SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 22
Reatores nuclear
• Um reator nuclear é um dispositivo usado 
em usinas para controlar a reação de fissão 
nuclear
Os reatores possuem mecanismos 
que impedem isso, fazendo com que 
a reação seja controlada e 
reaproveitada para gerar energia 
elétrica.
Como é montado o reator 
• intercala barras do combustível físsil ‘’urânio’’ 
• plutônio 239 
• barras de moderador de nêutrons. 
• Esses moderadores podem ser barras de carbono 
na forma de grafite, de cádmio, ou água pesada 
(D2O). 
• A água pesada é diferente da água normal 
porque, em sua constituição, no lugar de átomos 
de hidrogênio comuns, ela possui átomos do 
deutério, que é um isótopo mais pesado que o 
hidrogênio.
• Partes dos nêutrons liberados na fissão 
nuclear colidem com os núcleos dos 
moderadores, que absorvem os nêutrons sem 
sofrer fissão. 
• O resultado é que a reação de fissão em 
cadeia fica controlada, pois somente um dos 
nêutrons liberados em cada fissão pode reagir 
novamente.
• A energia gerada em forma de calor faz com 
que a temperatura da água se eleve no 
interior do reator, a ponto de ela ser 
transformada em vapor. Esse vapor aciona 
uma turbina, que gera a energia elétrica.
• o que é um reator nuclear? 
• é uma camara de resfriamento blindada que 
controla uma reaçao nuclear a fim de obter-se 
energia. energia obtida atraves da divisao de 
atomos. fissao
• Atualmente apenas os reatores nucleares de 
fissão são empregados para a produção de 
energia comercial, porém os reatores 
nucleares de fusão estão sendo empregados 
em fase experimental.
• Um reator produz grandes quantidades de calor e 
intensas correntes de radiação neutrónica / 
gama. 
Radiação de neutrões: Radiação de neutrões é 
um tipo de radiação ionizante constituida por 
neutrons livres. 
Radiação gama ou raio gama (γ) é um tipo de 
radiação eletromagnética produzida geralmente 
por elementos radioativos, processos 
subatômicos como a aniquilação de um par 
pósitron-elétron.
• A radiação gama é tão energética que produz 
um fenômenos astrofísicos de grande 
violência. 
• Possui comprimento de onda picômetros até 
comprimentos muito menores. 
• conhecido como comprimento de Planck, e 
este é, teoricamente, o limite inferior para o 
comprimento de onda dos raios gama.
Onda dos raios gama 
• Em quantidades pequenas, causando doenças, 
leucemia e, por fim, a morte.
• O reatores deve estar rodeado de um espesso 
escudo de cimento e aço, para evitar fugas 
prejudiciais de radiação. 
• Os materiais radioativos são manejadas por 
controle remoto e armazenadas em 
contentores de chumbo. 
• Um excelente escudo contra a radiação. 
gaiola de Faraday isola pulso eletromagnético
Proteção total 
• Edifício do reator 
Em forma de cúpula, é feito de 
concreto reforçado para resistir a 
colisões e ataques 
Parede de aço 
Tem três centímetros de espessura e 
impede que materiais radioativos 
escapem em caso de acidente
• Vaso de pressão 
É a primeira embalagem de 
segurança para proteger o 
núcleo do reator. O de Angra II 
tem paredes de aço de 25 
centímetros de espessura 
Blindagem radiobiológica 
Essa parede de concreto e 
chumbo, com 1,5 metro de 
espessura, barra os raios gama 
e os nêutrons que 
eventualmente possam vazar
• Núcleo do reator 
Nele estão as pastilhas de urânio acondicionadas em 
uma série de barras e mergulhadas na água. É onde 
acontece a fissão nuclear 
Circuito primário 
A água que corre por esse circuito é altamente 
radioativa e mantida a uma temperatura de 320º C
• Pressurizador 
Uma bomba elétrica mantém a água 
radioativa em alta pressão. Por isso, mesmo 
estando muito quente, ela não evapora
• Gerador de vapor 
Aqui, o calor da água radioativa é 
usado para aquecer o circuito 
secundário da tubulação. Assim, a água 
que passa nesse segundo circuito, sob 
pressão normal, vira vapor 
O processo de fissão nuclear começa 
com o choque entre partículas 
microscópicas
Resumo da opera 
• 1. Combustível nuclear Urânio enriquecido 
2. Fluido refrigerante: fluido utilizado para remover o calor 
liberado pelas fissões nucleares no combustível. 
3. Barras de controle e segurança: componentes que 
absorvem nêutrons a fim de controlar ou até desligar o 
reator em caso de emergência. 
• 
4. Refletor: materiais refletores são utilizados para 
minimizar a fuga de nêutrons do núcleo do reator. 
5. Moderador: material utilizado para diminuir a velocidade 
dos nêutrons.
Conclusão 
• Embora a energia nuclear seja mais rentável 
que a hidrelétrica ou a termelétrica, seus 
riscos não valem a pena o que futuramente a 
fará cair em desuso.
Referencias 
• 
http://conhecerparadebater.blogspot.com.br/2011/04/como-funcionam-os-reatores-nucleares.html 
Componentes dos reatores nucleares 
• http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-ocorre-a-ferrugem?conteudo-relacionado 
http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-funciona-uma-usina-nuclear 
• http://www.brasilescola.com/quimica/reator-nuclear.htm 
• http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_neutr%C3%B3nica

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Energia das Marés
Energia das MarésEnergia das Marés
Energia das MarésFábio Roque
 
ApresentaçãO De Eficiencia Energetica
ApresentaçãO De Eficiencia EnergeticaApresentaçãO De Eficiencia Energetica
ApresentaçãO De Eficiencia Energeticarubinho13
 
Analise espectro eletromagnética
Analise espectro eletromagnéticaAnalise espectro eletromagnética
Analise espectro eletromagnéticaUERGS
 
Efeitos biológicos das radiações
Efeitos biológicos das radiaçõesEfeitos biológicos das radiações
Efeitos biológicos das radiaçõesJames Barbosa
 
Radiação: conceito, histórico, aplicações e prevenção.
Radiação: conceito, histórico, aplicações e prevenção.Radiação: conceito, histórico, aplicações e prevenção.
Radiação: conceito, histórico, aplicações e prevenção.Lucas Senna
 
CONCEITOS DE RADIAÇÃO IONIZANTE E NÃO IONIZANTE
CONCEITOS DE RADIAÇÃO IONIZANTE E NÃO IONIZANTECONCEITOS DE RADIAÇÃO IONIZANTE E NÃO IONIZANTE
CONCEITOS DE RADIAÇÃO IONIZANTE E NÃO IONIZANTEThassiany Sarmento
 
Radiações eletromagnéticas e suas aplicações
Radiações eletromagnéticas e suas aplicaçõesRadiações eletromagnéticas e suas aplicações
Radiações eletromagnéticas e suas aplicaçõesAlexandre Junior
 
Aula 3 - Transformação de energia
Aula 3 - Transformação de energiaAula 3 - Transformação de energia
Aula 3 - Transformação de energiaJoão Paulo Luna
 

Mais procurados (20)

Energia nuclear
Energia nuclearEnergia nuclear
Energia nuclear
 
Energia nuclear
Energia nuclearEnergia nuclear
Energia nuclear
 
Lixo radioativo
Lixo radioativoLixo radioativo
Lixo radioativo
 
Energia nuclear .
Energia nuclear .Energia nuclear .
Energia nuclear .
 
Quimica lixo nuclear
Quimica lixo nuclearQuimica lixo nuclear
Quimica lixo nuclear
 
Energia das Marés
Energia das MarésEnergia das Marés
Energia das Marés
 
Radioatividade
RadioatividadeRadioatividade
Radioatividade
 
ApresentaçãO De Eficiencia Energetica
ApresentaçãO De Eficiencia EnergeticaApresentaçãO De Eficiencia Energetica
ApresentaçãO De Eficiencia Energetica
 
Aula 04 proteção e higiene das radiações
Aula 04 proteção e higiene das radiaçõesAula 04 proteção e higiene das radiações
Aula 04 proteção e higiene das radiações
 
Fissão e fusão nuclear
Fissão e fusão nuclearFissão e fusão nuclear
Fissão e fusão nuclear
 
Analise espectro eletromagnética
Analise espectro eletromagnéticaAnalise espectro eletromagnética
Analise espectro eletromagnética
 
Efeitos biológicos das radiações
Efeitos biológicos das radiaçõesEfeitos biológicos das radiações
Efeitos biológicos das radiações
 
Aula 01 proteção radiológica
Aula 01  proteção radiológicaAula 01  proteção radiológica
Aula 01 proteção radiológica
 
Radiação: conceito, histórico, aplicações e prevenção.
Radiação: conceito, histórico, aplicações e prevenção.Radiação: conceito, histórico, aplicações e prevenção.
Radiação: conceito, histórico, aplicações e prevenção.
 
Energia nuclear.
Energia nuclear. Energia nuclear.
Energia nuclear.
 
CONCEITOS DE RADIAÇÃO IONIZANTE E NÃO IONIZANTE
CONCEITOS DE RADIAÇÃO IONIZANTE E NÃO IONIZANTECONCEITOS DE RADIAÇÃO IONIZANTE E NÃO IONIZANTE
CONCEITOS DE RADIAÇÃO IONIZANTE E NÃO IONIZANTE
 
Radiações eletromagnéticas e suas aplicações
Radiações eletromagnéticas e suas aplicaçõesRadiações eletromagnéticas e suas aplicações
Radiações eletromagnéticas e suas aplicações
 
Apresentacao corrente eletrica
Apresentacao corrente eletricaApresentacao corrente eletrica
Apresentacao corrente eletrica
 
Aula 3 - Transformação de energia
Aula 3 - Transformação de energiaAula 3 - Transformação de energia
Aula 3 - Transformação de energia
 
Radioatividade
RadioatividadeRadioatividade
Radioatividade
 

Destaque

Tipos de reatores nucleares
Tipos de reatores nuclearesTipos de reatores nucleares
Tipos de reatores nuclearesAlex Junior
 
A nova onda nuclear ; Palestra proferida na Faculdade São Camilo/MG, Out/2008...
A nova onda nuclear ; Palestra proferida na Faculdade São Camilo/MG, Out/2008...A nova onda nuclear ; Palestra proferida na Faculdade São Camilo/MG, Out/2008...
A nova onda nuclear ; Palestra proferida na Faculdade São Camilo/MG, Out/2008...Rodrigo Penna
 
Energia nuclear-e-radioatividade
Energia nuclear-e-radioatividadeEnergia nuclear-e-radioatividade
Energia nuclear-e-radioatividadeLex Pit
 

Destaque (6)

Tipos de reatores nucleares
Tipos de reatores nuclearesTipos de reatores nucleares
Tipos de reatores nucleares
 
Energia nuclear
Energia nuclearEnergia nuclear
Energia nuclear
 
A nova onda nuclear ; Palestra proferida na Faculdade São Camilo/MG, Out/2008...
A nova onda nuclear ; Palestra proferida na Faculdade São Camilo/MG, Out/2008...A nova onda nuclear ; Palestra proferida na Faculdade São Camilo/MG, Out/2008...
A nova onda nuclear ; Palestra proferida na Faculdade São Camilo/MG, Out/2008...
 
Seminario energia nuclear_p_gmat_rev05
Seminario energia nuclear_p_gmat_rev05Seminario energia nuclear_p_gmat_rev05
Seminario energia nuclear_p_gmat_rev05
 
Energia nuclear-e-radioatividade
Energia nuclear-e-radioatividadeEnergia nuclear-e-radioatividade
Energia nuclear-e-radioatividade
 
Apresentação Angelo Padilha – Pres. da Comissão Nacional de Energia Nuclear -...
Apresentação Angelo Padilha – Pres. da Comissão Nacional de Energia Nuclear -...Apresentação Angelo Padilha – Pres. da Comissão Nacional de Energia Nuclear -...
Apresentação Angelo Padilha – Pres. da Comissão Nacional de Energia Nuclear -...
 

Semelhante a Reatores nuclear

Semelhante a Reatores nuclear (20)

Energia nuclear
Energia nuclearEnergia nuclear
Energia nuclear
 
2001 g7 usinas nucleares
2001 g7 usinas nucleares2001 g7 usinas nucleares
2001 g7 usinas nucleares
 
Trabalho de eletrotécnica.
Trabalho de eletrotécnica.Trabalho de eletrotécnica.
Trabalho de eletrotécnica.
 
Energia nuclear
Energia nuclearEnergia nuclear
Energia nuclear
 
Aula de energia nuclear
Aula de energia nuclearAula de energia nuclear
Aula de energia nuclear
 
Energia Nuclear
Energia NuclearEnergia Nuclear
Energia Nuclear
 
Energia Nuclear
Energia NuclearEnergia Nuclear
Energia Nuclear
 
Energia Nuclear
Energia NuclearEnergia Nuclear
Energia Nuclear
 
Energia Nuclear
Energia NuclearEnergia Nuclear
Energia Nuclear
 
Radiação fisica
Radiação fisicaRadiação fisica
Radiação fisica
 
20 Anos de Chernobyl-Prof Francisco José Gomes, UFJF
20 Anos de Chernobyl-Prof Francisco José Gomes, UFJF20 Anos de Chernobyl-Prof Francisco José Gomes, UFJF
20 Anos de Chernobyl-Prof Francisco José Gomes, UFJF
 
Energia nuclear
Energia nuclearEnergia nuclear
Energia nuclear
 
Radioatividade
RadioatividadeRadioatividade
Radioatividade
 
Energia nuclear
Energia nuclearEnergia nuclear
Energia nuclear
 
Estudo do átomo
Estudo do átomoEstudo do átomo
Estudo do átomo
 
Histrico da-radiao1212
Histrico da-radiao1212Histrico da-radiao1212
Histrico da-radiao1212
 
Histórico da radiação
Histórico da radiaçãoHistórico da radiação
Histórico da radiação
 
ChemistryCookedArt : Energia Nuclear
ChemistryCookedArt : Energia NuclearChemistryCookedArt : Energia Nuclear
ChemistryCookedArt : Energia Nuclear
 
Sobre Usinas Nucleares e o ciclo do Combustível
Sobre Usinas Nucleares e o ciclo do CombustívelSobre Usinas Nucleares e o ciclo do Combustível
Sobre Usinas Nucleares e o ciclo do Combustível
 
Radioatividade
RadioatividadeRadioatividade
Radioatividade
 

Último

Planejamento do viveiro de mudas florestais
Planejamento do viveiro de mudas florestaisPlanejamento do viveiro de mudas florestais
Planejamento do viveiro de mudas florestaisandersonwebler1
 
Bilhete de Identidade sobre o Tungsténio.pptx
Bilhete de Identidade sobre o Tungsténio.pptxBilhete de Identidade sobre o Tungsténio.pptx
Bilhete de Identidade sobre o Tungsténio.pptxSusanaRangel12
 
Apresentação sobre o cientista linus pauling.pptx
Apresentação sobre o cientista linus pauling.pptxApresentação sobre o cientista linus pauling.pptx
Apresentação sobre o cientista linus pauling.pptxTatianaMalcher
 
Historia da Agricultura Agronomia 2017.pptx
Historia da Agricultura Agronomia 2017.pptxHistoria da Agricultura Agronomia 2017.pptx
Historia da Agricultura Agronomia 2017.pptxCarlosMelo486412
 
Estudo Dirigido Sistema Cardiovascular - 8°.docx
Estudo Dirigido Sistema Cardiovascular - 8°.docxEstudo Dirigido Sistema Cardiovascular - 8°.docx
Estudo Dirigido Sistema Cardiovascular - 8°.docxDanielaMayraArajoOli1
 
FOUCAULT, Michel. A coragem da verdade.pdf
FOUCAULT, Michel. A coragem da verdade.pdfFOUCAULT, Michel. A coragem da verdade.pdf
FOUCAULT, Michel. A coragem da verdade.pdfRobertoLopes438472
 
NEUROCIENCIA I (1).ppt aula explicativa 1
NEUROCIENCIA I (1).ppt aula explicativa 1NEUROCIENCIA I (1).ppt aula explicativa 1
NEUROCIENCIA I (1).ppt aula explicativa 1conselhosade2
 

Último (7)

Planejamento do viveiro de mudas florestais
Planejamento do viveiro de mudas florestaisPlanejamento do viveiro de mudas florestais
Planejamento do viveiro de mudas florestais
 
Bilhete de Identidade sobre o Tungsténio.pptx
Bilhete de Identidade sobre o Tungsténio.pptxBilhete de Identidade sobre o Tungsténio.pptx
Bilhete de Identidade sobre o Tungsténio.pptx
 
Apresentação sobre o cientista linus pauling.pptx
Apresentação sobre o cientista linus pauling.pptxApresentação sobre o cientista linus pauling.pptx
Apresentação sobre o cientista linus pauling.pptx
 
Historia da Agricultura Agronomia 2017.pptx
Historia da Agricultura Agronomia 2017.pptxHistoria da Agricultura Agronomia 2017.pptx
Historia da Agricultura Agronomia 2017.pptx
 
Estudo Dirigido Sistema Cardiovascular - 8°.docx
Estudo Dirigido Sistema Cardiovascular - 8°.docxEstudo Dirigido Sistema Cardiovascular - 8°.docx
Estudo Dirigido Sistema Cardiovascular - 8°.docx
 
FOUCAULT, Michel. A coragem da verdade.pdf
FOUCAULT, Michel. A coragem da verdade.pdfFOUCAULT, Michel. A coragem da verdade.pdf
FOUCAULT, Michel. A coragem da verdade.pdf
 
NEUROCIENCIA I (1).ppt aula explicativa 1
NEUROCIENCIA I (1).ppt aula explicativa 1NEUROCIENCIA I (1).ppt aula explicativa 1
NEUROCIENCIA I (1).ppt aula explicativa 1
 

Reatores nuclear

  • 2. • Um reator nuclear é um dispositivo usado em usinas para controlar a reação de fissão nuclear
  • 3. Os reatores possuem mecanismos que impedem isso, fazendo com que a reação seja controlada e reaproveitada para gerar energia elétrica.
  • 4. Como é montado o reator • intercala barras do combustível físsil ‘’urânio’’ • plutônio 239 • barras de moderador de nêutrons. • Esses moderadores podem ser barras de carbono na forma de grafite, de cádmio, ou água pesada (D2O). • A água pesada é diferente da água normal porque, em sua constituição, no lugar de átomos de hidrogênio comuns, ela possui átomos do deutério, que é um isótopo mais pesado que o hidrogênio.
  • 5. • Partes dos nêutrons liberados na fissão nuclear colidem com os núcleos dos moderadores, que absorvem os nêutrons sem sofrer fissão. • O resultado é que a reação de fissão em cadeia fica controlada, pois somente um dos nêutrons liberados em cada fissão pode reagir novamente.
  • 6. • A energia gerada em forma de calor faz com que a temperatura da água se eleve no interior do reator, a ponto de ela ser transformada em vapor. Esse vapor aciona uma turbina, que gera a energia elétrica.
  • 7. • o que é um reator nuclear? • é uma camara de resfriamento blindada que controla uma reaçao nuclear a fim de obter-se energia. energia obtida atraves da divisao de atomos. fissao
  • 8. • Atualmente apenas os reatores nucleares de fissão são empregados para a produção de energia comercial, porém os reatores nucleares de fusão estão sendo empregados em fase experimental.
  • 9. • Um reator produz grandes quantidades de calor e intensas correntes de radiação neutrónica / gama. Radiação de neutrões: Radiação de neutrões é um tipo de radiação ionizante constituida por neutrons livres. Radiação gama ou raio gama (γ) é um tipo de radiação eletromagnética produzida geralmente por elementos radioativos, processos subatômicos como a aniquilação de um par pósitron-elétron.
  • 10. • A radiação gama é tão energética que produz um fenômenos astrofísicos de grande violência. • Possui comprimento de onda picômetros até comprimentos muito menores. • conhecido como comprimento de Planck, e este é, teoricamente, o limite inferior para o comprimento de onda dos raios gama.
  • 11. Onda dos raios gama • Em quantidades pequenas, causando doenças, leucemia e, por fim, a morte.
  • 12. • O reatores deve estar rodeado de um espesso escudo de cimento e aço, para evitar fugas prejudiciais de radiação. • Os materiais radioativos são manejadas por controle remoto e armazenadas em contentores de chumbo. • Um excelente escudo contra a radiação. gaiola de Faraday isola pulso eletromagnético
  • 13. Proteção total • Edifício do reator Em forma de cúpula, é feito de concreto reforçado para resistir a colisões e ataques Parede de aço Tem três centímetros de espessura e impede que materiais radioativos escapem em caso de acidente
  • 14. • Vaso de pressão É a primeira embalagem de segurança para proteger o núcleo do reator. O de Angra II tem paredes de aço de 25 centímetros de espessura Blindagem radiobiológica Essa parede de concreto e chumbo, com 1,5 metro de espessura, barra os raios gama e os nêutrons que eventualmente possam vazar
  • 15. • Núcleo do reator Nele estão as pastilhas de urânio acondicionadas em uma série de barras e mergulhadas na água. É onde acontece a fissão nuclear Circuito primário A água que corre por esse circuito é altamente radioativa e mantida a uma temperatura de 320º C
  • 16. • Pressurizador Uma bomba elétrica mantém a água radioativa em alta pressão. Por isso, mesmo estando muito quente, ela não evapora
  • 17.
  • 18. • Gerador de vapor Aqui, o calor da água radioativa é usado para aquecer o circuito secundário da tubulação. Assim, a água que passa nesse segundo circuito, sob pressão normal, vira vapor O processo de fissão nuclear começa com o choque entre partículas microscópicas
  • 19.
  • 20. Resumo da opera • 1. Combustível nuclear Urânio enriquecido 2. Fluido refrigerante: fluido utilizado para remover o calor liberado pelas fissões nucleares no combustível. 3. Barras de controle e segurança: componentes que absorvem nêutrons a fim de controlar ou até desligar o reator em caso de emergência. • 4. Refletor: materiais refletores são utilizados para minimizar a fuga de nêutrons do núcleo do reator. 5. Moderador: material utilizado para diminuir a velocidade dos nêutrons.
  • 21. Conclusão • Embora a energia nuclear seja mais rentável que a hidrelétrica ou a termelétrica, seus riscos não valem a pena o que futuramente a fará cair em desuso.
  • 22. Referencias • http://conhecerparadebater.blogspot.com.br/2011/04/como-funcionam-os-reatores-nucleares.html Componentes dos reatores nucleares • http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-ocorre-a-ferrugem?conteudo-relacionado http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-funciona-uma-usina-nuclear • http://www.brasilescola.com/quimica/reator-nuclear.htm • http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_neutr%C3%B3nica