Я́дерні техноло́гії (англ. nuclear technology) — сукупність інженерних рішень, що дозволяють використовувати ядерні реакції або іонізаційне випромінювання, яке виникає у результаті їх перебігу. Традиційні сфери застосування ядерних технологій ядерна енергетика, ядерна медицина, ядерна зброя.
Ядерні технології включають у собі декілька різнорідних напрямів:
- технології, що ґрунтуються на здатності ядер деяких хімічних елементів до поділу або сполучення з виділенням енергії;
- технології, основою яких є отримання та використання іонізаційного випромінювання;
- специфічні для галузі технології отримання речовин з потрібними властивостями також часто відносять до ядерних.
Наукові основи
Атомні ядра складаються з двох типів нуклонів — протонів і нейтронів. Їх утримує разом так звана сильна взаємодія. При цьому енергія зв'язку кожного нуклона з іншими залежить від загальної кількості нуклонів у ядрі, як показано на графіку праворуч. З графіка видно, що у легких ядер із збільшенням кількості нуклонів енергія зв'язку зростає, а у важких спадає. Якщо додавати нуклони у легкі ядра або видаляти нуклони з важких атомів, то ця різниця в енергії зв'язку буде виділятись у вигляді кінетичної енергії частинок що вивільняються у результаті цих дій. Кінетична енергія (енергія руху) частинок переходить у тепловий рух атомів після співудару частинок з атомами. Отже ядерна енергія проявляється у виді нагрівання.
Змінена складу ядра називається ядерним перетворенням або ядерною реакцією. Ядерна реакція із збільшенням кількості нуклонів у ядрі називається термоядерною реакцією або ядерним синтезом. Ядерна реакція із зменшенням кількості нуклонів у ядрі називають ядерним розпадом або поділом ядра.
Поділ ядра
Поділ ядра може бути самовільним (спонтанним) і викликаним зовнішнім впливом (індукованим).
Спонтанний поділ
Сучасна наука вважає що всі хімічні елементи які важчі від водню були синтезовані в результаті термоядерних реакцій всередині зірок. Залежно від кількості протонів і нейтронів ядро може бути стабільним або проявляти схильність до самовільного поділу на декілька частин. Після закінчення життя зірок стабільні атоми утворили відомий нам світ, а нестабільні поступово розпадалися до утворення стабільних. На Землі до наших днів в промислових кількостях збереглося тільки два таких нестабільних (радіоактивних) хімічних елементи — уран і торій. Інші нестабільні елементи отримують штучно в прискорювачах або реакторах.
Спонтанний поділ часто використовується для отримання іонізуючих випромінювань або як джерело тепла, наприклад в радіоізотопних генераторах.
Ланцюгова реакція
Деякі важкі ядра легко приєднують зовнішній вільний нейтрон, стають при цьому нестабільними і розпадаються, викидаючи декілька нових вільних нейтронів. У свою чергу ці вивільнені нейтрони можуть потрапити в сусідні ядра і також викликати їх розпад з виходом чергових вільних нейтронів. Такий процес називається ланцюговою реакцією. Щоб ланцюгова реакція відбулася, потрібно створити специфічні умови: сконцентрувати в одному місці досить багато речовини, здатної до ланцюгової реакції. Щільність і обсяг цієї речовини повинні бути достатні щоб вільні нейтрони не встигали покинути речовину, взаємодіючи з ядрами з високою ймовірністю. Цю ймовірність характеризує ефективний коефіцієнт розмноження нейтронів. Коли об'єм, щільність і конфігурація речовини дозволять коефіцієнту розмноження нейтронів досягти одиниці, то почнеться самопідтримна ланцюгова реакція, а таку масу речовини, ядра атомів якої зазнають поділу називають «критична маса».
Очевидно, що кожний розпад у цьому ланцюзі приводить до виділення енергії.
Людство навчились здійснювати ланцюгову реакцію у спеціальних конструкціях. Залежно від потрібних темпів ланцюгової реакції та її тепловиділення ці конструкції називаються ядерною зброєю або ядерними реакторами. У ядерній зброї відбувається лавиноподібна некерована ланцюгова реакція з максимально досяжним коефіцієнтом розмноження нейтронів щоб досягти максимального енерговиділення перш ніж настане теплове руйнування конструкції.
Керована ланцюгова реакція
В ядерних реакторах створюють умови для перебігу керованої ланцюгової реакції. Ланцюгова реакція є дуже швидким лавиноподібним процесом, надійно керувати ним безпосередньо практично неможливо. Тому для управління ланцюговою реакцією величезне значення мають запізнілі нейтрони — нейтрони, які утворюються при спонтанному розпаді нестабільних ізотопів, що утворилися в результаті первинних розпадів ядер атомів матеріалу поділу. Час від первинного розпаду до появи запізнілих нейтронів варіюється від мілісекунд до хвилин, а частка запізнілих нейтронів у нейтронному балансі реактора досягає декількох відсотків. Такі значення часу вже дозволяють регулювати процес механічними методами. Коефіцієнт розмноження нейтронів з урахуванням запізнілих нейтронів називають ефективним коефіцієнтом розмноження нейтронів, а замість критичної маси ввели поняття «реактивність ядерного реактора».
На динаміку керованої ланцюгової реакції також впливають інші продукти поділу, деякі з яких можуть ефективно поглинати нейтрони (так звані нейтронні отрути). Після початку ланцюгової реакції вони накопичуються в реакторі, зменшуючи ефективний коефіцієнт розмноження нейтронів і реактивність реактора. Через деякий час настає баланс накопичення і розпаду таких ізотопів і реактор входить у стабільний режим. Якщо заглушити реактор то нейтронні отрути ще довгий час зберігаються в реакторі, ускладнюючи його повторний запуск. Характерний час життя нейтронних отрут в ланцюжку розпаду урану досягає до пів-доби. Нейтронні отрути заважають ядерним реакторам швидко змінювати потужність.
Ядерний синтез
Протони у ядрі мають електричний заряд, а отже, зазнають кулонівського відштовхування. У ядрі це відштовхування компенсується сильною взаємодією, що утримує нуклони разом. Але сильна взаємодія має радіус дії значно менший від кулонівського відштовхування. Тому для злиття нуклонів двох ядер воєдино потрібно спочатку їх зблизити, подолавши кулонівське відштовхування. Відомі декілька таких способів. У надрах зірок це гравітаційні сили. У прискорювачах — кінетична енергія розігнаних ядер або елементарних частинок. У термоядерних реакторах та термоядерній зброї — енергія теплового руху.
Іонізуючі випромінювання
Потоки розігнаних атомних ядер, елементарних частинок або високоенергетичних фотонів називаються іонізуючим випромінюванням. Найчастіше іонізуюче випромінювання є наслідком ядерних реакцій або отримується у прискорювачах заряджених частинок. Розрізняють багато видів іонізуючого випромінювання залежно від виду частинок та їх енергії.
Найчастіше зустрічається рентгенівське або гамма-випромінювання — потоки високоенергетичних фотонів. Рентгенівське випромінювання отримують у невеликих спеціальних прискорювачах електронів, так званих рентгенівськими трубками. Широко відомо застосування рентгенівського випромінювання в медичних діагностичних цілях і для пошуку дефектів металевих конструкцій. Гамма-випромінювання складається з більш енергійних фотонів і отримується при спонтанному розпаді деяких штучних ізотопів. Найвідоміше застосування гамма-випромінювання — стерилізація медичних інструментів та харчових консервів.
Нейтронне випромінювання є характерною ознакою ланцюгової реакції та є значимим при ядерних вибухах та у ядерних реакторах. Нейтрони легко приєднуються атомними ядрами, роблячи їх нестабільними (радіоактивними).
Нейтрона фізика
Нейтронна фізика — розділ фізики елементарних частинок, що займається дослідженням нейтронів, їх властивостей і структури (часу життя, магнітного моменту тощо), методів отримання, а також можливостями використання у прикладних та науково-дослідницьких цілях.
Вільні нейтрони є рушійною силою ланцюгової реакції, тому фізика їх взаємодії з ядрами атомів добре вивчена, а принципи роботи з нейтронними потоками — один з наріжних каменів ядерних технологій.
Перетин взаємодії
Нейтрон може взаємодіяти з речовиною за декількома сценаріями:
- Пружне розсіювання, при якому ядро зберігає цілісність. Нейтрон і ядро змінюють свою кінетичну енергію за законами механіки.
- Непружне розсіювання, при якому ядро руйнується під ударом нейтрона.
- Ядерна реакція, при якій ядро поглинає нейтрон (захоплення нейтронів).
Схема конкретної взаємодії має ймовірнісний характер, кожному з можливих сценаріїв відповідає своя імовірність, що характеризується перетином взаємодії. Перетин взаємодії залежить від нуклонного складу ядра і кінетичної енергії нейтрона. На графіку дано приклад залежності імовірності ядерної реакції з нейтроном від його енергії для ізотопів 235U та 239Pu. На даному графіку показано повний перетин взаємодії (тобто імовірність того що ядерна реакція відбудеться) і перетин поділу (тобто імовірність того, що ядерна реакція закінчиться розпадом ядра).
Так як є можливою значна кількість різноманітних сценаріїв розвитку ядерної реакції, то для кожного ізотопу накопичено величезний масив експериментальних даних з ймовірностями (перетинами) кожного із сценаріїв. Існують публічні бази експериментальних даних взаємодії нейтрона з різними ізотопами. Також доступними є он-лайн інструменти перегляду даних з деяких баз.
Нейтронний спектр
Розподіл енергій нейтронів в нейтронному потоці прийнято називати спектром нейтронів. Енергія нейтрона визначає схему взаємодії нейтрона з ядром. Прийнято виділяти декілька діапазонів енергій нейтронів, з яких для ядерних технологій значущими є:
- Теплові нейтрони. Названо так оскільки знаходяться в енергетичній рівновазі з тепловими коливаннями атомів і не передають їм свою енергію при пружних взаємодіях.
- Резонансні нейтрони. Названо так оскільки перетин взаємодії деяких ізотопів з нейтронами цих енергій має яскраво виражені нерівномірності.
- Швидкі нейтрони. Нейтрони цих енергій зазвичай отримуються в результаті ядерних реакцій.
Миттєві і запізнілі нейтрони
Ланцюгова реакція є дуже швидким процесом. Час життя одного покоління нейтронів (тобто середній час від виникнення вільного нейтрона до його поглинання наступним атомом й виділення наступних вільних нейтронів) набагато менший від мікросекунди. Такі нейтрони називають миттєвими. При ланцюговій реакції з коефіцієнтом розмноження 1,1 через 6 мкс кількість миттєвих нейтронів і енергія, що виділяється зростуть у 1026 разів. Надійно керувати таким швидким процесом неможливо. Тому для керування ланцюговою реакцією величезне значення мають запізнілі нейтрони. Запізнілі нейтрони виникають при самовільному розпаді осколків поділу, що залишились після первинних ядерних реакцій.
Матеріалознавство
Ізотопи
У навколишній природі люди зазвичай стикаються з властивостями речовин, зумовленими структурою електронних оболонок атомів. Наприклад, саме електронні оболонки цілком відповідають за хімічні властивості атома. Тому до ядерної ери наука не поділяла речовини за масою ядра, а лише за його електричним зарядом. Однак з появою ядерних технологій з'ясувалося що всі добре відомі прості хімічні елементи мають багато — іноді десятки — різновидів з різною кількістю нейтронів у ядрі і, відповідно, абсолютно різними ядерними властивостями. Ці різновиди стали називати ізотопами хімічних елементів. Більшість хімічних елементів, що зустрічаються в природі є сумішами декількох різних ізотопів.
Переважна більшість відомих ізотопів є нестабільними і в природі не зустрічаються. Їх отримують штучно для вивчення або використання у ядерних технологіях. Відокремлення ізотопів одного хімічного елемента, штучне отримання ізотопів, вивчення властивостей цих ізотопів — одні з основних завдань ядерних технологій.
Ізотопи у природі
Деякі ізотопи є нестабільними і розпадаються. Однак розпад відбувається не відразу після синтезу ізотопу а через деякий характерний для цього ізотопу час, який називається періодом напіврозпаду. З назви очевидно що це час, за який розпадається половина наявних ядер нестабільного ізотопу.
У природі нестабільні ізотопи майже не зустрічаються, оскільки навіть самі довгоживучі встигли повністю розпастися за ті мільярди років що пройшли після синтезу оточуючих нас речовин в термоядерній топці давно згаслої зірки. Винятків лише три: це два ізотопи урану (уран-235 і уран-238) та один ізотоп торію — торій-232. Крім них в природі можна знайти сліди інших нестабільних ізотопів, що утворилися в результаті природних ядерних реакцій: розпаду цих трьох винятків і впливу космічних променів на верхні шари атмосфери.
Нестабільні ізотопи є основою практично усіх ядерних технологій.
Ізотопи, що підтримують ланцюгову реакцію
Окремо виділяють дуже важливу для ядерних технологій групу нестабільних ізотопів, здатних до підтримання ядерної ланцюгової реакції. Щоб підтримувати ланцюгову реакцію ізотоп повинен добре поглинати нейтрони з подальшим розпадом, в результаті якого утворюється декілька нових вільних нейтронів. Людству неймовірно пощастило, що серед збережених у природі в промислових кількостях нестабільних ізотопів виявився один, що підтримує ланцюгову реакцію: уран-235.
Історична довідка
Відкриття
Радіоактивність була відкрита Анрі Беккерелем у 1896 році при вивченні фосфоресценції солей урану. Дослідження радіоактивності продовжили П'єр Кюрі і Марія Склодовська-Кюрі із сполуками торію та солями урану. Ними було виділено високоактивні елементи полоній і радій. Вони виявили, що радіоактивні елементи випромінюють 3 види проникаючої радіації, α-, β- і γ- промені.
На початку ХХ століття величезний внесок у вивчення іонізуючих випромінювань і структури атомів зробив Ернест Резерфорд. У 1932 Ернест Волтон і Джон Кокрофт змогли вперше розщепити ядро атома літію. Поділ ядра урану був відкритий у 1934 р. Отто Ганом .
Військові ядерні програми
В кінці 30-их років ХХ століття фізики усвідомили можливість створення потужної зброї на основі ланцюгової ядерної реакції. Це привело до зростання інтересу багатьох держав до ядерних технологій. Перша масштабна державна атомна програма під назвою «Урановий проект» (нім. Uranprojekt) з'явилась у Німеччині у 1939 році (див. Німецька ядерна програма). Однак війна ускладнила забезпечення програми і після розгрому Німеччини у 1945 році була закрита без значимих результатів. У 1943 році у США було започатковано масштабну програму під кодовою назвою «Мангеттенський проєкт». У 1945 році у рамках цієї програми була створена й випробувана перша у світі ядерна бомба. велись з 1920-х років. У 1940 році проробляється перша радянська теоретична конструкція ядерної бомби. Ядерні розробки в СРСР засекречуються з 1941 року. Перша радянська ядерна бомба була випробувана у 1949 році.
Основний внесок в енерговиділення перших ядерних боєприпасів вносила реакція поділу. Тим не менше реакція синтезу знаходила застосування як додаткове джерело нейтронів для збільшення інтенсивності перебігу реакції поділу. У 1952 році у США і 1953 в СРСР пройшли випробування конструкції, у яких більша частина енерговиділення створювалась реакцією синтезу. Таку зброю назвали термоядерною. У термоядерному боєприпасі реакція ділення служить для ініціювання термоядерної реакції без внесення суттєвого внеску у загальну енергетику зброї.
Мирне застосування ядерних технологій
Перші ядерні реактори були або експериментальними або збройовими, тобто призначеними для напрацювання збройового плутонію з урану. Створюване ними тепло скидали в навколишнє середовище. Низькі робочі потужності і малі різниці температур утруднювали ефективне використання такого низькопотенційного тепла для роботи традиційних теплових машин. У 1951 році було перше використання цього тепла для електрогенерації: у США в контур охолодження експериментального реактора встановили парову турбіну з електрогенератором. У 1954 році в СРСР побудували першу атомну електростанцію, спеціально спроектовану для цілей електроенергетики.
Технології
Ядерна зброя
Існує багато способів завдати шкоди людині за допомогою ядерних технологій. Але на озброєння держави взяли лише ядерну зброю вибухової дії на основі ланцюгової реакції. Принцип роботи такої зброї простий: потрібно максимально збільшити коефіцієнт розмноження нейтронів у ланцюговій реакції, щоб якомога більше ядер вступило в реакцію і виділило енергію до того як конструкція зброї буде зруйнована теплом, що виділяється. Для цього треба або збільшити масу речовини, що ділиться, або збільшити її щільність. Причому зробити це треба максимально швидко, інакше повільне зростання енерговиділення розплавить і випарує конструкцію без вибуху. Відповідно було розроблено два підходи до побудови ядерного вибухового пристрою:
- Схема із збільшенням маси, так звана гарматна схема. Суть гарматної схеми полягає у вистрілюванні зарядом пороху одного блоку речовини, що ділиться, докритичної маси («куля») в іншій — нерухомий («мішень»). Блоки розраховані так, що при з'єднанні їхня загальна маса стає надкритичною. Постріл зближав куски, розпочиналась ланцюгова реакція й відбувалось вибухове енерговиділення.
- Схема із збільшенням щільності, так звана імплозійна схема. Ця схема детонації передбачає одержання надкритичного стану шляхом обтиснення матеріалу, що ділиться (штучного ізотопу плутонію), сфокусованою ударною хвилею, створюваною вибухом хімічної вибухівки. Для фокусування ударної хвилі використовуються так звані вибухові лінзи, і підрив відбувається одночасно в багатьох точках із прецизійною точністю. Ударна хвиля при проходженні об'ємом металу здатна перевести плутоній з нестійкої модифікації низької щільності у високощільну. Ця особливість дозволила переводити плутоній з низькощільного підкритичного стану у надкритичний зі швидкість поширення ударної хвилі у металі.
Обидві схеми були створені і випробувані практично одночасно, але імплозійна схема виявилась ефективнішою і компактнішою.
Слід зазначити, що описана схема сферичної імплозії із середини 1950-х років майже не застосовується. Реально застосовуваний проект Swan (англ. swan — лебідь), побудований на використанні еліпсоїдної конструкції, що ділиться, яка у процесі двоточкової, тобто ініційованої у двох точках імплозії стискується в поздовжньому напрямку й перетворюється в надкритичну сферу. Як такі, вибухові лінзи при цьому не використаються. Деталі цього проекту засекречені, але, ймовірно, формування збіжної ударної хвилі здійснюється за рахунок еліпсоїдальної форми імплозійного заряду, так що між ним і розміщеною усередині конструкцією з ядерним паливом залишається заповнений повітрям простір.
Потужність ядерного заряду, що працює винятково на принципі ділення важких елементів, обмежується десятками кілотонн. Енерговихід однофазних боєприпасів, посилених термоядерним зарядом усередині конструкції, що ділиться, може досягати сотень кілотонн. У двофазному пристрої перша стадія фізичного процесу (primary) використається для запуску другої стадії (secondary), у ході якої виділяється найбільша частина енергії. Таку схему прийнято називати проектом Теллера-Улама. Енергія від детонації primary передається через спеціальний канал (interstage) у процесі радіаційної дифузії квантів рентгенівського випромінювання й забезпечує детонацію secondary за допомогою радіаційної імплозії тампера/пушера, усередині якого перебуває дейтерид літію-6 і запальний плутонієвий стрижень. Останній також служить додатковим джерелом енергії разом з пушером й/або тампером з урану-235 або урану-238, причому спільно вони можуть давати до 85 % від загального енерговиходу ядерного вибуху. При цьому термоядерний синтез служить у більшій мірі джерелом нейтронів для ділення ядер. Під дією нейтронів ділення на ядра Li у складі утворюється тритій, що відразу вступає в реакцію термоядерного синтезу з дейтерієм.
- Алотропні модифікації плутонію. Атомарний об’єм в кубічних ангстремах.
- Гарматна схема
- Імплозійна схема
- Термоядерний заряд за схемою Теллера-Улама
Ядерна енергетика
Методи отримання ядерної енергії
Людство освоїло три методи отримання атомної енергії:
- На основі спонтанного ділення радіоактивних штучних ізотопів. Оскільки штучні ізотопи є відносно дорогими, то радіоізотопні джерела енергії це малопотужні установки для автономного застосування в особливих випадках. Можуть використовуватися як для обігріву апаратури так і електрогенерації.
- На основі керованої ланцюгової реакції поділу важких ядер. В даний час це єдина ядерна технологія, що забезпечує економічно виправдану промислову генерацію електроенергії на атомних електростанціях. * На основі реакції синтезу легких ядер. Незважаючи на добре відому фізику процесу побудувати економічно виправдану електростанцію поки не вдалося.
Атомна електростанція
Генератором енергії на АЕС є ядерний реактор. Тепло, яке виділяється в реакторі в результаті керованої ланцюгової реакції поділу ядер деяких важких елементів, потім так само, як і на звичайних теплових електростанціях (ТЕС), перетвориться в електроенергію. На відміну від теплоелектростанцій, що працюють на органічному паливі, АЕС працює на ядерному пальному (в основному 233U, 235U, 239Pu). Тепло, що виділяється в результаті ядерної реакції переноситься теплоносієм з реактора в парогенератор, де внаслідок нагрівання робочого тіла (наприклад, води) утворюється насичена пара. Далі пара надходить у турбіну, яка приводить у рух електрогенератор, що й перетворює механічну енергію на електричну. З турбіни відпрацьована пара потрапляє в конденсатор, де перетворюється на воду (конденсат), що повертається в парогенератор і знову використовується для утворення пари. Така (найпоширеніша) теплова схема атомної електростанції називається двоконтурною (перший контур — перенесення тепла від реактора до парогенератора, другий контур — переміщення пари з парогенератора в турбіну).
Ядерний паливний цикл
Зазвичай паливний цикл складається з таких етапів. У копальнях видобувається уранова руда. Руда подрібнюється для відділення діоксиду урану. Отриманий оксид урану (жовтий кек) перетворюють у гексафторид урану — газоподібна сполука. Для підвищення концентрації урану-235 гексафторид урану збагачують на заводах з розділення ізотопів. Потім збагачений уран знову перетворюють у твердий діоксид урану, з якого виготовляють паливні таблетки. З таблеток збирають тепловидільні елементи (ТВЕЛ), які об'єднують в збірки для завантаження в активну зону ядерного реактора АЕС. Вивантажене із реактора відпрацьоване паливо має високий рівень радіації і після охолодження на території електростанції (басейн витримки) відправляється у спеціальне сховище. Передбачається також видалення відходів із низьким рівнем радіації, що накопичуються у ході експлуатації і технічного обслуговування станції. Після закінчення терміну служби і сам реактор повинен бути виведений з експлуатації (з дезактивацією та утилізацією вузлів реактора).
Радіоактивні відходи
Відпрацьоване ядерне паливо і конструкційні матеріали реактора з наведеною радіоактивністю є потужними джерелами небезпечних іонізуючих випромінювань. Технології роботи з ними інтенсивно вдосконалюються в напрямку мінімізації кількості захоронювати відходів і зменшення терміну їх небезпеки. Відпрацьоване ядерне паливо також є джерелом цінних радіоактивних ізотопів для промисловості та медицини. Переробка відпрацьованого ядерного палива — необхідний етап замикання паливного циклу.
Дослідницький ядерний реактор
Дослідницький ядерний реактор - це реактор для проведення фундаментальних і прикладних досліджень, який є джерелом нейтронів і гамма-випромінювання для опромінення матеріалів і ядерного палива.
Дослідницькі ядерні реактори грають важливу роль в розвитку багатьох фундаментальних наук, ще більшу роль вони відіграють у розвитку ядерної техніки.
Нейтронне випромінювання таких реакторів використовується як інструмент наукових досліджень в самих різних областях науки - в фізиці, хімії, біології, геології, матеріалознавстві, медицині, технології виробництва напівпровідникових матеріалів і в промисловості.
Країни-лідери за кількістю дослідницьких реакторів:
Росія - 51
США - 42
Китай -15
Франція - 10
Половина з діючих в 55 країнах дослідницьких реакторів і критичних установок мають термін служби понад 40 років.
- Будівництво найбільшого в світі багатоцільового науково-дослідницького реактора четвертого покоління на швидких нейтронах МБІР ведеться в Димитровграді, в Росії. На його базі планується створити міжнародний центр досліджень.
Використання у медицині
Ядерна медицина - це розділ клінічної медицини, який займається застосуванням радіонуклідних фармацевтичних препаратів в діагностиці та лікуванні захворювань.
В медицині зазвичай використовуються різноманітні нестабільні елементи для проведення досліджень або терапії.
Методи діагностування, що застосовуються в ядерній медицині, мають високу ефективність при лікуванні: раку легенів, лімфоми, пухлини голови та шиї, раку головного мозку, стравоходу і шлунка, підшлункової залози, раку яєчників, шийки матки, молочної залози, передміхурової залози та інші.
Сьогодні понад 50% радіоактивних ізотопів в світі витрачається на потреби ядерної медицини. Провідні гравці на світовому ринку радіофармпрепаратів і медтехніки: Amersham (Велика Британія), входить до складу GE Healthcare; Bracco (Італія); Bristol-Myers Squibb (США); Covidien (США), колишня Tyco Healthcare; Schering (Німеччина), колишнє CIS Bio international, Росатом (Росія).
Лідерами галузі є США, Японія і деякі європейські країни. В останні роки []все більш активним гравцем на ринку ядерної медицини стає Росія.
Сільське господарство
Річний обсяг опроміненої продукції в світі до теперішнього часу оцінюється в 700-800 тис. т., а ринок послуг з опромінювання складає близько 2 млрд $ і має стійку тенденцію зростання. Очікується, що до 2020 р він складе 4.8 млрд $, а до 2030 р - 10.9 млрд $.
За період з 2011 по 2015 рр. радіаційна обробка отримала дозвіл в Монголії, Малайзії, Непалі, М'янмі та в країнах Євразійського Союзу.
Індія, як один з найбільших центрів виробництва продуктів харчування в світі (близько 600 мільйонів тонн харчових продуктів щорічно) спільно з Державною корпорацією з атомної енергії «Росатом» створює власну мережу центрів опромінення продуктів. Це допоможе зберігати врожай (зокрема рису, який є одним з пріоритетних продуктів в Індії). Опромінення буде перешкоджати розмноженню, або викликати загибель паразитів. Всі дози опромінення підібрані спеціально з урахуванням вирішуваних завдань, вони рекомендовані МАГАТЕ.
Примітки
- NEA — Nuclear Data Services — Evaluated Nuclear Data Library Descriptions (англ.)
- ENDFPLOT: online graph plot for neutron cross section (англ.)
- O. Hahn and F. Strassmann. Über den Nachweis und das Verhalten der bei der Bestrahlung des Urans mittels Neutronen entstehenden Erdalkalimetalle, Naturwissenschaften Volume 27, Number 1, 11-15 (1939).
- История атомной энергетики СССР
- «Атомна електростанція (АЕС)» // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — К. : Головна редакція УРЕ, 1974–1985.
- . times.com.ua. Архів оригіналу за 25 вересня 2017. Процитовано 25 вересня 2017.
- На конференции в Нидерландах представили проект самого мощного в мире исследовательского реактора на быстрых нейтронах. elektrovesti.net. Процитовано 25 вересня 2017.
- ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УКРАИНЕ - ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МЕДИКОВ И АГРАРИЕВ || Экономика и Бизнес || E-News: новости Украины и Мира. e-news.com.ua. Процитовано 25 вересня 2017.
- «Росатом» создаст в Индии центры облучения риса. Процитовано 25 вересня 2017.
Джерела
- Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. Кн. 4 : Розвиток атомної енергетики та об'єднаних енергосистем / К. Б. Денисевич, Ю. О. Ландау, В. О. Нейман, В. М. Сулейманов, Б. А. Шиляєв; Наук. ред. Ю. О. Ландау, І. Я. Сігал. — 2013. — 303 с. —
- Павлович В. М. Фізика ядерних реакторів: навчальний посібник / В. М. Павлович; НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС. — Чорнобиль (Київ. обл. : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2009. — 224 с. —
- Дементьев Б. А. Ядерные энергетические реакторы. Учебник для вузов — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат , 1990. — 352 с. —
Посилання
- Обзор ядерных технологий — 2015 // IAEA Пятьдесят девятая очередная сессия, доклад Генерального директора. (рос.)
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Ya derni tehnolo giyi angl nuclear technology sukupnist inzhenernih rishen sho dozvolyayut vikoristovuvati yaderni reakciyi abo ionizacijne viprominyuvannya yake vinikaye u rezultati yih perebigu Tradicijni sferi zastosuvannya yadernih tehnologij yaderna energetika yaderna medicina yaderna zbroya Dispetcherskij shit keruvannya robotoyu yadernogo reaktora Shema roboti atomnoyi elektrostanciyi na dvokonturnomu vodo vodyanomu energetichnomu reaktori VVER Yaderni tehnologiyi vklyuchayut u sobi dekilka riznoridnih napryamiv tehnologiyi sho gruntuyutsya na zdatnosti yader deyakih himichnih elementiv do podilu abo spoluchennya z vidilennyam energiyi tehnologiyi osnovoyu yakih ye otrimannya ta vikoristannya ionizacijnogo viprominyuvannya specifichni dlya galuzi tehnologiyi otrimannya rechovin z potribnimi vlastivostyami takozh chasto vidnosyat do yadernih Naukovi osnoviDokladnishe Yaderna fizika Zalezhnist energiyi zv yazku nuklona vid chisla nukloniv u yadri Atomni yadra skladayutsya z dvoh tipiv nukloniv protoniv i nejtroniv Yih utrimuye razom tak zvana silna vzayemodiya Pri comu energiya zv yazku kozhnogo nuklona z inshimi zalezhit vid zagalnoyi kilkosti nukloniv u yadri yak pokazano na grafiku pravoruch Z grafika vidno sho u legkih yader iz zbilshennyam kilkosti nukloniv energiya zv yazku zrostaye a u vazhkih spadaye Yaksho dodavati nukloni u legki yadra abo vidalyati nukloni z vazhkih atomiv to cya riznicya v energiyi zv yazku bude vidilyatis u viglyadi kinetichnoyi energiyi chastinok sho vivilnyayutsya u rezultati cih dij Kinetichna energiya energiya ruhu chastinok perehodit u teplovij ruh atomiv pislya spivudaru chastinok z atomami Otzhe yaderna energiya proyavlyayetsya u vidi nagrivannya Zminena skladu yadra nazivayetsya yadernim peretvorennyam abo yadernoyu reakciyeyu Yaderna reakciya iz zbilshennyam kilkosti nukloniv u yadri nazivayetsya termoyadernoyu reakciyeyu abo yadernim sintezom Yaderna reakciya iz zmenshennyam kilkosti nukloniv u yadri nazivayut yadernim rozpadom abo podilom yadra Podil yadra Dokladnishe Podil yadra Podil yadra mozhe buti samovilnim spontannim i viklikanim zovnishnim vplivom indukovanim Spontannij podil Dokladnishe Spontannij podil Suchasna nauka vvazhaye sho vsi himichni elementi yaki vazhchi vid vodnyu buli sintezovani v rezultati termoyadernih reakcij vseredini zirok Zalezhno vid kilkosti protoniv i nejtroniv yadro mozhe buti stabilnim abo proyavlyati shilnist do samovilnogo podilu na dekilka chastin Pislya zakinchennya zhittya zirok stabilni atomi utvorili vidomij nam svit a nestabilni postupovo rozpadalisya do utvorennya stabilnih Na Zemli do nashih dniv v promislovih kilkostyah zbereglosya tilki dva takih nestabilnih radioaktivnih himichnih elementi uran i torij Inshi nestabilni elementi otrimuyut shtuchno v priskoryuvachah abo reaktorah Spontannij podil chasto vikoristovuyetsya dlya otrimannya ionizuyuchih viprominyuvan abo yak dzherelo tepla napriklad v radioizotopnih generatorah Lancyugova reakciya Dokladnishe Lancyugova yaderna reakciya Deyaki vazhki yadra legko priyednuyut zovnishnij vilnij nejtron stayut pri comu nestabilnimi i rozpadayutsya vikidayuchi dekilka novih vilnih nejtroniv U svoyu chergu ci vivilneni nejtroni mozhut potrapiti v susidni yadra i takozh viklikati yih rozpad z vihodom chergovih vilnih nejtroniv Takij proces nazivayetsya lancyugovoyu reakciyeyu Shob lancyugova reakciya vidbulasya potribno stvoriti specifichni umovi skoncentruvati v odnomu misci dosit bagato rechovini zdatnoyi do lancyugovoyi reakciyi Shilnist i obsyag ciyeyi rechovini povinni buti dostatni shob vilni nejtroni ne vstigali pokinuti rechovinu vzayemodiyuchi z yadrami z visokoyu jmovirnistyu Cyu jmovirnist harakterizuye efektivnij koeficiyent rozmnozhennya nejtroniv Koli ob yem shilnist i konfiguraciya rechovini dozvolyat koeficiyentu rozmnozhennya nejtroniv dosyagti odinici to pochnetsya samopidtrimna lancyugova reakciya a taku masu rechovini yadra atomiv yakoyi zaznayut podilu nazivayut kritichna masa Ochevidno sho kozhnij rozpad u comu lancyuzi privodit do vidilennya energiyi Lyudstvo navchilis zdijsnyuvati lancyugovu reakciyu u specialnih konstrukciyah Zalezhno vid potribnih tempiv lancyugovoyi reakciyi ta yiyi teplovidilennya ci konstrukciyi nazivayutsya yadernoyu zbroyeyu abo yadernimi reaktorami U yadernij zbroyi vidbuvayetsya lavinopodibna nekerovana lancyugova reakciya z maksimalno dosyazhnim koeficiyentom rozmnozhennya nejtroniv shob dosyagti maksimalnogo energovidilennya persh nizh nastane teplove rujnuvannya konstrukciyi Kerovana lancyugova reakciya V yadernih reaktorah stvoryuyut umovi dlya perebigu kerovanoyi lancyugovoyi reakciyi Lancyugova reakciya ye duzhe shvidkim lavinopodibnim procesom nadijno keruvati nim bezposeredno praktichno nemozhlivo Tomu dlya upravlinnya lancyugovoyu reakciyeyu velichezne znachennya mayut zapiznili nejtroni nejtroni yaki utvoryuyutsya pri spontannomu rozpadi nestabilnih izotopiv sho utvorilisya v rezultati pervinnih rozpadiv yader atomiv materialu podilu Chas vid pervinnogo rozpadu do poyavi zapiznilih nejtroniv variyuyetsya vid milisekund do hvilin a chastka zapiznilih nejtroniv u nejtronnomu balansi reaktora dosyagaye dekilkoh vidsotkiv Taki znachennya chasu vzhe dozvolyayut regulyuvati proces mehanichnimi metodami Koeficiyent rozmnozhennya nejtroniv z urahuvannyam zapiznilih nejtroniv nazivayut efektivnim koeficiyentom rozmnozhennya nejtroniv a zamist kritichnoyi masi vveli ponyattya reaktivnist yadernogo reaktora Na dinamiku kerovanoyi lancyugovoyi reakciyi takozh vplivayut inshi produkti podilu deyaki z yakih mozhut efektivno poglinati nejtroni tak zvani nejtronni otruti Pislya pochatku lancyugovoyi reakciyi voni nakopichuyutsya v reaktori zmenshuyuchi efektivnij koeficiyent rozmnozhennya nejtroniv i reaktivnist reaktora Cherez deyakij chas nastaye balans nakopichennya i rozpadu takih izotopiv i reaktor vhodit u stabilnij rezhim Yaksho zaglushiti reaktor to nejtronni otruti she dovgij chas zberigayutsya v reaktori uskladnyuyuchi jogo povtornij zapusk Harakternij chas zhittya nejtronnih otrut v lancyuzhku rozpadu uranu dosyagaye do piv dobi Nejtronni otruti zavazhayut yadernim reaktoram shvidko zminyuvati potuzhnist Yadernij sintez Dokladnishe Yadernij sintez Protoni u yadri mayut elektrichnij zaryad a otzhe zaznayut kulonivskogo vidshtovhuvannya U yadri ce vidshtovhuvannya kompensuyetsya silnoyu vzayemodiyeyu sho utrimuye nukloni razom Ale silna vzayemodiya maye radius diyi znachno menshij vid kulonivskogo vidshtovhuvannya Tomu dlya zlittya nukloniv dvoh yader voyedino potribno spochatku yih zbliziti podolavshi kulonivske vidshtovhuvannya Vidomi dekilka takih sposobiv U nadrah zirok ce gravitacijni sili U priskoryuvachah kinetichna energiya rozignanih yader abo elementarnih chastinok U termoyadernih reaktorah ta termoyadernij zbroyi energiya teplovogo ruhu Ionizuyuchi viprominyuvannya Potoki rozignanih atomnih yader elementarnih chastinok abo visokoenergetichnih fotoniv nazivayutsya ionizuyuchim viprominyuvannyam Najchastishe ionizuyuche viprominyuvannya ye naslidkom yadernih reakcij abo otrimuyetsya u priskoryuvachah zaryadzhenih chastinok Rozriznyayut bagato vidiv ionizuyuchogo viprominyuvannya zalezhno vid vidu chastinok ta yih energiyi Najchastishe zustrichayetsya rentgenivske abo gamma viprominyuvannya potoki visokoenergetichnih fotoniv Rentgenivske viprominyuvannya otrimuyut u nevelikih specialnih priskoryuvachah elektroniv tak zvanih rentgenivskimi trubkami Shiroko vidomo zastosuvannya rentgenivskogo viprominyuvannya v medichnih diagnostichnih cilyah i dlya poshuku defektiv metalevih konstrukcij Gamma viprominyuvannya skladayetsya z bilsh energijnih fotoniv i otrimuyetsya pri spontannomu rozpadi deyakih shtuchnih izotopiv Najvidomishe zastosuvannya gamma viprominyuvannya sterilizaciya medichnih instrumentiv ta harchovih konserviv Nejtronne viprominyuvannya ye harakternoyu oznakoyu lancyugovoyi reakciyi ta ye znachimim pri yadernih vibuhah ta u yadernih reaktorah Nejtroni legko priyednuyutsya atomnimi yadrami roblyachi yih nestabilnimi radioaktivnimi Nejtrona fizika Dokladnishe Nejtronna fizikaPeretin podilu i povnij peretin vzayemodiyi z nejtronom dlya 235U i 239Pu zalezhno vid energiyi nejtrona sho nosit takozh nazvu funkciya zbudzhennya Nejtronna fizika rozdil fiziki elementarnih chastinok sho zajmayetsya doslidzhennyam nejtroniv yih vlastivostej i strukturi chasu zhittya magnitnogo momentu tosho metodiv otrimannya a takozh mozhlivostyami vikoristannya u prikladnih ta naukovo doslidnickih cilyah Vilni nejtroni ye rushijnoyu siloyu lancyugovoyi reakciyi tomu fizika yih vzayemodiyi z yadrami atomiv dobre vivchena a principi roboti z nejtronnimi potokami odin z narizhnih kameniv yadernih tehnologij Peretin vzayemodiyi Nejtron mozhe vzayemodiyati z rechovinoyu za dekilkoma scenariyami Pruzhne rozsiyuvannya pri yakomu yadro zberigaye cilisnist Nejtron i yadro zminyuyut svoyu kinetichnu energiyu za zakonami mehaniki Nepruzhne rozsiyuvannya pri yakomu yadro rujnuyetsya pid udarom nejtrona Yaderna reakciya pri yakij yadro poglinaye nejtron zahoplennya nejtroniv Shema konkretnoyi vzayemodiyi maye jmovirnisnij harakter kozhnomu z mozhlivih scenariyiv vidpovidaye svoya imovirnist sho harakterizuyetsya peretinom vzayemodiyi Peretin vzayemodiyi zalezhit vid nuklonnogo skladu yadra i kinetichnoyi energiyi nejtrona Na grafiku dano priklad zalezhnosti imovirnosti yadernoyi reakciyi z nejtronom vid jogo energiyi dlya izotopiv 235U ta 239Pu Na danomu grafiku pokazano povnij peretin vzayemodiyi tobto imovirnist togo sho yaderna reakciya vidbudetsya i peretin podilu tobto imovirnist togo sho yaderna reakciya zakinchitsya rozpadom yadra Tak yak ye mozhlivoyu znachna kilkist riznomanitnih scenariyiv rozvitku yadernoyi reakciyi to dlya kozhnogo izotopu nakopicheno velicheznij masiv eksperimentalnih danih z jmovirnostyami peretinami kozhnogo iz scenariyiv Isnuyut publichni bazi eksperimentalnih danih vzayemodiyi nejtrona z riznimi izotopami Takozh dostupnimi ye on lajn instrumenti pereglyadu danih z deyakih baz Nejtronnij spektr Rozpodil energij nejtroniv v nejtronnomu potoci prijnyato nazivati spektrom nejtroniv Energiya nejtrona viznachaye shemu vzayemodiyi nejtrona z yadrom Prijnyato vidilyati dekilka diapazoniv energij nejtroniv z yakih dlya yadernih tehnologij znachushimi ye Teplovi nejtroni Nazvano tak oskilki znahodyatsya v energetichnij rivnovazi z teplovimi kolivannyami atomiv i ne peredayut yim svoyu energiyu pri pruzhnih vzayemodiyah Rezonansni nejtroni Nazvano tak oskilki peretin vzayemodiyi deyakih izotopiv z nejtronami cih energij maye yaskravo virazheni nerivnomirnosti Shvidki nejtroni Nejtroni cih energij zazvichaj otrimuyutsya v rezultati yadernih reakcij Mittyevi i zapiznili nejtroni Lancyugova reakciya ye duzhe shvidkim procesom Chas zhittya odnogo pokolinnya nejtroniv tobto serednij chas vid viniknennya vilnogo nejtrona do jogo poglinannya nastupnim atomom j vidilennya nastupnih vilnih nejtroniv nabagato menshij vid mikrosekundi Taki nejtroni nazivayut mittyevimi Pri lancyugovij reakciyi z koeficiyentom rozmnozhennya 1 1 cherez 6 mks kilkist mittyevih nejtroniv i energiya sho vidilyayetsya zrostut u 1026 raziv Nadijno keruvati takim shvidkim procesom nemozhlivo Tomu dlya keruvannya lancyugovoyu reakciyeyu velichezne znachennya mayut zapiznili nejtroni Zapiznili nejtroni vinikayut pri samovilnomu rozpadi oskolkiv podilu sho zalishilis pislya pervinnih yadernih reakcij MaterialoznavstvoIzotopi Dokladnishe Izotopi U navkolishnij prirodi lyudi zazvichaj stikayutsya z vlastivostyami rechovin zumovlenimi strukturoyu elektronnih obolonok atomiv Napriklad same elektronni obolonki cilkom vidpovidayut za himichni vlastivosti atoma Tomu do yadernoyi eri nauka ne podilyala rechovini za masoyu yadra a lishe za jogo elektrichnim zaryadom Odnak z poyavoyu yadernih tehnologij z yasuvalosya sho vsi dobre vidomi prosti himichni elementi mayut bagato inodi desyatki riznovidiv z riznoyu kilkistyu nejtroniv u yadri i vidpovidno absolyutno riznimi yadernimi vlastivostyami Ci riznovidi stali nazivati izotopami himichnih elementiv Bilshist himichnih elementiv sho zustrichayutsya v prirodi ye sumishami dekilkoh riznih izotopiv Perevazhna bilshist vidomih izotopiv ye nestabilnimi i v prirodi ne zustrichayutsya Yih otrimuyut shtuchno dlya vivchennya abo vikoristannya u yadernih tehnologiyah Vidokremlennya izotopiv odnogo himichnogo elementa shtuchne otrimannya izotopiv vivchennya vlastivostej cih izotopiv odni z osnovnih zavdan yadernih tehnologij Izotopi u prirodi Deyaki izotopi ye nestabilnimi i rozpadayutsya Odnak rozpad vidbuvayetsya ne vidrazu pislya sintezu izotopu a cherez deyakij harakternij dlya cogo izotopu chas yakij nazivayetsya periodom napivrozpadu Z nazvi ochevidno sho ce chas za yakij rozpadayetsya polovina nayavnih yader nestabilnogo izotopu U prirodi nestabilni izotopi majzhe ne zustrichayutsya oskilki navit sami dovgozhivuchi vstigli povnistyu rozpastisya za ti milyardi rokiv sho projshli pislya sintezu otochuyuchih nas rechovin v termoyadernij topci davno zgasloyi zirki Vinyatkiv lishe tri ce dva izotopi uranu uran 235 i uran 238 ta odin izotop toriyu torij 232 Krim nih v prirodi mozhna znajti slidi inshih nestabilnih izotopiv sho utvorilisya v rezultati prirodnih yadernih reakcij rozpadu cih troh vinyatkiv i vplivu kosmichnih promeniv na verhni shari atmosferi Nestabilni izotopi ye osnovoyu praktichno usih yadernih tehnologij Izotopi sho pidtrimuyut lancyugovu reakciyu Okremo vidilyayut duzhe vazhlivu dlya yadernih tehnologij grupu nestabilnih izotopiv zdatnih do pidtrimannya yadernoyi lancyugovoyi reakciyi Shob pidtrimuvati lancyugovu reakciyu izotop povinen dobre poglinati nejtroni z podalshim rozpadom v rezultati yakogo utvoryuyetsya dekilka novih vilnih nejtroniv Lyudstvu nejmovirno poshastilo sho sered zberezhenih u prirodi v promislovih kilkostyah nestabilnih izotopiv viyavivsya odin sho pidtrimuye lancyugovu reakciyu uran 235 Istorichna dovidkaVidkrittya Radioaktivnist bula vidkrita Anri Bekkerelem u 1896 roci pri vivchenni fosforescenciyi solej uranu Doslidzhennya radioaktivnosti prodovzhili P yer Kyuri i Mariya Sklodovska Kyuri iz spolukami toriyu ta solyami uranu Nimi bulo vidileno visokoaktivni elementi polonij i radij Voni viyavili sho radioaktivni elementi viprominyuyut 3 vidi pronikayuchoyi radiaciyi a b i g promeni Na pochatku HH stolittya velicheznij vnesok u vivchennya ionizuyuchih viprominyuvan i strukturi atomiv zrobiv Ernest Rezerford U 1932 Ernest Volton i Dzhon Kokroft zmogli vpershe rozshepiti yadro atoma litiyu Podil yadra uranu buv vidkritij u 1934 r Otto Ganom Vijskovi yaderni programi V kinci 30 ih rokiv HH stolittya fiziki usvidomili mozhlivist stvorennya potuzhnoyi zbroyi na osnovi lancyugovoyi yadernoyi reakciyi Ce privelo do zrostannya interesu bagatoh derzhav do yadernih tehnologij Persha masshtabna derzhavna atomna programa pid nazvoyu Uranovij proekt nim Uranprojekt z yavilas u Nimechchini u 1939 roci div Nimecka yaderna programa Odnak vijna uskladnila zabezpechennya programi i pislya rozgromu Nimechchini u 1945 roci bula zakrita bez znachimih rezultativ U 1943 roci u SShA bulo zapochatkovano masshtabnu programu pid kodovoyu nazvoyu Mangettenskij proyekt U 1945 roci u ramkah ciyeyi programi bula stvorena j viprobuvana persha u sviti yaderna bomba velis z 1920 h rokiv U 1940 roci proroblyayetsya persha radyanska teoretichna konstrukciya yadernoyi bombi Yaderni rozrobki v SRSR zasekrechuyutsya z 1941 roku Persha radyanska yaderna bomba bula viprobuvana u 1949 roci Osnovnij vnesok v energovidilennya pershih yadernih boyepripasiv vnosila reakciya podilu Tim ne menshe reakciya sintezu znahodila zastosuvannya yak dodatkove dzherelo nejtroniv dlya zbilshennya intensivnosti perebigu reakciyi podilu U 1952 roci u SShA i 1953 v SRSR projshli viprobuvannya konstrukciyi u yakih bilsha chastina energovidilennya stvoryuvalas reakciyeyu sintezu Taku zbroyu nazvali termoyadernoyu U termoyadernomu boyepripasi reakciya dilennya sluzhit dlya iniciyuvannya termoyadernoyi reakciyi bez vnesennya suttyevogo vnesku u zagalnu energetiku zbroyi Mirne zastosuvannya yadernih tehnologij Statistika budivnictva atomnih elektrostancij Dokladnishe Atomna elektrostanciya Pershi yaderni reaktori buli abo eksperimentalnimi abo zbrojovimi tobto priznachenimi dlya napracyuvannya zbrojovogo plutoniyu z uranu Stvoryuvane nimi teplo skidali v navkolishnye seredovishe Nizki robochi potuzhnosti i mali riznici temperatur utrudnyuvali efektivne vikoristannya takogo nizkopotencijnogo tepla dlya roboti tradicijnih teplovih mashin U 1951 roci bulo pershe vikoristannya cogo tepla dlya elektrogeneraciyi u SShA v kontur oholodzhennya eksperimentalnogo reaktora vstanovili parovu turbinu z elektrogeneratorom U 1954 roci v SRSR pobuduvali pershu atomnu elektrostanciyu specialno sproektovanu dlya cilej elektroenergetiki TehnologiyiYaderna zbroya Dokladnishe Yaderna zbroya Isnuye bagato sposobiv zavdati shkodi lyudini za dopomogoyu yadernih tehnologij Ale na ozbroyennya derzhavi vzyali lishe yadernu zbroyu vibuhovoyi diyi na osnovi lancyugovoyi reakciyi Princip roboti takoyi zbroyi prostij potribno maksimalno zbilshiti koeficiyent rozmnozhennya nejtroniv u lancyugovij reakciyi shob yakomoga bilshe yader vstupilo v reakciyu i vidililo energiyu do togo yak konstrukciya zbroyi bude zrujnovana teplom sho vidilyayetsya Dlya cogo treba abo zbilshiti masu rechovini sho dilitsya abo zbilshiti yiyi shilnist Prichomu zrobiti ce treba maksimalno shvidko inakshe povilne zrostannya energovidilennya rozplavit i viparuye konstrukciyu bez vibuhu Vidpovidno bulo rozrobleno dva pidhodi do pobudovi yadernogo vibuhovogo pristroyu Shema iz zbilshennyam masi tak zvana garmatna shema Sut garmatnoyi shemi polyagaye u vistrilyuvanni zaryadom porohu odnogo bloku rechovini sho dilitsya dokritichnoyi masi kulya v inshij neruhomij mishen Bloki rozrahovani tak sho pri z yednanni yihnya zagalna masa staye nadkritichnoyu Postril zblizhav kuski rozpochinalas lancyugova reakciya j vidbuvalos vibuhove energovidilennya Shema iz zbilshennyam shilnosti tak zvana implozijna shema Cya shema detonaciyi peredbachaye oderzhannya nadkritichnogo stanu shlyahom obtisnennya materialu sho dilitsya shtuchnogo izotopu plutoniyu sfokusovanoyu udarnoyu hvileyu stvoryuvanoyu vibuhom himichnoyi vibuhivki Dlya fokusuvannya udarnoyi hvili vikoristovuyutsya tak zvani vibuhovi linzi i pidriv vidbuvayetsya odnochasno v bagatoh tochkah iz precizijnoyu tochnistyu Udarna hvilya pri prohodzhenni ob yemom metalu zdatna perevesti plutonij z nestijkoyi modifikaciyi nizkoyi shilnosti u visokoshilnu Cya osoblivist dozvolila perevoditi plutonij z nizkoshilnogo pidkritichnogo stanu u nadkritichnij zi shvidkist poshirennya udarnoyi hvili u metali Obidvi shemi buli stvoreni i viprobuvani praktichno odnochasno ale implozijna shema viyavilas efektivnishoyu i kompaktnishoyu Slid zaznachiti sho opisana shema sferichnoyi imploziyi iz seredini 1950 h rokiv majzhe ne zastosovuyetsya Realno zastosovuvanij proekt Swan angl swan lebid pobudovanij na vikoristanni elipsoyidnoyi konstrukciyi sho dilitsya yaka u procesi dvotochkovoyi tobto inicijovanoyi u dvoh tochkah imploziyi stiskuyetsya v pozdovzhnomu napryamku j peretvoryuyetsya v nadkritichnu sferu Yak taki vibuhovi linzi pri comu ne vikoristayutsya Detali cogo proektu zasekrecheni ale jmovirno formuvannya zbizhnoyi udarnoyi hvili zdijsnyuyetsya za rahunok elipsoyidalnoyi formi implozijnogo zaryadu tak sho mizh nim i rozmishenoyu useredini konstrukciyeyu z yadernim palivom zalishayetsya zapovnenij povitryam prostir Potuzhnist yadernogo zaryadu sho pracyuye vinyatkovo na principi dilennya vazhkih elementiv obmezhuyetsya desyatkami kilotonn Energovihid odnofaznih boyepripasiv posilenih termoyadernim zaryadom useredini konstrukciyi sho dilitsya mozhe dosyagati soten kilotonn U dvofaznomu pristroyi persha stadiya fizichnogo procesu primary vikoristayetsya dlya zapusku drugoyi stadiyi secondary u hodi yakoyi vidilyayetsya najbilsha chastina energiyi Taku shemu prijnyato nazivati proektom Tellera Ulama Energiya vid detonaciyi primary peredayetsya cherez specialnij kanal interstage u procesi radiacijnoyi difuziyi kvantiv rentgenivskogo viprominyuvannya j zabezpechuye detonaciyu secondary za dopomogoyu radiacijnoyi imploziyi tampera pushera useredini yakogo perebuvaye dejterid litiyu 6 i zapalnij plutoniyevij strizhen Ostannij takozh sluzhit dodatkovim dzherelom energiyi razom z pusherom j abo tamperom z uranu 235 abo uranu 238 prichomu spilno voni mozhut davati do 85 vid zagalnogo energovihodu yadernogo vibuhu Pri comu termoyadernij sintez sluzhit u bilshij miri dzherelom nejtroniv dlya dilennya yader Pid diyeyu nejtroniv dilennya na yadra Li u skladi utvoryuyetsya tritij sho vidrazu vstupaye v reakciyu termoyadernogo sintezu z dejteriyem Alotropni modifikaciyi plutoniyu Atomarnij ob yem v kubichnih angstremah Garmatna shema Implozijna shema Termoyadernij zaryad za shemoyu Tellera Ulama Yaderna energetika Dokladnishe Yaderna energetika Metodi otrimannya yadernoyi energiyi Lyudstvo osvoyilo tri metodi otrimannya atomnoyi energiyi Na osnovi spontannogo dilennya radioaktivnih shtuchnih izotopiv Oskilki shtuchni izotopi ye vidnosno dorogimi to radioizotopni dzherela energiyi ce malopotuzhni ustanovki dlya avtonomnogo zastosuvannya v osoblivih vipadkah Mozhut vikoristovuvatisya yak dlya obigrivu aparaturi tak i elektrogeneraciyi Na osnovi kerovanoyi lancyugovoyi reakciyi podilu vazhkih yader V danij chas ce yedina yaderna tehnologiya sho zabezpechuye ekonomichno vipravdanu promislovu generaciyu elektroenergiyi na atomnih elektrostanciyah Na osnovi reakciyi sintezu legkih yader Nezvazhayuchi na dobre vidomu fiziku procesu pobuduvati ekonomichno vipravdanu elektrostanciyu poki ne vdalosya Atomna elektrostanciya Dokladnishe Atomna elektrostanciya Generatorom energiyi na AES ye yadernij reaktor Teplo yake vidilyayetsya v reaktori v rezultati kerovanoyi lancyugovoyi reakciyi podilu yader deyakih vazhkih elementiv potim tak samo yak i na zvichajnih teplovih elektrostanciyah TES peretvoritsya v elektroenergiyu Na vidminu vid teploelektrostancij sho pracyuyut na organichnomu palivi AES pracyuye na yadernomu palnomu v osnovnomu 233 U 235 U 239 Pu Teplo sho vidilyayetsya v rezultati yadernoyi reakciyi perenositsya teplonosiyem z reaktora v parogenerator de vnaslidok nagrivannya robochogo tila napriklad vodi utvoryuyetsya nasichena para Dali para nadhodit u turbinu yaka privodit u ruh elektrogenerator sho j peretvoryuye mehanichnu energiyu na elektrichnu Z turbini vidpracovana para potraplyaye v kondensator de peretvoryuyetsya na vodu kondensat sho povertayetsya v parogenerator i znovu vikoristovuyetsya dlya utvorennya pari Taka najposhirenisha teplova shema atomnoyi elektrostanciyi nazivayetsya dvokonturnoyu pershij kontur perenesennya tepla vid reaktora do parogeneratora drugij kontur peremishennya pari z parogeneratora v turbinu Yadernij palivnij cikl Dokladnishe Yadernij palivnij ciklYadernij palivnij cikl Uran dobuvayetsya zbagachuyetsya i vigotovlyayetsya yaderne palivo 1 yake postachayut na AES Pislya vikoristannya vidpracovane palivo vidvozitsya na zavod z pererobki yadernih vidhodiv 2 abo ostatochno zahoronyuyetsya 3 na postijne zberigannya u bezpechne misce napriklad u skelyu 95 vidpracovanogo paliva mozhe buti pereroblene dlya podalshogo vikoristannya na elektrostanciyah 4 Zazvichaj palivnij cikl skladayetsya z takih etapiv U kopalnyah vidobuvayetsya uranova ruda Ruda podribnyuyetsya dlya viddilennya dioksidu uranu Otrimanij oksid uranu zhovtij kek peretvoryuyut u geksaftorid uranu gazopodibna spoluka Dlya pidvishennya koncentraciyi uranu 235 geksaftorid uranu zbagachuyut na zavodah z rozdilennya izotopiv Potim zbagachenij uran znovu peretvoryuyut u tverdij dioksid uranu z yakogo vigotovlyayut palivni tabletki Z tabletok zbirayut teplovidilni elementi TVEL yaki ob yednuyut v zbirki dlya zavantazhennya v aktivnu zonu yadernogo reaktora AES Vivantazhene iz reaktora vidpracovane palivo maye visokij riven radiaciyi i pislya oholodzhennya na teritoriyi elektrostanciyi basejn vitrimki vidpravlyayetsya u specialne shovishe Peredbachayetsya takozh vidalennya vidhodiv iz nizkim rivnem radiaciyi sho nakopichuyutsya u hodi ekspluataciyi i tehnichnogo obslugovuvannya stanciyi Pislya zakinchennya terminu sluzhbi i sam reaktor povinen buti vivedenij z ekspluataciyi z dezaktivaciyeyu ta utilizaciyeyu vuzliv reaktora Radioaktivni vidhodi Dokladnishe Radioaktivni vidhodi Kontejner dlya radioaktivnih vidhodiv Vidpracovane yaderne palivo i konstrukcijni materiali reaktora z navedenoyu radioaktivnistyu ye potuzhnimi dzherelami nebezpechnih ionizuyuchih viprominyuvan Tehnologiyi roboti z nimi intensivno vdoskonalyuyutsya v napryamku minimizaciyi kilkosti zahoronyuvati vidhodiv i zmenshennya terminu yih nebezpeki Vidpracovane yaderne palivo takozh ye dzherelom cinnih radioaktivnih izotopiv dlya promislovosti ta medicini Pererobka vidpracovanogo yadernogo paliva neobhidnij etap zamikannya palivnogo ciklu Doslidnickij yadernij reaktor Doslidnickij yadernij reaktor ce reaktor dlya provedennya fundamentalnih i prikladnih doslidzhen yakij ye dzherelom nejtroniv i gamma viprominyuvannya dlya oprominennya materialiv i yadernogo paliva Doslidnicki yaderni reaktori grayut vazhlivu rol v rozvitku bagatoh fundamentalnih nauk she bilshu rol voni vidigrayut u rozvitku yadernoyi tehniki Nejtronne viprominyuvannya takih reaktoriv vikoristovuyetsya yak instrument naukovih doslidzhen v samih riznih oblastyah nauki v fizici himiyi biologiyi geologiyi materialoznavstvi medicini tehnologiyi virobnictva napivprovidnikovih materialiv i v promislovosti Krayini lideri za kilkistyu doslidnickih reaktoriv Rosiya 51 SShA 42 Kitaj 15 Franciya 10 Polovina z diyuchih v 55 krayinah doslidnickih reaktoriv i kritichnih ustanovok mayut termin sluzhbi ponad 40 rokiv Budivnictvo najbilshogo v sviti bagatocilovogo naukovo doslidnickogo reaktora chetvertogo pokolinnya na shvidkih nejtronah MBIR vedetsya v Dimitrovgradi v Rosiyi Na jogo bazi planuyetsya stvoriti mizhnarodnij centr doslidzhen Vikoristannya u medicini Dokladnishe Yaderna medicina Yaderna medicina ce rozdil klinichnoyi medicini yakij zajmayetsya zastosuvannyam radionuklidnih farmacevtichnih preparativ v diagnostici ta likuvanni zahvoryuvan V medicini zazvichaj vikoristovuyutsya riznomanitni nestabilni elementi dlya provedennya doslidzhen abo terapiyi Metodi diagnostuvannya sho zastosovuyutsya v yadernij medicini mayut visoku efektivnist pri likuvanni raku legeniv limfomi puhlini golovi ta shiyi raku golovnogo mozku stravohodu i shlunka pidshlunkovoyi zalozi raku yayechnikiv shijki matki molochnoyi zalozi peredmihurovoyi zalozi ta inshi Sogodni ponad 50 radioaktivnih izotopiv v sviti vitrachayetsya na potrebi yadernoyi medicini Providni gravci na svitovomu rinku radiofarmpreparativ i medtehniki Amersham Velika Britaniya vhodit do skladu GE Healthcare Bracco Italiya Bristol Myers Squibb SShA Covidien SShA kolishnya Tyco Healthcare Schering Nimechchina kolishnye CIS Bio international Rosatom Rosiya Liderami galuzi ye SShA Yaponiya i deyaki yevropejski krayini V ostanni roki koli vse bilsh aktivnim gravcem na rinku yadernoyi medicini staye Rosiya Silske gospodarstvo Richnij obsyag oprominenoyi produkciyi v sviti do teperishnogo chasu ocinyuyetsya v 700 800 tis t a rinok poslug z oprominyuvannya skladaye blizko 2 mlrd i maye stijku tendenciyu zrostannya Ochikuyetsya sho do 2020 r vin sklade 4 8 mlrd a do 2030 r 10 9 mlrd Za period z 2011 po 2015 rr radiacijna obrobka otrimala dozvil v Mongoliyi Malajziyi Nepali M yanmi ta v krayinah Yevrazijskogo Soyuzu Indiya yak odin z najbilshih centriv virobnictva produktiv harchuvannya v sviti blizko 600 miljoniv tonn harchovih produktiv shorichno spilno z Derzhavnoyu korporaciyeyu z atomnoyi energiyi Rosatom stvoryuye vlasnu merezhu centriv oprominennya produktiv Ce dopomozhe zberigati vrozhaj zokrema risu yakij ye odnim z prioritetnih produktiv v Indiyi Oprominennya bude pereshkodzhati rozmnozhennyu abo viklikati zagibel parazitiv Vsi dozi oprominennya pidibrani specialno z urahuvannyam virishuvanih zavdan voni rekomendovani MAGATE PrimitkiNEA Nuclear Data Services Evaluated Nuclear Data Library Descriptions angl ENDFPLOT online graph plot for neutron cross section angl O Hahn and F Strassmann Uber den Nachweis und das Verhalten der bei der Bestrahlung des Urans mittels Neutronen entstehenden Erdalkalimetalle Naturwissenschaften Volume 27 Number 1 11 15 1939 Istoriya atomnoj energetiki SSSR Atomna elektrostanciya AES Ukrayinska radyanska enciklopediya u 12 t gol red M P Bazhan redkol O K Antonov ta in 2 ge vid K Golovna redakciya URE 1974 1985 times com ua Arhiv originalu za 25 veresnya 2017 Procitovano 25 veresnya 2017 Na konferencii v Niderlandah predstavili proekt samogo moshnogo v mire issledovatelskogo reaktora na bystryh nejtronah elektrovesti net Procitovano 25 veresnya 2017 YaDERNYE TEHNOLOGII V UKRAINE VOZMOZhNOSTI DLYa MEDIKOV I AGRARIEV Ekonomika i Biznes E News novosti Ukrainy i Mira e news com ua Procitovano 25 veresnya 2017 Rosatom sozdast v Indii centry oblucheniya risa Procitovano 25 veresnya 2017 DzherelaEnergetika istoriya suchasnist i majbutnye Kn 4 Rozvitok atomnoyi energetiki ta ob yednanih energosistem K B Denisevich Yu O Landau V O Nejman V M Sulejmanov B A Shilyayev Nauk red Yu O Landau I Ya Sigal 2013 303 s ISBN 978 617 635 005 7 Pavlovich V M Fizika yadernih reaktoriv navchalnij posibnik V M Pavlovich NAN Ukrayini In t problem bezpeki AES Chornobil Kiyiv obl In t problem bezpeki AES 2009 224 s ISBN 978 966 02 5204 2 Dementev B A Yadernye energeticheskie reaktory Uchebnik dlya vuzov 2 e izd pererab i dop M Energoatomizdat 1990 352 s ISBN 5 283 03824 6PosilannyaObzor yadernyh tehnologij 2015 IAEA Pyatdesyat devyataya ocherednaya sessiya doklad Generalnogo direktora ros