A geração de calor dentro de um reator nuclear ocorre através de um processo chamado
fissão nuclear . Aqui está um colapso:
1. Fissão nuclear: *
combustível: O reator usa combustível nuclear, tipicamente urânio-235, que é um isótopo físsil.
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nêutrons: Um nêutrons atinge o núcleo de urânio, fazendo com que se torne instável.
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Divisão: O núcleo instável se divide em dois núcleos mais claros (produtos de fissão) e libera uma enorme quantidade de energia.
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reação em cadeia: O processo de fissão também libera mais nêutrons. Esses nêutrons podem prosseguir com outros núcleos de urânio, causando mais reações de fissão. Isso cria uma reação em cadeia, sustentando a produção de calor.
2. Liberação de energia: *
energia cinética: Os produtos de fissão e os nêutrons liberados possuem alta energia cinética.
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raios gama: A fissão também libera raios gama, que são fótons de alta energia.
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calor: A energia cinética dos produtos de fissão e a energia dos raios gama são absorvidos pelos materiais do núcleo do reator circundante, gerando calor.
3. Transferência de calor: *
CoICONTE: Um líquido de arrefecimento (geralmente água) circula pelo núcleo do reator para remover o fogo.
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Trocador de calor: O líquido de arrefecimento aquecido transfere sua energia térmica para um loop de água separado, produzindo vapor.
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Geração de eletricidade: O vapor aciona turbinas, que por sua vez geram eletricidade.
Pontos de chave: *
Reação em cadeia controlada: O processo de fissão em um reator nuclear é cuidadosamente controlado para manter uma taxa constante de produção de calor.
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mecanismos de segurança: Inúmeros sistemas de segurança estão em vigor para evitar reações em cadeia em fuga e garantir a segurança do reator.
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Resíduos: Os produtos de fissão são radioativos e devem ser gerenciados com segurança como resíduos nucleares.
Em resumo, o calor gerado dentro de um reator nuclear é uma conseqüência da energia liberada durante a fissão nuclear. O calor é então usado para gerar eletricidade através de uma série de processos de transferência de calor.