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Der erste Super-GAU der Geschichte Auswirkungen größte Freisetzung radioaktiver Stoffe findet während der 10Tage nach der Explosion statt gasförmige bzw. leichtflüchtige Stoffe gelangen in Höhen von ca. 1. 500-10. 000Meter zuerst Europa, dann die ganze Nordhalbkugel Fallout in der Nähe des explodierten Reaktors am höchsten in Europa wird ca. 3. 900. 000km² (40%) kontaminiert bis heute Einschränkungen bei Produktion, Transport und Verzehr von Lebensmitteln Deutschland, Januar 1977: im Atomkraftwerk Gundremmingen in Bayern --> Totalschaden Deutschland, Juli 2009: Reaktor Krümmel in Schleswig Holstein --> per Schnellabschaltung vom Netz genommen. Japan, März 2011: Im Atomkraftwerk Fukushima --> eine mögliche Kernschmelze. Kernkraftwerk (kurzes Handout für einen Vortrag) :: Hausaufgaben / Referate => abi-pur.de. Vorteile Reduzierung von Schadstoffemissionen Kernkraftwerke stoßen kein CO² aus Atomenergie hat einen 2, 5 Millionen mal höheren Energiegehalt als Steinkohle Brennstäbe können wiederaufbereitet werden Nachteile "Die prinzipiellen Risiken der Kernenergie sind nicht beherrschbar! "
Ein Atomkraftwerk ist in 3 unterschiedliche Bereiche eingeteilt: den Reaktor (links), den Maschienenraum (mitte) und den Kühlturm (rechts). Im Reaktor findet die Wärmegewinnung durch Kernspaltung statt. Das Kühlmittel des Primärkreislaufes verdampft bei diesem Vorgang. Durch einen Wärmetauscher wird das Wasser im Sekundärkreislauf verdampft. Referat zu Kernkraft | Kostenloser Download. Der dabei entstehende Druck wird durch Turbinen und Generatoren in elektrischen Strom umgewandelt. Das Wasser im Sekundärkreislauf wird nun wieder kondensiert. Hierbei erwärmt sich das Wasser des tertiären Kühlkreislaufs. Dieses wird im Kühlturm auf annähernd Umgebungstemperatur gebracht. Bis auf den Primärkreislauf unterscheidet sich der Aufbau eines Atomkraftwerks nicht wesentlich von einem Kohle- oder Gaskraftwerk. Das obige Bild ist eine detailierte Darstellung des beschriebenen Vorgangs.
Das gesamte Wasser wird dann durch eine einzige Kleine Öffnung im Druckwasserreaktor gedrängt. Wie entsteht nun Strom? Das eben genannte Wasser, welches durch die kleine Öffnung im Druckwasserreaktor geströmt ist, gelangt in eine Wasserleitung, welche zu einem Wärmetauscher geführt. Im Wärmetauscher wird die Hitze des hochradioaktiven Wassers auf einen Kreislauf mit nur noch leicht radioaktiven Wassers übertragen. Dieses Wasser hat dann anschliessend Platz zu verdampfen und wird dann aufgrund des Drucks in eine oder mehrere riesige Dampfturbine gedrückt, die es dann anschliessend zu drehen beginnt. Durch die extrem starken Kräfte, welche auf die Turbine wirken und die daraus resultierende schnelle Drehbewegung der sehr grossen Turbine, wird anhand von Elektromagneten an der Turbine sowie am Rand der Turbine viel Strom hergestellt. Mit einem einzigen Gramm vom Grundbrennstoff Uran, kann durch diese Methode mehr Strom hergestellt werden als mit 3 Tonnen Kohle in einem Kohlekraftwerk. Kernkraftwerk powerpoint presentation ideas. Die Kernenergie ist also mit Abstand die effizienteste Form der Energiegewinnung, wodurch sie auch zur günstigsten wird.
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Was ist die Funktion des Kühlwasserturms? Wir erinnern uns, dass das Wasser vom zweiten Kreislauf immer noch leicht radioaktiv verseucht ist. Es darf also unter keinen Umständen in die Aussenwelt gelangen und muss im Kreislauf bleiben. Da es aber nun Wasserdampf ist, muss das Wasser erst heruntergekühlt werden, bevor es erneut in den Kreislauf eingespeist werden kann. Die Kühlung folgt mit einem zweiten Wärmetauscher und einem dritten Kreislauf, dem sogenannten tertiärkreislauf. Um das Wasser vom sekundärkreislauf genügend zu kühlen, wird extrem viel Wasser im tertiären Kreislauf benötigt, was oft von Flüssen oder Seen bezogen wird, was erklärt, warum Kernkraftwerke meistens direkt an Gewässern stehen. Das Wasser im tertiären Kreislauf wird durch den zweiten Wärmetauscher nicht mehr verseucht, sondern behält seine natürliche Form. Kernkraftwerk powerpoint presentation 2. Allerdings verdampft es und für weiteren Wasserdampf hat es im Kernkraftwerk keinen Platz, weshalb der unschädliche Wasserdampf durch ein hohes Kamin in die Atmosphäre abgegeben wird.
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