Miten ydinvoimala toimii?

Anonyymi-ap

Selitätkö sen selkokielellä?

21

403

    Vastaukset 21

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • Anonyymi00001

      Voimala käynnistetään sähköllä. Ydinreaktio alkaa ydinmateriaalissa eli elektronit sinkoilee kiihtyvällä ketjureaktiolla sauvoissa. Vesi sauvojen ympärillä kuumenee niiden ympärillä ja pyörittää turbiineja , ydinvoima siis kuumentaa vettä ja siitä tulee sähköä.

      Ioman jäähdyttävää vettä sauvat kuumenisi niin että ne sulaa massaksi ja jatkaa kuumenemistaan. Ydinreaktio on elektronien sinkoilua materiaalissa.

      Ydinpommi toimii samalla periaatteella, sen räjähdys käynnistetään "kipinällä" ja sekunnin murto-osassa elektronit sinkoilee ympäriinsä.

      Kukaan ei oikeasti osaa selittää säteilyä vaan siihen on kehitetty laskuteoria jolla lasketaan puoliintumisajat. Puoliintumisaikoja ei kuitenkaan voi todistaa koska kukaan ei ole niktä mittaamassa miljoonan vuoden kuluttua.

      Kurssilla oppi että teoria muistuttaa evoluutioteoriaa. Täytyy vain uskoa mitä sanotaan ilman todisteita. Mutta muutoin oli mielenkiintoista.

      • Anonyymi00002

      • Anonyymi00009

        Kiitos tiedosta


      • Anonyymi00011
        Anonyymi00009 kirjoitti:

        Kiitos tiedosta

        Puillahan se käynnistetään ensin poltetaan rekka kuormittain koivuhalkoja että se lämpiää ennen kun ydintä nakataan joukkoon !


      • Anonyymi00022

        Et ilmeisesti ole mainostamallasi kurssilla oppinut yhtään mitään oikeasti. Ensinnäkin ydinvoimala ja ydinpommi ei ole ollenkaan sama asia. Toisekseen fissioreaktion synnyttää neutronit, jotka halkaisee uraaniytimiä. Kyse ei siis ole ympäriinsä sinkoilevista elektroneista kuten väität.

        Toisekseen ydinpommia ei sytytä mikään kipinä vaan ydinpommi räjähtää kun fissioituvanuraanista ja/tai plutoniumista koostuvan materiaalin kriittinen massa ylittyy jollon hallitsematon fissioketjureaktio käynnistyy. Yksinkertastettuna sanottuna fissiopommissa pienempi fissiomateriamöykky ammutaan suuremmassa möykyssä olevaan koloon, jonka seurauksena kriittinen massa ylittyy ja pommi räjähtää. Todellisuudessa se ei ole ihan noin yksinkertasta toki.

        T. miksuh


    • Anonyymi00003

      Se toimii kuten mikä tahansa huonolla hyötysuhteella toimiva höyryvoimalaitos PAITSI, että polttoaineena siinä käytetään uraania.
      Oliko riittävän selkokielisesti kerrottu?

      • Anonyymi00004

        Mitä, minäkö muka tyhmä?
        No nyt en kyllä ymmärrä yhtään mitään!


      • Anonyymi00010

        Juu


    • Anonyymi00005

      Ihan samoin, kuin höyryveturi. Mitä enemmän pökköä (uraania) syötät pesään, sitä enemmän tulee höyryä ja kun syötät liikaa pökköä, niin koko pönttö räjähtää tyyliin Tsernobyl.

      • Anonyymi00012

        Jäähdytys kun toimii ei ydinvoimala voi räjähtää.
        Tresnobylissä kiihdytetiin voimala yli kierroksille kun päissäään kokeilivat kuin paljon sitä voi kierrättää ja sähköä puskea...Siinä kävi kun naapurin pojalle kun mopa huudatti niin että leikkas kiinni.


    • Anonyymi00006

      Ydinvoima miksi sitä kusutaankin. Toimii.
      Sitä kannattaa kysyä viisaammilta, koska eivät sitä papitkaan ymmärrä. Ne selittävät vaan ja tutkijat sanovat, niin se vaan toimii.
      Sanottiin alkuaineet, joita ei voi hävittää.
      Ainetta voi muuttaa toiseen muotoon, ei hävittää. Aine energiaa.
      Energiaa voi tuoda rajattomasti, mutta ottaa ei. On se kuumaa, kuumaa sen pitää olla ja säteilevää, kuten sanontakuuluu.
      Viisas mies jostus keksinyt.

      • Anonyymi00007

        Ihminen ei ole keksinyt mitään, soveltaa vaan.


    • Anonyymi00008

      https://stuk.fi/ydinvoimalaitoksen-toiminta
      Jos joku jaksaa oikeasti olla kiinnostunut.

      Jumala laittoi tiedemiehet tutkimaan ja ottamaan asioista selvää ja tekemään kaikenlaisa keksintöjä? Ja me muut ollaan hyviä matkimaan. Joku keksi käyttää koukkuna kalan piikkistä leukaluuuta ja nyt harvoin näkee, että ihmiset kalastelee käsin veteen sukeltamalla!

      Sen kyllä tiedän, etä Raamatusta tähänkään ei löydy vastausta.

      • Anonyymi00020

        No mistään paskasatukirjasta semmosta nyt ei taatusti löydy.

        T. miksuh


      • Anonyymi00021

        Hohhoijaa. Pitääkö sitä uskontosatuhölynpölyä tunkea joka paikkaan. M Ilmastonmuutosdenialistien lisäksi uskontohihhulit on niitä kaikkein rasittavimpia ihmisiä.

        T. miksuh


    • Anonyymi00018

      No tässä kuvaus siitä miten ydinvoimala toimii:

      Ensinnäkin ydinvoimalaa voi pitää isona vedenkeittimenä, joka tuottaa vesihöyryä jolla pyöritetään turbiinia ja lopulta generaattoria. Pohjimmiltaan ydinvoimala tuottaa sähköä samalla tavalla kuin mikä tahansa voimalaitos, jossa käytetään turbiineja ja generaattoreita sähkön tuottamiseen. Ydinvoimalan tapauksessa se turbiinia pyörittävä vesihöyry vain tuotetaan ydinreaktorin avulla. Ydinreaktori itsessään ei tuota sähköä, se tuottaa vain lämpöä, jolla kuumennetaan vettä höyryksi.

      Yksinkertaistettuna ydinvoimala koostuuseuraavista osista:

      - Suojarakennus, jonka sisällä on ydinreaktorin paineastia
      - Ydinreaktorin paineastia, jonka sisällä itse ydinreaktori on
      - Itse ydinreaktori
      - Suljettu primäärivesikierto
      - Lämmönvaihdin
      - Suljettu sekundäärivesikierto, jossa kiertävä vesi höyrystyneenä pyörittää turbiinia
      - turbiini
      - generaattori
      - lauhdevesikierto, jonka vesi otetaan esimerkiksi merestä ja jolla jäähdytetään sekundäärikierron höyry takaisin nestemäiseksi vedeksi

      Reaktorin paineastia sijaitsee suojarakennuksessa, jonka on tarkotus pitää mahdolliset ilmaan pääsevät radioaktiiviset aineet sisällään, jos niitä pääsee paineastiasta ulos. Reaktorin paineastia sisältää itse ydinreaktorin. Ydinreaktorissaon useita polttoainesauvoja. Uraania sisältävä polttoaine on siis koottu polttoainesauvoiki. Polttoaine on kunkin sauvansisällä polttoainenappeina. Ydinvoimaloissa käytetty Uraani on rikastusasteeltaan ainoastaan 3 - 5% rikastetteua, suurempi rikastusaste ei ole rauhanomaisesa ydinenergian tuotannossa tarpeen. Tästä seuraa myös se, että ydinvoimala ei voi räjähtää ydinpommin tavoin. Reaktorissa on suuri määrä polttoainesauvoja. Polttoainesauvat on koottu polttoainenipuiksijoista jokaisessa on useita polttoainesauvoja. Näitä useista polttoainesauvoista koostuvia polttoainesauvanippuja on edelleen useita reaktorin sisällä. Polttoainesauvojen lisäksi reaktorin sisällä on säätösauvoja, joiden avulla voidaansäätää reaktorin ydinreaktiota. Näitä säätösauvoja joko nostetaan tai lasketaan reaktorin sisälle polttoainesauvojen väliin tarpeen mukaan joko vähentämään tai lisäämään reaktorin sisällä tapahtuvia fissioreaktioita. Säätösauvojen tarkoituksena on rajoittaa ja estää reaktorin vapaiden neutronien määrää ja mahdollisuutta päästä synnyttämään fissioketjureaktiota ydinpolttoaineessa. Säätösauvojen tarkoitus on siis säätää tai pysäyttää fissioketjureaktiota. Säätösauvojen tarkoitus on siis absorboida reaktorissa olevia neutroneja ja ne valmisgetaankin voimakkaasti neutroneja sitovista aineista kuten boorista, kadmiumista, indiumista jne. Näitä aineita seostetaan usein teräkseen tai hopeaan.

      Nykyiset ydinvoimalat perustuvat uraaniydinten fissioon. Fissioreaktiossa uraaniytimeen osuva neutroni halkaisee uraaniytimen, jollon vapautuu energiaa. Uraaniytimen haljetessa vapautuu myös lisää neutroneja jotka halkaisevat lisää uraaniytimiä, mistä seuraa ketjureaktio, josta svapautuu valtavasti energiaa, joka kuumentaa reaktorin läpi kulkevaa jäähdytysnestettä.
      Ydinreaktoreissa käytetään reaktorin jäähdytysnesteenä tavallista puhdistettua vettä, ns. kevytvettä. Kiehumisvesireaktoreissa, kuten Olkiluoto 1 ja 2, jäähdytysvesi pidetään mahdollisimman puhtaana ilman ylimääräisiä kemikaaleja. Painevesireaktoreissa, kuten Loviisa ja Olkiluoto 3, jäähdytysveteen on lisätty Boorihappoa. Sen tarkoituksena on toimia neutroninieluna ja auttaa reaktorin tehon säätämisessä. Lisäksi niissä on veteen lisätty PH -säätöaineita, joiden tarkotuksena on vähentää korroosiota.

      Jatkuu seuraavassa viestissäni...

      T. miksuh

      • Anonyymi00019

        Ydinreaktorin fissioketjureaktio kuumentaa reaktorin paineastian läpi kulkevaa jäähdytysvettä. Jäähdytys vesi kulkee reaktorin läpi minkä jälkeen se johdetaan ydinvoimalan suljettuun primäärivesikiertoon. Primäärikierrossa kiertävä reaktorin kuumentama vesi kulkee lämmönvaihtimen läpi, missä vesi luovuttaa lämpöenergiaa ja samalal jäähtyy. Primäärikierto on suljettu kierto, eli vesi kulkee ainoastaa reaktorista lämmönvaihtimelle ja sieltä takaisin reaktoriin. Tämä on erittäin tärkeää, koska primäärikierron vesi on erittäin radioaktiivista. Primäärikierron vettä ei siis saa päästä vuotamaan eikä sekoittumaan ydinvoimalan muihin vesikiertoihin. Tästä syystä lämmön siirto ydinreaktorista on toteutettu kahden erillisen vesikierron avulla: primäärikierron ja sekundäärikieeron avulla joiden vesi ei koskaan sekoitu. Primäärikierron vesi luovuttaa lämpöenergiaansa lämmönvaihtimessa ja samalla se jäähtyy.

        Ydinvoimalan sekundäärikierron vesi kulkee myöskin saman lämmönvaihtimen läpi ja samallal se kuumenee höyryksi. Tämä sekundäärikierron vesi muuttuu myöskin radioaktiiviseksi, mutta huomattavasti vähemmän radioaktiiviseksi kuin primäärikierron vesi. Sekundäärikierto on siis kuitenkin tästä syystä suljettu kierto sekin. Lämmönvaihtimen kautta kulkenut höyrystynyt vesi johdetaan turbiineille, jotka alkavat pyöriä niiden kautta kulkevan höyryn vaikutuksesta. Turbiinin kautta kulkenut sekundäärikierron höyry jäähdytetään takaisin nestemäiseksi vedeksi ydinvoimalan kolmannen vesikierron, lauhdevesikierron veden avulla. Lauhdevesikierrossa kiertää esimerkiksi merestä otettu vesi, jota kierrätetään pumppujen avulla. Lauhdevesi palaa mereen tai muuhun vesistöön mistä se on otettukin. Lauhdevesikierron ei siis tarvitse olla suljettu.

        Sekundäärikierron höyryn pyörittämät turbiinit pyörittää generaattoreita, jotka tuottavat sähköenergiaa joka sittenjohdetaan sähköverkkon.

        T. miksuh


      • Anonyymi00023
        Anonyymi00019 kirjoitti:

        Ydinreaktorin fissioketjureaktio kuumentaa reaktorin paineastian läpi kulkevaa jäähdytysvettä. Jäähdytys vesi kulkee reaktorin läpi minkä jälkeen se johdetaan ydinvoimalan suljettuun primäärivesikiertoon. Primäärikierrossa kiertävä reaktorin kuumentama vesi kulkee lämmönvaihtimen läpi, missä vesi luovuttaa lämpöenergiaa ja samalal jäähtyy. Primäärikierto on suljettu kierto, eli vesi kulkee ainoastaa reaktorista lämmönvaihtimelle ja sieltä takaisin reaktoriin. Tämä on erittäin tärkeää, koska primäärikierron vesi on erittäin radioaktiivista. Primäärikierron vettä ei siis saa päästä vuotamaan eikä sekoittumaan ydinvoimalan muihin vesikiertoihin. Tästä syystä lämmön siirto ydinreaktorista on toteutettu kahden erillisen vesikierron avulla: primäärikierron ja sekundäärikieeron avulla joiden vesi ei koskaan sekoitu. Primäärikierron vesi luovuttaa lämpöenergiaansa lämmönvaihtimessa ja samalla se jäähtyy.

        Ydinvoimalan sekundäärikierron vesi kulkee myöskin saman lämmönvaihtimen läpi ja samallal se kuumenee höyryksi. Tämä sekundäärikierron vesi muuttuu myöskin radioaktiiviseksi, mutta huomattavasti vähemmän radioaktiiviseksi kuin primäärikierron vesi. Sekundäärikierto on siis kuitenkin tästä syystä suljettu kierto sekin. Lämmönvaihtimen kautta kulkenut höyrystynyt vesi johdetaan turbiineille, jotka alkavat pyöriä niiden kautta kulkevan höyryn vaikutuksesta. Turbiinin kautta kulkenut sekundäärikierron höyry jäähdytetään takaisin nestemäiseksi vedeksi ydinvoimalan kolmannen vesikierron, lauhdevesikierron veden avulla. Lauhdevesikierrossa kiertää esimerkiksi merestä otettu vesi, jota kierrätetään pumppujen avulla. Lauhdevesi palaa mereen tai muuhun vesistöön mistä se on otettukin. Lauhdevesikierron ei siis tarvitse olla suljettu.

        Sekundäärikierron höyryn pyörittämät turbiinit pyörittää generaattoreita, jotka tuottavat sähköenergiaa joka sittenjohdetaan sähköverkkon.

        T. miksuh

        Edellä kuvaamani kaltaisten reaktorityyppien lisäksi on kehitetty myös sulasuolareaktoreita. Ne ovat kuitenkin vielä erittäin harvinaisia ja ne on vasta tutkimus- ja kehitysvaiheessa. Tietääkseni maailmassa ei ole vielä yhtään kaupallisessa sähköntuotantokäytössä olevaa sulasuolareaktoria. Tämän tyyppisessä reaktorissa reaktorin jäähdytysvesi on korvattu korkeassa lämpötilassa sulavalla suolalla, kuten fluori- tai- kloridisuolojen seoksella. Useimmissa sulasuolareaktoreissa uraanista tai toriumista koostuva polttoaine on liuotettu suoraan sulan suolan sekaan. Eli tälläisissä reaktoreissa ei ole edelläkuvaamiani polttoainesauvoja. Sulasuolareaktorin etuna on se, että sulan suolan ja polttoaineen seos toimii sekä lämmön kuljettajana että polttoaineena. Sulasuolareaktori ei tarvitse valtavan korkeassa paineessa olevaa jäähdytysvettä eikä siten myöskään paineastiaa, joka kestää erittäin suurta painetta. Vesireaktoreissa käytetty vesi höyrystyy korkeassa lämpötilassa ja siksi tarvitaan valtavan korkea paineistus ja paineastia, joka kestää paineen. Sulasuolareaktorissa tätä ei tarvita. Suola pysyy sulana normaalissa ilmanpaineessa korkeassa lämpötilassa, noin 600 - 700 asteessa. Se tekee sulasuolareaktorista huomattavasti kiehutusvesireaktoreita ja painevesireaktoreita turvallisemman. Sulasuolareaktorissa suolan ja polttoaineen seos pumpataan primäärikierron kautta lämmönvaihtimen läpi. Sekundäärikierrosta sanomani sekä loput aiemmin kertomastani pätee myös sulasuolareaktorilla varustettuun ydinvoimalaan. Sulasuolareaktorit ovat merkittävästi turvallisempia kuin kiehutusvesireaktorit tai painevesireaktorit myös toisesta syystä. Sulasuolareaktoreissa on automaattinen passiivinen turvajärjestelmä, joka pysäyttää ydinreaktion tarvittaessa kokonaan ilman sähkön ja ihmisen ohjauksen tarvetta. Sulasuolareaktorien pohjassa on putki, jossa suola jäähdytetään jäätulpaksi. Esimerkiksi sähkökatkon sattuessa reaktorin aktiivisen jäätulpan jäähdytyksen loppuessa reaktorin kuumuus sulattaa kyseisen jäätulpan ja reaktorin sula suolan ja polttoaineen seos valuu reaktorin alla oleviin turvasäiliöihin. Nämä turvasäiliöt on muotoiultu ja niissä on järjestetty erottelu niin, että ydinketjureaktio sammuu välittömästi ja polttoaine jäähtyy turvasäiliössä turvallisesti. Sulasuolareaktoreissa ei siis sähkön katkeaminen aiheuta samanlaista katastrofin vaaraa kuin kiehutusvesireaktorissa ja painevesireaktorissa. Vettä käyttävissä reaktoreissa esimerkiksi sähkökatko aiheuttaa sen, että reaktorin jäähdytys loppuu. Jos sitä ei saada palautettua riittävän nopeasti seurauksena on reaktoriytimen sulaminen mikä tuhoaa reaktorin ja voi aiheuttaa katastrofin. Sulasuolareaktorissa tätä vaaraaei ole.

        T. miksuh


      • Anonyymi00024
        Anonyymi00023 kirjoitti:

        Edellä kuvaamani kaltaisten reaktorityyppien lisäksi on kehitetty myös sulasuolareaktoreita. Ne ovat kuitenkin vielä erittäin harvinaisia ja ne on vasta tutkimus- ja kehitysvaiheessa. Tietääkseni maailmassa ei ole vielä yhtään kaupallisessa sähköntuotantokäytössä olevaa sulasuolareaktoria. Tämän tyyppisessä reaktorissa reaktorin jäähdytysvesi on korvattu korkeassa lämpötilassa sulavalla suolalla, kuten fluori- tai- kloridisuolojen seoksella. Useimmissa sulasuolareaktoreissa uraanista tai toriumista koostuva polttoaine on liuotettu suoraan sulan suolan sekaan. Eli tälläisissä reaktoreissa ei ole edelläkuvaamiani polttoainesauvoja. Sulasuolareaktorin etuna on se, että sulan suolan ja polttoaineen seos toimii sekä lämmön kuljettajana että polttoaineena. Sulasuolareaktori ei tarvitse valtavan korkeassa paineessa olevaa jäähdytysvettä eikä siten myöskään paineastiaa, joka kestää erittäin suurta painetta. Vesireaktoreissa käytetty vesi höyrystyy korkeassa lämpötilassa ja siksi tarvitaan valtavan korkea paineistus ja paineastia, joka kestää paineen. Sulasuolareaktorissa tätä ei tarvita. Suola pysyy sulana normaalissa ilmanpaineessa korkeassa lämpötilassa, noin 600 - 700 asteessa. Se tekee sulasuolareaktorista huomattavasti kiehutusvesireaktoreita ja painevesireaktoreita turvallisemman. Sulasuolareaktorissa suolan ja polttoaineen seos pumpataan primäärikierron kautta lämmönvaihtimen läpi. Sekundäärikierrosta sanomani sekä loput aiemmin kertomastani pätee myös sulasuolareaktorilla varustettuun ydinvoimalaan. Sulasuolareaktorit ovat merkittävästi turvallisempia kuin kiehutusvesireaktorit tai painevesireaktorit myös toisesta syystä. Sulasuolareaktoreissa on automaattinen passiivinen turvajärjestelmä, joka pysäyttää ydinreaktion tarvittaessa kokonaan ilman sähkön ja ihmisen ohjauksen tarvetta. Sulasuolareaktorien pohjassa on putki, jossa suola jäähdytetään jäätulpaksi. Esimerkiksi sähkökatkon sattuessa reaktorin aktiivisen jäätulpan jäähdytyksen loppuessa reaktorin kuumuus sulattaa kyseisen jäätulpan ja reaktorin sula suolan ja polttoaineen seos valuu reaktorin alla oleviin turvasäiliöihin. Nämä turvasäiliöt on muotoiultu ja niissä on järjestetty erottelu niin, että ydinketjureaktio sammuu välittömästi ja polttoaine jäähtyy turvasäiliössä turvallisesti. Sulasuolareaktoreissa ei siis sähkön katkeaminen aiheuta samanlaista katastrofin vaaraa kuin kiehutusvesireaktorissa ja painevesireaktorissa. Vettä käyttävissä reaktoreissa esimerkiksi sähkökatko aiheuttaa sen, että reaktorin jäähdytys loppuu. Jos sitä ei saada palautettua riittävän nopeasti seurauksena on reaktoriytimen sulaminen mikä tuhoaa reaktorin ja voi aiheuttaa katastrofin. Sulasuolareaktorissa tätä vaaraaei ole.

        T. miksuh

        Lisäyksenä vielä se, että sulasuolareaktorit on nimenomaan yksi kaikkein merkittävimmistä uusista reaktoriteknologioista joita suunnitellaan käytettäväksi uusissa tulevissa pienydinvoimaloissa. Sulasuolareaktorit sopii pienydinvoimaloihin erittäin hyvin.

        T.miksuh


    Ketjusta on poistettu 3 sääntöjenvastaista viestiä.

    Luetuimmat keskustelut

    1. Mies tykkään edelleen sinusta

      Harmittaa vaan tämä tilanne. Tai se kun ei ole mitään tilannetta.
      Ikävä
      52
      895
    2. Haluatko mies mennä naimisiin melko pian, ku ollaan kohdattu?

      Mä haluaisin mennä mahdollisimman nopeesti....💍
      Ikävä
      93
      862
    3. Martina Aitolehti veti kohtalokkaat hääkännit - Alttarilla ikävä temppu Esko Eerikäiselle

      Ex-pariskunta Aitolehti ja Eerikäinen pitävät yhdessä Martina & Esko podcastia. He ovat kertoneet kansalle mm. hääaamust
      Kotimaiset julkkisjuorut
      15
      776
    4. Vappu Pimiä lataa suorat sanat TTK-lähdöstään - Yksi asia elämässä muuttui pysyvästi

      Vappu Pimiä astui pois Tanssii Tähtien Kanssa -juontajan pallilta viime syksynä. Pimiällä oli pitkät perinteet TTK:ssa,
      Suomalaiset julkkikset
      3
      730
    5. Vain elämää: Silmiinpistävä muutos heti ekassa jaksossa - Onko tämä hulppeampi kuin entinen?

      Vain elämää on totuttu näkemään Hirvensalmella sijaitseva Satulinna. Uudella kaudella kuvauspaikka muuttuu Calliolaksi.
      Vain elämää
      1
      594
    6. Meinasin tukehtua juomaan :D

      ihan jäätävä maha sulla 🤣🤣🤣 m-n ihmekö kun oot sinkku
      Ikävä
      72
      594
    7. Mitä haluaisit sanoa hänelle?

      Jos joskus kohtaatte?
      Ikävä
      63
      585
    8. Onko naisten "ahdisteluhysterian" kulttuuria kritisoivat miehet itse ahdistelijoita?

      Tällaisen kuvan saa, kun tästä aiheesta tekee aloituksia: aina luullaan, että "ahdisteluhysteriaa" kritisoiva mies on it
      Sinkut
      184
      559
    9. Jos oltais joskus samoissa bileissä

      Niin lähdettäiskö yhdessä ”jatkoille?”
      Ikävä
      56
      551
    10. Ehkä taidat

      Luovuttaa.
      Ikävä
      70
      533
    Aihe