25
2013
س
�
سط
�
أغ
� - (
339
العدد )
الجمعية الكويتيه لحماية البيئة
البيئة
مفاعلت الماء الخفيف وهذا يتطلب
ستخدام غاز
�
صميم مختلفة، كا
�
خيارات ت
ص الحرارة
�
ستخل
�
من الماء ل
ً
الهيليوم بدل
ستخدام وقود مقاوم
�
أجل التبريد(، وا
�
) من
سيد وكربيدات اليورانيوم.
�
أكا
�
للحرارة من
صهر؛
�
أن تن
�
ول يمكن لتلك المفاعلت
1600
فالوقود ثابت حتى درجة حرارة
سخن بمئات الدرجات مما يمكن
�
أ
�
أي
� ،
مئوية
إليه قلب المفاعل، حتى لو فقد
�
صير
�
أن ي
�
إن درجات الحرارة
� .
كل الطاقة والمبرد
أكثر كفاءة في
�
المرتفعة تجعل المفاعلت
إنتاج الكهرباء. وهناك عدد من مفاعالت
�
أنحاء
�
الحرارة العالية التجارية قيد التطوير ب
إن
�
أمور وفق الخطة، ف
سارت ال
�
إذا
�
العالم. و
أنظمة المفاعالت النووية عالية الحرارة
�
أولى
ستكون بين المفاعلت المتقدمة ال
�
شرها بعد عقدين من الزمان.
�
التي يتم ن
سريعة
�
لمفاعلت ال
ا
-
239
سا النتاج البلوتونيوم
�
بفرن
س
�
سريعة لي
�
أتي المفاعالت ال
�
سوف ت
�
شكلة ل
�
بعدها بكثير وهى التي تعالج م
ستطيع مفاعلت الحرارة العالية عالجها؛
�
ت
إذ يمكن
� ،
ستنفد
�
وهي الوقود النووي الم
ستهلك الوقود،
�
أن ت
�
سريعة
�
للمفاعالت ال
شكلة
�
إلى طاقة، وتخفيف م
�
وتحويل النفايات
أن بناء مفاعل
�
ص منها. ومن المعلوم
�
التخل
سباب
�
أ
أمر معقد يتطلب براعة، ل
�
سريع
�
سطة
�
أنه لبد من تبريده بوا
�
أقلها
�
س
�
لي
أخرى
ض المواد ال
�
أو بع
� ،
سائل
�
صوديوم ال
�
ال
التي لن تبطئ النيوترونات، بينما المياه
صميم
�
أن يتجه بنا نحو ت
�
تبطئها. وهذا يمكن
ضخم, ذلك يجعل بناء مبادلت الحرارة
�
تحديا كبيرا، لتوليد بخار لتزويد التوربينات
صوديوم يتفاعل بعنف مع
�
أن ال
بالطاقة، ل
إنتاج غاز هيدروجين متفجر.
الرطوبة ل
صهر
�
مفاعل الملح المن
صهر بعد
�
إحياء مفاعل الملح المن
�
إن
�
ف
شاقة لذا
�
أربعة عقود هو مهمة
�
توقف دام
إعادة بناء القاعدة المعرفية التي
�
يجب
إلى حد كبير. ويتميز مفاعل الملح
�
شت
�
تال
صهر بكثافة عالية للنيوترونات، وهي
�
المن
ستمر لمنتجات
�
سحب م
�
أ من خالل
�
ش
�
تن
ص كثيرا من
�
شطاري التي تمت
�
التفاعل الن
النيوترونات خارج المفاعل. ولهذا يمكن
أ
�
صهر من حيث المبد
�
لمفاعل الملح المن
العمل كمفاعل لتوليد وقود نووي، فيكتفي
صورة
�
بكمية قليلة من الوقود النووي في
صل
�
صب في البدء، ثم يوا
�
اليورانيوم المخ
سه،
�
عمله بعد ذلك بتوليد الوقود النووي بنف
شطر.
�
- الذي ل ين
232
مثال من الثوريوم
أن المفاعل يحول
�
ص الطريقة في
�
تتلخ
إلى
�
شطار
�
الغير قابل لالن
-
233
الثوريوم
ستغل
�
شطار، ثم ي
�
- قابل لالن
233
يورانيوم
إنتاج الطاقة پ
�
- في
233
اليورانيوم
ستخدم الجرافيت.
�
سرعة النيوترونات ي
�
سبة لمهدئ
�
صهر. وبالن
�
جميع الملح المن
صميم واختبار
�
أبحاث النووية بت
إطار ا
�
في
1954
أمريكي عام
�
شروع
�
وقد قام م
صالحيته لبناء طائرة قاذفة ذات
�
ض اختبار
�
أول مرة بغر
مفاعل من هذا النوع
سمح بنهج
�
ضا ي
�
أي
�
صميم
�
أن هذا الت
�
إلى
�
المدي الطويل. ومن الجدير بالذكر
سفلي من المفاعل
�
إذ يوجد في الجزء ال
� ،
سالمة
�
أمان وال
صل با
�
رائع فيما يت
سطة وحدة
�
صلبة بوا
�
إحتفاظ بها
سدود بقطعة من الوقود، يتم ا
�
ثقب، م
سوف
�
سيتوقف التبريد، و
� ؛
إذا فقد المفاعل الطاقة في حالة طارئة
�
تبريد، ف
ض.
�
أر
إلى خزانات تحت ا
�
أمان
�
ا ب
ً
ساب
�
صريف الوقود من
�
سدد ويتم ت
�
يذوب ال
ستيعاب مجموعة متنوعة من
�
صهر ا
�
صميم الملح المن
�
ا، يمكن لت
ً
أخير
�
و
أو الثوريوم،
� ،
إلى النفايات النووية الخام
�
الوقود، تتراوح من اليورانيوم التقليدي
پ
ا. لذلك كله
ً
أكثر وفرة من اليورانيوم بثالث مرات تقريب
�
صر
�
وهو عن
صهر
�
صهر هو مفاعل نووي يقوم فيه الملح المن
�
مفاعل الملح المن
بمقام مبرد الوقود النووي. وفي هذا الطراز من المفاعالت يكون
ستخدم مثال رابع فلوريد اليورانيوم
�
سائال، وي
�
آخر
الوقود النووي هو ا
صهر
�
ساوي على جميع الملح المن
�
حيث يكون موزعا بالت
أربعة عقود هو مهمة
�
صهر بعد توقف دام
�
إحياء مفاعل الملح المن
�
إلى حد
�
شت
�
إعادة بناء القاعدة المعرفية التي تال
�
شاقة لذا يجب
�
صهر بكثافة عالية للنيوترونات،
�
كبير. ويتميز مفاعل الملح المن
شطاري
�
ستمر لمنتجات التفاعل االن
�
سحب م
�
أ من خالل
�
ش
�
وهي تن
ص كثيرا من النيوترونات خارج المفاعل
�
التي تمت