* uranberigelse: Energiproduktionen afhænger stærkt af berigelsen af uranen. Naturligt uran er kun ca. 0,7% U-235, den fissile isotop. Meget beriget uran, der bruges i atomvåben, kan være over 90% U-235. En pellet med stærkt beriget uran vil frigive langt mere energi end en pellet af naturligt uran.
* Reaktordesign: Effektiviteten af energiekstraktion fra uranet afhænger af reaktordesignet. Forskellige reaktorer har forskellige effektiviteter til at omdanne kerneenergi til anvendelig varme.
* Burnup: Mængden af frigivet energi afhænger også af, hvor længe pelleten er i reaktoren (dens "Burnup"). En pellet, der har været i reaktoren længere, vil have frigivet mere energi.
ru estimater:
* omtrentlig energi fra en typisk pellet: En enkelt uranpellet, når den er fuldt brændt i en moderne atomreaktor, kan muligvis frigive ækvivalenten på 17.000 liter benzin. Dette er dog kun et groft skøn.
* Individuelle fissioner: Et enkelt uranatom, der gennemgår fission, frigiver ca. 200 MeV (mega-elektronvolt) energi. Dette er en enorm mængde energi på atomskalaen.
Vigtig note: Atomenergi er et komplekst emne. Energiproduktionen fra en uranpellet er kun et aspekt af processen. Det er vigtigt at overveje sikkerhed, affaldshåndtering og andre faktorer, når man diskuterer atomkraft.
Sidste artikelEr der en bølgelængde for elektricitet?
Næste artikelHvorfor er det at bruge mindre energi en god løsning?