Apakah Pembangkit Listrik Nuklir
Pembangkit listrik nuklir menghasilkan tenaga listrik dengan menggunakan reaksi nuklir, terutamanya melalui fisi nuklir.
Fisi Nuklir
Fisi nuklir membelah atom-atom berat seperti uranium menjadi bahagian-bahagian yang lebih kecil, melepaskan sejumlah besar tenaga.
Komponen Utama
Dalam proses fisi, inti atom-atom radioaktif berat dibelah menjadi dua bahagian yang hampir sama. Semasa pembelahan inti ini, sejumlah besar tenaga dilepaskan. Pelepasan tenaga ini disebabkan oleh defek massa. Ini bermaksud jumlah jisim produk awal akan berkurang semasa fisi. Kehilangan jisim ini semasa fisi diubah menjadi tenaga haba mengikut persamaan terkenal yang ditetapkan oleh Albert Einstein.

Prinsip asas stesen kuasa nuklir adalah sama dengan stesen kuasa termal konvensional. Perbezaan utama adalah, bukannya menggunakan haba yang dihasilkan akibat pembakaran arang, di sini dalam stesen kuasa nuklir, haba yang dihasilkan akibat fisi nuklir digunakan untuk menghasilkan wap dari air di ketel. Wap ini digunakan untuk mendorong turbin wap.
Turbin ini adalah penggerak utama alternator. Alternator ini menghasilkan tenaga elektrik. Walaupun ketersediaan bahan api nuklir tidak banyak, tetapi jumlah yang sangat sedikit bahan api nuklir dapat menghasilkan sejumlah besar tenaga elektrik.
Ini adalah ciri unik stesen kuasa nuklir. Satu kg uranium setara dengan 4500 metrik ton arang berkualiti tinggi. Ini bermaksud fisi lengkap 1 kg uranium boleh menghasilkan sebanyak haba yang dapat dihasilkan oleh pembakaran lengkap 4500 metrik ton arang berkualiti tinggi.

Walaupun bahan api nuklir lebih mahal, kos per unit tenaga listrik yang dihasilkan lebih rendah daripada arang atau diesel. Stesen kuasa nuklir adalah pilihan alternatif yang sesuai untuk menangani krisis bahan api konvensional semasa.
Kelebihan
Penggunaan bahan api di stesen kuasa nuklir rendah, menjadikan kos menghasilkan tenaga listrik lebih murah daripada kaedah lain. Stesen kuasa nuklir memerlukan bahan api yang lebih sedikit.
Stesen kuasa nuklir menduduki ruang yang jauh lebih kecil berbanding stesen kuasa konvensional lain dengan kapasiti yang sama.
Stesen ini tidak memerlukan banyak air, oleh itu tidak perlu untuk membina tumbuhan dekat sumber air semula jadi. Ini juga tidak memerlukan jumlah bahan api yang besar; oleh itu tidak perlu untuk membina tumbuhan dekat tambang arang atau tempat di mana kemudahan pengangkutan yang baik tersedia. Karena itu, stesen kuasa nuklir boleh didirikan sangat dekat dengan pusat beban.
Terdapat deposit bahan api nuklir yang besar di seluruh dunia, oleh itu tumbuhan-tumbuhan ini boleh memastikan bekalan tenaga elektrik yang berterusan untuk ribuan tahun yang akan datang.
Kekurangan
Bahan api tidak mudah didapatkan dan sangat mahal.
Kos awal untuk membina stesen kuasa nuklir sangat tinggi.
Penempatan dan pelancaran tumbuhan ini jauh lebih rumit dan canggih daripada stesen kuasa konvensional lain.
Produk sampingan fisi bersifat radioaktif, dan boleh menyebabkan pencemaran radioaktif yang tinggi.
Kos pemeliharaan lebih tinggi dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan stesen kuasa nuklir cukup tinggi kerana orang yang terlatih secara khusus diperlukan.
Fluktuasi beban yang tiba-tiba tidak dapat diatasi dengan efisien oleh tumbuhan nuklir.
Sebagai produk sampingan reaksi nuklir sangat radioaktif, ia merupakan masalah yang besar untuk pembuangan produk sampingan ini. Ia hanya boleh dibuang jauh di dalam tanah atau di laut jauh dari pantai.