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Der CANDU Reaktor CANada Deuterium Uranium ist ein Schwerwasserreaktor Typ der von dem kanadischen Unternehmen Atomic Energy of Canada Limited entwickelt wurde Er ist weltweit im Einsatz und insbesondere in Kanada aber auch in einigen Exportmarkten wie Rumanien oder Argentinien Kern der dortigen Reaktorflotten Schema eines CANDU Reaktors 1 Brennelement 8 Brennelement Wechselmaschine 2 Moderatortank Calandria drucklos 9 Schweres Wasser als Moderator 3 Steuerstabe 10 Druckrohre 4 Schwerwasserreservoir fur Primarkreislauf 11 Dampf des Sekundarkreislaufes 5 Dampferzeuger 12 Kaltwasserruckfluss von der Turbine 6 Zirkulationspumpe fur Sekundarkreislauf Leichtwasser 13 Containment 7 Zirkulationspumpe fur PrimarkreislaufBrennelemente eines CANDU Reaktors Inhaltsverzeichnis 1 Merkmale 2 Technische Beschreibung 3 Verbreitung 4 Advanced CANDU Reactor 5 Siehe auch 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseMerkmale BearbeitenWesentliche Merkmale sind die Moderation mit schwerem Wasser D2O die die Verwendung von Natururan als Brennstoff ermoglicht Der CANDU Reaktor kann also als Natururanreaktor betrieben werden Als Kuhlmedium wird in den bestehenden Anlagen ebenfalls Schwerwasser verwendet 1 2 aber grundsatzlich kann auch Leichtwasser eingesetzt werden 3 die Bauweise als Druckrohrenreaktor Sie erleichtert technisch den Bau solcher Reaktoren und erlaubt zugleich eine relativ einfache Gewinnung von Waffenplutonium da im laufenden Betrieb Brennstoff zugegeben und entnommen werden kann Zusammen machen diese Merkmale den Reaktortyp besonders interessant fur Schwellen und Entwicklungslander ergeben damit aber auch ein erhohtes Risiko der Weiterverbreitung von Kernwaffen CANDU Reaktoren sind enorm flexibel was die Wahl des Brennstoffes angeht Sowohl Uran als auch MOX Brennelemente sind moglich aber auch die Verwendung von Mischungen mit Thorium sei es auf Uran oder Plutoniumbasis Mittels des seit den 1990er Jahren erprobten DUPIC Verfahrens konnen CANDUs sogar abgebrannten Brennstoff aus Leichtwasserreaktoren verwerten 4 5 Neben ihrer Funktion der Stromerzeugung dienen CANDUs auch der Erzeugung medizinischer und technischer Radionuklide hier insbesondere Cobalt 60 6 7 Technische Beschreibung BearbeitenIm Unterschied zu einem normalen Leichtwasserreaktor besitzt ein Druckrohrenreaktor getrennte Moderator und Kuhlmittelkreislaufe Der Moderator D2O wird im CANDU praktisch drucklos und bei niedrigen Temperaturen etwa 70 C eingesetzt was zur besseren Moderation beitragt Schweres Wasser als Moderator ermoglicht die Verwendung von Natururan oder nur leicht angereichertem Uran etwa 2 als Brennstoff weil die Neutronen in schwerem Wasser in geringerem Masse absorbiert werden als in normalem Wasser Die Urandioxid Brennstofftabletten befinden sich in einer Zirkalloy Brennstabhulle Durch den Moderatortank verlaufen horizontale Druckrohre in denen sich die Brennstabbundel Brennelemente befinden Diese sind etwa 1 m lang und haben einen kreisformigen Querschnitt In jedem Druckrohr sind mehrere Bundel hintereinander angeordnet Das unter Druck stehende Kuhlmittel wird beim Umstromen der Brennelemente erwarmt und gibt die Warme im Dampferzeuger an ein mit normalem leichtem Wasser arbeitendes Wasser Dampf System zur Stromerzeugung ab Die Brennelemente konnen einzeln wahrend des laufenden Betriebes gewechselt werden wenn das betreffende Druckrohr durch Schliessen von Ventilen vom Kuhlkreislauf getrennt wird Eine Abschaltung des Reaktors zum Brennelementwechsel wie z B bei Leichtwasserreaktoren ist nicht erforderlich Dies macht es grundsatzlich moglich bei laufender Stromerzeugung Brennelemente schon nach kurzer Verweildauer auszuwechseln und daraus relativ reines auch fur Kernwaffen geeignetes Plutonium 239 zu gewinnen Im Jahr 2010 wurden in China erstmals Versuche begonnen abgebrannten Brennstoff aus normalen Leichtwasserreaktoren in CANDU Reaktoren wiederzuverwenden Dazu wird der alte Brennstoff welcher immer noch ausreichend 235U enthalt mit abgereichertem Uran verschnitten um Brennstoff herzustellen der Natururan entspricht Die Versuche finden im Reaktor Qinshan 3 1 unter Mitarbeit des kanadischen CANDU Entwicklers Atomic Energy of Canada Ltd AECL statt 8 Verbreitung BearbeitenDer Reaktortyp wird in vielen Landern eingesetzt vor allem in Kanada insgesamt 22 Reaktoren davon 18 in Betrieb und Indien 12 Reaktoren in Betrieb 6 im Bau Weitere CANDU Reaktoren werden in Argentinien 1 Reaktor China 2 Reaktoren Pakistan 1 Reaktor Rumanien 2 Reaktoren und Sudkorea 4 Reaktoren betrieben Indien wurde am Anfang seines zivilen Atomprogramms von den USA mit den beiden Leichtwasser KKW von Tarapur beliefert Spater verhangten die USA jedoch einen totalen Lieferstopp da ihnen Indien militarisch zu wenig vertrauenswurdig erschien Kanada sprang aus kommerziellen Interessen mit den CANDU Reaktoren in die Lucke Es wurde eine Vereinbarung geschlossen welche die rein zivile Verwendung vorschrieb Diese wurde jedoch von Indien gebrochen das Land baute mit CANDU Know how und Technologie sein Kernwaffen Arsenal auf 9 Advanced CANDU Reactor BearbeitenDer Advanced CANDU Reactor kurz ACR ist eine Weiterentwicklung der CANDU Reaktoren 10 Er nutzt als Moderator ebenfalls schweres Wasser aber als Kuhlmittel gewohnliches Wasser Leichtwasser und als Brennstoff schwach angereichertes Uran 1 bis 2 235U Er ist fur eine elektrische Leistung von 1200 MW ausgelegt Die Konstruktion wurde in die Reaktorgeneration III eingestuft 11 ist also im Hinblick auf Sicherheit vergleichbar mit z B Reaktoren vom Typ EPR Gebaut wurde ein ACR bisher noch nicht Stand August 2017 Als Verbesserungen gegenuber den alteren CANDU Reaktoren werden unter anderem genannt 10 neu konstruiertes Brennelement mit Brennstaben von zwei verschiedenen Durchmessern dadurch gleichmassigere Leistungsverteilung 50 hohere Leistung bei gleicher Grosse des Reaktorkerns hoherer Abbrand so dass weniger gebrauchter Kernbrennstoff anfallt negativer Dampfblasenkoeffizient erreicht durch im Brennelement eingebaute Neutronenabsorber verbesserter thermischer Wirkungsgrad durch hohere Arbeitstemperatur und hoheren Dampfdruck an der Turbine zwei voneinander unabhangige Notabschaltsysteme Containment aus Spannbeton von 1 8 m Wandstarke mit Stahlauskleidung Siehe auch BearbeitenListe der CANDU ReaktorenWeblinks Bearbeiten nbsp Commons CANDU Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien CANDU Owners GroupEinzelnachweise Bearbeiten J Whitlock Canadian Nuclear FAQ Abschnitt D 3 candu org CANDU Reactors Memento vom 25 Februar 2012 im Internet Archive englisch J Whitlock Canadian Nuclear FAQ Abschnitt A 2 S K C Choi Current status of the DUPIC fuel cycle technology 2006 abgerufen am 2 Januar 2023 englisch J D Sullivan P G Boczar D S Cox P Baumgartner P J Fehrenbach M S Yang J S Lee Benefits of the Dupic fuel cycle strategy American Nuclear Society ANS 555 North Kensington Avenue La Grange Park IL 60526 United States 15 September 1999 osti gov abgerufen am 2 Januar 2023 https nuclearfaq ca malkoskie cobalt paper pdf https www mining com cobalt 60 a life saving medical isotope harvested at onatrio nuclear generating station Chinese Candu reactor trials uranium reuse Schweizerische Energiestiftung Energie und Umwelt 1987 a b J Whitlock Canadian Nuclear FAQ Abschnitt A 13 candu com ACR 1000 Advanced CANDU Reactor Memento vom 1 August 2013 im Internet Archive englisch Abgerufen von https de wikipedia org w index php title CANDU Reaktor amp oldid 234251161