Đăng ký bản tin xxxiii 2021

Ngày 19 đến ngày 26 tháng XNUMX

***


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

Tin tức + kiến thức nền tảng

***

Ngày 26 tháng 2021 năm XNUMX - Tại sao có những giới hạn đối với sự phát triển vô hạn của điện mặt trời

*

Điện hạt nhân

Ngày 26 tháng 2021 năm XNUMX - An toàn, nhỏ và rẻ - Trung Quốc xây dựng lò phản ứng thorium đầu tiên

*

Công viên năng lượng mặt trời trên đất nông nghiệp

Ngày 25 tháng 2021 năm XNUMX - Mặt trời thay vì con bò

*

"Con đường của Thập tự giá cho sự sáng tạo":

Ngày 24 tháng 2021 năm XNUMX - Những người hành hương phàn nàn về bạo lực của cảnh sát ở Hamm

*

Ngày 23 tháng 2021 năm XNUMX - Khoản đầu tư thứ hai của Hàn Quốc trong một tuần cho NuScale SMR

Dịch với https://www.deepL.com/translator (phiên bản miễn phí)

*

Phản ứng tổng hợp hạt nhân

Ngày 23 tháng 2021 năm XNUMX - Lò phản ứng nhiệt hạch ITER

Liệu phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể trở thành năng lượng của tương lai?

 

ITER phải làm gì? Mục tiêu của lò phản ứng nhiệt hạch lớn nhất thế giới

ITER hoạt động như thế nào? Plasma, lồng từ tính và các hạt nhanh

Vấn đề của tritium - Có đủ nhiên liệu cho lò phản ứng nhiệt hạch không?

ITER và môi trường - Còn điện, nước, phóng xạ thì sao?

Các đối thủ - Điều gì xảy ra sau và tiếp theo ITER?

*

Ngày 22 tháng 2021 năm XNUMX - Pháp lệnh Bảo hiểm Hạt nhân sẽ được điều chỉnh

*

Phê bình từ bộ trưởng

Ngày 21 tháng 2021 năm XNUMX - Hành lang hạt nhân cứng đầu huýt sáo trong gió

*

Đại học Martin Luther Halle-Wittenberg (MLU)

Ngày 21 tháng 2021 năm XNUMX - Tế bào năng lượng mặt trời: Ba lớp tinh thể tạo ra sức mạnh gấp nghìn lần

*

Chương trình ScotWind

Ngày 20 tháng 2021 năm 10 - Scotland có kế hoạch lên tới XNUMXGW công suất điện gió ngoài khơi

*

Ngày 20 tháng 2021 năm XNUMX - RadiOlympics trong khu vực loại trừ

*

Ngày 19 tháng 2021 năm XNUMX - Bước đầu tiên hướng tới sự trung hòa về khí hậu

 

***


đầu trangMũi tên lên - Lên đầu trang
Tin tức + kiến thức nền tảng

***

Tin tức + Ngày 19 tháng 2021 năm XNUMX

 

**

Bài báo về lò phản ứng muối nóng chảy ở Cam Túc phía bắc Trung Quốc

Lò phản ứng hạt nhân muối nóng chảy của Trung Quốc có thể trở thành nguồn năng lượng sạch, an toàn không?

Các lò phản ứng chạy bằng thorium không cần nước làm chất làm mát, có nghĩa là chúng có thể được xây dựng ở các sa mạc xa xôi cùng với các nhà máy điện gió và năng lượng mặt trời

Công nghệ này có khả năng an toàn hơn các lò phản ứng sử dụng nhiên liệu uranium và cũng có thể xoa dịu một số lo ngại về an ninh năng lượng của Trung Quốc ...

Dịch với www.DeepL.com/Translator (phiên bản miễn phí)

 

imho

Tuyên truyền về ngành công nghiệp hạt nhân luôn nghe rất hay.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi đã hoan nghênh trước và dự phòng, bởi vì khi những trải nghiệm đầu tiên với lò phản ứng muối nóng chảy của Trung Quốc được công khai, tức là vào khoảng năm 2040 và với điều kiện là những phát hiện quan trọng sau đó sẽ được công bố (lời chào từ Julian Assange và Edward Snowden và nhiều người khác nữa.), chúng ta sẽ khó có lý do gì để ăn mừng vì lúc đó chúng ta đã trở nên quá nóng ...

 

 

***


đầu trangMũi tên lên - Lên đầu trang
Tin tức + kiến thức nền tảng

***

kiến thức nền tảng

 

**

reactorpleite.de

 

Bản đồ thế giới hạt nhân:

Ngành công nghiệp hạt nhân của Trung Quốc ...

 

Phiên bản tiếng Anh của bản đồ thế giới này:

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

 

**

Tìm kiếm trong reaktorpleite.de với cụm từ tìm kiếm 

     
  Lò phản ứng muối nóng chảy  
     

 

đã mang lại những kết quả sau, trong số những kết quả khác:

 

Ngày 14 tháng 2019 năm XNUMX - Bill Gates mơ về tương lai điện hạt nhân - liệu ước mơ của ông có hiện thực?

*

07/2018/XNUMX - Trung Quốc xây dựng lò phản ứng thorium ở Cam Túc

 

**

Wikipedia

 

Lò phản ứng muối nóng chảy

(Lò phản ứng muối nóng chảy, MSR) hoặc lò phản ứng muối nóng chảy là các lò phản ứng hạt nhân trong đó nhiên liệu hạt nhân ở dạng muối nóng chảy (ví dụ uranium clorua). Với kiểu lò phản ứng này, nhiên liệu hạt nhân được phân bố đều ở dạng lỏng trong mạch sơ cấp của lò phản ứng, do đó loại trừ sự nóng chảy lõi theo nghĩa truyền thống - lõi luôn ở trạng thái nóng chảy có chủ ý. Lò phản ứng muối lỏng có thể được thiết kế với bộ điều tiết và neutron nhiệt hoặc không có bộ điều tiết với neutron nhanh, trong cả hai trường hợp, hoạt động như một lò phản ứng giống cũng có thể ...

Theo ý kiến ​​của các nhà phê bình LFTR, sự miễn cưỡng đáng chú ý của ngành công nghiệp hạt nhân trong việc đối phó với LFTR dựa trên những nghi ngờ về tính khả thi của nó.

Các vấn đề về vận hành và an toàn

Vì vật liệu phân hạch và các sản phẩm phân hạch liên tục bị chuyển hướng ra khỏi lõi hoạt động, tỷ lệ hiệu dụng của các nơtron bị trễ thấp, điều này làm giảm đáng kể khả năng kiểm soát.

Sự lắng đọng của các sản phẩm phân hạch, ít tan trong muối nóng chảy, trên bề mặt của mạch (tấm ra) đạt mức độ đáng kể và ảnh hưởng đến z. B. các tùy chọn bảo trì.

Trái ngược với hầu hết các khái niệm về lò phản ứng khác, không có đánh giá an toàn hiện đại (phân tích an toàn xác suất PRA / PSA) cho các lò phản ứng muối nóng chảy. Nhìn chung, phổ tai nạn của LFTR khác biệt đáng kể so với phổ tai nạn của các loại lò phản ứng khác. Ngay cả sự phát triển của các phương pháp phân tích an toàn của LFTR vẫn còn ở giai đoạn rất sớm.

Giai đoạn phát triển

Cho đến nay, không có lò phản ứng nào được xây dựng với công suất như thiết kế. Tương tự như vậy, việc xử lý lại cần thiết vẫn chưa được thử nghiệm trên quy mô lớn hơn. Điều tương tự cũng áp dụng cho việc sử dụng và tạo giống thori trong các lò phản ứng muối nóng chảy. Các chuyên gia hạt nhân của Anh ước tính nỗ lực phát triển tổng thể cần cao đến mức có thể mất 40 năm để một MSR sẵn sàng sản xuất hàng loạt.

Rủi ro tăng sinh

Với thori làm nhiên liệu, 233 uranium cũng được tạo ra trong quá trình này. 233Uranium có khối lượng tới hạn nhỏ tương tự như 239plutonium, nhưng tốc độ phân hạch tự phát nhỏ hơn nhiều so với plutonium của vũ khí, vì vậy nó được coi là vật liệu vũ khí hạt nhân tối ưu ...

thải bỏ

Vấn đề xử lý và thải bỏ các bộ phận máy và hệ thống được chiếu xạ từ nhẹ đến vừa phải tương tự như đối với các lò phản ứng uranium thông thường; số lượng cũng phụ thuộc vào cấu trúc và tuổi thọ của nhà máy, v.v. Một khó khăn nữa trong việc xử lý là các sản phẩm florua phân hạch không được coi là thích hợp để bảo quản cuối cùng, tức là trước tiên phải được chế biến thành dạng thích hợp để bảo quản cuối cùng.

Các nghiên cứu quan trọng của chuyên gia về MSR và sử dụng thori 

Các Phòng thí nghiệm Hạt nhân Quốc gia (NNL) thuộc sở hữu nhà nước của Anh đã thay mặt chính phủ Anh đưa ra một số đánh giá về thorium và LFTR kể từ năm 2010. Các điểm chỉ trích chính là tính chất chưa trưởng thành của những công nghệ này, phần lớn thiếu bằng chứng cho những lợi thế và đặc tính thuận lợi được cho là, ngành công nghiệp hạt nhân không sẵn lòng cung cấp bằng chứng tốn kém chi phí cần thiết và nghi ngờ về lợi thế kinh tế. NNL coi nhiều tuyên bố của những người đề xuất Thorium / LFTR là phóng đại quá mức và do đó cảnh báo chống lại sự hưng phấn ...

 

**

Bệnh dịch hạch nhà máy điện

 

Diễn đàn quốc tế thế hệ IV (GIF)

Hình ảnh và khái niệm cho các nhà máy điện hạt nhân mới

Sáng kiến ​​"Thế hệ IV", với các tầm nhìn và khái niệm khác nhau về các nhà máy điện hạt nhân mới và cải tiến sẽ được phát triển, được bắt đầu vào năm 2000 bởi Bộ Năng lượng Hoa Kỳ.

Với tên gọi Thế hệ IV, người ta muốn phân biệt các nhà máy điện hạt nhân trong tương lai với các nhà máy trước đó: nguyên mẫu lò phản ứng (thế hệ I), hầu hết các lò phản ứng đang hoạt động ngày nay (thế hệ II) và các lò phản ứng phát triển hơn như lò phản ứng của Pháp. Lò phản ứng năng lượng tiến hóa EPR (Thế hệ III).

Từ năm 2030/2040, các lò phản ứng và nhiên liệu mới sẽ được phát triển với mục đích đạt được sự an toàn và hiệu quả kinh tế tối đa trong các nhà máy điện hạt nhân, giảm đáng kể nhu cầu uranium, chất thải phóng xạ ngày càng ngắn và khó sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình hơn. cho mục đích quân sự.

Argentina, Brazil, Trung Quốc, Pháp, Anh, Nhật Bản, Canada, Nga, Thụy Sĩ, Nam Phi, Hàn Quốc, Mỹ và Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu EURATOM tham gia với tư cách là đối tác trong GIF ...

 

**

Kênh YouTube "Reaktorpleite"

 

Những hình ảnh xúc động về chủ đề:

Điện hạt nhân không có rủi ro?
Lò phản ứng muối nóng chảy | Harald Lesch

A Earth X Sản xuất ...

 

Sẽ mở trong một cửa sổ mới! - Danh sách phát "Reaktorpleite" của kênh YouTube - phóng xạ trên toàn thế giới ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Danh sách phát - hoạt độ phóng xạ trên toàn thế giới ...

Danh sách phát này chứa hơn 120 video về chủ đề

 

**

Xa hơn với: Bài báo 2021

 

***


đầu trangMũi tên lên - Lên đầu trang
Tin tức + kiến thức nền tảng

***

Kêu gọi quyên góp

- THTR-Rundbrief được xuất bản bởi 'BI Environmental Protection Hamm' và được tài trợ bởi các khoản đóng góp.

- THTR-Rundbrief trong khi đó đã trở thành một phương tiện thông tin được chú ý nhiều. Tuy nhiên, có những chi phí liên tục do việc mở rộng trang web và in các tờ thông tin bổ sung.

- THTR-Rundbrief nghiên cứu và báo cáo chi tiết. Để chúng tôi có thể làm được điều đó, chúng tôi phụ thuộc vào sự đóng góp. Chúng tôi rất vui về mọi khoản đóng góp!

chiếm đóng góp:

BI bảo vệ môi trường Hamm
Mục đích: Thông tư THTR
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELAD1HAM

***


đầu trangMũi tên lên - Lên đầu trang


***