Science >> Wetenschap >  >> Chemie

Wat is het verschil tussen nucleaire reacties die plaatsvinden in de zon en een reactor?

Het belangrijkste verschil tussen nucleaire reacties in de zon en in een reactor ligt in de brandstof, proces en energie -output .

Hier is een uitsplitsing:

zon:

* brandstof: Voornamelijk waterstofisotopen, voornamelijk deuterium en tritium.

* proces: Kernfusie. Waterstof kernen samensmelten om helium te vormen en enorme hoeveelheden energie vrij te geven. Dit proces vereist extreem hoge temperaturen en druk in de kern van de zon.

* Energie -output: Continu en massief, waardoor het licht en de hitte van de zon stroomt. De zon geeft energie vrij met een snelheid van ongeveer 3,86 x 10 26 Watts.

* Controle: De nucleaire reacties van de zon worden van nature geregeld door zijn immense zwaartekracht en interne druk.

* afval: De primaire bijproducten zijn helium en neutrino's.

reactor:

* brandstof: Splijtingsreactoren gebruiken zware elementen zoals uranium of plutonium. Fusiereactoren bevinden zich nog in het experimentele stadium, maar zijn gericht op het gebruik van isotopen zoals Deuterium en Tritium.

* proces: Nucleaire splijting. Uranium- of plutoniumatomen worden gebombardeerd met neutronen, waardoor ze opsplitsen in lichtere elementen, waardoor energie wordt vrijgeeft.

* Energie -output: Gecontroleerd en minder dan de zon, maar nog steeds belangrijk.

* Controle: Nucleaire reacties in reactoren worden zorgvuldig gecontroleerd met behulp van controlestangen en andere systemen om de splijtingssnelheid te reguleren.

* afval: Peken van splijtingsreactoren produceren radioactief afval, dat zorgvuldige opslag en beheer vereist. Fusionreactoren, indien succesvol, wordt verwacht dat ze veel minder radioactief afval hebben dan splijtingsreactoren.

Hier is een tabel die de belangrijkste verschillen samenvat:

| Feature | Zon | Reactor |

| -------------- | --------------------------------- | --------------------------------------- |

| Brandstof | Waterstofisotopen | Uranium, plutonium of deuterium/tritium (in fusie) |

| Proces | Nucleaire fusie | Nucleaire splijting |

| Energie -output | Continu en massief | Gecontroleerd en minder dan de zon |

| Controle | Natuurlijk gecontroleerd door zwaartekracht | Zorgvuldig gecontroleerd door menselijke systemen |

| Afval | Helium en neutrino's | Radioactief afval |

In essentie is de zon een natuurlijk voorkomende fusiereactor, terwijl reactoren op aarde door mensen gemaakte apparaten zijn die zijn ontworpen om de energie van splijting of fusie te benutten.