4
Most read
5
Most read
6
Most read
KELOMPOK 9
1. ROY SONDI SILALAHI (08121003012)
2. EVA ASTUTI (08121003013)
3. DANIEL GIRSANG (08121003015)
4. YUSI NOVITA SARI (08121003016)
5. ELECTRINE BELLA VISTA
(08121003017)
6. NURMALINA ADHIYANTI (08121003018)
Masalah energi merupakan salah satu isu
penting yang sedang hangat dibicarakan.
Semakin berkurangnya sumber energi, semakin
gencar digerakannya penemuan sumber energi
baru.Eenergi minyak bumi yang digunakan saat
ini merupakan salah satu penyebab
meningkatnya panas bumi. Oleh sebab itu,
penggunaan energi nuklir sudah menjadi
pertimbangan sebagai alternatif sumber
energi.
SUMBER ENERGI YANG RAMAH
LINGKUNGAN
SUMBER ENERGI YANG DAPAT
MENYUPLAI DALAM JANGKA
PANJANG
Nuklir Dalam fisika kata nuklir mirip dengan inti
atom. Inti atom terdiri atas banyak partikel inti. Ada
dua partikel utama dalam inti atom yaitu neutron
dan proton. Neutron bermuatan netral sedangkan
proton bermuatan positif. Jadi, energi nuklir adalah
energi yang diserap atau dilepas ketika terjadi reaksi
inti.
Secara umum, energi nuklir dapat dihasilkan melalui
dua cara, yaitu pembelahan inti atau reaksi fisi dan
penggabungan beberapa inti melalui reaksi fusi.
Reaksi fisi terjadi jika sebuah inti atom yang lebih berat
ditumbuk oleh partikel lain (misalnya neutron) sehingga
terbelah menjadi dua inti yang lebih ringan dan beberapa
partikel lain. Proses ini terus terjadi dalam waktu yang sangat
cepat membentuk reaksi berantai tak terkendali. Akibatnya,
terjadi pelepasan energi yang besar dalam waktu singkat.
Energi yang dihasilkan melalui reaksi fisi ini dapat
dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih berguna misalnya
untuk membangkitkan listrik. Untuk itu, reaksi berantai yang
terjadi dalam reaksi fisi harus dibuat lebih terkendali di dalam
sebuah reaktor nuklir. Oleh karena itulah dibuat sebuah
bangunan yang dikenal sebagai Pembangkit Listrik Tenaga
Nuklir (PLTN).
Contoh reaksi fisi adalah uranium yang
ditumbuk atau menyerap neutron lambat.
Reaksi 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.
Pengantar Energi Nuklir Energi Alternatif
- Inti berat dapat pecah jika
ditumbuk
Tumbukan menyebabkan
nucleon
kehilangan keadaan
setimbangannya
Tumbukan yang keras
merupakan kondisi terbaik
untuk menginduksi fisi
Neutrons merupakan
proyektil ideal untuk
menginduksi fisi
Neutron dapat menginduksi
fisi
Fisi terinduksi merilis
neutron-neutron
Terjadi perulangan siklus
Masing-masing fisi
melepaskan energi
- Fisi-fisi melepaskan energi
dengan jumlah yang luar
biasa.
- Pelepasan energi mendadak
menghasilkan ledakan
besar.
Reaksi fisi sebenarnya juga dapat terjadi
secara alamiah pada material radioaktif.
Reaksi fisi ini dapat terjadi karena adanya
radiasi dari sinar alpha dan beta yang
berada di alam. Tapi reaksi ini berjalan
sangat lambat, oleh karena itu digunakan
reaktor nuklir yang dapat mempercepat
reaksi fisi ini dengan menembakkan
partikel neutron.
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 tangki
reaktor, teras reaktor, bahan bakar nuklir,
bahan pendingin, elemen kendali, dan
moderator.
Pengantar Energi Nuklir Energi Alternatif
Reaktor nuklir adalah tempat terjadinya reaksi inti
berantai terkendali, baik pembelahan inti (fisi)
ataupun penggabungan inti (fusi). Reaksi yang terjadi
pada reaktor nuklir baik untuk reaktor penelitian
maupun reaktor daya konvensional, masih didasarkan
pada terjadinya reaksi pembelahan inti fissil (inti dapat
belah) oleh tembakan partikel neutron. Inti fissil yang
ada di alam adalah Uranium dan Thorium, sedangkan
neutron bisa dihasilkan dari sumber neutron. Reaksi
nuklir ini akan menghasilkan energi panas dalam
jumlah cukup besar. Pada reaktor daya, energi panas
yang dihasilkan dapat digunakan untuk menghasilkan
uap panas, dan selanjutnya digunakan untuk
menggerakkan turbin-generator yang bisa
menghasilkan listrik.
1. Berdasarkan fungsinya
a. Reaktor penelitian / riset, yaitu reaktor nuklir
yang digunakan untuk tujuan penelitian,
pengujian bahan, pendidikan / pelatihan dan
bisa digunakan juga untuk memproduksi
radioisotop.
b. Reaktor daya, yaitu reaktor nuklir yang
digunakan untuk menghasilkan daya listrik /
pembangkit tenaga listrik.
2. Berdasarkan bahan pendingin yang digunakan
a. Reaktor berpendingin air, meliputi reaktor jenis
PWR (Pressurized Water Reactor = reaktor air
tekan), BWR (Boiling Water Reactor = reaktor air
didih), GMBWR (Graphite Moderated Boiling Water
Reactor = reaktor air didih moderasi grafit), PHWR
(Pressurized Heavy Water Reactor = reaktor air
berat tekan).
b. Reaktor berpendingin gas, gas yang biasa
digunakan adalah CO2 dan N2. Reaktor yang
termasuk dalam jenis ini adalah MR (Magnox
Reactor = reaktor magnox) dan AGR (Advanced
Gas-Cooled Reactor = reaktor maju berpendingin
gas).
3. Berdasarkan bahan moderator (pemerlambat) yang
digunakan
a. Reaktor air ringan : bahan moderasi yang digunakan
adalah air ringan. Reaktor dalam kelompok ini adalah :
PWR, BWR, BMBWR.
b. Reaktor air berat : bahan moderasi yang digunakan
adalah air berat (air yang mempunyai kandungan
Deuterium lebih besar daripada air ringan). Reaktor
dalam kelompok ini adalah : PHWR dan Reaktor Candu
(Canadium-Deuterium-Uranium).
c. Reaktor grafit : bahan moderasi yang digunakan
adalah grafit. Reaktor dalam kelompok ini adalah : MR,
AGR, dan RBMR (reaktor yang digunakan oleh Rusia).
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).
Pengantar Energi Nuklir Energi Alternatif
Pengantar Energi Nuklir Energi Alternatif
Pengantar Energi Nuklir Energi Alternatif
 Tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca (selama operasi normal), gas
rumah kaca hanya dikeluarkan ketika Generator Diesel Darurat
dinyalakan dan hanya sedikit menghasilkan gas)
 Tidak mencemari udara, tidak menghasilkan gas-gas berbahaya sepert
karbon monoksida, sulfur dioksida, aerosol, mercury, nitrogen oksida,
partikulate atau asap fotokimia
 Sedikit menghasilkan limbah padat (selama operasi normal)
 Biaya bahan bakar rendah, hanya sedikit bahan bakar yang diperlukan
 Ketersedian bahan bakar yang melimpah, karena sangat sedikit bahan
bakar yang diperlukan
 Baterai nuklir
Kecelakaan Reaktor Nuklir Chernobyl, pada tanggal
26 April 1986 reaktor nuklir nomor 4 meledak dan
menyebabkan kebakaran juga penyebaran radiasi
Pompa air yang digunakan untuk
mendinginkan reaktor rusak dan
menyebabkan kerusakan pada reaktor nuklir
Three Mile Island di di Pennsylvania AS, 28
Maret 1979, sekitar 500 orang pekerja
Tiga ledakan dan satu
kebakaran terjadi dalam
empat hari (12 Maret – 14
Maret 2011) di Reaktor
Nuklir Fukushima, Jepang.
Evakuasi penduduk yang
tinggal di radius 20 km
telah dilakukan,
sementara mereka yang
tinggal dalam 10 km
berikutnya disarankan
untuk tetap di dalam
rumah. Yang juga
ditakutkan, hembusan
angin akan membawa
radiasi ini menuju
samudera Pasifik.

More Related Content

PDF
Peluruhan Radioaktif
PPTX
ENERGI NUKLIR
PDF
Kumpulan Karya Tulis Pemenang Lomba Penulisan Konperensi Sanitasi dan Air Min...
PPTX
Contoh Biaya Produksi Membuat Kerajinan dari bahan Limbah
PPTX
Peluruhan Radioaktif
DOCX
Energi untuk kehidupan
PPTX
Energi dan Perubahannya BAB 10
PPTX
Fisika inti
Peluruhan Radioaktif
ENERGI NUKLIR
Kumpulan Karya Tulis Pemenang Lomba Penulisan Konperensi Sanitasi dan Air Min...
Contoh Biaya Produksi Membuat Kerajinan dari bahan Limbah
Peluruhan Radioaktif
Energi untuk kehidupan
Energi dan Perubahannya BAB 10
Fisika inti

What's hot (20)

DOCX
Kata pengantar
PPSX
Cahaya tampak 12
PPTX
Radioaktif ppt
PPTX
Kimia SMA Kelas XI - Minyak Bumi
PPTX
Pemanasan global
DOCX
Makalah kimia unsur
PPTX
kimia unsur Periode 3
PPTX
ENERGI TERBARUKAN (SHARING KNOWLEDGE-SCM EMP)
PPTX
PPT Suhu dan Kalor
PPT
1. pengenalan alat laboratorium.ppt
PPT
Radiasi Gelombang Elektromagnetik
PPTX
Fisika Inti
PDF
laporan praktikum uji korosi pada paku
DOCX
Prak ipa kecambah kacang hijau
DOCX
Laporan Praktikum Biologi Pengaruh Warna Cahaya terhadap Fotosintesis Tanaman...
PPTX
Ppt halogen
PPTX
Nanomaterial
DOCX
Rangkuman materi kimia kelas XII semester 2
DOCX
Makalah model atom Rutherford
PPTX
Polarisasi (Fisika)
Kata pengantar
Cahaya tampak 12
Radioaktif ppt
Kimia SMA Kelas XI - Minyak Bumi
Pemanasan global
Makalah kimia unsur
kimia unsur Periode 3
ENERGI TERBARUKAN (SHARING KNOWLEDGE-SCM EMP)
PPT Suhu dan Kalor
1. pengenalan alat laboratorium.ppt
Radiasi Gelombang Elektromagnetik
Fisika Inti
laporan praktikum uji korosi pada paku
Prak ipa kecambah kacang hijau
Laporan Praktikum Biologi Pengaruh Warna Cahaya terhadap Fotosintesis Tanaman...
Ppt halogen
Nanomaterial
Rangkuman materi kimia kelas XII semester 2
Makalah model atom Rutherford
Polarisasi (Fisika)
Ad

Similar to Pengantar Energi Nuklir Energi Alternatif (20)

DOC
Reaktor nuklir-dan-aplikasinya
DOC
Paper sumber daya energi energi nuklir
DOC
Reakor Nuklir dan Aplikasinya
PPTX
Materi Tugas Mata kuliah Energi Terbarukan
PPTX
Teknologi Nuklir, MUHAMMAD FUAD SYA`BAN
PPT
Rekator nuklir fisika inti universitas.ppt
PDF
Muhajir_muhajirmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.pdf
PPTX
PDF
Reaktor Nuklir Generasi Ke-3
PPTX
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
DOCX
Strukturisasi materi reactor nuklir
DOCX
Pembangkit listrik tenaga nuklir
PPTX
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
DOCX
Makalah fisika inti pltn
DOCX
Alex, Amel , Ete - Draf.docx
DOCX
interaksi radiasi dengan materi
DOCX
ENERGI NUKLIR SEBAGAI SOLUSI DARI MASALAH ENERGI DAN BUAH SIMALAKAMA PLTN DI ...
PPT
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir [PLTN]
DOCX
PPTX
Reaksi Inti dan Teknologi Nuklir ppt
Reaktor nuklir-dan-aplikasinya
Paper sumber daya energi energi nuklir
Reakor Nuklir dan Aplikasinya
Materi Tugas Mata kuliah Energi Terbarukan
Teknologi Nuklir, MUHAMMAD FUAD SYA`BAN
Rekator nuklir fisika inti universitas.ppt
Muhajir_muhajirmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.pdf
Reaktor Nuklir Generasi Ke-3
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
Strukturisasi materi reactor nuklir
Pembangkit listrik tenaga nuklir
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
Makalah fisika inti pltn
Alex, Amel , Ete - Draf.docx
interaksi radiasi dengan materi
ENERGI NUKLIR SEBAGAI SOLUSI DARI MASALAH ENERGI DAN BUAH SIMALAKAMA PLTN DI ...
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir [PLTN]
Reaksi Inti dan Teknologi Nuklir ppt
Ad

Recently uploaded (20)

PDF
RPM BAHASA INDONESIA KELAS 7 TEKS DESKRIPSI.pdf
PPTX
Materi Refleksi Akhir Tahun Sutan Raja.pptx
PDF
Modul Ajar Deep Learning Pendidikan Pancasila Kelas 6 Kurikulum Merdeka
PPTX
Bahan Ajar PAI 8 BAB 2 iman kepada kitab Allah.pptx
PPTX
Berpikir_Komputasional_Kelas5_IlustrasiKosong.pptx
PPTX
Paparan Pembelajaran Mendalam V2 (fix).pptx
PDF
Konsep Dasar Nifas, Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah.pdf
PPTX
Pola Pikir Bertumbuh Pembelajaran Mendalam.pptx
DOCX
Modul Ajar Deep Learning PKWU Pengelolaan Kelas 11 SMA Terbaru 2025
PPTX
Keusahawanan dan Perniagaan Islam - Dr Mohd Adib Abd Muin 20 Ogos 2025.pptx
PDF
PPT OJT 1. KODING DAN KECERDASAN ARTIFISIAL INTELEGENSI
PDF
Analisis dan Evaluasi Kemasan Produk Teknik dan Faktor Penilaian
PPTX
Tools of Digital Media in Marketing Era Digital 4.0_WEBINAR PDPTN "Digital Ma...
PDF
Aminullah Assagaf_B34_Statistik Ekonometrika Terapan_22 Agus 2025.pdf
PDF
Aminullah Assagaf_Ch3&4_Statistik Ekonometrika_PLS SPSS.pdf
PDF
Modul Ajar Deep Learning Matematika Kelas 6 Kurikulum Merdeka
PDF
Aminullah Assagaf_B34_Statistik Ekonometrika.pdf
PDF
Faktor-Faktor Pergeseran dari Pemasaran Konvensional ke Pemasaran Modern
PDF
Buku Teks KSSM Sains Sukan Tingkatan Empat
DOCX
Modul Ajar Deep Learning PKWU Kerajinan Kelas 11 SMA Terbaru 2025
RPM BAHASA INDONESIA KELAS 7 TEKS DESKRIPSI.pdf
Materi Refleksi Akhir Tahun Sutan Raja.pptx
Modul Ajar Deep Learning Pendidikan Pancasila Kelas 6 Kurikulum Merdeka
Bahan Ajar PAI 8 BAB 2 iman kepada kitab Allah.pptx
Berpikir_Komputasional_Kelas5_IlustrasiKosong.pptx
Paparan Pembelajaran Mendalam V2 (fix).pptx
Konsep Dasar Nifas, Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah.pdf
Pola Pikir Bertumbuh Pembelajaran Mendalam.pptx
Modul Ajar Deep Learning PKWU Pengelolaan Kelas 11 SMA Terbaru 2025
Keusahawanan dan Perniagaan Islam - Dr Mohd Adib Abd Muin 20 Ogos 2025.pptx
PPT OJT 1. KODING DAN KECERDASAN ARTIFISIAL INTELEGENSI
Analisis dan Evaluasi Kemasan Produk Teknik dan Faktor Penilaian
Tools of Digital Media in Marketing Era Digital 4.0_WEBINAR PDPTN "Digital Ma...
Aminullah Assagaf_B34_Statistik Ekonometrika Terapan_22 Agus 2025.pdf
Aminullah Assagaf_Ch3&4_Statistik Ekonometrika_PLS SPSS.pdf
Modul Ajar Deep Learning Matematika Kelas 6 Kurikulum Merdeka
Aminullah Assagaf_B34_Statistik Ekonometrika.pdf
Faktor-Faktor Pergeseran dari Pemasaran Konvensional ke Pemasaran Modern
Buku Teks KSSM Sains Sukan Tingkatan Empat
Modul Ajar Deep Learning PKWU Kerajinan Kelas 11 SMA Terbaru 2025

Pengantar Energi Nuklir Energi Alternatif

  • 1. KELOMPOK 9 1. ROY SONDI SILALAHI (08121003012) 2. EVA ASTUTI (08121003013) 3. DANIEL GIRSANG (08121003015) 4. YUSI NOVITA SARI (08121003016) 5. ELECTRINE BELLA VISTA (08121003017) 6. NURMALINA ADHIYANTI (08121003018)
  • 2. Masalah energi merupakan salah satu isu penting yang sedang hangat dibicarakan. Semakin berkurangnya sumber energi, semakin gencar digerakannya penemuan sumber energi baru.Eenergi minyak bumi yang digunakan saat ini merupakan salah satu penyebab meningkatnya panas bumi. Oleh sebab itu, penggunaan energi nuklir sudah menjadi pertimbangan sebagai alternatif sumber energi.
  • 3. SUMBER ENERGI YANG RAMAH LINGKUNGAN SUMBER ENERGI YANG DAPAT MENYUPLAI DALAM JANGKA PANJANG
  • 4. Nuklir Dalam fisika kata nuklir mirip dengan inti atom. Inti atom terdiri atas banyak partikel inti. Ada dua partikel utama dalam inti atom yaitu neutron dan proton. Neutron bermuatan netral sedangkan proton bermuatan positif. Jadi, energi nuklir adalah energi yang diserap atau dilepas ketika terjadi reaksi inti. Secara umum, energi nuklir dapat dihasilkan melalui dua cara, yaitu pembelahan inti atau reaksi fisi dan penggabungan beberapa inti melalui reaksi fusi.
  • 5. Reaksi fisi terjadi jika sebuah inti atom yang lebih berat ditumbuk oleh partikel lain (misalnya neutron) sehingga terbelah menjadi dua inti yang lebih ringan dan beberapa partikel lain. Proses ini terus terjadi dalam waktu yang sangat cepat membentuk reaksi berantai tak terkendali. Akibatnya, terjadi pelepasan energi yang besar dalam waktu singkat. Energi yang dihasilkan melalui reaksi fisi ini dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih berguna misalnya untuk membangkitkan listrik. Untuk itu, reaksi berantai yang terjadi dalam reaksi fisi harus dibuat lebih terkendali di dalam sebuah reaktor nuklir. Oleh karena itulah dibuat sebuah bangunan yang dikenal sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
  • 6. Contoh reaksi fisi adalah uranium yang ditumbuk atau menyerap neutron lambat. Reaksi 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.
  • 8. - Inti berat dapat pecah jika ditumbuk Tumbukan menyebabkan nucleon kehilangan keadaan setimbangannya Tumbukan yang keras merupakan kondisi terbaik untuk menginduksi fisi Neutrons merupakan proyektil ideal untuk menginduksi fisi
  • 9. Neutron dapat menginduksi fisi Fisi terinduksi merilis neutron-neutron Terjadi perulangan siklus Masing-masing fisi melepaskan energi - Fisi-fisi melepaskan energi dengan jumlah yang luar biasa. - Pelepasan energi mendadak menghasilkan ledakan besar.
  • 10. Reaksi fisi sebenarnya juga dapat terjadi secara alamiah pada material radioaktif. Reaksi fisi ini dapat terjadi karena adanya radiasi dari sinar alpha dan beta yang berada di alam. Tapi reaksi ini berjalan sangat lambat, oleh karena itu digunakan reaktor nuklir yang dapat mempercepat reaksi fisi ini dengan menembakkan partikel neutron.
  • 11. 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 tangki reaktor, teras reaktor, bahan bakar nuklir, bahan pendingin, elemen kendali, dan moderator.
  • 13. Reaktor nuklir adalah tempat terjadinya reaksi inti berantai terkendali, baik pembelahan inti (fisi) ataupun penggabungan inti (fusi). Reaksi yang terjadi pada reaktor nuklir baik untuk reaktor penelitian maupun reaktor daya konvensional, masih didasarkan pada terjadinya reaksi pembelahan inti fissil (inti dapat belah) oleh tembakan partikel neutron. Inti fissil yang ada di alam adalah Uranium dan Thorium, sedangkan neutron bisa dihasilkan dari sumber neutron. Reaksi nuklir ini akan menghasilkan energi panas dalam jumlah cukup besar. Pada reaktor daya, energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk menghasilkan uap panas, dan selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin-generator yang bisa menghasilkan listrik.
  • 14. 1. Berdasarkan fungsinya a. Reaktor penelitian / riset, yaitu reaktor nuklir yang digunakan untuk tujuan penelitian, pengujian bahan, pendidikan / pelatihan dan bisa digunakan juga untuk memproduksi radioisotop. b. Reaktor daya, yaitu reaktor nuklir yang digunakan untuk menghasilkan daya listrik / pembangkit tenaga listrik.
  • 15. 2. Berdasarkan bahan pendingin yang digunakan a. Reaktor berpendingin air, meliputi reaktor jenis PWR (Pressurized Water Reactor = reaktor air tekan), BWR (Boiling Water Reactor = reaktor air didih), GMBWR (Graphite Moderated Boiling Water Reactor = reaktor air didih moderasi grafit), PHWR (Pressurized Heavy Water Reactor = reaktor air berat tekan). b. Reaktor berpendingin gas, gas yang biasa digunakan adalah CO2 dan N2. Reaktor yang termasuk dalam jenis ini adalah MR (Magnox Reactor = reaktor magnox) dan AGR (Advanced Gas-Cooled Reactor = reaktor maju berpendingin gas).
  • 16. 3. Berdasarkan bahan moderator (pemerlambat) yang digunakan a. Reaktor air ringan : bahan moderasi yang digunakan adalah air ringan. Reaktor dalam kelompok ini adalah : PWR, BWR, BMBWR. b. Reaktor air berat : bahan moderasi yang digunakan adalah air berat (air yang mempunyai kandungan Deuterium lebih besar daripada air ringan). Reaktor dalam kelompok ini adalah : PHWR dan Reaktor Candu (Canadium-Deuterium-Uranium). c. Reaktor grafit : bahan moderasi yang digunakan adalah grafit. Reaktor dalam kelompok ini adalah : MR, AGR, dan RBMR (reaktor yang digunakan oleh Rusia).
  • 17. 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).
  • 21.  Tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca (selama operasi normal), gas rumah kaca hanya dikeluarkan ketika Generator Diesel Darurat dinyalakan dan hanya sedikit menghasilkan gas)  Tidak mencemari udara, tidak menghasilkan gas-gas berbahaya sepert karbon monoksida, sulfur dioksida, aerosol, mercury, nitrogen oksida, partikulate atau asap fotokimia  Sedikit menghasilkan limbah padat (selama operasi normal)  Biaya bahan bakar rendah, hanya sedikit bahan bakar yang diperlukan  Ketersedian bahan bakar yang melimpah, karena sangat sedikit bahan bakar yang diperlukan  Baterai nuklir
  • 22. Kecelakaan Reaktor Nuklir Chernobyl, pada tanggal 26 April 1986 reaktor nuklir nomor 4 meledak dan menyebabkan kebakaran juga penyebaran radiasi
  • 23. Pompa air yang digunakan untuk mendinginkan reaktor rusak dan menyebabkan kerusakan pada reaktor nuklir Three Mile Island di di Pennsylvania AS, 28 Maret 1979, sekitar 500 orang pekerja
  • 24. Tiga ledakan dan satu kebakaran terjadi dalam empat hari (12 Maret – 14 Maret 2011) di Reaktor Nuklir Fukushima, Jepang. Evakuasi penduduk yang tinggal di radius 20 km telah dilakukan, sementara mereka yang tinggal dalam 10 km berikutnya disarankan untuk tetap di dalam rumah. Yang juga ditakutkan, hembusan angin akan membawa radiasi ini menuju samudera Pasifik.