Ligheder mellem Kernereaktor og Tjernobylulykken
Kernereaktor og Tjernobylulykken har 8 ting til fælles (i Unionpedia): Kernebrændsel, Kernekraft, Neutron, Neutron-moderator, Nuklear kædereaktion, Plutonium, Schweiz, Turbine.
Kernebrændsel
Atomkraftbrændslets cyklus. Uranen udvindes, beriges og klargøres til atomkraftbrændsel (1), som leveres til atomkraftværket. Efter anvendelsen i kraftværket videresendes de brugte brændselselementer til et genanvendelsesværk (2) eller til et oplagringssted (3), hvor de opbevares permanent i meget beskyttede omgivelser, som i en klippe. Ved genanvendelse kan 95 % af det brugte brændsel gøres klar igen til brug i kraftværket (4). Kernebrændsel er et materiale som kan forbruges med henblik på at få kerneenergi.
Kernebrændsel og Kernereaktor · Kernebrændsel og Tjernobylulykken ·
Kernekraft
Et fissionsbaseret kernekraftværk (atomkraftværk), hvor den eksterne køling foregår med køletårne, ved at fordampe vand. Et eksempel på et fissionsbaseret kernekraftværks (atomkraftværks) principdiagram for en reaktortype kaldet en trykvandsreaktor (engelsk: Pressurized Water Reactor - PWR). Kernereaktoren, hvori fissionen foregår, ses i venstre side, og opvarmer vand til en overhedet tryksat temperatur (i primærkredsløbet). Via en varmeveksler (dampgenerator) opvarmes et efterfølgende vand-kredsløb (sekundær-kredsløbet) op og skaber overhedet damp, mens primær-kredsløbets vand vender tilbage ind i reaktoren i en primær løkke. Dampen sendes videre ind i en dampturbine, der genererer elektriciteten, og derfra videre i en termodynamisk kondensator, hvor den nu nedkølede damp kondenseres via ekstern kølevand og sendes tilbage til varmeveksleren (dampgeneratoren igen i en sekundær løkke. Det kolde vand til kondensatoren i højre side tages fra en flod eller havet, og sendes enten direkte tilbage igen eller køles via køletårne. Kernekraft (i daglig tale også kaldet atomkraft) betegner udnyttelsen af atomkernereaktioner til energiforsyning.
Kernekraft og Kernereaktor · Kernekraft og Tjernobylulykken ·
Neutron
Neutronen er en subatomar partikel som blev opdaget i 1932 af James Chadwick.
Kernereaktor og Neutron · Neutron og Tjernobylulykken ·
Neutron-moderator
En neutron-moderator er et stof som anvendes til at sænke bevægelsesenergien på hurtige neutroner og dermed bremse (moderere) hastigheden.
Kernereaktor og Neutron-moderator · Neutron-moderator og Tjernobylulykken ·
Nuklear kædereaktion
Illustration af en simplificeret uran-235 nuklear kædereaktion. Hvad der ikke vises på illustrationen er at neutronerne skal bremses ned af en neutron-moderator så uran-235 kan indfange dem og fortsætte kædereaktionen. En nuklear kædereaktion er i kernefysik en række kernespaltninger hvor hver spaltning sætter nye i gang, således at antallet af interaktioner vedligeholdes eller vokser hurtigt.
Kernereaktor og Nuklear kædereaktion · Nuklear kædereaktion og Tjernobylulykken ·
Plutonium
Plutonium (opkaldt efter dværgplaneten Pluto) er det 94.
Kernereaktor og Plutonium · Plutonium og Tjernobylulykken ·
Schweiz
Schweiz (indtil 2012 på dansk også stavet Svejts, Die Schweiz, La Suisse, Svizzera, Svizra, Helvetia) er en indlandsstat i Centraleuropa.
Kernereaktor og Schweiz · Schweiz og Tjernobylulykken ·
Turbine
En skibsturbine fra 2. verdenskrig. En turbine er en maskine, der udvinder rotationsenergi fra en strøm af væske eller gas.
Ovenstående liste besvarer følgende spørgsmål
- I hvad der synes Kernereaktor og Tjernobylulykken
- Hvad de har til fælles Kernereaktor og Tjernobylulykken
- Ligheder mellem Kernereaktor og Tjernobylulykken
Sammenligning mellem Kernereaktor og Tjernobylulykken
Kernereaktor har 23 relationer, mens Tjernobylulykken har 138. Da de har til fælles 8, den Jaccard indekset er 4.97% = 8 / (23 + 138).
Referencer
Denne artikel viser forholdet mellem Kernereaktor og Tjernobylulykken. For at få adgang hver artikel, hvorfra oplysningerne blev ekstraheret, kan du besøge: