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
52...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...1