1. Nuklear fission:
* input: Uranium-235 atomer (en radioaktiv isotop)
* Transformation: Uranatomer bombarderes med neutroner, hvilket får dem til at opdele (fission). Dette frigiver en enorm mængde energi i form af varme og flere neutroner.
* output: Varmeenergi, neutroner og fissionsprodukter (radioaktive biprodukter af fissionsprocessen).
2. Varmeoverførsel:
* input: Varmeenergi fra fission
* Transformation: Varmen fra fission overføres til vand, der cirkuleres gennem reaktorkernen. Dette vand kaldes "primær kølevæske."
* output: Varmt vand i den primære kølevæskesløjfe.
3. Dampgenerering:
* input: Varmt vand fra den primære kølevæskesløjfe
* Transformation: Det varme vand fra den primære kølevæskesløjfe opvarmer et andet vandsystem (det "sekundære kølevæske"). Dette sekundære vand koger og bliver til damp.
* output: Højtryksdamp.
4. Turbindrift:
* input: Højtryksdamp
* Transformation: Dampen ledes gennem en turbin, der får den til at dreje. Denne mekaniske energi bruges til at drive en generator.
* output: Mekanisk energi fra turbinen.
5. Elektricitetsproduktion:
* input: Mekanisk energi fra turbinen
* Transformation: Den spindende turbin driver en generator, der konverterer mekanisk energi til elektrisk energi.
* output: Elektricitet.
Kortfattet:
* atomenergi (fission) -> varmeenergi -> dampenergi -> mekanisk energi -> Elektrisk energi
Vigtige noter:
* Effektivitet: Atomkraftværker er ret effektive og konverterer ca. 33% af varmeenergien fra fission til elektricitet.
* affaldshåndtering: Fissionsprocessen skaber radioaktivt affald, som skal opbevares og styres sikkert.
* sikkerhed: Atomkraftværker har strenge sikkerhedsprotokoller på plads for at forhindre ulykker.
Fortæl mig, hvis du gerne vil have flere detaljer om nogen af disse trin!