Hızlı reaktör

click fraud protection

Hızlı reaktör ve yavaş, bazen denilen ısıyı - Herhangi bir nükleer reaktör fisyon operasyon temeli tasarımına bağlı olarak, serbest bırakma sıcaklığı eşliğinde radyoaktif madde olmasına rağmen

özellikleri iki çeşit ayırt.

reaksiyon sürecinde serbest nötronlar, teorik olarak saniyede binlerce kilometre üstesinden çok yüksek bir namlu hıza sahiptir.Bu - hızlı nötronlar.Onların hızı çevreleyen maddenin atomları ile çarpışma taşıma sürecinde yavaşlatır.Yapay doluluk oranını azaltmak için bir basit ve uygun fiyatlı yolu su veya grafit yolunda olduğunu.Böylece, bu parçacıkların kinetik enerjisini ayarlamak için öğrenme, adam reaktörlerin iki tür oluşturmak mümkün oldu.Büyük ölçüde yavaşlaması sonra hareketin hızı, doğal içi hız termal hareketine karşılık, çünkü elde edilen "termal" nötron adı.Sayısal açısından, saniyede 10 kilometre etmektir.Mikrokozmos için, bu değeri nispeten düşüktür, yani çekirdekler parçacıkların yakalanması, yeni bobinler bölümü (zincir reaksiyonu) neden olan çok sık ortaya çıkar.Bunun sonucunda hızlı reaktörlerin iftihar edemez daha bölünebilir malzemenin çok daha küçük bir miktar için ihtiyaç vardır.Buna ek olarak, başka bir düşük yükü.En yapan nükleer santraller tam yavaş nötron kullanmak neden Şu anda sadece açıklıyor.

Bu gibi görünüyor - tüm sayılır eğer, o zaman neden biz hızlı üretken reaktör gerekiyor?O kadar basit değil, çıkıyor.Bu tür sistemlerin en önemli avantajı - nükleer yakıt, başka reaktör sağlamak için, hem de yüksek bir bölünme devrini oluşturma yeteneği.Bize daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

hızlı Reaktör tamamen temel yakıt yüklenen kullanır.En başından başlayalım.Teorik olarak, bir yakıt olarak kullanımı can sadece iki element: plütonyum ve uranyum-239 (233 ve 235 izotoplar).Doğada, sadece izotop U-235 buldum, ama çok az, böyle bir seçim umutları hakkında konuşmak için.Bunlar uranyum ve plütonyum - nötron akı maruz kalma sonucu oluşur Toryum-232 ve uranyum-238, türetilmiştir.Şimdi bu iki radyoaktif malzeme, doğal biçimde meydana gelmesi çok daha muhtemeldir.Uranyum-233 veya plutonyum-239 - U-238 (ya da plütonyum-232) bir kendi kendini idame ettiren fisyon zincir reaksiyonu çalıştırmak mümkün olsaydı Böylece, onun sonucu bölünebilir malzemenin yeni bölümleri ortaya çıkması olacaktır.Termal hızlar (klasik reaktörler) için nötron yavaşlatmak zaman böyle bir süreç imkansızdır: Onlar yakıt U-233 ve Pu-239 olduğunu, ancak hızlı üretken reaktör böyle ek dönüşüm gerçekleştirmek için izin verir.Şöyle

bir işlemdir: Yük uranyum-235 ve toryum-232 (hammadde), hem de uranyum-233 veya plütonyum 239 (yakıt) içindeki bir bölümü.(Bunlardan herhangi biri) son birinci elemanın gericiliğin "ateşleme" için gerekli olan nötron akışını sağlar.Termal enerji serbest dağılma sürecinde istasyonun elektrik jeneratörleri dönüştürülür.Hızlı nötronlar bu unsurları ... yeni yakıt gideri dönüştürerek hammaddeyi etkilemektedir.Tipik olarak, yanmış yakıt miktarı ve elde edilen eşit ama hammadde yüklü ise daha bölünebilir malzemenin yeni bölümlerinin nesil daha hızlı tüketim fazladır.Dolayısıyla, bu tür reaktörlerin ikinci ismi - yetiştiricileri.Fazla yakıt klasik yavaş türler reaktörlerde kullanılabilmektedir.Ek yatırımlar gerektirir yüklemeden önce uranyum-235 zenginleştirilmiş gereken hızlı nötron modelleri

eksikliği.Bunun yanı sıra, çekirdek yapısı daha karmaşıktır.