De todos os meios criados pelo homem as usinas nucleares são com certeza um dos mais polemicos . Foi daí que saiu a tecnologia usada para criar as terríveis bombas nucleares de nagasaki e Hiroshima, e que em 1986 matou 32 operarios em Chernobyl. A radioatividade se espalhou com o vento para a Russia e atingiu ate mesmo regiões como a França e Itália. Milhares de pessoas foram vitimas das doenças provocadas pela contaminação. Hoje se sabe que o acidente na verdade foi provocado por falhas humanas grosseiras nos procedimentos básicos de segurança e ate mesmo por erros nos projetos dos reatores. Chernobyl fez a energia nuclear virar sinônimo de desastre e destruição.
Enquanto as usinas nucleares avançaram em segurança e controle dos resíduos radioativos o mundo passou a sofrer com o gás carbônico emitido pelas fontes tradicionais de energia, como petróleo e as usinas termoelétricas a carvão. Será que a energia nuclear apesar de todos os ricos e dos resíduos atômicos, não teria sido alternativa menos danosa ao meio ambiente do que as fontes que liberam gases causadores do efeito estufa e colocam em risco todo o nosso planeta¿
James Lovelock, professor da Universidade Oxford defende abertamente a expansão da energia nuclear para evitar que o impacto do aquecimento global seja ainda mais devastador. Enquanto as pessoas continuavam amedrontadas diante das centrais atômicas, o aumento da emissão de dióxido de carbono na atmosfera teve um efeito muito pior.
O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) recomendou a expansão da energia nuclear por acreditar que “essa tecnologia apesar dos desafios que enfrenta é uma alternativa importante para os Estados Unidos e para o mundo prover suas necessidades energeticas sem emitir dioxido de carbono e outros poluentes na atmosfera”.
Postagem de: Kally, Tais, Valéria e Gustavo Ferraz.
domingo, 26 de setembro de 2010
O que é fissão nuclear
1) As pastilhas de urânio são empilhadas em varetas de uma liga superresistente. A usina Angra II tem cerca de 10 milhões de pastilhas que duram em media 3 anos. Todas elas ficam no coração da usina: o reator nuclear.
2) Os prótons e os nêutrons do núcleo atômico de urânio são ligados por uma energia enorme – e energia nuclear. Quando um nêutron atinge o átomo, a ligação se rompe, o núcleo se divide em dois, libera radiação e calor. Cada átomo solta também dois ou três nêutrons- que vão dividir outros átomos, criando uma reação em cadeia.
3) Uma corrente de água sob pressão atravessa o reator captando o calor liberado durante a fissão nuclear esse calor vai para outra câmara, o vaso de pressão. A água ali dentro superaquece e vira vapor a alta pressão, que vai girar as turbinas da usina.
4) Depois da reação nuclear a usina é igual a qualquer termoelétrica. A turbina é o contrario de um motor elétrico. Em vez de energia elétrica virar movimento, como num liquidificador o movimento vira energia elétrica.
5) A contenção, uma parede de aço e concreto, protege o mundo do reator e o reator de quedas de avião, raios ou ataques aéreos. Se houver vazamentos, eles dificilmente saem da contenção.
6) Depois de passar pela turbina a água do vaso de pressão é resfriado com água fria é por isso que as usinas nucleares geralmente são na beira de um rio, ou na praia como em Angra dos Reis. Parte dessa água do mar vira vapor que sai pela chaminé da torre de resfriamento.
7) Para controlar reação em cadeia, barras de boro e cádmio, que atraem nêutrons dessem em direção as pastilhas do reator. Sem nêutrons, não tem mais como os átomos de urânio se dividir: a reação para.
(Fonte dos dois primeiros posts: revista superinteressante. Edição 241, julho de 2007. Matéria: ‘O vilão virou heroi’)
Postagem de: Tais, Valeria, Kally, Gustavo Ferraz, Jessica N. e Kessia.
2) Os prótons e os nêutrons do núcleo atômico de urânio são ligados por uma energia enorme – e energia nuclear. Quando um nêutron atinge o átomo, a ligação se rompe, o núcleo se divide em dois, libera radiação e calor. Cada átomo solta também dois ou três nêutrons- que vão dividir outros átomos, criando uma reação em cadeia.
3) Uma corrente de água sob pressão atravessa o reator captando o calor liberado durante a fissão nuclear esse calor vai para outra câmara, o vaso de pressão. A água ali dentro superaquece e vira vapor a alta pressão, que vai girar as turbinas da usina.
4) Depois da reação nuclear a usina é igual a qualquer termoelétrica. A turbina é o contrario de um motor elétrico. Em vez de energia elétrica virar movimento, como num liquidificador o movimento vira energia elétrica.
5) A contenção, uma parede de aço e concreto, protege o mundo do reator e o reator de quedas de avião, raios ou ataques aéreos. Se houver vazamentos, eles dificilmente saem da contenção.
6) Depois de passar pela turbina a água do vaso de pressão é resfriado com água fria é por isso que as usinas nucleares geralmente são na beira de um rio, ou na praia como em Angra dos Reis. Parte dessa água do mar vira vapor que sai pela chaminé da torre de resfriamento.
7) Para controlar reação em cadeia, barras de boro e cádmio, que atraem nêutrons dessem em direção as pastilhas do reator. Sem nêutrons, não tem mais como os átomos de urânio se dividir: a reação para.
(Fonte dos dois primeiros posts: revista superinteressante. Edição 241, julho de 2007. Matéria: ‘O vilão virou heroi’)
Postagem de: Tais, Valeria, Kally, Gustavo Ferraz, Jessica N. e Kessia.
Como funciona a indústria nuclear
1) Primeiro são coletadas as pedras de urânio, que são relativamente fáceis de encontradas (500 vezes mais que o ouro). Daí saí o yellow cake, um tipo de pó amerelo.
2) A partir daí, o urânio é enriquecido. Existem 3 tipos de urânio: o mais raro é o isótopo 234 e o mais comum é o 238 (que compõe 99,3% do total). O uranio 235 é o mais instável: suas ligações quebram bem fácil, por isso é o preferido das usinas. Para usar o urânio como combustível, é preciso enriquecê-lo: botar um pouco de U235 no U238.
3) Depois de separado, triturado e enriquecido, o urânio vira pastilhas de um centímetro de altura e 0,8 centimetros de diâmetro. Cada uma delas gera energia suficiente para uma casa durante um mês. Até aqui, o urânio é uma pedra comum, que não emite radioatividade perigosa, é em forma de pastilha que ele vira energia na usina nuclear.
4) Depois da fissão nuclear na usina o que resta são os átomos radioativos de plutônio, iodo, césio e dezenas de outros elementos. O plutônio emite radiação alfa, que é captada pelos ossos humanos e causa câncer em poucos dias. Roupas, ferramentas, peças e canos impregnadas de radioatividade são lixos atômicos mais leves.
5) O plutonio precisa ser armazenados em câmaras de concreto e chumbo até que pare de oferecer tantos riscos – cerca de 24000 anos. As usinas de Angra I e II produzem 43 toneladas desse lixo atômico por ano. Ele também p ode voltar ao laboratório e serem usadas em bombas atômicas com a de Nagasaki.
Postagem de: Jéssica Gularte, Késsia, Kally, Valéria, Gustavo Ferraz e Tais.
2) A partir daí, o urânio é enriquecido. Existem 3 tipos de urânio: o mais raro é o isótopo 234 e o mais comum é o 238 (que compõe 99,3% do total). O uranio 235 é o mais instável: suas ligações quebram bem fácil, por isso é o preferido das usinas. Para usar o urânio como combustível, é preciso enriquecê-lo: botar um pouco de U235 no U238.
3) Depois de separado, triturado e enriquecido, o urânio vira pastilhas de um centímetro de altura e 0,8 centimetros de diâmetro. Cada uma delas gera energia suficiente para uma casa durante um mês. Até aqui, o urânio é uma pedra comum, que não emite radioatividade perigosa, é em forma de pastilha que ele vira energia na usina nuclear.
4) Depois da fissão nuclear na usina o que resta são os átomos radioativos de plutônio, iodo, césio e dezenas de outros elementos. O plutônio emite radiação alfa, que é captada pelos ossos humanos e causa câncer em poucos dias. Roupas, ferramentas, peças e canos impregnadas de radioatividade são lixos atômicos mais leves.
5) O plutonio precisa ser armazenados em câmaras de concreto e chumbo até que pare de oferecer tantos riscos – cerca de 24000 anos. As usinas de Angra I e II produzem 43 toneladas desse lixo atômico por ano. Ele também p ode voltar ao laboratório e serem usadas em bombas atômicas com a de Nagasaki.
Postagem de: Jéssica Gularte, Késsia, Kally, Valéria, Gustavo Ferraz e Tais.
segunda-feira, 20 de setembro de 2010
Pontos positivos de uma Usina nuclear
Os reatores das centrais nucleares não produzem gases tóxicos, que é a característica da combustão dos combustíveis fósseis.
Energia barata;
Empregos;
Tecnologia;
Tempo;
Dinheiro;
Pequenos danos à natureza;
Link sobre Reatores Nucleares no Blog deles:
http://mcdonaldocl.blogspot.com/2010/09/sim-usina-nuclear-reatores.html
A favor das usinas nucleares
Elas não emitem gases poluentes;
Há grandes de reservas de urânio que podem ser aproveitadas;
Elas devem fazer parte do coquetel de uma matriz energética heterogênea;
Os preços das tarifas são competitivos;
As usinas nucleares ocupam pouco espaço em relação a outras usinas como as hidrelétricas;
As questões de segurança são cada vez mais monitoradas, padronizadas e têm avançado nos últimos anos;
Os países detentores de usinas podem ampliar seus conhecimentos e aplicações da física nuclear;
Sobre Angra, o Brasil está no rumo certo ao diversificar sua matriz energética;
Apesar do atraso de Angra, o equipamento da usina não é obsoleto e pode ser melhorado;
Energia barata;
Empregos;
Tecnologia;
Tempo;
Dinheiro;
Pequenos danos à natureza;
Link sobre Reatores Nucleares no Blog deles:
http://mcdonaldocl.blogspot.com/2010/09/sim-usina-nuclear-reatores.html
A favor das usinas nucleares
Elas não emitem gases poluentes;
Há grandes de reservas de urânio que podem ser aproveitadas;
Elas devem fazer parte do coquetel de uma matriz energética heterogênea;
Os preços das tarifas são competitivos;
As usinas nucleares ocupam pouco espaço em relação a outras usinas como as hidrelétricas;
As questões de segurança são cada vez mais monitoradas, padronizadas e têm avançado nos últimos anos;
Os países detentores de usinas podem ampliar seus conhecimentos e aplicações da física nuclear;
Sobre Angra, o Brasil está no rumo certo ao diversificar sua matriz energética;
Apesar do atraso de Angra, o equipamento da usina não é obsoleto e pode ser melhorado;
Postagem de: Gustavo de Oliveira Correa Leite e Lucas Rodrigues Coelho
Energia Nuclear
Usina Nuclear é uma instalação industrial empregada para produzir eletricidade a partir de energia nuclear, que se caracteriza pelo uso de materiais radioativos que através de uma reação nuclear produzem calor.
A usina nuclear tem vários pontos positivos, os quais devem ser sempre levados em consideração:
A usina nuclear tem vários pontos positivos, os quais devem ser sempre levados em consideração:
Não contribui para o efeito de estufa (principal);
- não polui o ar com gases de enxofre, nitrogênio, particulados, etc.;
- não utiliza grandes áreas de terreno: a central requer pequenos espaços para sua instalação;
- não depende da sazonalidade climática (nem das chuvas, nem dos ventos);
- pouco ou quase nenhum impacto sobre a biosfera;
- grande disponibilidade de combustível;
- é a fonte mais concentrada de geração de energia;
- a quantidade de resíduos radioativos gerados é extremamente pequena e compacta;
- a tecnologia do processo é bastante conhecida;
- o risco de transporte do combustível é significativamente menor quando comparado ao gás e ao óleo das termoelétricas;
- não necessita de armazenamento da energia produzida em baterias.
Postagem de Thiago de Oliveira Correa Leite
Usina Nuclear
A propriedade de alguns elementos de emitir radiação sempre foi considerada uma ameaça à humanidade, o que nem todos sabem é que a energia gerada de reações nucleares pode ajudar no combate ao efeito estufa. “A maneira correta de usar é que gera os benefícios”, esta é a frase que resume a utilização da radioatividade corretamente.
Sabe-se que a energia provinda das Usinas Nucleares constitui a mais perigosa fonte de eletricidade, mas estudos mostram que em sua obtenção não é gerada nenhuma espécie de gás causador do efeito estufa, como: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), CFC´s (clorofluorcarbonetos). É claro que existem rejeitos no processo de obtenção da Energia Nuclear, é o chamado lixo Nuclear, este deve ser devidamente descartado, pois emite radiação durante séculos. Mas se compararmos aos prejuízos causados por outras fontes de energia, o problema se torna uma solução.
O objetivo principal dos cientistas envolvidos neste estudo é conscientizar sobre a ameaça das Usinas termelétricas movidas a carvão mineral, estas sim geram inúmeros agentes poluidores. Em contrapartida existe o agravante no preço da Energia Nuclear, que custa caro e exige uma série de fatores para ser obtida: é preciso cuidados de segurança em todo o processo, funcionários treinados e ainda um tempo prolongado para a sua implantação.
Gerar energia nuclear constitui um alto investimento que se justifica por sua ação: evitar o aumento da taxa de poluentes lançados em nossa atmosfera diariamente. Se todos os países se atentassem para este fator, com certeza já teríamos Usinas Nucleares implantadas e suficientes para gerar toda a energia que necessitamos.
Sabe-se que a energia provinda das Usinas Nucleares constitui a mais perigosa fonte de eletricidade, mas estudos mostram que em sua obtenção não é gerada nenhuma espécie de gás causador do efeito estufa, como: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), CFC´s (clorofluorcarbonetos). É claro que existem rejeitos no processo de obtenção da Energia Nuclear, é o chamado lixo Nuclear, este deve ser devidamente descartado, pois emite radiação durante séculos. Mas se compararmos aos prejuízos causados por outras fontes de energia, o problema se torna uma solução.
O objetivo principal dos cientistas envolvidos neste estudo é conscientizar sobre a ameaça das Usinas termelétricas movidas a carvão mineral, estas sim geram inúmeros agentes poluidores. Em contrapartida existe o agravante no preço da Energia Nuclear, que custa caro e exige uma série de fatores para ser obtida: é preciso cuidados de segurança em todo o processo, funcionários treinados e ainda um tempo prolongado para a sua implantação.
Gerar energia nuclear constitui um alto investimento que se justifica por sua ação: evitar o aumento da taxa de poluentes lançados em nossa atmosfera diariamente. Se todos os países se atentassem para este fator, com certeza já teríamos Usinas Nucleares implantadas e suficientes para gerar toda a energia que necessitamos.
Postagem de: Bianca, Daiane, Luana e Mariana
Usina Nuclear
As usinas nucleares utilizam o princípio da fissão nuclear para gerar calor. Dentro do Reator Nuclear, centenas de varetas contendo material radioativo são fissionadas, liberando muito calor. Este calor irá aquecer a água (totalmente pura) que fica dentro do reator. Ela pode chegar á incríveis 1500°C a uma pressão de 157atm. Essa água quente irá seguir por tubos, até o vaporizador, depois volta ao reator, completando o circuito primário.
No vaporizador, uma outra quantidade de água será fervida, pelo calor de tubos onde passam a água extremamente quente do reator. O vapor gerado sairá por canos, até onde ficam localizadas as turbinas e o gerador elétrico. O vapor d’água pode girar as pás das turbinas a uma velocidade de 1800rpm. Depois que o vapor executar sua função, ele segue para o condensador, onde vai virar água novamente e retornar ao vaporizador. Este é o chamado circuito secundário.
Para que o condensador transforme o vapor do circuito secundário em água, é necessário que ele seja abastecido de água fria. Essa água fria pode vir de rios e lagos próximos. Ao passar pelo condensador, esta água fica quente, necessitando ser resfriada nas torres de resfriamento (a maior parte de uma usina nuclear). Este é o circuito terciário (ou sistema de água de refrigeração).
Questões de Segurança
Uma usina nuclear é munida de vários sistemas de segurança, que entram em ação automaticamente em casos de emergência. O principal deles é o sistema que neutraliza a fissão nuclear dentro do reator. São centenas de barras, feitas de materiais não fissionáveis (isto é, mesmo absorvendo nêutrons livres, não se dividem), como boro e cádmio, que são injetadas no meio reacionário.
O reator fica envolvido por uma cápsula de 3cm de espessura, feita de aço. O edifício é protegido com paredes de 70cm, feitas de concreto e estrutura de ferro e aço, e podem aguentar ataques terroristas (mísseis, aviões).
Existem também órgãos internacionais, que vistoriam periódicamente as usinas nucleares, em busca de irregularidades, falhas, etc.
Vantagens
As principais vantagens da energia nuclear são: o combustível é barato e pouco (em comparação com outras fontes de energia), é independente de condições ambientais/climáticas (não depende do sol, como usinas solares, ou da vazão de um rio, no caso das hidroelétricas), a poluição gerada (diretamente) é quase inexistente. Não ocupa grandes áreas. A quantidade de lixo produzido é bem reduzido. O custo da energia gerada fica em torno de 40 dólares por MW, mais caro que a energia das hidroelétricas, mas mais barato que a energia das termoelétricas, usinas solares, eólica, etc.
Desvantagens
Alto custo de construção, em razão da tecnologia e segurança empregadas; Mesmo com todos os sistemas de segurança, há sempre o risco do reator vazar ou explodir, liberando radioatividade na atmosfera e nas terras próximas, num raio de quilômetros. Não existem soluções eficientes para tratamento do lixo radioativo, que atualmente é depositado em desertos, fundo de oceanos ou dentro de montanhas (existem projetos para enviar o lixo para o Sol, o que poderia ser a solução definitiva, mas muito cara e também perigosa, imagine o que aconteceria se uma das cápsulas que armazenam o lixo explodisse na atmosfera da Terra?).
A fissão nuclear resulta na produção de outros elementos químicos, como plutônio. Este é usado na produção de bombas atômicas. Por isso, órgãos controladores internacionais (e americanos), tentam impedir que certos países (atualmente, o Iraque e Coréia do Norte), dominem a tecnologia nuclear.
No vaporizador, uma outra quantidade de água será fervida, pelo calor de tubos onde passam a água extremamente quente do reator. O vapor gerado sairá por canos, até onde ficam localizadas as turbinas e o gerador elétrico. O vapor d’água pode girar as pás das turbinas a uma velocidade de 1800rpm. Depois que o vapor executar sua função, ele segue para o condensador, onde vai virar água novamente e retornar ao vaporizador. Este é o chamado circuito secundário.
Para que o condensador transforme o vapor do circuito secundário em água, é necessário que ele seja abastecido de água fria. Essa água fria pode vir de rios e lagos próximos. Ao passar pelo condensador, esta água fica quente, necessitando ser resfriada nas torres de resfriamento (a maior parte de uma usina nuclear). Este é o circuito terciário (ou sistema de água de refrigeração).
Questões de Segurança
Uma usina nuclear é munida de vários sistemas de segurança, que entram em ação automaticamente em casos de emergência. O principal deles é o sistema que neutraliza a fissão nuclear dentro do reator. São centenas de barras, feitas de materiais não fissionáveis (isto é, mesmo absorvendo nêutrons livres, não se dividem), como boro e cádmio, que são injetadas no meio reacionário.
O reator fica envolvido por uma cápsula de 3cm de espessura, feita de aço. O edifício é protegido com paredes de 70cm, feitas de concreto e estrutura de ferro e aço, e podem aguentar ataques terroristas (mísseis, aviões).
Existem também órgãos internacionais, que vistoriam periódicamente as usinas nucleares, em busca de irregularidades, falhas, etc.
Vantagens
As principais vantagens da energia nuclear são: o combustível é barato e pouco (em comparação com outras fontes de energia), é independente de condições ambientais/climáticas (não depende do sol, como usinas solares, ou da vazão de um rio, no caso das hidroelétricas), a poluição gerada (diretamente) é quase inexistente. Não ocupa grandes áreas. A quantidade de lixo produzido é bem reduzido. O custo da energia gerada fica em torno de 40 dólares por MW, mais caro que a energia das hidroelétricas, mas mais barato que a energia das termoelétricas, usinas solares, eólica, etc.
Desvantagens
Alto custo de construção, em razão da tecnologia e segurança empregadas; Mesmo com todos os sistemas de segurança, há sempre o risco do reator vazar ou explodir, liberando radioatividade na atmosfera e nas terras próximas, num raio de quilômetros. Não existem soluções eficientes para tratamento do lixo radioativo, que atualmente é depositado em desertos, fundo de oceanos ou dentro de montanhas (existem projetos para enviar o lixo para o Sol, o que poderia ser a solução definitiva, mas muito cara e também perigosa, imagine o que aconteceria se uma das cápsulas que armazenam o lixo explodisse na atmosfera da Terra?).
A fissão nuclear resulta na produção de outros elementos químicos, como plutônio. Este é usado na produção de bombas atômicas. Por isso, órgãos controladores internacionais (e americanos), tentam impedir que certos países (atualmente, o Iraque e Coréia do Norte), dominem a tecnologia nuclear.
Postagem de: Artur Felipe
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