T는 그의 기술은 소비보다 더 많은 연료를 "사육"로, 약 60의 요인에 의해 천연 우라늄에서 제공하는 핵분열 연료의 양을 확대할 것을 약속드립니다. 이것은 전체 우라늄 자원이 아닌 재생 성격을 변경하지 않지만 에너지 절약에 대한 캐주얼 태도를 장려하는대로 그렇게 풍부하게 약속 않습니다.
"빠른 사육"는 "번식"핵 분 열성 플루토늄에 실제로 천연 우라늄의 99.29 %를 차지하게 상대적으로 안정만이 약간 방사성 우라늄 238에서 쉽게 핵 분 열성 우라늄 235의 핵분열에 의해 발표된 중성자의 스트림을 사용하여 구성되어 있으며 자체 수 없습니다 핵 연료로 사용됩니다.
우라늄 238의 원자핵이 공명 캡처에 중성자를 캡처합니다. 그럼으로써 그것은 우라늄 239의 원자핵이된다. 이렇게되면 그것은 두 가지 방법으로 갈 수 있으며 또 우라늄 238가 될 중성자를 잃을 수도 있고, 그것은 단지 바람에 넘는 긴 기간이 플루토늄 239가되고 그것의 핵으로부터 전자를 잃고, 넵투늄 239가되는 전자를 잃을 수있다 플루토늄의 핵 분 열성, 연료 유용한 동위 원소.
우라늄 238에 의한 중성자의 캡쳐에 훨씬 더 가능성이 이벤트는 높은 요소로 우라늄 238의 더 이상의 변화없이 그 중성자의 급격한 손실이다.
중성자 발광 핵연료 주변에 우라늄 238의 계층이 두껍게 만든 경우 다음 각 우라늄 238 원자가 중성자를 캡처에서 더 많은 "갑니다"를 가질 수 있으며 각 중성자는 우라늄 238 원자에 자신을 첨부에서보다 "간다"를 할 수 있습니다. 이 때문에 핵 분 열성 플루토늄 239로 변환되지 않은 핵 분 열성 우라늄 238의 분율은 "번식 분율"을 증가 플루토늄 239 원자지고 각 우라늄 238 원자의 가능성이 훨씬 높아지게됩니다.
실제로 1.4-1.2의 사육 비율은 플루토늄 239의 1.2-1.4 kg가 소비 우라늄 235의 각 kg위한 얻을 것을 의미 취득해야합니다. 증거는 1보다 큰 사육 비율이 실제로 지속적으로 고속 증식로 원자로가 현재 운용있는 유용한 기간 동안 얻은되었음을 부족합니다.
어떤 차이를 만들 너무 낮은 - "재판에 우라늄"에서 버틀러, 레이몬드와 왓슨 - 먼로, 1976, 문 그 당시에 0.02에게만 0.01의 사육 비율이 달성되었다고 나타내는 수치를 제공합니다.
번식 비율 이제 있다고 가정할 때, 또는 적이 될 수 있습니다, 1보다 큰, 그리고 손실에 대한 허용, 세계 우라늄의 최대 60 % 대신 기존 버너 반응기에 의한 유용한이 1 %의 핵분열 원자로의 연료로서 유용한 역할을 할 수있을 것입니다. 이 60 % 사육 비율이 1보다 큰 infinitesimally이라도 결국은 사용할 수 있지만, 사육 비율은 1.1, 1.2 또는 1.4이라면 모두를 얻을하는 데 필요한 시간보다 오래 걸릴 것입니다. 자원의 수량에는 영향을 미치지 않습니다 그러나 그것의 가용성, 속도되는 그것은 잡고있어 수 번식 비율 1 향해 떨어지는으로 망한다.
일관성있는 장기 사육 비율 (CLTBR는) 1 이하로 항상라면 최대 60 %는 위에서 인용한대로, 그때까지 핵 분 열성 연료로 얻을 수있을 세계 우라늄의 비율은 좋지 않을 거예요. CLTBR 적 1 개 중 더 짧은 떨어질 때 그것은 60 퍼센트까지 추가 짧은대로 떨어질 것이다.
세상을 달성할 수있는 최선은 꽤 좋지 0.75의 CLTBR,면, 가장 핵 분 열성 연료로서 사용할 수있는 세계 우라늄의 비율은 1 %에서 겨우 4 %로 증가할 것이다 - 단순히 사중의 증가. CLTBR에만 0.5, 여전히 존경 방법 했던것되어보다 였다면 증가는 1 %에서 2%로, 오직 이배 것입니다. 그래서 1 0.25 kg 사육 품종 0.5 kg, 그리고 -이 수치는 부정적인 복리의 일종을 사용하여 확인할 수 있습니다.
고속 증식로 원자로는 무한한 에너지 소비의 여유로운 천국없이 보존 노력에 대한 경로로 볼 수 없습니다.
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