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?