https://de.wikipedia.org/w/index.php?action=history&feed=atom&title=Accelerator_Driven_SystemAccelerator Driven System - Versionsgeschichte2025-06-28T07:40:47ZVersionsgeschichte dieser Seite in WikipediaMediaWiki 1.45.0-wmf.7https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Accelerator_Driven_System&diff=257306298&oldid=prevKrdbot: Bot: Entferne 2 weiche Trennzeichen2025-06-23T16:44:38Z<p>Bot: Entferne 2 <a href="/wiki/Weiches_Trennzeichen" class="mw-redirect" title="Weiches Trennzeichen">weiche Trennzeichen</a></p>
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<td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Das Reaktorkonzept von Bowman sieht ein [[Thermisches Neutron|thermisches]] [[Neutronenspektrum]] vor, weil hier die Spaltungs-[[Wirkungsquerschnitt]]e der leicht spaltbaren Nuklide viel größer sind als in einem schnellen Spektrum; Nuklide mit gerader [[Neutronenzahl]] sind zwar nicht mit thermischen Neutronen spaltbar, wandeln sich aber durch [[Neutroneneinfang]] – mit ebenfalls großem Wirkungsquerschnitt – in leichter spaltbare Nuklide um. Das Spallationstarget ist von einem [[Moderator (Physik)|Moderator]] aus Graphit umgeben, der die Neutronen abbremst. Durch Bohrungen im Graphit strömt der Brennstoff, gelöst in einer Schmelze der Salzmischung NaF-ZrF<sub>4</sub> in der Art des [[Flüssigsalzreaktor]]s. Die Wärmeleistung der Kernspaltung entsteht also direkt im Wärmetransportmedium. So kann eine sehr hohe Wärmeleistung abgeführt werden. Der [[Neutronenfluss]] im Reaktor beträgt etwa</div></td>
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<td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Der konventionellere Reaktor nach Rubbias Konzept nutzt festen, metallischen Brennstoff in Brennstäben. Es wird ein schnelles Neutronenspektrum verwendet, in dem alle Transurane spaltbar sind. Das Kühlmittel darf daher nicht moderierend wirken; vorgesehen ist flüssiges Blei oder, wegen der tieferen Schmelztemperatur, eine [[Eutektikum|eutektische]] Blei-Wismut-Legierung. Der Reaktorkern umgibt ringförmig eine brennstofffreie, mit dem Kühlmittel gefüllte, Region, die als Spallationstarget (siehe unten) dient. Die Wärmetauscher sind im gleichen Behälter weit oberhalb des Reaktorkerns angeordnet. Dieser räumliche Aufbau mit großer senkrechter Ausdehnung ermöglicht die Wärmeabfuhr ohne Pumpen durch passive [[Konvektion]]. Darin liegt ein wichtiger Sicherheitsvorteil des Konzepts. Der Neutronenfluss im Reaktorkern liegt auch hier bei etwa 10<sup>14</sup> cm<sup>−2</sup>s<sup>−1</sup>.</div></td>
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<td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Der feste Brennstoff muss durch konventionelle Wiederaufarbeitung der Reaktorabfälle und Partitionierung der Transurane (Plutonium mit MA) hergestellt und zu Brennelementen verarbeitet werden. Er bleibt etwa zwei Jahre im Reaktor und muss dann – wegen begrenzter Haltbarkeit der Brennstab-Hüllrohre, aufgebauter [[Neutronengift]]e und Druckanstieg durch gasförmige Spaltprodukte – ausgetauscht und erneut aufgearbeitet werden. Um den Großteil der MA abzubauen, muss das Material in dieser Weise bis zu zehnmal rezykliert werden.<ref>Renn (s. Literaturliste) S. 107</ref> Zum Ausgleichen des allmählichen Abbrands im Betrieb, also um den [[Multiplikationsfaktor]] konstant bei z. B. 0,95 zu halten, wird dem Brennstoff der Brutstoff [[Thorium]] zugesetzt, aus dem im Betrieb das leicht spaltbare [[Uran]]-233 entsteht. In der Erzeugung dieses isotopenreinen Spaltstoffs kann ein Missbrauchsrisiko im Sinne der [[Proliferation (Rüstung)|Proliferation]] gesehen werden.<ref name="Bowman98" /></div></td>
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<td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br /></td>
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<td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Auch ein unterkritisch mit Fremd-Neutronenquelle betriebener Kernreaktor erzeugt nach Beendigung der Kettenreaktion unvermeidlich noch [[Nachzerfallswärme]]leistung. Damit diese auch bei einem Störfall mit Versagen der normalen Kühlung zerstörungsfrei abgeführt werden kann, wird auch ein ADS-Reaktor Einrichtungen zur [[Notkühlung]] benötigen.</div></td>
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<td class="diff-marker"></td>
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</table>GünniXhttps://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Accelerator_Driven_System&diff=253987407&oldid=prevAka: /* Transmutex-Konzept */ Leerzeichen vor Beleg entfernt2025-03-07T20:08:47Z<p><span class="autocomment">Transmutex-Konzept: </span> Leerzeichen vor Beleg entfernt</p>
<table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface">
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<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Version vom 7. März 2025, 22:08 Uhr</td>
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<td colspan="2" class="diff-lineno">Zeile 32:</td>
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<td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Das Reaktorkonzept von Bowman sieht ein [[Thermisches Neutron|thermisches]] [[Neutronenspektrum]] vor, weil hier die Spaltungs-[[Wirkungsquerschnitt]]e der leicht spaltbaren Nuklide viel größer sind als in einem schnellen Spektrum; Nuklide mit gerader [[Neutronenzahl]] sind zwar nicht mit thermischen Neutronen spaltbar, wandeln sich aber durch [[Neutroneneinfang]] – mit ebenfalls großem Wirkungsquerschnitt – in leichter spaltbare Nuklide um. Das Spallationstarget ist von einem [[Moderator (Physik)|Moderator]] aus Graphit umgeben, der die Neutronen abbremst. Durch Bohrungen im Graphit strömt der Brennstoff, gelöst in einer Schmelze der Salzmischung NaF-ZrF<sub>4</sub> in der Art des [[Flüssigsalzreaktor]]s. Die Wärmeleistung der Kernspaltung entsteht also direkt im Wärmetransportmedium. So kann eine sehr hohe Wärmeleistung abgeführt werden. Der [[Neutronenfluss]] im Reaktor beträgt etwa</div></td>
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</table>Rijukanhttps://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Accelerator_Driven_System&diff=253983795&oldid=prevRijukan: /* Beschreibung */2025-03-07T17:39:04Z<p><span class="autocomment">Beschreibung</span></p>
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</table>Rijukanhttps://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Accelerator_Driven_System&diff=240418957&oldid=prevSquasher: Interwikilink gem. Richtlinie unerwünscht, daher entfernt bzw. angepasst2023-12-21T21:20:23Z<p>Interwikilink gem. <a href="/wiki/Wikipedia:V#ANR" class="mw-redirect" title="Wikipedia:V">Richtlinie</a> unerwünscht, daher entfernt bzw. angepasst</p>
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<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Version vom 21. Dezember 2023, 23:20 Uhr</td>
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<td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>(Kritische) also „normale“ Kernreaktoren arbeiten üblicherweise im (relativ kleinen) Bereich zwischen „verzögert kritisch“ und [[prompt kritisch]] – im englischen Sprachraum hat sich dafür die „Maßeinheit“ <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[:en:Dollar (reactivity)|</del>Dollar und Cent<del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]]</del> etabliert – der Unterschied zwischen den Neutronenmengen, welche für verzögerte Kritikalität nötig sind und jenen, die für prompte Kritikalität nötig sind, beträgt „einen Dollar“ und ein „Cent“ ist entsprechend der hundertste Teil davon. Dies sind allerdings keine ''a priori'' fixen Werte, sondern abhängig vom gewählten [[Neutronenmoderator]], der Temperatur der Brennelemente, der physischen Form des Reaktorkerns und seiner Bestandteile und nicht zuletzt der chemischen und isotopischen Zusammensetzung der Brennelemente. Je ungünstiger die eben genannten Parameter, desto „weniger ist ein Dollar wert“, desto geringer also der Unterschied zwischen verzögerter und prompter Kritikalität, was Sicherheit und Steuerbarkeit beeinträchtigt. Wenn ein Reaktor unterkritisch (also mit „negativen Cents“) betrieben werden kann, fallen diese Nachteile einer ungünstigen Zusammensetzung des Brennstoffs weg.</div></td>
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<td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>(Kritische) also „normale“ Kernreaktoren arbeiten üblicherweise im (relativ kleinen) Bereich zwischen „verzögert kritisch“ und [[prompt kritisch]] – im englischen Sprachraum hat sich dafür die „Maßeinheit“ Dollar und Cent etabliert – der Unterschied zwischen den Neutronenmengen, welche für verzögerte Kritikalität nötig sind und jenen, die für prompte Kritikalität nötig sind, beträgt „einen Dollar“ und ein „Cent“ ist entsprechend der hundertste Teil davon. Dies sind allerdings keine ''a priori'' fixen Werte, sondern abhängig vom gewählten [[Neutronenmoderator]], der Temperatur der Brennelemente, der physischen Form des Reaktorkerns und seiner Bestandteile und nicht zuletzt der chemischen und isotopischen Zusammensetzung der Brennelemente. Je ungünstiger die eben genannten Parameter, desto „weniger ist ein Dollar wert“, desto geringer also der Unterschied zwischen verzögerter und prompter Kritikalität, was Sicherheit und Steuerbarkeit beeinträchtigt. Wenn ein Reaktor unterkritisch (also mit „negativen Cents“) betrieben werden kann, fallen diese Nachteile einer ungünstigen Zusammensetzung des Brennstoffs weg.</div></td>
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<td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>In heute üblichen [[Leichtwasserreaktor]]en wird der Brennstoff daher in erster Linie aus dem Reaktorkern entfernt (und dann nach Zwischenlagerung im [[Abklingbecken]] zur [[Wiederaufarbeitung]] oder [[Endlagerung]] geschickt), weil sich „störende“ Spaltprodukte und minore Actinoide in einem Ausmaß angereichert haben, der einen stabilen, sicheren und ökonomisch sinnvollen Betrieb nicht mehr möglich macht. Es verbleiben aber im „abgebrannten“ Brennelement größere Anteile an [[Uran-235]] (dem hauptsächlichen „Brennstoff“ der allermeisten Kernreaktoren), [[Plutonium-239]] (dem „Brennstoff“ in [[MOX-Brennelement]]en) und anderen wenigstens theoretisch nutzbaren Kernbrennstoffen als in natürlichem Uran. Möglichkeiten, diese Stoffe zu nutzen sind der Grundlagenforschung seit Jahrzehnten bekannt, jedoch führt der geringe Preis von Uran dazu, dass diese Technologien (wenn man nur den Verbrauch von Uran, nicht aber die Effekte der Abfallmengen betrachtet) sich ökonomisch nicht rechnen.</div></td>
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<td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>In heute üblichen [[Leichtwasserreaktor]]en wird der Brennstoff daher in erster Linie aus dem Reaktorkern entfernt (und dann nach Zwischenlagerung im [[Abklingbecken]] zur [[Wiederaufarbeitung]] oder [[Endlagerung]] geschickt), weil sich „störende“ Spaltprodukte und minore Actinoide in einem Ausmaß angereichert haben, der einen stabilen, sicheren und ökonomisch sinnvollen Betrieb nicht mehr möglich macht. Es verbleiben aber im „abgebrannten“ Brennelement größere Anteile an [[Uran-235]] (dem hauptsächlichen „Brennstoff“ der allermeisten Kernreaktoren), [[Plutonium-239]] (dem „Brennstoff“ in [[MOX-Brennelement]]en) und anderen wenigstens theoretisch nutzbaren Kernbrennstoffen als in natürlichem Uran. Möglichkeiten, diese Stoffe zu nutzen sind der Grundlagenforschung seit Jahrzehnten bekannt, jedoch führt der geringe Preis von Uran dazu, dass diese Technologien (wenn man nur den Verbrauch von Uran, nicht aber die Effekte der Abfallmengen betrachtet) sich ökonomisch nicht rechnen.</div></td>
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</table>Squasherhttps://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Accelerator_Driven_System&diff=222530653&oldid=prevLeonard Empel: Klarstellung, dass es diesen Reaktor noch nicht gibt, Quelle Abschnitt "Versuchsanlagen" im eigenen Artikel2022-05-01T14:13:21Z<p>Klarstellung, dass es diesen Reaktor noch nicht gibt, Quelle Abschnitt "Versuchsanlagen" im eigenen Artikel</p>
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<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Version vom 1. Mai 2022, 16:13 Uhr</td>
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<td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Die Begriffe</ins> '''Accelerator-driven system''' (ADS), '''beschleunigergetriebenes System''' oder '''Hybridreaktor''' <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">beschreiben</ins> <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">das Konzept für einen</ins> [[Leistungsreaktor|Leistungs-Kernreaktor]], der [[Kernreaktor#Unterkritisch arbeitende Reaktoren|unterkritisch]] betrieben und durch eine [[Spallationsquelle]] mit Neutronen versorgt <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">würde</ins>. Solche Reaktoren<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">, für die Versuchsanlagen geplant sind,</ins> könnten zugleich mit der Stromproduktion zur [[Transmutation]] langlebiger Reaktorabfälle dienen. Wenn Kosten hinreichend gesenkt werden können, wäre prinzipiell auch der Betrieb als „realer Stein der Weisen“ denkbar, der mittels Transmutation geeignete niederwertige Isotope zu [[Edelmetall]]en oder anderen teuren Elementen transmutiert, ohne dass dabei die Produktion von nutzbarer Energie im Vordergrund stünde.</div></td>
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</table>Leonard Empel