Newsletter X 2021

Marso 03-09

***


  2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011

Balita + kaalaman sa background

***

Marso 09, 2021 - Nuclear phase-out: nagbubunga ang kawalang-ingat

*

Marso 08, 2021 - Ang nuclear white elephant ng Japan

*

Marso 08, 2021 - Kabayaran para sa nuclear phase-out: Pagpuna sa maling address

*

Marso 08, 2021 - Inaprubahan ng Nuclear Authority ang mga bagong reactor sa Dukovany NPP

*

Neckarwestheim nuclear power plant

Marso 08, 2021 - Halos 500 nuclear opponents sa kalsada

*

Dapat tumuon ang Japan sa berdeng enerhiya

Marso 07, 2021 - Sinusuportahan ng karamihan ng mga nakaligtas sa sakuna sa Fukushima ang pag-phase out ng nuclear energy

*

Marso 07, 2021 - CSU laban sa transportasyon ng nuclear waste sa Grafenrheinfeld

*

Marso 07, 2021 - Nagpatuloy ang pagpaplano para sa pasilidad ng imbakan ng nukleyar ng Würgassen

*

Marso 06, 2021 - Protesta sa Brandenburg Gate: Remembrance of Fukushima

*

Marso 05, 2021 - Nagsisimula ang mga paghahanda para sa nuclear armament sa Germany

*

Marso 05, 2021 - Nuclear phase-out: Nagkasundo ang gobyerno at mga kumpanya ng enerhiya sa mga pinsala

*

Marso 05, 2021 - nuclear stop: 'Sa hinaharap nang walang EURATOM' opisyal na nakarehistro bilang isang petisyon sa European Parliament

Ang matagumpay na pagpaparehistro ng petisyon na 'Sa hinaharap nang walang EURATOM' ay maaaring mag-anunsyo ng atomic stop - sa mismong araw kung saan ang isang timetable para sa ilang beses na ipinagpaliban na pagsisimula ng 'Conference on the Future of Europe' ay naayos.

»Ito ay isang magandang araw para sa mahalagang karagdagang pag-unlad ng ideyang European: ang matagal na ipinagpaliban na 'Conference on the Future of Europe' ay magsisimula na ngayon sa Europe Day, ika-9 ng Mayo! Sa kontekstong ito, ang mga mamamayan ng EU ay hayagang iniimbitahan na ipahayag ang kanilang mga alalahanin sa mga pulitiko. At ang unang daan-daang tagasuporta ngSa hinaharap na walang EURATOM'nariyan na sa tamang oras, dahil ang aming petisyon ay nakumpirma na ngayon sa opisyal na pagpaparehistro ng EU Parliament! «...

*

Marso 05, 2021 - Sampung taon ng Fukushima nuclear disaster: Hindi na mauulit!

*

Marso 04, 2021 - Nais ng Rhineland-Palatinate na gumamit ng mga parking space para sa solar power

*

Marso 04, 2021 - Leak o pumutok? Hinihiling ng eksperto na patayin ang Neckarwestheim II

*

Marso 03, 2021 - Hindi sa paglahok ng Russia sa paggawa ng elemento ng gasolina sa Lingen

*

Isang triple step sa tamang direksyon.

Marso 03, 2021 - Higit pang transparency para sa mga lobbyist: paparating na ang lobby register

*

Marso 03, 2021 - Nire-review ng EU Commission ang bilyun-bilyong kabayaran para sa mga kumpanya ng karbon

*

Pakibasa din ang mga komento.

Marso 03, 2021 - Mga durog na planta ng nuclear power: Pinuna ng independyente ang trivialization

 

***


tuktok ng pahinangPataas na Arrow - Hanggang sa tuktok ng pahina
Balita + kaalaman sa background

***

Balita +

 

**

Marso 03, 2021 - Ang radioactivity ay nagpapakain ng malalim na biosphere

Ang radioactive decay ay nagbibigay ng mga microbes sa malalim na sediment kasama ng kanilang mga kabuhayan

Maliwanag na pinagmumulan ng pagkain: Karamihan sa kapaligiran ng pamumuhay sa malalalim na sediment ay pinalakas ng radyaktibidad - ang natural na pagkabulok ng mga radioactive na elemento, nakumpirma na ngayon ng isang pag-aaral. Dahil ang radiation na inilabas sa proseso ay bumubuo ng hydrogen at iba pang mga molecule na mahalaga para sa microbes. Sa basang sediment, ang isang partikular na malaking halaga ng radiation-induced hydrogen ay ginawa - ito ay maaaring magkaroon ng mga kahihinatnan para sa mga nuclear repository ...

 

***


tuktok ng pahinangPataas na Arrow - Hanggang sa tuktok ng pahina
Balita + kaalaman sa background

***

kaalaman sa background

 

**

reactorpleite.de

 

Mapa ng nuclear world:

Siguro hindi natin dapat ibaon ang ating nuclear waste nang malalim hangga't maaari,
ngunit tiyak na dapat nating iwanan ang uranium sa lupa ...

 

Ang Ingles na bersyon ng mapa ng mundo na ito:

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

 

**

Ang paghahanap sa reaktorpleite.de na may termino para sa paghahanap 

     
  radioactivity  
     

 

nagdala ng mga sumusunod na resulta, bukod sa iba pa:

 

Oktubre 29, 2019 - Radioactive Glacial Dust - Ang Cryoconite ay nagtataglay ng isang maliwanag na lihim

 

**

Channel sa YouTube na "Reaktorpleite"

 

Radioactivity sa buong mundo...

Magbubukas sa bagong window! - YouTube channel Reaktorpleite - Yellow Cake: Ang malinis na enerhiya ay kasinungalinganYellow Cake: The Clean Energy Lie

 

**

Salot ang mga nuclear power plant

 

Radioactivity at radiation

Ano ang ibig sabihin ng "radioactive radiation"?

Ang radyasyon na kung saan tayo ay nakalantad ay nagmumula sa iba't ibang pinagmumulan: mula sa kalawakan, mula sa mga bato at gas, mula sa medisina, mula sa mga pagsubok sa armas nuklear gayundin mula sa mga aksidenteng nuklear at pagpapatakbo ng mga planta ng nuclear power.

Ang terminong "radioactive radiation" na ginagamit sa pang-araw-araw na wika ay aktwal na sumasaklaw sa dalawang phenomena: radioactivity at ionizing radiation.

Ang radioactivity ay nauunawaan bilang pag-aari ng radionuclides (hindi matatag na atomic nuclei) upang mabulok, ibig sabihin, kusang mag-transform sa ibang atomic nuclei. Ang mga radionuclides ay natural na nangyayari, ngunit maaari ding gawin nang artipisyal sa panahon ng nuclear fission sa mga nuclear power plant.

Kapag ang hindi matatag na atomic nuclei ay nabulok, ang tinatawag na ionizing radiation ay ibinubuga. Ang ionizing radiation ay nangyayari sa iba't ibang paraan: bilang particle radiation, tulad ng B. alpha radiation mula sa mga proton at neutron (α radiation) at beta o electron radiation mula sa mga electron (β radiation), at bilang electromagnetic radiation, tulad ng. B. Gamma radiation (γ radiation). Kung ang ionizing radiation ay tumama sa mga atom o molekula, maaari itong magpatumba ng mga electron, na mag-iiwan ng mga ion o molekular na nalalabi. Sa madaling salita: maaari nitong baguhin at sirain ang mga atomo at molekula ng bagay, kabilang ang mga selula at tisyu ng mga nabubuhay na nilalang. Maaaring masira ng ionizing radiation ang DNA strand at magdulot ng hindi maibabalik na pinsala. Ang binagong cell division, halimbawa, ay maaaring magresulta sa isang binagong bilang ng dugo o cancer ...

*

Mga baterya ng plutonium at radioactive na kontaminasyon

Sa loob ng mga dekada, ang mga tinatawag na radionuclide na baterya ay ginamit sa paglalakbay sa kalawakan upang makabuo ng kuryente, na bumubuo ng enerhiya mula sa radioactive decay; ang Ingles na termino para dito ay Radioisotope Thermoelectric Generators (RTGs). Ang plutonium o americium ay kadalasang ginagamit sa mga RTG. Bilang karagdagan, ang tinatawag na radioisotope heater units (RHUs) ay binuo upang makabuo ng init para sa mga instrumento.

Unang gumamit ang US ng RTG noong 1961 sa Transit 4A navigation satellite, at isa pa noong 1969 sa Nimbus III weather satellite. Ang mga RTG at sa ilang lawak ay ginamit ang mga RHU sa mga misyon ng Apollo, Pioneer, Viking, Voyager, Galileo, Ulysses, Cassini at New Horizons. Gumamit ng solar energy ang Mars rovers Pathfinder, Spirit at Opportunity, ngunit nakabuo ng init para sa mga instrumento na may mga RHU. Sa panahon ng Curiosity mission mula 2011, ginamit ang multi-mission radioisotope thermoelectric generator sa unang pagkakataon upang makabuo ng kuryente at init. Mula noong 1960s, ang Unyong Sobyet at kalaunan ang Russia ay gumamit din ng mga radionuclide na baterya sa paglalakbay sa kalawakan.

Ang paggamit ng mga radioactive na baterya ay humantong sa malubhang aksidente nang maraming beses:

Noong 1964, bumagsak ang isang satellite ng US Navy sa paglulunsad, na namamahagi ng isang kilo ng plutonium sa atmospera.

Noong 1978 ang reactor core ng satellite ng Sobyet na "Kosmos 954" ay nakontamina ang 124.000 square kilometers sa Canada pagkatapos ng crash landing. 

Noong 1996 ang Russian Mars-96 probe ay bumagsak na may 200 gramo ng plutonium sa hangganan sa pagitan ng Chile at Bolivia ...

 

**

Wikipedia

 

Radioactivity sa kapaligiran

Ang radioactivity ay bahagyang natural na nangyayari sa ating kapaligiran (nang walang interbensyon ng tao), bahagyang ito ay nabuo o nabuo ng mga aktibidad ng tao ("anthropogenic"). Ang mga sanhi ng natural na radioactive radiation ay ang mga primordial radionuclides kasama ang kanilang mga pangalawang produkto pati na rin ang mga nuclides na nalilikha ng cosmic radiation sa atmospera ng mundo. Ang radioactivity na gawa ng tao ay karaniwang may isotopic na komposisyon na naiiba sa natural, dahil naglalaman din ito ng mga panandaliang radionuclides na hindi lumilitaw sa mga serye ng mga pagkabulok o mga proseso ng spallation.

Natural na nagaganap na radyaktibidad

Ang primordial radionuclides ay nagmula sa materyal ng primordial earth at naroroon pa rin ngayon dahil sa kanilang mahabang kalahating buhay. Kabilang dito ang potassium-40, na laging nasa katawan ng tao, at ang isotopes ng uranium, na mahalaga bilang nuclear fuel. Ang mga karagdagang radionuclides ay hindi direktang lumilitaw bilang ang patuloy na muling paggawa ng mga decay na produkto ng radioactive decay series ng mga primordial nuclides na ito, tulad ng gas radon na tumatakas kahit saan mula sa lupa. Ang mga nuclides na ito ay tinatawag na radiogenic. Dagdag pa, ang mga cosmogenic radionuclides ay patuloy na nabuo sa atmospera sa pamamagitan ng mga reaksyong nuklear na may mga cosmic ray. Kabilang dito ang carbon-14, na, tulad ng potassium-40, ay pumapasok sa lahat ng mga organismo sa pamamagitan ng metabolismo.

Ang radiation mula sa ubiquitous natural radionuclides ay kilala bilang terrestrial radiation.

Radioactivity na nabuo o inilabas ng mga tao

Matagal bago natuklasan ang radyaktibidad, ang mga aktibidad ng tao tulad ng pagmimina at pagsunog ng karbon ay naglabas ng mga radioactive substance. Inilarawan ni Paracelsus ang sakit na Schneeberger noong 1567. Ang mga metal ores at karbon ay naglalaman ng mas maraming radionuclides kaysa sa karaniwang biosphere; Ang mga sistema ng minahan ay nagdadala ng radon mula sa loob ng lupa patungo sa ibabaw.

Sa pagmimina ng uranium, ang pagtatayo ng mga nuclear power plant, at higit sa lahat ang pagtatayo at pagsubok sa itaas ng mga sandatang nuklear, ang radyaktibidad ay inilabas sa biosphere, na nagkaroon ng pandaigdigang epekto.

Malaking halaga ng radioactive substance ang inilabas (bilang karagdagan sa mga nuclear test hanggang 1963) sa pamamagitan ng mga aksidente sa mga pasilidad ng nuklear. Ang pinakakilala ay ang Chernobyl nuclear disaster at ang Fukushima nuclear disaster. Pagkatapos ng 1990, ang aksidente sa Kyshtym noong 1957 at ang Ostural Trail na lumitaw sa proseso ay naging kilala ...

*

Mga baterya ng radionuclide para sa paglalakbay sa kalawakan

Ang isang sapat na malaki, compactly arranged na halaga ng 238Pu ay umiinit hanggang sa puting init dahil sa sarili nitong radioactive decay at naglalabas lamang ng napakaliit na halaga ng gamma radiation, upang ang isa ay makayanan gamit ang pinakamanipis na kalasag kumpara sa limang iba pang potensyal na angkop na nuclides. Samakatuwid ito ay ginagamit sa oxidized form bilang chemically inert plutonium dioxide upang makabuo ng elektrikal na enerhiya sa mga radionuclide na baterya.

Dahil sa kanilang mahabang buhay, ang mga radionuclide na baterya ay ginagamit sa interplanetary space travel, lalo na para sa mga space probes na dapat umabot sa panlabas na solar system. Dahil ang mga solar cell ay hindi na nagbibigay ng sapat na enerhiya sa isang malaking distansya mula sa araw. Ang nasabing mga bateryang nuklear ay binuo sa, halimbawa, ang mga probe ng Voyager, Cassini-Huygens (1997–2005 para sa Saturn) o New Horizons (2006–2015 para sa Pluto). Noong nakaraan, ang mga radionuclide na baterya na may plutonium 238Pu ay ginagamit din sa mga orbit na satellite.

Noong 1964, ang satellite ng US Transit 5BN-3 na may nakasakay na radionuclide na baterya ay nasunog sa isang maling simula mga 50 kilometro sa itaas ng Pasipiko. Ang satellite ay naglalaman ng halos isang kilo ng plutonium, na noon ay masusukat na ibinahagi sa buong hilagang hemisphere ...

 

**

Higit sa: Artikulo sa pahayagan 2021

 

***


tuktok ng pahinangPataas na Arrow - Hanggang sa tuktok ng pahina
Balita + kaalaman sa background

***

Apela para sa mga donasyon

- Ang THTR-Rundbrief ay inilathala ng 'BI Environmental Protection Hamm' at pinondohan ng mga donasyon.

- Samantala, ang THTR-Rundbrief ay naging isang napapansing daluyan ng impormasyon. Gayunpaman, may mga patuloy na gastos dahil sa pagpapalawak ng website at pag-print ng karagdagang mga sheet ng impormasyon.

- Ang THTR-Rundbrief ay nagsasaliksik at nag-uulat nang detalyado. Para magawa natin iyon, umaasa tayo sa mga donasyon. Masaya kami sa bawat donasyon!

Mga Donasyon account:

Pangangalaga sa kapaligiran ng BI Hamm
Layunin: THTR circular
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


tuktok ng pahinangPataas na Arrow - Hanggang sa tuktok ng pahina


***