فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل پاورپوینت با عنوان انرژی زمین گرمایی در 33 اسلاید

اختصاصی از فی ژوو فایل پاورپوینت با عنوان انرژی زمین گرمایی در 33 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل پاورپوینت با عنوان انرژی زمین گرمایی در 33 اسلاید


فایل پاورپوینت با عنوان انرژی زمین گرمایی در 33 اسلاید

 

 

 

 

 

انرژی زمین‌گرمایی (به انگلیسی: Geothermal energy) به انرژی حرارتی که در پوستهٔ جامد زمین وجود دارد، گفته می‌شود. این گونه انرژی اغلب در جهت تولید الکتریسیته زمین‌گرمایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، که به چرخه تولید انرژی الکتریکی از انرژی زمین‌گرمایی اطلاق می‌گردد. فناوری مورد استفاده در طرح‌های تولید برق از انرژی زمین‌گرمایی شامل نیروگاه‌های بخار خشک، نیروگاه‌های تبدیل بخار سیال و نیروگاه چرخه دوگانه است.

انرژی زمین گرمایی بر خلاف سایر انرژیهای تجدید پذیر محدود به فصل ، زمان وشرایط خاصی نبوده بدون وقفه قابل بهره برداری می باشد. همچنین قیمت تمام شده برق در نیروگاههای زمین گرمایی با برق تولیدی از سایر نیروگاههای متعارف( فسیلی ) قابل رقابت بوده و حتی از انواع دیگر انرژیهای نو بمراتب ارزانتر است.

تاریخچه

مرکز زمین (به عمق تقریبی ۶۴۰۰ کیلومتر) که در حدود ۴۰۰۰ درجهٔ سانتیگراد حرارت دارد، به‌عنوان یک منبع حرارتی عمل نموده و موجب تشکیل و پیدایش مواد مذاب با درجه حرارت ۶۵۰ تا ۱۲۰۰ درجهٔ سانتیگراد در اعماق ۸۰ تا ۱۰۰۰ کیلومتری از سطح زمین می‌گردد. به‌طور میانگین، میزان انتشار این حرارت از سطح زمین، که فرایندی مستمر است، معادل ۸۲ میلی‌وات در واحد سطح است که با درنظرگرفتن مساحت کل سطح زمین، مجموع کل اتلاف حرارت از سطح آن برابر با ۴۲ میلیون مگاوات است. درواقع این میزان حرارت غیرعادی، عامل اصلی پدیده‌های زمین‌شناسی ازجمله فعالیت‌های آتشفشانی، ایجاد زمین‌لرزه‌ها، پیدایش رشته‌کوه‌ها (فعالیتهای کوه‌زایی) و همچنین جابجایی صفحات تکتونیکی می‌باشد که کرهٔ زمین را به یک سیستم دینامیک تبدیل نموده و پیوسته آن را تحت تغییرات گوناگون قرار می‌دهد. به‌وسیلهٔ یک سیال مانند بخار یا آب داغ یا هر دو می‌توان این حرارت را به سطح زمین انتقال داد. از این انرژی گرمایی در سطح زمین می‌توان در کاربردهای متفاوت ازجمله تولید برقاستفاده کرد. امروزه ۸۵ تا ۹۰ درصد منازلِ ایسلند برای تأمین گرما و آب گرم مورد نیاز خود، از انرژی زمین‌گرمایی استفاده می‌کنند.

انرژی زمین گرمایی در جهان

وجود کوه‌های آتشفشان باید نیاکان ما را از این حقیقت آگاه ساخته باشد که برخی نقاط درونی زمین داغ هستند. اوج این آگاهی بین قرن‌های ۱۶ و ۱۷ بود، یعنی زمانی که اولین معادن تا عمق چند صد متری سطح زمین حفر گردیدند و بشر بر اساس ادراکات فیزیکی ساده‌ای استنباط نمود که دمای زمین با افزایش عمق آن زیاد می‌شود. احتمالاً نخستین اندازه‌گیری‌های دمای زمین به وسیله دماسنج در سال ۱۷۴۰ در معدنی نزدیک به ناحیه بلفورت در کشور فرانسه انجام شد. در سال ۱۸۷۰۰ با روش‌های پیشرفته علمی نوع رفتار حرارتی زمین مورد مطالعه قرارگرفت. در سال ۱۹۰۴، نخستین بار در شهر لاردرلوی ایتالیا از انرژی زمین گرمایی برای تولید برق استفاده شد. تا سال ۱۹۵۰ بهره‌گیری از انرژی زمین گرمایی رشد چندانی نداشت، اما حد فاصل سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۳۳ به دلیل گران شدن بی‌سابقه و ناگهانی نفت، همه کشورها به فکر استفاده از انرژی‌های جایگزین افتادند.

فهرست مطالب:

مقدمه

اولین نیروگاههای زمین گرمایی

انواع منابع انرژی زمین گرمایی

انرژی هیدروترمال

لایه های تحت فشار

تخته سنگهای خشک وداغ

توده های مذاب

کاربردهای انرژی زمین گرمایی در جهان

استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی در ایران

نتایج مطالعات زمین گرمایی در شمال و شمال غرب ایران

مناطقی از ایران که دارای انرژی زمین گرمایی میباشند

استفاده از انرژی زمین گرمایی برای تولید برق

انواع نیروگاههای زمین گرمایی

نیروگاه های بخار خشک

نیروگاه های بخار انبساط آنی

نیروگاه بخار تک مرحله ای

نیروگاه بخار دو مرحله ای

نیروگاه های سیکل دومداره

نیروگاههای با توربین تفکیک دورانی

نیروگاههای سیکل ترکیبی

بررسی اقتصادی انرژی زمین گرمایی

نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر

و...


دانلود با لینک مستقیم


فایل پاورپوینت با عنوان انرژی زمین گرمایی در 33 اسلاید

پروژه تولید انرژی الکتریکی به وسیله انرژی هسته ای. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه تولید انرژی الکتریکی به وسیله انرژی هسته ای. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه تولید انرژی الکتریکی به وسیله انرژی هسته ای. doc


پروژه تولید انرژی الکتریکی به وسیله انرژی هسته ای. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 160 صفحه

 

مقدمه:

 انرژی یکی از مهمترین نیاز های جامعه امروزی است، از آنجایی که استحصال انرژی از منابع سوخت فسیلی برای بشر و محیط زیست او، به دلیل ایجاد گازهای گلخانه ای، زیان های جبران ناپذیری را به همراه دارد، این روزها جامعه بشری به دنبال جایگزین های نوینی از انرژی است. از مناسب ترین آنها می توان به انرژی هسته ای نهفته در هسته اتم ها اشاره کرد، که این انرژی بیش از 5 دهه است که مورد بهره برداری قرار دارد.

استفاده از نیروی هسته‌ای از 50 سال پیش آغاز شد و اینک این نیرو همان اندازه از برق جهان را تأمین می‌کند که 40 سال پیش بوسیله تمام منابع انرژی تأمین می‌شد. حدود دو سوم از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که نیروگاههای هسته‌ای آنها در زمینه تولید برق و زیر ساختهای صنعتی نقش مکمل را ایفا می‌کنند. نیمی از مردم جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که نیروگاههای هسته‌ای در آنها در حال برنامه‌ریزی و یا در دست ساخت هستند. به این ترتیب، توسعه سریع نیروی هسته‌ای جهان مستلزم بروز هیچ تغییر بنیادینی نیست و تنها نیازمند تسریع راهبردهای موجود است. امروزه حدود 440 نیروگاه هسته‌ای در 31 کشور جهان برق تولید می‌کنند. بیش از 15 کشور از مجموع این تعداد در زمینه تأمین برق خود تا 25 درصد یا بیشتر، متکی به نیروی هسته‌ای هستند. در اروپا و ژاپن سهم نیروی هسته‌ای در تأمین برق بیش از 30 درصد است، در آمریکا نیروی هسته‌ای 20 درصد از برق را تأمین می‌کند. در سرتاسر جهان، دانشمندان بیش از 50 کشور از حدود 300 راکتور تحقیقاتی استفاده می‌کنند تا درباره فناوریهای هسته‌ای تحقیق کرده و برای تشخیص بیماری و درمان سرطان، رادیوایزوتوپ تولید کنند. همچنین در اقیانوسهای جهان راکتورهای هسته‌ای نیروی محرکه بیش از 400 کشتی را بدون اینکه به خدمه آن و یا محیط زیست آسیبی برسانند، تأمین می‌کنند.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

مقدمه

منشا

پیشرفت

کاربرد

کاربرد انرژی هسته ای در دسترسی به منابع آب

محاسن و معایب انرژی هسته ای بر سایر انرژی ها

جوانب اقتصادی

امنیت نیروگاه هسته‌ای

نگرانی‌های محیط زیستی

حادثه

حادثه اتمی تری مایل آیلند

امتیاز و برتری انرژی هسته‌ای

کشف شکافت

اولین واکنش ذنجیره ای خود تقویت شونده

پیشرفت انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز

انرژی هسته ای در ایران

 

فصل دوم: اورانیوم

اورانیوم

منابع اورانیم

ترکیبات

آسیاب کردن اورانیوم

اکتشاف و استخراج و تغلیظ اورانیم

هشدارها

خواص اشعه رادیواکتیو

خواص ذره آلفا

خواص ذره بتا

خواص اشعه گاما

کیک زرد چیست

روش تهیه کیک زرد

مواد تشکیل‌دهنده کیک زرد

کاربردهای کیک زرد

تبدیل اورانیم

غنی سازی اورانیم

روشهای جداسازی و غنی سازی ایزوتوپ اورانیوم

روش انتشار گازی (دیفیوژن)

روش سانتریفیوژ گازی

فصل سوم: بمب اتم

تاریخچه بمب اتم

حوزه انفجارهسته ای

تخریب بعد از انفجار هسته ای

تقسیم بندی انرژی انفجار سلاح اتمی

فصل چهارم: راکتورهای هسته ای

سوخت مصرف شده

بازفرآوری سوخت

راکتور های هسته ای

خنک شدن

انواع رآکتورهای گرمایی

رآکتور آب تحت فشار، PWR

رآکتور آب جوشان، BWR

عملکرد راکتور هسته ای

خنک کننده

انرژی شکافت هسته‌ای (FISSION)

ساختار عمومی راکتورهای هسته ای

راکتورهای تحقیقاتی تانکی

راکتور تحقیقاتی تریگا

راکتور تحقیقاتی آب سنگین

راکتور تحقیقاتی ((زاینده سریع))

راکتورهای آب سبک تحت فشار

راکتورهای آب سبک جوشان (BWR)

راکتورهای خنک شونده با گاز(GCR)

راکتورهای خنک شونده با آب سبک و کند کننده گرافیتی

راکتورهای آب سنگین تحت فشار (CANDU)

راکتورهای زاینده سریع با فلز مایع(LMFBR/FBR)

راکتورهای خنک شونده با مواد آلی

راکتورهای گداخت هسته ای

فیزیک گداخت هسته ای:واکنش ها

زنجیره پروتون?پروتون

واکنش های دوتریم-دوتریم

واکنش های دوتریم- تریتیم

شرایط راکتور گداخت هسته ای

دمای بالا

فشار بالا

راکتور همجوشی هسته ای (FUSION)

ساختار همجوشی هسته ای

شرایط لازم برای یک راکتور همجوشی هسته ای

سوخت های همجوشی

محصورسازی مغناطیسی

محصورسازی مغناطیسی: پروژه ITER

فصل پنجم: زباله های هسته ای

مدیریت زباله های هسته ای

انبارداری موقتی

بازفرآوری انبارنهایی

پسمان های هسته ای

پسمانداری هسته ای جهان

تقسیم بندی پسمان های پرتو زا

استحاله پسمان

مشکلات بین المللی پسمان های هسته ای

بررسی جامع تاریخچه و پیشرفت های انرژی هسته ای

منشا

پیشرفت

کاربرد

محاسن و معایب انرژی هسته ای بر سایر انرژی ها

حادثه

حادثه اتمی تری مایل آیلند

فصل ششم: کاربردهای انرژی هسته ای

امتیاز و برتری انرژی هسته‌ای

کشف شکافت

اولین واکنش زنجیره ای خود تقویت شونده

پیشرفت انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز

انرژی هسته ای در ایران

اورانیوم

منابع اورانیم

ترکیبات

آسیاب کردن اورانیوم

اکتشاف و استخراج و تغلیظ اورانیم

هشدارها

خواص اشعه رادیواکتیو

خواص ذره آلفا

خواص ذره بتا

خواص اشعه گاما

کیک زرد چیست؟

روش تهیه کیک زرد

مواد تشکیل‌دهنده کیک زرد

کاربردهای کیک زرد

تبدیل اورانیم

غنی سازی اورانیم

روشهای جداسازی و غنی سازی ایزوتوپ اورانیوم

روش انتشار گازی( دیفیوژن )

روش سانتریفیوژ گازی

فصل هفتم: نیروگاه های هسته ای

نیروگاه های هسته ای

بررسی نحوه عملکرد نیروگاه های هسته ای

راکتورها و نحوه تولید برق هسته ای

سقف نیروگاه های اتمی گنبدی شکل

استفاده از سقف های گنبدی شکل در نیروگاه های هسته ای

 

فهرست اشکال:

عنوان

شکل 1-1 هانری بکرل

شکل 1-2 انیشتین

شکل 1-3 اتوهان

شکل 1-4 زیلارد

شکل 1-5 انریکو فرمی

شکل 1-6 نخستین لامپهای برقی که از انرژی هسته ای تامین شدند. آزمایشگاه ملی ایداهو

شکل 1-7 نیروگاه هسته ای در آمریکا

شکل 1- 8 لحظه به آب انداختن اولین زیر دریایی با سوخت هسته ای

شکل 1-9 ناو هواپیما بر بارانش هسته ای (1964)

شکل 1-10 تصویر بدن انسان با رادیوایزوتوپ

شکل 1-11 خانمان سوز بودن وجه نظامی انرژی هسته ای

1-12 حادثه اتمی چرنوبیل در سال (26 آوریل 1986)

شکل 1-13 فاجعه بعد از حادثه اتمی چرنوبیل

شکل 1-14 انریکوفرمی توضیح در مورد شکافت هسته ای

شکل 1-15 تیم تحقیقاتی دانشکده شیکاگو برای ساخت اولین راکتور هسته ای جهان

شکل 1-16 آزمایش اولین واکنش ذنجیره ای خود تقویت شونده

شکل 1-17 پروژه تحقیقاتی منتهن در دانشکده شیکاگو

شکل 1-18 آرم آژانس بین المللی انرژی اتمی

شکل 1-19 نمای کارکنان هسته ای

شکل 1-20 نمای از آژانس بین المللی انرژی اتمی

شکل 2-1 سنگ اورانیم

شکل 2-2 سنگ اورانیم

شکل 2-3 چرخه ی انرژی هسته ای

شکل 2-4 کیک زرد

شکل 2-5 روش انتشار گازی (دیفیوژن)

شکل 2-6 دستگاه های سانتریفیوژ

شکل 3-1 کشف کنندگان بمب اتمی

شکل 3-2 پروژه تحقیقاتی منتهن در دانشکده شیکاگو

شکل 3-3 اولین بمب اتمی که در صحرای نیومکزیکو آزمایش شد

شکل 3-4 نمای انفجار بمب اتمی

شکل 3-5 تیم تحقیقاتی دانشکده شیکاگو برای ساخت اولین راکتور هسته ای جهان

شکل 3-6 نمایی از انفجار بمب اتمی (ابر قارچی شکل)

شکل 3-7 نمایی از انفجار بمب اتمی (ابر قارچی شکل)

شکل 3-8 نمایی از انفجار بمب اتمی (ابر قارچی شکل)

شکل 3-9 نمایی از انفجار بمب اتمی (ابر قارچی شکل)

شکل 3-10 پدر بمب اتمی و سرپرست پروژه مانهاتان رابرت اوپنهایم

شکل 4-1 نمای نیروگاه هسته ای

شکل 4-2 ناو هواپیما با رانش هسته ای

شکل 4-3 نمای نیروگاه اتمی امریکا

شکل 4-4 نمای شکافت هسته ای

شکل 4-5 نمای نیروگاه تحقیقاتی تانکی

شکل 4-6 نمای راکتور تحقیقاتی ترگا

شکل 4-7 نمای راکتورهای آب سبک جوشان

شکل 4-8 نمای نیروگاه هسته ای

شکل 4-9 نمای راکتور گداخت هسته ای

شکل 5-1 نمای پسمان های هسته ای

شکل 5-2 نمای پسمان های هسته ای

شکل 7-1 نمای نیروگاه هسته ای

شکل 7-2 نقشه ی جهان وگستردگی انرژی هسته ای

شکل 7-3 نمودار ساخت نیروگاه های هسته ای کشورها از سال 1996 تا 2015

شکل 7-4 نمودار ساخت نیروگاههای هسته ای در جهان

شکل 7-5 نمودار نقش ساخت نیروگاههای هسته ای در جهان

شکل 7-6 نمودار نقش انرژی های هسته ای در جهان

شکل 7-7 نمودار نقش انرژی های هسته ای در جهان

شکل 7-8 نمودار نقش انرژی های هسته ای در جهان

شکل 7-9 نمودار نقش انرژی های هسته ای در جهان

شکل 7-10 نمای نیروگاه هسته ای

شکل 7-11 چرخه ی تولید انرژی هسته ای از تولید به مصرف با راکتور فشرده سازی آب

شکل 7-12 چرخه ی تولید انرژی هسته ای از تولید به مصرف با راکتور جوشاننده آب

شکل 7-13 نمای شکافت هسته ای

شکل 7-14 نمای ساخت گنبدهای آهنی برای نیروگاه های هسته ای

شکل 7-15 انواع سازه های گنبدهای آهنی

شکل 7-16 نمای نیروگاه هسته ای


دانلود با لینک مستقیم


پروژه تولید انرژی الکتریکی به وسیله انرژی هسته ای. doc

پاورپوینت درباره فرآیند غیر سنتی WEDM

اختصاصی از فی ژوو پاورپوینت درباره فرآیند غیر سنتی WEDM دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره فرآیند غیر سنتی WEDM


پاورپوینت درباره فرآیند غیر سنتی WEDM

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 91 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه
ماشینکاری وایرکات، فرآیند براده‌برداری است که در آن از یک منبع با انرژی ترموالکتریکی به‌منظور براده‌برداری استفاده می‌شود. فرآیند برشکاری به‌وسیله جرقه‌های متناوب و کنترل شده‌ای است که بین الکترود یعنی سیم و قطعه کار زده می‌شود. الکترود سیم نازکی است که از قرقره باز شده و از درون قطعه کار عبور کرده و از سمت دیگر توسط مکانیزم مربوطه خارج می‌شود. بین سیم و قطعه کار فاصله کوچکی به نام گپ وجود دارد که در حین انجام ماشینکاری مایع دی‌الکتریک آن را دربر می‌گیرد و در ولتاژ مناسب تخلیه الکتریکی بین سیم و قطعه کار اتفاق می‌افتد و جرقه‌های ایجاد شده قطعه کار را به‌صورت موضعی تبخیر کرده و مایع دی‌الکتریک آنها را از محل شستشو می‌دهد و فرآیند براده‌برداری انجام می‌گیرد. ماشینکاری وایرکات در چند سال اخیر با توجه به نیاز روزافزون در برخی از زمینه‌های ساخت و تولید بخصوص صنایع قالبسازی دقیق، بسیار پیشرفت کرده و مورد توجه قرار گرفته است.
 
 
 
 
از آنجاییکه زبری سطح یکی از مهمترین پارامترها در ساخت و تولید محسوب می‌شود تحقیقات مختلفی به‌وسیله محققین به‌منظور بهینه‌سازی زبری سطح به‌دست آمده در فرآیند وایرکات انجام پذیرفته است. این مطالعات نشان می‌دهد زبری سطح در فرآیند وایرکات ارتباط نزدیکی با پارامترهای ماشینکاری دارد. اگرچه، تحقیقات منتشر شده اطلاعات جامعی را در زمینه انتخاب پارامترهای ماشینکاری برای ماشینهای متفاوت و مواد و شرایط مختلف ماشینکاری فراهم ننموده است. از آنجاییکه ماشینکاری وایرکات یک روش ماشینکاری غیر سنتی (مدرن) پر کاربرد و مورد نیاز با سرمایه‌گذاری اولیه بالاست، لازم است برای انجام این فرآیند پارامترهای مناسب ماشینکاری به‌منظور اقتصادی کردن فرآیند انتخاب گردند. انتخاب پارامترهای مناسب به‌منظور رسیدن به زبری سطح مورد نظر و یا حداکثر نرخ براده‌برداری با اطلاع از نحوه تأثیرگذاری این پارامترها بر روی عوامل یاد شده ممکن خواهد بود که هدف اصلی این تحقیق نیز قرار گرفته است..

دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره فرآیند غیر سنتی WEDM

پروژه انرژی هسته ای از معدن تا نیروگاه. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه انرژی هسته ای از معدن تا نیروگاه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه انرژی هسته ای از معدن تا نیروگاه. doc


پروژه انرژی هسته ای از معدن تا نیروگاه.  doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 28 صفحه

 

مقدمه:

استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق روشی پیچیده اما کارامد برای تامین انرژی مورد نیاز بشر است. به طور کلی برای بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در نیروگاه‌های هسته‌ای، از عنصر اورانیوم غنی شده به عنوان سوخت در راکتورهای هسته‌ای استفاده می‌شود که ماحصل عملکرد نیروگاه، انرژی الکتریسته است. عنصر اورانیوم که از معادن استخراج می‌شود به صورت طبیعی در راکتورهای نیروگاه‌ها قابل استفاده نیست و به همین منظور باید آن را به روشهای مختلف به شرایط ایده عال برای قرار گرفتن درون راکتور آماده کرد. اورانیوم یکی از عناصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن Uو عدد اتمی آن ۹۲است. این عنصر دارای دمای ذوب هزار و ۴۵۰درجه سانتیگراد بوده و به رنگ سفید مایل به نقره‌ای، سنگین، فلزی و رادیواکتیو است و به رغم تصور عام، فراوانی آن در طبیعت حتی از عناصری از قبیل جیوه، طلا و نقره نیز بیشتر است.

عنصر اورانیوم در طبیعت دارای ایزوتوپهای مختلف از جمله دو ایزوتوپ مهم و پایدار اورانیوم ۲۳۵و اورانیوم ۲۳۸است. برای درک مفهوم ایزوتوپهای مختلف از هر عنصر باید بدانیم که اتم تمامی عناصر از سه ذره اصلی پروتون، الکترون و نوترون ساخته می‌شوند که در تمامی ایزوتوپهای مختلف یک عنصر، تعداد پروتونهای هسته اتمها با هم برابر است و تفاوتی که سبب بوجود آمدن ایزوتوپهای مختلف از یک عنصر می‌شود، اختلاف تعداد نوترونهای موجود در هسته اتم است. به طور مثال تمامی ایزوتوپهای عنصر اورانیوم در هسته خود دارای ۹۲ پروتون هستند اما ایزوتوپ اورانیوم ۲۳۸در هسته خود دارای ۱۴۶نوترون ( (۹۲+۱۴۶=۲۳۸و ایزوتوپ اورانیوم ۲۳۵دارای ۱۴۳نوترون( (۹۲+۱۴۳=۲۳۵در هسته خود است.

در نیروگاه‌های غیر هسته‌ای، از سوزاندن سوختهای فسیلی از قبیل نفت و یا زغال سنگ برای گرم کردن آب و تولید بخار استفاده می‌شود که یک مقایسه ساده میان نیروگاه‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای، صرفه اقتصادی قابل توجه نیروگاه‌های هسته‌ای را اثبات می‌کند. چرخه سوخت هسته‌ای عبارت است از: -۱فراوری سنگ معدن اورانیوم -۲ تبدیل و غنی‌سازی اورانیوم -۳تولید سوخت هسته‌ای -۴بازفرآوری سوخت مصرف شده.

در حال حاضر چند کشور صنعتی جهان هر کدام در یک، چند و یا همه چهار مرحله یاد شده از چرخه سوخت هسته‌ای فعالیت می‌کنند. هم اکنون به لحاظ صنعتی، کشورهای فرانسه، ژاپن، روسیه، آمریکا و انگلیس دارای تمامی مراحل چرخه سوخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی هستند و در مقیاس غیرصنعتی، کشورهای دیگری مثل هند نیز به لیست فوق اضافه می‌شوند.

آمریکا هم اکنون بزرگترین تولیدکننده سوخت هسته‌ای(مرحله بعد از غنی سازی) در جهان است و پس از آمریکا، کانادا تولیدکننده اصلی سوخت هسته‌ای در جهان محسوب می‌شود. پس از آمریکا و کانادا، کشورهای انگلیس، روسیه، ژاپن، فرانسه، آلمان، هند، کره جنوبی و سوئد از تولیدکنندگان اصلی سوخت هسته‌ای جهان هستند. آمریکا بیشترین سهم بازفراوری سوخت مصرف شده هسته‌ای در جهان را داراست و پس از آن فرانسه، انگلیس، روسیه، هند و ژاپن قرار دارند. درحال حاضر بین کشورهای جهان سوم، هندوستان پیشرفته‌ترین کشور در زمینه دانش فنی چرخه سوخت هسته‌ای است.

 

فهرست مطالب:

چرخه سوخت هسته ای

روش‌های مختلف غنی‌سازی

عملکرد راکتور هسته ای

انرژی اتمی(کاربرد های انرژی هسته ای)

تاریخچه انرژی هسته ای

تعداد نیروگاه های هسته ای در جهان

غنی سازی اورانیم

ایزوتوپ های اورانیم

 مقایسه انرژی سوخت های هسته ای و سوخت های فسیلی

کاربرد های صلح آمیز انرژی هسته ای

کاربرد انرژی هسته ای در بخش پزشکی و بهداشتی

کاربرد تکنیک های هسته ای در مدیریت آب

کاربرد انرژی هسته ای در بخش صنایع غذایی و کشاورزی

کاربرد انرژی هسته ای در بخش صنایع

اندازه گیری خاکستر زغال سنگ

ضرورت انرژی هسته‌ای

آیا بحران انرژی حل میشود؟

ارمغان فناوری هسته‌ای

قدرت انرژی هسته‌ا


دانلود با لینک مستقیم


پروژه انرژی هسته ای از معدن تا نیروگاه. doc