Science >> Wetenschap >  >> Energie

Wat zijn de belangrijkste soorten kernenergie?

Er zijn twee hoofdtypen kernenergie, onderscheiden door de manier waarop ze energie vrijgeven:

1. Nucleaire splijting: Dit is het meest voorkomende type kernenergie dat tegenwoordig wordt gebruikt. Het gaat om het splitsen van de kern van een zwaar atoom, zoals uranium, in twee of meer lichtere kernen. Dit proces geeft een enorme hoeveelheid energie vrij, die wordt benut om elektriciteit te genereren.

- Hoe het werkt: Uraniumatomen worden gebombardeerd met neutronen, waardoor ze worden gesplitst. Dit geeft meer neutronen vrij, die andere uraniumatomen kunnen splitsen, wat leidt tot een kettingreactie. De vrijgegeven energie wordt gebruikt om water te verwarmen, dat stoom creëert om turbines te draaien en elektriciteit te genereren.

2. kernfusie: Dit is het proces dat de zon en de sterren aandrijft. Het gaat om het combineren van de kernen van lichte atomen, zoals waterstof, in zwaardere kernen, zoals helium. Deze reactie geeft nog meer energie uit dan splijting.

- Hoe het werkt: Twee isotopen van waterstof, deuterium en tritium, worden verwarmd tot extreem hoge temperaturen en druk, waardoor hun kernen worden gedwongen om energie te versmelten en af ​​te geven.

Hier is een tabel die de belangrijkste verschillen samenvat:

| Feature | Nucleaire splijting | Nucleaire fusie |

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

| proces | Het splitsen van zware atoomkernen | Licht Atoom kernen fuseren |

| brandstof | Uranium, plutonium | Waterstofisotopen (deuterium, tritium) |

| Energie -afgifte | Hoog | Veel hoger |

| afval | Radioactief afval | Minder radioactief afval |

| Technologie | Volwassen, commercieel gebruikt | Nog steeds in ontwikkeling |

| Veiligheid | Bezorgdheid over ongevallen en afvalverwijdering | Minder risico op catastrofale ongevallen |

Hoewel splijting momenteel wordt gebruikt om elektriciteit te genereren, bevindt Fusion zich nog in het experimentele stadium. Het heeft het potentieel om in de toekomst een veel schonere en efficiëntere energiebron te zijn, maar het overwinnen van de technologische uitdagingen van het bereiken en beheersen van fusiereacties is aan de gang.