Selitätkö sen selkokielellä?
Vastaukset 21
- 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
Kannattaa ehkä käydä toinenkin kurssi!
Tuossa yksi lyhyt selvitys:
https://www.tvo.fi/tuotanto/perustietoaydinvoimasta/ydinreaktio.html - 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. miksuhEdellä 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. miksuhLisäyksenä 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
Pyhäjärvi syvällä kusessa
Pyhäjärvi ei tule selviämään millään tästä alhosta. Ollaan aivan liian syvällä. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/pyha1421660- 1541134
Miten voi sinun
tunteet yhtäkkiä kuolla kuin napista painamalla? Et enää vilkaisekaan minuun päin vaan jos vahingossa näet minut käännät70980Miksi naiset haluavat itseään vanhemman kumppanin? Vai haluavatko?
Tuolla toisessa ketjussa tuli esille tämä kysymys ja se on mielestäni hyvä kysymys. Kiitos scrg:lle tämän kysymyksen esi345977- 68753
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI VALTIOVARAINMINESTERIÖN ARVIOINTIMENETTELYYN..TE
...siinä se nyt on, mitä tässä enää vikistään. Uutiset Yle, 14.8. Klo 20.30, ei tunnu mukavalta.56743- 69701
- 38654
Ernest Lawson rehellisenä vaikeasta TTK-tilanteesta: "Vain harvan ja valitun henkilön tiedossa"
Tanssii Tähtien Kanssa tulee syksyn iloksi ja tiedossa on suosikkisarjan 19. kausi. Tulevalla kaudella nähdään iso uudi7621Missä vaiheessa
Unohdit minut? Onko sinulla oikeasti mies jota rakastat? Tiedän että möhlin ja odotin liikaa. Ei tarvitse vastata jos et33591