Մինչ սովորական միջուկային ռեակտորը վառելիքի համար կարող է օգտագործել միայն հեշտությամբ տրոհվող, բայց ավելի սակավ իզոտոպը ուրան-235, բուծող ռեակտորն օգտագործում է կամ ուրան-238 կամ թորիում, որոնցից մեծ է քանակները առկա են։
Ո՞ր տրոհվող նյութն է օգտագործվում սելեկցիոն ռեակտորում:
Ջերմային բուծող ռեակտոր, որն օգտագործում է ջերմային սպեկտրի (այսինքն՝ չափավոր) նեյտրոններ՝ տրոհվող ուրան-233 թորիումից (թորիումի վառելիքի ցիկլ) բազմացնելու համար: Տարբեր միջուկային վառելանյութերի վարքագծի պատճառով ջերմային բուծողը կոմերցիոն առումով հնարավոր է միայն թորիումի վառելիքով, որը խուսափում է ավելի ծանր տրանսուրանիկայի կուտակումից:
Ի՞նչ երկու տրոհվող նյութեր են սովորաբար օգտագործվում միջուկային ռեակտորներում:
Լրացուցիչ նեյտրոններ նույնպես ազատվում են, որոնք կարող են շղթայական ռեակցիա առաջացնել: Երբ յուրաքանչյուր ատոմ բաժանվում է, ահռելի քանակությամբ էներգիա է ազատվում: Ուրանը և պլուտոնիումը առավել հաճախ օգտագործվում են միջուկային էներգիայի ռեակտորներում տրոհման ռեակցիաների համար, քանի որ դրանք հեշտ է սկսել և կառավարել:
Ի՞նչ տարր է սովորաբար օգտագործվում միջուկային ռեակտորներում:
Վառելիքը, որը միջուկային ռեակտորներն օգտագործում են միջուկային տրոհում առաջացնելու համար, ուրանի տարրի կարկուտներն են։ Միջուկային ռեակտորում ուրանի ատոմները ստիպված են լինում բաժանվել։ Երբ նրանք բաժանվում են, ատոմներն ազատում են մանր մասնիկներ, որոնք կոչվում են տրոհման արտադրանք: Ճեղքման արտադրանքները առաջացնում են ուրանի այլ ատոմների ճեղքվածք՝ սկսելով աշղթայական ռեակցիա.
Ինչպե՞ս է թարմ միջուկային վառելիք արտադրվում սելեկցիոն ռեակտորում:
Արագ բուծող ռեակտորներն օգտագործում են արագ նեյտրոններ, որպեսզի պահպանեն տրոհման ռեակցիան, ինչպես նաև բազմացումը: Ոչ տրոհվող իզոտոպները 238U և 232Th-ը վերածվում են 239-ի տրոհվող իզոտոպների Pu և 233U, համապատասխանաբար, այդպիսով արտադրելով թարմ վառելիք ռեակտորի շահագործման ընթացքում: