Zusammenfassung
Die Reaktorkonzepte der vierten Generation, die wir bisher betrachtet hatten, haben ein thermisches Neutronenspektrum. Sie sind heißer am Kernaustritt als Reaktoren der dritten Generation, wodurch man einen höheren Wirkungsgrad erreicht und hoffentlich geringere spezifische Kosten des Kraftwerks. Die weiteren Reaktorkonzepte der vierten Generation, die ich Ihnen vorstellen möchte, haben dagegen ein schnelles Neutronenspektrum. Um den Sinn dieser Konzepte zu verstehen, müssen wir uns allerdings zunächst mit dem Brennstoffkreislauf beschäftigen.
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Glossar
- Abbrand
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Wärmeenergie, die pro kg Uran (oder allgemein Schwermetall) durch Spaltung gewonnen wurde
- Aktivität
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Zerfälle eines Nuklids pro Sekunde (auch: Radioaktivität)
- Dosiskoeffizient
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Umrechnungsfaktor von Aktivität in Radiotoxizität eines Nuklids
- Handschuhkasten
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Ein Arbeitsraum, der hermetisch gasdicht abgeschlossen ist
- Heiße Zellen
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Ein stark abgeschirmter Raum mit Fernhantierung und Bleiglasscheiben zur Handhabung hochradioaktiver Stoffe
- Lanthanoide
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Chemische Elemente mit einer Ordnungszahl von 57 bis 71
- Minore Actinoide
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Neptunium und chemische Elemente mit einer Ordnungszahl größer als 94 (Plutonium)
- MOX-Brennstoff
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Eine Mischung aus UO2-Brennstoff und PuO2-Brennstoff
- Transurane
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Chemische Elemente mit einer Ordnungszahl größer als 92 (Uran)
- Radiotoxizität
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Ein Maß dafür, wie gesundheitsschädlich ein Nuklid ist, z. B., wenn es durch Nahrung oder Trinkwasser aufgenommen wird
- Regenerationsfaktor
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Anzahl von Neutronen, die bei einer Kernspaltung pro absorbiertem Neutron emittiert werden
- Zerfallskonstante
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Die Konstante im Exponentialgesetz des radioaktiven Zerfalls
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Schulenberg, T. (2020). Der Brennstoffkreislauf. In: Die vierte Generation der Kernreaktoren. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-61605-5_5
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Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
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