coche de torio: 480 000 km de autonomía!

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por Obamot » 10/09/11, 20:37

Todo depende del combustible ( : Mrgreen: )

Si toma "BP_2487" sin plomo, no se preocupe, ¡es confinado! Pero con un grado isotópico de octano más (el "2488") su molino corre el riesgo de "quemar"( : Mrgreen: )

... y hay chappe plomo obligatoria en toda la casa, delantal de plomo detrás de su teclado y la posible interrupción de la conexión a la red de alimentación sí ...! ( : Mrgreen: )
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por Remundo » 10/09/11, 22:40

Yeap, veo : Cheesy:
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Christophe
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por Christophe » 11/09/11, 19:27

Obamot escribió:Todo depende del combustible ( : Mrgreen: )

Si toma "BP_2487" sin plomo, no se preocupe, ¡es confinado! Pero con un grado isotópico de octano más (el "2488") su molino corre el riesgo de "quemar"( : Mrgreen: )

... y hay chappe plomo obligatoria en toda la casa, delantal de plomo detrás de su teclado y la posible interrupción de la conexión a la red de alimentación sí ...! ( : Mrgreen: )


Un poco como el ataque de cero disfrazado derecho personal?

Vamos a poner CA en nombre del aperitivo sábado por la noche eh ...
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gildas
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por gildas » 04/10/12, 13:57

reactores de torio parecen interesantes:

Esta tecnología tiene ventajas considerables con respecto a otros diseños. A priori, se reduce drásticamente o elimina todas las críticas de la industria nuclear, a saber, la seguridad, los residuos y las bajas reservas de combustible. No hay obstáculo técnico importante, pero muchos elementos teóricos y experimentales para ser confirmadas a escala industrial.
El concepto de los más seguros del reactor [editar]
Los reactores de sal fundida cumplen todos los requisitos de seguridad del forum generación IV. Según Victor Ignatiev, un físico en el Instituto Kurchatov en Moscú, "El reactor de fusión de torio comprueba todas las cajas de seguridad"2. Ningún otro probado concepto de reactor asegura un alto nivel de seguridad. El riesgo de accidentes se reduce en gran medida, así como las consecuencias. La seguridad del reactor se basa en las leyes de la física (gravedad, la conducción de calor) y no en equipos que pueden ser destruidos o descomponerse.
explosión de vapor con accidentes fugitivos como Chernobyl son imposibles en un reactor de sal fundida. El diseño del reactor Evita asegurar runaway un coeficiente negativo de vacío. La ausencia de agua bajo presión elimina el riesgo de explosión de un gas de vapor e hidrógeno. Se elimina el problema del cambio en la reactividad debido al efecto moderador del agua.
Los corazones se pueden vaciar en cuestión de minutos en caso de accidente. Un tapón de sal se mantiene permanentemente congelado por una fuente de frío; en caso de fallo de la planta, se funde el calor de la sal circundante, la sal fluye entonces por gravedad en un depósito adaptado para permitir parada fría por la convección térmica. Un accidente de fusión de combustible como Fukushima o Three Mile Island se vuelve imposible. Este sistema permite reiniciar el reactor después de que el resto de la unidad reparada.
Las sales de fluoruro son químicamente y mecánicamente estable a pesar de la alta temperatura y la radiación intensa. ion fluoruro se combina con prácticamente todos los productos de fisión (single tritio puede escapar), prácticamente evita la contaminación incluso dispersión en el caso de rotura de la contención. La actualización en línea elimina estos residuos de forma permanente, el combustible se mantiene relativamente limpio. Incluso en caso de accidente, la dispersión en la biosfera es poco probable. Las sales reaccionan con muy poco aire y se disuelven mal en agua, no hay fuego incontrolable como un reactor con sodio. La barrera de contención que consta de la sal no es afectado por cualquier fallo del resto de la planta. Incluso en caso de destrucción intencionada del tanque (bombardeo), las consecuencias radiológicas son muy limitados y sin comparación con una infracción del mismo tipo en un reactor de combustible sólido.
No hay vapor a alta presión en el corazón, sino sales fundidas a baja presión. Los riesgos de las explosiones de vapor se eliminan y el reactor ya no necesita un tanque resistente a presiones del orden de 70 a 150 bares como en el caso de los reactores de agua a presión. En cambio, un tanque resistente a baja presión es suficiente para contener las sales fundidas. Para resistir el calor y la corrosión, el metal del tanque es una aleación exótica a base de níquel (Hastelloy-N). (Contrariamente a la creencia popular, no es la sal fundida a alta temperatura lo que es corrosivo, sino algunos productos de fisión como el telurio y el selenio que se depositan en las paredes metálicas del circuito primario del RSF y causan fragilidad Las cantidades de aleaciones requeridas para la construcción del reactor son todas reducidas, la construcción más simple y el costo más bajo.
Suficiente combustible durante miles de años [editar]
El RSF es el único sistema que hace un uso eficiente del ciclo de combustible nuclear a base de torio y está disponible en cantidades 500 mayores que el uranio 235 de las reservas convencionales. Las reservas estimadas de thorium3 son suficientes para satisfacer todas las necesidades energéticas de la humanidad con un nivel de consumo comparable al de los EE. UU. Durante al menos 500 años. 500t de torio sería suficiente para alimentar a los EE. UU. Durante un año. Los depósitos existen en la luna. Cabe señalar que estas reservas se descubrieron solo después de una encuesta que no apuntaba explícitamente al torio sino a las tierras raras en las que el torio es un residuo de extracción.
Los RSF de espectro rápido también son muy eficientes en el uso de plutonio y podrían funcionar con el reactor reproductor U238 / P239. En este caso, las reservas están en miles de años solo con las existencias de uranio empobrecido acumuladas desde los años 50. Al movilizar reservas no convencionales (uranio marino) las reservas son de varios millones de años (reactor de 4Md años).


http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9act ... els_fondus

Torio no sería producir plutonio para bombas atómicas (?).


...
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dedeleco
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por dedeleco » 04/10/12, 14:47

Leer Inglés: son reactores de sal fundida,
http://en.wikipedia.org/wiki/Molten_salt_reactor
http://en.wikipedia.org/wiki/Thorium_fuel_cycle

no como el torio, sino también de uranio, plutonio, torio de veces y por lo tanto perfecta en el papel, pero también lleno de suciedad !!!
Para desarrollarse, porque sin interés militar una vez que no fueron estudiados, esto para descubrir verdaderas dificultades tecnológicas !!!
¡Tonta y loca poner esta suciedad en un carro!

Muchos de los esfuerzos de investigación y desarrollo en las próximas décadas habrá tesis vocación a problemas de fijación, como tal, algunos pueden ser resueltos de oro su efecto puede ser disminuido. Nueva également problemas sont probable que surjan y puede o no puede ser castigado.

Poco desarrollo en comparación con la mayoría de los diseños Gen IV: se desconoce mucho.
Necesidad de operar años a en-sitio de la planta química gestiona mezcla de núcleo y eliminar los productos de fisión.
Que contiene sales de litio voluntad hace que la salida tritio significativa (comparable con reactores de agua pesada), incluso si se utiliza 7Li puro.
Probablemente necesitará para el intercambio de regulación para hacer frente a diferentes características de diseño radical.
La corrosión puede ocurrir muchos durante décadas de funcionamiento del reactor y podría ser problemático

El ciclo de combustible de torio es un ciclo del combustible nuclear que utiliza el isótopo natural abundante de torio, 232Th, ya que el material fértil. En el reactor, 232Th se transmuta en el isótopo de uranio fisionable artificial qui est 233U el combustible nuclear. A diferencia de uranio natural, torio natural contiene sólo trazas de material fisionable (como 231Th), qui son insuficientes para iniciar una reacción nuclear en cadena. Críticas de oro de material fisible, además, otra fuente de neutrones son necesarios para iniciar el ciclo de combustible. En un reactor de torio como combustible, neutrones Finalmente 232Th Absorbe para producir 233U. Esto es paralelo al proceso en reactores de uranio mediante el cual fértil 238U absorbe neutrones para formar 239Pu fisionable. Dependiendo del diseño del ciclo de reactor y el combustible, la fisión 233U De cualquier generada en oro situ se separa químicamente del combustible nuclear usado y se conforma en nuevo combustible nuclear

Hay varios desafíos para la implementación de torio como combustible nuclear, PARTICULARMENTE combustibles sólidos para reactores:

A diferencia de uranio, torio natural no contiene isótopos fisionables; material fisionable, 233U Generalmente, 235U oro plutonio, se debe añadir para lograr alcanzar la criticidad. Esto, junto con la alta temperatura de sinterización necesaria para hacer combustible de torio-dióxido, complica la producción de combustible. Oak Ridge Nacional Laboratory experimentó con tetrafluoruro de torio como combustible en un reactor de sal fundida de 1964-1969, qui era mucho más fácil a los dos proceso y separada de los contaminantes que ralentizan o detienen la reacción en cadena.

En un ciclo de combustible abierta (es decir Utilizando 233U in situ), mayor grado de quemado es necesaria para lograr alcanzar una economía de neutrones favorable. Aunque el dióxido de torio realiza bien en grados de quemado de 170,000 MWd / t y 150,000 MWd / t en la estación de Generación de Fort St. Vrain y respectivement [4] desafíos de abril complican Lograr esto en reactores de agua ligera (LWR), qui comprendido las vastas majorité de existir reactores de potencia. En un ciclo de combustible de torio de paso es el residuo 233U longevos residuos radiactivos.

Otro reto asociado con el ciclo de combustible de torio es el intervalo en el relativamente largo razas qui 232Th a 233U. La vida media de unos días 233 27Pa est, qui es un orden de magnitud que a lo largo de la vida media de 239Np. Como resultado, sustancial 233Pa se desarrolla en los combustibles a base de torio. 233Pa es un absorbente significativa de neutrones, y se AUNQUE engendra, finalmente, en 235U fisionable, esto requiere dos más absorción de neutrones, Qui economía de neutrones degradado y aumenta la probabilidad de producción transuránicos.





Ah locos lobbies !!!


Con CO2 simple, moderno y libre de contaminación, sin radiactividad, sin consumo, perpetuo, local, recuperando el calor del verano perdido para calentar el invierno operando desde 2007 a:
www.dlsc.ca
se eliminan más de 30 reactores nucleares en Francia, para el calentamiento de edificios, ecológicamente,
y en econología, casi todos, lo critican rechazando, ridiculizando, soñando con asambleas engañosas y falsas, ¡incluso haciendo insuficientes pozos canadienses!
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