SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 18
A ENERXIA
NUCLEAR
Nuria Matalobos Valdés
Belén Regueira Castro
1. Definición de enerxía
nuclear:
A enerxía nuclear é a enerxía liberada na fisión dos átomos
dalgúns elementos pesados , como o uranio e o plutonio.
A enerxía nuclear é unha parte moi importante na xeración de
electricidade: case a terceira parte da enerxía eléctrica
consumida no mundo procede da enerxía nuclear. En España
constituíu o 19,8% en 2006.
2. Tipos de enerxía nuclear:
 FISIÓN
Ó bombardear un núcleo de uranio cun neutrón o núcleo rompe
noutros dous núcleos máis pequenos e en dous ou tres neutróns.
Estes neutros inciden sobre outros núcleos de uranio que se fisionan
á súa vez, xerándose así unha reacción en cadea.
 FUSIÓN
É a unión de dous núcleos atómicos lixeiros nun núcleo máis pesado.
Para lograr a fusión nuclear é preciso vencer mediante temperaturas
de millóns de garos a repulsión eléctrica entre os núcleos que se van
fusionar.
3. Central nuclear:
4. O problema nuclear:
A opinión pública de moitos países oponse ó uso da enerxía nuclear.
Os motivos deste rexeitamento son os seguintes:
 O risco de accidentes nas centrais nucleares. A radiación liberada
en sucesos deste tipo afecta gravemente a todos os seres vivos
durante períodos dilatados do tempo.
 Os residuos nucleares, producidos nas centrais, almacénanse a
longo prazo en depósitos especiais pero manteñen unha alta
radioactividade durante moito tempo.
 O risco de empregar a tecnoloxía nuclear para o
desenvolvemento de armas.
5. A solución nuclear:
As razóns a prol do uso de enerxía nuclear son:
 As centrais nucleares son pouco contaminantes. Non emiten óxidos de
nitróxeno e xofre nin dióxido de carbono, polo tanto, non contribúen ó
efecto invernadoiro.
 Xeran enerxía de modo continuo e a menores custos ca outros tipos
de centrais eléctricas.
 Permiten diminuír a dependencia do petróleo.
 Nunha central dotada das axeitadas medidas de seguridade a
probabilidade de que aconteza un accidente é moi baixa.
6. Os residuos radioactivos:
 Son productos de refugallo
que conteñen substancias
radioactivas e que non están
destinados a ningún uso. É
preciso almacenalos en lugares
onde a súa actividade radioactiva
non sexa prexudicial.
 Os residuos de baixa e media
actividade almacénanse en
instalacións subterráneas. Os
residuos de alta actividade
almacénanse en formacións
xeolóxicas de grande
estabilidade a varios centos de
metros baixo a superficie
7. A escala INES:
 Instrumento que se utiliza en todo o mundo para comunicar ó
público infromación sistemática acerca da importancia dos sucesos
nucleares e radiolóxicos desde o punto de vista da seguridade.
 A escala INES clasifica os sucesos en sete niveles. Os sucesos dos
niveles 1 a 3 chámanse “incidentes”, mentras que no caso dos
niveles 4 a 7 falase de “accidentes”.
8. Accidentes nucleares:
 Os accidentes nucleares son aqueles producidos en centrais
nucleares ou establecementos que empleen este tipo de enerxía.
 Poden producirse por un fallo humano ou técnico.
 Caracterízanse por liberar ó medio productos radioactivos en
forma de materia radioactiva ou radiación.
 A gravedade destes acontecementos mídese coa escala INES.
 Estas emisións afectan seriamente a todo tipo de organismos,
provacando efectos letales inmediatos ou a aparición de
malformacións xenéticas nas novas xeracións.
9. Accidentes nucleares mais
graves:
 Three Mile Island (Pensilvania, Estados Unidos).
 Chernóbil (Ucrania).
 España, Vandellós I (Tarragona).
 Chalk River (Canadá).
 Tokaimura (Xapón).
 Jaslovske Bohunice (Checoslovaquia).
9.1 Three Mile Island:
 Tivo lugar o 28 de marzo de 1979.
 Houbo un fallo no circuito da planta e comenzou un prolongado escape de
agua radioactiva a través dos circuitos de refrixeración do reactor. Os fallos
puxeron en estado crítico o sistema de enfriamento do reactor producíndo
unha grave fuga de materiais radioactivos ós circuitos secundarios que
obrigaron a evacuar a planta e os seus alrededores.
 Non houbo victimas mortales pero as consecuencias económicas de
relacións públicas foron importantes e o proceso de limpieza largo e costoso.
9.2 Chernóbil:
 Tivo lugar o 26 de abril de 1986.
 Foi o accidente nuclear máis grave da historia e sucedeu cando o
equipo da central se propuxo realizar unha proba coa intención de
aumentar a seguridade do reactor. Durante a proba un aumento de
potencia no reactor 4 desta central nuclear provocou un
sobrequencemento do núcleo do reactor nuclear provocando a
explosión de hidróxeno acumulado no seu interior.
 O cerre definitivo da central completouse no ano 2000. E todavía
hai unha zona de exclusión ó redor da instación.
9.3 Vandellós I:
 Foi o accidente máis grave na historia de España e producíuse o
19 de outubro de 1989.
 Producíuse cando se iniciou un incendio que ocasionou
importantes disfuncións en diversos sistemas necesarios para
garantir a refrixeración do reactor.
 O accidente foi clasificado de nivel 3 na escala INES, que
corresponde a un “incidente importante”.
9.4 Chalk River:
 Tivo lugar o 12 de decembro de 1952 en Canadá e foi o primeiro
accidente nuclear da historia.
 Tivo lugar no no reactor nuclear NRX. Fallaron os sistemas de
apagado e o persoal provocando unha reacción en cadea que
aumentou a produción de enerxía do reactor. Sucederonse
explosións de hidróxeno que destruíron o reactor provocando un
derramamento de combustible.
 O núcleo do reactor NRX non pudo ser descontaminado , senon
que tivo que ser enterrado como residuo nuclear radioactivo.
10. Outros accidentes
nucleares:
10.1 Tokaimura (Xapón)
 Tivo lugar o 30 de setembro de 1999, debido a un fallo humano.
 Producíuse por unha fuga de uranio.
 Causou a morte de dous operarios e outras 438 persoas
resultaron afectadas polas radioaccións.
10.2 Jaslovske Bohunice (Checoslovaquia)
 Tivo lugar o 22 de febreiro de 1977.
 Producíuse durante a repostaxe de combustible
 Como consecuencia houbo grandes danos nas barras de combustible e a
emisión de radioactividade.
 A planta foi desmantelada a raíz do incidente.
10.3 Windscale (Gran Bretaña).
 Tivo lugar o 10 de outubro de 1957 e pasará a historia co nome
de “o fogo de Windscale”.
 O incendio nun reactor da planta nuclear producíu unha fuga
radioactiva que contaminou unha área de 300 kilómetro cadrados.
10.4 Montes Urales ( antigua URSS).
 Tivo lugar o 30 de setembro de 1957.
 Explosión na central secreta de Chelliabnsk-40, conocida como Mayak.
11. Principais centrais
nucleares:

Más contenido relacionado

La actualidad más candente (6)

Enerxía nuclear
Enerxía nuclearEnerxía nuclear
Enerxía nuclear
 
Trabajo EnergíA Nuclear
Trabajo EnergíA NuclearTrabajo EnergíA Nuclear
Trabajo EnergíA Nuclear
 
Ciencias traballo enerxía nuclear
Ciencias   traballo enerxía nuclearCiencias   traballo enerxía nuclear
Ciencias traballo enerxía nuclear
 
Trabajo EnergíA Nuclear
Trabajo EnergíA NuclearTrabajo EnergíA Nuclear
Trabajo EnergíA Nuclear
 
25 anos de chernobyl
25 anos de chernobyl25 anos de chernobyl
25 anos de chernobyl
 
CENTRALES NUCLEARES
CENTRALES NUCLEARESCENTRALES NUCLEARES
CENTRALES NUCLEARES
 

Similar a enerxia nuclear (20)

O debate nuclear
O debate nuclearO debate nuclear
O debate nuclear
 
Trabajo Energía Nuclear
Trabajo Energía NuclearTrabajo Energía Nuclear
Trabajo Energía Nuclear
 
Trabajo EnergíA Nuclear
Trabajo EnergíA NuclearTrabajo EnergíA Nuclear
Trabajo EnergíA Nuclear
 
Energia nuclear adrián e roi 2
Energia nuclear adrián e roi 2Energia nuclear adrián e roi 2
Energia nuclear adrián e roi 2
 
A enerxía
A  enerxíaA  enerxía
A enerxía
 
Enerxia nuclear
Enerxia nuclearEnerxia nuclear
Enerxia nuclear
 
Enerxia nuclear
Enerxia nuclearEnerxia nuclear
Enerxia nuclear
 
Traballo de ciencias naturais a enerxía nuclear
Traballo de ciencias naturais a enerxía nuclearTraballo de ciencias naturais a enerxía nuclear
Traballo de ciencias naturais a enerxía nuclear
 
Recursos , impactos e riscos
Recursos , impactos e riscosRecursos , impactos e riscos
Recursos , impactos e riscos
 
3. recursos enerxéticos non renovables
3. recursos enerxéticos non renovables3. recursos enerxéticos non renovables
3. recursos enerxéticos non renovables
 
A radioactividade (ctma)
A radioactividade (ctma)A radioactividade (ctma)
A radioactividade (ctma)
 
A enerxia
A  enerxiaA  enerxia
A enerxia
 
Proxecto TIC
Proxecto TICProxecto TIC
Proxecto TIC
 
A radioactividade (ctma)
A radioactividade (ctma)A radioactividade (ctma)
A radioactividade (ctma)
 
A radioactividade (ctma)
A radioactividade (ctma)A radioactividade (ctma)
A radioactividade (ctma)
 
Enerxía Nuclear.
Enerxía Nuclear.Enerxía Nuclear.
Enerxía Nuclear.
 
Fisicanuclear2bachf
Fisicanuclear2bachfFisicanuclear2bachf
Fisicanuclear2bachf
 
A ENERXIA
A ENERXIAA ENERXIA
A ENERXIA
 
A enerxía
A enerxíaA enerxía
A enerxía
 
Cmc centrais nuclearesresumo.docx
Cmc centrais nuclearesresumo.docxCmc centrais nuclearesresumo.docx
Cmc centrais nuclearesresumo.docx
 

Más de LOPEZMOURENZA

Forzas 131126050757-phpapp01
Forzas 131126050757-phpapp01Forzas 131126050757-phpapp01
Forzas 131126050757-phpapp01
LOPEZMOURENZA
 
Asforzasasmquinaseosinventos 150507065818-lva1-app6891
Asforzasasmquinaseosinventos 150507065818-lva1-app6891Asforzasasmquinaseosinventos 150507065818-lva1-app6891
Asforzasasmquinaseosinventos 150507065818-lva1-app6891
LOPEZMOURENZA
 
As máquinas simple1
As máquinas simple1As máquinas simple1
As máquinas simple1
LOPEZMOURENZA
 
As forzas e máquinas
As forzas e máquinasAs forzas e máquinas
As forzas e máquinas
LOPEZMOURENZA
 
As máquinas compostas
As máquinas compostasAs máquinas compostas
As máquinas compostas
LOPEZMOURENZA
 
historiadonosoplaneta-150512183506-lva1-app6891
 historiadonosoplaneta-150512183506-lva1-app6891 historiadonosoplaneta-150512183506-lva1-app6891
historiadonosoplaneta-150512183506-lva1-app6891
LOPEZMOURENZA
 
Paisaxeerelevo 150512183858-lva1-app6891
Paisaxeerelevo 150512183858-lva1-app6891Paisaxeerelevo 150512183858-lva1-app6891
Paisaxeerelevo 150512183858-lva1-app6891
LOPEZMOURENZA
 
Trabojo del rio Tajo poesia
Trabojo del rio Tajo poesiaTrabojo del rio Tajo poesia
Trabojo del rio Tajo poesia
LOPEZMOURENZA
 
Río Guadalquivir definitivo pdf
Río Guadalquivir definitivo pdfRío Guadalquivir definitivo pdf
Río Guadalquivir definitivo pdf
LOPEZMOURENZA
 
Información del popplet
Información del poppletInformación del popplet
Información del popplet
LOPEZMOURENZA
 
A enerxia fotovoltaica definitivo
A enerxia fotovoltaica definitivo A enerxia fotovoltaica definitivo
A enerxia fotovoltaica definitivo
LOPEZMOURENZA
 
A enerxía fósil. jj, dgf. antía
A enerxía fósil. jj, dgf. antíaA enerxía fósil. jj, dgf. antía
A enerxía fósil. jj, dgf. antía
LOPEZMOURENZA
 
Atlas de-geografia-del-mundo-segunda-parte
Atlas de-geografia-del-mundo-segunda-parte Atlas de-geografia-del-mundo-segunda-parte
Atlas de-geografia-del-mundo-segunda-parte
LOPEZMOURENZA
 

Más de LOPEZMOURENZA (20)

Máqunas e aparelos
Máqunas e aparelosMáqunas e aparelos
Máqunas e aparelos
 
Forzas 131126050757-phpapp01
Forzas 131126050757-phpapp01Forzas 131126050757-phpapp01
Forzas 131126050757-phpapp01
 
Asforzasasmquinaseosinventos 150507065818-lva1-app6891
Asforzasasmquinaseosinventos 150507065818-lva1-app6891Asforzasasmquinaseosinventos 150507065818-lva1-app6891
Asforzasasmquinaseosinventos 150507065818-lva1-app6891
 
As máquinas simple1
As máquinas simple1As máquinas simple1
As máquinas simple1
 
As forzas e máquinas
As forzas e máquinasAs forzas e máquinas
As forzas e máquinas
 
As máquinas compostas
As máquinas compostasAs máquinas compostas
As máquinas compostas
 
Manual mind42
Manual mind42Manual mind42
Manual mind42
 
historiadonosoplaneta-150512183506-lva1-app6891
 historiadonosoplaneta-150512183506-lva1-app6891 historiadonosoplaneta-150512183506-lva1-app6891
historiadonosoplaneta-150512183506-lva1-app6891
 
Paisaxeerelevo 150512183858-lva1-app6891
Paisaxeerelevo 150512183858-lva1-app6891Paisaxeerelevo 150512183858-lva1-app6891
Paisaxeerelevo 150512183858-lva1-app6891
 
O son ii
O son iiO son ii
O son ii
 
A luz
A luzA luz
A luz
 
A luz
A luzA luz
A luz
 
Trabojo del rio Tajo poesia
Trabojo del rio Tajo poesiaTrabojo del rio Tajo poesia
Trabojo del rio Tajo poesia
 
Río Guadalquivir definitivo pdf
Río Guadalquivir definitivo pdfRío Guadalquivir definitivo pdf
Río Guadalquivir definitivo pdf
 
Información del popplet
Información del poppletInformación del popplet
Información del popplet
 
Enerxia xeotermica
Enerxia xeotermicaEnerxia xeotermica
Enerxia xeotermica
 
Biocombustible
BiocombustibleBiocombustible
Biocombustible
 
A enerxia fotovoltaica definitivo
A enerxia fotovoltaica definitivo A enerxia fotovoltaica definitivo
A enerxia fotovoltaica definitivo
 
A enerxía fósil. jj, dgf. antía
A enerxía fósil. jj, dgf. antíaA enerxía fósil. jj, dgf. antía
A enerxía fósil. jj, dgf. antía
 
Atlas de-geografia-del-mundo-segunda-parte
Atlas de-geografia-del-mundo-segunda-parte Atlas de-geografia-del-mundo-segunda-parte
Atlas de-geografia-del-mundo-segunda-parte
 

enerxia nuclear

  • 1. A ENERXIA NUCLEAR Nuria Matalobos Valdés Belén Regueira Castro
  • 2. 1. Definición de enerxía nuclear: A enerxía nuclear é a enerxía liberada na fisión dos átomos dalgúns elementos pesados , como o uranio e o plutonio. A enerxía nuclear é unha parte moi importante na xeración de electricidade: case a terceira parte da enerxía eléctrica consumida no mundo procede da enerxía nuclear. En España constituíu o 19,8% en 2006.
  • 3. 2. Tipos de enerxía nuclear:  FISIÓN Ó bombardear un núcleo de uranio cun neutrón o núcleo rompe noutros dous núcleos máis pequenos e en dous ou tres neutróns. Estes neutros inciden sobre outros núcleos de uranio que se fisionan á súa vez, xerándose así unha reacción en cadea.
  • 4.  FUSIÓN É a unión de dous núcleos atómicos lixeiros nun núcleo máis pesado. Para lograr a fusión nuclear é preciso vencer mediante temperaturas de millóns de garos a repulsión eléctrica entre os núcleos que se van fusionar.
  • 6. 4. O problema nuclear: A opinión pública de moitos países oponse ó uso da enerxía nuclear. Os motivos deste rexeitamento son os seguintes:  O risco de accidentes nas centrais nucleares. A radiación liberada en sucesos deste tipo afecta gravemente a todos os seres vivos durante períodos dilatados do tempo.  Os residuos nucleares, producidos nas centrais, almacénanse a longo prazo en depósitos especiais pero manteñen unha alta radioactividade durante moito tempo.  O risco de empregar a tecnoloxía nuclear para o desenvolvemento de armas.
  • 7. 5. A solución nuclear: As razóns a prol do uso de enerxía nuclear son:  As centrais nucleares son pouco contaminantes. Non emiten óxidos de nitróxeno e xofre nin dióxido de carbono, polo tanto, non contribúen ó efecto invernadoiro.  Xeran enerxía de modo continuo e a menores custos ca outros tipos de centrais eléctricas.  Permiten diminuír a dependencia do petróleo.  Nunha central dotada das axeitadas medidas de seguridade a probabilidade de que aconteza un accidente é moi baixa.
  • 8. 6. Os residuos radioactivos:  Son productos de refugallo que conteñen substancias radioactivas e que non están destinados a ningún uso. É preciso almacenalos en lugares onde a súa actividade radioactiva non sexa prexudicial.  Os residuos de baixa e media actividade almacénanse en instalacións subterráneas. Os residuos de alta actividade almacénanse en formacións xeolóxicas de grande estabilidade a varios centos de metros baixo a superficie
  • 9. 7. A escala INES:  Instrumento que se utiliza en todo o mundo para comunicar ó público infromación sistemática acerca da importancia dos sucesos nucleares e radiolóxicos desde o punto de vista da seguridade.  A escala INES clasifica os sucesos en sete niveles. Os sucesos dos niveles 1 a 3 chámanse “incidentes”, mentras que no caso dos niveles 4 a 7 falase de “accidentes”.
  • 10. 8. Accidentes nucleares:  Os accidentes nucleares son aqueles producidos en centrais nucleares ou establecementos que empleen este tipo de enerxía.  Poden producirse por un fallo humano ou técnico.  Caracterízanse por liberar ó medio productos radioactivos en forma de materia radioactiva ou radiación.  A gravedade destes acontecementos mídese coa escala INES.  Estas emisións afectan seriamente a todo tipo de organismos, provacando efectos letales inmediatos ou a aparición de malformacións xenéticas nas novas xeracións.
  • 11. 9. Accidentes nucleares mais graves:  Three Mile Island (Pensilvania, Estados Unidos).  Chernóbil (Ucrania).  España, Vandellós I (Tarragona).  Chalk River (Canadá).  Tokaimura (Xapón).  Jaslovske Bohunice (Checoslovaquia).
  • 12. 9.1 Three Mile Island:  Tivo lugar o 28 de marzo de 1979.  Houbo un fallo no circuito da planta e comenzou un prolongado escape de agua radioactiva a través dos circuitos de refrixeración do reactor. Os fallos puxeron en estado crítico o sistema de enfriamento do reactor producíndo unha grave fuga de materiais radioactivos ós circuitos secundarios que obrigaron a evacuar a planta e os seus alrededores.  Non houbo victimas mortales pero as consecuencias económicas de relacións públicas foron importantes e o proceso de limpieza largo e costoso.
  • 13. 9.2 Chernóbil:  Tivo lugar o 26 de abril de 1986.  Foi o accidente nuclear máis grave da historia e sucedeu cando o equipo da central se propuxo realizar unha proba coa intención de aumentar a seguridade do reactor. Durante a proba un aumento de potencia no reactor 4 desta central nuclear provocou un sobrequencemento do núcleo do reactor nuclear provocando a explosión de hidróxeno acumulado no seu interior.  O cerre definitivo da central completouse no ano 2000. E todavía hai unha zona de exclusión ó redor da instación.
  • 14. 9.3 Vandellós I:  Foi o accidente máis grave na historia de España e producíuse o 19 de outubro de 1989.  Producíuse cando se iniciou un incendio que ocasionou importantes disfuncións en diversos sistemas necesarios para garantir a refrixeración do reactor.  O accidente foi clasificado de nivel 3 na escala INES, que corresponde a un “incidente importante”.
  • 15. 9.4 Chalk River:  Tivo lugar o 12 de decembro de 1952 en Canadá e foi o primeiro accidente nuclear da historia.  Tivo lugar no no reactor nuclear NRX. Fallaron os sistemas de apagado e o persoal provocando unha reacción en cadea que aumentou a produción de enerxía do reactor. Sucederonse explosións de hidróxeno que destruíron o reactor provocando un derramamento de combustible.  O núcleo do reactor NRX non pudo ser descontaminado , senon que tivo que ser enterrado como residuo nuclear radioactivo.
  • 16. 10. Outros accidentes nucleares: 10.1 Tokaimura (Xapón)  Tivo lugar o 30 de setembro de 1999, debido a un fallo humano.  Producíuse por unha fuga de uranio.  Causou a morte de dous operarios e outras 438 persoas resultaron afectadas polas radioaccións. 10.2 Jaslovske Bohunice (Checoslovaquia)  Tivo lugar o 22 de febreiro de 1977.  Producíuse durante a repostaxe de combustible  Como consecuencia houbo grandes danos nas barras de combustible e a emisión de radioactividade.  A planta foi desmantelada a raíz do incidente.
  • 17. 10.3 Windscale (Gran Bretaña).  Tivo lugar o 10 de outubro de 1957 e pasará a historia co nome de “o fogo de Windscale”.  O incendio nun reactor da planta nuclear producíu unha fuga radioactiva que contaminou unha área de 300 kilómetro cadrados. 10.4 Montes Urales ( antigua URSS).  Tivo lugar o 30 de setembro de 1957.  Explosión na central secreta de Chelliabnsk-40, conocida como Mayak.