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Blei Bismut Eutektikum oder LBE aufgrund des Englischen lead ist eine eutektische Legierung von Blei 44 5 und Bismut 55 5 wird als Kuhlmittel in einigen Kernreaktoren verwendet und ist ein mogliches Kuhlmittel fur den bleigekuhlten Schnellreaktor einen Kernreaktor der vierten Generation LBE hat einen Schmelzpunkt von 123 5 C reines Blei schmilzt bei 327 C reines Bismut bei 271 C und hat einen Siedepunkt von 1670 C Blei Bismut Legierungen mit 30 bis 75 Bismut haben alle Schmelzpunkte unter 200 C Legierungen mit zwischen 48 und 63 Bismut haben Schmelzpunkte unter 150 C Wahrend sich Blei beim Schmelzen leicht ausdehnt und Bismut leicht zusammenzieht hat LBE beim Schmelzen eine vernachlassigbare Volumenanderung Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Eigenschaften 3 Einschrankungen 4 Einsatzgebiete 5 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenDie sowjetischen U Boote der Alfa Klasse nutzten LBE als Kuhlmittel fur ihre Kernreaktoren 1 In Russland verfugt man aufgrund der bisherigen Verwendung in WWER Leichtwasserreaktoren sowie dem SVBR 75 100 uber Erfahrung mit dieser Legierung 2 Gen4 Energy ehemals Hyperion Power Generation ein US amerikanisches Unternehmen das mit dem Nationalen Labor von Los Alamos zusammenarbeitete kundigte 2008 Plane zum Entwurf und zur Bereitstellung eines mit Urannitrid betriebenen Small Modular Reactors an mit Blei Bismut gekuhlt und zur kommerziellen Erzeugung von Strom und Fernwarme sowie zur Meerwasserentsalzung Der Reaktor mit der Bezeichnung Gen4 Module ist mit einer thermischen Leistung von 70 MW geplant und vom abgedichteten modularen Typ der im Werk zusammengebaut und auf der Baustelle installiert wird zur Nachbefullung wird er in die Fabrik zuruckgebracht 3 Eigenschaften BearbeitenIm Vergleich zu auf Natrium basierenden flussigen Metallkuhlmitteln wie Natrium oder NaK weisen Kuhlmittel auf Bleibasis deutlich hohere Siedepunkte auf Dies bedeutet dass ein Reaktor ohne die Gefahr eines Siedens des Kuhlmittels bei viel hoheren Temperaturen betrieben werden kann Das verbessert den Carnot Wirkungsgrad und kann die Wasserstoffproduktion durch thermochemische Prozesse ermoglichen Blei und LBE reagieren im Gegensatz zu Natrium und NaK auch nicht leicht mit Wasser oder Luft die sich an der Luft spontan entzunden und explosionsartig mit Wasser reagieren Dies bedeutet dass Blei oder LBE gekuhlte Reaktoren im Gegensatz zu natriumgekuhlten Reaktoren keinen zwischengeschalteten Kuhlmittelkreislauf benotigen der die Leistung beeintrachtigt und hohere Kosten fur ein Kraftwerk hervorruft Sowohl Blei als auch Bismut sind ebenfalls hervorragende Strahlungsschilde und blocken Gammastrahlung wahrend sie gleichzeitig praktisch transparent fur Neutronen sind Im Gegensatz dazu bildet Natrium nach intensiver Neutronenstrahlung mit dem Isotop 24Na einen potenten Beta Emitter mit einer Halbwertszeit von 15 Stunden Dies erfordert einen erhohten Strahlenschutz fur den primaren Kuhlkreislauf Als schwere Kerne konnen Blei und Bismut als Spallation Ziel fur die Produktion von Nichtspaltungsneutronen eingesetzt werden wie in der Transmutation von Abfall siehe Accelerator Driven System als Verstarker Sowohl Kuhlmittel auf Bleibasis als auch auf Natriumbasis haben den Vorteil relativ hoher Siedepunkte im Vergleich zu Wasser so dass es nicht erforderlich ist den Reaktor auch bei hohen Temperaturen mit Druck zu beaufschlagen Dies erhoht die Sicherheit da es die Wahrscheinlichkeit eines Kuhlmittelverlusts verringert und als passive Sicherheit in den Planungen berucksichtigt ist Einschrankungen BearbeitenBlei und LBE Kuhlmittel wirken korrosiver auf Stahl als Natrium oder Wasser Dies setzt aus Sicherheitsgrunden eine Obergrenze fur die Geschwindigkeit des Kuhlmittelflusses durch den Reaktor voraus Daruber hinaus konnen die hoheren Schmelzpunkte von Blei und LBE 327 C und 123 5 C zur Erstarrung des Kuhlmittels fuhren und sind ein grosseres Problem wenn der Reaktor bei niedrigeren Temperaturen betrieben wird Unter Neutronenstrahlung neigt das im LBE Kuhlmittel vorhandene Isotop 209Bismut zu Neutroneneinfang und bildet durch Betazerfall den starken Alphastrahler 210Polonium Das Vorhandensein des radioaktiven Polonium im Kuhlmittel wurde besondere Vorsichtsmassnahmen gegen die Alpha Kontamination erfordern sowohl beim Befullen des Reaktors als auch beim Umgang mit Bauteilen die mit LBE in Beruhrung gekommen sind Aufgrund des Siedepunktes von Polonium von 962 C und der Entwicklung nennenswerter Anteile in der Gasphase schon darunter Fluchtigkeit kann Polonium im gasformigen Zustand durch etwaige Lecks entweichen oder aber gezielt als Koppelprodukt aufgefangen und vermarktet werden Zusatzlich zur bei jedem Kernreaktor auftretenden Nachzerfallswarme fuhrt das 210Po auch zu zusatzlicher Warmeentwicklung im Kuhlmittel nach Abschalten des Reaktors Grossenordnung 140 W g 210Po Einsatzgebiete BearbeitenAccelerator Driven SystemEinzelnachweise Bearbeiten M I Bugreev Assessment of Spent Fuel of Alfa Class Nuclear Submarines In MRS Proceedings 713 Jahrgang 2002 doi 10 1557 PROC 713 JJ11 61 A V Zrodnikov O G Grigoriev V I Chitaykin A V Dedoul B F Gromov G I Toshinsky Yu G Dragunov Multipurposed small fast reactor SVBR 75 100 cooled by plumbum bismuth In Proceedings International Working Group on Fast Reactors 2001 Working Material Jahrgang International Atomic Energy Agency Vienna Austria 23 Oktober 2000 S 322 335 iaea org abgerufen am 4 Dezember 2009 The Gen4 Module Safety amp Security Abgerufen am 25 Juni 2012 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Blei Bismut Eutektikum amp oldid 234408944