Forskningsreaktoren pa Kjeller

Like dokumenter
KOSMOS. 10: Energirik stråling naturlig og menneske skapt Figur side 304. Uran er et radioaktivt stoff. Figuren viser nedbryting av isotopen uran-234.

Institutt for energiteknikk

Kosmos SF. Figurer kapittel 10 Energirik stråling naturlig og menneskeskapt Figur s. 278

Kosmos SF. Figurer kapittel 10: Energirik stråling naturlig og menneskeskapt Figur s. 292

Radioaktivitet. Enheter

FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, 2015

5:2 Tre strålingstyper

Løsningsforslag til ukeoppgave 16

RØNTGENSTRÅLING oppdages, 8. nov RADIOAKTIVITET oppdages 1. mars 1896

( ) Masse-energiekvivalens

Ioniserende stråling. 10. November 2006

5:2 Tre strålingstyper

Radioaktivitet. Enheter

Forslag til forarbeid

Radioaktivitet, ioniserende stråling og dosebegreper

Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde

FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, Strålingsfysikk /kjemi stråling del 2

Kapittel 21 Kjernekjemi

Oppgavesett 6. FYS 1010 Miljøfysikk. Oppgave 1

Gamma (radioaktiv) basert tetthetsmåling Av Rolf Skatvedt, Intertek West Lab AS

1 Leksjon 8 - Kjerneenergi på Jorda, i Sola og i stjernene

Løsningsforslag kontinuasjonseksamen FYS1000 H11 = 43, 6. sin 90 sin 43, 6

Erfaringer to år etter ny forskrift om radioaktivt avfall: Har bransjen klart utfordringene?

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG - FYSIKK

Kosmos YF Naturfag 2. Stråling og radioaktivitet Nordlys. Figur side 131

Løsningsforslag FYS1010-eksamen våren 2014

UNIVERSITETET I OSLO

Magne Guttormsen Fysisk institutt, UiO

FYS1010 eksamen våren Løsningsforslag.

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 19/8 2016

Kan vi bruke IFEs atomreaktorer til å lage nye radioaktive medisiner?

Sikkerhet ved IFEs anlegg. Strålevernsjef Steinar Backe

Fasiter til diverse regneoppgaver:

UNIVERSITETET I OSLO

EUREKA Digital

FYS1010-eksamen Løsningsforslag

Regneoppgaver for KJM 5900

K j e r n e k r a f t i v å r e n a b o l a n d

Sun & Wind Bio & Hydro Nuclear Fossile fuel

A = dn(t) dt. N(t) = N 0 e γt

HVORFOR HAR VI EN FORSKNINGS- REAKTOR PA KJELLER? Institutt for energiteknikk. Institutt for energiteknikk

UNIVERSITETET I OSLO

RADIO- AVFALLET SLIK TAR VI HAND OM DET AKTIVE. KJELLER: Postboks 40, 2007 Kjeller Telefon Telefax

UNIVERSITETET I OSLO

Hvor farlig er det egentlig?

Erfaringer med regelverket for radioaktivt avfall

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 14/8 2015

Stråling. Stråling. Innholdsfortegnelse

DATALOGGING AV RADIOAKTIVITET

Løsningsforslag til ukeoppgave 15

Fys 1010 Miljøfysikk FASIT Oppgavesett 10

Søknad om endring av utslippstillatelse

Stråling. Stråling. Innholdsfortegnelse

Kosmisk stråling og radioaktiv datering

Hva massemediene ikke fortalte om utslippene fra IFE

"Vår strålende verden"

Radon i vann. Trine Kolstad Statens strålevern

Velkommen til kurs i. Strålevern. UiT, 22. aug. 2008, ved Jørgen Fandrem

Senter for Nukleærmedisin/PET Haukeland Universitetssykehus

Produksjon av radioaktive legemidler på IFE. Hva brukes de til? Bente Tange Harbø Forskningsdirektør Februar 2014

Kjernekraftsikkerhet internasjonalt, sett i lys av ulykken av Fukushima Daiichi kjernekraftverk. Sikkerhetssjef Atle Valseth

Løsningsforslag til eksamen FY0001 Brukerkurs i fysikk Juni 2011

Stråledoser til befolkningen

Hva strålekoordinatorer kan hjelpe til med i sykehus beredskap ved strålingsulykker

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 5: Fysikken i astrofysikk, del 2

Mineralproduksjon 6 (2015) B27-B32

KJELLER? BESTRALINGS- ANLEGGET PA HVILKEN NYTTE HAR VI AV GAMMA- Institutt for energiteknikk

Ionometri. Dosimetriske prinsipper illustrert ved ionometri. Forelesning i FYSKJM4710. Eirik Malinen

FYSIKK-OLYMPIADEN

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 5: Fysikken i astrofysikk, del 2

Krav og Erfaringer. Nasjonal møtearena for strålevernansvarlige 03. november Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF

PET. Medisinsk verktøy med radioaktivitet som grunnlag. Detektorer. Positron. g-kvant 511 kev. Radioaktiv tracer Detektorer

Strålenes verden! Navn: 1 av 12

Last ned Marie og Pierre Curie - John E. Senior. Last ned

EKSAMEN I FAG FY 0001 Brukerkurs i fysikk Fakultet for naturvitenskap og teknologi Tid:

Radioaktiv forurensning

Stråling fra rommet. 10. November 2006

Løsningsforslag til oppgavene 1 8 fra spesiell relativitetsteori.

Lyshastighet=30 cm per milliardels sekund

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

FYS2140 Hjemmeeksamen Vår Ditt kandidatnummer

Reaktorer ved Fukushima-Daiichi

1 Leksjon 8: Kosmisk stråling og radioaktiv datering

AST1010 En kosmisk reise

Stråledoser fra miljøet Beregninger av befolkningens eksponering for stråling fra omgivelsene i Norge

RADIOAKTIVITET I BYGNINGSMATERIALER Problemnotat til Statens Forurensningstilsyn. Av. Erling Stranden

6 \ * NO02X9032 NOU. Norges offentlige utredninger 2001:30. Vurdering av strategier for sluttlagring av høyaktivt reaktorbrensel

EKSAMEN I EMNE FY0001 BRUKERKURS I FYSIKK Tirsdag 3. juni 2008, kl

Er naturkonstantene konstante?

Lysdetektorer. Kvantedetektor. Termisk detektor. Absorbsjon av fotoner: Kvanterespons Termisk respons. UV MIR Fotoeffekt (Einstein, Nobelpris 1921)

Hva er stråling? Klasseromressurs for skoleelever

Løsningsforslag eksamen i FYS1010, 2016

Atomtrusselen i Nord-Norge

Spesiell relativitetsteori

Stråling. Stråling. Innholdsfortegnelse

Laboppgave i FYS3710 høsten 2017 Stråleterapi Medisinsk fysikk

REPETISJON - Stråling og Helse - Bombetester og reaktoruhell (Kap 9)

Ioniserende stråling:

Radiacmåletjenesten. Radiac-øvelse, Midtre Hålogaland sivilforsvarsdistrikt

Transkript:

FISJON 7.11.2005 http://science.nasa.gov/headlines/y2002/images/spacepower/fission.gif #1 E = mc2 JEEP II Massen avtar 1 promille, og omdannes til 200 MeV energi. Stra ling: γ: 0-7 MeV; nøytroner 0-10 MeV Forskningsreaktoren pa Kjeller

Radioaktivitet Ustabile atomkjerner sender ut ioniserende stråling. (Slår ut elektroner der de treffer.) Tre typer: Alfa-stråling (α heliumkjerne) Beta-stråling (β elektroner) Gamma-stråling (γ elektromagnetisk stråling) 1 Bq = 1 kjerneomdanning per sekund Eksempel 1: 241 Am 237 Np + α Eksempel 2: 36 Cl 36 Ar + β Henri Becquerel Marie Curie Pierre Curie (1852 1908) (1867 1934) (1859 1906) Eksempel 3: 137 Cs 137 Ba + γ + β

Årlig stråledose i Norge er ca 4,2 msv (millisievert) Naturlig stråling fra omgivelsene 0,6 msv Stråling fra verdensrommet 0,3 msv Naturlig radioaktivitet i kroppen 0,4 msv Radioaktiv forurensning 0,1 msv Radon 2,0 msv Radon Annen naturlig stråling Kunstige strålekilder Strålebruk i helsevesenet 0,8 msv

Utslipp til luft, IFE Kjeller

Utslipp til vann, IFE Kjeller

Energi fra fisjon Energi kan ikke oppstå eller forsvinne, men den kan bli overført fra en form til en annen Albert Einstein (1879 1955) Fisjon Massen reduseres med 1 promille E = Energi (Joule) m = Masse (kg) c = Lyshastigheten i vakuum (3 10 8 m/s)

Tekniske data for JEEP II og EPR JEEP II EPR Termisk effekt: 2 MW 4300 MW

Tekniske data for JEEP II og EPR JEEP II EPR Termisk effekt: 2 MW 4300 MW Kjølevannstemperatur: 50-56 C 300-340 C

Tekniske data for JEEP II og EPR JEEP II EPR Termisk effekt: 2 MW 4300 MW Kjølevannstemperatur: 50-56 C 300-340 C Trykk: 1 bar 160 bar

Tekniske data for JEEP II og EPR JEEP II EPR Termisk effekt: 2 MW 4300 MW Kjølevannstemperatur: 50-56 C 300-340 C Trykk: 1 bar 160 bar Moderering/kjøling: D 2 O H 2 O

Tekniske data for JEEP II og EPR JEEP II EPR Termisk effekt: 2 MW 4300 MW Kjølevannstemperatur: 50-56 C 300-340 C Trykk: 1 bar 160 bar Moderering/kjøling: D 2 O H 2 O Kjerne: Heksagonal Tilnærmet rund Brenselselementer: 19 241 Høyde: 90 cm 420 cm UO 2 -mengde: 253 kg 128 000 kg

Tekniske data for JEEP II og EPR JEEP II EPR Termisk effekt: 2 MW 4300 MW Kjølevannstemperatur: 50-56 C 300-340 C Trykk: 1 bar 160 bar Moderering/kjøling: D 2 O H 2 O Kjerne: Heksagonal Tilnærmet rund Brenselselementer: 19 241 Høyde: 90 cm 420 cm UO 2 -mengde: 253 kg 128 000 kg Fluks: 3 10 13 n cm 2 s 1 10 14 1 n cm 2 s

Anvendelser

Anvendelser Bestrålingslommene NTD silisium Produksjon av radioaktive isotoper

Anvendelser Bestrålingslommene NTD silisium Produksjon av radioaktive isotoper Radiofarmaka Sporingsstoffer Industrielle kilder

Anvendelser Bestrålingslommene NTD silisium Produksjon av radioaktive isotoper Radiofarmaka Sporingsstoffer Industrielle kilder Nøytronaktiveringsanalyse

Nøytrontransmutasjonsdoping Nøytron FZ-silisium Nøytronbestråling Dopet silisium Kutting av wafers

Beamkanalene Anvendelser

Anvendelser Beamkanalene Fysikk Spektrometer Diffraktometer

Anvendelser Beamkanalene Fysikk Spektrometer Diffraktometer Nøytronradiografi

Sikkerhet Sikker drift forutsetter at følgende sikkerhetsfunksjoner er intakte: Kontroll med reaktivitet

Sikkerhet Sikker drift forutsetter at følgende sikkerhetsfunksjoner er intakte: Kontroll med reaktivitet Tilstrekkelig kjøling av reaktorbrenselet

Sikkerhet Sikker drift forutsetter at følgende sikkerhetsfunksjoner er intakte: Kontroll med reaktivitet Tilstrekkelig kjøling av reaktorbrenselet Inneslutning av radioaktive materialer

Sikkerhet (forts.) Innebygget sikkerhet Negative reaktivitetskoeffiesienter medfører selvbegrensende effekt

Sikkerhet (forts.) Innebygget sikkerhet Negative reaktivitetskoeffiesienter medfører selvbegrensende effekt Flere uavhengige sikkerhetssystemer:

Sikkerhet (forts.) Innebygget sikkerhet Negative reaktivitetskoeffiesienter medfører selvbegrensende effekt Flere uavhengige sikkerhetssystemer: Strømforsyning:

Sikkerhet (forts.) Innebygget sikkerhet Negative reaktivitetskoeffiesienter medfører selvbegrensende effekt Flere uavhengige sikkerhetssystemer: Strømforsyning: Strømnettet

Sikkerhet (forts.) Innebygget sikkerhet Negative reaktivitetskoeffiesienter medfører selvbegrensende effekt Flere uavhengige sikkerhetssystemer: Strømforsyning: Strømnettet Dieselaggregat

Sikkerhet (forts.) Innebygget sikkerhet Negative reaktivitetskoeffiesienter medfører selvbegrensende effekt Flere uavhengige sikkerhetssystemer: Strømforsyning: Strømnettet Dieselaggregat Batterier

Sikkerhet (forts.) Kjøling:

Sikkerhet (forts.) Kjøling: Hovedkjøling

Sikkerhet (forts.) Kjøling: Hovedkjøling Reservekjøling

Sikkerhet (forts.) Kjøling: Hovedkjøling Reservekjøling Nødkjøling

Sikkerhet (forts.) Kjøling: Hovedkjøling Reservekjøling Nødkjøling Vann fra vannverket

Sikkerhet (forts.) Kjøling: Hovedkjøling Reservekjøling Nødkjøling Vann fra vannverket Barrierer:

Sikkerhet (forts.) Kjøling: Hovedkjøling Reservekjøling Nødkjøling Vann fra vannverket Barrierer: Brenselspellet

Sikkerhet (forts.) Kjøling: Hovedkjøling Reservekjøling Nødkjøling Vann fra vannverket Barrierer: Brenselspellet Brenselskapsling

Sikkerhet (forts.) Kjøling: Hovedkjøling Reservekjøling Nødkjøling Vann fra vannverket Barrierer: Brenselspellet Brenselskapsling Primærkrets

Sikkerhet (forts.) Kjøling: Hovedkjøling Reservekjøling Nødkjøling Vann fra vannverket Barrierer: Brenselspellet Brenselskapsling Primærkrets Reaktorinneslutning (Stålhus)