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Energía nuclear/nuclear energy

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by

ana ms

on 29 January 2015

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Transcript of Energía nuclear/nuclear energy

Nuclear energy
Uranium
The uranium is found in the nature as a mineral, it has three tipes of isotopes: the U-234, U-238 which is stable and U-235 which is used to obtain energy.
las centrales nucleares
una central nuclear consta de tres partes principales: edificio de contención, edificio de turbinas y la torre de refrigeración

Energía nuclear/nuclear energy
Fission of uranium atoms
The fision is a reaction where the nucleus of the U-235 atom is shot with neutrons to split it in two nucleus, producing a lot of energy and realeasing some neutrons.
If we put enough uranium together we get what is known as a chain reaction, the neutrons released by the fission of the atoms hit the nucleus of the atoms around them and cause them to split. In the fission of each nucleus two neutrons are released which means the number of nucleus splitting increases constantly.
edificio de contención
reactor nuclear:
-de agua a presión (PWR - Presurized Water Reactor): utilizan agua como moderador y refrigerante. Se usa el dióxido de uranio. Paises principales: EEUU, Rusia, Alemania, Francia y Japón.
-de agua en ebullición (BWR - Boiling Water Reactor) una parte del agua refrigerante pasa a vapor. En EEUU.

torre de refigeración
Donde se recoge el agua de la lluvia, de ríos o del mar
Edificio de turbina
turbina
alternador
condensador
transformador
Funcioning of a nuclear power plant
Transformations of energy
thermal energy from the fissions in the nuclear reactor heat the water
steam makes the turbine to rotate generating mechanical energy
mechanical energy is transformed into electrical energy (altern current) by the generator.
THERMAL ENERGY
MECHANICAL ENERGY
The transformer increases the voltage
HIGHER VOLTAGE
It is transported through high voltage lines
Nuclear energy is obtained from alterations the internal structure of atoms.
FISSION
FUSION
We obtain nuclear energy as heat and we take advantage of it to generate electrical energy in nuclear power plants. But nuclear energy has other applications: in medicine, in the industry or nuclear armament.
was discovered by german researchers in Kaiser Wilhem Institut
Radioactivity is a term associated with nuclear energy because radiation is released during the process of fusion and fission.
It was discovered by Antoine Henri Becquerel
ELECTRICAL ENERGY
AC - Altern Current
Nuclear residues
One of the nuclear energy main problems is the waste management because it is very dificult to eliminate them and they are very dangerous.
VENTAJAS:
Es una manera limpia de generar energía sin liberar gases.
Es una gran fuente de energía que utilizamos en la vida.
Ayuda a detectar enfermedades, gérmenes y células cancerígenas.
Esta energía es producida las 24 horas del día, a diferencia de la energía solar y la eólica que solo funcionan al estar expuestas a condiciones meteorológicas.
No genera CO2, por lo tanto, no ayuda al calentamiento global.
Es una fuente barata con la cuál se producen grandes cantidades de energía.
Genera empleo, en cada sector trabajan 500 personas aproximadamente.
INCONVENIENTES:
Hay un gran riesgo de accidentes nucleares, cómo el de Chernobyl.
En el caso de un accidente nuclear, se puede llegar a deshabitar una gran población, también puede producir cáncer y mutaciones genéticas.
Se usa esta energía con fines bélicos, para hacer armas para la guerra.
La sobre dosis de radiación es mortal para los seres humanos.
La gente que trabaja en plantas nucleares tiene un gran riesgo de sufrir cáncer.
Los residuos radiactivos pueden durar miles de años sin perder su radiactividad.
La instalaión y el mantenimiento de una central tiene un alto precio.
What do we do with them?
1. Classification
First, we must to classify the residues in three types:

- Low activity residues

- Medium activity residues

- high activity residues
2. Reduction

We must make the residues as small as possible.
3. Gases and liquids immobilization
4. Isolation
We isolate the residues covering them in containers of concrete.
ACCIDENTE DE CHERNOBYL:
La mayoría de las barras de control fueron extraídas con el fin de aumentar de nuevo la potencia. Sin embargo, en las barras ya se había formado un producto de desintegración, el xenón, que "envenenó" la reacción. En contra de lo que prescriben las normas de seguridad, en una medida irreflexiva, se estrajeron todas las barras de control. Al día suiguiente, esta combinación provocó la intervención manual del operador, desconectando las señales de alarma. El ordenador indicó u exceso de radiactividad, pero los operadores decidieron finalizar el experimento desconectando la última señal de alarma en el instante en el que el dispositivo de seguridad se disponía a desconectar el reactor.
El combustible nuclear se desintegró y salió, entrando en contacto con el agua empleada para refrigerar el núcleo del reactor, ascendiendo el polvo radiactivo por la atmósfera.
Se estima que la cantidad de material raiactivo liberado fue 200 veces superior al de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki.

El accidente nuclear fue clasificado como nivel 7(accidente nuclear grave) en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares(Escala INES), es decir, el accidente de peores consecuencias ambientales en el planeta.
El 25 de abril de 1986, a la una de la madrugada, los ingenieros iniciaron la entrada de las barras de regulación en el núcleo del reactor, refrigerado por agua y moderado por grafito, para llevar a cabo una prueba planeada con anterioridad, bajo la dirección de las oficinas centrales de Moscú. La potencia térmica en este caso desciende de 3200MW a 1600MW.
Hacia las 23h se habían ajustado los niveles más bajos de potencia. Pero el operador se olvidó de reprogramar el ordenador para que se mantuviera la potencia entre 700MW y 1000MW. Por este motivo, la potencia descendió a un nivel muy bajo, 30MW.
In Spain, ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Raciactivos) is the company that does all this process.
By:

Celia López Rosales

Ana Martinez Sabiote

Sofía Palomino Chamizo
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