Neobnoviteľné
zdroje energie - Fosílne zdroje energie - Jadrová energia
späť
-
R.1996 kapacita asi 3300 miliárd tmp (1tmp = 1kWr
t.j. 8760 kWh=365x24kWh).
-
Pri ročnej spotrebe 13 miliárd tmp, predstavuje to
teda zásoby na 275 rokov !!!!
Tradičné - fosílne zdroje
energie možno rozdeliť na:
-
Tuhé - uhlie čierne a hnedé, drevo, rašelina,
lignit.
-
Kvapalné –
ropa, dechty a zemné oleje.
-
Plynné – zemný plyn, obsahuje 50 až 90 % metánu
CH4 a vyššie uhľovodíky typu ethan, propán bután.
Druh paliva
|
Výhrevnosť [MJ.kg-1]
|
Hnedé uhlie
|
11 - 18
|
Čierne uhlie
|
20,9 - 31,4
|
Koks
|
30,7
|
Benzín
|
42,7
|
Metán
|
49,6
|
Tab.3 : Výhrevnosť niektorých
palív
Výhodou “tepelnej”
výroby elektrickej energie je pomerne jednoduchá a nenáročná prevádzka,
relatívne vysoká výhrevnosť pri minimálnych nákladoch.
Nevýhodou fosílnych palív
je:
- veľké množstvo odpadu, emisných plynov a popolčeka,
- náročná manipulácia s primárnym zdrojom (ťažba
hlboko v zemi, v mori),
- vyčerpateľnosť primárneho zdroja,
- nízka účinnosť celého procesu výroby,
- znečisťovanie životného prostredia, zmena krajiny
(ozónová vrstva, skleníkový efekt, kyslé dažde).
Jadrová energia
-
Jadrová energia sa získava štiepením izotopov uránu, tória, plutónia.
-
... väčšinou štiepi urán, ktorý sa v prírode nachádza
ako minerál smolinec alebo uranin s obsahom 30% až 60 % uránu carnicit
s obsahom 50% uránu.
-
Z 1g 235U vznikne úplným štiepením 75600
MJ tepelnej energie.
-
Jadrové elektrárne sú v podstate tepelné elektrárne
...
Tepelná energia sa môže získať
dvomi spôsobmi:
-
štiepením atómov niektorých ťažkých prvkov napr.: uránu
alebo plutónia (štiepna reakcia),
-
spájaním atómov niektorých ľahkých prvkov termonukleárnou
reakciou (fúzia, zlučovanie).
Reakcie ktoré sa študujú v laboratóriach:
(1)
(2)
(3)
(4)
Prvé dve reakcie (1) a (2) produkujú 21,6
MEV a tiež výsledkom reakcii (3) a (4) je 21,6 MeV.
Vznik tejto reakcie je možný len pri splnení troch
základných podmienok:
-
plynné jadrové palivo musí tvoriť plazmu,
-
plazma musí mať takú hustotu aby počet jadier
v 1 cm3 bol 1016,
-
teplotu a hustotu plazmy je treba udržiavať počas niekoľko
desatín sekundy aby došlo k zlučovaniu jadier.
Termonukleárne reaktory: laserové,
TOKAMAK