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      <title>Kernenergie/Atomkraftwerke by Julia</title>
      <link>https://padlet.com/julia_distler/Kernenergie_Atomkraftwerke</link>
      <description>Sophie Ottermann, Charlotte Gihr, Julia Distler</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2017-12-12 09:26:27 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Was ist Kernenergie? </title>
         <author>julia_distler</author>
         <link>https://padlet.com/julia_distler/Kernenergie_Atomkraftwerke/wish/215970616</link>
         <description><![CDATA[<div>• Im Atomkern gespeicherte Energie <br><br>•Neutronen und Protonen werden von der Kernenergie (Bindungsenergie) im Atomkern zusammengehalten<br><br>• Kernenergie kann zur Erzeugung von Elektrizität verwendet werden ⇒ Energie muss zuerst mittels <strong>Kernspaltung</strong> oder Kernfusion freisetzt werden<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-12-13 20:05:27 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Quellen</title>
         <author>julia_distler</author>
         <link>https://padlet.com/julia_distler/Kernenergie_Atomkraftwerke/wish/215974718</link>
         <description><![CDATA[<div><a href="https://kernenergie.technology/was-ist-kernenergie">https://kernenergie.technology/was-ist-kernenergie</a></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2017-12-13 20:15:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Nukleare Kettenreaktion</title>
         <author>julia_distler</author>
         <link>https://padlet.com/julia_distler/Kernenergie_Atomkraftwerke/wish/215982470</link>
         <description><![CDATA[<div>• Prozess bei dem, die während der Kernspaltung  <br> freigesetzten Neutronen weitere Kernspaltungen ausgelösen<br><br>• Anzahl der Kernspaltungen verdoppelt sich je Gerneration  <br>•genau dieser Prozess läuft bei der Explosion einer Atombombe ab (⇒<strong>unkontrollierte Kettenreaktion</strong>)</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-12-13 20:37:29 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Kontrollierte Kettenreaktion</title>
         <author>julia_distler</author>
         <link>https://padlet.com/julia_distler/Kernenergie_Atomkraftwerke/wish/216179793</link>
         <description><![CDATA[<div>• Um die Kettenreaktion unter Kontrolle zu halten darf nur <strong>eines</strong> der freigesetzten Neutronen auf einen weiteren Atomkern treffen<br><br>• Dies geschieht größtenteils mittels Steuerstäben die aus Absorbiermaterial wie z. B. Bor oder Cadmium bestehen<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-12-14 15:03:52 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Berechnung der freiwerdenden Energie bei der Spaltung eines U-235 Kerns:</title>
         <author>julia_distler</author>
         <link>https://padlet.com/julia_distler/Kernenergie_Atomkraftwerke/wish/216304142</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>Pro Urankern:</mark></strong><strong>&nbsp;</strong></div><div><br><strong>m(vorher)=</strong>236,052588u (Masse des Urankerns + Masse eines Neutrons) <em><br><br></em><strong>m(nachher)</strong><em>=</em>235,866569u (Masse des Kryptonkerns + Masse des Kryptonkerns)<br><br></div><div><strong>&nbsp;Differenz der Masse </strong>(Massedefekt):&nbsp; &nbsp; <strong>△m= </strong>0,186019<em>u&nbsp; &nbsp; &nbsp;</em>(Δm=3,08892⋅10<sup>−28</sup>kg)</div><div><br>Aus diesem Massedefekt lässt sich nun die freiwerdende Energie berechnen: <br><br>E = Δm ⋅ c<sup>2</sup></div><div>E = 3,08892⋅10<sup>−28</sup><em> kg </em>⋅ (299792458 <em>m/s </em>)<sup>2</sup></div><div>E = 173 MeV = 2,776⋅10<sup>−11 </sup><em>J</em></div><div><br></div><div><strong><mark>Pro Gramm Uran: </mark></strong><br><br>In einem Gramm Uran sind ca. 2,5626⋅10<sup>21</sup> Atome enthalten, das ergibt bei einem Gramm Uran eine freigesetzte Energie von: <br><br>E = 2,5626⋅10<sup>21</sup>⋅ 2,776⋅10<sup>−11 </sup><em>J = </em><strong>71,1 GJ</strong>&nbsp; (knapp 20.000 kWh)<br><br>Zum Vergleich: Durchschnittlicher Stomverbrauch einer dreiköpfigen Familie liegt bei&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ca.&nbsp; 3500 kWh pro Jahr<br><br><br></div><div><em><br></em><strong><br></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-12-14 19:30:46 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Atomkraftswerktypen</title>
         <author>julia_distler</author>
         <link>https://padlet.com/julia_distler/Kernenergie_Atomkraftwerke/wish/216430658</link>
         <description><![CDATA[<div>• 90% der Kernkraftreaktoren weltweit sind Leichtwasserreaktoren <br> (⇒ Druckwasserreaktoren und Siedewasserreaktor) <br><br>• Derzeit existieren 289 Druckwasserreaktoren weltweit<br>(mehr als bei allen anderen Reaktortypen zusammen)<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-12-15 10:38:32 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Druckwasserreaktor</title>
         <author>julia_distler</author>
         <link>https://padlet.com/julia_distler/Kernenergie_Atomkraftwerke/wish/216434628</link>
         <description><![CDATA[<div>• Druckwasserreaktoren bestehen aus drei von einander abgetrenten Wasserkreisläufen: <br>  → Primär-, Sekundär- und Kühlkreislauf</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-12-15 10:55:33 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Unterschied Siedewasserreaktor und Druckwasserreaktor</title>
         <author>julia_distler</author>
         <link>https://padlet.com/julia_distler/Kernenergie_Atomkraftwerke/wish/216435702</link>
         <description><![CDATA[<div>•  SWR besietzt im Gegensatz zu DWR nur einen Dampf-Wasser-Kreislauf → Wasser wird direkt an den Brennstäben ( Reaktor) verdampft<br>→ <mark>Vorteil</mark>: kostengünstiger in der Planung und im Bau <br>→ <mark>Nachteil</mark>: größerer Bereich Radioaktiv verseucht (Reaktor und Turbinen → keine Möglichkeit des Betretens)<br> • Konstruktion des Reaktors ist komplizierter zu regeln</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-12-15 11:00:08 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Vorteile Kernenergie/Atomkraftwerk</title>
         <author>julia_distler</author>
         <link>https://padlet.com/julia_distler/Kernenergie_Atomkraftwerke/wish/220766203</link>
         <description><![CDATA[<div><br>• Gut für Klimaschutz: Kernenergie ermöglicht die Nutzung von fossilen Brennstoffen zu  <br>   reduzieren <br>   → Redzierung schädlicher Gase (CO<sub>2</sub>)<br><br>• Ressourcen für fossile Brennstoffe sind in nicht allzu ferner Zukunft aufgebraucht bzw. die   <br>  Preise steigen sehr <br>  → Atomkraftwerke bieten Alternative <br><br> •Günstige Energiequelle: Produktion einer Megawattstunde kostet in einem Kernkraftwerk nach Branchenangaben rund 15 bis 20 Euro, in Kohle und Gaskraftwerken sind es 30 bis 40 Euro. <br><br>• Man braucht vergleichsweise wenig Brennstoff um große Mengen an Energie zu erzeugen<br><br>• Die Produktion der elektrischen Energie ist konstant, Atomstrom bietet Stabilität für die Zukunft<br> und ist ausgesprochen preisstabil <br><br>• Atomernergie als Voraussetzung für positive wirtschaftliche Entwicklung <a href="http://www.zeit.de/online/2007/32/Atomkraft-Dritte-Welt">http://www.zeit.de/online/2007/32/Atomkraft-Dritte-Welt</a></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-01-11 19:45:21 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Nachteile Kernenergie</title>
         <author>julia_distler</author>
         <link>https://padlet.com/julia_distler/Kernenergie_Atomkraftwerke/wish/220795685</link>
         <description><![CDATA[<div><br>• Strahlenbelastung für Menschen und Umgebung<br><br>• Durch die hohe Strahlenbelastung bleibt der Boden auch noch Jahrzehnte nach der Produktion von Energie mithilfe von Atomenergie verstrahlt<br>Beispiel: Tschernobyl<br><br> • Bei der Stromproduktion in Kernkraftwerken fällt hochradioaktiver Abfall an <br>  → Weltweit gibt es noch keine Lösung für ein Endlager <br>  → Plutonium Halbwertszeit: 24 000 Jahre <br><br>• Atomkraftwerke als Ziele für terroristische Angriffe <br><br> • Altersrisiko: Alte Atomkraftwerke entsprechen nicht mehr dem letzten Stand der Technik,<br>  man kann man nicht nachrüsten, konstruktionsbedingte Schwächen sind oft nicht <br>  auszumerzen<br><br>•  Militärische Nutzung von Kernenergie: friedliche Atomprogramme als Deckmantel um <br>   Kernwaffenprojekte zu starten  <br><br>• Neue Anlagen sind nicht kurzfristig realisierbar<br><br>• Abbau der Reaktoren fast unmöglich<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-01-11 21:08:31 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Sekundärkreislauf </title>
         <author>sophie_ottermann</author>
         <link>https://padlet.com/julia_distler/Kernenergie_Atomkraftwerke/wish/221815748</link>
         <description><![CDATA[<div>• Verbindet das Reaktorgebäude (Primärkreislauf) mit dem Maschinenhaus/Halle&nbsp;<br>→ Enthält riesige Tourbinen, einen Generator (vgl. mit einem Fahrrad Dynamo)<br>und der Maschinenhalle mit dem Fluss (Kühlkreislauf)<br>• Getrennt vom ersten Kreislauf bleibt das Wasser ziemlich sauber<br>• Im Sekundärkreislauf herschen normale Druckverhältnisse&nbsp;<br>→ Wasser beginnt zu kochen und wird Wasserdampf&nbsp;<br>• Der Dampf wird zur Turbine geleitet die mit dem Generator verbunden ist&nbsp;<br>→ hier entsteht Spannung die als Strom weiter geleitet wird<br>• Bei einem zweiten Wärmetauscher trifft der Dampf auf den Kühlkreislauf und kondesiert wieder zu Wasser<br>• Wasser wird danach zurück zu Wärmetauscher 1 zurückgeleitet</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-01-16 17:59:40 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Primärkreislauf</title>
         <author>sophie_ottermann</author>
         <link>https://padlet.com/julia_distler/Kernenergie_Atomkraftwerke/wish/221817003</link>
         <description><![CDATA[<div>• nur im Reaktorgebäude und hoch adioaktiv! <br>→ dieses enthält den Kernreaktor und einen Wärmetauscher und wird von einer meter dicken Betonmauer eingeschlossen<br>• Das Wasser läuft durch den Kernreaktor <br>→ hier findet eine Kernspaltung von Uran oder Plutonium statt. <br>• Es entsteht Energie, die das Wasser auf ~300°C erhitzen. <br>• durch speziellen Druck bleibt das Wasser Flüssig <br>• es gelangt an den Wärmetauscher (hier: Dampferzeuger) und gibt die <strong>Wärme </strong>an den Sekundärkreislauf ab.<br>→ abgekühlt geht es dann wieder in richtung Reaktor</div>]]></description>
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         <pubDate>2018-01-16 18:02:29 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>sophie_ottermann</author>
         <link>https://padlet.com/julia_distler/Kernenergie_Atomkraftwerke/wish/221907358</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2018-01-16 22:21:31 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>sophie_ottermann</author>
         <link>https://padlet.com/julia_distler/Kernenergie_Atomkraftwerke/wish/221907470</link>
         <description><![CDATA[<div>eine AKW Turbine </div>]]></description>
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         <pubDate>2018-01-16 22:22:00 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Quellen</title>
         <author>sophie_ottermann</author>
         <link>https://padlet.com/julia_distler/Kernenergie_Atomkraftwerke/wish/221907740</link>
         <description><![CDATA[<div><a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk">https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk</a><br><br><a href="https://kernenergie.technology/was-ist-kernenergie">https://kernenergie.technology/was-ist-kernenergie</a><br><br><a href="https://www.frustfrei-lernen.de/physik/emc2.html">https://www.frustfrei-lernen.de/physik/emc2.html</a><br><br><a href="http://www.zeit.de/online/2007/32/Atomkraft-Dritte-Welt">http://www.zeit.de/online/2007/32/Atomkraft-Dritte-Welt</a><br><br><a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kernenergie">https://de.wikipedia.org/wiki/Kernenergie</a><br><br><a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk#/media/File:Boiling_water_reactor_german.svg">https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk#/media/File:Boiling_water_reactor_german.svg</a><br><br><a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Kernkraftwerk_mit_Druckwasserreaktor.png/220px-Kernkraftwerk_mit_Druckwasserreaktor.png">https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Kernkraftwerk_mit_Druckwasserreaktor.png/220px-Kernkraftwerk_mit_Druckwasserreaktor.png</a><br><br><a href="https://www.sofatutor.com/physik/videos/kernkraftwerk-reaktortypen?launchpad=video&amp;sofatutor_partner=TMA&amp;sofatutor_campaign=Email-TMA-DE-DOI-Bestaetigungsmail_1&amp;sofatutor_content=interest_pupils__&amp;sofatutor_medium=email">https://www.sofatutor.com/physik/videos/kernkraftwerk-reaktortypen?launchpad=video&amp;sofatutor_partner=TMA&amp;sofatutor_campaign=Email-TMA-DE-DOI-Bestaetigungsmail_1&amp;sofatutor_content=interest_pupils__&amp;sofatutor_medium=email</a><br><br><a href="https://www.google.de/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwiaicSsw93YAhXSyKQKHbQWAL8QjRx6BAgAEAY&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.valveworldexpo.de%2Fcgi-bin%2Fmd_valve%2Flib%2Fpub%2Ftt.cgi%2FWasser_auf_die_M%25C3%25BChlen_der_Armaturenhersteller.html%3Foid%3D8096%26lang%3D1%26ticket%3Dg_u_e_s_t&amp;psig=AOvVaw3C5VMAUv5sT5DCz4phCHSl&amp;ust=1516227585453555">https://www.google.de/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwiaicSsw93YAhXSyKQKHbQWAL8QjRx6BAgAEAY&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.valveworldexpo.de%2Fcgi-bin%2Fmd_valve%2Flib%2Fpub%2Ftt.cgi%2FWasser_auf_die_M%25C3%25BChlen_der_Armaturenhersteller.html%3Foid%3D8096%26lang%3D1%26ticket%3Dg_u_e_s_t&amp;psig=AOvVaw3C5VMAUv5sT5DCz4phCHSl&amp;ust=1516227585453555</a><br><br><a href="https://www.hochschule-trier.de/typo3temp/pics/01dda843ff.jpg">https://www.hochschule-trier.de/typo3temp/pics/01dda843ff.jpg</a><br><br><a href="http://www.handelsblatt.com/technik/energie-umwelt/pro-und-contra-atomenergie-die-zwei-gesichter-der-kernkraft/3948876.html">http://www.handelsblatt.com/technik/energie-umwelt/pro-und-contra-atomenergie-die-zwei-gesichter-der-kernkraft/3948876.html</a><br><br><a href="https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/kernspaltung">https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/kernspaltung</a><br><br><a href="http://www.bund-rvso.de/atommuell-endlager-info.html">http://www.bund-rvso.de/atommuell-endlager-info.html</a><br><br><a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Endlager_(Kerntechnik)">https://de.wikipedia.org/wiki/Endlager_(Kerntechnik)</a><br><br><a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Endlager_(Kerntechnik)">https://de.wikipedia.org/wiki/Endlager_(Kerntechnik)</a><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-01-16 22:23:29 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>julia_distler</author>
         <link>https://padlet.com/julia_distler/Kernenergie_Atomkraftwerke/wish/222020155</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2018-01-17 11:21:30 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Kernspaltung (Fission) </title>
         <author>julia_distler</author>
         <link>https://padlet.com/julia_distler/Kernenergie_Atomkraftwerke/wish/222202703</link>
         <description><![CDATA[<div>• schwerer Uran-235 Atomkern wird mit einem thermischen (verhältnismäßig langsamen) Neutron beschossen<br><br>• Dadurch erfolgt eine Kernumwandlung in das Uranisotop: Uran-236 <br><br>• Atomkern ist sehr instabil und zerfällt in Bruchteilen von Sekunden<br>&nbsp;→ dadurch entstehen zwei mittelschwere Fragmente <br>&nbsp;→ zusätzlich werden 2-3 Zusatzneutronen werden freigesetzt und Energie wird <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;abgegeben<br><br>•&nbsp; Insgesamt sind über 200 Zerfallsprodukte des Urans bekannt (z. B&nbsp; Krypton-89 und <br>&nbsp; &nbsp;Barium-144) <br>&nbsp;<br>• Ursache der Energiefreisetzung: <br>&nbsp; →&nbsp; Masse des Ausgangskerns plus des aufgenommenen Neutrons ist größer als die Masse<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;der entstehenden Kerne einschließlich der freiwerdenden Neutronen = <strong>Massedefekt</strong><br>&nbsp; →&nbsp; Verringerung der Masse entspricht der Energie die freigesetzt wird&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-01-17 19:20:52 UTC</pubDate>
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