Produkt zum Begriff Nuklearer Reaktor:
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Nutzen Sie die 3M Filter der DT-Serie als effektiven Schutz vor verschiedenen Partikeln, Gasen und Dämpfen oder einer Kombination von Gefahrstoffen. Sie sind sowohl für die Verwendung mit ausgewählten...
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Sea To Summit Reaktor-Fleece-Innenschlafsack Sac de couchage - Orange - TU
Genieße deine Nächte beim Zelten in der Kälte mit dem Sea To Summit Reactor Fleece Liner Schlafsack-Inlett in vollen Zügen.
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FNIRSI GC-02 Nuklearer Strahlungsdetektor (Geigerzähler)
Der FNIRSI GC-02 Nuklearstrahlungsdetektor bietet ein elegantes, tragbares Design mit hochpräzisen Geiger-Müller-Zählern für die genaue Erkennung ionisierender Strahlung (γ-Strahlen, Röntgenstrahlen usw.). Der 1,5" HD-LCD-Bildschirm zeigt Echtzeit-, Durchschnitts-, Maximal- und Summenwerte an. Zu den Funktionen gehören Alarmeinstellungen, anpassbare Schlaf-/Abschaltzeiten, zeitgesteuerte Überwachung und Verlaufsanzeige mit bis zu 10 gespeicherten Datensätzen. Der wiederaufladbare 850-mAh-Akku ermöglicht eine Nutzungsdauer von bis zu 6 Stunden. Der FNIRSI GC-02 ist kompakt und zuverlässig und eignet sich perfekt für die Erkennung nuklearer Strahlung unterwegs. Features Lebensmittel- und Metalldetektion Marmor- und Erzinspektion Radioaktivitätserkennung in der Nuklearindustrie Testen radioaktiver medizinischer Geräte Multifunktionale Echtzeitüberwachung Kerntechnologie: Geiger-Müller-Zähler 850 mAh Akku mit hoher Kapazität Detektor: GM-Röhre mit Energiekompensation (Geigerzählerröhre) Detektionsstrahlentypen: Gammastrahlen, Röntgenstrahlen, Betastrahlen Technische Daten Erkennungsstrahlungstyp Ionisierende Strahlung (γ-Strahlung, Röntgenstrahlung usw.) Detektor Energiekompensiertes GM-Rohr (Geiger-Zählrohr) Aktuelle Dosierungsrate 0,00–1000 μSv/h (1 mSv/h) Kumulatives Dosisäquivalent 0,00 μSv-500,0 mSv Energiebereich 48 keV-15 Mev ≤±30 % (für 137Cs -) Empfindlichkeit 80 CPM/uSv (für Co-60) Dosierungseinheit μSv/h, μGy/h, mR/h, CPS, CPM Batteriekapazität 850 mAh Alarmmethode Licht, Ton Sprachen Chinesisch, Englisch, Russisch, Deutsch, Japanisch, Portugiesisch, Spanisch, Koreanisch Abmessungen 106,5 x 44,5 x 25 mm Lieferumfang 1x GC-02 Nuklearstrahlungsdetektor 1x USB-Kabel 1x Trageschlaufe Downloads Manual
Preis: 49.95 € | Versand*: 5.95 € -
Atomkraft - Das Tabu (Schlumpf, Martin)
Atomkraft - Das Tabu , Unter dem Menetekel einer drohenden Stromversorgungskrise stellt sich die Frage nach dem 'wie weiter' in der Energiepolitik. Weder ein Zubau an Stromversorgung noch ein Ausbau von Speichern und Netzen dürften genügen, um die Ziele der Energiestrategie 2050 zu erreichen. Damit ist die Frage wieder auf dem Tisch, ob auf den beschlossenen Ausstieg aus der Kernenergie zurückzukommen ist, da ohne Grundlast liefernde Kernkraftwerke eine zuverlässige und klimafreundliche Stromversorgung in dem definierten Zeitfenster kaum möglich sein dürfte. Der Autor geht dieser Frage "ohne Scheuklappen" nach, fundiert und mit anschaulichen Grafiken zeigt er Möglichkeiten und Grenzen einer Stromerzeugung unter Einbezug aller verfügbaren Systeme auf, darunter auch der Kernenergie. Damit setzt sein Buch einen Kontrapunkt zur allgemein verbreiteten medialen "Meinung" zur Kernenergie. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Erscheinungsjahr: 20230201, Produktform: Leinen, Autoren: Schlumpf, Martin, Seitenzahl/Blattzahl: 166, Abbildungen: Grafiken und Fotos, Keyword: Abschalten Kernkraftwerke; Atomkraft; Energiekrise; Energiepolitik; Energiezukunft; Ersatz fossiler Energien; Kernkraft; Stromversorgungskrise; Technologiefeindlichkeit; ausreichende Stromversorgung, Fachschema: Energietechnik~Erdkunde~Geografie - Geograf~Erde (Planet) / Geowissenschaft~Geowissenschaft~Umwelt, Fachkategorie: Geowissenschaften, Geographie, Umwelt, Planung, Warengruppe: HC/Wärme-/Energie-/Kraftwerktechnik, Fachkategorie: Energietechnik, Elektrotechnik und Energiemaschinenbau, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Edition Königstuhl, Verlag: Edition Königstuhl, Verlag: Edition Knigstuhl, Länge: 233, Breite: 165, Höhe: 21, Gewicht: 424, Produktform: Gebunden, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0060, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,
Preis: 24.00 € | Versand*: 0 €
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Wie funktioniert ein nuklearer Reaktor und welche Rolle spielt er in der Energieerzeugung?
Ein nuklearer Reaktor erzeugt Energie durch die Spaltung von Uran- oder Plutoniumkernen, wodurch Wärme freigesetzt wird. Diese Wärme wird genutzt, um Wasser zu erhitzen und Dampf zu erzeugen, der wiederum eine Turbine antreibt, die einen Generator antreibt. Die Rolle eines nuklearen Reaktors in der Energieerzeugung besteht darin, große Mengen an elektrischer Energie zu produzieren, die dann in das Stromnetz eingespeist werden.
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Wie funktioniert ein nuklearer Reaktor und welche Sicherheitsvorkehrungen sind notwendig, um Unfälle zu vermeiden?
Ein nuklearer Reaktor erzeugt Energie durch die Spaltung von Atomkernen, wodurch Wärme entsteht, die zur Stromerzeugung genutzt wird. Um Unfälle zu vermeiden, sind Sicherheitsvorkehrungen wie Kontrollsysteme, Notkühlsysteme und Schutzhüllen notwendig, um eine Überhitzung oder Kernschmelze zu verhindern. Regelmäßige Inspektionen, Schulungen für das Personal und strenge Vorschriften zur Handhabung von radioaktiven Materialien sind ebenfalls entscheidend, um die Sicherheit in einem nuklearen Reaktor zu gewährleisten.
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Wie wird die Kettenreaktion im Reaktor kontrolliert?
Die Kettenreaktion im Reaktor wird durch verschiedene Sicherheitsvorkehrungen und Kontrollmechanismen kontrolliert. Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Steuerstäben, die in den Reaktorkern eingeführt werden, um die Reaktion zu verlangsamen oder zu stoppen. Außerdem werden Neutronendetektoren eingesetzt, um die Neutronenflussrate zu überwachen und bei Bedarf Maßnahmen zu ergreifen. Des Weiteren werden Kühl- und Moderatorstoffe verwendet, um die Reaktionsgeschwindigkeit zu regulieren. Darüber hinaus sind Notabschaltungssysteme installiert, die im Falle eines Notfalls die Kettenreaktion sofort stoppen können.
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Wie lässt sich in einem Reaktor die Kettenreaktion steuern?
In einem Reaktor kann die Kettenreaktion durch verschiedene Steuerungsmechanismen kontrolliert werden. Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Steuerstäben, die in den Reaktorkern eingeführt werden, um die Neutronenabsorption zu erhöhen und somit die Reaktion zu verlangsamen oder zu stoppen. Eine weitere Methode ist die Regelung der Kühlung des Reaktors, um die Reaktionsrate zu beeinflussen. Zudem können auch die Menge und Zusammensetzung des Brennstoffs angepasst werden, um die Kettenreaktion zu steuern. Letztlich können auch automatische Sicherheitssysteme eingebaut werden, die bei Bedarf eingreifen, um die Reaktion zu kontrollieren.
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Gartengarnitur Uran 5-Teilig Metall/Textil/Holzwerkstoff
Schlichte Formensprache, hochwertig ausgeführt: Das fünfteilige Gartenset URBAN von ACAMP überzeugt als flexible, gut kombinierbare erste Wahl in vielen Freiluftkonzepten. Machen Sie sich bereit für wendige, ausgereifte Qualität, an der Sie so manche Saison Freude haben werden! Anthrazitfarbene Aluminiumgestelle sorgen für die Stabilität und Wendigkeit aller Komponenten. Die Sessel verfügen über Maße von je ca. 66 x 112 x 60 cm (B x H x T) und sind bis zu je etwa 110 kg belastbar. Sitz- und Lehnflächen sind mit carbonfarbenem Acatex bespannt, das mit atmungsaktiven, strapazierfähigen Materialeigenschaften überzeugt und beispielhaften Sitzkomfort bietet. Nehmen Sie auf der Sitzfläche mit Maßen von ca. 45 x 44 cm Platz und profitieren Sie von der hohen, mehrfach verstellbaren Rückenlehne. Erleben Sie auch die ausgeprägten Armlehnen als gern genutztes Ausstattungsplus beim Relaxen. Zum Set gehören vier Klappsessel sowie ein ausziehbarer Tisch.
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Achtung Radioaktive Strahlung A5 (148x210mm) Schild
Sie erhalten Ihr Schild aus einer 2mm starken Aluminium-Verbundplatte. Produkteigenschaften Aluverbundplatten bestehen aus einem Polyethylen-Kern und sind beidseitig mit Aluminium-Schichten versehen. Dieses hochwertige Material ist bruch- und schlagfest, extrem leicht, kratzfest, absolut wasser-, und wetterfest und UV-beständig. Die Anwendung im Innen-, und Außenbereich ist für Temperaturen von -50 bis +80 °C geeignet. Verarbeitung Das Schild wird digital bedruckt und mit einem Schutzlaminat versiegelt. Diese Kombination bietet eine ausgezeichnete Farbwiedergabe und ist somit ideal für hochwertige Werbe- und Hinweistafeln. Befestigung Das Schild ist geeignet zum Bohren, Schrauben, Nageln und Kleben. Wir empfehlen vor dem Verschrauben oder Nageln das Schild mittels Metallbohrer mit Löchern zu versehen. Lieferung Die Lieferung erfolgt in einer stabilen Verpackung. Jeder Kunde erhält eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
Preis: 12.50 € | Versand*: 0.00 €
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Wie kann die kontrollierte Kernspaltung im Reaktor technisch beendet werden?
Die kontrollierte Kernspaltung im Reaktor kann technisch beendet werden, indem die Kettenreaktion gestoppt wird. Dies kann durch das Einführen von Steuerstäben erfolgen, die die Neutronen einfangen und somit die Anzahl der Neutronen reduzieren, die für die Aufrechterhaltung der Kettenreaktion erforderlich sind. Alternativ kann auch die Kühlung des Reaktors unterbrochen werden, um die Reaktion zu stoppen.
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Wie funktioniert ein Reaktor in der Atomkraft- oder Chemieindustrie? Welche Sicherheitsmaßnahmen sind in einem Reaktor installiert, um Unfälle zu verhindern?
Ein Reaktor in der Atomkraft- oder Chemieindustrie nutzt Kernspaltung oder chemische Reaktionen, um Energie zu erzeugen oder Produkte herzustellen. Sicherheitsmaßnahmen wie Notkühlsysteme, Containment-Strukturen und automatische Abschaltungen werden installiert, um Unfälle wie Kernschmelzen oder Explosionen zu verhindern. Regelmäßige Inspektionen, Schulungen für das Personal und strenge Vorschriften tragen ebenfalls zur Sicherheit bei.
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Wie kontrolliert man die Kettenreaktion in einem Reaktor und stoppt sie?
Die Kettenreaktion in einem Reaktor wird durch die Steuerung der Neutronenflussrate kontrolliert. Dies geschieht durch die Verwendung von Steuerstäben, die in den Reaktorkern eingeführt oder herausgezogen werden, um die Anzahl der freien Neutronen zu regulieren. Um die Kettenreaktion zu stoppen, werden die Steuerstäbe vollständig in den Kern eingeführt, wodurch die Neutronenflussrate auf ein Minimum reduziert wird.
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Wie entsteht Plutonium im Reaktor?
Plutonium entsteht im Reaktor durch die Neutronenbestrahlung von Uran-238, das im Brennstoff des Reaktors vorhanden ist. Während des Betriebs des Reaktors absorbiert das Uran-238 Neutronen und wandelt sich in Uran-239 um, das dann durch Beta-Zerfall zu Neptunium-239 und schließlich zu Plutonium-239 zerfällt. Plutonium-239 ist ein spaltbares Material, das zur Energieerzeugung in Kernreaktoren genutzt werden kann. Es kann auch für die Herstellung von Kernwaffen verwendet werden, weshalb die Kontrolle und Überwachung von Plutonium in Reaktoren von großer Bedeutung ist.
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