न्यूज़लैटर xxxii 2021

19 से 26 जुलाई

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समाचार + पृष्ठभूमि ज्ञान

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26 जुलाई, 2021 - सौर ऊर्जा की अनंत वृद्धि की सीमाएं क्यों हैं

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परमाणु ऊर्जा

26 जुलाई, 2021 - सुरक्षित, छोटा और सस्ता - चीन ने बनाया पहला थोरियम रिएक्टर

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खेत पर सोलर पार्क

25 जुलाई 2021 - गाय की जगह सूर्य

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"सृष्टि के लिए क्रॉस का मार्ग":

24 जुलाई, 2021 - तीर्थयात्रियों ने हम्म में पुलिस हिंसा की शिकायत की

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जुलाई 23, 2021 - NuScale SMR . के लिए एक सप्ताह में दूसरा कोरियाई निवेश

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परमाणु संलयन

23 जुलाई, 2021 - आईटीईआर फ्यूजन रिएक्टर

क्या परमाणु संलयन भविष्य की ऊर्जा बन सकता है?

 

आईटीईआर को क्या करना चाहिए? दुनिया के सबसे बड़े फ्यूजन रिएक्टर का लक्ष्य

आईटीईआर कैसे काम करता है? प्लाज्मा, चुंबकीय पिंजरे और तेज कण

ट्रिटियम की समस्या - क्या फ्यूजन रिएक्टरों के लिए पर्याप्त ईंधन है?

आईटीईआर और पर्यावरण - बिजली, पानी और रेडियोधर्मिता के बारे में क्या?

प्रतिद्वंद्वियों - ITER के बाद और बाद में क्या होता है?

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22 जुलाई, 2021 - परमाणु बीमा कवर अध्यादेश को समायोजित किया जाएगा

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मंत्री की आलोचना

21 जुलाई, 2021 - जिद्दी परमाणु लॉबी हवा में सीटी बजाती है

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मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी हाले-विटेनबर्ग (एमएलयू)

21 जुलाई, 2021 - सौर सेल: क्रिस्टल की तीन परतें एक हजार गुना शक्ति उत्पन्न करती हैं

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स्कॉटविंड कार्यक्रम

20 जुलाई, 2021 - स्कॉटलैंड ने अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता के 10GW तक की योजना बनाई

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20 जुलाई, 2021 - रेडियोओलंपिक अपवर्जन क्षेत्र में

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19 जुलाई, 2021 - जलवायु तटस्थता की ओर पहला कदम

 

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समाचार + पृष्ठभूमि ज्ञान

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समाचार+ 19 जुलाई 2021

 

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उत्तरी चीन में गांसु में पिघला हुआ नमक रिएक्टर के बारे में लेख

क्या चीन का पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर ऊर्जा का स्वच्छ, सुरक्षित स्रोत हो सकता है?

थोरियम संचालित रिएक्टरों को शीतलक के रूप में पानी की आवश्यकता नहीं होती है, जिसका अर्थ है कि वे पवन और सौर ऊर्जा संयंत्रों के साथ दूरस्थ रेगिस्तान में बनाए जा सकते हैं।

प्रौद्योगिकी यूरेनियम-ईंधन वाले रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित होने की संभावना है और यह चीन की कुछ ऊर्जा सुरक्षा चिंताओं को भी दूर कर सकती है ...

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IMHO

परमाणु उद्योग का प्रचार हमेशा बहुत अच्छा लगता है।

किसी भी मामले में, हम पहले से ही अग्रिम और आरक्षित में जयकार कर रहे हैं, क्योंकि जब चीनी पिघला हुआ नमक रिएक्टर के साथ पहला अनुभव सार्वजनिक हो जाता है, यानी वर्ष 2040 के आसपास और बशर्ते कि महत्वपूर्ण निष्कर्ष तब प्रकाशित हों (जूलियन से अभिवादन) असांजे और एडवर्ड स्नोडेन और कई अन्य।), हमारे पास जश्न मनाने का शायद ही कोई कारण होगा क्योंकि तब तक हम पहले ही इतने गर्म हो चुके थे ...

 

 

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पृष्ठभूमि ज्ञान

 

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रिएक्टरप्लेइट.डी

 

परमाणु दुनिया का नक्शा:

चीन के परमाणु उद्योग...

 

इस विश्व मानचित्र का अंग्रेजी संस्करण:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1fCmKdqlqSCNPo3We1TWZexPjgNDQOaLD

 

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reaktorpleite.de में खोज शब्द के साथ खोजें 

     
  पिघला हुआ नमक रिएक्टर  
     

 

दूसरों के बीच निम्नलिखित परिणाम लाए:

 

14 अक्टूबर 2019 - बिल गेट्स ने परमाणु ऊर्जा के भविष्य का सपना देखा - क्या उनका सपना साकार है?

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07 अप्रैल, 2018 - चीन ने गांसु में थोरियम रिएक्टर का निर्माण किया

 

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विकिपीडिया

 

पिघला हुआ नमक रिएक्टर

(पिघला हुआ नमक रिएक्टर, एमएसआर) या पिघला हुआ नमक रिएक्टर परमाणु रिएक्टर हैं जिनमें परमाणु ईंधन पिघला हुआ नमक (उदाहरण के लिए यूरेनियम क्लोराइड) के रूप में होता है। इस प्रकार के रिएक्टर के साथ, परमाणु ईंधन को रिएक्टर के प्राथमिक सर्किट में तरल रूप में समान रूप से वितरित किया जाता है, इसलिए पारंपरिक अर्थों में एक कोर मेल्टडाउन को बाहर रखा जाता है - कोर हमेशा जानबूझकर पिघली हुई अवस्था में होता है। तरल नमक रिएक्टरों को मॉडरेटर और थर्मल न्यूट्रॉन के साथ या तेज न्यूट्रॉन वाले मॉडरेटर के बिना डिज़ाइन किया जा सकता है, दोनों ही मामलों में ब्रीडर रिएक्टर के रूप में संचालन भी संभव है ...

LFTR आलोचकों की राय में, LFTR से निपटने के लिए परमाणु उद्योग की ध्यान देने योग्य अनिच्छा इसकी व्यवहार्यता के बारे में संदेह पर आधारित है।

संचालन और सुरक्षा समस्याएं

चूंकि विखंडन सामग्री और विखंडन उत्पादों को सक्रिय कोर से लगातार हटा दिया जाता है, विलंबित न्यूट्रॉन का प्रभावी अनुपात कम होता है, जो नियंत्रणीयता को काफी कम करता है।

सर्किट (प्लेट आउट) की सतहों पर पिघले हुए नमक में विरल रूप से घुलनशील विखंडन उत्पादों का जमाव काफी हद तक पहुँच जाता है और z को प्रभावित करता है। बी रखरखाव विकल्प।

अधिकांश अन्य रिएक्टर अवधारणाओं के विपरीत, पिघला हुआ नमक रिएक्टरों के लिए कोई आधुनिक सुरक्षा मूल्यांकन (संभाव्य सुरक्षा विश्लेषण पीआरए / पीएसए) नहीं है। कुल मिलाकर, एलएफटीआर का दुर्घटना स्पेक्ट्रम अन्य रिएक्टर प्रकारों से काफी भिन्न होता है। यहां तक ​​कि एलएफटीआर के सुरक्षा विश्लेषण के तरीकों का विकास अभी भी बहुत प्रारंभिक चरण में है।

विकास का चरण

अब तक, अब तक डिजाइन की गई क्षमता में कोई रिएक्टर नहीं बनाया गया है। इसी तरह, आवश्यक पुन: प्रसंस्करण का अभी तक बड़े पैमाने पर परीक्षण नहीं किया गया है। यही बात पिघले हुए नमक रिएक्टरों में थोरियम के उपयोग और प्रजनन पर भी लागू होती है। ब्रिटिश परमाणु विशेषज्ञों का अनुमान है कि समग्र विकास के प्रयास इतने अधिक होने चाहिए कि एक एमएसआर को श्रृंखला उत्पादन के लिए तैयार होने में शायद 40 साल लगेंगे।

प्रसार जोखिम

ईंधन के रूप में थोरियम के साथ, प्रक्रिया के दौरान 233 यूरेनियम का भी उत्पादन होता है। 233 यूरेनियम में 239 प्लूटोनियम के समान ही छोटा महत्वपूर्ण द्रव्यमान है, लेकिन हथियार प्लूटोनियम की तुलना में बहुत कम सहज विखंडन दर है, इसलिए इसे एक इष्टतम परमाणु हथियार सामग्री माना जाता है ...

निपटान

मामूली से मध्यम विकिरणित मशीन और सिस्टम भागों के उपचार और निपटान की समस्या पारंपरिक यूरेनियम रिएक्टरों के समान है; राशि संयंत्र की संरचना और जीवन काल आदि पर भी निर्भर है। निपटान में एक अतिरिक्त कठिनाई यह है कि विखंडन उत्पाद फ्लोराइड को अंतिम भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, अर्थात पहले अंतिम भंडारण के लिए उपयुक्त रूप में संसाधित किया जाना चाहिए।

एमएसआर और थोरियम के उपयोग पर महत्वपूर्ण विशेषज्ञ अध्ययन 

ब्रिटिश राज्य के स्वामित्व वाली राष्ट्रीय परमाणु प्रयोगशालाओं (एनएनएल) ने 2010 से ब्रिटिश सरकार की ओर से थोरियम और एलएफटीआर के कई आकलन जारी किए हैं। आलोचना के मुख्य बिंदु इन प्रौद्योगिकियों के अपरिपक्व चरित्र हैं, कथित लाभ और अनुकूल गुणों के लिए बड़े पैमाने पर अभाव सबूत, आवश्यक लागत-गहन सबूत प्रदान करने के लिए परमाणु उद्योग की अनिच्छा, और आर्थिक लाभ के बारे में संदेह। एनएनएल थोरियम/एलएफटीआर समर्थकों के कई दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानता है और इसलिए उत्साह के खिलाफ चेतावनी देता है ...

 

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परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्लेग

 

जनरेशन IV इंटरनेशनल फोरम (GIF)

नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए दृष्टिकोण और अवधारणाएं

"जेनरेशन IV" पहल, जिसके साथ उपन्यास और बेहतर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए विभिन्न दृष्टिकोण और अवधारणाओं को विकसित किया जाना है, 2000 में अमेरिकी ऊर्जा विभाग द्वारा शुरू किया गया था।

पदनाम पीढ़ी IV के साथ भविष्य के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को पिछले वाले से अलग करना चाहता है: रिएक्टर प्रोटोटाइप (पीढ़ी I), आज के संचालन में अधिकांश रिएक्टर (पीढ़ी II) और आगे विकसित रिएक्टर जैसे फ्रेंच एक विकासवादी शक्ति रिएक्टर EPR (जनरेशन III)।

2030/2040 से, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में अधिकतम सुरक्षा और आर्थिक दक्षता प्राप्त करने के उद्देश्य से नए रिएक्टर और ईंधन विकसित किए जाने हैं, यूरेनियम की आवश्यकताओं को काफी कम किया गया है, कम और कम समय तक रहने वाले रेडियोधर्मी कचरे और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का दुरुपयोग करना अधिक कठिन बना दिया गया है। सैन्य उद्देश्यों के लिए।

अर्जेंटीना, ब्राजील, चीन, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, कनाडा, रूस, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय EURATOM GIF में भागीदार के रूप में शामिल हैं ...

 

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YouTube चैनल "Reaktorpleite"

 

विषय पर छवियों को स्थानांतरित करना:

जोखिम के बिना परमाणु ऊर्जा?
पिघला हुआ नमक रिएक्टर | हेराल्ड लेशू

एक टेरा एक्स उत्पादन ...

 

एक नई विंडो में खुलेगा! - YouTube चैनल "Reaktorpleite" प्लेलिस्ट - दुनिया भर में रेडियोधर्मिता ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5प्लेलिस्ट - दुनिया भर में रेडियोधर्मिता ...

इस प्लेलिस्ट में विषय पर 120 से अधिक वीडियो हैं

 

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आगे के लिए: समाचार पत्र लेख 2021

 

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