Списание ЕНЕРГИЯ | брой 6, 2018г.

енергия 34 ÅÍÅÐÃÈß 6'2018 бъдат пуснати в експлоатация преди няколко десетилетия. Енергията от синтез се основава на комбинирането на две леки ядра, за да се формира ново, по-тежко ядро. Сливането създава големи количества енергия под формата на топлина, която може да се използва за производство на електроенергия. Предимствата на енергията от термоядрен синтез са неговият потенциал да генерира изключително големи количества енергия, захранван от евтини обикновени материали и факта, че не оставя никакви опасни отпадъци зад себе си. Недостатъкът е, че той изисква изключително високи температури, които трудно се контролират. Изследванията на енергията оттермоядрен синтез се провеждатоще от 50-те години на миналия век, но кога и дали мощността на синтеза ще стане търговски жизнеспособна, остава неясна. Ядрената енергия излъчва ниски нива на въглеродни емисии през целия си жизнен цикъл. Тя осигурява стабилно и широкомащабно производство на електроенергия. Разходите за гориво, експлоатация и поддръжка обикновено са относително ниски. Основен минус е необходимостта от управлението на отпадъци от високо ниво, изискващо съхранение в сигурни съоръжения за много дълго време. Изграждането на нова атомна електроцентрала изисква големи инвестиции. Въглища Енергията отвъглища осигурява стабилно и широкомащабно производство на електроенергия на конкурентна цена, а въглищата се предлагат в изобилие. Въглищните електроцентрали обаче изпускат високи нива на въглеродни емисии. Електроцентралите използват два вида въглища: лигнитни и каменни въглища. Лигнитните еволюират от бившите блатни гори под високо налягане преди 15 до 20 милиона години. Каменните въглища се развиват по същия начин, но са изложени на допълнително налягане и топлина преди 300 до 350 милиона години дълбоко в Земята. Това обяснява разликата в съдържанието на въглерод - около 30% за лигнитни и 80% за каменни въглища. Топлоелектрическите централи изпускат високи нива на въглеродни емисии. Бившите открити минитрябва да бъдатрекултивирани. Правятсе значителни усилия, включително разработването на технологии за чисти въглища за намаляване на емисиите на въглероден диоксид, за управление на въздействието върху климата. От изкопаемите горива на Земята, въглиреши да премахне постепенно използването на ядрена енергия. Ядрената енергия излъчва ниски нива на въглероден диоксид през целия жизнен цикъл. Управлението на високоактивни отпадъци, като например отработено ядрено гориво, изисква съхранение в сигурни съоръжения за много дълго време. Според някои оценки това време може да е до 100 хиляди години. Ядрената енергия осигурява стабилно и широкомащабно производство на електроенергия, а наличието на гориво е стабилно. Уранът обикновено се среща в природата на няколко места по света. Реакторите се изключват редовно за планирана поддръжка и понякога за модернизация. Обикновено такива прекъсвания се случват веднъж годишно. Изграждането на нова атомна електроцентрала изисква големи инвестиции, но еднотакова предприятие може да произвежда големи обеми електроенергия и да има дълъг полезен живот. Разходите за гориво, експлоатация и поддръжка обикновено са относително ниски. Европейските научни изследвания играят ключова роля в областта на ядрената технология и се фокусират, наред с други неща, върху управлението на отпадъците и запазването на горивата. Съществуващите реактори не могат да използват повече отмалка част от наличното ядрено гориво. Получениятизлишък на енергия може да бъде използван само ако отработеното гориво бъде преработено и рециклирано в горивния цикъл. Подобряването на дизайна на реактора или предоставянето на по-добри възможности за преработка и повторно използване на ядрено гориво ще намали нивата на опасните отпадъци и ще доведе до по-добро използване на наличните уранови ресурси. Разработването на ядрен реактор е разделено на поколения. Модерните реактори в експлоатация днес принадлежат към трето поколение. Реакторите от поколение III+, които свързват съвременната технология с утрешната технология, вече са в процес на изграждане. Бъдещите технологични разработки включват поколение IV, които няма да снимка: АЕЦ Козлодуй

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==