Iklan bentar, yah. Buat maintain server. :)

Netsains.Com on Facebook
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 suara, nilai: 4,33 ⁄ 5)
Loading ... Loading ...
| More

Disini juga iklan bentar, yah...

Energi Nuklir, Pengertian dan Pemanfaatannya

nuclear-energy-gmrMasalah energi merupakan salah satu isu penting yang sedang hangat dibicarakan. Semakin berkurangnya sumber energi, penemuan sumber energi baru, pengembangan energi-energi alternatif, dan dampak penggunaan energi minyak bumi terhadap lingkungan hidup menjadi tema-tema yang menarik dan banyak didiskusikan. Pemanasan global yang diyakini sedang terjadi dan akan memasuki tahap yang mengkhawatirkan disebut-sebut juga merupakan dampak penggunaan energi minyak bumi yang merupakan sumber energi utama saat ini.

Dampak lingkungan dan semakin berkurangnya sumber energi minyak bumi memaksa kita untuk mencari dan mengembangkan sumber energi baru. Salah satu alternatif sumber energi baru yang potensial datang dari energi nuklir. Meski dampak dan bahaya yang ditimbulkan amat besar, tidak dapat dipungkiri bahwa energi nuklir adalah salah satu alternatif sumber energi yang layak diperhitungkan.

Isu energi nuklir yang berkembang saat ini memang berkisar tentang penggunaan energi nuklir dalam bentuk bom nuklir dan bayangan buruk tentang musibah hancurnya reaktor nuklir di Chernobyl. Isu-isu ini telah membentuk bayangan buruk dan menakutkan tentang nuklir dan pengembangannya. Padahal, pemanfaatan yang bijaksana, bertanggung jawab, dan terkendali atas energi nuklir dapat meningkatkan taraf hidup sekaligus memberikan solusi atas masalah kelangkaan energi.

Fisi Nuklir

Secara umum, energi nuklir dapat dihasilkan melalui dua macam mekanisme, yaitu pembelahan inti atau reaksi fisi dan penggabungan beberapa inti melalui reaksi fusi. Di sini akan dibahas salah satu mekanisme produksi energi nuklir, yaitu reaksi fisi nuklir.

Sebuah inti berat yang ditumbuk oleh partikel (misalnya neutron) dapat membelah menjadi dua inti yang lebih ringan dan beberapa partikel lain. Mekanisme semacam ini disebut pembelahan inti atau fisi nuklir. Contoh reaksi fisi adalah uranium yang ditumbuk (atau menyerap) neutron lambat.

fisi01Reaksi fisi uranium seperti di atas menghasilkan neutron selain dua buah inti atom yang lebih ringan. Neutron ini dapat menumbuk (diserap) kembali oleh inti uranium untuk membentuk reaksi fisi berikutnya. Mekanisme ini terus terjadi dalam waktu yang sangat cepat membentuk reaksi berantai tak terkendali. Akibatnya, terjadi pelepasan energi yang besar dalam waktu singkat. Mekanisme ini yang terjadi di dalam bom nuklir yang menghasilkan ledakan yang dahsyat. Jadi, reaksi fisi dapat membentuk reaksi berantai tak terkendali yang memiliki potensi daya ledak yang dahsyat dan dapat dibuat dalam bentuk bom nuklir.

reaksi fisi berantai (sumber: www.scienceclarified.com)

reaksi fisi berantai (sumber: www.scienceclarified.com)

Dibandingkan dibentuk dalam bentuk bom nuklir, pelepasan energi yang dihasilkan melalui reaksi fisi dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih berguna. Untuk itu, reaksi berantai yang terjadi dalam reaksi fisi harus dibuat lebih terkendali. Usaha ini bisa dilakukan di dalam sebuah reaktor nuklir. Reaksi berantai terkendali dapat diusahakan berlangsung di dalam reaktor yang terjamin keamanannya dan energi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lebih berguna, misalnya untuk penelitian dan untuk membangkitkan listrik.

reaksi fisi berantai terkendali (sumber: www.atomicarchive.com)

reaksi fisi berantai terkendali (sumber: www.atomicarchive.com)

Di dalam reaksi fisi yang terkendali, jumlah neutron dibatasi sehingga hanya satu neutron saja yang akan diserap untuk pembelahan inti berikutnya. Dengan mekanisme ini, diperoleh reaksi berantai terkendali yang energi yang dihasilkannya dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang berguna.

Reaktor Nuklir

Energi yang dihasilkan dalam reaksi fisi nuklir dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang berguna. Untuk itu, reaksi fisi harus berlangsung secara terkendali di dalam sebuah reaktor nuklir. Sebuah reaktor nuklir paling tidak memiliki empat komponen dasar, yaitu elemen bahan bakar, moderator neutron, batang kendali, dan perisai beton.

skema reaktor nuklir (sumber: http://personales.alc.upv.es

skema reaktor nuklir (sumber: http://personales.alc.upv.es)

Elemen bahan bakar menyediakan sumber inti atom yang akan mengalami fusi nuklir. Bahan yang biasa digunakan sebagai bahan bakar adalah uranium U. elemen bahan bakar dapat berbentuk batang yang ditempatkan di dalam teras reaktor.

Neutron-neutron yang dihasilkan dalam fisi uranium berada dalam kelajuan yang cukup tinggi. Adapun, neutron yang memungkinkan terjadinya fisi nuklir adalah neutron lambat sehingga diperlukan material yang dapat memperlambat kelajuan neutron ini. Fungsi ini dijalankan oleh moderator neutron yang umumnya berupa air. Jadi, di dalam teras reaktor terdapat air sebagai moderator yang berfungsi memperlambat kelajuan neutron karena neutron akan kehilangan sebagian energinya saat bertumbukan dengan molekul-molekul air.

Fungsi pengendalian jumlah neutron yang dapat menghasilkan fisi nuklir dalam reaksi berantai dilakukan oleh batang-batang kendali. Agar reaksi berantai yang terjadi terkendali dimana hanya satu neutron saja yang diserap untuk memicu fisi nuklir berikutnya, digunakan bahan yang dapat menyerap neutron-neutron di dalam teras reaktor. Bahan seperti boron atau kadmium sering digunakan sebagai batang kendali karena efektif dalam menyerap neutron.

Batang kendali didesain sedemikian rupa agar secara otomatis dapat keluar-masuk teras reaktor. Jika jumlah neutron di dalam teras reaktor melebihi jumlah yang diizinkan (kondisi kritis), maka batang kendali dimasukkan ke dalam teras reaktor untuk menyerap sebagian neutron agar tercapai kondisi kritis. Batang kendali akan dikeluarkan dari teras reaktor jika jumlah neutron di bawah kondisi kritis (kekurangan neutron), untuk mengembalikan kondisi ke kondisi kritis yang diizinkan.

Radiasi yang dihasilkan dalam proses pembelahan inti atom atau fisi nuklir dapat membahayakan lingkungan di sekitar reaktor. Diperlukan sebuah pelindung di sekeliling reaktor nuklir agar radiasi dari zat radioaktif di dalam reaktor tidak menyebar ke lingkungan di sekitar reaktor. Fungsi ini dilakukan oleh perisai beton yang dibuat mengelilingi teras reaktor. Beton diketahui sangat efektif menyerap sinar hasil radiasi zat radioaktif sehingga digunakan sebagai bahan perisai.

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Energi yang dihasilkan dari reaksi fisi nuklir terkendali di dalam reaktor nuklir dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Instalasi pembangkitan energi listrik semacam ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

reactor-engr-wisc-edu1

skema pembangkit listrik tenaga nuklir (sumber: http://reactor.engr.wisc.edu)

Salah satu bentuk reaktor nuklir adalah reaktor air bertekanan (pressurized water reactor/PWR) yang skemanya ditunjukkan dalam gambar. Energi yang dihasilkan di dalam reaktor nuklir berupa kalor atau panas yang dihasilkan oleh batang-batang bahan bakar. Kalor atau panas dialirkan keluar dari teras reaktor bersama air menuju alat penukar panas (heat exchanger). Di sini uap panas dipisahkan dari air dan dialirkan menuju turbin untuk menggerakkan turbin menghasilkan listrik, sedangkan air didinginkan dan dipompa kembali menuju reaktor. Uap air dingin yang mengalir keluar setelah melewati turbin dipompa kembali ke dalam reaktor.

Untuk menjaga agar air di dalam reaktor (yang berada pada suhu 300oC) tidak mendidih (air mendidih pada suhu 100oC dan tekanan 1 atm), air dijaga dalam tekanan tinggi sebesar 160 atm. Tidak heran jika reaktor ini dinamakan reaktor air bertekanan.

foto:dancewithshadows.com

 Tentang Penulis: Bayu Sapta Hari

Bayu Sapta Hari Alumni fisika yang menekuni dunia pendidikan sebagai editor dan penulis lepas. Berminat dalam bidang sains, teknologi, komputer, dan pendidikan. Saat ini sedang mengembangkan pembelajaran fisika secara online melalui situs ... Selengkapnya »
 
  Tautan balik ditutup, tapi anda bisa memberi komentar.
  • obat_nyamuk_bakar
    Wow, nuklir!!!
    Mau tanya ni, bagaimana menentukan unsur setelah reaksi fisi? Apa selalu Ba dan Kr?
    Bagaimana dengan fusi?Apa sudah ada teknologi yang mumpuni?
    Seandainya bisa, berarti dapat menciptakan matahari dong!!!
  • obat_nyamuk_bakar
    Nambah boleh dong!
    Bener ya kalo uranium bukan unsur yang terdapat di alam, tetapi di buat manusia?
    Kalau benar bagaimana pengayaannya???
  • Harry
    Saya ingin menanyakan. Apa dampak positif dan negatif dari energi nuklir itu? Dan apa efek dari energi nuklir itu terhadap tubuh manusia?
    Thanks
  • leo
    sudahkah ada pengetahuan tantang nuklir yang bisa dipublikasikan? agar semua orang nantinya tidak lagi ragu,
  • Mudah2an berikut ini memberikan gambaran yang lebih sederhana:

    kalau di PLTU di Suralaya, itu bahan bakarnya Karbon (rumus kimianya: C). Karbon itu bahasa ilmiah untuk batubara... :)

    Nah, kalau PLTN itu ya PLTU juga! Bedanya, bahan bakarnya timah (timah yang masih muda). Timah yang masih muda itu bahasa ilmiahnya Uranium.

    Sengaja saya cuplik hal2 mengenai PLTN agar (maunya sih...) bisa dicerna oleh adik2 saya di sekolah... Coba aja ke blog:
    pltnforpeace.wordpress.com :)
  • Artikel yang hebat..nambah pengetahuan..
  • Kim--helium
    WaauW, tapi kayaknya perlu ditambahin artikel soal plasma deh, itu kan denger2 zat bentuk keempat seudah padat, cair, gas, dan, ada kaitanya sama proses didalem reaktor nuklirnya klw g salah...
  • reza
    Ada gak c percobaan sederhana mengenai NUKLIR???
    kalo ada di muat donk...
    alat dan perlrngkapan dan caranya
    thx
  • fiestyo annisa
    mau tanya nih..apA aj sih percobaan2 yg bs dilakukan dgn nuklir??misalnya percobaan buat karya ilmiah gituu
  • nesa
    mmm...
    gmana kalo ditambahin sama keuntungan dan kerugiannya ...
    karena bagi anak sekolah bgi saya , untuk mencari tugas tentang energi nuklir menjadi gampang...
    thx
  • Harry
    Sangat membantu tugas kuliah saya, terima kasih pak.
  • greenpeace.co.id
    Greenpeace selalu berjuang - dan akan terus berjuang - melawan penggunaan tenaga nuklir karena resiko tinggi yang akan di tanggung lingkungan dan manusia. Ini adalah solusi yang dapat di lakukan untuk dapat menghentikan penambahan pembangkit listrik tenaga Nuklir.

    Kita memerlukan sistem energi yang dapat memerangi perubahan iklim, yang berdasarkan pada energi terbarukan dan efisiensi energi. Energi nuklir hanya dapat menghasilkan sedikit energi dibanding energi terbarukan dan pembagiannya akan semakin menurun dimasa yang akan datang.

    Bertentangan dengan apa yang dikatakan industri nuklir kepada kita, menurut mereka membangun banyak PLTN guna untuk mengurangi emisi rumah kaca dan akan membutuhkan dana triliunan dolar, menciptakan ribuan ton sampah radioaktif dengan level tinggi, berkontribusi pada meluasnya materi senjata nuklir dengan hasil seperti Chernobyl, dengan skala kecelakaan sekali setiap satu decade. Mungkin yang paling signifikan, hal tersebut akan menghabiskan energi yang dibutuhkan untuk solusi perubahan iklim yang bermanfaat.

    Zaman nuklir dimulai pada Juli 1945 ketika Amerika serikat menguji coba bom nuklir pertama mereka di dekat, Alamogordo, New Mexico. Beberapa tahun kemudian pada tahun 1953, Presiden Eisenhower meluncurkan Program “atom untuk tujuan damai” ditengah–tengah gelombang optimisme PBB terhadap atom.

    Tapi seperti yang kita ketahui tidak ada yang “damai” tentang nuklir. Lebih dari setengah abad setelah pidato Eisenhower planet ini diwarisi limbah nuklir. Warisan ini membuat kita mengenali kebenaran hal tersebut.

    Beberapa hal berjalan pelan kearah yang benar. Pada November 2000 dunia mengenal nuklir sebagai kekuatan kotor, berbahaya dan teknologi yang tidak perlu, serta tidak memberikan kredit gas rumah kaca selama perundingan tentang perubahan iklim di Den hauque.

    Kekuatan nuklir mendapatkan pukulan ketika konferensi pembangunan berkelanjutan PBB menolak memberi label teknologi berkelanjutan pada April 2001.
    Keselamatan :

    Pada dasarnya tidak ada reaktor nuklir yang benar-benar aman. Semua reaktor operasional memiliki kelemahan pada keamanan dasar yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dengan meningkatkan tingkat keamanan. Sisa bahan bakar radioaktif tinggi memerlukan pendinginan yang terus menerus. Apabila ini gagal maka akan terjadi bencana pelepasan radiasi. Reaktor juga sangat rentan akan tindakan sabotase, termasuk serangan teroris.

    Limbah:

    Pada saat penambangan, uranium telah menghasilkan limbah nuklir dalam skala yang luar biasa. Tidak ada cara penyimpanan limbah nuklir yang aman dan bebas risiko. Tidak ada satupun negara di dunia yang mempunyai solusi limbah radioaktif tingkat tinggi yang radiasinya bertahan hingga ratusan ribu tahun. Saat ini cara yang dilakukan adalah menyimpan limbah tersebut di di atas permukaan tanah di tempat penyimpanan kering di lokasi asalnya, namun opsi inipun menyimpan banyak ancaman dan tantangan besar.
    Perbanyakan Senjata:

    Kepemilikan senjata nuklir oleh Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris dan Cina mendorong perbayakan teknologi dan bahan nuklir. Setiap negara yang memiliki kemampuan tenaga nuklir memiliki cara untuk memperoleh bahan nuklir yang dapat digunakan dalam senjata nuklir. Hal ini berarti bahwa dari 44 negara yang memiliki tenaga nuklir dapat menjadi 44 negara yang memiliki senjata nuklir. Banyak negara dengan program tenaga nuklir komersil yang aktif, memulai riset mereka dengan dua tujuan – pembangkitan listrik serta membuka peluang bagi pengembangan senjata nuklir. Program nuklir yang berlandaskan pemprosesan ulang plutonium dari sisa bahan bakar telah meningkatkan risiko perbanyakan secara signifikan karena lebih banyak plutonium berarti lebih banyak limbah nuklir yang akanmenjadi materi tersedia untuk pembuatan bom nuklir.


    http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/a...
  • hadi de lounge
    bagi saya PLTN merupakan solusi terbaik untuk mengatasi krisis energi pada masa yang akan datang. namun para masyarakat kita masih awam pengetahuannya tentang nuklir, mungkin hanya beberapa saja yang mengerti betul tentang itu. maka dari itu sudah menjadi tugas kita untuk memberikan penyuluhan tentang berbagai manfaat nuklir. karena pada dasarnya tuhan menciptakan segala yang ada dialam bermanfaat tergantung bagaimana manusia mengelola dan menggunakannya. mungkin salah satu alasan nuklir banyak jadi bahan pertentangan adalah cacat bawaan yang selalu disandangnya yang diawali dari diledakkannya bom atom di hiroshima dan nagasaki.
  • Fahri
    boleh ngak pak di beri tahu berapa kebutuhan uranium,atom yang terkandung di dalam nuklir,tergantung dengan daya nya.thank,s
  • zee
    unsur uranium itu apa aja sich
  • moy
    nuklir merusak lingkungan dan sangat bahaya .whay?
  • queen
    bukanya amerika serikat doang yang punya nuklir
    amerika negara super power
  • ayu priyantini
    baguzz bgt makasih ya mas karena ini makalah saya dapat selesai
  • ley
    buat tulisan tentang komponen PLTN dong..
    kaya morerator, coolled,... yang mendukung reaktornya deh
  • choi minho
    nuklir...nuklir.....~~~~~~

    lx g da kmu... g tw da gmn...
    lx da kamu... malah menyebabkan kegaduhan

    정신! 핵!....
  • kode x
    untuk tujuan damai g ada masalah.but tetapi diberi pelajaran pada tiap tingkatan sekolah.kalo bisa dimasukkan dalam pelajaran sebagai pengetahuan umum.dan aku mendukung klo demi tujuan kebaikan.
  • kode x
    dan aku rasa tempatnya harus jauh dari penduduk.
blog comments powered by Disqus