Vatten med två uppgifter.
I O3 kyler vattnet bränslet och bromsar neutronerna. Vattnet kokar i reaktortanken vid högt tryck. Ovanför härden avskiljs vattendroppar innan ångan lämnar tanken.
OSKARSHAMN 3 / WEBGPU + WEBASSEMBLY
Utforska reaktorbassängen och fysiken bakom Oskarshamns kokvattenreaktor. Från en enda atomklyvning till elektrisk energi.
Bygger reaktorbassängen…
Den stora, välvda lockkonstruktionen ligger under vatten, som i OKG:s O3-foton. Härden är inte synlig i bassängvyn – välj Reaktorns insida för en separat pedagogisk genomskärning.
Två bassängväggar är borttagna för fri sikt. Vattnet visas kvar som ett pedagogiskt snitt. Fotoinspirerad tolkning, inte en exakt uppmätning av O3.
Nominellt referensvärde
Före anläggningens egen elanvändning
Enligt OKG
Kokvattenreaktor
01 / VÄRME ÄR INTE SAMMA SAK SOM EL
I en kokvattenreaktor bildas ångan direkt i reaktortanken. Den driver turbiner och generator, kondenseras och återvänder som matarvatten. Havsvattnet tar upp spillvärme utan att blandas med processvattnet.
Referensfördelning vid O3:s nominella drift – inte bassängens tillstånd. Under en förändring lagras eller avges också värme i anläggningen.
02 / INUTI EN ENDA ATOMKÄRNA
Här förstorar vi en urankärna och bromsar förloppet oerhört mycket. Bollarna hjälper oss räkna protoner och neutroner – de är inte hårda kulor i verkligheten.
En uran-235-kärna tar upp en neutron och bildar en exciterad uran-236-kärna.
Detta är en möjlig klyvningskanal. Verklig fission ger en fördelning av fragment och neutronantal. Gammastrålning och senare radioaktiva sönderfall ingår inte i animationen.
Massantal: 235 + 1 = 141 + 92 + 3. Laddning: 92 = 56 + 36. Energi frigörs genom skillnaden i kärnornas bindningsenergi, enligt E = Δmc².
03 / FYSIKEN BAKOM BILDEN
I O3 kyler vattnet bränslet och bromsar neutronerna. Vattnet kokar i reaktortanken vid högt tryck. Ovanför härden avskiljs vattendroppar innan ångan lämnar tanken.
Vid jämn effekt leder i genomsnitt en neutron från varje klyvning vidare till nästa klyvning. Styrstavar absorberar neutroner och förs i denna reaktortyp in underifrån. Fördröjda neutroner bidrar till att effekten kan regleras; deras kinetik beräknas inte här.
Klyvningsprodukterna är ofta radioaktiva och fortsätter avge värme efter stopp. Dessutom finns värme lagrad i bränsle och vatten. Därför krävs fortsatt kylning.
WebAssembly löser en förenklad värmebalans med RK4 i en separat arbetstråd: bränslets värmelagring och två effektiva transportled för ånga och turbin. O3:s referensvärden är 3 900 MW värme, 1 450 MW bruttoel och 1 400 MW nettoel. Modellens konstanta elandel skalas mot dessa värden. Vid modellens stopp kopplas generatorn bort och värmen leds till kondensorn.
Detta är inte en digital tvilling av O3. Värmekapacitet, tidskonstanter och regulator är pedagogiska val; vattnets temperaturreferens antas konstant 286 °C. Kokningens faser, tryckdynamik, neutrontransport och säkerhetssystem löses inte. En enda exponentiell källa illustrerar restvärme, inte verkliga isotopers sönderfall. Modellen får inte användas för drift eller säkerhetsanalys.
Värmebalansens numeriska rest: — MJ. WebGPU ritar de tredimensionella strukturerna; atomernas illustrativa positioner beräknas i WebAssembly.
Vattenvyn använder brytningsindex 1,333, Fresnelreflektion och förenklad färgdämpning. Ljuskraftsamlingarna på ytorna är en animerad approximation, inte en fullständig optisk beräkning. Den blå färgen avser vatten och belysning, inte en uppmätt strålningsnivå.