Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Цитата сообщения Skuters 1 страница




Тест

Шаг 7

Шаг 6

Шаг 5

Шаг 4

Шаг 3

Шаг 2

Шаг 1

ТВЭЛ

ВВР

РБМК

Тип реактора канальный, гетерогенный, уран-графитовый (графито-водный по замедлителю), кипящего типа, на тепловых нейтронах

Назначение реактора электроэнергетика

Технические параметры:

Теплоноситель вода

Топливо двуокись урана, низкообогащённая 235U (обогащение от 1,8% до 3%)

Разработка:

Научная часть ИАЭ им. И. В. Курчатова

Предприятие-разработчик НИКИЭТ

Конструктор Доллежаль Н. А.

Эксплуатация с 1973 г. по настоящее время

Построено реакторов 17

Достоинства:

Пониженное, по сравнению с корпусными ВВЭР, давление воды в первом контуре;

Благодаря канальной конструкции отсутствует дорогостоящий корпус;

Нет дорогостоящих и сложных парогенераторов;

Нет принципиальных ограничений на размер и форму активной зоны (например, она может быть в форме параллелепипеда, как в проектах РБМКП);

Независимый контур системы управления и защиты (СУЗ);

Широкие возможности осуществления регулярного контроля состояния узлов активной зоны (например, труб технологических каналов) без необходимости остановки реактора, и также

высокая ремонтопригодность;

Малое «паразитное» поглощение нейтронов в активной зоне (более благоприятный нейтронный баланс), как следствие — более полное использование ядерного топлива;

Более легкое (по сравнению с корпусными ВВЭР) протекание аварий, вызванных разгерметизацией циркуляционного контура, а также переходных режимов, вызванных отказами оборудования;

Возможность формировать оптимальные нейтронно-физические свойства активной зоны реактора (коэффициенты реактивности) на стадии проектирования;

Незначительные коэффициенты реактивности по плотности теплоносителя (современный РБМК);

Замена топлива без остановки реактора благодаря независимости каналов друг от друга (в частности, повышает коэффициент использования установленной мощности);

Возможность наработки радионуклидов технического и медицинского назначения, а также радиационного легирования различных материалов;

Отсутствие (по сравнению с корпусными ВВЭР) необходимости применения борного регулирования;

Более равномерное и глубокое (по сравнению с корпусными ВВЭР) выгорание ядерного топлива;

Возможность работы реактора с низким ОЗР — оперативным запасом реактивности (современные проекты, например, строящийся пятый энергоблок Курской АЭС);

Более дешёвое топливо из-за более низкой степени обогащения, хотя загрузка топливом значительно выше (в общем топливном цикле используют переработку отработанного топлива от ВВЭР);

Поканальное регулирование расходов теплоносителя через каналы, позволяющее контролировать теплотехническую надежность активной зоны;

Тепловая инертность активной зоны, существенно увеличивающая запасы до повреждения топлива во время возможных аварий;

Независимость петель контура охлаждения реактора (в РБМК — 2 петли), что позволяет локализовать аварии в одной петле.

[править]

Недостатки:

Большое количество трубопроводов и различных вспомогательных подсистем требует наличия большого количества высококвалифицированного персонала;

Необходимость проведения поканального регулирования расходов, что может повлечь за собой аварии, связанные с прекращением расхода теплоносителя через канал;

Более высокая нагрузка на оперативный персонал по сравнению с ВВЭР, связанная с большим количеством узлов (например, запорно-регулирующей арматуры);

Бо́льшее количество активированных конструкционных материалов из-за больших размеров АЗ и металлоёмкости РБМК, остающихся после вывода из эксплуатации и требующих утилизации;

 

Водо-водяной ядерный реактор — реактор, использующий в качестве замедлителя и теплоносителя обычную (лёгкую) воду. Наиболее распространённый в мире тип водо-водяных реакторов — с водой под давлением. В России производятся реакторы ВВЭР, в других странах общее название таких реакторов PWR (Реактор с водой под давлением, англ. Pressurized water reactor). Другой тип водо-водяных реакторов — «кипящие». Общее название таких реакторов BWR (Кипящий водяной реактор

Достоинства

Использование воды в качестве теплоносителя и теплоносителя-замедлителя в ядерных установках имеет ряд преимуществ.

Технология изготовления таких реакторов хорошо изучена и отработана.

Вода, обладая хорошими теплопередающими свойствами, относительно просто и с малыми затратами мощности перекачивается насосами. (При одинаковых условиях коэффициент теплопередачи для тяжёлой воды на 10 % больше по сравнению с коэффициентом теплопередачи для лёгкой воды.)

Использование воды в качестве теплоносителя позволяет осуществить непосредственную генерацию пара в реакторе (кипящие реакторы). Лёгкая вода используется также для организации пароводяного цикла во вторичном контуре.

Невоспламеняемость и невозможность затвердевания воды упрощает проблему эксплуатации реактора и вспомогательного оборудования.

Обычная химически обессоленая вода дешева.

Использование воды обеспечивает безопасность эксплуатации реактора.

В реакторах с водяным теплоносителем-замедлителем при соответствующей конструкции активной зоны можно достичь отрицательного температурного коэффициента реактивности, что предохраняет реактор от произвольного разгона мощности.

Позволяет создавать блоки мощностью до 1600 МВт.

Недостатки

Вода взаимодействует с ураном и его соединениями (корродирует) при аварийных ситуациях, поэтому тепловыделяющие элементы должны снабжаться антикоррозионными покрытиями (обычно цирконий). При повышенных температурах воды конструкционные материалы также должны подбираться с достаточно хорошими антикоррозионными свойствами, или должен вестись специальный водно-химический режим, связывающий кислород, образующийся в воде при её радиолизе. Особенно необходимо отметить высокую интенсивность коррозии многих металлов в воде при температуре выше 300 °C.

Проблема подбора коррозионно-устойчивых материалов усложняется необходимостью иметь высокое давление воды при повышенных температурах. Необходимость иметь высокое давление в реакторе усложняет конструкцию корпуса реактора и его отдельных узлов.

Возможность аварии с течью теплоносителя и необходимость средств для её компенсации.

Стоимость тяжёлой воды велика (актуально только для реакторов на тяжёлой воде типа CANDU, в СССР такие реакторы не строили). Это требует сведения утечки воды и потерь её к минимуму, что усложняет конструкцию энергетического оборудования и эксплуатацию установки.

 

Тепловыделя́ющий элеме́нт (ТВЭЛ) — главный конструктивный элемент активной зоны гетерогенного ядерного реактора, содержащий ядерное топливо. В твэлах происходит деление тяжелых ядер 235U, 239Pu или 233U, сопровождающееся выделением тепловой энергии, которая затем передаётся теплоносителю. Твэлы состоят из топливного сердечника, оболочки и концевых деталей. Тип твэла определяется типом и назначением реактора, параметрами теплоносителя. Твэл должен обеспечить надежный отвод тепла от топлива к теплоносителю.

Устройство

 

Устройство твэла реактора РБМК: 1 — заглушка; 2 — таблетки диоксида урана; 3 — оболочка из циркония; 4 — пружина; 5 — втулка; 6 — наконечник.

 

Внутри твэлов происходит выделение тепла за счёт ядерной реакции деления топлива и взаимодействия нейтронов с веществом материалов активной зоны и теплоносителя, которое передаётся теплоносителю. Конструктивно, каждый твэл состоит из сердечника и герметичной оболочки.

 

Помимо делящегося вещества (233U, 235U, 239Pu), сердечник может содержать вещество, обеспечивающее воспроизводство ядерного топлива (238U, 232Th).

[править]

Сердечник

 

Сердечники бывают металлическими, металлокерамическими или керамическими. Для металлических сердечников используются чистые уран, торий или плутоний, а также их сплавы с алюминием, цирконием, хромом, цинком. Материалом металлокерамических сердечников служат спрессованные смеси порошков урана и алюминия. Для керамических сердечников спекают или сплавляют оксиды или карбиды урана или тория (UO2, ThC2).

 

Высоким требованиям по механической прочности и устойчивости физических свойств и геометрических размеров в условиях интенсивного нейтронного и γ-излучения наиболее соответствуют керамические и металлокерамические сердечники, однако из-за наличия наполнителя для них требуется ядерное топливо повышенного обогащения (с содержанием 235U до 10 % и более). Для повышения стойкости сердечника, в него иногда добавляют материалы, интенсивно поглощающие нейтроны (например, молибден).

 

В большинстве энергетических реакторов обычно применяют керамические сердечники из двуокиси урана (UO2), которые не деформируются в течение рабочего цикла выгорания топлива. Другое важное свойство этого соединения — отсутствие реакции с водой, которая может привести в случае разгерметизации оболочки твэла к попаданию радиоактивных элементов в теплоноситель. Также, к достоинствам диоксида урана можно отнести то, что его плотность близка плотности самого урана, что обеспечивает нужный поток нейтронов в активной зоне.

 

Оболочка

Хорошая герметизация оболочки твэлов необходима для исключения попадания продуктов деления топлива в теплоноситель, что может повлечь распространение радиоактивных элементов за пределы активной зоны. Также, в связи с тем, что уран, плутоний и их соединения крайне химически активны, их химическая реакция с водой может повлечь деформацию твэла и другие нежелательные последствия.

 

Материал оболочки твэлов должен обладать следующими свойствами:

высокая коррозионная, эрозионная и термическая стойкость;

он не должен существенно изменять характер поглощения нейтронов в реакторе.

 

Оболочки твэлов в настоящее время изготавливают из сплавов алюминия, циркония, нержавеющей стали. Сплавы Al используются в реакторах с температурой активной зоны менее 250—270 °C, сплавы Zr — в энергетических реакторах при температурах 350—400 °C, а нержавеющая сталь, которая интенсивно поглощает нейтроны, — в реакторах с температурой более 400 °C. Иногда используют и другие материалы, например, графит.

 

В случае использования керамических сердечников, между ними и оболочкой оставляют небольшой зазор, необходимый для учёта различных коэффициентов теплового расширения материалов, а для улучшения теплообмена оболочку твэла вместе с сердечниками заполняют газом, который хорошо проводит тепло, чаще всего для этих целей используют гелий. В процессе работы твэла исходный зазор (примерно 100 мкм по радиусу) уменьшается, вплоть до полного исчезновения.

Для приготовления лечо понадобитсяготовый томатный сок, разноцветные мясистые сладкие перцы, репчатый лук и специи.

Из 1 порции получается 7 пол-литровых банок лечо.

Перцы хорошо помыть, удалить семена и порезать.

500-600 г репчатого лука очистить и порезать тонкими полукольцами.

В большую ёмкость влить 1,5 л томатного сока, добавить 0,5 стакана растительного масла и уксуса 9%, 0,5 стакана сахара, чёрный и душистый перец, лавровый лист и соль.

Затем всыпать приготовленные овощи — чередуя слои лука и перца.

Помешивая, довести до кипения и варить 15 минут с момента закипания, если необходимо, добавить ещё соли по вкусу. Перец должен стать мягким, но кожица не должна отставать.

Горячее лечо разлить по стерилизованным банкам и сразу закатать. Затем банки закутать и оставить на 12 часов, чтобы провести дополнительную стерилизацию.

 

Вопрос 1. В-лимфоциттердің негізгі қызметтері:  
(+) Иммуноглобуллиндер синтезі  
() Реттеуші  
() Эффекторлық  
() Фагоцитоз  
() Қан түзу  
Вопрос 2. Т-лимфоциттердің негізгі қызметтері:  
() Иммуноглобуллиндер синтезі  
() Реттеуші  
() Эффекторлық  
(+) Иммундық жауапты реттеу  
() Фагоцитоз  

 

Вопрос 3. В-лимфоциттердің дифференциялануының негізгі кезеңдерін реттілікпен қойыңыз:  
Правильный порядок
Сүйек кемегінің көп қабілетті бағаналы жасаушалары
лимфоциттердің бастауышы жасушалары
Бастауышы В-лимфоциттер
В0-лимфоциттер
В1-лимфоциттер
В2-лимфоциттер

 

Вопрос 4. Фагоцитоз кезеңдерін реттілікпен қойыңыз:  
Правильный порядок
Фагоциттік жасушаның белсенуі
Хемотаксис.
Адгезия.
Эндоцитоз.
Процессинг
Элиминация.
Презентация.
   
   
   

 

 

Вопрос 5. Фагоцитоз кезеңдеріндегі сәйкестікті табыңыз:  
Хемотаксис фагоциттік жасушаның бөгде денеге қарай жылжуы
Эндоцитоз антигенді жұту
Адгезия антигенге жабысу
Элиминация антигенді ағзадан шығару
Процессинг антигенді ыдырату
Презентация антигендерді есте сақтау жасушаларына таныстыру

 

Вопрос 6. Антигенді тануға, байланыстыруға, әлсіздендіруге ыдыратып және ағзадан шығаруға бағытталған иммундық жүйенің арнайы кешендік серпілісі.  
Допустимые ответы
Иммундық жауап
иммундық жауап
ИММУНДЫҚ ЖАУАП

 

Вопрос 7. Антигендердің........ қасиеті- заттардың қандай бір иммундық серпіліс шақыру мүмкіншілігі көп немесе әлсіз көлемдегі жасушалық иммундық серпілістер шақыратын заттар  
Допустимые ответы
Антигендік
Антигендік

 

Вопрос 8. ............... жасушалар-антигенмен жанасқаннан кейін жетілген В-жасушалардан түзілетін, қысқа өмір сүретін эффекторлы антиденетүзуші жасушалар.  
Допустимые ответы
Плазматикалық
плазмалық
Плазмалық

 

Вопрос 9. Иммундық жүйенің шеткі мүшелеріне жатады: )
[+] Көк бауыр  
[ ] Тимус  
[+] Бауыр  
[ ] Сүйек кемігі  
[+] Лимфа түйіндері  
[ ] Эндокрин бездері  
[ ] Өкпе  
[ ] Ас қорыту жолдары  

 

Вопрос 10. Қайсы мүшелерде Т және В-зоналары бар:  
[+] Көк бауыр  
[ ] Тимус  
[+] Лимфа түйіндері  
[+] Лимфа фолликулдары  
[ ] Сүйек кемігі  
[ ] Өкпе  
[ ] Сүйек кемігі және тимус  
[ ] Ас қорыту жолдары  

 

Вопрос 11. Организмнің қорғанысына тері мен шырышты қабықтардың қатысуы:  
[+] Механикалық тосқауыл ретінде  
[+] Май және сүт қышқылдарын бөлу арқылы  
[ ] Макрофагтармен  
[ ] Иммуноглобуллиндермен  
[+] Бактерицидті әсер етеді  
[ ] Фагоцитоз  
[ ] Антидене өндіру  
[ ] Антиген өндіру  

 

Вопрос 12. Фагоциттердің қызметіне жатпайды:  
() Секреторлық  
() Қорғаныс  
(+) Тосқауыл жасау  
() Таныстыру  

 

Вопрос 13. Микрофагтарға қайсы жасушалар жатады:  
() Эритроциттер  
(+) Гранулоциттер  
() Моноциттер  
() Дің жасушалар  
() Лимфоциттер  

 

Вопрос 14. Антигендік мимикрияның қасиетін көрсетіңіз:  
() Антигендік  
() Иммуногендік  
(+) Антигендердің организм ұлпаларымен ұқсастығы  
() Термолабилділік  
() Сұйықтық өндіру  

 

Вопрос 15. Иммуноглобуллиндердің негізгі қасиеттерін көрсетіңіз:  
() Спецификалықтығы  
(+) Гетерогендігі  
() Төзімділік  
() Иммуногендігі  

 

Вопрос 16. Антиденелердің спецификалықтығы байланысты:  
() Ауыр шынжырларға  
(+) Белсенді орталықтарына  
() Жеңіл шынжырларына  
() Микробтар токсиндеріне  

 

Вопрос 17. Антиген әсер еткеннен кейін алғаш болып бөлінетін иммуноглобуллин:  
() Ig А  
() Ig Е  
() Ig G  
() Ig D  
(+) Ig М  
Вопрос 18. Сары сулық және секреторлық иммуноглобуллиндерге жатады:  
(+) Ig А  
() Ig Е  
() Ig G  
() Ig D  
() Ig М  
Вопрос 19. Иммуноглобулиндердің қызметіне жатпайды:  
() Әртүрлі антигендерді тану  
() Басқа иммундық қабілетті жасушалармен әрекеттеседі  
(+) Фагоцитоз, пиноцитоз, секреторлық және өндіруші қызмет  
() Комплемент жүйесін белсендіреді  

 

 

Вопрос 20. Қан сары суындағы М иммуноглобулинінің мөлшері:  
(+) 0,5-1,9 г/л  
() 8-16,8 г/л  
() 1,4-4,2 г/л  
() 0,03-0,04 г/л  
Вопрос 21. Қан сары суындағы G иммуноглобулинінің мөлшері:  
() 0,5-1,9 г/л  
(+) 8-16,8 г/л  
() 1,4-4,2 г/л  
() 0,03-0,04 г/л  
Вопрос 22. Қан сары суындағы A иммуноглобулинінің мөлшері:  
() 0,5-1,9 г/л  
() 8-16,8 г/л  
(+) 1,4-4,2 г/л  
() 0,03-0,04 г/л  
Вопрос 23. Қан сары суындағы D иммуноглобулинінің мөлшері:  
() 0,5-1,9 г/л  
() 8-16,8 г/л  
() 1,4-4,2 г/л  
(+) 0,03-0,04 г/л  
Вопрос 24. М иммуноглобулинінің сипаттамасы және қызметі:  
() Фагоцитозды күшейтеді, плацента арқылы өте алады, токсиндерді бейтараптайды  
() Вирустар мен бактериялық токсиндерді бейтараптайды, жергілікті әсер етеді  
() Аллергиялық және анафилаксиялық реакцияларды түзеді, ұлпа базофилдерін белсендіреді  
(+) Комплемент жүйесін белсендіреді, фагоцитозды күшейтеді, ұрықта өндіріледі  
Вопрос 25. Е иммуноглобулинінің сипаттамасы және қызметі:  
() Фагоцитозды күшейтеді, плацента арқылы өте алады, токсиндерді бейтараптайды  
() Вирустар мен бактериялық токсиндерді бейтараптайды, жергілікті әсер етеді  
(+) Аллергиялық және анафилаксиялық реакцияларды түзеді, ұлпа базофилдерін белсендіреді  
() Комплемент жүйесін белсендіреді, фагоцитозды күшейтеді, ұрықта өндіріледі  
Вопрос 26. G иммуноглобулинінің сипаттамасы және қызметі:  
(+) Фагоцитозды күшейтеді, плацента арқылы өте алады, токсиндерді бейтараптайды  
() Вирустар мен бактериялық токсиндерді бейтараптайды, жергілікті әсер етеді  
() Аллергиялық және анафилаксиялық реакцияларды түзеді, ұлпа базофилдерін белсендіреді  
() Комплемент жүйесін белсендіреді, фагоцитозды күшейтеді, ұрықта өндіріледі  

 

 

Вопрос 27. А иммуноглобулинінің сипаттамасы және қызметі: (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
() Фагоцитозды күшейтеді, плацента арқылы өте алады, токсиндерді бейтараптайды  
(+) Вирустар мен бактериялық токсиндерді бейтараптайды, жергілікті әсер етеді  
() Аллергиялық және анафилаксиялық реакцияларды түзеді, ұлпа базофилдерін белсендіреді  
() Комплемент жүйесін белсендіреді, фагоцитозды күшейтеді, ұрықта өндіріледі  
Вопрос 28. Қандағы В-лимфоциттердің саны:  
() 40%  
(+) 30%  
() 22%  
() 60%  
() 70%  
Вопрос 29. В-лимфоциттердің дифференциациялануының бірінші кезеңі жүреді:  
(+) қызыл сүйек кемігінде  
() шеткі лимфа мүшелерінде  
() көк бауырда  
() лимфа түйіндерінде  
() тимуста  

 

Вопрос 30. В-лимфоциттердің дифференциациялануының бірінші кезеңіне тән:  
() жетілмеген бастапқы В-лимфоциттің дифференциациялануы  
(+) ерте бастапқы В-лимфоциттің дифференциациялануы  
() жетілген тыныш қалыптағы В-лимфоциттердің дифференциациялануы  
() В-лимфоциттің жылдам дифференциялануы  
() В-лимфоциттердің жартылай дифференциялануы  
Вопрос 31. В-лимфоциттердің дифференциациялануының екінші кезеңіне тән:  
(+) жетілмеген бастапқы В-лимфоциттің дифференциациялануы  
() ерте бастапқы В-лимфоциттің дифференциациялануы  
() жетілген тыныш қалыптағы В-лимфоциттердің дифференциациялануы  
() В-лимфоциттің жылдам дифференциялануы  
() В-лимфоциттердің жартылай дифференциялануы  
Вопрос 32. В-лимфоциттердің дифференциациялануының үшінші кезеңіне тән:  
() жетілмеген бастапқы В-лимфоциттің дифференциациялануы  
() ерте бастапқы В-лимфоциттің дифференциациялануы  
(+) жетілген тыныш қалыптағы В-лимфоциттердің дифференциациялануы  
() В-лимфоциттің жылдам дифференциялануы  
() В-лимфоциттердің жартылай дифференциялануы  
Вопрос 33. Суретте бейнеленген не деп ойлайсыз?  
() Антиген  
() Лимфоцит  
() Дендритті жасуша  
(+) Иммуноглобулин  
() Макрофаг  
       

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-25; Просмотров: 343; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.045 сек.