#دوزیمتری
🔴 فيلم بج
🔸فیلم بج از یک نگهدارنده پلاستیکی تشکیل میشود که در آن صفحه ای از فیلم رادیوگرافی single side بین تعدادی صافی نگهداری می شود.
🔹بعد از استفاده، میزان تیرگی (دانسیته) فیلم با مقدار تشعشع جذب شده مناسب خواهد بود. هر یک از سه یا چهار صافی از ماده متفاوتی (سرب، مس، آلومینیوم، پلاستیک ) ساخته شده اند.
🔺به این ترتیب دامنه نفوذ انرژی پرتوی که به فیلم برخورد می کند، قابل ارزیابی خواهد بود.
🔻فیلم بج ها باید بین کمر و شانه در محل بالاترین میزان پرتو گیری به بدن قرار داده شوند.
®از آن جا که تصویر نهفته بر روی فیلم با گذشت زمان محو می گردد، توصیه می شود که فیلم بج ها ماهانه بررسی شوند.
©فیلم داخل این بج ها ناخواسته تحت تأثیر حرارت و رطوبت قرار می گیرند.
🔘نگهدارنده های ويژه بج به شكل حلقه انگشتر يا دستبند برای كنترل پرتوگيری دست، مچ و قوزك مورد استفاده قرار میگيرند.
📟 اگر یکی از صفحات فیلتر در فیلم بج از جنس کادمیمم باشد میتوان از فیلم بج به عنوان دوزیمتر شخصی در محیط تابش نوترونی استفاده کرد.
@NuclearEngineering
🔴 فيلم بج
🔸فیلم بج از یک نگهدارنده پلاستیکی تشکیل میشود که در آن صفحه ای از فیلم رادیوگرافی single side بین تعدادی صافی نگهداری می شود.
🔹بعد از استفاده، میزان تیرگی (دانسیته) فیلم با مقدار تشعشع جذب شده مناسب خواهد بود. هر یک از سه یا چهار صافی از ماده متفاوتی (سرب، مس، آلومینیوم، پلاستیک ) ساخته شده اند.
🔺به این ترتیب دامنه نفوذ انرژی پرتوی که به فیلم برخورد می کند، قابل ارزیابی خواهد بود.
🔻فیلم بج ها باید بین کمر و شانه در محل بالاترین میزان پرتو گیری به بدن قرار داده شوند.
®از آن جا که تصویر نهفته بر روی فیلم با گذشت زمان محو می گردد، توصیه می شود که فیلم بج ها ماهانه بررسی شوند.
©فیلم داخل این بج ها ناخواسته تحت تأثیر حرارت و رطوبت قرار می گیرند.
🔘نگهدارنده های ويژه بج به شكل حلقه انگشتر يا دستبند برای كنترل پرتوگيری دست، مچ و قوزك مورد استفاده قرار میگيرند.
📟 اگر یکی از صفحات فیلتر در فیلم بج از جنس کادمیمم باشد میتوان از فیلم بج به عنوان دوزیمتر شخصی در محیط تابش نوترونی استفاده کرد.
@NuclearEngineering
Radiochromic film.pdf
13.6 MB
📚 معرفی کتاب بسیار ارزشمند:
"Radiochromic Film"
Role and Applications in Radiation Dosimetry
2018
@NuclearEngineering
"Radiochromic Film"
Role and Applications in Radiation Dosimetry
2018
@NuclearEngineering
🗂 #Radiochromic_film
📉#فیلم_رادیوکرومیک
💢یکی از سیستم های حالت جامد مناسب برای دوزیمتری تابش های یونیزان کلینیکال, فیلم های Radiochromic می باشند.
☑️مزایای فیلم های رادیوکرومیک:
🔺معادل بافت بودن, با عدد Z موثر 6 الی 6.5
🔸قدرت تفکیک فضایی بالا
🔻محدوده دینامیکی گسترده 2^10 تا 6^10 گری
🔹تغییرات حساسیت طیفی (یا وابستگی به انرژی) نسبتا کم.
🔺عدم حساسیت به نور مرئی
🔸عدم نیاز به ظهور شیمیایی
💹 این نوع از فیلم ها برای دوزیمتری چشمه های براکی تراپی که در آنها دوز و تغییرات دوز ( گرادیان دوز) در نزدیکی چشمه بالاست, مناسب می باشد.
@NuclearEngineering
📉#فیلم_رادیوکرومیک
💢یکی از سیستم های حالت جامد مناسب برای دوزیمتری تابش های یونیزان کلینیکال, فیلم های Radiochromic می باشند.
☑️مزایای فیلم های رادیوکرومیک:
🔺معادل بافت بودن, با عدد Z موثر 6 الی 6.5
🔸قدرت تفکیک فضایی بالا
🔻محدوده دینامیکی گسترده 2^10 تا 6^10 گری
🔹تغییرات حساسیت طیفی (یا وابستگی به انرژی) نسبتا کم.
🔺عدم حساسیت به نور مرئی
🔸عدم نیاز به ظهور شیمیایی
💹 این نوع از فیلم ها برای دوزیمتری چشمه های براکی تراپی که در آنها دوز و تغییرات دوز ( گرادیان دوز) در نزدیکی چشمه بالاست, مناسب می باشد.
@NuclearEngineering
⇦ادامه #فیلم_رادیوکرومیک
💯 فیلم های رادیوکرومیک قبل از دوزیمتری, باید بوسیله طیف سنج و باستفاده از طول موج با طیف باریک ( 610 تا 670nm)و یا اسکنرهای لیزری و یا دوربین های دوزیمتری CCD, کالیبره شوند.
✅ منحنی حساسیت آنها تا حد معینی, یک رابطه خطی با دوز دارد و پس از آن با افزایش دوز پاسخ آنها کاهش می یابد.
✴️ مرسوم ترین نوع فیلم های رادیوکرومیک مخصوص دوزیمتری که بصورت تجاری در دسترس هستند, عبارتند از:
◀️ فیلم گاف کرومیک EBT دارای بازه مفید 1 تا 800cGy
⏪ فیلم دولایه گاف کرومیک MD-55-2 دارای بازه مفید 3 تا 100Gy
👁🗨 برای دسترسی به جزئیات فیلم های رادیوکرومیک و کاربرد آنها در دوزیمتری کلینیکی به گزارش
AAPM TG-55
مراجعه نمائید.
@NuclearEngineering
💯 فیلم های رادیوکرومیک قبل از دوزیمتری, باید بوسیله طیف سنج و باستفاده از طول موج با طیف باریک ( 610 تا 670nm)و یا اسکنرهای لیزری و یا دوربین های دوزیمتری CCD, کالیبره شوند.
✅ منحنی حساسیت آنها تا حد معینی, یک رابطه خطی با دوز دارد و پس از آن با افزایش دوز پاسخ آنها کاهش می یابد.
✴️ مرسوم ترین نوع فیلم های رادیوکرومیک مخصوص دوزیمتری که بصورت تجاری در دسترس هستند, عبارتند از:
◀️ فیلم گاف کرومیک EBT دارای بازه مفید 1 تا 800cGy
⏪ فیلم دولایه گاف کرومیک MD-55-2 دارای بازه مفید 3 تا 100Gy
👁🗨 برای دسترسی به جزئیات فیلم های رادیوکرومیک و کاربرد آنها در دوزیمتری کلینیکی به گزارش
AAPM TG-55
مراجعه نمائید.
@NuclearEngineering
TG55_FilmDosimetry.pdf
564.8 KB
"Radiochromic Film Dosimetry"
Recommendations of AAPM
Radiation Therapy Committee Task Group No. 55
@NuclearEngineering
Recommendations of AAPM
Radiation Therapy Committee Task Group No. 55
@NuclearEngineering
14083835676791994391.gif
17.5 KB
'Internal Dosimetry for Radiation Protection and Medicine'
Edited by Filip Vanhavere, Maria Antonia Lopez
Last update 18 January 2019
لینک دانلود:
https://www.sciencedirect.com/journal/radiation-measurements/special-issue/10F3L0SLNFG
@NuclearEngineering
Edited by Filip Vanhavere, Maria Antonia Lopez
Last update 18 January 2019
لینک دانلود:
https://www.sciencedirect.com/journal/radiation-measurements/special-issue/10F3L0SLNFG
@NuclearEngineering
۲۰ فروردین، روز ملی فناوری هستهای بر تمامی پژوهشگران و اندیشمندان فناوری هستهای گرامی باد.
@NuclearEngineering
@NuclearEngineering
🔴اولین تصویر از یک سیاهچاله:
ستارهشناسان برای اولین بار از یک سیاهچاله که به آن لقب قهرمان سنگین وزن سیاهچالههای کیهان داده اند عکس گرفته و آن را منتشر کردهاند.
قطر این سیاهچاله ۴۰ میلیارد کیلومتر است، یعنی حجمی سه میلیون برابر زمین دارد.
فاصله سیاهچاله با زمین ۵۰۰ میلیون تریلیون کیلومتر است و عکاسی از آن با استفاده از شبکهای از هشت رصدخانه در نقاط مختلف جهان ممکن شد.
@NuclearEngineering
ستارهشناسان برای اولین بار از یک سیاهچاله که به آن لقب قهرمان سنگین وزن سیاهچالههای کیهان داده اند عکس گرفته و آن را منتشر کردهاند.
قطر این سیاهچاله ۴۰ میلیارد کیلومتر است، یعنی حجمی سه میلیون برابر زمین دارد.
فاصله سیاهچاله با زمین ۵۰۰ میلیون تریلیون کیلومتر است و عکاسی از آن با استفاده از شبکهای از هشت رصدخانه در نقاط مختلف جهان ممکن شد.
@NuclearEngineering
🔴تصمیم چین برای دستیابی به توان تولید انرژی همجوشی هستهای تا سال ۲۰۴۰
در میان هیاهوی منتقدان دربارهی امکانپذیرنبودن پروژهی تولید انرژی حاصل از همجوشی هستهای، چین مصمم است به آن دست یابد.👇
@NuclearEngineering
در میان هیاهوی منتقدان دربارهی امکانپذیرنبودن پروژهی تولید انرژی حاصل از همجوشی هستهای، چین مصمم است به آن دست یابد.👇
@NuclearEngineering
مــهنــدســی هســتــهای
🔴تصمیم چین برای دستیابی به توان تولید انرژی همجوشی هستهای تا سال ۲۰۴۰ در میان هیاهوی منتقدان دربارهی امکانپذیرنبودن پروژهی تولید انرژی حاصل از همجوشی هستهای، چین مصمم است به آن دست یابد.👇 @NuclearEngineering
🔻طبق گفتهی یکی از دانشمندان ارشد حاضر در پروژهی تولید انرژی همجوشی هستهای، چین قصد دارد تولید انرژی از رآکتور آزمایشی همجوشی هستهای را تا سال ۲۰۴۰ کامل کند. چین برای راهاندازی مجدد برنامهی تعلیقی رآکتور هستهای بومی خود درحالآمادگی است اما در یکی از آزمایشگاههای ایالتی در شهر ههفی در استان آنهویی، دانشمندان چینی بهدنبال چیزی فراتر از شکافتن اتمها و همجوشی هستهای و تولید انرژی هستند. این، تلاشی است که افراد شکاک آن را «قراردادن خورشید در جعبه» میخوانند.
درحالیکه همجوشی هستهای میتواند صنعت تولید انرژی را متحول کند، تاکنون، تمامی پروژههای آزمایشی راهاندازیشده با هدف تولید انرژی خروجی ۱۰ برابری از رسیدن به این هدف بازماندهاند. منتقدان میگویند همجوشی هستهای تجاری در ۵۰ سال آینده، ممکن است بهدست آید.
درحالحاضر، چین حدود ۸۹۳ میلیون دلار روی تاسیسات بزرگ دوناتمانندی بهنام توکاماک هزینه کرده است. در این تأسیسات، از دمای بینهایت گرمی برای جوشاندن ایزوتوپهای هیدروژن، تبدیل آنها به پلاسما، ترکیب آنها باهم و تولید انرژی استفاده میشود. اگر این انرژی بتواند بهکار گرفته شود، به مقدار کمی سوخت نیاز خواهد داشت و تقریبا هیچ ضایعات رادیواکتیوی نیز تولید نمیکند. سونگ یونتائو از مؤسسهی فیزیک پلاسما میگوید:
درحالیکه مشکلات فناورانه همچنان فراوان هستند، برای انجام این پروژه ۶ میلیارد یوآن دیگر سرمایهگذاری شده است و طرحهای جدیدی درحالراهاندازی هستند. پنج سال بعد، ما ساخت رآکتور همجوشی خود را آغاز خواهیم کرد که برای ساخت آن به ۱۰ سال زمان نیاز داریم. پسازآنکه این رآکتور آماده شد، ژنراتور انرژی خواهیم ساخت و درحدود سال ۲۰۴۰، انرژی تولید خواهیم کرد.
سونگ میگوید:
چین از سال ۱۹۵۸، بهدنبال تکنولوژی استفاده از همجوشی هستهای بوده است؛ اما مرحلهی کنونی بیشازاینکه رقابت باشد، همکاری بینالمللی است.
چین عضوی از پروژهی ۳۵ ملیتی ایتر (ITER) است. ایتر پروژهی همجوشی ۱۱/۲۹ میلیارد دلاری است که در کشور فرانسه درحالاجرا است. چین مسئول تولید ۹ درصد از اجزای موردنیاز پروژهی ایتر است و نقش مهمی در تکنولوژیهای اصلی این پروژه، مانند مهار مغناطیسی و نیز تولید اجزای مقاوم دربرابر دمای بیش از ۱۰۰ میلیون درجهی سانتیگراد ایفا میکند.
ایتر قرار است نخستین پلاسما را در سال ۲۰۲۵ تولید کند. سپس، رآکتور نمونهای با هدف تولید ۵۰۰ مگاوات انرژی با استفاده از فقط ۵۰ مگاوات سوخت ورودی، یعنی بازده ۱۰ برابری، ساخته خواهد شد. منتقدان رسیدن به انرژی مطمئن همجوشی را ممکن نمیدانند؛ اما سونگ مطمئن است پیشرفتهایی دراینزمینه اتفاق خواهد افتاد. او میگوید:
ازآنجاکه اکنون فناوریهای بسیاری داریم، بر بسیاری از مشکلات موجود در فیزیک پلاسما غلبه خواهیم کرد. فکر میکنم این موضوع موجب تسریع کل فرایند خواهد شد.
@NuclearEngineering
درحالیکه همجوشی هستهای میتواند صنعت تولید انرژی را متحول کند، تاکنون، تمامی پروژههای آزمایشی راهاندازیشده با هدف تولید انرژی خروجی ۱۰ برابری از رسیدن به این هدف بازماندهاند. منتقدان میگویند همجوشی هستهای تجاری در ۵۰ سال آینده، ممکن است بهدست آید.
درحالحاضر، چین حدود ۸۹۳ میلیون دلار روی تاسیسات بزرگ دوناتمانندی بهنام توکاماک هزینه کرده است. در این تأسیسات، از دمای بینهایت گرمی برای جوشاندن ایزوتوپهای هیدروژن، تبدیل آنها به پلاسما، ترکیب آنها باهم و تولید انرژی استفاده میشود. اگر این انرژی بتواند بهکار گرفته شود، به مقدار کمی سوخت نیاز خواهد داشت و تقریبا هیچ ضایعات رادیواکتیوی نیز تولید نمیکند. سونگ یونتائو از مؤسسهی فیزیک پلاسما میگوید:
درحالیکه مشکلات فناورانه همچنان فراوان هستند، برای انجام این پروژه ۶ میلیارد یوآن دیگر سرمایهگذاری شده است و طرحهای جدیدی درحالراهاندازی هستند. پنج سال بعد، ما ساخت رآکتور همجوشی خود را آغاز خواهیم کرد که برای ساخت آن به ۱۰ سال زمان نیاز داریم. پسازآنکه این رآکتور آماده شد، ژنراتور انرژی خواهیم ساخت و درحدود سال ۲۰۴۰، انرژی تولید خواهیم کرد.
سونگ میگوید:
چین از سال ۱۹۵۸، بهدنبال تکنولوژی استفاده از همجوشی هستهای بوده است؛ اما مرحلهی کنونی بیشازاینکه رقابت باشد، همکاری بینالمللی است.
چین عضوی از پروژهی ۳۵ ملیتی ایتر (ITER) است. ایتر پروژهی همجوشی ۱۱/۲۹ میلیارد دلاری است که در کشور فرانسه درحالاجرا است. چین مسئول تولید ۹ درصد از اجزای موردنیاز پروژهی ایتر است و نقش مهمی در تکنولوژیهای اصلی این پروژه، مانند مهار مغناطیسی و نیز تولید اجزای مقاوم دربرابر دمای بیش از ۱۰۰ میلیون درجهی سانتیگراد ایفا میکند.
ایتر قرار است نخستین پلاسما را در سال ۲۰۲۵ تولید کند. سپس، رآکتور نمونهای با هدف تولید ۵۰۰ مگاوات انرژی با استفاده از فقط ۵۰ مگاوات سوخت ورودی، یعنی بازده ۱۰ برابری، ساخته خواهد شد. منتقدان رسیدن به انرژی مطمئن همجوشی را ممکن نمیدانند؛ اما سونگ مطمئن است پیشرفتهایی دراینزمینه اتفاق خواهد افتاد. او میگوید:
ازآنجاکه اکنون فناوریهای بسیاری داریم، بر بسیاری از مشکلات موجود در فیزیک پلاسما غلبه خواهیم کرد. فکر میکنم این موضوع موجب تسریع کل فرایند خواهد شد.
@NuclearEngineering
مــهنــدســی هســتــهای
🔴تصمیم چین برای دستیابی به توان تولید انرژی همجوشی هستهای تا سال ۲۰۴۰ در میان هیاهوی منتقدان دربارهی امکانپذیرنبودن پروژهی تولید انرژی حاصل از همجوشی هستهای، چین مصمم است به آن دست یابد.👇 @NuclearEngineering
تکنسینی درحالکار روی رآکتور آزمایشی EAST، نوعی رآکتور همجوشی هستهای که خورشید مصنوعی نامیده میشود.
@NuclearEngineering
@NuclearEngineering
🔴راکتور هستهای کوچک راهی ارزان برای کاهش گازهای گلخانهای است؟
راکتورهای کوچک مدولار یکی از راههای پیش روی کشورها برای کاهش گازهای گلخانهای بهشمار میروند؛ هرچند ازنظر اقتصادی بهصرفه نیستند.👇
@NuclearEngineering
راکتورهای کوچک مدولار یکی از راههای پیش روی کشورها برای کاهش گازهای گلخانهای بهشمار میروند؛ هرچند ازنظر اقتصادی بهصرفه نیستند.👇
@NuclearEngineering
مــهنــدســی هســتــهای
🔴راکتور هستهای کوچک راهی ارزان برای کاهش گازهای گلخانهای است؟ راکتورهای کوچک مدولار یکی از راههای پیش روی کشورها برای کاهش گازهای گلخانهای بهشمار میروند؛ هرچند ازنظر اقتصادی بهصرفه نیستند.👇 @NuclearEngineering
حل بحران آبوهوا و نقش تعیینکنندهی انرژی هستهای در رفع این مشکل، از دیرباز رهبران جهان را بر سر دوراهی قرار داده است. بااینکه این منبع انرژی با کربن پایین راهکاری عالی در چنین شرایط اقلیمی بهنظر میرسد، درمقایسهبا نمونههای سوختهای فعلی همچنان فناوری گرانقیمتی محسوب میشود. بااینحال، راکتورهای کوچک مدولار علاوهبر مزایای اقتصادیشان، احتمالا راحتتر تأییدیه مسئولان را میگیرند.
انتظار میرود تقاضا برای برق تا سال ۲۰۴۰، به ۴۵ درصد افزایش یابد و همین امر به افزایش انتشار گازهای گلخانهای و نیز قیمت برق منجر میشود. بنابراین، بخشهای خصوصی و دولتی باید با مشارکت یکدیگر فناوریهای انرژی پاک را توسعه دهند. باتوجهبه اینکه اورانیوم موردنیاز برای سوخت این نیروگاهها بهمقدار فراوان وجود دارد و فناوری آن مطمئن است، انرژی هستهای گزینهی مناسبی تلقی میشود. جان پارسونز، یکی از نویسندگان پژوهشی بهنام «آیندهی انرژی هستهای در دنیای با کربن محدود» میگوید:
مقامهای دولتی باید با تدوین سیاستهای جدیدی برای کربنزدایی، از همهی فناوریهای انرژی دارای کربن پایین نظیر، انرژیهای تجدیدپذیر و هستهای و سوختهای فسیلی جاذب کربن استفاده کنند و در همین حال، باید بهدنبال گزینههایی برای ترغیب سرمایهگذاری خصوصی در توسعهی هستهای باشند.
وزارت انرژی ایالات متحدهی آمریکا با مشارکت سیستمهای نیروی برق شهری یوتا به تأمین سرمایهی پروژهی راکتور کوچک شرکت NuScale در آیداهو کمک میکنند. طبق برآوردها، هزینهی ساخت این راکتور ۳ میلیارد دلار است که ۸۰۰ میلیون دلار آن تأمین شده است. هزینهی طول عمر یا هزینهی همترازشدهی هر مگاوات در ساعت آن نیز ۶۵ دلار است. باتوجهبه هزینههای همترازشدهی کنونی برای انرژی خورشیدی و باد که بین ۲۰ تا ۳۰ دلار برای همان واحد است، برخی افراد دربارهی اقتصادیبودن این پروژه تردید دارند. حتی هزینهی دستگاههای ذخیرهی انرژی خورشیدی نیز برای هر مگاوات در ساعت ۴۰ دلار میشود. شرکت مهندسی فلور (Fluor) عمدهی مالکیت شرکت NuScale را دراختیار دارد. این شرکت دراینزمینه میگوید:
با ترکیب ۱۲ راکتور کوچک مدولار این پروژه میتوان یک واحد ۵۴۰ مگاواتی بهوجود آورد. زمانیکه سطح یکی از راکتورها پایین میآید، میتوان بهراحتی آن را حفظ کرد؛ درحالیکه سایر راکتورها به فعالیت خود ادامه میدهند. بنابراین، کل تجهیزات از مدار خارج نمیشود و امکان تجدید سوخت هریک از راکتورها در بازهی زمانی کوتاهی امکانپذیر است.
هزینهی یک واحد ۵۴۰ مگاواتی بین ۲.۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار است؛ درحالیکه این مقدار بسیار ارزانتر از نیروگاه هستهای ۱,۰۰۰ مگاواتی و حدود ۳۰ درصد گرانتر از تولید متمرکز است. آکادمی ملی علوم ایالات متحدهی آمریکا میگوید:
فکر نمیکنیم ایالات متحدهی آمریکا بتواند با استفاده از تعداد درخورتوجهی راکتورهای کوچک مدولار در بخش برق، تا اواسط قرن حاضر کمک شایانی به کاهش گازهای گلخانهای کند.
سیستمهای برق شهری یوتا، نیروگاه هستهای کوچک مدولار ۷۲۰ مگاواتی در محل آزمایشگاه ملی آیداهو در آیداهو فالز خواهد ساخت. آنها قصد دارند سال آینده مجوزها را دریافت و کار ساخت را در سال ۲۰۲۳ شروع کنند. قرار است چندین کارخانهی زغالسنگ فعالیت خود را در این منطقه بهپایان برسانند. درواقع، شرکت NuScale فناوری خود را بهعنوان جایگزینی برای تولید زغالسنگ در نظر گرفته و میگوید هزینهی پیشتولید آن زیاد است؛ اما در طول دورهی عمر این نیروگاه اقتصادی خواهد بود. آنها معتقدند انرژی خورشیدی و بادی بهتنهایی نمیتوانند مشکل آبوهوا را برطرف کنند. ریک پری، وزیر انرژی ایالات متحدهی آمریکا، میگوید:
وزارت انرژی برای حمایت از رویکردهای نوآورانه در تولید انرژی نظیر همین فناوری جدید تمام تلاش خود را بهکار بسته است. ما دربارهی فرصتهای موجود برای آینده و همچنین، پیشروبودن در فناوری تولید هستهای هیجانزده هستیم.
(ادامه در پست بعد)...
@NuclearEngineering
انتظار میرود تقاضا برای برق تا سال ۲۰۴۰، به ۴۵ درصد افزایش یابد و همین امر به افزایش انتشار گازهای گلخانهای و نیز قیمت برق منجر میشود. بنابراین، بخشهای خصوصی و دولتی باید با مشارکت یکدیگر فناوریهای انرژی پاک را توسعه دهند. باتوجهبه اینکه اورانیوم موردنیاز برای سوخت این نیروگاهها بهمقدار فراوان وجود دارد و فناوری آن مطمئن است، انرژی هستهای گزینهی مناسبی تلقی میشود. جان پارسونز، یکی از نویسندگان پژوهشی بهنام «آیندهی انرژی هستهای در دنیای با کربن محدود» میگوید:
مقامهای دولتی باید با تدوین سیاستهای جدیدی برای کربنزدایی، از همهی فناوریهای انرژی دارای کربن پایین نظیر، انرژیهای تجدیدپذیر و هستهای و سوختهای فسیلی جاذب کربن استفاده کنند و در همین حال، باید بهدنبال گزینههایی برای ترغیب سرمایهگذاری خصوصی در توسعهی هستهای باشند.
وزارت انرژی ایالات متحدهی آمریکا با مشارکت سیستمهای نیروی برق شهری یوتا به تأمین سرمایهی پروژهی راکتور کوچک شرکت NuScale در آیداهو کمک میکنند. طبق برآوردها، هزینهی ساخت این راکتور ۳ میلیارد دلار است که ۸۰۰ میلیون دلار آن تأمین شده است. هزینهی طول عمر یا هزینهی همترازشدهی هر مگاوات در ساعت آن نیز ۶۵ دلار است. باتوجهبه هزینههای همترازشدهی کنونی برای انرژی خورشیدی و باد که بین ۲۰ تا ۳۰ دلار برای همان واحد است، برخی افراد دربارهی اقتصادیبودن این پروژه تردید دارند. حتی هزینهی دستگاههای ذخیرهی انرژی خورشیدی نیز برای هر مگاوات در ساعت ۴۰ دلار میشود. شرکت مهندسی فلور (Fluor) عمدهی مالکیت شرکت NuScale را دراختیار دارد. این شرکت دراینزمینه میگوید:
با ترکیب ۱۲ راکتور کوچک مدولار این پروژه میتوان یک واحد ۵۴۰ مگاواتی بهوجود آورد. زمانیکه سطح یکی از راکتورها پایین میآید، میتوان بهراحتی آن را حفظ کرد؛ درحالیکه سایر راکتورها به فعالیت خود ادامه میدهند. بنابراین، کل تجهیزات از مدار خارج نمیشود و امکان تجدید سوخت هریک از راکتورها در بازهی زمانی کوتاهی امکانپذیر است.
هزینهی یک واحد ۵۴۰ مگاواتی بین ۲.۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار است؛ درحالیکه این مقدار بسیار ارزانتر از نیروگاه هستهای ۱,۰۰۰ مگاواتی و حدود ۳۰ درصد گرانتر از تولید متمرکز است. آکادمی ملی علوم ایالات متحدهی آمریکا میگوید:
فکر نمیکنیم ایالات متحدهی آمریکا بتواند با استفاده از تعداد درخورتوجهی راکتورهای کوچک مدولار در بخش برق، تا اواسط قرن حاضر کمک شایانی به کاهش گازهای گلخانهای کند.
سیستمهای برق شهری یوتا، نیروگاه هستهای کوچک مدولار ۷۲۰ مگاواتی در محل آزمایشگاه ملی آیداهو در آیداهو فالز خواهد ساخت. آنها قصد دارند سال آینده مجوزها را دریافت و کار ساخت را در سال ۲۰۲۳ شروع کنند. قرار است چندین کارخانهی زغالسنگ فعالیت خود را در این منطقه بهپایان برسانند. درواقع، شرکت NuScale فناوری خود را بهعنوان جایگزینی برای تولید زغالسنگ در نظر گرفته و میگوید هزینهی پیشتولید آن زیاد است؛ اما در طول دورهی عمر این نیروگاه اقتصادی خواهد بود. آنها معتقدند انرژی خورشیدی و بادی بهتنهایی نمیتوانند مشکل آبوهوا را برطرف کنند. ریک پری، وزیر انرژی ایالات متحدهی آمریکا، میگوید:
وزارت انرژی برای حمایت از رویکردهای نوآورانه در تولید انرژی نظیر همین فناوری جدید تمام تلاش خود را بهکار بسته است. ما دربارهی فرصتهای موجود برای آینده و همچنین، پیشروبودن در فناوری تولید هستهای هیجانزده هستیم.
(ادامه در پست بعد)...
@NuclearEngineering