Τι είδους πυρηνική αντίδραση λαμβάνει χώρα στο TMI;
Εδώ είναι μια κατανομή:
* Κανονική πυρηνική αντίδραση: Σε πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας, η κύρια αντίδραση είναι πυρηνική σχάση . Τα άτομα ουρανίου χωρίζονται, απελευθερώνοντας ενέργεια με τη μορφή θερμότητας. Αυτή η θερμότητα χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ατμού, ο οποίος οδηγεί τους στροβίλους για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
* ατύχημα TMI: Το ατύχημα TMI προκλήθηκε από ένα συνδυασμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του σφάλματος του χειριστή και των ελαττωμάτων σχεδιασμού. Η δυσλειτουργία μιας βαλβίδας προκάλεσε απώλεια ψυκτικού, οδηγώντας σε μερική κατάρρευση του πυρήνα του αντιδραστήρα.
* Meltdown: Κατά τη διάρκεια μιας κατάρρευσης, ο πυρήνας θερμαίνεται σημαντικά λόγω της συνεχούς διαδικασίας πυρηνικής σχάσης. Η έντονη θερμότητα λιώνει τις ράβδους καυσίμου και άλλα εξαρτήματα του αντιδραστήρα, ενδεχομένως οδηγώντας σε απελευθέρωση ραδιενεργών υλικών στο περιβάλλον.
Ενώ η κύρια αντίδραση σε ένα πυρηνικό σταθμό είναι σχάση, η κατάρρευση είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει ποικίλες πυρηνικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων:
* σχάση: Η συνεχιζόμενη σχάση των ατόμων ουρανίου απελευθερώνει ενέργεια και συμβάλλει στη συσσώρευση θερμότητας.
* Πυρηνική αποσύνθεση: Τα προϊόντα σχάσης, τα οποία είναι ραδιενεργά, υποβάλλονται σε ραδιενεργή αποσύνθεση, συμβάλλοντας περαιτέρω στη θερμότητα και απελευθερώνοντας πρόσθετα ραδιενεργά ισότοπα.
* ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΤΟΣΤΩΝ: Τα νετρόνια που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια της σχάσης μπορούν να απορροφηθούν από άλλα άτομα, οδηγώντας στο σχηματισμό βαρύτερων, συχνά ασταθών ισότοπων.
Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ενώ το ατύχημα TMI περιλάμβανε μερική κατάρρευση, ήταν ένα σοβαρό γεγονός που προκάλεσε σημαντική απελευθέρωση ραδιενεργών υλικών. Αυτό το ατύχημα υπογράμμισε τη σημασία της ασφάλειας των αντιδραστήρων και τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την πυρηνική ενέργεια.