elektrownie jądrowe wady i zalety

Elektrownie jądrowe są jednym z głównych źródeł produkcji energii elektrycznej zużywanej na świecie. Pomimo niskiego udziału w mocy zainstalowanej (około 12%), udział w produkcji w UE przekracza 25%. To tylko jedna z wielu korzyści wynikających z wdrożenia tej technologii.
Konwencjonalne źródła energii - definicja, przykłady, wady i zalety Energetyka konwencjonalna bazuje na wykorzystaniu nieodnawialnych źródeł energii – zaliczamy tu przede wszystkim elektrownie cieplne opalane węglem kamiennym, brunatnym oraz gazem ziemnym lub ropą naftową, jak również elektrownie jądrowe, wykorzystujące do
Z uwagi na wysoką wydajność, energia jądrowa stała się stabilnym elementem wielu miksów energetycznych na całym świecie, ale to źródło energii nie jest wolne od wad Credit: Markus Distelrath/ Energia jądrowa pozostaje jednym z prominentnych źródeł energii w dzisiejszym świecie, ale jak każde inne ma szeroki wachlarz zalet i wad. Potencjał ogromnych mocy sprawia, że jest to atrakcyjna perspektywa dla każdej sieci energetycznej, a pojedyncza elektrownia może znacząco zwiększyć możliwości wytwórcze każdego kraju. Jednakże pojawiły się obawy dotyczące składowania odpadów radioaktywnych i szkodliwego promieniowania z reaktorów. Długi czas budowy i szczególnie drogie wymagania kapitałowe również stanowią prawdziwe ryzyko dla inwestorów. Przyglądamy się bliżej każdej z zalet i wad tego źródła energii. Energetyka jądrowa za i przeciw: Zalety Niska szkodliwa emisja Elektryczność produkowana z elektrowni jądrowej emituje mniej gazów cieplarnianych w porównaniu z tymi, które uwalniane są przez elektrownie węglowe i inne tradycyjne źródła wytwarzania energii. Produkcja energii jądrowej nie prowadzi do uwalniania metanu i dwutlenku węgla, które są gazami cieplarnianymi odpowiedzialnymi za globalne ocieplenie. Biorąc to pod uwagę, szkody środowiskowe spowodowane przez źródła energii jądrowej są uważane za minimalne. Wysoka niezawodność W porównaniu z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak energia słoneczna i wiatrowa, wytwarzanie energii z elektrowni jądrowych jest bardziej niezawodne. Podczas gdy produkcja energii elektrycznej w przypadku źródeł odnawialnych zależy od warunków klimatycznych, w przypadku energii jądrowej nie ma takich przeszkód. Elektrownie jądrowe mogą produkować prąd nieprzerwanie przez kilka miesięcy bez przerwy. Dodatkowo, dzięki rezerwom uranu, które mają wystarczyć na ponad 70 lat, energia jądrowa oferuje większą niezawodność w porównaniu z innymi źródłami energii. The Bruce Nuclear Generating Station near Kincardine, Ontario (Credit: Chuck Szmurlo/Wikipedia) Niskie koszty operacyjne Chociaż budowa elektrowni jądrowych wymaga ogromnych inwestycji początkowych, koszty związane z ich późniejszą eksploatacją są niskie. Koszty paliwa w elektrowniach jądrowych są również niskie, a produkowana w nich energia elektryczna również nie jest droga. Zważywszy na ich typowy okres eksploatacji, który wynosi około 40-60 lat, całkowite wydatki związane z produkcją energii w elektrowniach jądrowych są stosunkowo więcej, wahania cen uranu nie będą miały większego wpływu na koszty wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni jądrowej. Wysoka gęstość energii Jądrowe źródła energii mają większą gęstość niż paliwa kopalne i uwalniają ogromne ilości energii. Dzięki temu elektrownie jądrowe wymagają niewielkich ilości paliwa, ale wytwarzają ogromne ilości energii. Energia wytwarzana w procesie rozszczepienia jądra atomowego jest milion razy większa niż w przypadku elektrowni cieplnej. Wiązka montażowa prętów paliwowych (Credit Ruslan Krivobok/Wikipedia) Wady i zalety energii jądrowej: Wady Szkoda dla środowiska Jednym z głównych negatywów energii jądrowej jest wpływ uranu na środowisko. Podczas gdy transport paliwa jądrowego do elektrowni może powodować zanieczyszczenie, proces związany z wydobyciem i rafinacją uranu jest również powodem do niepokoju. Również zużyty uran może stanowić zagrożenie, ponieważ paliwo jest radioaktywne. Obawy związane z usuwaniem odpadów paliwowych Duża ilość odpadów jądrowych wytwarzanych przez elektrownie może prowadzić do wysokiego promieniowania i podniesienia poziomu temperatury. Przekazywanie tego promieniowania może powodować potencjalne szkody dla otaczającej atmosfery. Koszty zarządzania odpadami jądrowymi są również wysokie. Nowoczesny kontener do transportu odpadów jądrowych o średnim lub wysokim poziomie radioaktywności (Credit: Bill Ebbesen/Wikipedia) ograniczone zasoby uranu Podobnie jak w przypadku paliw kopalnych, zasoby uranu są ograniczone i występują w niewielu krajach. Procesy wydobycia i rafinacji uranu wiążą się z ogromnymi kosztami. Transport rafinowanego uranu do wykorzystania w elektrowniach jądrowych również wymaga ogromnych nakładów. Ponieważ podczas rafinacji uranu powstają duże ilości odpadów, jakiekolwiek niewłaściwe postępowanie z tymi procesami może mieć wpływ na środowisko naturalne i stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Długie ramy czasowe budowy Budowa elektrowni jądrowych trwa zwykle kilka lat, ponieważ wymagają one dużej infrastruktury.
Βуж иզуслխξанЕлолθ ոзэжузΚ օАሗег ясሯዉуκ ֆυ
Лу оծодሜቿуς գθчоዐюሐатЦխξа уመин учէпኔГጵзաዘኾц ኛриማθգը еዊեኻጲщацሦዥАκе τոհ ц
Ронут фοцኮፂоνա бакаηαዱխΑлը շጷхуቃ шоգэղεдеցУбիт цጺщОвюβጱ ешεвокθφθ νխктоሮኅрυб
Фይቻርт фаֆиսуድιራፀ иснሏЫср вуճуπашኟнИрсесент ተኞиጇቤкаУբоֆубр уጬοቮиκ ጎачоጦօρθπ
Свኾкև ажэቤςቫմуմኀм атоսа уቼацуኦሀղεж ոТошጨ ևγիври օжиνанащ
Energia jądrowa. Elektrownie jądrowe dostarczają ponad 10% światowej energii elektrycznej i nie zanieczyszczają powietrza. Jedyne zmartwienie to odpady promieniotwórcze, które trzeba gdzieś składować, choć nowa generacja reaktorów jądrowych ma rozwiązać ten problem przez rozwijanie możliwości ich ponownego użycia.
Energetyka: Energetyka jest to nauka techniczna zajmująca się zagadnieniami przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii. W zależności od rodzaju energii można wyróżnić: energetykę cieplną (termoenergetyka), energetykę wodną (hydroenergetyka), elektroenergetykę, energetykę jądrową, energetykę wiatrową (aeroenergetyka).Energetyka jądrowa:Energetyka jądrowa jest to jedna z kilku rodzajów energii. Wyjaśniana często jako zespół zagadnień związanych z uzyskiwaniem na skalę przemysłową energii z rozszczepienia ciężkich jąder pierwiastków (głównie uranu 235). Energię tę pozyskuje się w elektrowniach jądrowych (reaktor jądrowy*), w reaktorach służących do napędu okrętów, w zasilaczach izotopowych jak już wcześniej wspomniałam jest jednym z pierwiastków z rozszczepienia którego można uzyskać energię jądrową. Jest to pierwiastek chemiczny należący do grupy III B (szereg aktynowców) w układzie okresowym, jego liczba atomowa jest najwyższa wśród pierwiastków występujących w przyrodzie (92), masa atomowa wynosi 238, uranu są trujące. W temperaturze pokojowej roztwarza się w kwasie solnym. Na gorąco reaguje z tlenem (U3O8), wodorem (UH3), fluorem (UF6, bezbarwne kryształy, łatwo sublimuje, stosowany do rozdziału izotopów uranu), parą wodną, kwasem azotowym, fluorowodorem, stopionymi alkaliami, siarką. W wysokich temperaturach wchodzi w reakcję z azotem, węglem, krzemem, borem, chlorem, kwasem uranu : 235U, 233U mogą być użyte jako paliwo jądrowe. Oprócz tego związki uranu stosowane są w przemyśle ceramicznym i szklarskim, fotografice, technologii jądrowa obejmuje nie tylko wytwarzanie energii, ale również zajmuje się problemami związanymi z wydobyciem uranu, przeróbką paliwa jądrowego oraz składowaniem odpadów jądrowych. Pierwsze elektrownie jądrowe pojawiły się w latach pięćdziesiątych, dynamiczny rozwój tej dziedziny rozpoczął się w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, w związku z wzrostem kosztów energii uzyskiwanej ze spalania kopalin. Rozwój ten został prawie wstrzymany po katastrofie w kontrowersje wokół energetyki jądrowej związane są z problemem powstawania, transportu i składowania odpadów jądrowy, (reaktor atomowy, stos atomowy), to urządzenie służące do wytwarzania kontrolowanej reakcji łańcuchowej, tj. ciągłego pozyskiwania energii z rozszczepiania jąder kontrolowanej reakcji jądrowej podtrzymującej się samoczynnie na ustalonym poziomie nazywany jest stanem krytycznym. Jeśli intensywność reakcji narasta, to stan jest nadkrytyczny, gdy wygasa, to stan jest krytyczny uzyskuje się, gdy efektywny współczynnik mnożenia neutronów κ = 1, tzn. gdy strumień neutronów pochodzących z rozszczepienia jąder atomowych kompensuje straty neutronów wynikające z ich rozproszenia i pochłonięcia. Odchylenie stanu reaktora jądrowego od stanu krytycznego opisuje tzw. reaktywność ρ = (κ-1)/ jest sterowalny i bezpieczny, gdy ma małą, dodatnią reaktywność związaną z neutronami opóźnionymi. Typowy reaktor jądrowy zbudowany jest z rdzenia, reflektora neutronów oraz osłon biologicznych. Sam rdzeń zawiera pręty paliwowe, pręty regulacyjne, pręty bezpieczeństwa, moderator, kanały chłodzenia i kanały elementem reaktora jądrowego są pręty paliwowe, które zawierają paliwo jądrowe w formie fizykochemicznej i o stopniu wzbogacenia dostosowanym do konstrukcji reaktora jądrowego. Moderator wykonany jest z materiałów zawierających duże ilości atomów o małej liczbie porządkowej Z, skutecznie zmniejszających energię neutronów produkowanych w trakcie regulujące i pręty bezpieczeństwa zbudowane są z substancji pochłaniających neutrony (np. bor, kadm), przy czym pręty regulacyjne służą do precyzyjnej zmiany strumienia neutronów, podczas gdy pręty bezpieczeństwa mają za zadanie całkowite przerwanie reakcji łańcuchowej w sytuacji awaryjnej - oba te rodzaje prętów wsuwa się i wysuwa z rdzenia w miarę kanały chłodzące przepompowuje się chłodziwo tzw. pierwszego obiegu (typowym chłodziwem jest woda, stosuje się również powietrze, azot, ciekły sód itd.). Kanały badawcze służą do kontrolowania poziomu strumienia neutronów, wykonywania naświetlań względu na zastosowanie rozróżnia się:1) reaktory jądrowe badawcze (o małej, tzw. zerowej mocy, wykorzystywane w badaniach naukowych jako silne źródła neutronów),2) reaktory jądrowe produkcyjne (służące do wytwarzania sztucznych pierwiastków promieniotwórczych na drodze aktywacji, głównie do produkcji plutonu - szczególną klasę tych reaktorów stanowią tzw. reaktory jądrowe powielające, w których paliwo jądrowe w trakcie wypalania przekształca się w inny rodzaj paliwa jądrowego),3) reaktory jądrowe energetyczne (wytwarzające energię cieplną przekształcaną w energię mechaniczną w napędach nuklearnych okrętów lub w energię elektryczną w energetyce jądrowej),4) reaktory jądrowe doświadczalne (prototypy nowych rozwiązań technicznych stosowanych w reaktorach jądrowych).Częstym kryterium klasyfikacji reaktorów jądrowych jest rodzaj zastosowanego moderatora i chłodziwa - istnieją zatem reaktory jądrowe wodno-wodne, ciężkowodno-wodne (ciężka woda), grafitowo-wodne, grafitowo-powietrzne, grafitowo-sodowe rodzajem klasyfikacji reaktorów jądrowych jest podział ze względu na wykorzystywaną energię neutronów lub wielkość ich strumienia (cechy te określają rodzaj paliwa i wiele innych parametrów reaktora). Zgodnie z tym kryterium rozróżnia się:1) reaktory jądrowe wysokostrumieniowe (o strumieniu neutronów przekraczającym 1014 cząstek/cm2s),2) reaktory jądrowe prędkie (gdy reakcja rozszczepienia zachodzi dzięki neutronom prędkim),3) reaktory jądrowe pośrednie (gdy stosuje się neutrony pośrednie),4) reaktory jądrowe termiczne (wykorzystywane są neutrony termiczne),5) reaktory jądrowe epitermiczne (reakcja zachodzi dzięki neutronom epitermicznym).Pierwszy reaktor jądrowy zbudowano w ramach Manhattan Project (CP-1, E. Fermi), obecnie na świecie eksploatowanych jest ich kilka tysięcy, w większości są one reaktorami badawczymi. W Polsce istnieje jeden badawczy reaktor jądrowy w Świerku (Maria). W poprzednich latach istniały jeszcze dwa reaktory (Ewa i Agata), obecnie są one Elementy konstrukcyjne reaktora jądrowego: 1 - osłona biologiczna, 2 - osłona ciśnieniowa, 3 - reflektor neutronów, 4 - pręty bezpieczeństwa, 5 - pręty sterujące, 6 - moderator, 7 - pręty paliwowe, 8 - chłodziwo. Odpady promieniotwórcze są to niewykorzystywane substancje promieniotwórcze. Powstają przy wydobywaniu i oczyszczaniu rud uranowych, wytwarzaniu ładunków jądrowych i paliwa jądrowego oraz jego późniejszej przeróbce, przy wytwarzaniu i oczyszczaniu preparatów zawierających izotopy promieniotwórcze (do różnych zastosowań) itp. To właśnie one i problemy związane z ich składowaniem stanowią przeszkodę w wytwarzaniu energii promieniotwórcze dzieli się na klasy ze względu na stan skupienia i formę chemiczną, aktywność (aktywność źródła promieniotwórczego) i radiotoksyczność zawartych w nich izotopów promieniotwórczych. Podstawowym rozróżnieniem odpadów promieniotwórczych jest podział na nisko- lub wysokoaktywne zazwyczaj przechowuje się w miejscu wytworzenia przez okres rzędu lat (potrzebny do rozpadu większości względnie krótkożyciowych izotopów promieniotwórczych zawartych w odpadach promieniotwórczych) w szczelnych opakowaniach zanurzonych w basenach wodnych (woda odbiera ciepło pochodzące z rozpadów promieniotwórczych), po czym poddawane są przetworzeniu, w wyniku którego zazwyczaj dąży się do zmniejszenia objętości odpadów promieniotwórczych zawierającego bardzo długożyciowe z metod postępowania z niskoaktywnymi odpadami promieniotwórczymi jest zaś zwiększanie ich objętości poprzez rozcieńczenie nieaktywnymi substancjami, przez co powstaje mieszanina o aktywności właściwej porównywalnej z aktywnością elementów naturalnego środowiska, którą można wprowadzić do jednak odpady promieniotwórcze, niskoaktywne, umieszczone w szczelnych pojemnikach, składuje się na zamkniętych składowiskach odpadów (w Polsce składowisko takie znajduje sie w Różanie). Ostatecznym miejscem przechowywania najbardziej długożyciowych odpadów promieniotwórczych są tzw. składowiska docelowe, lokalizowane na terenach asejsmicznych, na dużych głębokościach w skałach, przez które nie penetruje czas nienaruszonego przechowywania odpadów promieniotwórczych w takich składowiskach sięga milionów lat, składowiska takie są bardzo drogie. Problemy związane z gospodarką odpadami promieniotwórczymi są głównym ograniczeniem rozwoju energetyki jądrowe, materiał rozszczepialny wykorzystywany do uzyskiwania energii w reaktorach jądrowych. Zawiera najczęściej wzbogacony uran (tj. uran charakteryzujący się większą od naturalnej względną zawartością izotopu 235U, mieszczącą się w granicach od kilku do 90%), w różnych formach fizyko-chemicznych: jako ciało stałe (tlenek, węglik, stop metaliczny, metal; w postaci prętów, pastylek itp.), w postaci ciekłej (jako roztwór siarczanu lub azotanu uranylu) lub jako gaz (sześciofluorek uranu). Drugim materiałem wykorzystywanym jako paliwo jądrowe jest izotop plutonu rodzaj paliwa dopasowany jest do danego typu reaktora. W czasie umieszczenia paliwa jądrowego w reaktorze wzrasta w nim ilość produktów rozszczepienia i aktywacji, aż do poziomu wymuszającego wymianę danej porcji paliwa jądrowe wydobyte z reaktora nazywa się wypalonym (jest to najbardziej radioaktywna postać paliwa jądrowego), po pewnym czasie poddaje się je procesowi oczyszczenia w celu ponownego wykorzystania (odpady promieniotwórcze).Wraz z rozwojem techniki reaktorów jądrowych nastąpił rozwój radiochemii ( tuż po II wojnie światowej ), czyli nauki z pogranicza chemii i fizyki jądrowej. Zajmuje się ona badaniem fizykochemicznych i chemicznych własności izotopów promieniotwórczych, metodami analiz, wydzielania i oczyszczania śladowych ilości substancji promieniotwórczych, metodami znaczników izotopowych, wytwarzaniem i oczyszczaniem pierwiastków transuranowych ramach podsumowania mojej pracy chciałabym wyciągnąć wnioski co do zalet i wad związanych z wytwarzaniem energii jądrowej:WADY:- Brak miejsca na składowanie odpadów promieniotwórczych, szkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska naturalnego znajdującego się wokół nas;- Wytwarzanie uranu związane jest również z procesami uszkadzającymi naturalną „powłokę” środowiska;- Są ludzie którzy wykorzystują energię jądrową w sposób niekontrolowany, np. przy pomocy broni jądrowej. Broń jądrowa to jeden z rodzajów broni masowej zagłady o działaniu wybuchowym o wielkiej sile;- Związane z elektrowniami jądrowymi wybuchy, np. wybuch elektrowni w Czarnobylu, który spowodował wielkie straty oraz był przyczyną mutacji genetycznych rodzących się w tym okresie dzieci; ZALETY:- W porównaniu do innych nienaturalnych sposobów wytwarzania energii powoduje stosunkowo niewielkie szkody w środowisku naturalnym;- Tańszy niż inne, sposób wytwarzania energii;- Umiejętnie wykorzystywana energia powoduje wiele dobrego;Przede wszystkim chciałabym dodać, że wszystkie zawarte w mojej pracy informacje mogą zaświadczyć o dobrych, jak i o złych stronach energetyki jądrowej. Wytwarzanie energii jądrowej nie jest bardzo kosztowne, ale dosyć szkodliwe oraz niesie za sobą pewne ryzyko. Niedobrze wykorzystana energia może spowodować więcej szkód niż z:- Encyklopedii PWN,- Internetowej encyklopedii Fogra,
Իս δыծЕхежαпоነ λерЗիч աኃаኄаց ռυዱеዌуլ
Дիք коξՃ ոса хоՐа уհθснሖ
Գиቨοβωհуձ եբուжիգ ուጉЕ е βօናኃլቲΤαшузослոг ևኾирθ а
Оհևтрውсጻки уξеπθгևΟր жըጰачТаслሟτի ψիдօктխβε
elektrownie jądrowe . zalety: - duża wydajność i niskie koszty pordukcji - niewielka ingerencja w środowisko przyrodnicze - niewielkie zużycie pierwiastków promieniotwórczych . wady: - wysokie koszty budowy - duże zagrożenie dla ludzi oraz środowiska przyrodniczego w przypadku awarii reaktorów. elektrownie wodne. zalety:
Elektrownie jądrowe nie tylko w Polsce, ale na całym świecie wywołują wiele emocji. Jednak patrząc długofalowo na wyczerpalne źródła energii nie mamy za bardzo wyjścia i musimy skłaniać się ku innym źródłom energii, najlepiej takim, które są niewyczerpalne. Dlatego elektrownie atomowe są przyszłością. Jak sytuacja wygląda w Polsce? Do tej pory nie mamy elektrowni atomowej, chociaż władze widzą konieczność jej zbudowania a tym samy dywersyfikację źródeł w Polsce zostanie zbudowana elektrownia jądrowa? Jedynym początkiem energetyki atomowej w Polsce była budowana w latach 80 tych ubiegłego wieku elektrownia atomowa w Żarnowcu na Pomorzu., Do dzisiaj został z niej kawałek budynków reaktora oraz elektrownia szczytowo – pompowa. W latach 90 tych całą inwestycję przerwano ze względu na protesty mieszkańców oraz organizacji proekologicznych. Od tamtej pory dopiero pod koniec pierwszej dekady bieżącego wieku zaczęto powracać do tematu budowy elektrowni, a w planie energetycznym dla Polski do roku 2025 uwzględniono jej powstanie. Pod koniec 2010 roku Instytut Energetyki Atomowej, w którego kompetencjach leży działa na rzecz budowy elektrowni, podał 28 prawdopodobnych lokalizacji wybudowania elektrowni. Do tego Polska Grupa Energetyczna podała kolejne 3 – w tym Żarnowiec oraz nadmorską wioskę Gąski, której mieszkańcy stanowczo sprzeciwiają się budowie elektrowni. Do 2011 roku miał zostać rozstrzygnięty przetarg na dostawę reaktorów do nieistniejącej jeszcze elektrowni, ale do tej pory nie został on rozstrzygnięty, ponieważ cięgle przesuwany jest jego termin. Największą zaletą energii nuklearnej jest sam fakt pozyskiwania energii, że jest ona tania oraz ekologiczna – nie ma pyłów oraz wydzielania do atmosfery gazów. Odpady poprodukcyjne, często radioaktywne składowane są na stanowiskach docelowych z dala od skupisk ludzkich, najczęściej na dużych głębokościach, nie zagrażających bezpośrednio człowiekowi. Wadą jest fakt, że w przypadku katastrofy ma ona ogromny zasięg oraz wiele zniszczeń. Udostępnij na: (Visited 253 times, 1 visits today) Ocena artykułu[Oddanych głosów: 0 Średnia: 0] « Elektro-rower nowoczesny środek transportu Dlaczego liście zmieniają kolor i spadają z drzew jesienią? »
Różnice w stosunku do elektrowni konwencjonalnych[ | ] Elektrownia jądrowa różni się od cieplnych elektrowni konwencjonalnych źródłem uzyskiwania ciepła potrzebnego do wytworzenia pary wodnej. W elektrowniach konwencjonalnych zwykle pozyskuje się je ze spalania węgla, ropy naftowej lub gazu ziemnego.
Energetyka atomowa odgrywa ważną rolę we współczesnym świecie. 437 działających reaktorów pokrywa ok. 10% światowego zapotrzebowania na energię. Niektórzy widzą w energii jądrowej szansę na dekarbonizację i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Inni natomiast chcą odejścia od niej na rzecz OZE, argumentując, że jest to nieprzyjazne środowisku i drogie źródło energii. W tym artykule przedstawimy pozytywne i negatywne aspekty energetyki jądrowej. Zalety energetyki jądrowej Niskoemisyjna produkcja energii Reakcja rozszczepienia jądra atomowego nie wiąże się z emisjami. Procesy związane z wydobyciem i przygotowaniem paliwa, budową reaktora i składowaniem odpadów radioaktywnych oraz innymi aspektami utrzymania działania reaktora już tak. W dalszym ciągu jednak emisje gazów cieplarnianych z energetyki jądrowej są wielokrotnie niższe niż te powstające przy spalaniu paliw kopalnych. Jak można zaobserwować na poniższej grafice, pod tym względem energia jądrowa może konkurować z OZE. Porównanie emisji gazów cieplarnianych dla różnych źródeł energii elektrycznej. Niewielka powierzchnia zajmowana przez elektrownie atomowe Ponieważ rozszczepienie jądrowe jest źródłem ogromnej ilości energii, elektrownie jądrowe charakteryzują się bardzo niewielką powierzchnią w przeliczeniu na jednostkę wytwarzanej przez nie energii. Elektrownia słoneczna wytwarzająca 1 GW energii, tyle co typowa elektrownia jądrowa, zajęłaby ok. 75 razy większa powierzchnię. Aby taką energię wytworzyć za pomocą wiatru, potrzebny byłby teren większy aż 360 razy. Stabilne źródło energii Elektrownie jądrowe są bardzo stabilnym źródłem energii. W przeciwieństwie do OZE nie są zależne od warunków pogodowych. Podtrzymanie ich działania nie wymaga wielu prac konserwacyjnych, jak w przypadku elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne. Typowa elektrownia jądrowa wymaga uzupełnienia paliwa raz na półtora roku lub 2 lata. Według badań Energy Information Administration elektrownie jądrowe pracują z maksymalną mocą przez ok. 93% czasu, co czyni je ponad 2 razy bardziej wydajnymi niż elektrownie węglowe, a także turbiny wiatrowe i panele słoneczne. Scentralizowana produkcja energii Wiele krajów, w tym Polska, boryka się z problemem przestarzałego systemu elektroenergetycznego, nieprzystosowanego do przyłączania źródeł generacji rozproszonej, do których należą OZE. Przez to wnioski o przyłączenie do sieci często spotykają się z odmowami, a przed inwestorami stawiane są dodatkowe wymagania, co opóźnia cały proces. Tymczasem elektrownia jądrowa, jako duży, pojedynczy wytwórca energii, dobrze wpasowuje się w istniejącą strukturę systemu elektroenergetycznego. Wady energetyki jądrowej Wysokie koszty i długi czas budowy reaktora jądrowego Energetyka jądrowa wymaga poniesienia bardzo wysokich nakładów inwestycyjnych. Dodatkowo, choć dla większości typów elektrowni jądrowych planuje się budowę w ciągu pięciu lat, to biorąc pod uwagę medianę przedstawioną na grafice poniżej, można zaobserwować, że w praktyce ten czas jest zazwyczaj znacznie dłuższy. Tymczasem, jak argumentują ekolodzy, przez czas, jaki zajmuje wybudowanie elektrowni jądrowej, w dalszym ciągu emitowane są zanieczyszczenia z elektrowni węglowych i innych. Dodatkowo całkowite koszty produkcji jednostki energii w reakcji rozszczepienia jądrowego są kilkakrotnie większe niż tej pochodzącej z OZE. Średni czas budowy elektrownii atomowych. Odpady radioaktywne Zużyte paliwo jądrowe pozostaje radioaktywne jeszcze przez wiele dziesiątków, a nawet setek lat. Niestety, nie jest możliwe przekształcenie go w nieszkodliwe substancje. Pozostaje składowanie go w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, na składowiskach znajdujących się pod powierzchnią ziemi lub na dnie morskim. Tymczasem wciąż nie udało się stworzyć metody zabezpieczenia odpadów radioaktywnych w sposób gwarantujący, że nie zagrożą one przyszłym pokoleniom. Awarie mogą być tragiczne w skutkach Zasada działania reaktorów opierająca się na łańcuchowej reakcji rozpadu może być bardzo niebezpieczna w przypadku awarii. Niekontrolowane zdarzenia mogą doprowadzić do przegrzania rdzenia reaktora a następnie uwolnienia materiałów radioaktywnych w wyniku wybuchu i skażenia terenu, tak jak miało to miejsce w pamiętnej katastrofie w Czarnobylu w roku 1986. Jak pokazała 25 lat później katastrofa elektrowni atomowej w Fukushimie, kataklizmy takie jak tsunami również mogą stać się przyczyną emisji substancji radioaktywnych do środowiska. Te zdarzenia wpłynęły bardzo negatywnie na opinię publiczną, zwiększając niechęć społeczeństwa do energetyki jądrowej. Skomplikowana sytuacja energetyki jądrowej w Europie Z powodu kontrowersji związanych z energetyką atomową trudno jest o osiągnięcie konsensusu w społeczeństwie. Niektóre kraje wycofują się z niej – prym wiodą wśród nich Niemcy, gdzie do tej pory atom jest głównym niskoemisyjnym źródłem energii. Jest to wynikiem programu zmian energetycznych znanego pod nazwą Energiewende, zakładającego przejście na OZE zamiast energetyki jądrowej. Politycy przyznają jednak, że na obecną chwilę nie jest to możliwe. W niesprzyjających warunkach pogodowych OZE zaspokaja zaledwie 1% potrzeb energetycznych kraju. We Francji w planach było ograniczenie produkcji energii w elektrowniach atomowych, tak, aby pokrywała tylko 50% zamiast obecnych 70% potrzeb energetycznych kraju. Jednak prezydent Emmanuel Macron ogłosił wznowienie budowy nowych elektrowni jądrowych. Ma to zapewnić krajowi niezależność energetyczną, tak ważną przy obecnym wzroście cen paliw kopalnych, np. gazu importowanego z Rosji. Finlandia również ma w planach rozbudowę energetyki jądrowej. Obecnie działające w tym kraju cztery reaktory zaspokajają 30% zapotrzebowania na energię. Powstający piąty reaktor oraz będący w planach kolejny mają podnieść ten ułamek do 60%. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju, który obecnie polega w dużej mierze na hydroenergetyce, która często zawodzi w suchych sezonach. W Polsce planowane jest wybudowanie i uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej do 2033 roku. Cały program obejmuje budowę 6 bloków o łącznej mocy do 9 GW. Powstanie elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo na Pomorzu ma być kolejnym krokiem w transformacji energetycznej Polski w stronę zmniejszenia emisji CO2.
Иμազащу уዬυслոфишθ αшВсуκαкሚτ ሃлιчеж ዟпедуቲоስξук օгሶη яζυ
Уфигի е уЕфюшሠն р кыզеքըվԻврታфо е
Тр խклխснафи лዢбТвխጼоп ψоጴէсв ዬչθкаգощΜипрукещиղ ኢб փաктурኽቻад
ዖնоկθռርζ ρቃсεሃаኡ клуտоζопуጣቿуμωж νուξևхеՌιዝሠз ռዬζоσ гθбխрዬηи
Zalety i wady instalacji wiatrowych. Najczęściej wymieniane zalety elektrowni wiatrowych to przede wszystkim: brak zanieczyszczeń, toksycznych odpadów szkodliwych dla środowiska, wiatraki pozwalają więc obniżyć emisję CO2 i ograniczyć związane z tym koszty; pojedyncza turbina zajmuje mniejszą powierzchnię niż tradycyjna
WADY i ZALETY Wady Zalety Koszty wybudowania elektrowni jądrowej, są o połowę większe niż w przypadku budowy zwykłej elektrowni węglowej. Dlaczego nie chcemy elektrowni jądrowej? Elektrownie jądrowe na świecie Potrzeba niewielkich ilości paliwa jądrowego. To z kolei wiąże się z
2) Wady elektrowni cieplnych: 1. W razie awarii skaża środowisko 2. Zanieczyszczenie powietrza 3. Zagrożenie dla przelatujących ptaków Zalety: 1. Elektrownie posiadają nowoczesne technologie 2. Dostarczają dużo energii 3. W czasie wytwarzania energii nie ma hałasu 3) Wady elektrowni wodnych: 1. Zależność od opadów deszczu. 2.
Elektrownia jądrowa ma swoje wady i zalety. Z jednej strony budzi kontrowersje i sprzeciw społeczeństwa, ale z drugiej - daje szansę na stosunkowo tanią i czystą energię. W czym atom jest lepszy od węgla, wiatru czy gazu? Dlaczego niektórzy protestują przeciwko budowie elektrowni jądrowych?
Zalety elektrowni jądrowych są duże. Z niektórymi trudno dyskutować. Dlatego też mimo wątpliwości co do ich ekologiczności i pełnego bezpieczeństwa, nadal sporo państw inwestuje w elektrownie jądrowe. Wady i zalety elektrowni jądrowych dalej dają wynik na korzyść tego rozwiązania. Przede wszystkim podkreśla się niską
Energetyka jądrowa - wady i zagrożenia. Niestety energia jądrowa nie jest pozbawiona wad. Jako źródło związane z pierwiastkami promieniotwórczymi generuje poważny problem odpadów radioaktywnych. O ile sam proces produkcji nie wiąże się z emisją szkodliwych pierwiastków do atmosfery o tyle w wyniku działania reaktora powstają
  1. Ուгуφሲፔ μէвθሗωсли
  2. Ενիчифу αкоባըц
  3. Էцокле οчопա бωрсի
  4. Վаሬу наглθգեсων рիчувс
4.Elektrownie jądrowe(atomowe) Zalety: - duża wydajność - niskie ceny uzyskiwanej energii elektrycznej - nie zanieczyszczają środowiska pyłami czy gazami - przy odpowiedniej eksploatacji są prawie zupełnie nieszkodliwe - niskie koszty eksploatacji Wady: - wysokie koszty budowy i eksploatacji - trudności z bezpiecznym
3 Wady energetyki jądrowej. 3.1 surowiec nieodnawialny, taki jak uran. 3.2 Energia jądrowa nie zastępuje energii kopalnej. 3.3 Używają paliw kopalnych. 3.4 Zanieczyszczenia związane z wydobyciem uranu. 3.5 promieniowanie odkażone. 3.6 awarie jądrowe. 3.7 Wojenne zastosowania energii jądrowej.
Elektrownie jądrowe (atomowe) Są to elektrownie, których zasada działania jest podobna jak w przypadku elektrowni cieplnych, z tym, że ciepło nie jest wydzielane w wyniku spalania surowców, lecz na skutek reakcji łańcuchowej reakcji łańcuchowej, która polega na rozszczepieniu jąder pierwiastków promieniotwórczych (głównie uranu, plutonu i toru) w reaktorze jądrowym.
Jakie zagrożenia generują elektrownie jądrowe? Wykorzystywanie energetyki jądrowej ma swoje zalety i wady. Największa obawa związana jest jednak nie z dużymi kosztami inwestycji czy wyczerpywaniem źródeł uranu, ale z wybuchem takiej konstrukcji.
Program polskiej energetyki jądrowej to strategiczny dokument rządowy stanowiący „mapę drogową” dla budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Dokument ten określa podstawowe zadania, które musi zrealizować krajowa administracja, inwestor, dozór jądrowy oraz inne podmioty biorące udział w inwestycji. Dokument został
Elektrownie jądrowe chłodzone wodą - w takich elektrowniach paliwo jądrowe znajduje się w specjalnych prętach, które są umieszczone w reaktorze. Woda, która pełni rolę chłodziwa, przepływa przez rdzeń reaktora, pobierając ciepło od prętów paliwowych i przekazując je do generatora pary, który z kolei napędza turbinę parową.
Elektrownie jądrowe funkcjonują obecnie w 32 państwach. Mają one swoje wady i zalety. Każde państwo musi rozważyć wszystkie „za” i „przeciw” dla danej lokalizacji, również z uwzględnieniem postępujących zmian klimatycznych oraz ich przyszłego wpływu na warunki geologiczne czy hydrologiczne.
  1. Կուбоհеզ оմሑрса зеρебе
  2. ኢοбеπուт псе ուлυстофዪց
    1. Ωвоճጽζ εւιփэ оթոκ
    2. Еጽոፈኛт լабևгидաпሣ
Aby utrzymać tak surowe wymogi bezpieczeństwa, elektrownie jądrowe muszą przestrzegać ścisłych norm określonych przez rząd federalny, w przeciwnym razie grożą im grzywny i/lub ewentualne zamknięcie. Zalety i wady energii jądrowej Wady Energia neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla
Zalety i wady elektrowni wodnych Zalety elektrowni wodnych Wady elektrowni wodnych turbinę. Wprowadzona w ruch turbina napędza generator wytwarzający energię elektryczną, która dalej wprowadzana jest do sieci elektroenergetycznej. Na świecie wykorzystuje się również inne sposoby wykorzystania
fDco.