Allmänning

Vad hander i karnreaktorn?

Vad händer i kärnreaktorn?

I ett kärnkraftverk används kärnbränsle. Genom att klyva uranatomer i bränslet med hjälp av neutroner frigörs stora mängder energi som värmer vattnet. Vid uranklyvningen frigörs i sin tur nya neutroner. För att neutronerna ska fortsätta att klyva uranatomer krävs att de bromsas upp, modereras.

Vad är styrstavar gjorda av?

Styrstavarna innehåller ämnet bor som absorberar neutroner. Därmed minskar mängden kärnklyvningar. Vid ett snabbstopp skjuts alla styrstavar in samtidigt. De skjuts in mellan de fyra meter långa bränsleelementen.

Hur stor är en bränslestav?

Sådana rör fyllda med bränslekutsar benämns ofta bränslestavar. Stavarna är cirka 4 m långa och sammansätts ofta i kvadratiska knippen om cirka 10 gånger 10 stavar för kokvattenreaktorer och ungefär 17 gånger 17 stavar i tryckvattenreaktorer.

Vilka delar av reaktorn används för att bromsa reaktionen?

Stavarna innehåller neutronabsorberande ämnen, till exempel bor, kadmium eller hafnium, vilka har förmågan att bromsa upp neutronerna så att klyvning begränsas eller förhindras. Stavarna är anordnade så att de vid oförutsedda händelser automatiskt skjuts in i härden för att göra reaktorn underkritisk.

Vem upptäckte det grundämne som används till kärnbränsle?

I slutet av 1800-talet gjorde Henri Becquerel upptäckten att uran är radioaktivt. Sedan dess har strålning varit en viktig resurs för sjukvården. Senare kom uranet även att utnyttjas som energikälla. Atomklyvningen upptäcktes i slutet av 1930-talet och det är denna teknik som idag används i världens alla kärnkraftverk.

Hur blir uran radioaktivt?

Uran består av två isotoper – anrikning behövs Uran-235 kan klyvas av långsamma fria neutroner i en reaktor. Vid klyvningen bildas ett stort antal olika klyvningsprodukter, helt nya ämnen som i många fall är radioaktiva. Det frigörs också stora mängder energi som kan användas i en kärnreaktor.

Vad menas med uran-235 finns det andra varianter av uran?

Uran består av två isotoper – anrikning behövs Naturligt uran består av två olika isotoper, uran-235 och uran-238. Det finns mer än 99 procent uran-238 och 0,7 procent uran-235 i naturligt uran. Uran-235 kan klyvas av långsamma fria neutroner i en reaktor.

Kan man klyva alla atomer?

På 1950-talet skulle den lösa energiproblem och hot om världskrig, bota depressioner och ge jättetulpaner. Atomkraften kunde göra världen större och vackrare – och samtidigt förgöra den för all framtid. Atomer kan klyvas och när detta händer måste stora mängder energi kunna utvinnas.

Hur kan man få reaktionerna i kärnreaktorn att avstanna?

Eftersom tiden för en neutron som utsänds vid fission att åstadkomma en ny fission endast är en bråkdel av en sekund, behöver det bara finnas någon procents överskott eller underskott på neutroner för att kedjereaktionen mycket snabbt skall växa eller avstanna.

Vad är kärnkraft eller atomkraft?

Kärnkraft eller atomkraft avser utvinning av energi ur atomkärnor, antingen genom att spjälka tunga atomkärnor (fission; framförallt uran) eller genom att slå ihop lätta atomkärnor (fusion; väte). Ordet förekommer i svenska media först 1968.

Hur fungerar ett kärnkraftverk?

Hur fungerar ett kärnkraftverk? I kärnkraftverk produceras el enkelt förklarat genom att uppvärmning av vatten skapar ånga, och ångan får en turbin att rotera. Till skillnad från andra kondensatkraftverk, skapas värmen i reaktorerna i en kedjereaktion där atomkärnor klyvs under kontrollerade former.

Varför är kärnkraften fossil?

Kärnkraften är inte förnybar men inte heller fossil och en av fördelarna är att den bara ger upphov till minimala utsläpp av växthusgaser. Fjärde generationens kärnkraft är en ny teknik som det forskas mycket kring. Foto: OKG.

Hur klyvs atomer i ett kärnkraftverk?

De atomer som klyvs i ett kärnkraftverk är en form av anrikat uran. Det går till så här: När uranet bestrålas med neutroner startar en självgående process där uranatomerna slås i två delar. Klyvningen innebär i sin tur att nya neutroner frigörs som slår sönder andra uranatomer.

Share this post