 |
| Навигация |
 |
|
|
 |
| Журнал |
 |
|
|
 |
| Атомные Блоги |
 |
|
|
 |
| Подписка |
 |
|
|
 |
| Задать вопрос |
 |
|
|
 |
| Наши партнеры |
 |
|
|
 |
| PRo-движение |
 |
|
|
 |
| PRo Погоду |
 |
|
|
 |
| Сотрудничество |
 |
|
|
 |
| Время и Судьбы |
 |
|
|
 |  |
Re: Установка для концентрирования и кондиционирования жидких радиоактивных отходов (Всего: 0) от на 21/03/2023
Цитата: "Плутоний-238 получают десятками килограмм, но вовсе не из ОЯТ АЭС. Плутоний-239 получают сотнями тонн из облучённого урана, но не из ОЯТ АЭС. Тритий получают десятками килограмм из лития, облучённого в реакторе, а не из ОЯТ. Уран-235 получают тысячами тонн из природного урана, все изотопы которого радиоактивны, а не из ОЯТ АЭС." Вы правы, Дементий, и это ещё раз подтверждает, что современная атомная энергетика находится на самых ранних стадиях развития. Когда ещё не достигнуты важнейшие технические применения ядерной энергии, однозначно разрешённые физикой: 1)Использование ядерной энергии, делящихся материалов а термоядерного горючего как транспортного энергоносителя /за исключением военных кораблей, ледоколов и АПЛ/ для ракетного движения при пилотируемых полётах в космосе. 2)Не сделано в промышленном масштабе расширенное воспроизводство плутония в быстрых реакторах. 3)Не созданы термоядерные электростанции. 4)Не научились разбирать ОЯТ ядерных реакторов на отдельные изотопы. 5)Из имеющихся в природе 62 много-изотопных химических элементов, освоено промышленное разделение только 6 штук: дейтерий, гелий-3, литий-6, бор-10, азот-15 для нитридного топлива быстрых реакторов, уран-235. Все эти 6 относятся к природным 23 двух-изотопным химэлементам, когда надо отделить малую примесь ценного изотопа от второго сорного изотопа. Ни один из 39 природных мульти-изотопных /три изотопа и более/ в промышленном масштабе не производится: когда целевой изотоп надо отделять и от более тяжёлых, и от более лёгких сорных изотопов. Так прямо в реактор сорные изотопы и кладут в виде сплавов, хоть они там выедают нейтроны и создают долгоживущую активность. 6)Практически почти не освоены более прямые разновидности способов преобразования энергии ядра в электричество, кроме как через водяной пар. Список можно продолжить.
|
|
|