAL KONTAMINÁLT ÉLELMISZEREK FOGYASZTHATÓSÁGÁNAK.
Ügyvezető igazgató, RHK Kft.
Radioaktivitás Henry Becquerel: egy véletlen során felfedezi a radioaktivitás jelenségét 1895-ben. Pierre és Marie Curie: 8 tonna uránszurokércből 0,1.
M IKOR MENNYIT KERESEL ?. J ÁRMŰ ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2x96+18=210 óra x 53900/40 = 1350 Ft 168 óra x 3500 Ft.
Radioaktivitás és atomenergia
A csernobili baleset.
Atomenergia-termelés
Az atomok Kémiai szempontból tovább nem osztható részecskék Elemi részecskékből állnak (p, n, e) Elektromosan semlegesek Atommagból és elektronokból.
Izotóp-hidrogeokémia
Az új történelem érettségiről és eredményeiről augusztus Kaposi József.
Villamosenergia-termelés atomerőművekben
A GFR600 reaktor üzemanyagciklusának matematikai modellezése Halász Máté Gergely Fizika Bsc., III. évfolyam TDK előadás
Súlyos üzemzavar Pakson
Az első atombombák, Hiroshima, Nagaszaki
Rádioaktív jód megkötése levegőből ciklodextrinnel
Az energiaellátás és az atomenergia Kiss Ádám február 26. Az atomoktól a csillagokig:
A nukleáris energia Erdős-Anga János.
A tételek eljuttatása az iskolákba
Atomenergia felhasználása
és gyakorlati alkalmazásai Energetikai Szakközépiskola, Paks
ATOMREAKTOROK ANYAGAI 5. előadás
Sárgarépa piaca hasonlóságelemzéssel Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök I. évfolyam Fekete AlexanderKozma Richárd.
Sugárzástan 4. Magreakciók Dr. Csurgai József
Dr. Csurgai József Sugárzástan 1. Dr. Csurgai József
Atomfegyverek működése Hatásai
Az EU kohéziós politikájának 20 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi adjunktus SZIE GTK RGVI.
Bartha Iván – Dinya Tamás DEOEC I.sz. Sebészeti Klinika
Izotóp Kft. K+F Fórum, Bp Javaslat új ki-be kapcsolható 241 AmBe neutronforrásra Veres Árpád.
Millau – Viadukt Franciaország A75-ös autópálya.
A sugárzások és az anyag fizikai kölcsönhatásai
IV. Nukleáris sugárzások detektálása
Töltött részecskesugárzások kölcsönhatása az anyaggal.
Hordozható neutronforrások működése
A évi demográfiai adatok értékelése
A kutatás-fejlesztési tevékenység évi adatai Kiemelt fontosságú diák a 143. diás ppt-s bemutatóból: 2-3, 5,7,20,21,24,42,44,54,55,57-58,60,62,65-66,71-72,73-74,87-89,91-94,95-98, ,,119-
Logikai szita Izsó Tímea 9.B.
Kondenzációs erőműben m’ = 160 kg/s tápvízáramot T be = 90 °C-ról T ki = 120 °C hőmérsékletre kell felmelegíteni ψ = 0,8 kihasználási tényezővel rendelkező.
Atomenergia.
Energia és környezet Atomerőművek gázalakú radioaktív kibocsátásai.
A stabil izotópok összetartozó neutron- és protonszáma
10.1. táblázat. Az atomreaktor anyagaiban hasadásonként hővé alakuló energia A hővé ala-AzonnaliKésőiÖsszesen kulás helyeMeV hasadás %MeV hasadás %MeV.
Matematika - 5. évfolyam © Kačmárová Fordította: Balogh Szilveszter.
Standardizálás Példák.
A bánya kémiája bánya érc- feldolgozó 0,1% 0,7% 2,5 Mt 2000t.
Rádióaktivitás Illusztráció.
7. Házi feladat megoldása
V. tétel.
Érettségi jelentkezések és érettségi eredmények 2007 Érettségi jelentkezések - érettségi eredmények.
Energia és környezet Atomerőművek gázalakú radioaktív kibocsátásai.
A klinikai transzfúziós tevékenység Ápolás szakmai ellenőrzése
Radioaktivitás II. Bomlási sorok.
Ágazati GDP előrejelző modell Foglalkoztatási és makro előrejelzés Vincze János Szirák, november 10.
A maghasadás és a láncreakció
1. Melyik jármű haladhat tovább elsőként az ábrán látható forgalmi helyzetben? a) A "V" jelű villamos. b) Az "M" jelű munkagép. c) Az "R" jelű rendőrségi.
Környezetkémia-környezetfizika
Energia és környezet Atomerőművek gázalakú radioaktív kibocsátásai.
Atommaghasadás,Láncreakció
Az atom sugárzásának kiváltó oka
1 Az igazság ideát van? Montskó Éva, mtv. 2 Célcsoport Az alábbi célcsoportokra vonatkozóan mutatjuk be az adatokat: 4-12 évesek,1.
Kis színház, nagy közönség! előadás Zsuzsi kisasszony.
AZ ATOM FELÉPÍTÉSE.
Láncreakció A láncreakció általánosan események, folyamatok gyors egymásutániságát jelenti, amiben egyetlen esemény sok egyéb, általában a kiváltó okhoz.
Atomenergia.
A maghasadás és a magfúzió
Előadás másolata:

A értéke néhány izotópra és neutronenergiára Hasadó Hasadást kiváltó neutronok energiája izotópE=0,025 eVE=1 MeVE=2 MeV 233 U2,482,552, U2,432,502, Pu2,873,033,18

Késő neutroncsoportok jellemzői Cso- port szám Késő neutronok lehetséges előfutára Közepes energia E i, MeV Az előfutár magok átlagos felezési ideje T 1/2, s A késő neutronok részará­ nya az összes hasa­dási neutronszámhoz viszonyítva,  i, % 235 U 239 Pu 233 U 235 U 239 Pu 233 U 1 87 Br, 142 Cs0,2555,7254,2855,000,0210,00720, I, 88 Br0,5622,7223,0420,570,1400,06260, I, 89 Br0,43 6,22 5,60 5,000,1260,04440, I, 94 Kr, 143 Xe 0,62 2,30 2,13 0,2520,06850, I, 145 Cs0,42 0,610,6180,6150,0740,01800, ,230,2570,2770,0270,00930,0087 0,640,210,26

 (E) különböző izotópokra és E n -ekre

A hasadási energia hasadási termékenkénti megoszlása Hasadási termékEnergia, MeV/hasadás Hatótávolság a reaktor anyagaiban Megjelenés időpontja a hasadás időpontjához képest Hasadványok  - -részecskék Neutronok Prompt  -sugárzás Késő  -sugárzás (főleg hasadványokból) 167  5 8  1,5 5 6  1 nagyon kicsi (<<1mm) kicsi (néhány mm..cm) közepes-nagy (néhányszor 10 cm) közepes-nagy (cm... néhány m) közepes-nagy (cm... néhány m) azonnal változó késéssel azonnal változó késéssel Összesen192 Neutrinók 12  2,5 igen nagyazonnal Mindösszesen204

Hosszú felezési idejű hasadási termékek felezési ideje és termelt mennyisége IzotópFelezési idő, évTermelt mennyiség*, kg/év 85 Kr 90 Sr 99 Tc 129 I 137 Cs 10,7 28,1 2,1  ,6  ,1 0, ,75 Nagyon kevés 41,6 * 3000 MW hőteljesítményű, urán üzemanyagú LWR reaktor 90%-os kihasználási tényezővel

Hosszú felezési idejű transzurán izotópok felezési ideje és termelt mennyisége IzotópFelezési idő, évTermelt mennyiség*, kg/év 238 Pu 239 Pu 240 Pu 241 Pu 242 Pu 237 Np 239 Np 241 Am 242 Am 243 Am 243 Cm 244 Cm 245 Cm 86, ,4 3,79  ,14  ,35 nap ,5 17, ,3 Nagyon kevés * 3000 MW hőteljesítményű, urán üzemanyagú LWR reaktor 90%-os kihasználási tényezővel