הנדסה מאחורי מבנה ה-Fukushima של Fukushima ואפקטיביותם

ב-11 במרץ 2011, רעידת אדמה בעוצמה 9.0 וצונאמית מגדל פגעה בפוקושימה של יפן דה ביצ'י תחנת הכוח הגרעינית, מה שגרם להתמוססות ליבה בשלושה כורים והשחרור המשמעותי ביותר של חומר רדיואקטיבי מאז שמערכות קירור חירום נכשלו ודלק סבלו מנזקים חמורים, אך המבנים המוערכים סביב כל יחידה עמדו כמכשול המהנדסים האולטימטיביים נגד פיזור בלתי מבוקר של מוצרי פשים של שבץ, אשר מכילים את ההשפעות הגרעיניות, אשר נוצרו על ידי התאונות אלה, ואשר נוצרו על ידי התאונות דרכים, ואשר נוצרו על ידי התאונות דרכים, ואשר נוצרו על בסיס קבועות, ואשר נוצרו על ידי התאונות דרכים, ואשר נוצרו על ידי התאונות דרכים קשות, ואשר הובילו לשינויים משמעותיים, ואשר הובילו לשינויים משמעותיים, אך ורק לאחר מכן, לאחר מכן, לאחר מכן, לאחר מכן, לאחר מכן, לאחר מכן, לאחר מכן, לאחר מכן, אשר הובילו לשינויים משמעותיים של המערכת הצבאית של המערכת, אשר הובילו לשינויים משמעותיים בתאונות דרכים קריטיים של המערכת הגרעינית, אשר הובילו לשינויים משמעותיים בתאונות דרכים של המערכת הצבאית של המערכת הצבאית של המערכת, אשר הובילו לשינויים משמעותיים בתאונות דרכים של המערכת, לאחר מכן, אשר הובילו לשינויים משמעותיים בתאונה הבין-ידי המערכת הצבאית של המערכת, לאחר מכן, אשר הובילו לשינויים

התפקיד של ה-Boiling Water Reactors

כל כור גרעיני מסחרי מסתמך על שכבות מרובות של הגנה כדי להגן על הציבור והסביבה מפני שחרור רדיואקטיבי.בכורים מים רותחים (BWRs) כמו אלה ב יחידות Fukushima Daiichi 1-4, שלושה מכשולים בסיסיים קיימים: ציפוי הדלק, כלי לחץ הכור, וההתמכה העיקרית היא המחסום המונדס החיצוני שנועד לעמוד בעומסים קיצוניים תוך שמירה על שלמות רדיואקטיבית, כמו גם חומרים פנימיים, ללא פגעים, ואפקטים, ללא פגעי לחץ דם, ואפקטים רדיואקטיביים.

GE Mark I Containment, פרוסה ב Fukushima, היה אחד עיצובי הכילה הסטנדרטיים המוקדמים ביותר עבור BWRs, בשימוש הראשון בשנות ה-60.זה השתמש בתפיסת הלחץ: קיטור ששוחרר מספינת הכור מכוון לתוך מאגר של דיכוי מלא מים, שבו הוא condens ולהפחית את הלחץ של BR, זה היה קומפקטי וחסכוני, המאפשר טביעת רגל קטנה יותר בהשוואה לחום גדול בשימוש, 000, 000, 000 במהירות, 000, 000 לחץ חזק, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 זה היה יעיל מאוד, 000 היה מסוגל היה קשה יותר, 000 קשה יותר, 000, 000 קשה יותר, 000 קשה יותר, 000, 000 קשה יותר, 000 קשה יותר, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 קשה היה לחץ חזק, 000, 000, 000 קשה יותר, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 מופעלת לחץ חזק יותר, 000 זה היה לחץ חזק,

פילוסופיה עיצוב ועקרונות סטריקט

ה-Mark I Containment הונדסה כשלושה מטרות עיקריות: מכיל חומרים רדיואקטיביים במהלך כל תאונת עיצוב-basis, לעמוד בלחץ פנימי וטמפרטורות טראנסים ללא קרע, ולהגן מפני סכנות חיצוניות.מהנדסים שילבו מרכיבים קונקרטיים ופלדה פחמן מסודרים בפגזים מקונן כדי לעמוד ביעדים אלה.

כוח ועומס

הקליפה המכילה היא כלי לחץ פלדה בצורת נורתה אור - קליפות יבשות צייליות מתקפלות עם ראש hemispherical המחובר באמצעות צינורות vent לתא בצורת torus בצורת דיכוי.הקיר יבש סימטרי מאמת אנליזה של כ 25 עד 30 מ"מ של פלדה בעוצמה גבוהה, שנועד לעמוד בלחץ פנימי של כ -2 עד 4, 000 ק"מ, 000 של חום חום חום חום חום חום כהה, היה מסוגל יותר, 000 על בסיס חום חום חזק יותר, 000 (R) על בסיס לחץ דם מכני) חום חום חזק יותר, 000) חום חזק יותר, 000 - 000 של לחץ דם מכניקה מכניקה מכניקה מכניקה מכניקה מכניקה מכניקה מכניקה מכניקה מכניקה אחורית (R) היה מסוגל יותר, 000) היה מסוגל יותר, 000) מבוסס על בסיס לחץ דם חזק יותר, 000-חום חום חזק יותר, 000 של לחץ דם חום חזק יותר, 000 של פחמן גבוה של לחץ דם חום חזק יותר, 000 על בסיס לחץ דם חזק על בסיס לחץ דם חום חזק יותר, 000-חום חום חזק יותר, 000-חום חום חזק על בסיס לחץ דם חום חזק יותר, 000-ידי לחץ דם חום חזק על בסיס לחץ דם חום כהה לחץ דם חזק יותר, 000-חום

ההתנגדות הסיסמית' הייתה חלקית מההתחלה.המכלול נח על בסיס בטון חזק מאוד מעוגן לסלע דינמי ניתוח מודל של תנועות קרקעיות מ רעידות אדמה היסטוריות, אבל רעידת האדמה טוהוקו 2011 יצרה רמות האצה במעל בסיס העיצוב המקורי בחלק מהיחידות - מה שמוכיח כי סטנדרטים סיסמית'ים ישנים לא היו מספיקים לאירועים נדירים אך סבירים.

לחץ לחץ וחוזקות Leakness

החותמת Airtight מושגת באמצעות צלחות פלדה ממותק, חדירה עם חותמות מכניות כפולות, ודלתות אוויריות מתוכננות במיוחד.מעל 200 חדירה - עבור פישוט, כבלים חשמליים ומכשירים - חייב להיות חתומה באופן פרטני ונבדק.ההההה היא מעקב ברציפות עבור ירידה במשקל ההדלפה במהלך פעולתו; דליפות ריאה קבועה היא בדרך כלל פחות מ 0.5% מהנפח הכלול על פני לחץ מים קריר (מכסוך) עד ליום (מחץ) כאשר היא מכילה כדלק מים).

שכבות Redundancy Layers

מעבר לכיסוי הפלדה העיקרי, העיצוב של פוקושימה כללה מעצמה משנית: בניין הכור עצמו, מבנה בטון חזק עם אוורור מבוקר וסינון, בעוד שלא תוכנן כגבול לחץ, הוא סיפק מחסום נוסף נגד פיזור של כל דליפה.הקונספט הרב-שכבת הזה - קלפטציה דלק, כלי שיט ראשוני, מבנה משני - נוצר אמצעי הגנה שמצופה ממין, אפילו לא היה פוגעני אחד, אלא אם לא היה נפגע לחלוטין, אלא אם כן, אלא אם כן, אלא רק תאונת דרכים של מבנה משנית, אם כן, אם כן, אם כן, אם כן, אם כן, זה היה פוגעני, אם כן, זה היה פוגעני, אם כן, זה היה פוגעני, זה היה פוגעני, זה היה פוגעני, זה היה פוגעני, אפילו לא היה פוגעני, זה היה פוגעני, אבל זה היה פוגעני, אך ורק במקרה של מבנה כלי פגום, אך ורק פגום, אך ורק במקרה של מבנה כלי שיט, אך ורק במקרה של מבנה כלי שיט, זה היה פוגעני, אם כן, אם לא היה פוגעני, זה היה פוגעני בניין משני.

מיצגים של Fukushima Mark I Containments

ההסדר הפיזי של ההטבה בפוקושימה מורכב ממספר מרכיבים מקושרים, כל אחד עם פונקציה ספציפית:

  • (FLT:0)DrywellFLT:1: כלי לחץ פלדה בצורת צחיח כי בתים כלי לחץ הכור.It לוכד כל קיטור או חומר רדיואקטיבי לברוח ממערכת קירור ומחבק אותו אל בריכת הדיכוי. at Fukushima, הקוטר יבשוול היה בערך 18 מטרים, עם גובה כולל של כ -30 מטרים.
  • (FLT:0) Suppression Chamber (Torus)cioFLT:1): מיכל פלדה בצורת דוגוז מלא חלקית מים, הממוקם בבסיס של הייבוש.ננורות ונווט מחברים את היבש העליון לבריכת הדיכוי.במהלך תאונה דמוית אובדן של זיהום, קיטור הוא מאולץ דרך צינורות אלה ו condensed בבריכה.
  • (FLT:0) קווים ובטיחות הקלה Valvesvesvesph:1; כלי הכור יש שסתום הקלה בטיחות כי שחרור קיטור לתוך יבשול או ישירות לתוך בריכת הדיכוי.אלה מספקים הגנה מופרזת עבור הכלי והם הדרך הראשונה עבור קיטור להיכנס לתוך הכילה.
  • (FLT:0) השגת Spray ו- Cooling SystemsFreaLT:1): ראשי סעידנים בכיפת המייבש יכולים לחלק מים כדי להפחית את הטמפרטורה והלחץ לאחר תאונה.מערכת זו תלויה בכוח חשמלי או מקורות הזרקת מים חלופיים.
  • (FLT:0)Personnel and Equipment Airlocks: דלתות פלדה כבדות עם חותמות מנופחות מאפשרות גישה במהלך תאונה, החותם האלה חייבים להישאר שלמים; השפלה בטמפרטורות גבוהות תרמה לנתיבי דליפה.
  • (FLT:0) השגת ⁇ ValvesFIRLT:1; כל הכפלת הפין הוא מצויד בשסתום בידוד כי קרוב אוטומטית על קרינה גבוהה או אותות לחץ. חלק מהשיסתום הללו ב Fukushima פעל כמתוכנן, אבל חוסר כוח ומכשיר מנע אימות מלא של מעמדם.

מה קרה במהלך התאונה Fukushima: אתגר שלב אחר שלב

רעידת האדמה עוררה שביתה אוטומטית של כור ליחידות 1, 2 ו-3 (Unit 4 היה בשקפת דלק) כוח מחוץ לאתר אבד, גנרטורי דיזל חירום החלו, אבל הצונאמי הציף את המבנים הגנרטור ו- מתגאר, מה שגרם לשלבים ארוכים של תחנת שחורה ללא קירור פעיל, חום דעך בלי ליבות הכורים העלתה דלק, ובסופו של דבר הוביל לחיפוי חמצן, מימן, וכוללים, מבנים מרוחקים של דלק.

  1. (FLT:0) שחרור קיטור אינטימי ל-ייבושוולדר 1: כאשר רמת המים הבסיסית ירדה, שסתוםי הקלה של בטיחות הרים שוב ושוב, ניתוק קיטור ומימן לתוך יבש.לחץ עלה בהתמדה.ביחידה 1, לחץ יבש הגיע כמעט 0.7 MPa (כ -100 psi) בתוך שעות, הרבה מעל הלחץ העיצוב של 0.4a.
  2. (FLT:0) ניהול דיכוי תפעול FLT:1: Steam דחוס בטוס בתחילה, אבל ללא מחזור מים קירור, טמפרטורת הבריכה הדחקה עלתה.ביחידה 1, הבריכה הגיעה לרתיחה בתוך שעות.
  3. (FLT:0) השגת יתר על המידה מדכאת את ה-FLT:1: בבוקר של 12 במרץ ליחידה 1, לחץ יבש על פני גבולות עיצוב, להגיע כמעט כפול הלחץ המקסימלי שניתן היה לפענוח, ואת חותמות הירכיים סביב חדירה החלו להדליף לחץ המכיל יחידות 2 ו 3 גם עלה על ידי 14 במרץ-15.
  4. (FLT:0) ניסיונות האוורור של ה-FLT:1; מפעילי ניסו להמציא את ההחזקה לאטמוספירה באמצעות קווי vent קשיחים כדי להפחית את הלחץ ולמנוע קרע קטסטרופלי.עם זאת, שסתום האוורור הדרושים לפעולה ידנית וכוח אמין; ב- יחידה 1, האוור לא נפתח בהצלחה עד לאחר הלחץ כבר פגע.
  5. (FLT:0) פיצוצים של Hydrogen 1: Hydrogen, שנוצר מ- zirconium-steam תגובות, שנצברו בחלק העליון של מבני הכור (הכילה שנייה) ביחידות 1, 3, ו-4, מימן זה הציתו, גרימת פיצוצים מסיביים שהחריבו את מבני העל של בניין הכור.
  6. (FLT:0)השגת דליפות והפרצה:1RE: ביחידה 2, תאי הדיכוי כנראה סבלו כישלון מבני במהלך אירוע מדכא ב-15 במרץ, המוביל לשחרור ישיר גדול של חומרים רדיואקטיביים.ביחידות 1 ו-3, השלמות העיקרית של ההחזקה הראשונית נפגעה על ידי דליפות חותמות ושפל אפשרי דרך רצפת יבשה כמו קוגניציה אינטראקציה עם פוסט-אפונדטהר, אשר היה מכיל בעיקר סנטימטר אחד של פלדה יבשה, אך ורקדה אחת, אך היא בעלת מספר סנטימטרים, אך היא בעלת ניסיון של שטח אחד בלבד, אך ורקדה סנטימטר אחד, אך ורקדה אחת, אך ורקדה אחת, אך היא בעלת סנטימטר אחד, אך היא בעלת סנטימטר אחד, אך היא בעלת סנטימטר אחד, אך היא בעלת סנטימטר אחד, אך היא בעלת סנטימטר אחד, אך היא בעלת סנטימטר אחד, אך היא בעלת סנטימטר אחד, אך היא בעלת סנטימטר אחד, אך היא בעלת סנטימטר אחד, אך היא בעלת סנטימטר אחד, אך היא בעלת סנטימטר אחד, אשר היה בסכנת סנטימטר אחד, אך היא בעלת ניסיון רב, אך היא בעלת סנטימטר אחד, אך היא בעלת סנטימטר אחד, אשר היה קשה, אך היא בעלת סנטימטר אחד, אך היא בעלת סנטימטר אחד,

יעילותו של ה-Mark I Containment under Severe Conditions

ה-Fukushima מכיל לא ביצועים מושלמים, אבל הם הפגינו עמידות ניכרת.למרות לחצים עצומים, טמפרטורות מעל 300 מעלות צלזיוס בכמה נקודות, אתגרים מרובים, את המכלול העיקרי ביחידות 1, 2, ו 3 מנעו סוג של שחרור מיידי קטסטרופלי נשמר כי כשל של כלי הלחץ הכור בלבד היה גורם.

עם זאת, תפקוד הכילות היה מעוער על ידי גורמים שהעיצוב לא צפה בהם באופן מלא:

  • (FLT:0) סטמנט חליל:1: כל מערכות להסרת חום מכילות פעיל תלויים חשמל.לאחר סוללות מתפוררות, לא היה אמצעי לקרר את בריכת הדיכוי או ריסוס את המייבש.
  • (FLT:0) חישובי סיכון מימן מגובה 1: שיעור דור המימן מ ציפיות חמצון זירוקוניום מהיר עלה על ידי חישובים פוסט-אצ'נט הצביעו על כך שיותר מ-1,000 ק"ג של מימן הופק בכל יחידה - הרבה יותר מהסכום הקטן שהוצב בניתוחי-התמדומים.
  • (FLT:0) venting כישלונות: מערכת האוורור הקשה, המיועדת להקלת הלחץ האולטימטיבית, הוכיחה לא אמינה בתנאי תאונה חמורים. המפעילים לא יכלו לפתוח שסתום מיד בגלל קרינה גבוהה, חוסר כוח, ונושאי כלי שיט.לחץ עלה לרמות מסוכנות.
  • (FLT:0) שינויים בהורדת elastomeric ו-Gateket:1: טמפרטורות גבוהות (מעל 200 מעלות צלזיוס במייבש) ושינויים בלחץ גרמו להידרדרות של חותמות elastomeric וכרטיסים בחדירה.אלה יצרו נתיבי דליפה ישירות מן המייבש אל בניין הכור, תוך העקיפה של בריכת הדחקה 1, פירעון באמצעות חותמות, מוערכות של כמה אחוזים מהכמות היומית.

למרות חסרונות אלה, המרק I מכיל כ 99.9% של מלאי הליבה של פחות רדיונוקליידים כמו צ'יזון ו סטרואנטום בתוך המרתף בניין הכור, על פי ניתוחי שלאחר תאונות.השחרור מחוץ לאתר של cesium-137 היה מוערך בכ-10% מהמלאי הליבה - כמות משמעותית אך פחות משחרור של צ'רנול, אשר חסרוגן גרעיני אפילו מפונקציה גדולה יותר של מערכת הביטחון של ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-המשטרה-ה-ה-ה-ה-המשטרה-ה-DIPODIPODIPODIPODIPODIPODICODEAPODICODEAPOD.

שיעורים למדו ופוסט-פוקושימה Reinforcements

בעקבות כך, תעשיית הגרעין ערכה הערכה מחדש של הנדסה ממצה. ממשלות ומפעילים המיושמות שיפורים גורפים לקיום מערכת מערכת חזקה, עם דגש על אירועים מעבר לתכנון.הלקחים ניתן לחלק לכמה תחומים מרכזיים:

הגנה מופרזת

הקושי של המצאת הרמז על הצורך במציאה פסיבית או מופעלת בקלות שעובדת גם במהלך אובדן כוח מוחלט. דרישות חדשות מחייבות התקנת מערכות המכילות סינון קשיחות (FCVS) במפעלים רבים ברחבי העולם.מערכות אלה משלבות מסננים בעלי יכולת גבוהה - בדרך כלל באמצעות בדיקות רטובות בשילוב עם מפרשי טיפות דקות - כדי להסיר חלקיקים רדיואקטיביים ו- idioFightation, לפני ש-SNRC פילטרים, אשר נדרשים על ידי פילטרים דומים, אשר נועדו כל ה-S, אשר תוכננו על ידי פילטרים של מערכות הפעלה של ציוד קירור של , אשר תוכנן על ידי , אשר תוכנן על ידי מחסנים של מחסנים של מטוסי ה-S של מטוסי ה-S של ציוד חיצוני של מטוסי ה-S של מטוסי ה-R3, אשר תוכנן על ידי וריחוקרי סוללה מסוג IFRC, אשר תוכנן על ידי וריחותמים של מטוסי ה-S, אשר תוכנן על ידי וריפודורסציה של מטוסי ה-S של מערכות הפעלה של מטוסי ה-S, אשר תוכנן על ידי וריחותמים של מערכות הפעלה של מטוסי ה-ידי NRC, אשר מופעלים של מטוסי ה-S, בדרך כלל, אשר מופעלים

ניהול מימן

הפיצוצים שדחפו עבודה אינטנסיבית על בקרת גז בלתי נשלטת.combiners פאסקטי (PARs) מותקנים כעת באופן נרחב בתוך המכילה ובבניינים כור כדי להמיר מימן לחוס מים ללא צורך חשמל.מכשירים אלה משתמשים זרז - בדרך כלל שיתוק או פלטינה - כדי להתחיל מחדש בתנאים נוחים.

שינויים סיסמית ומבול

הערכה מחדש של סיכונים סיסמיים וצונאמיים הובילה חיזוקים מבניים משמעותיים.צמחים רבים הוסיפו כיבים קונקרטיים לחיזוק בסיסי ההחזקה, ציוד מעוגן יותר בבטחה, והתקינה מחסומים כגון קירות ים מעל הערכות גובה צונאמי מקוריות.מסמכים של איגוד הגרעין העולמי שלאחר-Fukushima בטיחות כללו העלאת גנרטורים חירום והובלתם בבונקרים מים.

מספר הנחיות ניהול תאונות וציוד

מפעילי פיתחו אסטרטגיות מפורטות לשמירה על שלמות ההחזקה במהלך מהירויות ארוכות של התחנה השחורה.זה כולל משאבות ניידות מראש, גנרטורים, ו hoses כדי להזריק מים ישירות לתוך יבשה ו torus. יבשוול תרסיסים שניתן להאכיל על ידי משאיות אש התחזקו.האינדיקציות חדר בקרה עבור טמפרטורה המכילה, לחץ, ורמת מים השתפרו עם חיישנים מוכים - באמצעות כמה מערכות תקשורת אלחוטיות כדי להבטיח כי הם לא מטענים בעבר.

Better חדירה וביצועים

מחקר חומרים הוביל לאימוץ של חותמות מתכתיות בטמפרטורה גבוהה ושיפור תרכובות elastomer שיכולים לשמור על שלמות בטמפרטורות מעל 250 מעלות צלזיוס. Leak-לפני-Break נבדקו, ומספר החדירה היה מצטמצם בעיצובים חדשים.במקום אפשרי, חדירה פירעון נדרש גם לאזורים בסיכון נמוך יותר.

שינויים גלובליים בפילוסופיה של

התאונה Fukushima העלתה את המעבר לכיוון בטיחות פסיבית בעיצובים חדשים של הדור החדש, כגון אלה ב-AP1000, ה- Economic Simplified BWR (ESBWR), ו-VVER-1200, מסתמכים על ממציאי מים גדולים בתוך הכילה, קירור מונע כוח הכבידה, ומחזור טבעי להסרת חום למשך לפחות 72 שעות ללא פעילות או כוח AC.

לדוגמה, המאפיין של ESBWR משלב מערכת קירור פסיבית (PCCS) המשתמשת בריכה חיצונית הממוקמת על גבי בניין המכילה, במהלך תאונה, קיטור בתוך ההחזקה עולה אל הדום, condens על פני השטח הפנימי של כלי פלדה המכילה באופן משמעותי את ה- Etration, ו-APTation ל-ERatereperation, אשר לאחר מכן מתפוגגת לאטמוספירה.

בצמחים הקיימים, בדיקות שלמות של מכלול מקיפים מבוצעות כעת תחת תרחישים רחבים יותר של ארועים של סיכונים פרוביביליסטיים, אשר מעודכנים על אירועים שאתגר מכיל בדרכים שלא נחשבו בעבר, כולל תחנת Blackout, תאונות מרובות-ענישה, ושיטפונות של ציוד בטיחות המושרה סיסמיך.

ראשי תיבות של Ahead: The Future of Nuclear Containment Systems

פוקושימה לא התכחש למושג של הישימות; היא הדגים את הצורך שלה והאירה את הפערים בהנחות עיצוב שנחשבות בעבר קיצוניות.קהילת ההנדסה מבינה כעת כי הכילה לא רק לעמוד בעומסי עיצוב, אלא גם שומרת על יעילות תפקודית במהלך אירועים שעולים על ידי שולי זיהוי קריטיים על ידי שולי לחץ גדולים.מחקר ממשיך להפחתת קלוריות לכורים מתקדמים, כולל כורים גזיים בעלי טמפרטורה גבוהה, אשר מאפשרים שימוש בצורות לחץ כפולות של דלק מתוחכמות, אפילו על פני מים מתוחכמות גבוהה.

הגופים הרגולטוריים ברחבי העולם אימצו את העיקרון שיש למחוק באופן מעשי כמצב של שחרור מוקדם גדול.מדיניות המעודכנת של ארה"ב כיום דורש רישיונות להוכיח שגם במהלך תאונה חמורה, אי ספיקת החסימה לא תביא לשחרור בלתי-מאורגן, גדול.זה הוביל רטרופיטטים ועיצוב שינויים מעבר לצי.

המורשת של פוקושימה היא גישה מקיפה יותר לעיצוב מערכת להכיל, אימות ומוכנות חירום.ה-FLT:0IAEA של Fukushima Daiichi תאונות דוח FLT:1 נשאר התייחסות טכנית מפתח, ואת המוכנות של ה-FLT:2NRC רקע פלישה 3 (ה) המסמכים הרגולטוריים שלאחר מכן, בעוד ששום לא יכול להיות מחושב באופן מושלם בכור, שכן יש התקדמות חכמה יותר של מבנים גרעיניים יותר מאשר זרם חזק יותר מאשר זמן רב יותר ויותר חזק יותר מאשר זרם חשמלי חזק יותר מאשר זמן רב יותר ויותר חזק יותר מאשר זרם חשמלי חזק יותר מאשר זרם חשמלי חזק יותר מאשר זמן רב יותר ויותר גבוה יותר ויותר גבוה יותר מאשר הסתברות גבוהה יותר מאשר הסתברות של מבנה גרעיני של זמן פנוי של מבנה אטומי של זמן רב יותר מאשר זרם חשמלי חזק יותר מאשר זרם חשמלי חזק יותר מאשר חסכוני יותר מאשר הסתברות גבוהה יותר מאשר .