ニュースレター xxxii 2021 |
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26年2021月XNUMX日-太陽光発電の無限の成長に限界がある理由
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原子力発電
26年2021月XNUMX日-安全、小型、安価-中国が最初のトリウム原子炉を建設
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農地のソーラーパーク
25年2021月XNUMX日-牛の代わりに太陽
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「創造のための十字架の道」:
24年2021月XNUMX日-巡礼者はハムでの警察の暴力について不平を言う
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23年2021月XNUMX日-NuScaleSMRへのXNUMX週間でXNUMX回目の韓国投資
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23年2021月XNUMX日-ITER核融合炉
核融合は未来のエネルギーになることができますか?
ITERは何をすることになっていますか? 世界最大の核融合炉の目標
ITERはどのように機能しますか? プラズマ、磁気ケージ、高速粒子
トリチウムの問題 -核融合炉に十分な燃料はありますか?
ITERと環境 -電気、水、放射能はどうですか?
ライバル -ITERの前後で何が起こりますか?
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22年2021月XNUMX日-原子力保険カバー条例が調整されます
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大臣からの批判
21年2021月XNUMX日-頑固な核ロビーが風に吹かれる
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マルティン・ルター大学ハレ・ヴィッテンベルク(MLU)
21年2021月XNUMX日-太陽電池:XNUMX層の結晶がXNUMX倍の電力を生成
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ScotWindプログラム
20年2021月10日-スコットランドは最大XNUMXGWの洋上風力発電容量を計画しています
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20年2021月XNUMX日-除外ゾーンのRadiOlympics
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19年2021月XNUMX日-気候中立への第一歩
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ニュース+ 19年2021月XNUMX日
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中国北部の甘粛省の溶融塩原子炉に関する記事
中国の溶融塩原子炉は、クリーンで安全なエネルギー源になり得るか?
トリウムを動力源とする原子炉は、冷却剤として水を必要としないため、風力発電所や太陽光発電所と並んで人里離れた砂漠に建設することができます。
この技術は、ウラン燃料原子炉よりも安全である可能性が高く、中国のエネルギー安全保障上の懸念の一部を和らげることもできます...
で翻訳 www.DeepL.com/Translator (無料版)
私見では
原子力産業の宣伝は常に非常に良い音でした。
いずれにせよ、中国の溶融塩原子炉での最初の経験が公開されるとき、つまり2040年頃であり、重要な調査結果がまったく公開されることを条件に、私たちはすでに事前にそして予備的に応援しています(ジュリアンからの挨拶) アサンジ エドワード・スノーデンやその他多数.)、その時までに私たちはすでに熱くなっているので、祝う理由はほとんどありません...
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予備知識
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reactpleite.de
核の世界の地図:
中国の原子力産業..。
この世界地図の英語版:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1fCmKdqlqSCNPo3We1TWZexPjgNDQOaLD
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検索語を使用したreaktorpleite.deでの検索
溶融塩原子炉 | ||
とりわけ、以下の結果をもたらしました。
14年2019月XNUMX日-ビルゲイツは原子力の未来を夢見ています-彼の夢は現実的ですか?
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07年2018月XNUMX日-中国が甘粛省にトリウム原子炉を建設
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Wikipedia
溶融塩原子炉
(溶融塩原子炉、MSR)または溶融塩原子炉は、核燃料が溶融塩(たとえば塩化ウラン)の形をしている原子炉です。 このタイプの原子炉では、核燃料は原子炉の一次回路に液体の形で均一に分配されるため、従来の意味での炉心溶融は排除されます。炉心は常に意図的に溶融状態にあります。 液体塩原子炉は、減速材と熱中性子を使用して設計することも、高速中性子を使用する減速材を使用せずに設計することもできます。どちらの場合も、増殖炉としての運転も可能です...
LFTR批評家の意見では、原子力産業がLFTRに対処することを著しく躊躇しているのは、その実現可能性についての疑念に基づいています。
運用上および安全上の問題
核分裂物質と核分裂生成物は常にアクティブコアから迂回されるため、遅発中性子の有効比率は低く、制御性が大幅に損なわれます。
回路の表面(プレートアウト)への溶融塩に難溶性の核分裂生成物の堆積はかなりの程度に達し、zに影響を及ぼします。 B.メンテナンスオプション。
他のほとんどの原子炉の概念とは対照的に、溶融塩原子炉の最新の安全性評価(確率論的安全性分析PRA / PSA)はありません。 全体として、LFTRの事故スペクトルは、他の種類の原子炉の事故スペクトルとは大きく異なります。 LFTRの安全性分析のための方法の開発でさえ、まだ非常に初期の段階にあります。
開発の段階
これまでのところ、現在設計されている容量のリアクトルは構築されていません。 同様に、必要な再処理はまだ大規模にテストされていません。 同じことが溶融塩原子炉でのトリウムの使用と繁殖にも当てはまります。 英国の核専門家は、MSRが量産の準備が整うまでにおそらく40年かかるほど、全体的な開発努力が非常に高い必要があると見積もっています。
増殖リスク
燃料としてトリウムを使用すると、233のウランもプロセスの過程で生成されます。 233ウラニウムは239プルトニウムと同様に臨界質量が小さいが、兵器プルトニウムよりも自発核分裂率がはるかに小さいため、最適な核兵器材料と見なされている...
廃棄
わずかから中程度に照射された機械およびシステム部品の処理および廃棄の問題は、従来のウラン原子炉の問題と同様です。 量は、プラントの構造や寿命などにも依存します。核分裂生成物のフッ化物は最終貯蔵に適しているとは見なされないため、廃棄の追加の難しさは、最初に最終貯蔵に適した形に処理する必要があることです。
MSRとトリウムの使用に関する重要な専門家の研究
英国の国営原子力研究所(NNL)は、2010年以来、英国政府に代わってトリウムとLFTRのいくつかの評価を発行しています。 批判の主なポイントは、これらの技術の未熟な性格、主張されている利点と有利な特性の証拠がほとんどないこと、原子力産業が必要な費用のかかる証拠を提供することを望まないこと、そして経済的利点についての疑問です。 NNLは、トリウム/ LFTR支持者の多くの主張がはるかに誇張されていると考えているため、陶酔感に対して警告しています...
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原子力発電所の疫病
ジェネレーションIV国際フォーラム(GIF)
新しい原子力発電所のビジョンとコンセプト
新規および改良された原子力発電所のさまざまなビジョンと概念を開発する「第2000世代」イニシアチブは、XNUMX年に米国エネルギー省によって開始されました。
第XNUMX世代と呼ばれることで、将来の原子力発電所を以前の原子力発電所と区別したいと考えています。原子炉のプロトタイプ(第XNUMX世代)、現在稼働中のほとんどの原子炉(第XNUMX世代)、さらに開発された原子炉(フランスの原子炉など)です。 進化型パワーリアクター EPR (ジェネレーションIII)。
2030/2040年からは、原子力発電所の最大の安全性と経済効率、ウランの必要量の大幅な削減、放射性廃棄物の寿命の短縮、平和的な原子力発電の誤用をより困難にすることを目的として、新しい原子炉と燃料が開発される予定です。軍事目的のため。
アルゼンチン、ブラジル、中国、フランス、英国、日本、カナダ、ロシア、スイス、南アフリカ、韓国、米国、および欧州原子力コミュニティEURATOMは、GIFのパートナーとして関与しています...
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YouTubeチャンネル「Reaktorpleite」
トピックに関する動画:
リスクのない原子力?
溶融塩原子炉| ハラルト・レッシュ
A テラX 製造 ...
この再生リストには、トピックに関する120以上の動画が含まれています
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