1. Nuklear fission:
* brændstof: Atomkraftværker bruger radioaktive materialer som uran eller plutonium som brændstof.
* kædereaktion: Disse materialer bombarderes med neutroner, hvilket får deres atomer til at opdele fra hinanden (fission). Dette frigiver en enorm mængde energi sammen med flere neutroner. Disse neutroner udløser derefter yderligere fissionsreaktioner, hvilket skaber en kædereaktion.
* Varmeproduktion: Fissionsprocessen genererer enorm varme.
2. Varme til elektricitet:
* vand som varmeoverførselsmedium: Varmen fra fission bruges til at varme vand, som derefter bliver til damp.
* Turbiner: Denne damp driver turbiner.
* Generatorer: Turbinerne spingeneratorer, der producerer elektricitet.
Så hvordan gemmes atomenergi "?
* selve brændstoffet er "opbevaring" -mekanismen. Uran eller plutonium indeholder den potentielle energi til fission.
* Det er ikke en direkte opbevaringsmetode: Du kan ikke opbevare energien fra fission i et batteri, som du ville gøre med solenergi.
* Kontinuerlig proces: Atomkraftværker har brug for en kontinuerlig forsyning med brændstof for at opretholde fissionsprocessen og generere elektricitet.
Andre aspekter:
* Radioaktivt affald: Fission producerer radioaktivt affald, som skal styres omhyggeligt og opbevares i længere perioder.
* sikkerhedsmæssige bekymringer: Atomkraftværker har sikkerhedsmæssige bekymringer relateret til strålingslækager og potentialet for ulykker.
* langsigtet bæredygtighed: Den langsigtede bæredygtighed af atomenergi drøftes på grund af bortskaffelse af affald og potentialet for spredning af atomvåben.
I sammendraget opbevares kerneenergi ikke direkte, men den er udnyttet fra den potentielle energi, der er opbevaret i brændstoffet gennem en kontinuerlig fissionsproces.