• Buradasın

    Rosatom 4. nesil araştırma reaktörü MBIR'da kilit kurulum operasyonunu gerçekleştirdi.

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Rosatom, 4. nesil araştırma reaktörü MBIR'da kilit kurulum operasyonunu gerçekleştirdi 13.
    Bu operasyon, birincil ısı giderim devresi ve yakıt işleme sistemleri için mekanik ekipmanların montajı ile başladı 12. Ayrıca, reaktör çekirdeğinin bulunduğu çanak şeklindeki sepetin yeniden açılarak montaj işlemine başlandı 13.
    MBIR reaktörünün inşası, Rusya'nın nükleer bilim, mühendislik ve teknolojideki liderliğini pekiştirecek ve yenilikçi nükleer reaktör teknolojisi geliştirme alanındaki liderliğini önümüzdeki yarım yüzyıl boyunca güvence altına alacak 13.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

    Konuyla ilgili materyaller

    Nükleer santral nedir kısaca?

    Nükleer santral, atom çekirdeklerinin parçalanması veya birleşmesi yoluyla elde edilen yüksek enerji miktarını kullanarak elektrik üreten bir enerji tesisidir.

    Rosatom'un araştırma reaktöründe montaj çalışmaları başladı

    Rosatom'un araştırma reaktöründe montaj çalışmaları, 2024 yılında Dördüncü Nesil Çok Amaçlı Hızlı Araştırma Reaktörü MBIR için başladı. Bu çalışmalar kapsamında: - Birincil ısı giderim devresi ve yakıt işleme sistemleri için mekanik ekipmanların montajı gerçekleştirildi. - İki ara ısı değiştirici, her biri 38 ton ağırlığında, 9 metre yüksekliğinde ve 2,5 metre çapında, destek halkalarına sabitlendi. - 16 ton ağırlığındaki taze ve harcanmış yakıt tankları yerlerine yerleştirildi. Bu adımlar, Rusya'nın nükleer bilim, mühendislik ve teknolojideki liderliğini pekiştirmeyi amaçlayan önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirilmektedir.

    Rosatom neden önemli?

    Rosatom, dünya genelinde nükleer enerji ve nükleer teknoloji alanında önemli bir rol oynamaktadır. İşte bu şirketin öneminin bazı nedenleri: 1. Nükleer Varlıkların Yönetimi: Rosatom, Rusya Federasyonu'nun hem sivil hem de silah amaçlı tüm nükleer varlıklarını yönetir. 2. Enerji Üretimi: Nükleer güç santrallerinde elektrik üretiminin önemli bir kısmını sağlar ve bu oranı 2030 yılına kadar %25-30'a çıkarmayı hedeflemektedir. 3. Uluslararası Projeler: Dünya genelinde birçok ülkede nükleer santral inşaatı yapmakta ve bu alanda uluslararası pazarın büyük bir kısmını kontrol etmektedir. 4. Teknolojik Gelişmeler: Nükleer atık miktarını azaltan ve nükleer kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan teknolojiler geliştirmektedir. 5. Ulusal Güvenlik: Nükleer caydırıcılık ve nükleer ve radyasyon güvenliği konularında ulusal politikaları uygular.

    Nükleer reaktöre neden ihtiyaç var?

    Nükleer reaktörlere ihtiyaç duyulmasının bazı nedenleri: 1. Yüksek enerji verimliliği: Nükleer enerji, birim enerji başına çok daha fazla enerji üretme kapasitesine sahiptir ve bu da doğal kaynakların tükenmesiyle ilgili endişelerin giderilmesine yardımcı olur. 2. Düşük karbon emisyonu: Fosil yakıtlara kıyasla çok daha az karbon salınımı yapar, bu da iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir araç haline getirir. 3. Sürekli ve güvenilir enerji üretimi: Güneş ışığına veya rüzgara bağlı olmadığı için günün her saati kesintisiz enerji sağlayabilir. 4. Alternatif enerji kaynağı: Nükleer enerji, enerji bağımlılığını azaltmak ve enerji arz güvenliğini sağlamak için alternatif bir seçenek sunar.

    Nükleer reaktörde hangi sistemler var?

    Nükleer reaktörde bulunan temel sistemler şunlardır: 1. Yakıt Sistemi: Nükleer reaksiyonların gerçekleştiği ve nükleer yakıt çekirdeklerinin barındırıldığı bölümdür. 2. Kontrol Sistemleri: Reaktördeki nükleer reaksiyon hızını kontrol eden ve gerektiğinde durduran sistemlerdir. 3. Soğutma Sistemi: Reaktörde oluşan ısıyı emen ve taşıyan, aynı zamanda çekirdekler arasında nötronların hareketini kontrol eden sistemdir. 4. Elektrik Üretim Sistemi: Buharın türbinleri döndürerek elektrik enerjisi ürettiği bölümdür. 5. Güvenlik Sistemleri: İyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif maddelerin çevreye salınımını engellemeye yönelik fiziksel bariyerlerden oluşur. Ayrıca, reaktörde sirkülasyon pompaları, buhar üreteçleri ve çeşitli yardımcı güç kaynakları gibi ek bileşenler de bulunur.

    Nükleer reaktör nasıl çalışır?

    Nükleer reaktör, uranyum veya plütonyum atomlarının fisyonu (parçalanması) yoluyla ısı üretir ve bu ısı, elektrik enerjisine dönüştürülür. İşte çalışma prensibi: 1. Yakıt: Reaktör, uranyum yakıt peletleri ile dolu yakıt depolarına sahiptir. 2. Fisyon: Nötronlarla bombardıman edilen uranyum atomları, daha küçük çekirdeklere ayrılarak büyük miktarda enerji açığa çıkarır. 3. Ilımlayıcı: Fisyon sonucu oluşan hızlı nötronları yavaşlatmak için su kullanılır, bu da yeni fisyonlara yol açarak zincirleme tepkimeyi sürdürür. 4. Soğutma: Reaktörden taşınan ısı, soğutma suyu ile uzaklaştırılır ve bu su, buhar üretiminde kullanılır. 5. Kontrol Çubukları: Reaktördeki kontrol elemanları, nötron emici görevi görerek reaksiyon hızını kontrol eder. 6. Türbin ve Jeneratör: Buhar, türbini döndürür ve türbinin hareketi, jeneratörde elektriğe dönüştürülür. 7. Kondenser: Türbinden geçen buhar, tekrar sıvı hale gelir ve yeniden kullanılmak üzere reaktöre gönderilir.