bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς χρησιμοποιούνται τα ραδιενεργά υλικά για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας;

Πώς τα ραδιενεργά υλικά παράγουν πυρηνική ενέργεια:

Ακολουθεί μια απλοποιημένη εξήγηση για το πώς χρησιμοποιούνται τα ραδιενεργά υλικά για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας:

1. Σχάση:

* Ραδιενεργά ισότοπα (όπως το ουράνιο-235) έχουν ασταθείς πυρήνες.

* Όταν ένα νετρόνιο χτυπά τον πυρήνα ενός ατόμου ουρανίου-235, χωρίζει (σχάση).

* Αυτή η διάσπαση απελευθερώνει μια τεράστια ποσότητα ενέργειας, μαζί με περισσότερα νετρόνια.

* Αυτά τα νετρόνια μπορούν στη συνέχεια να χτυπήσουν άλλα άτομα ουρανίου-235, προκαλώντας αλυσιδωτή αντίδραση.

2. Πυρηνικός αντιδραστήρας:

* Πυρηνικός αντιδραστήρας Ελέγχει αυτή την αλυσιδωτή αντίδραση, χρησιμοποιώντας ράβδους ελέγχου για να απορροφήσει τα περίσσεια νετρονίων και να ρυθμίσει τον ρυθμό σχάσης.

* Η θερμότητα που απελευθερώνεται με σχάση χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του νερού, δημιουργώντας ατμό.

* Αυτός ο ατμός οδηγεί έναν στρόβιλο, ο οποίος παράγει ηλεκτρική ενέργεια.

3. Πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής:

* Πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας στεγάζει τον αντιδραστήρα και άλλα εξαρτήματα που απαιτούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

* Το εργοστάσιο χρησιμοποιεί ένα σύστημα κλειστού βρόχου για να εξασφαλίσει ότι τα ραδιενεργά υλικά παραμένουν.

Βασικά σημεία:

* Τα ραδιενεργά υλικά δεν "καίγονται" όπως τα ορυκτά καύσιμα. Υποβάλλονται σε πυρηνική σχάση, η οποία απελευθερώνει ενέργεια από τον πυρήνα του ατόμου.

* Η πυρηνική ενέργεια είναι μια πηγή ενέργειας χωρίς άνθρακα. Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ορυκτών καυσίμων, τα οποία απελευθερώνουν αέρια θερμοκηπίου.

* Ωστόσο, η πυρηνική ενέργεια δημιουργεί επίσης κινδύνους. Αυτές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα ατυχημάτων, τη διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων και την απειλή του πολλαπλασιασμού των πυρηνικών όπλων.

Περισσότερες πληροφορίες:

* Πυρηνική σχάση: Αυτή η διαδικασία εξηγείται λεπτομερέστερα σε διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των εγχειριδίων και των επιστημονικών ιστοσελίδων.

* Σχεδιασμός πυρηνικού αντιδραστήρα: Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αντιδραστήρων, ο καθένας με το δικό του σχεδιασμό και χαρακτηριστικά.

* Διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων: Πρόκειται για μια πολύπλοκη και συνεχιζόμενη πρόκληση για την πυρηνική βιομηχανία.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις πολυπλοκότητες και τις προκλήσεις που συνδέονται με την πυρηνική ενέργεια πριν από τη διαμόρφωση γνώμης για τη χρήση της.

Γιατί το υδρογόνο καίγεται με έναν ήχο που σκάει;

Γιατί το υδρογόνο καίγεται με έναν ήχο που σκάει;

«Τα δύο πιο κοινά στοιχεία στο σύμπαν είναι το υδρογόνο και η βλακεία». ~ Χάρλαν Έλισον Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα μεταξύ των οπαδών του Λιονέλ Μέσι και του Κριστιάνο Ρονάλντο; Δεν είναι η αγάπη τους και η τρελή στοργή τους για τις εικόνες τους, αλλά μάλλον το ΥΔΡΟΓΟΝΟ. Το υδρογόνο απο

Διαφορά μεταξύ αλκαλίου και αλκαλικού

Διαφορά μεταξύ αλκαλίου και αλκαλικού

Κύρια διαφορά – Αλκαλικό vs Αλκαλικό Τα μέταλλα αλκαλίων και αλκαλικών γαιών είναι βασικά στοιχεία και οι ενώσεις που σχηματίζουν είναι επίσης βασικές ενώσεις. Όταν προστίθενται στο νερό, τα διαλύματα εμφανίζουν τιμές pH υψηλότερες από pH 7. Αυτές οι ενώσεις χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπού

Προθέματα Χημείας

Προθέματα Χημείας

Βασικές έννοιες Σε αυτό το σεμινάριο, θα εξοικειωθείτε με τους διαφορετικούς τύπους προθεμάτων χημείας. Θα μάθετε επίσης τα βασικά αυτών των προθεμάτων χημείας και πώς ισχύουν στον πραγματικό κόσμο σήμερα! Τέλος, θα σας δοθούν διαφορετικά παραδείγματα για εξάσκηση με την ονομασία χημικών προθεμάτων