מהי אנרגיה גרעינית: חשיבותה ויישומיה

נסה את הכלי שלנו לביטול בעיות





הכל סביבנו מפוברק בחפצים קטנים הנקראים אטומים. אלה החלקיקים הקטנים בתוך המולקולות שמבנות מוצקים, נוזלים וגזים. אטומים מורכבים בעיקר מ אלקטרונים , פרוטונים ונייטרונים. כל אטום מכיל גרעין / גרעין והוא כולל פרוטונים ונויטרונים כאשר הליבה הזו מוקפת על ידי אלקטרונים. תפקידם העיקרי של פרוטונים הוא לשאת מטען חשמלי חיובי, אלקטרונים נושאים מטען חשמלי שלילי ונייטרונים אינם נושאים מטען כלשהו. אנרגיה ענקית יכולה להיות נוכחת בתוך הקשרים שתופסים את האנרגיה. אנרגיה זו משתחררת לאחר שהקשרים נגרמים נזק במהלך ביקוע גרעיני. אז אנרגיה זו משמשת בעיקר להפקת חשמל. מאמר זה דן בסקירה כללית של אנרגיה גרעינית

מהי אנרגיה גרעינית?

הַגדָרָה: האנרגיה שמשמשת לייצור חַשְׁמַל בתוך ליבתו של אטום מכונה אנרגיה גרעינית. למרות שיש לשחרר את האנרגיה תחילה מאטומים וניתן לעשות זאת בשתי טכניקות כמו היתוך גרעיני כמו גם ביקוע. ברגע שהאטומים מוזגים ליצירת אטום גדול יותר אזי אנרגיה יכולה להשתחרר בהתמזגות כמו שהשמש מייצרת אנרגיה. ברגע שהאטומים מפוצלים לאטומים קטנים אז ניתן לייצר אנרגיה. בתחנות כוח אלה ניתן לייצר חשמל באמצעות ביקוע. ה תרשים אנרגיה גרעינית מוצג להלן.




אנרגיה גרעינית

אנרגיה גרעינית

הדוגמאות לאנרגיה זו כוללות את הדברים הבאים.



  • בתחנת כוח, תגובת ביקוע מייצרת אנרגיה מספקת לספק חשמל לערים הגדולות.
  • תגובת היתוך בתוך השמש נותנת אנרגיה לאורגניזמים חיים להישאר בחיים.
  • תגובת ביקוע בלתי מבוקרת תספק כוח שלילי מפצצה גרעינית.

כיצד מייצרים אנרגיה גרעינית?

ניתן להפיק זאת בעיקר באמצעות אורניום. ייצור החום בתוך גרעין בתחנת הכוח מכונה שיטת ביקוע גרעיני. הוא מייצר חום בתוך הכור לחימום המים הסמוכים למוטות הדלק. לאחר שהמים מחוממים הם עוברים לאדים כדי להפעיל את הטורבינה. כך שאפשר לאפשר לגנרטור לייצר חשמל.

הכור כולל אורניום החווה שיטת ביקוע לפיצול האטומים לחלקיקים קטנים לייצור חום. החום בתוך מוטות הדלק מגביר את הטמפרטורה של המים הזורמים בתוך מערכת האדים של כוח גרעיני ומשנה את המים לאדים.

  • הטורבינה משנה את האנרגיה המתקבלת מהקיטור לאנרגיה מכנית.
  • הגנרטור משנה את האנרגיה ממכנית לחשמלית.
  • השנאי מגביר את החשמל ומוזן אל תוך הפצה רשת כך שניתן יהיה לחלק חשמל לחוץ.

חשיבותה של אנרגיה גרעינית

חשיבותה של אנרגיה זו גוברת מיום ליום מכיוון שהיא מקור חשמל ללא פחמן ובקנה מידה גדול ולכן משתמשים בה רבות לייצור כמות גדולה של חשמל.


תחנות כוח גרעיניות נמנעות מפליטה ומדי שנה הן מונעות שחרור של כמעט 700 מיליון טון CO2 בכל שנה. זה שווה לפליטה ששוחררה מכל מכוניות הנוסעים בארה'ב. זה מונע את צורת הפליטה של ​​תחמוצת החנקן וזה שווה לפליטה ששוחררה מ- 47 מיליון מכוניות נוסעים.

אנרגיה מחייבת גרעינית

אנרגיה זו משמשת בעיקר לפיצול אטום לקטן רכיבים כמו פרוטונים, נויטרונים אחרת במשותף הגרעינים. אנרגיה זו מחליטה האם שיטת היתוך או ביקוע תהיה תהליך שימושי. פגם המסה בגרעין מסמל את מסת האנרגיה המחייבת את הגרעין. המונחים העיקריים המשמשים באנרגיה המחייבת הגרעינית הם גרעין, פגם המוני וכוח חזק. אנרגיה זו שווה ערך לסכום האנרגיה המשתחררת ליצירת הגרעין.

Eb = (Δm) Cשתיים

עובדות

העובדות לגבי אנרגיה זו כוללות את הדברים הבאים.

  • תחנות הכוח הגרעיניות מייצרות חשמל מיליארד קילוואט שעה חשמל בשנה 2018.
  • זה נותן 55% מהאנרגיה הנקייה.
  • זהו מקור האנרגיה העקבי ביותר במדינת אמריקה.
  • זה נותן כוח ל -30 מדינות בארה'ב.
  • זה צפוף מאוד.

יתרונות

ה היתרונות של אנרגיה גרעינית כלול את הבאים.

  • זה נותן הגנה לביטחון הלאומי.
  • זה נותן חשמל ללא פחמן 24 × 7 ולכן הוא מגן על הסביבה.
  • אנרגיה זו מבטיחה מנהיגות אמריקאית בתחום הטכנולוגיה
  • הוא מייצר חשמל בעקביות.
  • אנרגיה זו מציעה מעל 1 חסר לטווח ארוך עם משרות בשכר טוב על ידי מתן תמיכה לכלכלות המקומיות.
  • זה מגן על האוויר שלנו
  • הוא מספק אנרגיה נטולת פחמן לרכבים חשמליים

חסרונות

ה חסרונות של אנרגיה גרעינית כלול את הבאים.

  • הקמת תחנת הכוח יקרה
  • לוקח עשור לבנות את תחנת הכוח הזו
  • אנרגיה זו תגרום לנו להיות תלויים במספר קטן. של אתרים.
  • זה משפיע על בני האדם
  • זו לא אנרגיה מתחדשת

דוגמאות / יישומים לאנרגיה גרעינית

היישומים של אנרגיה זו כוללים את הדברים הבאים.

  • התפלת מי ים
  • ייצור מימן
  • הִתקָרְרוּת / חימום מחוזי
  • הסרת משאבי נפט שלישוניים ופיתוח יישומי חום כמו קוגנרציה המרה של פחם לנוזל ותמיכה בייצור חומרי מזון כימיים
  • הידרולוגיה
  • תַעֲשִׂיָה
  • כְּרִיָה
  • מזון וחקלאות
  • תרופה
  • אומנות
  • הסביבה
  • חקר החלל
  • קוסמולוגיה

שאלות נפוצות

1). מהי אנרגיה גרעינית?

האנרגיה המשמשת לייצור חשמל על ידי פיצול האטום בגרעין מכונה אנרגיה גרעינית.

2). מהן שיטות הייצור הנהוגות באנרגיה גרעינית?

השיטות הנהוגות בייצור הן היתוך, ביקוע וריקבון רדיואקטיבי.

3). מהן תחנות הכוח הגרעיניות המשמשות בארצות הברית?

הם שני כורים כמו מים רותחים ומים בלחץ.

4). מהם ארבעת סוגי התגובות?

סוגי התגובות העיקריים הם היתוך, ביקוע, ריקבון גרעיני ותמורה.

5). מהם שלושת מקורות האנרגיה הגרעינית?

שלושת מקורות האנרגיה הזו הם היתוך, ביקוע וריקבון גרעיני

לפיכך, מדובר בכל סקירה כללית של אנרגיה גרעינית . ניתן לייצר אנרגיה זו על ידי פיצול האטום או שימוש בביקוע. ניתן לייצר אנרגיה זו גם על ידי שילוב אטומים או היתוך. אנו יודעים שתחנות כוח לגז טבעי ופחם מייצרות הרבה יותר CO2 לסביבה ומשנות את האקלים. על ידי שימוש בתחנות כוח אלה, פליטת ה- CO2 היא הנמוכה ביותר. תחנות כוח אלה מייצרות אנרגיה מבלי לפגוע בסביבה. הנה שאלה עבורך, האם אנרגיה גרעינית מתחדשת?