1. fissionabelt materiale: Kernen i en atomreaktor indeholder brændstofstænger lavet af fissionabelt materiale, typisk uranium-235.
2. neutronabsorption: En neutron rammer kernen i et uranatom.
3. nuklear fission: Uranatomet bliver ustabilt og opdeles i to eller flere mindre atomer (fissionsprodukter) og frigiver en enorm mængde energi i form af varme og flere neutroner.
4. kædereaktion: De frigivne neutroner rammer andre uranatomer og udløser flere fissionsreaktioner. Dette skaber en selvbærende kædereaktion.
5. Varmeekstraktion: Varmen, der genereres af fission, bruges til at varme vand, som derefter omdannes til damp.
6. Elektricitetsproduktion: Dampen driver turbiner, som igen genererer elektricitet.
Energikilden: Den energi, der er frigivet i nuklear fission, kommer fra stærke atomkraft Det binder protoner og neutroner sammen i kernen i et atom. Når et atom opdeles, overvindes denne kraft og frigiver en enorm mængde energi. Denne energi er meget større end den energi, der er frigivet i kemiske reaktioner, såsom forbrænding af kul eller naturgas.
Nøglepunkter:
* Kernekraft er en ren energikilde, fordi den ikke producerer drivhusgasser som kuldioxid.
* Kernekraftværker er meget effektive og producerer en stor mængde elektricitet fra en lille mængde brændstof.
* Der er dog også bekymring for sikkerheden ved atomkraft, bortskaffelse af radioaktivt affald og potentialet for nukleare våbenproliferation.
Sidste artikelProducerer alle lyskilder varme?
Næste artikelHvad gør kulbutiksenergi fra solen som?
Varme artikler