مــهنــدســی هســتــه‌ای – Telegram
مــهنــدســی هســتــه‌ای
1.96K subscribers
842 photos
223 videos
2.72K files
451 links
آدرس کانال مهندسی هسته‌ای:
https://news.1rj.ru/str/NuclearEngineering

شناسه شامد کانال:
1-1-732316-61-0-1

راکتور
پرتوپزشکی
چرخه سوخت
کاربرد پرتوها
فیزیک پزشکی
فیزیک هسته ای
گداخت هسته ای
رادیوشیمی
رادیولوژی


ادمین:
@Mohseniran7


@NuclearEngineering
Download Telegram
Forwarded from MCNP For Everybody
فایل های مربوط به جلسه نهم آموزش کد MCNP : تعریف مواد
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💎

راکتورهای هسته‌ای آب سبک
LWR: Light Water Reactors

نوعی از راکتورهای هسته‌ای هستند که از آب سبک (آب با هیدروژن معمولی) به عنوان مایعات خنک‌کننده و ماده‌ی کندکننده نوترون‌ها استفاده می‌کنند. این نوع راکتورها بیشترین کاربرد را در جهان دارند و شامل دو نوع اصلی هستند:

1. راکتورهای آب تحت فشار (PWR - Pressurized Water Reactors): 
   در این نوع، آب خنک‌کننده تحت فشار بالا قرار دارد تا دمای جوش نداشته باشد و بتواند حرارت تولید شده در قلب رآکتور را به مبدل‌های حرارتی منتقل کند. در این مبدل‌ها، آب ثانویه بخار می‌شود و توربین‌ها را راه‌اندازی می‌کند

2. راکتورهای آب جوش (BWR - Boiling Water Reactors): 
   در این نوع، آب داخل قلب رآکتور به نقطه جوش می‌رسد و بخار مستقیم تولید شده، توربین‌ها را راه‌اندازی می‌کند

مزایای اصلی این نوع رآکتورها عبارتند از: 
- فناوری نسبتاً بالغ و قابل اعتماد 
- استفاده از مواد رایج و موجود 
- قابلیت کنترل دقیق واکنش زنجیره‌ای 

معایب آن‌ها شامل مواردی مانند نیاز به سیستم‌های ایمنی پیچیده‌تر، تولید پسماندهای پرتوزا و خطرات احتمالی نشت مواد رادیواکتیو است

@NuclearEngineering
💎

نیروگاه BWR یا 
Boiling Water Reactor

نوعی نیروگاه هسته‌ای است که در آن آب مستقیماً در داخل راکتور به جوش می‌آید و بخار تولید شده برای به حرکت درآوردن توربین‌ها استفاده می‌شود. این نوع نیروگاه‌ها به دلیل حذف مبدل حرارتی و فشار کمتر نسبت به راکتورهای آب تحت فشار (PWR)، طراحی ساده‌تری دارند.

نحوه کار نیروگاه BWR:

1. جوشاندن آب:
آب به عنوان خنک‌کننده و تعدیل‌کننده در داخل راکتور هسته‌ای جریان می‌یابد و با جذب گرمای حاصل از شکافت هسته‌ای، به جوش می‌آید.

2. تولید بخار:
بخار حاصل از جوشیدن آب، مستقیماً وارد توربین می‌شود.

3. چرخش توربین:
بخار پرفشار با عبور از پره‌های توربین، آن را به حرکت درمی‌آورد.

4. تولید برق:
حرکت توربین باعث چرخش ژنراتور و در نهایت تولید برق می‌شود.

5. کندانس شدن بخار:
بخار خروجی از توربین وارد کندانسور شده و مجدداً به آب تبدیل می‌شود تا به راکتور بازگردد و این چرخه ادامه یابد.

مزایای نیروگاه BWR:
سادگی طراحی:
حذف مبدل حرارتی و کاهش تعداد قطعات، طراحی ساده‌تری را نسبت به PWR ارائه می‌دهد.

فشار کمتر:
فشار عملیاتی کمتر در مقایسه با PWR، نیاز به تجهیزات با مقاومت فشاری کمتر را فراهم می‌کند.

معایب نیروگاه BWR:
آلودگی احتمالی بخار:
به دلیل تماس مستقیم آب با سوخت هسته‌ای، بخار تولیدی ممکن است کمی رادیواکتیو باشد.

بازده کمتر:
بازده کلی نیروگاه‌های BWR معمولاً کمی پایین‌تر از PWR است.

مثال:
نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران از نوع PWR است و از نوع BWR نیست. 
نکات تکمیلی:
راکتورهای BWR یکی از دو نوع اصلی راکتورهای آب سبک (LWR) هستند.
سوخت مورد استفاده در راکتورهای BWR معمولاً اورانیوم دی‌اکسید (UO2) است. 

@NuclearEngineering
💎

رآکتورهای هسته‌ای
PWR: Pressurized Water Reactor
یا رآکتور آب تحت فشار
، نوعی از رآکتورهای هسته‌ای هستند که در بسیاری از نیروگاه‌های هسته‌ای جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نوع رآکتورها بر اساس طراحی خاص خود، از آب تحت فشار برای خنک‌کاری و همچنین به عنوان ماده‌ی کندکننده نوترون‌ها بهره می‌برند.

ویژگی‌های اصلی رآکتورهای PWR:

1. سیستم خنک‌کاری: در این نوع رآکتورها، آب تحت فشار بالا در داخل قلب رآکتور جریان دارد و به دلیل فشار زیاد، نمی‌جوشد حتی در دماهای بالا. این آب گرم شده، گرما را به مبدل‌های حرارتی منتقل می‌کند تا بخار تولید شود و توربین‌ها را راه‌اندازی کند.

2. سیستم فشار: سیستم فشار قوی باعث می‌شود که آب در داخل قلب رآکتور مایع باقی بماند و نپزد، که این امر کنترل دما و ایمنی را آسان‌تر می‌کند.

3. ایمنی: طراحی PWR شامل چندین لایه حفاظتی است، مانند مخزن‌های محافظ و سیستم‌های ایمنی اضطراری، تا در صورت بروز هرگونه مشکل، خطرات کاهش یابد.

4. کاربرد: بیشتر نیروگاه‌های هسته‌ای جهان از جمله در آمریکا، فرانسه و ژاپن از نوع PWR هستند.

مزایای رآکتورهای PWR:

- پایداری و کنترل آسان‌تر فرآیند واکنش زنجیره‌ای
- سیستم خنک‌کاری مطمئن با آب تحت فشار
- فناوری نسبتاً بالغ و قابل اعتماد

معایب:

- نیاز به تجهیزات پیچیده و مقاوم در برابر فشار بالا
- هزینه ساخت و نگهداری نسبتاً بالا

در مجموع، Rپروتکل‌های PWR یکی از پرکاربردترین نوع رآکتورها هستند که با فناوری پیشرفته و استانداردهای ایمنی بالا ساخته شده‌اند تا تولید برق پاک و مطمئن را تضمین کنند.

@NuclearEngineering
💎

HWR: Heavy Water Reactor

رآکتور آب سنگین، نوعی راکتور هسته‌ای است که از آب سنگین به عنوان خنک‌کننده و کندکننده نوترون استفاده می‌کند. آب سنگینD2O (دوتریوم اکسید) به دلیل توانایی در کند کردن نوترون‌ها و عدم جذب بالای آنها، برای حفظ واکنش زنجیره‌ای در رآکتورهای هسته‌ای مناسب است.

ویژگی‌های اصلی رآکتورهای آب سنگین:

استفاده از آب سنگین:


این نوع رآکتورها از آب سنگین به جای آب سبک (آب معمولی) به عنوان کندکننده استفاده می‌کنند.

عدم نیاز به غنی‌سازی اورانیوم:

رآکتورهای آب سنگین می‌توانند از اورانیوم طبیعی استفاده کنند و نیازی به فرآیند غنی‌سازی ندارند.

انعطاف‌پذیری در سوخت:

امکان استفاده از انواع سوخت‌های هسته‌ای از جمله اورانیوم طبیعی و اورانیوم بازفرآوری شده در این نوع رآکتورها وجود دارد.

کاربردهای متنوع:

رآکتورهای آب سنگین علاوه بر تولید برق، در تولید پلوتونیوم (برای اهداف صلح‌آمیز یا نظامی) و تحقیقات هسته‌ای نیز کاربرد دارند.

انواع رآکتورهای آب سنگین:

رآکتورهای آب سنگین فشرده PHWR:

این نوع رآکتورها از یک محفظه فشاری برای نگهداری آب سنگین استفاده می‌کنند و معمولاً در نیروگاه‌های هسته‌ای کاربرد دارند.

رآکتورهای کاندو (CANDU):
این نوع رآکتورها توسط کانادا توسعه یافته‌اند و از اورانیوم طبیعی و آب سنگین به عنوان خنک‌کننده و کندکننده استفاده می‌کنند.

مثال‌هایی از رآکتورهای آب سنگین:

نیروگاه هسته‌ای آتوچا (آرژانتین): از رآکتورهای PHWR استفاده می‌کند.

رآکتورهای کاندو:
در کشورهای مختلف از جمله هند، پاکستان و کانادا استفاده می‌شوند.

رآکتور تحقیقاتی آب سنگین خنداب (اراک):
در ایران در حال تکمیل است و برای اهداف تحقیقاتی و تولید رادیوایزوتوپ‌های پزشکی و صنعتی کاربرد دارد.

@NuclearEngineering
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
از استخراج اورانیوم تا غنی سازی و انفجار

🇮🇷کانال مهندسی هسته ای ایران
┄┅═══••✾••═══┅┄
📚🎓 https://news.1rj.ru/str/nuclearbooks
fema_oet-72-hour-nuclear-detonation-response-guidance.pdf
5.6 MB
گایدلاین واکنش در انفجارهای اتمی (طرحریزی برای 72 ساعت اول)

رفرنس: FEMA

🇮🇷کانال مهندسی هسته ای ایران
┄┅═══••✾••═══┅┄
📚🎓 https://news.1rj.ru/str/nuclearbooks
fema_oet-72-hour-nuclear-detonation-response-guidance.pdf
5.6 MB
گایدلاین واکنش در انفجارهای اتمی (طرحریزی برای 72 ساعت اول)

رفرنس: FEMA

🇮🇷کانال مهندسی هسته ای ایران
┄┅═══••✾••═══┅┄
📚🎓 https://news.1rj.ru/str/nuclearbooks
fema453.pdf
12.1 MB
راهنمای طراحی شلتر و اتاق های ایمن در شرایط اضطراری

رفرنس: استاندارد FEMA 453

🇮🇷کانال مهندسی هسته ای ایران
┄┅═══••✾••═══┅┄
📚🎓 https://news.1rj.ru/str/nuclearbooks
mabhas-21.pdf
382.2 KB
مبحث 21 مقررات ملی ساختمان - پدافند غیرعامل


🇮🇷کانال مهندسی هسته ای ایران
┄┅═══••✾••═══┅┄
📚🎓 https://news.1rj.ru/str/nuclearbooks