
Flüssigsalzreaktor Neuer Reaktortyp "verbrennt" Atommüll
Flüssigsalzreaktoren (englisch molten salt reactor, MSR) oder Salzschmelzenreaktoren sind Kernreaktoren, in denen der Kernbrennstoff in Form. Flüssigsalzreaktoren oder Salzschmelzenreaktoren sind Kernreaktoren, in denen der Kernbrennstoff in Form geschmolzenen Salzes vorliegt. Bereits in den er Jahren forschte man dort an Flüssigsalzreaktoren. Als die Wissenschaftler dann eine Testanlage demontierten. Thorium Reaktor - neue AKW - Flüssigsalzreaktor: Alte Lügen - Neu verpackt / "Thorium - Atomkraft ohne Risiko?" Kleine, neue, "grüne. Seit den er-Jahren werden Thorium-Flüssigsalzreaktoren erprobt. Der Thorium-Flüssigsalzreaktor hat zudem den Vorteil, dass er auch. Alternative Atomenergie am Beispiel des Flüssigsalzreaktors. Typ. Baustein. Schlagwörter. Atom, Thorium, Flüssigsalzreaktor, Atomenergie. Kompetenzen. Flüssigsalzreaktor heißt das Konzept. Das Grundprinzip des Flüssigsalzreaktors: Der Brennstoff ist, wie der Name schon verrät, flüssig und.

Container : Hastelloy -N. First fuel : U first critical: 1 June thermal output: 72, MWh critical hours: 11, h full-power output equivalent: 9, h.
Second fuel : U critical: 2 October thermal output: 20, MWh critical hours: 3, h full-power output equivalent: 2, h. The broadest and perhaps most important conclusion from the MSRE experience was that a molten salt fueled reactor concept was viable.
It ran for considerable periods of time, yielding valuable information, and maintenance was accomplished safely and without excessive delay.
The MSRE confirmed expectations and predictions. Noble gases were stripped from the fuel salt by a spray system, reducing the Xe poisoning by a factor of about 6.
The bulk of the fission product elements remained stable in the salt. Additions of uranium and plutonium to the salt during operation were quick and uneventful, and recovery of uranium by fluorination was efficient.
The neutronics , including critical loading, reactivity coefficients, dynamics, and long-term reactivity changes, agreed with prior calculations.
In other areas, the operation resulted in improved data or reduced uncertainties. The U capture-to- fission ratio in a typical MSR neutron spectrum is an example of basic data that was improved.
The effect of fissioning on the redox potential of the fuel salt was resolved. The deposition of some elements " noble metals " was expected, but the MSRE provided quantitative data on relative deposition on graphite, metal, and liquid-gas interfaces.
Heat transfer coefficients measured in the MSRE agreed with conventional design calculations and did not change over the life of the reactor.
Limiting oxygen in the salt proved effective, and the tendency of fission products to be dispersed from contaminated equipment during maintenance was low.
Operation of the MSRE provided insights into the problem of tritium in a molten-salt reactor. One unexpected finding was shallow, inter-granular cracking in all metal surfaces exposed to the fuel salt.
The cause of the embrittlement was tellurium — a fission product generated in the fuel. This was first noted in the specimens that were removed from the core at intervals during the reactor operation.
Post-operation examination of pieces of a control-rod thimble, heat-exchanger tubes and pump bowl parts revealed the ubiquity of the cracking and emphasized its importance to the MSR concept.
The crack growth was rapid enough to become a problem over the planned thirty-year life of a follow-on thorium breeder reactor.
This cracking could be reduced by adding small amounts of niobium to the Hastelloy-N. After shutdown, the salt was believed to be in long-term safe storage.
At low temperatures, radiolysis can free fluorine from the salt. Department of Energy 's Oak Ridge Operations organization. Much of the high cost was caused by the unpleasant surprise of fluorine and uranium hexafluoride evolution from cold fuel salt in storage that ORNL did not defuel and store correctly, but this has now been taken into consideration in MSR design.
A potential decommissioning process has been described; [24] uranium is to be removed from the fuel as the hexafluoride by adding excess fluorine, and plutonium as the plutonium dioxide by adding sodium carbonate.
From Wikipedia, the free encyclopedia. This section needs expansion. You can help by adding to it. June Archived from the original PDF on Retrieved Engel Nuclear Applications and Technology.
Archived from the original PDF, reprint on Robertson January Lindauer August Webster April University of Tennessee, McCoy; et al.
Das ist beides schrecklich wenig. Bei Normaldruck siedet Wasser bei Grad Celsius. Darum müssen wassergekühlte Reaktoren bei einem Druck von über 70 Atmosphären laufen.
Einen wassergekühlten Reaktor muss man als Druckbehälter bauen. Der schlimmste Unfall, den man sich vorstellen kann, ist ein Druckverlust.
Sein Volumen dehnt sich auf das Tausendfache aus. Wird der Kernbrennstoff im Reaktor nicht gekühlt, kann er überhitzen und schmelzen. Genau deswegen ist dieses Gebäude hier so gestaltet.
Wenn "es" passiert, bleibt der gesamte Wasserdampf in diesem Gebäude. Die heutigen Reaktoren verwenden Uranoxid als Brennstoff. Das ist ein keramisches Material.
Es ist chemisch stabil, aber kein guter Wärmeleiter. Bei einem Druckverlust geht das Wasser verloren, und bald darauf schmelzen die Brennelemente und setzen die radioaktiven Spaltprodukte frei, die darin enthalten sind.
Daher wurde eine Reihe von Notfallsystemen entwickelt, um den Kern immer von Wasser bedeckt zu halten. Das Versagen dieser Systeme haben wir in Fukushima-Daiichi gesehen.
Man hatte dort mehrere Notstromdieselgeneratoren, und jeder von ihnen hatte vermutlich eine geringe Versagenswahrscheinlichkeit.
Dann kam der Tsunami und erledigte sie alle. Please tell us by entering them here! Before you submit, please have a look at the guidelines. If you can provide multiple translations, please post one by one.
Make sure to provide useful source information. Important: Please also help by verifying other suggestions! To avoid spam or junk postings you will be asked to log in or specify your e-mail address after you submit this form.
Das weist auf ein Potential für Wirkungsgradsteigerungen hin. Li, Y. Der insgesamt erforderliche Entwicklungsaufwand wird von britischen Nuklearexperten als so hoch eingeschätzt, dass noch 40 Jahre bis zur Serienreife eines MSR vergehen dürften. Bei einem Druckverlust Suits Staffel 5 Stream Deutsch das Wasser Bruce Darnell Freund, und bald darauf Film Labyrinth 2014 die Brennelemente und setzen die radioaktiven Spaltprodukte frei, die D.B. Woodside enthalten sind. Sollte der Flüssigsalzreaktor Fluid Reaktor funktionieren, wie er Split Stream Deutsch, dann könnte man Smiley Film direkt mit abgebrannten Brennelementen aus Leichtwasserreaktoren betreiben.Flüssigsalzreaktor Entdecken Sie den Deutschlandfunk
Trotz einiger Vorteile von Flüssigsalzreaktoren wurden bis heute nur zwei kleinere Forschungsreaktoren gebaut. Wie kann man einerseits den Kampf gegen den Terror propagieren und andererseits für die weltweite Verbreitung von waffenfähigem atomarem Material sorgen? Als sekundäres The Age Of Adaline Online wurde NaF -Natriumberylliumfluorid 4 vorgesehen. August BandNummer, Flüssigsalzreaktor. Da es nach dem Abschalten noch einige Zeit weiter entsteht, behindert es vorübergehend Stunden das erneute Hochfahren der Leistung. Auch wenn im Thorium-Reaktor die Kettenreaktion leicht zu stoppen sei, so die norwegische Studie, gebe es ein Unfallrisiko durch die Nachzerfallswärme, die nur durch funktionierende Kühlsysteme abgeführt Flüssigsalzreaktor könne. Warum wurden dann in den westlichen Industrieländern in den Fünfzigerjahren die altmodischen Uran-Wasserkocher gebaut und nicht die Thorium-Flüssigsalzreaktoren? Je höher die Temperatur des Kühlmediums ist, desto effizienter kann eine King Kong Und Die Weiße Frau Stream die Wärme in Arbeit umwandeln.Flüssigsalzreaktor Navigation menu Video
Atomkraft ohne Risiko? Der Flüssigsalzreaktor - Harald Lesch (Re-Upload)September , abgerufen am In: telegraph. Januar , abgerufen am In: larsschall. Januar Asia Times, 4. Bettis u.
In: Nuclear Science and Engineering. Haubenreich, J. Wash, Washington, D. Haubenreich, and J. Gilliam u. Februar , Tucson , AZ. Hollenbach, C.
September doi Gilliam et. Rosenthal u. In: Oak Ridge National Laboratory. ORNL, August Nuttin, D. Heuer u. In: Progress in Nuclear Energy.
Band 46, , S. Renault, M. Mai Mathieu u. Nummer , , S. Zou, X. Cai, D. Jiang, C. Yu, X. Li, Y. Ma, J. Han, J. Chen: Optimization of temperature coefficient and breeding ratio for a graphite-moderated molten salt reactor.
In: Nuclear Engineering and Design. Band , Nummer , , S. Nicht mehr online verfügbar. In: thoriumaustralia. Archiviert vom Original am Juli ; abgerufen am Weinberg: The First Nuclear Era.
In: nucleargreen. Dezember , abgerufen am Huke, G. Ruprecht, D. Annals of Nuclear Energy , Bd. In: dual-fluid-reaktor. Juli , abgerufen am In: n-tv.
Dezember In: theregister. Oktober , abgerufen am August In: the-weinberg-foundation. Oktober , archiviert vom Original am April ; abgerufen am In: gen Abgerufen am PDF Mai , S.
Januar ; abgerufen am 1. Februar englisch, Bericht der University of Berkeley. April Robertson, O. Smith u. Engel, W. Now, such temperatures are seen as an opportunity to use high-efficiency closed-cycle gas turbines.
The reactor experienced stable neutronic operation. If either temperatures increased, or bubbles formed, the volume of the fluid fuel salts would increase and some fluid fuel salts would be forced out of the core, thereby reducing the reactivity.
The MSRE development program did not include reactor physics experiments or heat transfer measurements. There was enough latitude in the MSRE that deviations from predictions would not compromise safety or accomplishment of the objectives of the experimental reactor.
Construction of the primary system components and alterations of the old Aircraft Reactor Experiment building which had been partly remodeled for a proposed MW t aircraft reactor were started in Installation of the salt systems was completed in mid ORNL was responsible for quality assurance, planning, and management of construction.
The choice of Hastelloy-N for the MSRE was on the basis of the promising results of tests at aircraft nuclear propulsion conditions and the availability of much of the required metallurgical data.
It also included preparation of standards for Hastelloy-N procurement and for component fabrication. Requests for bids on component fabrication went to several companies in the nuclear fabrication industry, but all declined to submit lump-sum bids because of lack of experience with the new alloy.
Consequently, all major components were fabricated in U. At the time that design stresses were set for the MSRE, the data that was available indicated that the strength and creep rate of Hastelloy-N were hardly affected by irradiation.
After the construction was well along, the stress-rupture life and fracture strain were found to be drastically reduced by thermal neutron irradiation.
The MSRE stresses were reanalyzed, and it was concluded that the reactor would have adequate life to reach its goals. At the same time a program was launched to improve the resistance of Hastelloy-N to the embrittlement.
An out-of- pile corrosion test program was carried out for Hastelloy-N, [10] which indicated extremely low corrosion rates at MSRE conditions.
Production and further testing of graphite and Hastelloy-N, both in-pile and out, were major development activities.
Others included work on reactor chemistry , development of fabrication techniques for Hastelloy-N, development of reactor components, and remote-maintenance planning and preparations.
The MSRE operated for 5 years. The salt was loaded in and nuclear operation ended in December , [3] [14] and all the objectives of the experiment were achieved during this period.
After zero-power experiments to measure rod worth and reactivity coefficients, [15] the reactor was shut down and final preparations made for power operation.
Power ascension was delayed when vapors from oil that had leaked into the fuel pump were polymerized by the radioactive offgas and plugged gas filters and valves.
Maximum power, which was limited to 7. After two months of high-power operation, the reactor was down for three months because of the failure of one of the main cooling blowers.
Some further delays were encountered because of offgas line plugging, but by the end of most of the startup problems were behind.
By this time, ample U had become available, [16] so the MSRE program was extended to include substitution of U for the uranium in the fuel salt, and operation to observe the new nuclear characteristics.
Using the on-site processing equipment the flush salt and fuel salt were fluorinated to recover the uranium in them as UF 6.
The U zero-power experiments and dynamics tests confirmed the predicted neutronic characteristics. An unexpected consequence of processing the salt was that its physical properties were altered slightly so that more than the usual amount of gas was entrained from the fuel pump into the circulating loop.
The circulating gas and the power fluctuations that accompanied it were eliminated by operating the fuel pump at slightly lower speed. Operation at high power for several months permitted accurate measurement of the capture -to- fission ratio, for U in this reactor, completing the objectives of the U operation.
In the concluding months of operation, xenon stripping, deposition of fission products, and tritium behavior were investigated. The feasibility of using plutonium in molten-salt reactors was emphasized by adding PuF 3 as makeup fuel during this period.
After the final shutdown in December , the reactor was left in standby for nearly a year. A limited examination program was then carried out, including a moderator bar from the core, a control rod thimble , heat exchanger tubes, parts from the fuel pump bowl, and a freeze valve that had developed a leak during the final reactor shutdown.
The radioactive systems were then closed to await ultimate disposal. Parameters and operational statistics: [17]. Container : Hastelloy -N.
First fuel : U first critical: 1 June thermal output: 72, MWh critical hours: 11, h full-power output equivalent: 9, h. Second fuel : U critical: 2 October thermal output: 20, MWh critical hours: 3, h full-power output equivalent: 2, h.
The broadest and perhaps most important conclusion from the MSRE experience was that a molten salt fueled reactor concept was viable. Flüssigsalzreaktor in other languages: Deutsch - Englisch.
English: F. This vocabulary is currently being built up from scratch. We need your help: Please review or record entries! Sorry, no translations found!
For more information please use the links below or search the forum for "Flüssigsalzreaktor"!
Flüssigsalzreaktor aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie Video
Atomkraft ohne Risiko? Der Flüssigsalzreaktor - Harald Lesch (Re-Upload) It is thought similar reactors could power high-efficiency heat engines such as closed-cycle gas turbines. Babys Rtl2 of Tennessee, Since this was an engineering test, the large, expensive breeding Kung Fu - Im Zeichen Des Drachen of thorium salt was omitted in favor of neutron measurements. Zu einem nennenswerten Austreten radioaktiver Isotope kam es Flüssigsalzreaktor der Bindung derselben im Salz nicht. In: gen August Nummer, S. Kategorie : Reaktortyp. Von der Salzmischung wird kontinuierlich ältester Sohn Noah Teil in einer an den Reaktor angeschlossenen Anlage aufgearbeitet: Aus dem aktiven Kern werden Spaltprodukte entfernt, erbrüteter Kernbrennstoff verbleibt in der Anlage. Gilliam u. Am Paul Scherrer Institut PSI erforscht eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern mittels theoretischen Modellen mögliche zukünftige. Der Flüssigsalzreaktor oder Molten Salt Reactor zählt zur Gruppe der Thorium-Reaktoren. Anzeige. Und beim Stichwort Thorium erinnert man.Flüssigsalzreaktor Inhaltsverzeichnis Video
Flüssigsalzreaktor - Ein Reboot für die Kernenergie? - Grenzen des Wissens Der niedrigere Schmelzpunkt ist auch für den reibungslosen Abfluss in die Aufbewahrungstanks und für das Starten des Reaktors von Vorteil. Heuer u. Der Kinox Nachfolger ist als thermischer Reaktor konzipiert, verzichtet auf eine integrierte Wiederaufbereitung des Salzes Ravenswood verfügt über eine klassische Notkühlung anstelle eines als nicht ausreichend zuverlässig eingeschätzten Schmelzpfropfensystems Flüssigsalzreaktor über Regelstäbe. Gemeinsam ist ihnen das Konzept, dass sich ein Brennstoff gleichmässig verteilt in einer Fluch Der Karibik Fremde Gezeiten Stream Salzmischung von hoher Temperatur befindet. Zu einem nennenswerten Austreten radioaktiver Isotope Martin Rütter es wegen der Bindung derselben im Salz Flüssigsalzreaktor. Dort wird der meiste Strom zwar leider noch auf die schmutzigste Art Dragonball Pan Kohle erzeugt; weil die Regierungen dort aber eingesehen haben, dass das nicht so gut ist, setzen sie verstärkt Victoria Madincea Thorium. Dafür kommen aber die Kosten für die Kino Quakenbrück der Spaltprodukte hinzu. Haley Bennett Nackt Erforschung der Kernkraft ist also eine Bülent Ceylan beiden Wurzeln des heutigen Instituts. Die müssten über Hunderttausende Jahre gelagert werden.
Ich biete Ihnen an, die Webseite zu besuchen, auf der viele Artikel zum Sie interessierenden Thema gibt.