Hızlı Breeder Reaktörler Nedir?

Hızlı yetiştirici reaktörler (FBRs), zincir reaksiyonu korumak için tasarlanmış özel bir nükleer reaktör sınıfını temsil eder.FBRs, yavaş veya termal nötronlara güvenen geleneksel ışık su reaktörlerinden farklı olarak, FBR'ler, yüksek enerjili hızlı nötronlar kullanır.[Dönemli farklar, FBR’ler, yüksek enerjili beton üretiminden daha fazla yakıt üretmesine olanak sağlar.)

Çoğu FBR tasarımları sıvı metal soğutucu kullanır -tipik olarak sodyum veya liderlik - çünkü orta veya yavaş aşağı nötronlar, yüksek enerjilerini korurlar. reaktör çekirdeği, fissile sürücüsü yakıtı (ortada plutonyum-239 veya zenginleştirilmiş uranyum) ile çevrilir, ek bir nötronlar ve ısı transfer edilir, sonra bir ikincil döngüye kadar, o zaman plutonyum-238 ile etkileşime girerler.

Birkaç FBR prototipleri geçmiş on yıllar boyunca inşa edilmiştir.Bililmez örnekler FransızÜye ait değildir:0[DÜye Olmayanlar İçinde 1+0) ve [[Döneticileri [DÜye Olmayanlar İçindeler)[DÜye Olmayanlar İçindekiler (Döneticiler) ve Hintçeler)[Dönemli)) · 9-800 $ (D)))) Bu tür bir dizi teknik olarak, bilgisayar ve tasarımda önemli değişiklikler ve analizler yapılır.

Breeder Reaktörler Nasıl Daha Hızlı Hedeflere Katkı Hedeflerine Katkı Sağladı

Proliferasyon, nükleer silahların yayılmasını önlemek ve barışçıl nükleer enerji programlarının silah kapasitesine katkıda bulunmamasını sağlamak amacıyla hedefler sunar. Hızlı yetiştirici reaktörler bu hedefleri destekleyen birkaç mekanizma sunar, özellikle de fissile malzemeleri yönetmek ve zenginleştirmeyi azaltmak.

Silahların Azaltılması-Grade Material Stockpiles

FBR'lerin en doğrudan katkılarından biri, daha fazla silahlanmanın daha yüksek bir konsantrasyonunu tüketerek, bu da silah kullanımı için daha az uygun hale getiriyor.FBRs genellikle ilk sürücü yakıt olarak yüksek oranda plutonyum kullanıyorsa, 93), reaktör sınıfı plutonyumun daha zor bir silah toplama işlemine sahip olduğu bir karışıma sahip.

Verimli Yakıt Utilizasyon ve En Zenginleştirme İhtiyaçlarını Azladı

FBRs, uranyum-238'i plutonium-239'a dönüştürmekle yakıt kullanımının verimliliğini büyük ölçüde artırıyor. Bu yetenek, yeni zenginleştirme tesisleri için talebi azaltır, çünkü zenginleştirme teknolojisi, diğer ülkelerden zenginleştirme hizmetlerine (HEU) bağımlı hale getirebilir ve böylece zenginleştirme risklerini zenginleştirmeyi ve tüketmiş uranyum kuyruklarını azaltır.

Kapalı Yakıt Döngüsü için Destek

Hızlı yetiştirici reaktörler yakıt döngülerinin kapatılması için integraldir, ki bu da bir zamanlar yakıt döngüsünde kalır (en azından mevcut termal reaktörlerin üçte biri FBR'ler için taze yakıta dönüştürülür. Bu son derece kalıcı bir şekilde tasarruf için son derece kapalı döngüyü azaltır.Bu plutonyum miktarını azaltır ve enerji döngüsünde kalırsa, uzun süreli bir enerji döngüsü içinde geri dönüştürülmüş bir miktar enerji tasarrufu sağlar.

Intrinsic Safeguards and Material Attractiveness

FBR içindeki malzemelerin fiziksel ve radyolojik özellikleri, plutonyum-240, plutonyum-241'de kullanılan yakıtlar genellikle plutonyum ve uranyum oksit veya metal alaşımları içerir, genellikle plutonyum-240'in önemli konsantrasyonlarında elde edilen yüksek bir yanma ile çalışır ve diğer isototopikler için harcanan yüksek çözünürlükte yüksek çözünürlükte artışlar oluşturur.

Enerji Bağımsızlığı ile Bölgesel Ortamsız Faydaları

FBR'leri dağıtan ülkeler, hassas zenginleştirme teknolojileri gerektirmez, böylece yakıt tedariki üzerindeki jeopolitik gerilimler için potansiyelleri azaltabilirler.FBR'leri ithal eden enerji bağımsızlığına karşı azaltabilir, FBR'leri satın almaması gereken bir yol sunar. Örneğin, Hindistan - ki bu, büyük bir tonyum rezervlerine sahip ülkeler için - FBR'leri içeren üç aşamalı bir nükleer programı kabul eder ve FBR'leri ikinci aşama olarak zenginleştirir.FBR'leri kullanarak plutonium-238'e kadar zenginleştirmeye yardımcı olur.

Merging FBR Deployment with Non-Proliferasyon

FBRs, önemli olmayan yaşam dışı avantajlar sunarken, aynı zamanda karşıt sonuçlardan kaçınmayı dikkatle başarabilecek zorlukları da sunuyorlar.

Yeniden işleme risklerinden kaynaklanan yaşam riskleri

Kapalı yakıt döngüleri, psitonyumu harcanan yakıtlardan ayıran yeniden işleme tesisleri gerektirir. Bu tesisler kendilerini hassastır çünkü daha kolay işlenmiş ve silahlar için çeşitlendirilmiş olan saf plutonyum oksit üretebilirler.[Döneticiler, barışçı yetiştirme amaçlı üretim için tasarlanmış çok altyapının da teknik kapasiteyi hafifletici olduğunu iddia ederler.)

Teknik Kompleksi ve Maliyet

Hızlı yetiştirici reaktörler, geleneksel ışık su reaktörlerinden daha pahalı ve işletmek için daha pahalıdır. Bazı FBR'ler - özellikle 1995 yılında hızlı bir sodyum bombacısına dayanan özel malzemelere ihtiyaç duyuyor ve sonunda sıvı yağdırıcı (bu da hava ve su ile şiddetli tepki veriyor), ve ısı transfer sistemlerinin karmaşıklığı, özellikle de birkaç FBR'ye kadar yakıt tasarrufu sağlayan, 1995 yılında önemli bir sodyum sızıntısına neden olabilir.

Halk Algı ve Siyasi irade

Nükleer enerji, 1995 Monju sodyum sızıntısı ve Japonya'daki Tokaimura kritik kazalarının çoğu zaman sıvı metal soğutucular ve plutonyum yetiştiriciliği ile olan birlik nedeniyle daha riskli olarak algılanıyor.FBR teknolojisi gibi olayların mirası, yüksek güvenlik protestoları ve güçlü bir şekilde yasal olmayan işbirliğine yatırım yapması gerektiği gibi, FBR'nin (FBR) güvenli bir şekilde yürütülmesi ve FBR'nin (FBR) güvenli bir şekilde yürütülmesine yardımcı oluyor.

Future Outlook: Hızlı Breederors olmayan bir Çerçevede

Önümüzdeki birkaç trend, FBR'lerin, yüksek olmayan enerjilerde rolünü şekillendiriyor. Birincisi, küçük modüler hızlı reaktörlerin (SMFR) geliştirilmesi ve iklim değişikliği endişeleriyle birlikte, nükleer enerji ile ilgili daha düşük engellere yol açıyor. FBR'ler, büyük altyapı yatırımlarını kullanarak, nükleer yakıtları verimli bir şekilde kullanmak isteyen ülkeler için uzun vadeli bir seçenek sunuyor.

Ülke Programları ve onların yaşam dışılaştırma Relevance

Rusya, ABD ile ikili bir değişim anlaşmasının bir parçası olarak BN-600 ve BN-800 hızlı reaktörleri işletmektedir. Bu reaktörler, üç aşamalı bir programdaki köprü olarak da bilinirken, Kalpakkam'daki ticari viability of FBRs'i (PFBR) daha kısa sürede ticari işletmeye başlamaları bekleniyor.

Maximing Non-Proliferasyon Faydaları için öneriler

  • [FONT:0)Adoptoptoptopt Prodüksiyona dayanıklı yakıt çevrimleri:) · plutonyumu asla ayırmayan ve uranyum ve fission ürünleri ile reprodüksiyon yöntemleri kullanın.
  • [FONT:0]Strengthen çok uluslu yakıt tedarik düzenlemeleri: Encourage ülkeleri uluslararası kontrol altında FBR yakıt çevrim hizmetlerini paylaşmak, ulusal zenginleştirme ve yeniden işleme tesislerini azaltmak.
  • [FONT:0) Tasarım aşamasından ileri korumalar: “Güvenlik Muhafızları tasarım”, ekipman, malzeme hesaplanma ve kaynak sistemleri FBR'lere inşa edilmiş ve başlangıçtan gelen yakıt tesislerine ait.
  • [FONT:0]Promote şeffaflığı ve bilgi paylaşımı: Publish operasyonel veriler, IAEA'nın hızlı reaktör veri tabanları ile işbirliği yapar ve güvenlik ve güvenlik uygulamaları hakkında yorum yapın.
  • [0] Alternatif serin ve yakıt formlarında araştırma: Kurşun ve gaz soğutmalı hızlı reaktörler, sodyum soğutmalı tasarımlarla kıyaslanma ve azaltım risklerini daha kolay bir şekilde sunabilir.

Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç

Hızlı yetiştirici reaktörler nükleer proliferasyon için bir panacea değil, ancak sorumlu, iyi yönetilmiş yakıt döngüsü içinde dağıtıldığında güçlü bir araçtır. Silahların yüksek çözünürlükte plutonyumunu kullanarak, zenginleştirme talebinin azaltılması ve kapalı çevrimlerin üretilmesi ve silahların üretilmesine izin veren maddi üretim, FBR'lerin hem karbon emisyonlarının temel amaçlarıyla uyumlu olması, maliyet, teknik karmaşıklığın ve yeniden işleme duyarlılığın zorluklarının gerçek ama ele alınabilmesi için, uluslararası işbirliği ve titiz korumalar.

Daha fazla okuma için, [[0] [FLT: 4] [Dönetici: 8] [Dönetici:0] [Dönetici:0] [Döneticileri için] [Döneticileri için] [Döneticileri için yüksek çözünürlükte bulunanlar için [Döneticileri) [FONT=D=D=D=D=D=D=D=D=D)