ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

51

Transcript of ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Page 1: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Page 2: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η Πανδώρα «πλάστηκε» από χώμα, κατ΄ εικόνα των θεών, από τον Ήφαιστο μετά από εντολή του Διός και στάλθηκε σαν δώρο στον Επιμηθέα (αδελφό του Προμηθέα). Κουβαλώντας, χωρίς η ίδια να το ξέρει, τις ανθρώπινες δυστυχίες, ώστε να αντισταθμιστεί η απότομη εξέλιξη των ανθρώπων μέσω της φωτιάς, που τους είχε χαρίσει ο Προμηθέας.

Ο μύθος της Πανδώρας

Page 3: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η Πανδώρα έφερνε μαζί της, ως δώρο των θεών, ένα σφραγισμένο κουτί που δεν έπρεπε να ανοίξει! Όταν, όμως, από περιέργεια το άνοιξε, από αυτό ξεχύθηκαν όλες οι συμφορές εκτός από την ελπίδα, που παρέμεινε στο κουτί…

Ο μύθος της Πανδώρας

Page 4: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πυρηνικό δυστύχημα στην Iαπωνία…

Page 5: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πυρηνικό δυστύχημα στην Iαπωνία Tέσσερις εργάτες νεκροί – Eυτυχώς δεν υπήρξε διαρροή ραδιενέργειας

Tέσσερις εργάτες σκοτώθηκαν και επτά τραυματίσθηκαν από διαρροή ατμού, που σημειώθηκε χθες, 9 Αυγούστου 2004, σε πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη μικρή πόλη Mιχάμα της Iαπωνίας. Tο δυστύχημα δεν προκάλεσε διαρροή ραδιενέργειας.H πολύ υψηλή θερμοκρασία του ατμού (περίπου 270 βαθμοί Kελσίου) προκάλεσε, όμως, καθολικά εγκαύματα στους άτυχους εργάτες, ενώ για το δυστύχημα ευθύνεται η έλλειψη νερού ως ψυκτικού μέσου στον ατμοστρόβιλο του αντιδραστήρα.

ατμός διαρροής

Page 6: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πυρηνικός αντιδραστήρας και πυρηνική ενέργεια

Page 7: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στις αρχές του 1939 οι Ότο Χαν και Φριτς Στράσμαν διαπίστωσαν ότι το δείγμα του ουρανίου το οποίο βομβάρδιζαν με νετρόνια είχε μετατραπεί σε ένα ραδιενεργά ισότοπο του χημικού στοιχείου βαρίου. Με άλλα λόγια ο πυρήνας ουρανίου έπρεπε του να είχε χωριστεί στα δύο! Το φαινόμενο επαλήθευσαν λίγο αργότερα η Λίζα Μάιτνερ με τον Ότο Φριs που ονόμασαν αυτή τη διάσπαση πυρηνική σχάση.

Η πυρηνική σχάση

Page 8: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

νετρόνιο που προσπέφτει

ουράνιο-235

βάριο-141

κρυπτό-92

3 νετρόνια

σχάση πυρήναουρανίου-236

Αποτέλεσμα της πυρηνικής σχάσης είναι η δημιουργία δύο μικρότερων πυρήνων με ταυτόχρονη εκπομπή νετρονίων και η έκλυση τεράστιων ποσών ενέργειας. Έτσι, ένας πυρήνας ουρανίου, όταν βομβαρδίζεται με ένα νετρόνιο, διασπάται σε έναν πυρήνα βαρίου, έναν πυρήνα κρυπτού, τρία νετρόνια και ακτινοβολία γάμα (ενέργεια):

+ + + σχάση1 235 236 141 92 10 92 92 56 36 0n + U U Ba Kr 3 n ενέργεια

Η πυρηνική σχάση

νετρόνιο που προσπέφτει

ουράνιο-235

βάριο-141

κρυπτό-92

3 νετρόνια

σχάση πυρήναουρανίου-236

βίντεο

Page 9: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κατά τη σχάση ενός πυρήνα ουρανίου παράγονται προϊόντα που έχουν μικρότερη συνολικά μάζα. Το έλλειμμα μάζας είναι περίπου 0,1% και μετατρέπεται σε τεράστιο ποσό ενέργειας σύμφωνα με την εξίσωση ισοδυναμίας ενέργειας του Einstein:

(με m συμβολίζεται η ποσότητα μάζας που «χάνεται» και με c η ταχύτητα του φωτός).

E = m c2

Πυρηνική σχάση και έλλειμμα μάζας…

ουράνιο-236προϊόντα σχάσης

Page 10: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κατά τη σχάση ενός πυρήνα ελευθερώνονται συνήθως 3 νετρόνια, που μπορούν να προκαλέσουν τη σχάση ισάριθμων γειτονικών πυρήνων, προκαλώντας την εκπομπή νέων νετρονίων, που με τη σειρά τους θα προκαλέσουν τη διάσπαση των επόμενων πυρήνων, κοκ. Εάν ο αριθμός των ατόμων είναι μικρός, τότε η αντίδραση θα σταματήσει κάποια στιγμή.

Πυρηνική αλυσιδωτή αντίδραση

νετρόνιο που προσπέφτει

σχάση πυρήναουρανίου-236

Page 11: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κατά τη σχάση ενός πυρήνα ελευθερώνονται 2 με 3 νετρόνια, που μπορούν να προκαλέσουν τη σχάση ισάριθμων γειτονικών πυρήνων, προκαλώντας την εκπομπή νέων νετρονίων, που με τη σειρά τους θα προκαλέσουν τη διάσπαση των επόμενων πυρήνων, κοκ. Εάν ο αριθμός των ατόμων είναι μικρός, τότε η αντίδραση θα σταματήσει κάποια στιγμή.

Πυρηνική αλυσιδωτή αντίδραση

νετρόνιο που προσπέφτει

νετρόνιο που προσπέφτει

νετρόνιο που προσπέφτει

νετρόνιο που προσπέφτει

βίντεο

ουράνιο-235

βάριο-141

κρυπτό-92

ουράνιο-235

ουράνιο-235

ουράνιο-235

νετρόνιο

νετρόνιο

νετρόνιο

Page 12: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στον πυρηνικό αντιδραστήρα ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος τα παραγόμενα νετρόνια επιβραδύνονται με κατάλληλο μηχανισμό. Με τον τρόπο αυτό διατηρείται μια αυτοσυντηρούμενη πυρηνική αλυσιδωτή αντίδραση, που προχωρεί αργά και ελεγχόμενα.

αντιδραστήρας

ράβδοι πυρηνικούκαυσίμου

ράβδοι ελέγχου

βραστήρας

περίβλημα αντιδραστήρα

ανυψωμένεςράβδοι ελέγχου

ατμός προς ατμοστρόβιλο

αντλία

κύκλωμα νερού αντιδραστήρα(πρωτεύον κύκλωμα ψύξης)

Ελεγχόμενη σχάση και πυρηνική ενέργεια...

νερό απόσυμπυκνωτή

βραστήρας

Page 13: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

απόδοση 60%

βραστήρας

αντλία

Η πυρηνική ενέργεια που προκύπτει από τη σχάση έχει ως αποτέλεσμα τη θέρμανση του νερού υπό πίεση που περιβάλλει τον αντιδραστήρα. Το νερό αυτό (θερμοκρασίας 3000C) μεταφέρει θερμότητα και βράζει το νερό στο βραστήρα για την παραγωγή (μη ραδιενεργού) ατμού 2800C, που θα κινήσει τον ατμοστρόβιλο, που με τη σειρά του θα περιστρέψει την ηλεκτρογεννήτρια.

απόδοση 100%

πρωτεύον κύκλωμα ψύξης

αντλία

βραστήρας

ατμός

πρωτεύον κύκλωμα ψύξης

ατμός προς ατμοστρόβιλο

νερό απόσυμπυκνωτή

Page 14: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το καύσιμο υλικό του πυρηνικού αντιδραστήρα είναι το ισότοπο ουράνιο-235 που συνοδεύει σε ποσοστό 0,7% το εξορυσσόμενο φυσικό ουράνιο-238. Με εμπλουτισμό το ποσοστό του ουρανίου-235 αυξάνεται σε ποσοστό 3,5% ή περισσότερο. Στη συνέχεια μετατρέπεται σε σβόλους ή δισκία οξειδίου του ουρανίου. Αυτά τοποθετούνται σε λεπτούς ατσαλένιους σωλήνες για να κατασκευαστούν οι ράβδοι καυσίμου του αντιδραστήρα.

Πυρηνικό καύσιμο

ράβδος πυρηνικού καυσίμου

Page 15: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Επανεπεξεργασία είναι η διαδικασία με την οποία, από τις ράβδουςπυρηνικού καυσίμου που αντικαθίστανται, γίνεται ο διαχωρισμός του ουρανίου-238 που απομένει, από το ουράνιο-235 και το πλουτώνιο-239 και τα άλλα προϊόντα που δημιουργούνται από την πυρηνική σχάση στον αντιδραστήρα. Τα τελευταία αποτελούν τον κύριο όγκο των ραδιενεργών πυρηνικών καταλοίπων.Το επανακτώμενο ουράνιο ξαναχρησιμοποιείται στην κατασκευή πυρηνικού καυσίμου.

Πυρηνικό καύσιμο

Το εργοστάσιο επανεπεξεργασίας Sellafield, στην Αγγλία, είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Page 16: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ραδιενεργά πυρηνικά κατάλοιπα

Τα ραδιενεργά πυρηνικά κατάλοιπα περιβάλλονται με γυαλί και στρώματα χάλυβα και τσιμέντου και θάβονται στο έδαφος σε βάθος μεγαλύτερο από τριακόσια μέτρα σε κοιλώματα από γρανίτη, σχιστόλιθο, ηφαιστειακή τέφρα ή σε αλατωρυχεία κατά τρόπο που να μην προκύπτει μόλυνση του περιβάλλοντος.

Page 17: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο κύκλος του πυρηνικού καυσίμου

εξόρυξη ουρανίου

εμπλουτισμός

κατασκευή πυρηνικού καυσίμου

πυρηνικός αντιδραστήρας

επανεπεξεργασία

εναπόθεση πυρηνικών καταλοίπων

Page 18: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

Θερμικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 1000 ΜW

Πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 1000 ΜW

Κατανάλωση καυσίμου:

3 εκατ. τόνοι άνθρακα το χρόνο.

25 τόνοι ουρανίου το χρόνο.

Περίπου 7 εκατ. τόνοι το χρόνο αερίου διοξειδίου άνθρακα και θείου, που διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα, και περίπου 150-200 000 τόνοι στερεών μεταξύ των οποίων στάχτη και θείο.

Περίπου 1 τόνοςραδιενεργών καταλοίπων το χρόνο.

Παραγωγή καταλοίπων:

Κατανάλωση καυσίμου και παραγωγή καταλοίπων σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής…

Page 19: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ασφάλεια αντιδραστήρα

Βασική προτεραιότητα κατά το σχεδιασμό και την εγκατάσταση του αντιδραστήρα είναι η ασφάλεια της λειτουργίας του. Περίπου το 1/3 του κόστους ενός τυπικού αντιδραστήρα οφείλεται στα συστήματα και στις κατασκευές ασφάλειας. Περιλαμβάνουν την ασφάλεια (μη τήξη) του πυρηνικού καυσίμου, το ειδικό χαλύβδινο περίβλημα των ράβδων καυσίμου, το αεροστεγές χαλύβδινο περίβλημα του πρωτεύοντος κυκλώματος ψύξης και το χαλύβδινο περίβλημα που περικλείει όλα αυτά και εξωτερικά περιβάλλεται από σκυρόδεμα.

περίβλημα αντιδραστήρα

πρωτεύον κύκλωμα ψύξης

περίβλημα ράβδου καυσίμου

πυρηνικό καύσιμο

ράβδοι καυσίμου

περίβλημα κυκλώματος ψύξης

καρδιά αντιδραστήρα

Page 20: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κατάλληλα συστήματα ελέγχουν συνεχώς τη λειτουργία του αντιδραστήρα και τη διακόπτουν αυτόματα αν εμφανιστεί απότομη αύξηση της θερμοκρασίας στο πυρηνικό καύσιμο.Σε περίπτωση αστοχίας και καταστροφής του περιβλήματος λόγω υψηλής θερμοκρασίας (πυρηνικό ατύχημα Τσερνομπίλ), οι ραδιενεργοί πυρήνες των διαφόρων στοιχείων, που βρίσκονται στο καύσιμο στην καρδιά του αντιδραστήρα, απελευθερώνονται και διαχέονται στην ατμόσφαιρα σε αέρια μορφή. Από τα πιο σημαντικά στοιχεία που διαχέονται και προκαλούν ραδιενεργό ρύπανση στο περιβάλλον, είναι τα ραδιενεργά ισότοπα ιώδιο-131, καίσιο-134 και καίσιο-137.

Ασφάλεια αντιδραστήρα

ατμοστρόβιλοςηλεκτρογεννήτρια

αντιδραστήρας

Προσομοίωση πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος.

Page 21: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σήμερα υπάρχουν και λειτουργούν περίπου 900 πυρηνικοί αντιδραστήρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Από τους οποίους: Σχεδόν 280 μικροί αντιδραστήρες χρησιμοποιούνται για την έρευνα και για την παραγωγή των ραδιοϊσοτόπων για την ιατρική και τη βιομηχανία σε 56 χώρες. Περισσότεροι από 200 αντιδραστήρες τροφοδοτούν περίπου 150 πλοία, συνήθως υποβρύχια. Περίπου 440 μεγαλύτεροι αντιδραστήρες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια σε 31 χώρες.

Πυρηνικός αντιδραστήρας και εφαρμογές

Page 22: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ατυχήματα σε πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής: Τσερνομπίλ…

26 Απριλίου 1986 Έκρηξη και φωτιά σε έναν από τους τέσσερις αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής της πόλης Τσερνομπίλ της Ουκρανίας, με 31 καταμετρημένους νεκρούς. Τα συνολικά θύματα από τη διασπορά ραδιενέργειας στο περιβάλλον είναι άγνωστα. Αποτελεί το χειρότερο πυρηνικό ατύχημα που έγινε μέχρι σήμερα. Σε παρόμοιο ατύχημα, το 1979, σε έναν από τους δύο αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμού Tree Mile Island στην Pennsylvania, ΗΠΑ, το σύστημα ασφαλείας διέκοψε αυτόματα τη λειτουργία του αντιδραστήρα και έτσι δεν προέκυψε τραυματισμός ή επικίνδυνη διασπορά ραδιενέργειας στο περιβάλλον.

Page 23: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ατυχήματα σε συμβατικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής…

Οι θάνατοι που συμβαίνουν ανά εκατομμύριο τόνους εξόρυξης άνθρακα από εργατικό ατύχημα, έκρηξη στο ορυχείο κλπ., κυμαίνονται από 0,1 ανά έτος στην Αυστραλία και στις ΗΠΑ έως περισσότερους από 120 θανάτους στα ορυχεία της Τουρκίας και περισσότερους από 1000 στα ορυχεία της Κίνας…

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

Page 24: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ατυχήματα σε συμβατικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής…

Θάνατοι από κατάρρευση φραγμάτων υδροηλεκτρικών σταθμών:

1928 St. Francis, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, 500 νεκροί1979 Machu, Ινδία, 2500 νεκροί1980 Hirakud, Ινδία, 1000 νεκροί1983 Guavio, Κολομβία, 160 νεκροί1991 Belci, Ρουμανία, 116 νεκροί

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

Page 25: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μέση ελάττωση της διάρκειας ζωής από διάφορες αιτίες

Κάπνισμα ελάττωση κατά ημέρες 2250Καρδιοπάθεια 2100Υπέρβαρο σώμα κατά 30% 1300Αυτοκινητιστικό δυστύχημα 207Κατανάλωση οινοπνευματωδών 130Οικιακά ατυχήματα 95Εργασιακά ατυχήματα 74Πνιγμός 41Φυσική ραδιενέργεια 8Πυρηνικά ατυχήματα 2

Στατιστικά στοιχεία επικινδυνότητας

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

Page 26: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πόσο ασφαλής είναι ένας πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος;

Περίγραψε τα κυριότερα τμήματα ενός πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής σαν αυτόν της πόλης Mιχάμα.

Γιατί ο υπέρθερμος ατμός που διέρρευσε κατά αυτό το δυστύχημα,δεν προκάλεσε ραδιενεργό μόλυνση στο περιβάλλον;

Αναζήτησε περισσότερες πληροφορίες για τις εφαρμογές και τους κινδύνους από τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

Page 27: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

… ΣΤΗΝ 55η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ

Πυρηνικό δυστύχημα στην Iαπωνία…

Page 28: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το «κουτί της Πανδώρας»…

Page 29: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η πυρηνική έκρηξη

νετρόνιο που προσπέφτει

σχάση πυρήναουρανίου-236

Εάν σε μια πυρηνική αλυσιδωτή αντίδραση ο αριθμός των ατόμων είναι μεγάλος, θα ακολουθήσει επαναλαμβανόμενος πολλαπλασιασμός των σχάσεων, που αν δεν ελεγχθεί, οδηγεί στην - καταστροφική - πυρηνική έκρηξη…

βίντεο

Page 30: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

εκρηκτικόςμηχανισμός

πυροδότησηουρανίου-235

σφαίραουρανίου-235

έκρηξη κρίσιμηςμάζας ουρανίου-235

Σε μια πυρηνική βόμβα σχάσης τύπου Χιροσίμα το υλικό της (ουράνιο-235) είναι χωρισμένο σε δυο υποκρίσιμα τμήματα, για να μη προκληθεί έκρηξη κατά τη μεταφορά. Όταν τα δύο κομμάτια έλθουν σε επαφή,η μάζα γίνεται μεγαλύτερη της κρίσιμης, επακολουθεί ανεξέλεγκτη αλυσιδωτή αντίδραση και η πυρηνική έκρηξη. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Η πυρηνική βόμβα σχάσης

βίντεο

Page 31: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο ουγγρικής καταγωγής φυσικός Leo Szilard ήταν ο πρώτος που διατύπωσε, το 1939, την ιδέα της κατασκευής της πυρηνικής βόμβας σχάσης. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υιοθέτησε αυτή την ιδέα στα τέλη του 1941 και από τον Ιούνιο 1942, μεσούντος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, τέθηκε σε εφαρμογή το «Σχέδιο Μανχάταν» (Manhattan Project). Στόχος του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός υπερισχυρού εκρηκτικού υλικού με την εκμετάλλευση της πυρηνικής σχάσης.

«Σχέδιο Μανχάταν»

Αϊνστάιν και Szilard

Page 32: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οι επιστήμονες του σχεδίου Μανχάταν, με επικεφαλής τον φυσικό Ενρίκο Φέρμι, πέτυχαν την πρώτη αυτοσυντηρούμενη αλυσιδωτή αντίδραση στα εργαστήρια του Σικάγου στις 2 Δεκεμβρίου 1942, που άνοιξε το δρόμο για την κατασκευή των πρώτων πυρηνικών βομβών σχάσης στα εργαστήρια του Los Alamos στο Νέο Μεξικό.

«Σχέδιο Μανχάταν»

Page 33: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Επικεφαλής του σχεδίου Μανχάταν ήταν ο στρατηγός L.R. Groves και διευθυντής του εργαστηρίου ο Αμερικανός φυσικός Robert Oppernheinmer με συνεργάτες διαπρεπείς Αμερικανούς και Ευρωπαίους επιστήμονες, μεταξύ των οποίων ήταν οι νομπελίστες φυσικοί Μπορ, Τσάντγουικ, Φέρμι, Α. Compton, G. Seaborg, E. Segre, R. Feynmann, H. Bethe (συνολικά εργάστηκαν ή συνεργάστηκαν μεταξύ τους 125 000 άτομα). Ο Oppenheinmer και ορισμένοι από τους συνεργάτες του, μετά το τέλος του πολέμου, αντιτάχθηκαν στον εξοπλισμό τόσο των ΗΠΑ όσο και άλλων κρατών με πυρηνικά και θερμοπυρηνικά όπλα.

«Σχέδιο Μανχάταν»

Οι Oppernheinmer και Groves στο πεδίο δοκιμών μετά την έκρηξη της πρώτης πυρηνικής βόμβας σχάσης στις 16 Ιουλίου 1945.

Page 34: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

6 και 9 Αυγούστου 1945

Στις 8:15 το πρωί της 6ης Αυγούστου 1945 η ιαπωνική πόλη Χιροσίμα ισοπεδώθηκε από τη βόμβα πυρηνικής σχάσης που έριξε το αμερικανικό βομβαρδιστικό “Enola Gay”. Σκοτώθηκαν 70 000

άτομα – και άλλα τόσα περίπου πέθαναν τα επόμενα χρόνια από τις βλάβες που τους προκλήθηκαν από τη ραδιενέργεια.

Page 35: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

6 και 9 Αυγούστου 1945

Στις 9 Αυγούστου 1945, 11:06 το πρωί, μια δεύτερη παρόμοια βόμβα σχάσης ρίχθηκε από την αμερικανική

αεροπορία στο Ναγκασάκι. Κατέστρεψε το κέντρο της πόλης, προσθέτοντας άλλες 45 000 νεκρούς Ιάπωνες,

σημαίνοντας το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου…

Page 36: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο πέτρινος οβελίσκος στην έρημο του Νέου Μεξικού, 97 χλμ. ΒΔ της πόλης Alamogordo, ΗΠΑ,

σηματοδοτεί το ακριβές σημείο «όπου εξερράγη η πρώτη στον κόσμο πυρηνική συσκευή στις 16 Ιουλίου 1945»,

όπως γράφει η εντοιχισμένη πινακίδα.

«Η πρώτη στον κόσμο πυρηνική συσκευή …»

βίντεο

Page 37: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σύμφωνα με τη Συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων του 1970 πέντε κράτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Μ. Βρετανία , η Γαλλία και η Κίνα είναι οι μόνες χώρες που έχουν την άδεια για να κατέχουν πυρηνικά όπλα. Τη συνθήκη έχουν υπογράψει όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών εκτός από το Ισραήλ, την Ινδία και το Πακιστάν.

ΗΠΑ

ΡΩΣΙΑ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΚΙΝΑ

ΙΣΡΑΗΛ

ΙΝΔΙΑ

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων…

Page 38: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πυρηνικός χειμώνας

«Πυρηνικός χειμώνας» ονομάζεται η εκτεταμένη καταστροφή, που ορισμένοι επιστήμονες εκτιμούν ότι θα συμβεί σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο υποθέτουν ότι τεράστιες ποσότητες από καπνό και σκόνη θα ανυψωθούν στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας μια «σκοτεινή ζώνη νεφών» σε γεωγραφικό πλάτος μεταξύ 30° και 60° στο βόρειο ημισφαίριο, εμποδίζοντας έτσι τη διέλευση τμήματος της ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτό και οι υψηλές δόσεις ραδιενεργού ακτινοβολίας θα αναστείλουν τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της βλάστησης και των καλλιεργειών, προκαλώντας το θάνατο των περισσότερων ζώων και μεγάλου μέρους του πληθυσμού του πλανήτη από την πείνα, την έκθεση στη ραδιενέργεια και στις ασθένειες.

βίντεο

Page 39: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η πυρηνική εποχή και το «Κουτί της Πανδώρας»

Πότε άρχισε η «πυρηνική εποχή»;

Τι δηλώνει το «Κουτί της Πανδώρας» σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία και ποιος ο σημερινός παραλληλισμός του μύθου;

Αναζήτησε περισσότερες πληροφορίες για το «Σχέδιο Μανχάταν» (Manhattan Project) που οδήγησε στην κατασκευή της πρώτης βόμβας πυρηνικής σχάσης.

Page 40: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

τέλος προβολής Alt+F4αρχή

Page 41: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κατά τον τραγικό ποιητή Αισχύλο – στην τραγωδία του «Προμηθέας Δεσμώτης» – ο Προμηθέας είναι αυτός που χάρισε γνώσεις στους ανθρώπους διώχνοντας το φόβο του θανάτου. Έδωσε στο ανθρώπινο γένος τη φωτιά και χάρισε το νου και τη σκέψη, την απαρχή του πολιτισμού και όλων των τεχνών (γεωργία, ναυσιπλοΐα, μεταλλουργία, αρχιτεκτονική, αριθμητική, ιατρική, κ.ά.). Ο Προμηθέας συμβολίζει τη δύναμη του νου και της θέλησης, την επινοητικότητα και την προνοητικότητα, το πνεύμα ανεξαρτησίας απέναντι στην εξουσία (τον πατέρα θεών και ανθρώπων Δία).

Ο Δίας για να τιμωρήσει τον Προμηθέα που έδωσε τη φωτιά στους ανθρώπους τον έδεσε σε ένα πάσαλο στο όρος Καύκασο και έστελνε έναν αετό να του τρώει καθημερινά το συκώτι – που αναγεννιόταν την επόμενη μέρα. Τον Προμηθέα ελευθέρωσε από τα δεσμά του, αργότερα, ο Ηρακλής.

Προμηθέας

Page 42: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Επιμηθέας

Ο Επιμηθέας, αδερφός του Προμηθέα, είναι το σύμβολο του απερίσκεπτου και η προσωποποίηση της απρονοησίας του ανθρώπου.Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, όταν ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά από τον ουρανό ειδοποίησε τον αδελφό του να μην πάρει κανένα δώρο από τον Δία, αλλά ο Επιμηθέας δέχθηκε ως σύζυγό του την Πανδώρα με τα γνωστά επακόλουθα… Ο Επιμηθέας με την Πανδώρα και τον Έρωτα.

Page 43: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Υπάρχουν περίπου 1800 ραδιοϊσότοπα από τα οποία 200 περίπου χρησιμοποιούνται συστηματικά στην επιστημονική έρευνα, στην πυρηνική ιατρική και στη βιομηχανία. Παράγονται τεχνητά, συνήθως βομβαρδίζοντας με νετρόνια στον πυρηνικό αντιδραστήρα κατάλληλα χημικά στοιχεία.Στη χώρα μας ραδιοϊσότοπα για τα Νοσοκομεία και για τις άλλες εφαρμογές τους φτιάχνονται στον αντιδραστήρα που υπάρχει στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (στην Αγία Παρασκευή Αττικής).

Το πρώτο τεχνητό ραδιοϊσότοπο φτιάχτηκε από τους Γάλους επιστήμονες Ιρέν και Φρέντερικ Ζολιό – Κιουρί, το 1934, οι οποίοι τιμήθηκαν για αυτή την ανακάλυψη με το Νόμπελ Χημείας την επόμενη χρονιά.

Τα ραδιοϊσότοπα

Page 44: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διάγραμμα πυρηνοκίνητου υποβρυχίου

Τα πυρηνικά υποβρύχια καταναλώνουν σχετικά μικρό ποσό πυρηνικού καυσίμου και είναι σε θέση να ταξιδέψουν περισσότερο από 700 000 km χωρίς ανεφοδιασμό σε καύσιμα. Ο πυρηνικός αντιδραστήρας παρέχει ενέργεια με μορφή θερμότητας, που μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια από τις ηλεκτρογεννήτριες στο διαμέρισμα μηχανών.

μπουκαπόρτα

πηδάλια

προπέλα

διαμέρισμα μηχανών

πυρηνικόςαντιδραστήρας

μπαταρίες

διαμερίσματα πληρώματος

τορπίλες

θάλαμος διακυβέρνησης

γέφυρα

περισκόπιο

Page 45: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σε 16% ανέρχεται παγκοσμίως η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς με τη χρήση πυρηνικής ενέργειας.

ΙΝΔΙΑ

ΚΑΝΑΔΑΣ

ΗΠΑ

ΜΕΞΙΚΟ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΝ. ΑΦΡΙΚΗ

ΡΩΣΙΑ

ΚΙΝΑ

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝΝ. ΚΟΡΕΑ

ΙΑΠΩΝΙΑ

ΤΑΙΒΑΝΙΝΔΙΑ

>70%>30%>17%<17%καθόλου

ποσοστό επί τοις % της παραγόμενης ηλεκτρικής ισχύος με τη χρήση πυρηνικής ενέργειας :

Page 46: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

Προσομοίωση πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος.

φύλλο εργασίας

– Αντιστοίχισε στους αριθμούς τα μέρη του πυρηνικού σταθμού…

Page 47: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

φύλλο εργασίας

– Παρατήρησε την προσομοίωση και γράψε την απάντησή σου…

Page 48: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δες περισσότερα στο κεφάλαιο:Πυρηνική Φυσική>Πυρηνική σχάση και πυρηνική σύντηξη>ΠαραδείγματαΠυρηνική Φυσική>Μηχανισμοί ραδιενεργών διασπάσεων>Διαθεματικά

Άλλες αναφορές:C. Cooper, Ύλη, σειρά Ανακαλύπτω την Επιστήμη, εκδ. Ερευνητές, 1992, σελ. 52-55J. Challoner, Ενέργεια, σειρά Ανακαλύπτω την Επιστήμη, εκδ. Ερευνητές, 1992, σελ. 44-47Ι. Παπάζογλου, Πυρηνικοί αντιδραστήρες ισχύος, λειτουργία-ασφάλεια και ατυχήματα στο βιβλίο: Εμείς και η ραδιενέργεια, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1989, σελ. 177-187, 195-225Α. Σιμόπουλος, Φυσικές και τεχνητές πηγές ραδιενέργειας, στο παραπάνω βιβλίο, σελ. 158-175Π. Κρητίδης, Ραδιενεργός ρύπανση του περιβάλλοντος, στο παραπάνω βιβλίο, σελ. 235-270Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος- Λαρούς- Μπριτάννικα, Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος, Αθήνα: σχετικά λήμματα

Page 49: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το ιστορικό: Από την ανακάλυψη των ακτίνων Χ

το 1895 έως την πρώτη πυρηνική έκρηξη στο Alamogordo στις 16 Ιουλίου 1945

1895 Ο Ρέντγκεν ανακαλύπτει τις ακτίνες Χ1896 Ο Μπεκερέλ ανακαλύπτει τη φυσική ραδιενέργεια1898 Η Μαρί και ο Πιέρ Κιουρί ανακαλύπτουν το ραδιενεργό στοιχείο ράδιο 1899 Ο Ράδερφορντ ανακαλύπτει και ονομάζει τα σωμάτια άλφα και βήτα 1905 Ο Αϊνστάιν διατυπώνει την εξίσωση Ε = m∙c2

1911 Ο Ράδερφορντ προτείνει ένα μοντέλο δομής του ατόμου 1933 Ο Leo Szilard προτείνει το μοντέλο της αλυσιδωτής αντίδρασης1939 Οι Hahn, Strassman και Meitner ανακαλύπτουν την πυρηνική σχάση1942 Ο Fermi επιτυγχάνει την πρώτη ελεγχόμενη πυρηνική σχάση1941-45 «Manhattan Project» και η πρώτη πυρηνική βόμβα

Page 50: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αναφορές: Κ. Κερένυι, Η μυθολογία των Ελλήνων, Εκδόσεις Γαλαξία, 1968, σελ. 228-231Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος- Λαρούς- Μπριτάννικα, Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος, Αθήνα: σχετικά λήμματα Στο διαδίκτυο:http://www.clab.edc.uoc.gr/seminar/heraklio/promitheas/promitheas.htm

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Page 51: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Δες περισσότερα στο κεφάλαιο:Πυρηνική Φυσική>Πυρηνική σχάση και πυρηνική σύντηξη>Παρατήρηση

Άλλες αναφορές:Ρ. Λαππ, Ύλη, Επιστημονική βιβλιοθήκη Life, εκδ. Λύκειος Απόλλων, σελ. 169-190E. Segre, Ιστορία της φυσικής, τόμος 2, εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 1997, σελ. 241-252J. Bernstein, Αϊνστάιν, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1998, σελ. 226-233

Στο διαδίκτυο:http://www.nobel.se/peace/educational/nuclear_weapons/readmore.htmlhttp://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_winter

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ