võtme erinevus tuumareaktori ja tuumapommi vahel on see tuumareaktoris toimub energia tootmine kontrollitud ja mõõdetud tingimustes, tuumapommis aga kontrollimatu.
Tuumareaktor ja tuumapomm tuletavad meile mõlemad meelde maailma ja eriti Jaapani katastroofe. Samuti on tuumareaktorid jõudnud uudistesse eriti Jaapanis Tokyo Electric Power Company (Tepco) omandis oleva Fukushima elektrijaama tuumajaamade plahvatuse tagajärjel Jaapanis pärast 2011. aasta maavärinat ja sellele järgnenud tsunamit. . Ka elektrijaamade tuumareaktorid tuginevad samale tehnoloogiale, mis on oluline tuumarelvades, näiteks tuumapommid, ehkki tuumareaktori ja tuumapommi vahel on palju erinevusi. Selle artikli eesmärk on selgitada tuumareaktori ja tuumapommi erinevust, et eemaldada segadus lugejate mõtetes.
1. Ülevaade ja peamised erinevused
2. Mis on tuumareaktor?
3. Mis on tuumapomm
4. Kõrvuti võrdlus - tuumareaktor vs tuumapomm tabelina
5. Kokkuvõte
Tuumareaktor või aatomipakk on süsteem, mida kasutame tuumaahela reaktsiooni käivitamiseks ja juhtimiseks. Samuti kasutame neid reaktoreid tuumaelektrijaamades rahumeelsetel eesmärkidel, näiteks elektritootmiseks ja laevade tõukejõuks.
Joonis 01: Vesituumareaktori põhistruktuur
Lühidalt - seda tüüpi reaktorite toimemehhanism hõlmab kontrollitud tuuma lõhustumisest eralduva energia muundamist soojusenergiaks, mida saame edaspidi muundada mehaaniliseks või elektrienergiaks.
Tuumapomm on plahvatusohtlik seade, mis võib tuumareaktsioonide kaudu toota hävitavaid aineid ja energiat. Need pommid võivad kasutada tuuma lõhustumist või tuuma lõhustumise ja tuumasünteesi reaktsioonide kombinatsiooni. Kui see on mõlema reaktsiooni kombinatsioon, siis nimetame seda termotuumapommiks. Kuid mõlemad seda tüüpi pommid vabastavad väga väikestest ainekogustest suure hulga energiat.
Järelikult on tuumapommi plahvatusel palju kahjulikke tagajärgi. Kokkuvõtlikult võib öelda, et Hiroshima katastroofi lähedal armastanud ja üle elanud inimestel on ka pärast katastroofist pikka aega ilmnenud sümptomeid.
Joonis 02: Tuumapommi plahvatus
Neid mõjusid saame mõista, jagades efektid mitmeks etapiks, lähtudes efekti ilmumiseks kuluvast ajast.
Nii tuumareaktorid kui ka tuumapommid kasutavad energia tootmiseks sama tüüpi keemilisi reaktsioone; tuumareaktsioonid. Need kaks vormi erinevad aga energiatootmise ja rakenduse poolest üksteisest. Seetõttu on tuumareaktori ja tuumapommi peamine erinevus selles, et tuumareaktoris toodetakse energiat kontrollitud ja mõõdetud tingimustes, tuumapommis aga kontrollimatu. Lisaks kasutatakse tuumareaktoreid rahumeelsetel eesmärkidel, näiteks elektrienergia tootmiseks, kuid tuumapomme kasutatakse hävitavatel eesmärkidel.
Allpool toodud infograafik sisaldab rohkem fakte tuumareaktori ja tuumapommi erinevuse kohta.
On selge, et nii tuumareaktorid kui ka tuumapommid kasutavad suurtes kogustes energia vabastamiseks sama ahelreaktsiooni. Tuumareaktori ja tuumapommi erinevus seisneb aga selles, kuidas iga rakendus seda energiat kontrollib ja kasutab. Tuumapommides toimub energia tootmine kontrollimatult. Tuumareaktsioonis toimub energia tootmine kontrollitud ja mõõdukalt, et seda saaks kasutada rahumeelsetel eesmärkidel.
1. “Tuumareaktor”. Vikipeedia, Wikimedia Foundation, 16. oktoober 2018. Saadaval siin
2. “Tuumarelv”. Wikipedia, Wikimedia Foundation, 10. oktoober 2018. Saadaval siin
1. “20814654546” USA valitsuse raamatupidamisbüroo (USA valitsuse tehased) kaudu Flickr
2. Ameerika Ühendriikide energeetikaministeeriumi „Kolmainsuse detonatsioon T&B” - kolmainsus ja muud: aatompommifilm, (avalikus omanduses), Commonsis Wikimedia