1. Nuklear fission:
* brændstof: Kernen i en atomreaktor indeholder brændstofstænger lavet af uran-235, et fissilt materiale.
* neutronbombardement: En neutron slår et uran-235 atom, der får det til at opdele i to mindre atomer (fissionsprodukter) og frigive en enorm mængde energi.
* kædereaktion: Fissionsprocessen frigiver også flere neutroner, som derefter kan slå andre uran-235-atomer, hvilket skaber en selvbærende kædereaktion.
* Varmeproduktion: Den energi, der frigives under fission, er primært i form af varme.
2. Varmeoverførsel:
* kølevæske: Varmen fra fissionsprocessen overføres til et kølemiddel, typisk vand, der cirkulerer gennem reaktorkernen.
* dampproduktion: Det opvarmede kølevæske bruges til at omdanne vand til damp.
3. Turbine og generator:
* dampturbin: Højtryksdampen driver en turbin, som er en roterende maskine med klinger.
* Generator: Turbinen er forbundet til en generator, der konverterer mekanisk energi (rotation) til elektrisk energi.
4. Køling og affaldshåndtering:
* Køletårne: Damp fra turbinen kondenseres tilbage i vand ved hjælp af køletårne, der frigiver overskydende varme i atmosfæren.
* nuklear affald: Fissionsprodukterne er radioaktive og skal styres og opbevares omhyggeligt.
Nøglepunkter:
* Kernekraftværker brænder ikke brændstof som traditionelle kraftværker. I stedet bruger de energien frigivet fra nuklear fission.
* Atomkraft er en kulstoffri energikilde, hvilket gør den til en potentiel løsning til klimaændringer.
* Atomkraft har imidlertid også risici forbundet med det, herunder potentialet for ulykker og håndtering af radioaktivt affald.
I resumé bruger atomkraftværker nuklear fission til at generere varme, som derefter bruges til at producere damp og drive turbiner til at generere elektricitet.
Sidste artikelHvordan kan termisk energi bruges til at fremstille kinetisk energi?
Næste artikelHvorfor radioaktivt stof udstråler energi?