www.wikidata.de-de.nina.az
Ein Laufwellenreaktor englisch traveling wave reactor TWR ist ein theoretisches Konzept eines Kernreaktortyps der Brutmaterial in spaltbares Material umwandelt Erbrutung Der TWR unterscheidet sich vom schnellen Bruter dadurch dass er mit wenig oder gar keinem angereicherten Uran auskommt Stattdessen verwendet er abgereichertes Uran Natururan Thorium oder abgebrannte Brennelemente aus Leichtwasserreaktoren LWR sowie Kombinationen aus vorgenannten Stoffen Der Name leitet sich daraus ab dass die Kernspaltung nicht im gesamten Reaktor stattfindet sondern nur in einer bestimmten Zone des Reaktors welche sich mit der Zeit durch den Kern ausbreitet Numerische Simulation eines Laufwellenreaktors Rot 238U Grun 239Pu Blau NeutronendichteInhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Reaktorphysik 3 Brennstoff 4 Mogliche Probleme 5 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenDie Idee eines Laufwellenreaktors stammt aus den 1950er Jahren und wurde seitdem immer wieder aufgegriffen und weiterentwickelt Dieses Konzept eines Reaktors der seinen eigenen Brennstoff erbrutet und gleich selbst verbraucht wurde erstmals 1958 von Saveli Feinberg erforscht Feinberg sprach dabei vom Prinzip breed and burn 1 zu Deutsch erbruten und verbrennen Es wurde 1979 von Michael Driscoll 2 1988 von Lev Feoktistov 3 1995 von Edward Teller amp Lowell Wood 4 2000 von Hugo van Dam 5 2001 von Hiroshi Sekimoto 6 konzipiert und wird seit 2006 von Bill Gates TerraPower verfolgt 7 8 Reaktorphysik BearbeitenArtikel und Prasentationen zum TerraPower TWR 9 10 11 beschreiben einen dem Schwimmbadreaktor ahnlichen Reaktor der mit flussigem Natrium gekuhlt wird Der Reaktor wird hauptsachlich mit abgereichertem Uran betrieben benotigt aber eine geringe Menge von angereichertem Uran oder anderer spaltbarer Stoffe um die Kernspaltung einzuleiten Einige der schnellen Neutronen die bei der Kernspaltung erzeugt werden wandeln das benachbarte Brutmaterial z B nicht spaltbares abgereichertes Uran durch Neutroneneinfang in Plutonium um 92 238 U 0 1 n 92 239 U 23 5 m i n b 93 239 N p 2 3565 d b 94 239 P u displaystyle mathrm 238 92 U 0 1 n longrightarrow 92 239 U xrightarrow 23 5 min beta 93 239 Np xrightarrow 2 3565 d beta 94 239 Pu nbsp Zu Anfang wird der Kern mit Brutmaterial befullt An einem Ende des Reaktorkerns wird eine geringe Menge von Spaltmaterial hinzugefugt Wenn der Reaktor in Betrieb ist konnen in seinem Kern nach einiger Zeit vier Zonen unterschieden werden Die frische Zone welche das unverbrauchte Brutmaterial enthalt Die Brutzone in der durch Neutroneneinfang neues spaltbares Material entsteht Die Spaltungszone in der die Kernspaltung stattfindet Die verbrauchte Zone welche Spaltprodukte sowie noch unverbrauchten erbruteten Brennstoff enthalt Die energieerzeugende Spaltungszone wandert mit der Zeit durch den Kern Dabei wird das Brutmaterial auf der einen Seite verbraucht und auf der anderen Seite werden Spaltprodukte und unverbrauchter Brennstoff zuruckgelassen Die Warme die bei der Spaltung und der Brutreaktion entsteht wird in einer herkommlichen Dampfturbinen Generator Kombination in elektrische Energie umgewandelt Brennstoff BearbeitenAnders als herkommliche Reaktoren konnen TWRs beim Bau mit genug abgereichertem Uran befullt werden um bei voller Leistung fur uber 60 Jahre oder langer Energie zu liefern 11 TWRs verbrauchen bezogen auf die elektrische Leistung wesentlich weniger Uran als bisherige Reaktoren da TWRs den Brennstoff effizienter abbrennen und einen besseren thermischen Wirkungsgrad aufweisen Der TWR erreicht eine Wiederaufarbeitung im laufenden Betrieb ohne dass die fur andere Bruterarten typische chemische Trennung stattfinden muss Diese Eigenschaften reduzieren die Brennstoff und Abfallmengen erheblich und erschweren die Proliferation 10 Abgereichertes Uran als Ausgangsbrennstoff ist reichlich verfugbar da es als Abfallprodukt bei der Anreicherung von Uran anfallt 12 Die Lagerbestande der Vereinigten Staaten an abgereichertem Uran bestehen gegenwartig aus ca 700 000 Tonnen TerraPower schatzt den Wert der daraus zu generierenden Elektrizitat auf 100 Billionen USD 11 Laut dem Unternehmen konnten TWRs mit dem weltweit gelagerten abgereicherten Uran 80 der Weltbevolkerung mit einem Pro Kopf Stromverbrauch auf dem Niveau eines durchschnittlichen US Burgers uber ein Jahrtausend lang versorgen 13 Hinzu kommen noch ca 4 5 Milliarden Tonnen Uran welches sich in geloster Form in Meerwasser befindet 14 Prinzipiell konnten TWRs abgebrannte Brennelemente aus LWRs verwenden Dies ist moglich da diese verbrauchten Brennelemente hauptsachlich aus abgereichertem Uran bestehen und da die Absorption der schnellen Neutronen des TWR an Spaltprodukten um einige Grossenordnungen kleiner ist als die der thermischen Neutronen im LWR TWRs sind ausserdem im Prinzip in der Lage ihren eigenen Brennstoff wiederzuverwerten Das abgebrannte Material aus dem TWR enthalt immer noch spaltbares Material Durch Umformung und Neuverkapselung in neue Pellets kann der Brennstoff ohne chemische Wiederaufarbeitung wieder in TWRs verwendet werden Damit entfallt die Notwendigkeit der Urananreicherung Mogliche Probleme BearbeitenDa die Konstruktion des Reaktors noch nicht real umgesetzt wurde sind einige neue Probleme beim Bau zu losen die teilweise ahnlich sind wie bei anderen Brutreaktoren Der Reaktor arbeitet bei ca 550 C ca 820 K mit relativ hohen Kerntemperaturen vgl Leichtwasserreaktoren arbeiten bei 330 C Dadurch verkurzt sich die Lebensdauer der beteiligten Systeme 15 Durch den hohen Material und Neutronenumsatz wird das Brennelement mechanisch sehr beansprucht Bauartbedingt erfolgt die Erhitzung des Kerns nicht gleichmassig sondern in einer begrenzten Zone welche die komplette Leistung des Reaktors erzeugt Die geplante Natriumkuhlung birgt ein inharentes Sicherheitsrisiko Daher ist zwischen dem Primarkreislauf und dem Wasser Dampf Kreislauf noch ein weiterer Natriumkreislauf zwischenzuschalten damit im Fall einer Leckage nur nicht radioaktives Natrium mit Wasser reagiert siehe Brutreaktor Einzelnachweise Bearbeiten S M Feinberg Discussion Comment Rec of Proc Session B 10 ICPUAE United Nations Geneva Switzerland 1958 M J Driscoll B Atefi D D Lanning An Evaluation of the Breed Burn Fast Reactor Concept MITNE 229 Dec 1979 L P Feoktistov An analysis of a concept of a physically safe reactor Preprint IAE 4605 4 in Russian 1988 E Teller M Ishikawa and L Wood Completely Automated Nuclear Reactors for Long Term Operation Part I Proc Of the Frontiers in Physics Symposium American Physical Society and the American Association of Physics Teachers Texas Meeting Lubbock Texas United States 1995 Edward Teller Muriel Ishikawa Lowell Wood Roderick Hyde John Nuckolls Completely Automated Nuclear Reactors for Long Term Operation II Toward A Concept Level Point Design Of A High Temperature Gas Cooled Central Power Station System Part II Proc Int Conf Emerging Nuclear Energy Systems ICENES 96 Obninsk Russia 1996 UCRL JC 122708 RT2 H van Dam The Self stabilizing Criticality Wave Reactor Proc Of the Tenth International Conference on Emerging Nuclear Energy Systems ICENES 2000 S 188 NRG Petten Netherlands 2000 H Sekimoto K Ryu Y Yoshimura CANDLE The New Burnup Strategy In Nuclear Science and Engineering 139 2001 S 1 12 Bill Gates macht kraftig Wind fur Atomkraft in heise online vom 29 Januar 2019 Bill Gates will mit Mini Meilern die Kernkraft revolutionieren In Spiegel Online 23 Marz 2010 R Michal and E M Blake John Gilleland On the traveling wave reactor In Nuclear News September 2009 S 30 32 a b M Wald 10 Emerging Technologies of 2009 Traveling Wave Reactor In MIT Technology Review Marz April 2009 a b c Gilleland John TerraPower LLC Nuclear Initiative PDF Nicht mehr online verfugbar In Spring Colloquium 20 April 2009 University of California at Berkeley archiviert vom Original am 31 Marz 2010 abgerufen am 27 Januar 2019 englisch United States Department of Energy Depleted UF6 Inventory and Storage Locations Memento des Originals vom 27 August 2009 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot web ead anl gov Abgerufen im Oktober 2009 L Wood T Ellis N Myhrvold R Petroski Exploring The Italian Navigator s New World Toward Economic Full Scale Low Carbon Conveniently Available Proliferation Robust Renewable Energy Resources 42nd Session of the Erice International Seminars on Planetary Emergencies Erice Italy 19024 August 2009 Julian Ryall Japan plans underwater sponges to soak up uranium Telegraph Media Group 16 Juni 2009 Abgerufen am 5 Juli 2009 englisch M L Wald TR10 Traveling Wave Reactor Memento des Originals vom 4 Mai 2012 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www technologyreview com In Technology Review Marz April 2009 englisch Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Laufwellenreaktor amp oldid 232338586