Тецхнологиес

10 предности нуклеарне енергије

Када дође до дискусија о глобалном загревању и брзим климатским променама, алтернативни облици производње су избили у први план како би се на неки начин преокренула штета коју наноси производња енергије. Нуклеарна енергија је један од обећавајућих облика алтернативне енергије.

Нуклеарна енергија се производи нуклеарном фисијом. Нуклеарна фисија је реакција у којој се тешко језгро спонтано или сударом са другом честицом раздваја и ослобађа енергију. Сировина која се користи у нуклеарним електранама је уранијум, а плутонијум се понекад користи и као алтернатива. У нуклеарном постројењу, уранијум се судара са уранијумом да би покренуо реакцију нуклеарне фисије, која се затим наставља континуирано.

Реч „нуклеарни“ се често користи као префикс за речи „оружје“ и „рат“. Иако се нуклеарна енергија нашироко користи у производњи нуклеарног оружја и прети свету нуклеарним ратом, огромна количина енергије произведене нуклеарном енергијом може се искористити за нешто много фундаменталније за људску расу: електричну енергију. Постоје и други облици алтернативних и обновљивих извора енергије као што су соларна енергија, енергија ветра, енергија плиме и осеке итд.

Зашто је нуклеарна енергија одједном постала перспективан члан тима ових алтернативних облика енергије? Само. Има предности које се једноставно не могу занемарити. Наравно, постоје и недостаци. Али као што сам рекао, предности се не могу занемарити.

1. Поузданост


Други алтернативни облици енергије зависе од извора као што су сунце, ветар или таласи, који можда није константан и обезбеђује енергију на дневној бази. Међутим, не постоји такав проблем са нуклеарним постројењима. Када сировина (уранијум) започне своју реакцију фисије, производиће се енергија и након одређених интервала уранијум се може једноставно додати како би се осигурало да се реакција фисије не заустави. Нуклеарна електрана у начину производње енергије можда неће престати да ради ни годину дана.

2. Користи се мање сировина


Нуклеарна фисија је веома насилна реакција и само мала количина уранијума може ослободити количину енергије која може произвести 100 метричких тона угља. Тачније, то је 28 грама уранијума. Као такав, уранијум има већу густину енергије у поређењу са традиционалним облицима. Количина сировина се умањује за огромну количину, што значи да ће се резерве уранијума које се налазе у земљиној кори користити још дуго.

3. Једноставан транспорт


Са мање уранијума потребног за производњу нуклеарне енергије да бисмо задовољили наше потребе, транспорт од локације рударства до нуклеарне електране је много лакши и ефикаснији.

4. Испорука


Велике резерве уранијума налазе се у земљиној кори и дуго ће се трошити. Такође, с обзиром да уранијум има високу густину енергије, мале количине ће бити потребне за производњу енергије; стога ће нам уранијум у земљиној кори дуго служити.

5. Мањи трошкови производње електричне енергије


Производња електричне енергије из нуклеарне енергије коштаће мање. То је због чињенице да је након стварања нуклеарне електране цена уранијума мала, али ће обезбедити огромну количину енергије, цена електричне енергије ће се смањити. Осим тога, нестанак струје би могао да постане прошлост, јер ће нуклеарна електрана наставити да ради без прекида.

6. Постојеће технологије


Технологија за коришћење алтернативних обновљивих извора енергије за производњу електричне енергије је још увек у истраживачком моду и тржиште за њих тек треба да се створи. На местима где су створена тржишта, технологије обновљиве енергије су скупе. С друге стране, технологија коришћења нуклеарне енергије је добро успостављена и стална истраживања су усмерена на решавање проблема одлагања нуклеарног отпада и радијације. Ово чини нуклеарну енергију лакшом алтернативом за коришћење као алтернативни извор енергије.

7. Ефикасност и моћ


Иако се ова тачка већ више пута дотицала, то је можда велика предност за нуклеарну енергију. Тренутно се мала количина сировина користи за стварање огромне количине енергије. Поред тога, у поређењу са обновљивим изворима енергије који се могу користити локално, енергија произведена реакцијама нуклеарне фисије може покретати читав град или индустрију.

8. Мање емисије гасова стаклене баште


Реакција фисије изазвана распадом уранијума не емитује штетне гасове стаклене баште – угљен-диоксид и метан. То је чисти облик енергије.

9. Мање земље


Да би се искористила енергија ослобођена нуклеарном фисијом и производњом електричне енергије, неопходно је изградити нуклеарне електране. Нуклеарне електране не захтевају много земље и зато ће бити спасене. Међутим, постоји нуспојава да због опасности од зрачења оближње земљиште можда није безбедно за коришћење.

10. Производња даљих фисионих елемената


Када се уранијум распадне у нуклеарној фисији, формира се више елемената. Један од њих је плутонијум, који се такође може користити као алтернатива уранијуму у нуклеарној електрани. Уранијум је присутан у великим количинама у земљиној кори, а ако нам га икада буде недостајало, плутонијум се може користити као алтернатива.

Постоје јасне предности коришћења нуклеарне енергије за задовољење енергетских потреба света. Међутим, постоје и озбиљни недостаци који се морају узети у обзир. Након онога што се догодило нуклеарном реактору Фукушима у Јапану након земљотреса, многе земље су поново промислиле о коришћењу нуклеарне енергије за производњу електричне енергије.

Поред тога, одлагање токсичног нуклеарног отпада и опасност од нуклеарног зрачења по људе и земљу су важна питања која се морају исправно позабавити, или би последице могле бити разорније од глобалног загревања на планети.

Како претња глобалног загревања и његови нежељени ефекти постепено постају видљиви, постоји потреба да се преиспита шта користимо за коришћење и производњу енергије и последице које се могу десити на планети. Сваки алтернативни извор треба узети у обзир. Предности и начини њиховог коришћења су важни фактори, али минимизирање њихових негативних утицаја такође мора бити приоритет пре него што се могу користити глобално.

Препоручујемо да погледате:

Кратак видео о нуклеарној енергији и принципима рада нуклеарних електрана Росатома.