1. nuklear fission: Kernen i en atomreaktor indeholder brændstofstænger lavet af uran. Når et neutron rammer et uranatom, får det atomet til at opdele, hvilket frigiver en enorm mængde energi i form af varme og neutroner.
2. kædereaktion: Neutronerne frigivet fra fissionsprocessen rammer derefter andre uranatomer og udløser yderligere fissionsreaktioner. Dette skaber en kædereaktion, der genererer kontinuerlig varmeenergi.
3. Varmeoverførsel: Varmen fra fissionsprocessen overføres til vand i et lukket loop -system. Dette vand opvarmes til ekstremt høje temperaturer.
4. dampgenerering: Det varme vand bruges til at skabe damp, der driver turbiner.
5. Elektricitetsproduktion: Turbinerne drejer en generator, der konverterer den mekaniske energi i spinningsturbinen til elektricitet.
Nøglepunkter:
* Ingen direkte energilagring: Atomkraftværker opbevarer ikke direkte energi. De genererer det efter behov gennem fission.
* brændstofkilde: Energikilden er uranbrændstoffet, der indeholder en enorm mængde potentiel energi.
* Kontinuerlig proces: Atomkraftværker fungerer kontinuerligt, så længe de har brændstof og kontrolleres.
Det er vigtigt at bemærke:
* Fissionsprocessen kontrolleres omhyggeligt for at forhindre en løbsk reaktion. Kontrolstænger bruges til at absorbere overskydende neutroner og regulere kædereaktionen.
* Den energi, der frigives i nuklear fission, er langt større end den energi, der er frigivet i kemiske reaktioner, såsom forbrænding af fossile brændstoffer. Dette er grunden til, at kernekraftværker kan generere enorme mængder elektricitet fra en relativt lille mængde brændstof.
Sammenfattende opbevarer atomkraftværker ikke energi i traditionel forstand. De genererer energi efter behov gennem en kontrolleret kædereaktion af nuklear fission. Varmen frigivet fra denne proces bruges derefter til at generere elektricitet.
Sidste artikelHvad er ordet for hele udvalget af energibølger, der findes i universet?
Næste artikelHvad er energibåndteori?