WikiDer > Исследовательский реактор - Википедия
Наука с нейтроны |
---|
Фонды |
Рассеяние нейтронов |
Другие приложения |
Инфраструктура |
Нейтронные объекты |
Исследовательские реакторы находятся ядерные реакторы которые служат прежде всего источник нейтронов. Их еще называют неэнергетические реакторы, в отличие от энергетических реакторов, которые используются для производство электроэнергии, тепловыделение, или морская двигательная установка.
Цель
В нейтроны произведенные исследовательским реактором, используются для рассеяние нейтронов, неразрушающий контроль, анализ и тестирование материалов, изготовление радиоизотопы, исследования, работа с общественностью и образование. Исследовательские реакторы, производящие радиоизотопы для медицинского или промышленного использования, иногда называют изотопные реакторы. Реакторы, оптимизированные для экспериментов с пучками, в настоящее время конкурируют с источники отслаивания.
Технические аспекты
Исследовательские реакторы проще энергетических и работают при более низких температурах. Им нужно гораздо меньше топлива, и при его использовании накапливается гораздо меньше продуктов деления. С другой стороны, их топливо требует больше высокообогащенный уран, обычно до 20% U-235, хотя некоторые используют 93% U-235; в то время как 20% обогащение обычно не считается применимым в ядерном оружии, 93% обычно называют «оружейным». У них также очень высокая удельная мощность в ядре, что требует особых конструктивных особенностей. Как и в энергетических реакторах, активной зоне требуется охлаждение, обычно естественное или принудительное. конвекция с водой и Модератор требуется, чтобы замедлить скорость нейтронов и усилить деление. Поскольку производство нейтронов является их основной функцией, в большинстве исследовательских реакторов используются отражатели для уменьшения потерь нейтронов из активной зоны.
Конверсия в НОУ
В Международное агентство по атомной энергии и Министерство энергетики США инициировал программу в 1978 году по разработке средств перевода исследовательских реакторов с использования высокообогащенного урана на использование низкообогащенный уран, в поддержку своей политики нераспространения.[1][2] К тому времени США поставили исследовательские реакторы и высокообогащенный уран в 41 страну в рамках своей Мирный атом программа. В 2004 году Министерство энергетики США продлило свою программу приема отработавшего ядерного топлива зарубежных исследовательских реакторов до 2019 года.[3]
По состоянию на 2016 год Национальные академии наук, инженерии и медицины В отчете сделан вывод, что перевод всех исследовательских реакторов на НОУ не может быть завершен до 2035 года. Отчасти это связано с тем, что разработка надежного НОУ-топлива для исследовательских реакторов с высоким нейтронным потоком, которое не выходит из строя из-за распухания, шла медленнее, чем ожидалось.[4] По состоянию на 2020 год остается 72 исследовательских реактора с ВОУ.[5]
Дизайнеры и конструкторы
Хотя в 1950-х, 1960-х и 1970-х годах было несколько компаний, специализирующихся на проектировании и строительстве исследовательских реакторов, активность на этом рынке впоследствии снизилась, и многие компании ушли.
Сегодня рынок объединен в несколько компаний, которые концентрируют ключевые проекты на всемирной основе.
Последний международный тендер (1999 г.) на исследовательский реактор был организован ANSTO на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию ОПАЛ реактор. Предварительную квалификацию прошли четыре компании: AECL, INVAP, Сименс и Техникатом. Проект был присужден компании INVAP, которая построила реактор. В былые времена, AECL ушла с этого рынка, и компании Siemens и Technicatom были объединены в АРЕВА.
Классы исследовательских реакторов
- Водный гомогенный реактор
- Реактор класса Аргонавт
- ДИДО класса, шесть высокопоточных реакторов по всему миру
- TRIGA, очень успешный класс с более чем 50 установками по всему миру
- SLOWPOKE реактор класс, разработанный AECL, Канада
- Миниатюрный реактор-источник нейтронов, основанный на конструкции SLOWPOKE, разработанной AECL, в настоящее время экспортируется Китаем
Исследовательские центры
Полный список можно найти на Список ядерных исследовательских реакторов.
Исследовательские центры, эксплуатирующие реактор:
Списанные исследовательские реакторы:
Рекомендации
- ^ «ПКИ по конверсии миниатюрных исследовательских реакторов с нейтронными источниками (MNSR) на низкообогащенный уран (НОУ)». Ядерный топливный цикл и технология обращения с отходами. Международное агентство по атомной энергии. 13 января 2014 г.. Получено 25 октября 2015.
- ^ «Пониженное обогащение для исследовательских и испытательных реакторов». Национальное управление ядерной безопасности. Архивировано из оригинал 29 октября 2004 г.
- ^ "Принятие в США отработавшего ядерного топлива для исследовательских реакторов за рубежом". Национальное управление ядерной безопасности. Архивировано из оригинал 22 сентября 2006 г.
- ^ Чо, Адриан (28 января 2016 г.). «Избавление исследовательских реакторов от высокообогащенного урана займет на десятилетия больше, чем планировалось». Наука. Получено 13 апреля 2020.
- ^ «МАГАТЭ отмечает работу по конверсии исследовательских реакторов». Мировые ядерные новости. 24 февраля 2020 г.. Получено 13 апреля 2020.
- ^ а б c "Будапештский исследовательский реактор | Будапештский нейтронный центр ... для исследований, науки и инноваций!". www.bnc.hu. Получено 2018-02-15.
- ^ «Институт ядерных технологий». reak.bme.hu. Получено 2019-09-11.
- ^ «Ядерные реакторы». pd.chem.ucl.ac.uk. Получено 2018-02-15.
- ^ а б "РА-6 де Аргентина" (на испанском). Получено 2018-02-15.
- ^ «Исследовательские реакторы - Канадская ядерная ассоциация». Канадская ядерная ассоциация. Получено 2018-02-15.
- ^ «Реактор с высоким потоком - Европейская комиссия». ec.europa.eu. 13 февраля 2013 г.. Получено 2018-02-15.
- ^ Майнц, Johannes Gutenberg-Universität. "Реактор". www.kernchemie.uni-mainz.de (на немецком). Получено 2018-02-15.
- ^ а б «АТИ: Реактор». ati.tuwien.ac.at. Получено 2018-02-15.
- ^ а б c "Реактор | Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ". eng.mephi.ru. Получено 2018-02-15.
- ^ а б "САФАРИ-1". www.necsa.co.za. Получено 2018-02-15.
- ^ а б "Реактор с улучшенным нейтронным потоком (HANARO) | Оборудование | NTI". www.nti.org. Получено 2018-02-15.
- ^ а б "Исследовательский реактор LVR-15 | Centrum výzkumu Řež". cvrez.cz. Получено 2018-02-15.
- ^ а б «История - Программа ядерных реакторов». Программа ядерных реакторов. Получено 2018-07-17.
- ^ а б "Учебный реактор Университета Мэриленда (MUTR) | Реактор TRIGA 250 кВт | Радиационные установки Университета Мэриленда". радиация.umd.edu/. Получено 2018-06-11.
- ^ «Центр ядерных наук Вашингтонского государственного университета». nsc.wsu.edu. Получено 2019-08-06.
- ^ «База данных исследовательских реакторов - GHARR-1». Международное агентство по атомной энергии. Получено 15 февраля, 2018.
- ^ https://web.archive.org/web/20121006220020/http://www.nda.gov.uk/stakeholder/newsletter/winfrith-dragon.cfm?renderforprint=1&
- ^ а б Карлсен, Уэйд; Вилкамо, Олли (14 декабря 2016 г.). «Старый исследовательский ядерный реактор Финляндии будет выведен из эксплуатации - строится Новый Центр ядерной безопасности». VTT Impulse. Получено 2018-02-22.
- ^ «База данных исследовательских реакторов». Международное агентство по атомной энергии. Получено 2018-02-22.
- Информационный документ WNA № 61: Исследовательские реакторы
- Ядерное нераспространение: Министерству энергетики необходимо принять меры для дальнейшего сокращения использования оружейного урана в гражданских исследовательских реакторах, GAO, Июль 2004 г., ГАО-04-807