העתיד של טכנולוגיות אורניום בקנה מידה קטן ונייד עומד על צומת קריטי של חדשנות אנרגיה, ביטחון עולמי וממשל בינלאומי.כפי שהעולם מבקש מקורות אנרגיה נקיים ועצמאות אנרגיה גדולה יותר, היכולת לעבד דלק גרעיני במערכות סלולריות קומפקטיות, יכולות לעצב מחדש שווקים, לוגיסטיקה צבאית ויחסים דיפלומטיים.

ארכיון התגים על Uranium Enrichment

ההעשרה אורניום – תהליך הגדלה של ריכוז איזוטופ הזיאלי (FLT:0.235cioFLT:1U משפע טבעי של כ-0.7% לרמות המתאימות לכורים גרעיניים (3–5%) או כלי נשק (>90%) - היה ניסיון בקנה מידה תעשייתי של ייצור אווירי אוויר (Catrons) וסחרור גזי, הדורש היתוך עצום, לאחר שמדינות עשירות באקלים, מחפשות אנרגיה גרעינית, לאחר שגרמה למתקנים עצומים, לאחר שמשקיעים בדלק עצום, כמו מתקני אנרגיה עצומים, לאחר שמשקיעים בקפריסין, לאחר שמשקיעים גרעיניים, החלים ב-Squaticoic II, לאחר שמשקיעים בתעשיות גדולות ואספקה ענקית, לאחר שגרמה לחקלאות, לאחר שגרמה לחקלאות, לאחר מלחמתית, לאחר מלחמתית, לאחר שגרמה לחקלאות, לאחר שגרמה לחקלאות, לאחר שגרמה לחקלאות, לאחר מלחמתית, לאחר שגרמה לחקלאות של מנהטן, בתעשיות גדולות ודלק עצום, לאחר מלחמתית, לאחר מלחמתית, ב-Squaretafducous גזית, לאחר שהפכה לחקלאות גרעינית, לאחר שגרמה לחקלאות גרעינית, לאחר שהפכה לחקלאות מסיבית, לאחר שהפכה לחקלאות גרעינית, לאחר שגרמה לחקלאות של

התפתחות הגזים בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20 הייתה ירידה משמעותית בצריכת החשמל והגודל בהשוואה לדיפוק.אך אפילו אולמות ה-Crefuge המודרניים כובשים מבנים גדולים, דורשים ייצור מתוחכם, ודרשו רשת שירותים יציבה.תעשיית ההעשרה נותרה נשלטת על ידי קומץ של מפעלים בבעלות ממשלתית או ממשלתית: Urenco (אירופה), Rosatom Russia (ראשי תיבות של קופות) ו-SteCencencentralsgatesEC (UC) של מאות אקרים של מוסדות עבודה בבעלות ממשלתית (USA) ו-USACenC; USC) ו-USAC; USC; USC; USC; , 000 של מוסדות בבעלות ממשלתית (USA (USA) מייצרים מדי שנה (USA) של מוסדות חינוך (USA) של מוסדות בבעלות ממשלתית (USA) , 000 של מוסדות חינוך (USA) , 000 של מוסדות בבעלות ממשלתית או המדינה (USA) , 000 של מוסדות חינוך מוגבל של מוסדות בבעלות ממשלתית (USA) ו-SEC) ו-SEC) של מוסדות תקשורת בבעלות ממשלתית (Urenco (USA) של מוסדות חינוך מוגבל של מוסדות חינוך מוגבל של מוסדות חינוך מוגבל מדי שנה (Urenc

הלקח ההיסטורי המרכזי הוא שהיכולת להעשיר את היכולת הייתה מחסום לכניסת רוב המדינות ולנקודת חנקן לא-הפצתית קריטית.ההתפשטות של טכנולוגיית הצנטריפוגה למדינות כמו פקיסטן, איראן וברזיל מדגישה כיצד אפילו מערכות העשרה קומפקטיות יחסית יכולות לאפשר לתפוצה.זה הופך את הסיכוי להעשרה ניידת באמת – ענישה שיכולה להתאים במיכל או לכמה משאיות – שינוי מועיל עם השלכות מסוכנות ומסוכנת.

הדרך לכיוון מיניטוריזציה

(ב) מספר גורמים לגיוס דוחקים מחקר להעשרה בקנה מידה קטן וניידת.ראשון, ה-FLT:0 (deployment of Small Modular כורים מודולריים (SMRs) LT:1 ומיקרוקטורים לקהילות מרוחקות, אתרי כרייה, ובסיסים צבאיים דורשים שרשרת אספקה אמינה של דלק שלא ניתן לשרת על ידי צמחי העשרה מרכזיים.

שנית, עניין צבאי ב-FLT:0) , הובלת ה-FLT:1 ו- (FLT:2, הדור של כוח טקטי של כוח דור ראטמ"ק 3, מניע את הביקוש של מערכות העשרה קומפקטיות וצוללות דורש אורניום מועשר מאוד (HEU) לחיים כור ארוך; העשרה ניידת יכולה לאפשר חידוש של דלק בבסיסים קדימה.

שלישית, (FLT:0) חקר החלל 1 (FLT) עשוי ליהנות מההעשרה הקומפקטית. רקטות גרעין תרמיות (NTR) ומערכות כוח פשפשתן עבור בסיסים ירחיים או מאדים דורשות אורניום מועשרים, שיגור דלק מועשר מכדור הארץ יקר; היכולת לייצר אותו לשבת או במסלול יכול להיות מהפכני, אם כי מבחינה טכנית מרתיע.

רביעית, תעשיית איזוטופים רפואיים (FLT:0) דורש רמות העשרה ספציפיות (למשל, עבור ייצור מוהדם-99 ממטרות אורניום עשירות נמוכה) העשרה בקנה מידה קטן יכול להנגיש אספקה ולהקטין את ההסתמכות על כורים מחקריים וספקים זרים מזדמנים.

לבסוף, מחקר המחקר של FLT:0 (Nunproliferation Research) עצמו מניע את הצמצום: הבנה טובה יותר של מערכות העשרה קטנות מסייעת זיהוי ושמירה על התפתחות.האיום של העשרה ניידת מחייב את הקהילה הבינלאומית ללמוד את המאפיינים שלה.

טכנולוגיות מתפתחות

מסלולים טכניים מרובים נחקרים להעשרה מיני-לא-מעוררת.הם משתנים בגרות, יעילות וסיכון לתפוצה.

הפרדה לייזר

(ה) שיטות לייזר נחקרו במשך עשרות שנים כדרך להשיג גורמי הפרדה גבוהים בטביעה קומפקטית.הגישות הבולטות ביותר כוללות:0Molecular Laser Isotopeהפרדה (MLIS) LT:1,FLT:2Atomic Vapor לייזר Isotopeהפרדה (AVS)FLT 3: ו- The FLT:4Sparation of Isoveration by Global Laser Isotope (Ric Ass)

SILEX פועל על UFearFLT:0.6FLTRE 1 בשלב הגז, באמצעות לייזרים אינפרא אדום מכוון למולקולות מרגשות סלקטיות המכילות FLT:2235FLT 3U.המולקולות נרגשות לאחר מכן לעבור תגובה כימית או תהליך פיזי המאפשרת להם להיות מופרד.המערכת דורשת פחות אנרגיה מאשר צנטריפוגות וניתן לבנות במודולים מסחריים, עדיין מסווגים במידה רבה, אך ורק בשל בעיות התפשטות מסחריות.

העשרה לייזר סלולארית יכולה להתאים באופן תיאורטי במיכל משלוח סטנדרטי אם לייזר ומערכות אופטיות הם מיניוורזנטיים. כוח גבוה, לייזרים לוח זמנים בתדר נשאר אתגר, אבל התקדמות לייזרים סיביים ו לייזרים של דיודה מוצקה של המדינה מבטיחה.היכולת לכוון לייזרים בדיוק על פני רוחב פס גדול הוא עוד מכשול.

עיצובים מתקדמים Centrifuge

צנטריפוגות גז מודרניות כבר קטנות בהרבה מקודמיהם.התקמת אחת מתקדמת עשויה להיות גבוהה כמה מטרים וכמה עשרות סנטימטרים בקוטר, המסוגלת לייצר עשרות SWU בשנה.עבור השוואה, הצנטריפוגות שאיראן משתמשת (IR-6, IR-8) נחשבות "קטנט" אך עדיין דורשות מערים גדולות לייצר כמויות משמעותיות לכיוון ה-FIR:0.

החידושים המרכזיים כוללים (FLT:0) נושאים מגנטיים (FLT) 1 לסיבוב חסר חיכוך, (FLT:2 Carbon סיבים רוטורסיםFLT 3) עבור כוח במהירויות גבוהות, ו-FLT:4 מתואם גז טיפול גז טיפול גלקסיות:5 ביחידה סגורה, חלק מהמעבדות האקדמיות הראו צנטריפוגות שולחן שיכולות להשיג מספיק צנועות עבור יישומים אנליטיים (למשל, על ידי שמירה על פערים רפואיים).

(ה) ⁇ :0) מ-Multiple cascades in ParalleltureFLT:1 יכול להגדיל את התפוקה, אך המורכבות של חיבור צנטריפוגות קטנות רבות עם פיטורים, שסתום, ואספקת חשמל מגבילה את יכולת הנטועה האמיתית. גישה סבירה יותר היא רקוב אחד בעל במהות פנימית כדי להשיג מספר שלבים נפרדים במכונה אחת - FLT2gas: אחוז העשרת מושג 3:

שיטות פלאסמה ואלקטרומגנטיות

(ההעשרה אלקטרומגנטית) הייתה השיטה הראשונה המשמשת אורניום ברמה נשק, אך ננטשה בשל צריכת האנרגיה העצומה שלה.עם זאת, טכניקות הפרדה פלזמה מודרניות, כגון FLT:0Ion Cyclo Resonance Hesonance Heating (ICRH)BuildFLT:1 ו-FLT:2Z-pinch שיטות FLT 3, מציעות פוטנציאל גבוה באמצעות נפח קטן של אורניום של 5, 000, 000, 000, 000, 000 מ"ל רק כדי למחזור של שיטות מחזור של 4.

[ה]התהליך הפרדה של פלזמה (PSP) פיתחו בארצות הברית בשנות ה-80 וה-90 הראה הבטחה אך בוטל בשל סיכון ועלויות הפצתן של חברות כמו משאבה:2 General AtomicsphFLT 3:2 ו-FLT:4 צרפת אטומית:5 ישחזרו מחדש מושגים כאלה עבור מערכת אלקטרו-אפונדמנטאלית, אך לא ניתן היה להעשיר את התחזוקה של מערכת מגנטית גבוהה של אטומית, אך לא ניתן להעשירה, אלא גם את הפחתת כוח עליון.

שיטות כימיות ו-Ion Exchange

(ה) שיטות אלה מנצלות הבדלים קלים בנוגע לכימיקלים בין איזוטופים אורניום בפתרון (ה-FLT:0solvent ExtracttureFLT:1 ו-FLT:2ion exchangeFLT 3 תהליכים המשמשים ב-FLT:4CHEXFLT:5 ו-FLT:6Uranium Atomic Vapor לייזר IsopegliFaluraler 7 הם בבירור, למרות ש-DNUMDERDILDLERCERDERICOSTER DICOSTERITIONSERITIONSERICOSTERICOSTER אטומי VFERILDERSTERIERIERILDER LTER אטומי VER אטומי VERSTER אטומי VFER אטומי VER LTER LTER LTER LTER LTER LTER אטומי VERERER LTEREERSTER , אשר נעשה שימוש ב-FERILOSTERILOSTERIERITION LTERSTERSTERIERILODERICOER , אשר נעשה שימוש ב-DERILODERSTERSTERSTERSTERICOSTER

עם זאת, שיטות כימיות דורשות כמויות גדולות של נוזלים וזמני עיבוד ארוכים.כדי להיות ניידים, הם יצטרכו להשתלב בלולאה סגורה עם עמודות תגובה קטנות. מחלקת האנרגיה של ארה"ב:0 Pacific National LaboratoryFLT 1 חקר שבבים מיקרו-השפעהיים כי ממינוף של איזוטופי היתוך תלויים בערוצים צרים, בעוד שעדיין בתחילת R&Damp; אפשרות זו יכולה להיות יעילה לאימון סוללות אחד - "ביום אחד" על ידי סוללה, על ידי סוללה, על ידי סוללת לא-" אחד -" אחד -" יכול להיות מופעלת-" על ידי תרגיל אחד -" 1-"ביום אחד-" יכול להיות מופעלת, על ידי תרגילי-" על ידי תרגיל-" 1-ידי סוללה, על ידי תרגיל-ידי סוללה, על ידי תרגיל-ידי סוללה-ידי סוללה, על ידי אימון חד-ידי סוללה-ידי סוללה-ידי סוללה-ידי סוללה-ידי סוללה-ידי סוללה-ידי שימוש יעיל.

אתגרים טכניים ו-Salability

כל טכנולוגיות ההעשרה בקנה מידה קטן עומדות בפני מגבלות פיזיות בסיסיות.FLT:0 [הפרדיה של ⁇ FLT] 1 (הדרגה של העשרה לשלב) מוגבלות על ידי ההבדל ההמוני בין איזוטופים, שהוא זעיר עבור אורניום (כ-1.3%), השגת העשרה ברמת הכורים (3–5%FLT:2235FLT) טבעי מרמות אורניום, אך ניתן להשיג עלייה נמוכה יותר של חומרים במהירויות גבוהות יותר של לייזר, אך ורקמות.

(FLT:0) יעילות אנרגטית (FLT:1) היא אתגר נוסף.בעוד שההעשרה לייזר צורכת באופן תיאורטי פחות אנרגיה עבור SWU מאשר צנטריפוגות, יעילות הפחתת הקיר של מערכת לייזר וכוח הדרוש ל-Valקום, קירור ומערכות בקרה יכולים להדוף רווחים.

(הופנה מהדף ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

(FLT:0)Control and AutomationFLT:1 הם חיוניים עבור יחידות ניידות. ארקדי צנטריפוגה מודרניים דורשים מערכות בקרה מתוחכמות לשמור על שיעורי ההזנת, מהירויות רוטטור וטמפרטורה. יחידה ניידת המיועדת למפעילים לא מיומנים תצטרך אפילו יותר אוטומציה מתקדמת, אשר יכול להיות חרב כפולה מראש: קל יותר לפעול, אבל גם קל יותר לשימוש לרעה.

מפיצים סיכונים ודאגות אבטחה

המחסום המשמעותי ביותר לפריסת טכנולוגיות להעשרת בקנה מידה קטן הוא התפוצה של נשק גרעיני:0 (הפצה של נשק גרעיני) 1 (יחידות להעשרת מכשירים יכולות לאפשר לקבוצות טרור או למדינות סוררות לייצר חומר שניתן לחולל באופן בלתי אפשרי, גם אם נועדו רק להעשרה נמוכה (LEU), קבוצה נחושה יכולה לשנות את המערכת להגדלת פעילותן גבוהה (ראו:2F:3Faloptope) אם היא מספיק חזקה.

הסוכנות לאנרגיה אטומית (IAEA) כבר נאבקת לפקח ולהגנה על צמחי העשרה גדולים תחת הסכם ה-FLT:2 Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT)FLT 3: 3 (העשרה של אלקטרוניקה) תעשה בדיקה קשה הרבה יותר - יחידה יכולה להיות מחוסמת, מוסתרת או מופעלת לסירוגין כדי למנוע זיהוי של IEAFLT של מתקן מחסנים: 5.

(ב) [ה][דרוש מקור]] [ה]] ב[[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[[[1924]]]]]]]]]], [[[[1924]]]]]]]] [[[[1924]]]]]] ב[[1924]]]]]] [[[[1924]]]]]] [[[[1924]]]]]]]] [[[[1924]]]]]] [[[[1924]]]]]]]] [[[[[[[[[[1924]]

(הופנה מהדף ⁇ ) ⁇ (ה-ה) , (ה) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

כדי להפחית את הסיכונים הללו, החוקרים מציעים מספר אמצעי הגנה טכניים:

  • (ב) ,0) עיצובים עמידים בפני הדגימה 1 (FLT) אשר מקשים לשנות את רמת ההעשרה מבלי להרוס את היחידה.
  • (ב) [15] ,[[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (FLT:0)עיצוב הסמכה FLT:1 על ידי IAEA עבור מערכות העשרה ניידות "לא-שגשוג-בטוח" (nonproliferation-Safe), כמו גם "מאגרמת-resistant" כורים גרעיניים.

עם זאת, ניתן להביס את אמצעי ההגנה החזקים ביותר (FLT:0) חזק יותר של ממשל בינלאומי חזק 1 ו-FLT:2verification משטרים של ייצוב: 3.

יישומים פוטנציאליים

למרות הסיכונים, יישומים לגיטימיים להעשרה בקנה מידה קטן ונייד הם משכנעים.

אנרגיה אזרחית

(ב) קהילות מרוחקות רבות ורשתות תעשייתיות מסתמכות על גנרטורים דיזל בשל חוסר חיבור לרשת (FLT:0Microreactors) ו-(FLT:1 (למשל, NuScale, Westinghouse eVinci, Oklo) דורשות מחנות דלק מועשרים אך נועדו לפעול במשך שנים ללא דלק נייד, במיוחד מ-ALT5Fals) יכול לייצר דלק טרי ממקורות טבעיים, ובכך להפחית את הצורך של תחבורה רדיואקטיבית:

לוגיסטיקה צבאית

מחלקת ההגנה של ארצות הברית:0Project PecioleFLT:1 שואפת לבנות מיקרו-סבירקטור תחבורה עבור בסיסים תפעוליים קדימה. בעוד הדלק הראשוני יהיה עשיר במפעל, גרסאות עתידיות יכולות לכלול העשרה באתר אם הטכנולוגיה בוגרת.

פתרונות חלל

נאס"א ומשרד האנרגיה מפתחים את כוח ה-FLT:0 (KilopowerFLT) 1:1 כורים לכוח על פני השטח על הירח ועל מאדים, אלה משתמשים מקלות דלק HEU המועשרים במתקנים הקיימים.מערכת העשרה קומפקטית שהושקה על קרקע יכולה לאפשר ל-FLT:2in-situ-situ-ofFLT 3: 3 (ISRU) על ידי עיבוד אורניום ילידים (אם נמצא או מחזור) אתגרים טכניים עצומים, אך אינם ניתנים לדלק.

ייצור Isotope

(הופנה מהדף ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

הכחשה ודיפלומטית

הופעתה של העשרה ניידת תבדוק את המסגרת הקיימת לא הפצת מידע על השימוש בין שימושים "שלום" ו"צבאיים" בשימוש באנרגיה גרעינית, אך הטכנולוגיה ההעשרה היא שימוש כפול מטבעו.ה-FLT:0IAEA Board of GovernorsuaFLT:1 כבר וויכוח כיצד להתמודד עם טכנולוגיית צנטריפוגה תחת סעיף IV של האמנה.

התוצאה היא הקמת מרכזים להעשרה בינלאומית (FLT:0) 1:1 תחת שליטה רב-לאומית, כפי שמוצע על ידי FLT:2Multilateral גרעיני מתקרבותFLT 3. .יחידות ההעשרה של ⁇ יכולות להיות מותרות רק אם הן מאובטחות פיזית במרכזים כאלה, עם מפקחי IEA יש גישה אחרת לטיפול בכל מערכות ההעשרה הניידות כמו "הגנה מפני" ו-"ד"ד- 4.

[ה]הדגש על הצורך בטכנולוגיות גרעיניות קטנות יותר, פחות מסוכנות, יכול היה להתמודד עם העשרה אישית של מערכת הביטחון:2G7IRBAFLT 3 ו-FLT:4 ומועצת הביטחון של האו"ם:5 יש סמכות להטיל הגבלות מחייבות אם הטכנולוגיה מאיימת על השלום הבינלאומי.

תחזית עתיד

אורניום בקנה מידה קטן והנייד אינו מציאות מסחרית, אך מסלול המחקר ברור.ב-10 השנים הבאות, אנו צפויים לראות את FLT:0laboratory הפגנות חיקויFLT:1 של מכשירים להעשרה מקוטבים, אולי ממערכות מבוססות לייזר.

התפיסה הציבורית תהיה מחסום גדול, אפילו העשרה ניידת "שלום" תעורר פחדים מפני הפצת נשק גרעיני ותאונות.שקיפות, מעורבות בעלי מניות, והערכה סביבתית חזקה יהיה חיוני לכל פריסה.

הקהילה העולמית חייבת לפעול באופן יזום כדי לעצב את הסביבה הרגולטורית.המתנה עד יחידות העשרה ניידות מוסתרות במרתף יהיה מאוחר מדי.ה-AEA'sFLT:0 Small Modular Reactor Enrichment Work GroupFLT:1 ו-FLT:2UN Institute for Disarmament ResearchFLT 3 החלו בתרגילי תרחיש אלה צריכים להיות מורחבים, כולל החברה האזרחית, והמדינה האזרחית.

בסופו של דבר, עתיד ההעשרה של אורניום בקנה מידה קטן ונייד יהיה תלוי בשאלה האם האנושות יכולה לנהל את המתח בין אפשרות טכנולוגית לבין הכרח אבטחה.אם היא מונחת על ידי ממשל חזק, שקיפות ושיתוף פעולה בינלאומי, מערכות אלה יכולות לספק אנרגיה למי שזקוק לה ביותר.אם לא היה משוחד, הם יכלו לערער את הסדר הגרעיני השברירי שמנע אסון במשך כמעט שמונה עשורים.