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かく動力どうりょく

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重定しげさだこうかく
ざいあいたちしゅういちかくきれへん反應はんのううずたかTRIGAはん应堆てき核心かくしんきんあきら以看きりりんおっと輻射ふくしゃてき藍色あいいろ輝光てるみつ
伊方いかたかくのう發電はつでんしょうゆうさんあつすい反應はんのううずたか(PWR)。ひや卻是通過つうかあずか海水かいすいてきねつ交換こうかんらい實現じつげん
あつすい反應はんのううんさく原理げんり

かく动力英語えいごnuclear power,也稱原子げんしのうあるかくのう利用りようひかえかくはんらい获取のうりょう[1]しかきさき产生动力、热量电能。该术语包括ほうかつかくきれかくおとろえかく聚变。产生かく电的こう厂被しょうさくかく电站はたかくのう转化为电のうてき装置そうち包括ほうかつはん应堆汽轮发电つくえかくのうざいはん应堆ちゅう转化为热能,热能しょうすい变为ふけ推动汽轮发电つくえ组发电。

同等どうとう质量かくのう化学かがくはんちゅう释放てき热能よう大数たいすうひゃくまんばいれい原子げんしりょう为235てき元素げんそつうかくきれ释放てきのうりょう约为200,000,000电子ふくとく,而原子げんしりょう为12てき元素げんそつう过燃烧这种化がくはん应释放てきのうりょう仅为4.1电子ふくとく[2]利用りようかくはん应来获取のう量的りょうてき原理げんりとうきれ变材りょうれい铀-235ざい受人为控せいてき条件下じょうけんか发生かくきれ变时,かくのう就会以热てき形式けいしき释放出来でき,这些热量かいもちいらい驱动ふけ汽机ふけ汽机直接ちょくせつ提供ていきょう动力,也可以连せっ发电つくえらい产生のう世界せかい各国かっこく军队ちゅうてきぼうせんてい航空こうくうはは以核のう为动りょく主要しゅよう美國びくに)。

2020ねんぜんたま电力ゆう10.1%よしかくのう发电提供ていきょう[3]截至2021ねん7がつ (2021-07)ぜんたま运行てきかく电反应堆443[3],总装つくえ容量ようりょう为394.2GWe。ぜんたまざいけんかく电反应堆54,总装つくえ容量ようりょう为61.2GWe[3]ちょう过150そう使用しようかく动力推进てき舰船やめ建造けんぞうゆかりちょう过180个核はん应堆提供ていきょう动力[4][5][6]

かく动力相關そうかんてき重大じゅうだい事故じこ包括ほうかつ三哩岛核泄漏事故(1979ねん)、きり尔诺贝利かく事故じこ(1986ねん)、ぶく岛第いちかく电站事故じこ(2011ねん一些核动力潜艇事故。ざい各種かくしゅのうげんてき事故じこなか,按照ごと个单发电てき人命じんめい损失计算,かく电的安全あんぜん记录ゆう于其几种主要しゅようてき发电方式ほうしき[7][8][9][10][11]

くに际上てきかく电动态方めん美國びくにゆうきん一半的核反应堆的证书被延长到60ねん[12],并且认真こう建造けんぞう十几个新核电站的计划[13]とくこく决定ざい2022ねんまえ关闭所有しょゆうかく电站,而大利おおとし禁止きんしかく电站[14]。继ぶくこれきさきくに际能げんつくえ估计到2035ねんよう减半しん增加ぞうかてきかくのう发电能力のうりょく[15]

应用

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美国びくに每年まいとし产生てきかくのうぜん世界せかい首位しゅい美国びくにじん消耗しょうもうてき电能ちゅうやく20%于核のう。如果按核のううらない总电のうてきひゃくふんらいほうこくかくのう则为ぜんたまだいいち。2016ねんてき调查显示,かくのう满足りょう72%てきほうこく电能需求[16]おうめい需要じゅようてき26%てき电能かくはん应。[17]各国かっこくてきかくのう政策せいさくひとしかくゆう不同ふどうゆう反對はんたい依賴いらいかくのうゆう些則利用りようかくのうくだてい成本なりもと滿足まんぞく社會しゃかいだい眾。如中こく美國びくに需求龐大,需要じゅようおおせよりゆきかくのう補充ほじゅう不足ふそくれい如法にょほうこくけいかくでんしょうらいてきはい碳量賣出うりだし,甚至販賣はんばいかくでんきゅう其他人口じんこう密集みっしゅうてきおうしゅう小國しょうこく部分ぶぶん軍事ぐんじ優先ゆうせん國家こっかそくためりょう製造せいぞうかくたけ而興けんかくでんしょう日本にっぽんとう島嶼とうしょがた國家こっかてきのうげん自主じしゅてき問題もんだいとう

かくのう一种储量充足并被广泛应用的能量来源,而且如果よう它取だい化石かせき燃料ねんりょうらい发电てき话,温室おんしつこう也会减轻。くに际间ただしざい进行对于改善かいぜんかくのう安全あんぜんせいてき研究けんきゅう科学かがく们同时还ざい研究けんきゅうひかえかく聚变かずかくのうてきさら用途ようと如说せい(氢能也是一种被广泛提倡的清洁能源),海水かいすいあわ和大かずひろめん积供热。1979ねんてき三哩岛核泄漏事故1986ねんてききり尔诺贝利かく事故じこ使つかい美国びくに缓了建造けんぞうかくのう发电厂てききさきらいかくのうざい经济与环境两方面ほうめんてきえき处使联邦政府せいふまた开始おもしんこう虑它。おおやけ众也对核のう很感兴趣,不断ふだん飙升てきあぶら价,かくのう发电厂安全あんぜんせいてきひさげ高和こうわ符合ふごう京都きょうと议定书规定てき低温ていおんしつ气体はいりょう使一些有影响的环境保护论者开始注意核能。ゆう一些核反应堆已处于建造当中,几种新型しんがたかくはん应堆也在计划なか

关于かくのうてき利用りよう一直存在着争议,いん为那些放射ほうしゃせいかく废料かい无限保存ほぞんおこりらい,这就ゆう可能かのう造成ぞうせい泄漏あるばく炸,ゆう国家こっか可能かのう应用かくのうてきめい义来大量たいりょうせいづくりかく武器ぶきかくのうてき拥护しゃ说这些风险都很小てき,并且应用りょうさらさき进的科技かぎてき新型しんがたかくはん应堆かいはた风险进いちくだてい们还指出さしであずか其它化石かせき燃料ねんりょう发电厂相かくのう发电厂的安全あんぜん记录はん而更このみかくのう产生てき放射ほうしゃせいはいりょうもえ烧煤产生てき还少,并且かくのう以持续获とく。而核のうてきはん对者,包括ほうかつりょうだい部分ぶぶん主要しゅようてき环境护组织,认为かくのういち种不经济,合理ごうり且危险的のうげんゆう其是あずか再生さいせいのうげんそう),而且们对しんわざ术能减低成本なりもとかず风险也存在そんざいそう议。ゆう些人担心あさろう可能かのうただしざい以民ようかくのうてきめい义研せいかく武器ぶきあさ鲜已经承认拥ゆうかく武器ぶき,而伊ろう则对此否认。

かくのう发电りょううらない

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2021ねんぜんたま電力でんりょくらいげん
煤天然氣水力核能風力太陽能光伏石油生質能其它
  •   すす: 10,252,453 GWh (35.9%)
  •   天然てんねん: 6,556,329 GWh (23.0%)
  •   水力すいりょく: 4,410,978 GWh (15.5%)
  •   かくのう: 2,808,115 GWh (9.8%)
  •   風力ふうりょく: 1,864,067 GWh (6.5%)
  •   太陽たいようのうこうふく: 1,020,438 GWh (3.6%)
  •   石油せきゆ: 722,727 GWh (2.5%)
  •   なましつのう: 619,756 GWh (2.2%)
  •   其它: 264,795 GWh (0.9%)
2021 ねんぜんたまそう發電はつでんりょう:

28,519,658 GWh

資料しりょうらいげん: IEA[18]
ぜんたまかくのう发电りょうまえ 15 こく/地区ちく(2022 ねん[19]
国家こっか/地区ちく かくのう发电りょう(TWh) かくのううらない国家こっか/地区ちく发电りょう比例ひれい
 美国びくに 772.2 18.2%
 中国ちゅうごく 395.4 5.0%
 ほうこく 282.1 62.6%
 にわか 209.5 19.6%
 韩国 167.5 30.4%
 拿大 81.7 12.9%
 西にしはんきば 56.2 20.3%
 日本にっぽん 51.9 6.1%
 みずてん 50.0 29.4%
 英国えいこく 43.6 14.2%
 印度いんど 42.0 3.1%
  41.7 46.4%
 とくこく 31.9 5.8%
 としかつ 29.3 36.7%
 芬兰 24.2 35.0%

历史

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起源きげん

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だいいち成功せいこうてきかくきれ实验装置そうちざい1938ねんてきかしわりんとくこく科学かがくおくたく·哈恩莉泽·迈特纳どるみず兹·斯特ひしげ斯曼せいなり

ざいだい世界せかいだいちゅう,一些国家致力于研究核能的利用,它们くびさき研究けんきゅうてきかくはん应堆。1942ねん12月2にちおんさと·费米ざいしば哥大がくたてしげるりょうだい一个完全自主的链式核反应堆,ざいてき研究けんきゅうもと础上建立こんりゅうてきはん应堆ようらいせいづくり轰炸りょう长崎てき原子げんし弹“ゆたかちゅうてきざい这个时候,一些国家也在研究核能,它们てき研究けんきゅう重点じゅうてんかく武器ぶきただしどう时也进行みんようかくのうてき研究けんきゅう

USS Bainbridge]]えいUSS Bainbridge (CGN-25)长滩ごうかく动力导弹じゅんよう以及くわだて业号航空こうくうはは舰 (CVN-65)ざい1964ねんてきだい一艘核动力航母。ざい飞行甲板かんぱんじょうふね员们组成拼写爱因斯坦てきしつのう等價とうか方程式ほうていしきE = mc2

1951ねん12月20にちじん类首ようかくはん应堆产生出おいでりょう电能,这个かくはん应堆爱达しゅうArcoてきEBR-I试验增殖ぞうしょくはん应堆,它最はつ输出てきこうりつ为100kW,發出はっしゅつてきでん僅供おう該核はん应堆てき建築けんちくぶつ連接れんせつでんもう

1952ねん,帕雷员会(“总统てき材料ざいりょう政策せいさく员会”てき简称)むかいとう时的美国びくに总统哈利·S·もり鲁门ひさげ交了いち份报つげ,这份报告认为かくのうてき前景ぜんけい相当そうとう悲观”,它建议应该让科学かがく研究けんきゅうふとし阳能[20]

1953ねん12月,美国びくに总统とく怀特·もぐさもりつよし发表てきめい为“和平わへい需要じゅよう原子げんしてきえんじ说,这使美国びくに政府せいふ开始资助一系列国际间的核能研究。

1954ねん建造けんぞう完成かんせいてき鸚鵡おうむにしごうかく動力どうりょくせんてい世界せかいじょうだいいちそうかく动力せん

早期そうき

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1954ねん6がつ27にち苏联おくぬの宁斯かつかく电站なり为世かいじょうだいいち个向电网并网发电てきかく电站。[21]这个はん应堆使用しようりょう石墨せきぼくらいひかえせいかくはん应并用水ようすいらい冷却れいきゃくこうりつ为5ちょうかわらぜん世界せかいだい一个投入商业运营的核电站是えいかくしつらえ菲尔とくてき卡德霍尔かく电站えいSellafield#Calder_Hall_nuclear_power_station,它于1956ねん开始运行。它有いち个Magnoxがた石墨せきぼく气冷はん应堆,最初さいしょてき输出こうりつ为50ちょうかわらきさきらいひさげだかいたりょう200ちょうかわら[22]美国びくにかい军为うみおおかみかくせんてい(SSN-575)えいUSS Seawolf (SSN-575)とぎせいてき钠冷うずたか(Submarine Intermediate Reactor, SIR)てき原型げんけいうずたか于1955ねん7がつ18にち并网发电。 宾夕ほうあま亚州码头てきいち压水がたはん应堆1957ねん12月18にち并网发电,美国びくにだい一个投入商业运营的非军用反应堆。

1954ねん美国びくに原子げんしのう员会美国びくにかく管理かんり员会てき前身ぜんしんてき主席しゅせき刘易斯·斯特劳斯说,にん们谈到かくのう时经常会じょうかいひっさげいた,如果广泛应用かくのう,电力ざい将来しょうらいかい变得很便宜べんぎ,这可能かのうゆびかく融合ゆうごう發電はつでんただし实际じょう这是错误てきただしじん们的这种そうほうやめ经让美国びくに决定ざい2000ねんぜん建造けんぞう1000个核はん应堆。[23]

ざい1955ねん联合こくてきだい一次日内瓦会议”ちゅう世界せかいじょう聚集りょう最多さいたてき科学かがく家来けらい一起探索核能这个新领域。1957ねんおうしゅう原子げんしのう共同きょうどうたい(EURATOM)あずかおうしゅう经济共同きょうどうたいそく现在てきおうめい一同いちどう成立せいりつ同年どうねん成立せいりつてき还有くに原子げんしのうつくえ(IAEA)。

发展

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かくはん应堆てきこうりつつつみます迅速じんそく,从1960年代ねんだいてきいた1よしかわらたけしぞういたり1970年代ねんだいてき100きちかわら,1980年代ねんだいまたますいたりょう300きちかわら。1980ねん以后,かくはん应堆てきこうりつてきひさげます变得么迅そくりょういた2005ねんこうりつ只上ただかりますいたりょう366きちかわらだい部分ぶぶん中國ちゅうごくかくのうてき建設けんせつ[24]ざい1970年代ねんだい1980年代ねんだい间,建造けんぞうかく电站しょ需的巨額きょがく费用(らい政府せいふ要求ようきゅうてきひさげ高和こうわ一些反对者的诉讼所要求的经常性改进)かず下降かこうちゅうてき化石かせき燃料ねんりょう國際こくさい市場いちば价格一度使建造核电站变得不那么吸引人。

ざい20せい纪后はんかのう一些反对核能的运动开始兴起,它们担心てきかく事故じこかく辐射,还反对生产,运输储藏かく废料。1979ねんてき三哩岛核泄漏事故1986ねんてききり尔诺贝利かく事故じこなり为了许多国家こっか停止ていし建造けんぞうしんかく电站てき关键理由りゆう大利おおとし于1978ねんみずてん于1980ねん大利おおとし于1987ねん建造けんぞうかく电站てき问题发动りょうぜんみんこうなげどう爱尔兰てきかくのうはん对者成功せいこう阻止そしりょうざい該處かくのう计划てき实施。ただしぬの鲁金斯学しがくかい表示ひょうじ美国びくに政府せいふぼつゆう批准ひじゅんしんかく电站てき建造けんぞう主要しゅようよし于经济原因げんいん,而非安全あんぜん问题。[25]21世紀せいきぜんたまだんとう議題ぎだいなりためせきちゅう焦點しょうてん尔·盖茨とう一群企業家和科學團隊認為核能是拯救暖化的唯一方案,這類觀點かんてん認定にんてい其他みどりのうこれるい方法ほうほう耗用てき土地とちあずか單位たんいでんたいだか不能ふのうざいぜん人類じんるい經濟けいざい崩潰ほうかいてき前提ぜんてい終止しゅうしだん,盖茨旗下きか投資とうしやすしひしげのうげんいちちょく积极けんはつだいよんだい反應はんのう并将けん安全あんぜんせいあずか廉價れんかきょ大電だいでんりょう视作終極しゅうきょく目標もくひょう[26]

中国ちゅうごく國家こっか政策せいさく認定にんていかくのうただ一兼顧經濟發展與抗暖化的巨量電力方案,眾多こくくわだて和民かずたみあいだ資本しほん投入とうにゅうけんはつちゅうれい中國ちゅうごくかく工業こうぎょうさん國際こくさい有限ゆうげん公司こうし中國ちゅうごくこうかく集團しゅうだん中國ちゅうごくかく工業こうぎょう建設けんせつ集團しゅうだんひとし[27]国家こっかのうげんきょくかく电司統計とうけい2014ねん10がつ中国ちゅうごくざい运核电机组20だいそうつくえ容量ようりょう1794まんせんかわらざいけん规模28だいそうつくえ容量ようりょう3061まんせんかわら。按照规划2020ねん运行かく电装つくえはた达到5800まんせんかわらざいけん3000まん千瓦同時世界上第一座商用化第四代反應爐石島いしじまわんかくでん接近せっきん完工かんこう中華人民共和國ちゅうかじんみんきょうわこくかく工業こうぎょうすわ拥21世紀せいき初期しょきいたりこんぜんたま最大さいだい規模きぼてきかくのう工業こうぎょう建設けんせつ[28]

2019ねんにわか宣布せんぷやめ完成かんせいはたかく動力どうりょくよう於太そら船上せんじょう研究けんきゅう設計せっけいかく动力发动つくえひや卻关键组けん試驗しけん成功せいこう使つかいとくかく動力どうりょくふとしそらせんなりため可能かのうただし目前もくぜんためとめ國際こくさいじょうなおゆうかくのうふとしそらせんてき建造けんぞう完成かんせいひん公開こうかい[29]

はん应堆てき种类

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当今とうぎんてきわざ

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现今ただしざい运营てきかくはん应堆きれへんてき方式ほうしき區分くぶん为两大類おおるいかくるいちゅうまたひかえせいきれへんてき手段しゅだん區分くぶんためすう類別るいべつ

かくきれ变反应堆つう过受ひかえせいてきかくきれ变来获取かくのうしょかくのう以热りょうため形式けいしき从核燃料ねんりょうちゅう释出。现行かく电站所用しょようてきぜんためかくきれ变反应堆,这也ほんだんてきしゅじゅつ内容ないようかくきれ变反应堆てき输出こうりつため调。かくきれ变反应堆也可世代せだいぶん类,如说だいいちだい二和第三代核反应堆。现在てき标准かくはん应堆压水しきかくはん应堆(PWR)。

かい中子なかごしきかくはん应堆中子なかごしきかくはん应堆てき别会ざいややきさき讲到。总体らい说,かい中子なかごしきはん应堆产生てきかく废料较少,其核废料てきはんおとろえ也大だいたん於其它型しき反應はんのううずたか所產しょさんせいてきかく废料,ただし这种はん应堆很难建造けんぞう,运营成本なりもと也高。かい中子なかごしきはん应堆也可以当さく增殖ぞうしょくがたかくはん应堆,而热中子なかごしきかくはん应堆一般いっぱん不能ふのうため此。

这种はん应堆完全かんぜん以高压水らい冷却れいきゃく并使中子なかご减速(そく使つかいざい温度おんど极高时也这样)。だい部分ぶぶんただしざい运行てきはん应堆ぞく于这いち类。つきかんざいさんまいるごとてきはん应堆就是这一种,一般仍认为这类反应堆最为安全可靠。这是一种热中子式核反应堆。中国ちゅうごくだい秦山じんざんかく电站いち工程こうていだい亚湾かく电站台灣たいわんかくさんしょうてきはん应堆ため此型。
这些はん应堆也以輕水けいすい作為さくい冷却れいきゃく剂和减速剂,ただしみず压較まえいち种稍ひく正因まさより如此,ざい这种はん应堆内部ないぶみず以沸腾的,所以ゆえん这种はん应堆てき热效りつ较高,结构也更简单,而且可能かのうさら安全あんぜん。其缺てんためにえすいかいます高水こうずい压,いん此这些帶ゆう放射ほうしゃ性的せいてきすい可能かのう突然とつぜん泄漏出来でき。这种はん应堆也占りょう现在运行てきはん应堆てき一大いちだい部分ぶぶん。这是一种热中子式核反应堆。台灣たいわんかくいちしょうかくりょう發電はつでんしょうてきはん应堆ため此型。
这是ゆかり拿大设计出来できてきいち种反应堆,也叫做CANDU,这种はん应堆使用しようだか重水じゅうすいらい进行冷却れいきゃく减速。这种はん应堆てきかく燃料ねんりょうそうざい单一压力舱中,而是そうざいひゃく个压りょくかん道中どうちゅう。这種はん应堆使用しよう天然てんねん为核燃料ねんりょう一种热中子式核反应堆。这种はん应堆以在输出こうりつ开到最大さいだい添加てんかかく燃料ねんりょういん此能だかこう利用りようかく燃料ねんりょういん为可さくせい确控せい),なみぶししょう濃縮のうしゅく鈾的成本なりもとただ重水じゅうすい很貴。だい部分ぶぶん重水じゅうすいしきはん应堆拿大ゆういち些出售到おもね中国ちゅうごく印度いんど加入かにゅう防止ぼうしかく武器ぶき扩散じょう)、ともえはじめ斯坦加入かにゅう防止ぼうしかく武器ぶき扩散じょう)、罗马あまみなみ印度いんど也在它的だい一次核试爆后运行一些压重水式核反应堆(一般いっぱんしょう为“CANDUてき变种”)。中国ちゅうごく秦山じんざんかく电站三期工程的反应堆为此型。
这是いち苏联てき设计,它在输出电力てきどう时还产生のうよう於核てき。这种はん应堆用水ようすいらい冷却れいきゃく并用石墨せきぼくらい减速。RBMKがたあずか重水じゅうすいがたざいぼう方面ほうめん具有ぐゆうしょうどうこれ处,そく以在运行ちゅう补充かく燃料ねんりょう,并且使用しようてき压力かんただしあずか重水じゅうすいがた不同ふどうてき,这种はん应堆稳定,并且たい积太だい,无法装置そうちざいそと罩安ぜん壳的けん筑物さと,这點很危险。RBMKがた还有一些很重大的安全缺陷,つきかん其中いち些在きり尔诺贝利かく事故じこきさき改正かいせい一般いっぱん认为RBMKがたさい危险てきかくはん应堆がたごういち,以武ため優先ゆうせんてきおもえやめけい違反いはんりょうかくでんこうもとめ安全あんぜんてき要點ようてん。曾出現しゅつげん事故じこてききり尔诺贝利かく电站就拥ゆうよんだいRBMKがたはん应堆。
这种はん应堆使用しよう石墨せきぼくさく减速剂,并用氧化碳さく为冷却剂。其工作こうさく温度おんど压水しきはん应堆さらだかいん此热效率こうりつ也更だか。一部分正在运行的反应堆属于这一类,だい部分ぶぶん英国えいこくろうしきてきかく电站(也就Magnoxしきやめけいあるそくはた关闭。ただしこう级气ひやしきかくはん应堆还会继续运行10いたり20ねん。这是一种热中子式核反应堆。关闭这种かく电站てき费用很高,いん其反应炉核心かくしん很大。
这种はん应堆使用しようえき态金ぞくさく为冷却剂,而完ぜん不用ふよう减速剂,并且ざい发电てきどう时生产出消耗しょうもうりょうさらてきかく燃料ねんりょう。这种はん应堆ざい效率こうりつじょう接近せっきん压水しきはん应堆,而且工作こうさく压力需太だかいん为液态金属きんぞくそく使ざい高温こうおん也不需加压。ほうこくてきちょう级凤凰かく电站美国びくにてき费米-Iかく电站ようてき这种はん应堆。1995ねん日本にっぽんてき文殊もんじゅ實驗じっけん反應はんのう發生はっせいえき泄漏,预计しょうかいざい2008ねんおもしん开始运行。这三个核电站都用了液态。这是一种快速中子式反应堆而不是热中子式反应堆。えき态金ぞくしきはん应堆ぶん为两种:
  • えき态铅しきはん应堆
这种はん应堆使用しようえきさく为冷却剂,铅不ただしへだた绝辐射的しゃてき绝佳材料ざいりょう,还能うけたまわ受很だかてき工作こうさく温度おんど。还有,铅几乎不吸收きゅうしゅう中子なかご所以ゆえんざい冷却れいきゃく过程ちゅう损失てき中子なかご较少,冷却れいきゃく剂也かい变成たい放射ほうしゃせいあずか不同ふどうてき,铅是惰性だせい元素げんそ所以ゆえん发生事故じこてきりつ也较しょうただし,应用如此大量たいりょうてき就不とくこう虑毒せい问题,而且きよしおこりらい也很あさ烦。这种はん应堆经常用じょうようてき铅铋ども熔合きんざい这种じょう况下,かい产生一些小的放射性问题,いん为它かい吸收きゅうしゅう少量しょうりょう中子なかご,而且也比さら容易ようい变得たい放射ほうしゃせい
  • えき态钠しきはん应堆
だい部分ぶぶんえき态金ぞくしきはん应堆ぞく于这いち种。钠很容易ようい获得,而且还能防止ぼうしくさ蚀。ただし,钠遇すいそく剧烈ばく炸,所以ゆえん使用しよう一定いっていよう小心しょうしん。虽然这样,處理しょり钠爆炸并處理しょり压水しきかくはん应堆ちゅうちょう高温こうおん輕水けいすいてき泄漏あさ烦到哪里
つう过被动的おとろえらい获取热量。一些放射性同位素温差发电机被用来驱动太空探测器(卡西あま-めぐみさら斯号),苏联てきいち些偏どお地區ちくとうかずぼうこころ脏起搏器。这种发电つくえ产生てき热会ずいちょ時間じかん逐漸減少げんしょう,其热のうどおりねつでんこうおう转换なり电能。

工作こうさく原理げんり

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一般核电站的关键部分是:

一般的热电厂都有燃料供应来产生热,如说天然てんねんすすある石油せきゆ。对于かく电厂らい说,它需要じゅようてき热来かくはん应堆なかてきかくきれとう一个相当大的可裂变原子核げんしかくいち般为铀-235ある钚-239一个中子轰击时,它便分裂ぶんれつ为两个或さら部分ぶぶんどう时释放出ほうしゅつのうりょう中子なかご,这个过程就叫做かくきれ原子核げんしかく放出ほうしゅつてき中子なかごかい继续轰击其它原子核げんしかくとう这个链式はんひかえせいてき时候,它释放出ほうしゅつてきのうりょう便びん可用かようらい烧水,产生てきみずふけ气会驱动涡轮つくえ,从而产生电能。需要じゅよう记住てきかくばくちゅう发生てき受控せいてき”链式はん应,而核はん应堆ちゅうてききれ速度そくど无法达到かくばく炸所需要じゅようてき速度そくど,这是いん为商业用かく燃料ねんりょうてき浓度还不够高。(参看さんかん浓缩铀

链式はん应被一些能够吸收或减慢中子的材料控制着。ざい为核燃料ねんりょうてきはん应堆とうちゅう中子なかご需要じゅよう减慢速度そくどいん为当慢速中子なかご轰击铀-235原子核げんしかく时是さら容易ようい发生きれ变的。轻水はん应堆使用しよう普通ふつうすいらい减慢中子なかご并进ぎょう冷却れいきゃくとうみずてき温度おんどますだかいた一定いってい程度ていど时,它便达到りょう工作こうさく温度おんど,此时它的密度みつどかいくだていいん此没吸收きゅうしゅうてき少量しょうりょう中子なかごかい减得あし够慢,しかきさき引发しんてききれ变。负反馈はたきれ速度そくど保持ほじざい一定いってい水平すいへい

试验わざ

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一些产生核能的其他设计,如说とくこくだいIVごうはん应堆,一些正在进行的研究项目的对象。它们ざい将来しょうらい可能かのうかい投入とうにゅう实际应用。一些改进后的核反应堆使反应炉变得更干净、さら安全あんぜんくだてい散布さんぷかく武器ぶきてき风险。

ちょう临界水冷すいれいしきはん应堆しょう气冷しきはん应堆さらだかてき效率こうりつあずか压水しきはん应堆てき安全あんぜんせい结合ざい一起かずき,它在わざ术上ぐういたてき挑战可能かのうしゃだいざい这种はん应堆ちゅうみずかい热到临界てんちょう临界水冷すいれいしきはん应堆あずかにえすいしきはん应堆相似そうじただしちょう临界水冷すいれいしきはん应堆ちゅうてきみずかいにえ腾,いん此它てき热效りつ也就にえすいしきはん应堆だか。这是一种超热中子反应堆。
1980年代ねんだい科学かがく建造けんぞう,测试并评估一个整合式快中子反应堆,きさきざい1990年代ねんだいゆかり于克りん政府せいふてき要求ようきゅう而被弃置,这是いん为克りん政府せいふてき政策せいさく防止ぼうしかく武器ぶき扩散。这种はん应堆かいしょうよう过的かく燃料ねんりょう回收かいしゅういん此它ただ产生いちてんかく废料。ほんだん结尾てき链接对于爱达しゅうおもね国家こっか实验しつてきぜん总管Charles Till博士はかせてきさい访,かい整合せいごうしきかい中子なかごはん应堆并解释它ざい安全あんぜんせい效率こうりつかく废料其它几个方面ほうめんじょうてき优点。[30]
  • たまゆかはん应堆—这种はん应堆使用しようすえ瓷球らい包装ほうそうじゅうかく燃料ねんりょう所以ゆえん它比较安全あんぜん。绝大多数たすうてき这种はん应堆使用しようさく冷却れいきゃく气体,氦不かいばく炸,かい容易ようい吸收きゅうしゅう中子なかご而变とくゆう放射ほうしゃせい,也不かい溶解ようかいのう变得ゆう放射ほうしゃ性的せいてきぶつ质。典型てんけいてき设计拥有轻水しきはん应堆てき安全あんぜん层数(いち般为3层)さら层的安全あんぜんいち般为7层)。一个它独有的特点是,它的燃料ねんりょうだま实际じょう组成はん应炉てき核心かくしん,而且以一个一个地更换,いん此这种反应堆さら安全あんぜんただし这种设计使成本なりもとひさげだか
  • SSTAR小型こがたSmall)密封みっぷうSealed)运输しきTransportable)自主じしゅAutonomous)はん应堆(Reactor)ざい美国びくにくびよう研究けんきゅう项目いち,它是一种相当安全的增殖反应堆。
  • 临界はん应堆てき设计さら安全あんぜんただしざい建造けんぞうわざ术和经济じょう还有一定いっていこま难。
  • はん应堆
ざい特殊とくしゅてきはん应堆ちゅう,钍-232以转变为铀-233。ざい这种じょう况下,てき储量さら丰富てき就可以用らいせいづくり铀-233。铀-233そう对于铀-235らい说有いち些优てん,它产せいてき中子なかごさらおお,并且产生さらすくなてき长半おとろえちょう元素げんそかく废料。
受人为控せいてきかく聚变ざい论上也可以提供ていきょうかくのう,并且みさお纵过ほど也不ぞう锕系元素げんそ么麻烦,ただしざいわざ术上还有许多难题とうまちかい决。科学かがくやめ建造けんぞう几个かく聚变はん应堆,ただしいた目前もくぜん为止,还没ゆう一个反应堆输出的能量比输入的能量多。つきかん科学かがく从1950年代ねんだい就开はじめ研究けんきゅうひかえかく聚变,ただし一般いっぱん认为2050ねん以前いぜんかいゆうしょう业性てきかく聚变はん应堆投入とうにゅう应用。现在领导ひかえかく聚变研究けんきゅうてきくに际热かく聚变实验はん应堆(ITER)

かく燃料ねんりょうてき循环

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かく燃料ねんりょう循环てき开采,つつみ纯至せいなりかく燃料ねんりょう开始,(1)かく燃料ねんりょうおくいたかく电站。ざい使用しようかんきさき剩余じょうよてき燃料ねんりょうおくいたさい处理こう厂(2)ある直接ちょくせつおくいたはまうめ场(3)。ざいさい处理过程ちゅう,95%てき剩余じょうよかく燃料ねんりょうのう够再かく电站利用りよう。(4)
かく燃料ねんりょういち种紧みつかつ泼,不能ふのう溶解ようかいてき固体こたい
CANDUかくのう發電はつでんてき燃料ねんりょう產業さんぎょう

かくはん应堆ただかく燃料ねんりょう循环ちゅうてきいち部分ぶぶんせい个循环从かく燃料ねんりょうてき开采开始。一般いっぱんらい说,铀矿露天ろてん开采てきじょう带矿,就是ばら开采てき过滤がた矿。ざい任意にんいいち种情况下,铀矿せき都会とかいひっさげ出来でき,并被转为稳定且紧みつてき形式けいしきれい铀饼),しかきさきおくいた处理こう厂。ざい这里,铀饼かい转化为ろく氟化铀これきさきかいひさげ纯。ざい这时,包含ほうがんりょう0.7%以上いじょう铀-235てきひさげ纯铀かい加工かこうなりかく种形じょう大小だいしょうてき燃料ねんりょうぼうおくいたかく电站きさき,这些燃料ねんりょうぼうかいざいはん应堆ちゅうまち上大かみおお约3ねんざい这3ねんちゅう,它们かい消耗しょうもう自身じしん包含ほうがんてき铀的3%,ざい这之きさき,它们かいおくいたとぼし燃料ねんりょうすいざい这里,かくきれ变中产生てき一些半衰期短的同位素会衰变掉。ざい这里まち上大かみおお约5ねんきさき,这些かく燃料ねんりょうてき放射ほうしゃせいかいくだていいた安全あんぜん范围これないこれきさき就会そう进干てき储藏容器ようき永久えいきゅう储藏,あるおくいたさい处理こう厂进ぎょうさい处理。

かく燃料ねんりょうてきらいげん

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一种常见的化学元素,陆地じょう海洋かいようちゅうてきまい地方ちほう存在そんざい铀。它就跟いち样常见,储量きむこう500ばいだい部分ぶぶん种类てき岩石がんせき土壤どじょう包含ほうがん铀,つきかん浓度极低。现在,较经济的铀储ぞうてき铀浓いたりしょう为0.1%。以现ざいてきはな费速らいさん地球ちきゅうじょうひさげ取的とりてき铀还可用かよう50ねんざい这种じょう况下,はた铀的价格ひさげだか一倍会将核电站的运行成本提高5%。ただし,如果はた天然てんねん气的价格ひさげだかいちばい天然てんねん气的きょう应成本会ほんかいひさげだか60%。はたすすてき价格ひさげだか一倍会将煤的供应成本提高30%。

铀的ひさげ纯会产生许多吨贫铀(DU),它包含ほうがんりょう铀-238だい多数たすう铀-235。铀-238ゆう几种しょう业上てき应用,如说飞机せいづくり,辐射ぼう护,せいづくり弹和装甲そうこういん为它具有ぐゆうさらだかてき密度みつど。一些證據顯示过度接触铀-238てきじん会得えとく疾病しっぺい,这些じん包括ほうかつひろしかつ员和ざいゆう大量たいりょう贫铀存在そんざいてき地区ちく居住きょじゅうてききょみん

现在てき轻水はん应堆远远ぼつ有能ゆうのう充分じゅうぶん利用りようかく燃料ねんりょう,这造成ぞうせいりょうなみ费。さら有效ゆうこうてきはん应堆あるさい处理わざ术将かい减少かく废料てき数量すうりょう,并且のうさら好地こうち利用りよう资源。[31]

あずか现在使用しよう铀-235(うらない天然てんねん铀的0.7%)てき轻水はん应堆不同ふどうてき快速かいそく增殖ぞうしょくはん应堆使用しようてき铀-238(うらない天然てんねん铀的99.3%)。铀-238估计きょうかく电站使用しよう50亿年。[32]增殖ぞうしょくわざ术已经被应用ざいりょう几个はん应堆ちゅう[33]いたり2005ねん12月,ただ一正在向外界提供能量的增殖反应堆是位于にわか罗斯别洛みやび尔斯かつ(Beloyarsk)てきBN-600。(BN-600てき输出こうりつ为600ちょうかわらにわか罗斯还计划在别洛みやび尔斯かつかく电站建造けんぞう另一个反应堆,BN-800)还有,日本にっぽんてき文殊もんじゅはん应堆也在じゅん备重しん起用きよう(它从1995ねんおこり就被关闭りょう),中国ちゅうごくかず印度いんど也在计划建造けんぞう增殖ぞうしょくはん应堆。

ゆかり转化而得てき铀-233也可以用做核きれ燃料ねんりょう地球ちきゅうじょう钍的储量为铀てき储量てきさんばい,而且论上所有しょゆう这些钍都もちいらい进行增殖ぞうしょく,这使てき潜在せんざい场大于铀てき场。[34]あずかよう铀-238らいせいづくり不同ふどうてきよう钍来せいづくり铀-233需要じゅよう快速かいそく增殖ぞうしょくはん应堆,它在つね增殖ぞうしょくはん应堆ちゅうてきひょう现已经很れいじん满意りょう

计划ちゅうてきかく聚变はん应堆使用しようてきかく燃料ねんりょういちてき同位どういもと,现在てき设计也会よういた。以现ざいひと消耗しょうもうのう量的りょうてき速度そくどらい地球ちきゅうじょう开采てき锂还以用3000ねん海洋かいようちゅうてき锂可よう6000まんねんがつだま表面ひょうめん也有やゆう大量たいりょうてき礦藏,如果かく聚变はん应堆ただ消耗しょうもうてき话,它们工作こうさく1500亿年。[35]そうしたふとしただあましもりょう50亿年てき寿命じゅみょう。而地球ちきゅうてき碳水化合かごうぶつ生物せいぶつ壽命じゅみょうただあましもいた20おくねんりょう[36]

固体こたい废料

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あい較於其他種類しゅるいてき發電はつでんしょう(如燃すす發電はつでんしょう),かくのう發電はつでんしょう产生てき废料相當そうとうすくな。一台大型核反应堆每年僅会产生3立方りっぽうまいてきかく废料。[37]这些かく废料ちゅう主要しゅよう包含ほうがんぼつゆう发生きれ变的铀和大量たいりょう锕系元素げんそちゅうてきちょう元素げんそだい部分ぶぶん)。3%てきかく废料きれ变产ぶつかく废料ちゅうてき长半おとろえ期成きせいぶん为锕けい元素げんそ),たんはんおとろえ期成きせいぶん为裂变产ぶつ

もちいかく燃料ねんりょう具有ぐゆうきょう放射ほうしゃせい需要じゅようとく别小心地ごこち處理しょりかく废料てき放射ほうしゃせいかいずい时间减少。40ねんきさき,它的放射ほうしゃせいあずか刚从はん应堆出来でき时相やめ经减しょうりょう99.9%。[31]

かく废料てき储藏处理一个巨大的挑战。よし于核废料具有ぐゆう放射ほうしゃせい,它必须存ざい具有ぐゆう辐射ぼう护的すいちゅうとぼし燃料ねんりょう),ざい这之きさき它一般会被送到干燥的地窖或防辐射的干燥容器中进行储藏,ちょくいた它的辐射りょうくだていいた以进ぎょういち处理てき程度ていどよし于核燃料ねんりょう种类てき不同ふどう,这个过程通常つうじょうよう续几ねんいたじゅうねんてき时间。美国びくにだい多数たすうてきかく废料现在ざい短期たんきてき储藏地点ちてんにん们正ざい讨论建造けんぞう永久えいきゅう储藏地点ちてん美国びくにゆう卡山(Yucca Mountain)てき地下ちか储藏しつひさげ议成为永久えいきゅうてき储藏地点ちてん

かく废料てき数量すうりょう以通过几种方ほうらい减少,其中かく燃料ねんりょうさい处理效果こうかさい为显ちょそく使つかい这样,剩余じょうよてきかく废料如果包含ほうがん锕系元素げんそ,还会续300ねん保持ほじきょう放射ほうしゃせい,如果包含ほうがん锕系元素げんそ,则会续几せんねん保持ほじきょう放射ほうしゃせいそく使はたかく废料ちゅうてき锕系元素げんそ全部ぜんぶ除去じょきょ,并使用しよう快速かいそく增殖ぞうしょくはん应堆つう嬗变はた一些半衰期长的非锕系元素也除去,かく废料还是ようざい一百至几百年内与外界隔绝,所以ゆえん这是个长てき问题。临界はん应堆かく聚变はん应堆也可以减しょうかく废料需要じゅよう储藏てき时间。[38]よし于科わざざい飞速发展,处理かく废料てきさいこう方法ほうほう为地はまうめやめ经出现了そう议。现在てきかく废料ざい将来しょうらい可能かのう就是一种有用的资源。

かくこう业上使用しようてき受污しみてき工作こうさくふく工具こうぐ、净水树脂いち些正よう关闭てきかく电站本身ほんみ也都ざい产生一些低放射性的废料。ざい美国びくに美国びくにかく管理かんり员会やめ经几尝试まこと许低放射ほうしゃせい废料とうさく普通ふつう废物いち样处如进ぎょうはまうめ回收かいしゅうとうとう。许多てい放射ほうしゃせい废料てき辐射りょう非常ひじょうしょう,它们ただいん自己じこてき使用しよう历史而被とうさくりょう放射ほうしゃせい废物。举例らい说,すえ美国びくにかく管理かんり员会てき标准,咖啡也可以被视作てい放射ほうしゃせい废料。

ざい应用りょうかくのうてき国家こっかちゅうせい个工业产せいてき有毒ゆうどく废料ちゅうただゆういた1%放射ほうしゃせい废料,ただし它们极其有害ゆうがいてきじょ经过おとろえ变后,它们てき辐射りょう变得さらひくあるものさら理想りそうてき,辐射完全かんぜん消失しょうしつ[31]总体らい说,かくのうこう业产せいてき废料化石かせき燃料ねんりょうこう业产せいてき废料ようしょう很多。もえすすてきこう厂产せいてき有毒ゆうどく放射ほうしゃせいてき废料ゆう其多,いん为煤ちゅうてき有害ゆうがいてき放射ほうしゃ性的せいてきぶつ质在这里集中しゅうちゅうおこりらいりょう

さい处理

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さい处理以回收用しゅうよう过的かく燃料ねんりょうちゅう95%てき,并将它们转化为新てき混合こんごう氧化ぶつ燃料ねんりょう。这也どう时减しょうりょうかく废料てき长期放射ほうしゃせいいん为经过再处理きさき剩余じょうよかく废料ちゅう主要しゅよう就是はんおとろえたんてききれ变产ぶつ,并且它的たい积也减少りょう90%。みんようかく燃料ねんりょう产生てき废料てき回收かいしゅうやめ经在英国えいこくほうこくかず以前いぜんにわか罗斯だい规模应用,中国ちゅうごく也即はた应用这项わざ术,印度いんど可能かのう应用,日本にっぽん应用此项わざ术的规模也在扩展ちゅうろうやめ宣布せんぷ成功せいこう进行りょうかく废料てきさい处理,这就かんぜんりょう它的かく燃料ねんりょう循环,ただしどう时也招致しょうちりょう美国びくに和国わこく原子げんしのうつくえ构的批评。[39]あずか其它国家こっか不同ふどうてき美国びくにざい一段时间前是禁止核废料再处理的;つきかん这个政策せいさくやめ经被废除,ただし现在美国びくにだい部分ぶぶん使用しようきさきてきかく燃料ねんりょう仍然ざいとうさく废料处理。[40]

かくはいりょう

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美國びくにかくのう管理かんり委員いいんかいはたかくのう發電はつでんてきかくはいりょうぶんためこう放射ほうしゃせいはいりょうとぼし燃料ねんりょう)、てい放射ほうしゃせいはいりょうとぼし燃料ねんりょう回收かいしゅう附帶ふたいかくはいりょう、鈾礦加工かこうざんよん種類しゅるい美國びくにたい於高放射ほうしゃせいはいりょう通常つうじょう放置ほうち於核でんしょう地上ちじょういぬいおけそんかくはいりょう長期ちょうきもうかそん位置いちてき問題もんだい,如美こく內華たちしゅうてきゆう卡山かくはいりょう處置しょちそん地點ちてんいんため爭議そうぎだい常成つねなりため政治せいじ僵局。[41]

こう放射ほうしゃせいはいりょう

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かく反應はんのうようてき燃料ねんりょうまたたたえためとぼし燃料ねんりょう」,ぜん世界せかい年產ねんさんりょうやくいちまん立方りっぽうおおやけじゃくやく總體そうたいかくはいりょう3%,ただし放射ほうしゃせい總體そうたいかくはいりょう95%。

てい放射ほうしゃせいはいりょう

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こう放射ほうしゃせいはいりょう污染てきころもぶつ,以及かく反應はんのう內部てき濾器ざい、抹布、ためしかん工具こうぐとう器具きぐさんりょう最大さいだい

とぼし燃料ねんりょう回收かいしゅう附帶ふたいかくはいりょう

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とぼし燃料ねんりょう回收かいしゅう過程かてい中產ちゅうさんせいてきふく產品さんぴん

鈾礦加工かこうざん

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鈾礦ざい加工かこうなりためかく燃料ねんりょうさん生半なまなかおとろえちょうたちせんねんてきとう元素げんそ

经济

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这是ほうこくてき卡特农核电站みずふけ气正ざいそう曲面きょくめん形状けいじょうてき冷却れいきゃくとう排出はいしゅつかくはん应堆于圆おけじょうてき安全あんぜん壳建筑物うち

かく电站てき建造けんぞう通常つうじょう需要じゅよう大量たいりょう资金,ただし它的运行维护成本なりもと却相とうてい包括ほうかつりょうかく废料さい处理ある进行はまうめてき全部ぜんぶ费用)。

かくのうてきはん对者认为,建造けんぞう并运ぎょうかく电站てき费用じょうかく废料さい处理关闭かく电站てき费用やめ经超りょうざい环境じょう获得てき利益りえき。而核のうてき支持しじしゃ说,かくのう唯一ゆいいつ一种将废料处理的费用考虑到运行成本中的能源,化石かせき燃料ねんりょうてき价格相当そうとうていいん化石かせき燃料ねんりょうこう业从こう虑废りょう处理てき问题。

英国えいこくすめらぎ工程こうていいんざい2004ねん发表りょう一份关于英国核电站运营成本的报告。这份报告ゆう其关ちゅうてき间歇性能せいのうげんあずかさらもたれてきのうげん间成ほんてき较。报告说明,风能てき价格为核のう价格てき两倍。ざい碳价包含ほうがんぜいてき前提ぜんてい使用しようすすけかくのう天然てんねん气发てき电,价格为0.022-0.026えい镑/せんかわら时,使用しよう气化すすてき价格为0.032えい镑/せんかわら时。とう碳税增加ぞうか最多さいた为0.025えい镑)时,すす发电てき价格就接近せっきんりょうこう陆风发电(包含ほうがん备用のうげんてき价格,为0.054えい镑/せんかわら时,こううみ风发电的价格为0.072えい镑/せんかわら时。

かく电的价格为0.023えい镑/せんかわら时。这个数字すうじ包括ほうかつりょうかく燃料ねんりょうさい处理てき费用。[42][43][44]

建造けんぞうしょ需资きん

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总体じょうらい说,建造けんぞう一座いちざかく电站てき费用よう建造けんぞうこうそと输出どう样多こうりつてき以煤ある天然てんねん气为燃料ねんりょうてき发电厂的费用だか很多。すすてき价格远远だか于核燃料ねんりょうてき价格,而天然てんねん气又远比すす贵,しょ以说,如果こう建造けんぞう费用てき话,烧天然てんねん气来发电さい贵的。ただしざい建造けんぞうかく电站じょう投入とうにゅう资金てき多少たしょう直接ちょくせつ决定りょうかく电站输出电能てき多少たしょう建造けんぞうかく电站需要じゅようてき资金うらないりょう总运营成ほんてき70%(かりおり现率为10%)。[45]

现在许多国家こっかちゅうてき电力自由じゆう使つかいかくのう变得如从ぜんゆう吸引きゅういんりょくりょうざい此之まえいち个垄だんせい质的きょう电商以保证供电直いたじゅうねん以后てき将来しょうらい私人しじんきょう公司こうしめん临的短期たんきてき合同ごうどう潜在せんざいてき竞争,所以ゆえん它们欢低建造けんぞう成本なりもとてき发电厂,这样就可以在短期たんきないおさむかい成本なりもと[46]

ざい许多国家こっかちゅう建造けんぞうかく电站しょ需的执照,监管认证经常かい拖延かく电站てき竣工しゅんこう时间并增加ぞうか建造けんぞう成本なりもと三哩岛核泄漏事故きさき美国びくに政府せいふ颁布りょう一系列关于核电站的新标准。以煤天然てんねん气作燃料ねんりょうてき发电厂不受这些标じゅんげんせいいん为它们在建造けんぞう时没有利ゆうり润。ただし,选址,获得执照建造けんぞう这三步适用于所有将要建造的发电厂,这些骤使とく更新こうしん而更安全あんぜんてき设计对能みなもと公司こうじらい说更ゆう吸引きゅういんりょく

ざい日本にっぽんほうこく建造けんぞうかく电站しょ需的获得执照认证てきほどじょ很简洁,这也就使建造けんぞう费用时间だい大地だいち缩短りょうざいほうこく政府せいふ使用しよう一种与认证新型飞机相似的程序来认证一种核反应堆。这就说,ほうこく政府せいふ认证单个てきはん应堆,而是直接ちょくせつ认可いちだい类反应堆,这就减少りょうしんかく电站てき认证时间。美国びくに法律ほうりつ也允许这种一次认证一类的做法,并且这种做法很快就要应用。[47]

为了励核のうてき发展,美国びくにのうげん(DOE)开展りょうかくのう2010ねん计划ざい这个计划ちゅうのうげん部会ぶかい励一些感兴趣的团体去采用法国式的认证程序,并且还会给予いん认证拖延りょう时间而增加ぞうかりょう建造けんぞう成本なりもとてきろくいえしんかく电站25%いたり50%てき建造けんぞう成本なりもとさく为补贴。

补贴

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かくのうてき批评しゃ认为,ざいかくのうてき支持しじしゃ计算かくのうてき费用时,们经つねゆるがせりゃくりょう政府せいふ给予かくのうこう业的大量たいりょう补助,这些补助よう于帮じょかくのうこう业的研究けんきゅうただし,其它のうげんこう业也おさむいたりょう补助。化石かせき燃料ねんりょうこう业交てきぜいさらしょう,并且不用ふよう为它们排てき温室おんしつ气体ささえづけ赔偿きんざい许多国家こっかちゅう再生さいせいのうげん也在せい产的过程ちゅうおさむいたりょう补贴,并且ざいぜい务方めん还受到りょう特殊とくしゅあきら顾。[48]

かくのうてき研究けんきゅうあずか发展(R&D)おさむいたてき补助よう远远だい于可再生さいせいのうみなもとかず化石かせき燃料ねんりょうR&Dおさむいたてき补助ただし,现在だい部分ぶぶん这种现象发生ざい日本にっぽんほうこくざい其它国家こっか再生さいせいのうみなもとおさむいたてき补助最多さいたざい美国びくに每年まいとしよう于核きれ研究けんきゅうてき资金やめ从1980ねんてき21.79亿美もと减少いたりょう2000ねんてき3500まんもと[48]ただし,为了じゅう组整个核のうこう业,せっらい建造けんぞうてき六个美国核反应堆将会收到与可再生能源同样多的补助,并且它们还会おさむいたよし于等まち认证而损しつてき钱的一部分作为补偿。(参看さんかんかくのう2010ねん计划

すえ美国びくにのうげんてき说法,美国びくに境内けいだいてきかく事故じこ险收いたりょうひろし莱斯-安德あんとくもりかくこう业补偿法てき补助。[49]2005ねん7がつ美国びくに国会こっかいまたはた这台法律ほうりつ进行りょう扩展。ざい英国えいこく,1965ねん颁布てきかく设施建造けんぞうほう规定,かくはん应堆てき事故じこよし此反应堆てき执照拥有しゃ负责にん关于かく损害民事みんじ责任てき维也纳公约确定りょうこく际间关于かく事故じこ责任てき处理方法ほうほう

其它

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かく电站ざい无其它能げん可用かようてき地区ちくさいゆう竞争りょくさい为显ちょてきれい就是ほうこく,它几乎没ゆう化石かせき燃料ねんりょう储量。[50]拿大やす大略たいりゃくしょうやめ经将它的水利すいり资源运用いたりょう极限,并且也几乎没ゆう化石かせき燃料ねんりょう储藏,所以ゆえんざいさと也有やゆういち些核电站。印度いんど也在建造けんぞうしんてきかく电站。相反あいはん英国えいこく贸易あずかこう业部まこと许在英国えいこく建造けんぞうしんてきかく电站,いん为与化石かせき燃料ねんりょうしょうかくのうてき单位成本なりもとふとしだかただし英国えいこく政府せいふてき首席しゅせき科学かがく顾问戴维·きん说英国有こくゆう必要ひつようさい建造けんぞういち个核电站。中国ちゅうごく计划けんてきかく电站最多さいたてきいん为它てき经济ざい飞速发展,并且国内こくない也有やゆう多能たのうげん计划。[51]

だい多数たすう新型しんがたてき天然てんねん气发电厂都用作ようさくよう电高ほう时期てき备用发电厂。天然てんねん气发电厂规模だいてきかく电厂すす电厂无法快速かいそくあらため变输こうりつ,这些电厂てきかくしょくただざい平常へいじょう时期きょう电。よし为平つね时期てきよう电涨はばぞう高峰こうほう时期么大。一些新型反应堆,ゆう其是たまゆかはん应堆专为高峰こうほう时期よう电而设计てき

在世ざいせいかいじょうにんなん一个地方建造核电站,无论这个かく电站旧式きゅうしき还是新式しんしき都会とかいぐういた当地とうちきょみんはん对的问题。经过さんまいるきり尔诺贝利这两个事きさきただゆう很少すうてき城市じょうしかい欢迎一个新的核反应堆,かく处理こう厂,かく燃料ねんりょう运输线或试验せいかく设施。许多城市じょうし颁布了法りょうほう规,禁止きんし建造けんぞうにんなんかく设施。ただし美国びくに境内けいだい一些已有核设施的地方却在争抢着要更多核设施。かくのうてきはん对者かい以切尔诺贝利てき事故じこ理由りゆうはん对美こく政府せいふ建造けんぞうしんてきかくはん应堆,ただし缺乏けつぼうせつふくりょくいんため美国びくに60ねんまえてきかくはん应堆きり尔诺贝利てきはん应堆安全あんぜんとう问到のうざい自己じこきさきいん建造けんぞう一个切尔诺贝利式的反应堆时,だい多数たすうてきじん都会とかいぞう预料ちゅういち反對はんたいただし三哩島事故卻顯示核電廠的真正成成本不低,ただしざい化石かせき燃料ねんりょうみなぎあたい仍有競爭きょうそうりょく以做ため再生さいせいのうげん普及ふきゅうまえてきがえ代品だいひん。而福島ふくしまだいいちかくでんしょう事故じこのり過去かこにんなん事故じこおもそうかくのう安全あんぜんてきしんほまれ,此事件じけんまた大幅おおはば墊高かくでんしょうてき安全あんぜん成本なりもとれいじん擔心かくでんしょう無法むほうあずか再生さいせいのうげん競爭きょうそう[52]

とう使用しようりょうかく燃料ねんりょう循环ぶん析时,现在てきかくはん应堆输出てきのうりょうかい为输にゅうのう量的りょうてき40-60ばい。这比すすけ天然てんねん气和じょ水力すいりょく外的がいてき再生さいせいのうみなもとようこのみ[53]

生物せいぶつ燃料ねんりょう代替だいたいいちだい部分ぶぶん化石かせき燃料ねんりょう效率こうりつへだた绝,ふとし阳热のうかずふとし阳电のう方面ほうめんてきわざ术可以在天然てんねん气产りょう达到顶峰きさき满足だい部分ぶぶんてき天然てんねん气需もとめだい部分ぶぶん运输专家せい确地はた生物せいぶつ燃料ねんりょうさく天上てんじょうてき馅饼”,为可もち不可ふか及,いん为即使按现ざいてき需要じゅようりょうらいさん世界せかい上大かみおお部分ぶぶんてき田地でんち都会とかいようらい“种”燃料ねんりょう

かくのうてき支持しじしゃ说可再生さいせいのうげん还没有能ゆうのうかい决间歇性よう电,こう运行成本なりもと和大かずひろめん积输电这几个问题。举例らい说,一项英国的研究显示当风能提供了人类所需能源的20%,并且ざい无风时由すいある电/燃料ねんりょう驱动风车てき成本なりもと也很てい时,也仅のう减轻すす电厂あるかく电厂6.7%てき负担(从59GWいた55GW),いん为它们要ざい电力たんかけ时作备用电厂。かくのうてき支持しじしゃ说现ざいてきわざ术还无法证能让间歇性能せいのうげん大量たいりょう应用。[54]いち些可再生さいせいのうげん如说ふとし阳能,ざいよう电高ほう时正こう充足じゅうそく,这就减少りょう负担。未来みらい电能てき用途ようと如加压水,海水かいすいあわせい氢及車輛しゃりょう充電じゅうでん)也会减少かくのう再生さいせいのうげんざいよう电高ほう时的负担。[55]

あい关风险

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事故じこある袭击

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たてすえあててきかく纳利纳核电站,它有两座RBMKかたはん应堆。ざいたてすえあて加入かにゅうおうめい时,这座かく电厂よし于安ぜん原因げんいん关闭。2004ねんやめ经关闭了两座はん应堆,另外两座也於2009ねん关闭。

かくのうてきはん对者认为,かくはん应堆てき一个主要缺点就是它面临着かく事故じこ恐怖きょうふ分子ぶんし袭击てき胁,这样てき话大りょう平民へいみん都会とかい受到辐射线的照射しょうしゃ

かくのうてき支持しじしゃ认为,ざい一个设计得很好的反应堆中,かく泄漏てき风险非常ひじょうしょうてきいん为它てき安全あんぜんけい统经过了せいしんてき设计,并且かくこう业将かく事故じこ很严じゅう,对它てき关心程度ていど远比すす电厂みず电厂こう[56]ざい大面おおも积的范围ない造成ぞうせいりょう灾难てききり尔诺贝利かく电站,实际じょう结合りょう很危险的RBMKはん应堆,缺乏けつぼう安全あんぜん壳的けん筑物不精ぶしょうしんてき养和かけしつ安全あんぜんてき规章てきいち种产ぶつあずか西方せいほう使用しようてき几乎所有しょゆうかくはん应堆不同ふどうてき,RBMKがたはん应堆ゆういち危險きけんてきただしそらあわ係數けいすうそらあわ係數けいすう),这意味いみ一个零部件的失灵就会使反应堆产生越来越多的热和射线,ちょくいたはん应堆破裂はれつ为止。そく使つかいざい三哩岛核泄漏事故这个苏联そとさい严重てきみんようかく设施てき事故じこちゅう,压力容器ようき安全あんぜん壳建筑物也没ゆう破裂はれつただかくはん应堆てき核心かくしん熔毁こう自然しぜんかい放出ほうしゅつりょう非常ひじょう少量しょうりょうてきしゃ线(生物せいぶつけん放出ほうしゅつてきしゃ线都ようしょう)。[57]

福島ふくしまだいいちかくでんしょう事故じこのり反核はんかくてきさいけいれいざい重大じゅうだい災難さいなんかく燃料ねんりょうあずかかくはいりょう可能かのうしつひや系統けいとうわか無法むほう及時ひや卻,高溫こうおんだかあつかい摧毀かこえ阻體,ただし搶救需要じゅようおおせよりゆき非常ひじょう不道德ふどうとく;而增加ぞうかかくでんしょう安全あんぜんじょうてきはなあるひとし待機たいきじん技術ぎじゅつ成熟せいじゅく避免這些問題もんだいてき方法ほうほうただし發展はってん再生さいせいのうげん可能かのう比較ひかく廉價れんか及低ふうけわし

科学かがく们正ざい尝试あらため变核はん应堆てき设计,希望きぼうのうどおり过这样来减少かくきれ变反应堆事故じこてき风险;动化安全あんぜんしきてきはん应堆也正ざい研究けんきゅうちゅう未来みらい可能かのう现的かく聚变はん应堆ざい论上ごとてき风险非常ひじょうしょうてきいん为反应堆ちゅうてきかく燃料ねんりょうただ够反应约いちふん钟时间,ただしかくきれ变反应堆ちゅう储藏てき够用いちねんてきかく燃料ねんりょうつぎ临界はん应堆ちゅう从来储藏にんなんかく燃料ねんりょう

かくのうてきはん对者说他们担こころかく废料とくいたあし够的ぼう护,ざい恐怖きょうふ分子ぶんし袭击时,这些かく废料可能かのうかい泄漏出来でき引用いんようりょう1999ねん发生ざいにわか罗斯てきいちけんごと:几名こうじんざい贩卖5かつ放射ほうしゃせいぶつ质时つめ获,[58]们还引用いんようりょう1993ねんどう样发せいざいにわか罗斯てきいちけんごと:警方つめ获了ただしざい贩卖4.5かつ浓缩铀的こうじん[59][60][61]从那以后,联合こく就开はじめ努力どりょく让世かいかく大国たいこく改善かいぜんかく设施てき安全あんぜんぼう护,从而阻止そし放射ほうしゃせいぶつ质落にゅう恐怖きょうふ分子ぶんし[62]ゆう时为りょう护运输核材料ざいりょうてき货船かい动几せんめい警察けいさつ[63]其它のうげんてきゆう关设ほどこせ如说みず电厂天然てんねん气运输船さら容易ようい受到事故じこ袭击てき胁。ただしかくのうてき支持しじしゃ说核废料やめ经得いたりょう很好てきぼう护,并且们还说在ぜん世界せかい范围ないぼつゆう一起民用核设施的事故与核废料有关。们还指出さしで美国びくにかく管理かんり员会かず其它いち些机构对かくはん应堆かく废料储藏设施强度きょうどてき大量たいりょう测试表明ひょうめい,它们以承受与911袭击事件じけん规模だい致相とうてき恐怖きょうふ袭击。[56]ようかんてきかく燃料ねんりょう通常つうじょう于核电站てき护区”[64]あるようきさきかく燃料ねんりょうてきうみ运容;偷取它来制作せいさく炸弹极难てきようきさきてきかく燃料ねんりょう放出ほうしゅつてきしゃ线足以快そくはたにんなん接近せっきん它的恐怖きょうふ分子ぶんし杀死。[65]

すえ美國びくにかくのう管理かんり委員いいんかいてき研究けんきゅう美国びくに境内けいだいやめ经有20个州要求ようきゅう居住きょじゅうざいかくはん应堆しゅう围10英里えり内的ないてききょみん在家ありいえちゅう储藏碘化钾,这在严重てきかく事故じこ发生时(虽然可能かのうせい非常ひじょうしょう是非ぜひつね有用ゆうようてき[66]

对人类健康けんこうてきかげ

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ひと接触せっしょくいたてきだい多数たすう辐射ぞく自然しぜんかいてき背景はいけい辐射背景はいけい辐射外的がいてきいち部分ぶぶん,绝大多数たすうあずか疗有关。いち些覆盖了美国びくに拿大おうしゅうてきだい规模研究けんきゅうぼつゆう发现にんなん表明ひょうめい居住きょじゅうざいかくはん应堆しゅう围的きょみんがんしょう死亡しぼうりつますだかりょうてき证据。举例らい说,1990ねん美国びくに国立こくりつ卫生研究けんきゅういんなかてき美国びくに国家こっかがんしょう研究所けんきゅうじょ(NCI)せんたたえざい对16种癌しょうてき死亡しぼうりつ进行りょう一项大规模研究后,们认为居住きょじゅうざい美国びくに62かく电站しゅう围的きょみんがんしょう死亡しぼうりつ并不其它地方ちほうだか。这项研究けんきゅうどう时发现,ざい新建しんたけりょう一座いちざかく电站きさき当地とうち儿童てき白血病はっけつびょう死亡しぼうりつ也没ゆうぞう长。这项研究けんきゅう美国びくに国家こっかがんしょう研究所けんきゅうじょ进行てき规模最大さいだいてき对癌しょうてき研究けんきゅう,它一共在核电站周围的居民中调查了900000个因がんしょう而死てきじん

じょりょうきり尔诺贝利かく事故じこてき直接ちょくせつかげ响外,ざい乌克兰しろにわか罗斯てきいち地方ちほう土壤どじょう含有がんゆう放射ほうしゃせいよし此在きり尔诺贝利かく电站周圍しゅういゆうぶんまわし疏散防止ぼうしみん進入しんにゅう

ざい2006ねん3がつ安全あんぜん检查发现,美国びくに境内けいだいてき一些核电站一直有受了污染てきみず泄漏いた土壤どじょうさと[67]かく电站はい放出ほうしゅつらいてきみずかいどおり过废すいかんみちりゅう进河さと,这时てき废水やめ经达到りょうはい标准。ただしつう过向土壤どじょうちゅうはいただゆう很少量的りょうてき进入りょう用水ようすいきょう应系统。)诺伊しゅうてき司法しほう长说,她要以六处这样的泄漏为名控告Exelon公司こうし,她要公司こうしむかいあまね边居みん提供ていきょう净的らいみずつきかん公司こうし外的がいてきごと个水井中いなかてきみずぼつゆうちょう标。[68]ざい进行りょう调查きさき美国びくにかく管理かんり员会こえしょう“这次检查确认りょうおおやけ众的健康けんこう安全あんぜんぼつゆう受到有害ゆうがいかげ响,并且こう接触せっしょくてき照射しょうしゃ剂量あずか美国びくにかく管理かんり员会てき标准しょう是非ぜひつねていてき。”ただし美国びくにかく管理かんり员会主席しゅせき说:“们需ようおさむ复它。”

かく武器ぶき扩散

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世界せかい各國かっこくかくでん狀態じょうたい
ふかあいゆううん作中さくちゅうてきかく反應はんのう且在ぞうけん
あさあいゆううん作中さくちゅうてきかく反應はんのう計畫けいかくぞうけん
深綠しんりょくぼつゆううん作中さくちゅうてきかく反應はんのうただしざいぞうけん
淺綠せんりょくぼつゆううん作中さくちゅうてきかく反應はんのうただし計畫けいかくぞうけん
ゆううん作中さくちゅうてきかく反應はんのうただしぞうけん
べにゆううん作中さくちゅうてきかく反應はんのうただしざいたっげん
くろみんようかくのう法律ほうりつ明文めいぶん禁止きんし
はいぼつゆううん作中さくちゅうてきかく反應はんのう
ぼうしき反應はんのう內部
秦山じんざんかくでん

かくのうてきはん对者指出さしでかくわざ术经つね军民两用せい质的,みんようかく计划ちゅうもちいいたてき材料ざいりょうわざ术都以用于发てんかく武器ぶきのう防止ぼうしかく扩散かくはん应堆てき主要しゅよう设计ゆび标之いち

ざいだい多数たすう国家こっかちゅう,军用和民かずたみようてきかくわざ术经つねあずか该国てきかく能力のうりょく一起被提及。如说,ざい美国びくにのうげんてきくび要目ようもく标是“增强ぞうきょう美国びくにてき公民こうみん,经济のうげんてき安全あんぜんせい;为了达到此目标,还要励科がくじょうわざ术上てき创新;并且しょうじょ公民こうみん对于かく武器ぶきてきおそれ惧。”[69]

だい部分ぶぶんかくはん应堆ちゅうてき浓缩铀的浓度对于せいづくりかく弹来说太ひくだい多数たすうかくはん应堆使用しようてき浓度为4%てき浓缩铀;原子げんし小男こおとこようてき80%てき浓缩铀;虽然てい浓度てき浓缩铀也以用らいせいづくり原子げんし弹,ただし浓度てき下降かこうかい使炸弹てき最小さいしょう尺寸しゃくすん变得てきだい,这是很不きり实际てきただしようらい为发电制づくり浓缩铀的こう厂和わざ术也以制づくりかく弹所需的だか纯度浓缩铀。[70]

另外,かくはん应堆ざい工作こうさく时制づくりてき,如果ざいさい处理时进ぎょう浓缩てき话,也是以用らいせいづくりかく弹的。虽然ざい一般核反应堆的核燃料循环中制造出来的钚中,钚-240てきてい浓度使它没ゆうなり为制づくり武器ぶきてき理想りそう材料ざいりょうただし还是以由它制づくり有用ゆうようてき武器ぶき[71]如果一个核反应堆所在的核燃料循环非常短,具有ぐゆう武器ぶき级浓てき钚就以被せいづくり出来できただしざい许多はん应堆ちゅう进行这种かつ动是很难掩人みみ目的もくてきいん为用みんようかくはん应堆らいせいづくりかく武器ぶき需要じゅよう经常关闭かくはん应堆らい添加てんかかく燃料ねんりょう,而这ざい卫星图片じょう是清これきよ晰可见的。

だい部分ぶぶんじんしょうしん印度いんどともえはじめ斯坦ざい它们てきかくのう计划ちゅう使用しようりょうCANDUかくはん应堆らい为核武器ぶきせいづくりきれ变材りょうただし,这不完全かんぜんせい确的。拿大(提供ていきょうりょう40MWてき试验がたかくはん应堆)和美かずみこく提供ていきょうりょう21吨重水じゅうすいむこう印度いんど提供ていきょうりょう开展かく武器ぶき计划しょ需要じゅようてきわざ术。よし于并ぼつゆう规定一国该怎样使用从他国得到的核技术,いん印度いんど以用这些わざ术来せいづくりかく武器ぶき[72]ともえはじめ斯坦あいしんじざい一个自主的浓缩计划中为它的核武器制造出了裂变材料。[73]

为了预防かく武器ぶきてき扩散,くに原子げんしのうつくえざい1968ねんどおり过并实施りょう防止ぼうしかく武器ぶき扩散じょう(NPT),じょう约规てい签约こく对于かくわざ术必须采护措ほどこせ。签约こく要求ようきゅうこうくに原子げんしのうつくえ构报つげ它们拥有てきかく材料ざいりょうてき种类位置いち。签约こく同意どうい,为了のう入国にゅうこく际核场,它们まこと许国际原子げんしのうつくえ派出はしゅつ调查员和监督员来确认它们关于かく材料ざいりょうてき报告,并且对它们的かく材料ざいりょう进行检查。

ゆう国家こっか以前いぜんぼつゆう签署这项じょう约,并且有能ゆうのうりょく使用しようこく际间援助えんじょてきかくわざ术(经常为民ようらい发展かく武器ぶき印度いんどともえはじめ斯坦以色れつみなみ)。みなみきさきらい也成为了防止ぼうしかく武器ぶき扩散じょうてき签约こく,现在它是世界せかいじょうただ一已知发展了核武器并被证实将其销毁了的国家。[74]ざい些签しょりょう这项じょう约并どおり过海运收いたりょう一些零星的核材料的国家中,许多国家こっかやめ经宣たたえあるやめゆび责尝试着使用しよう应为みんようてきかく电站らい发展武器ぶき如说ろうあさゆう些种类的かくはん应堆其它种类さら容易たやすようらいせいづくりかく武器ぶき,而且こく际上てきいち些关于核武器ぶき扩散てきそう论已经聚こげいたりょう具有ぐゆう发展かく武器ぶきてき野心やしんてき国家こっかちゅうぼう具体ぐたいてきはん应堆がたごうじょう

一些新的技术,如说SSTAR可能かのうどおり密封みっぷうてきかくはん应堆,有限ゆうげんてき独立どくりつしきかく燃料ねんりょうきょう应和对于じん干涉かんしょうてき管制かんせいらいくだていかく武器ぶき扩散てき风险。

ざい扩展かくのうてき用途ようと时,一个可能的障碍是铀矿石的储量限度,这在建造けんぞう运行增殖ぞうしょくかくはん应堆时是必需ひつじゅてきただし,以现ざいてき消耗しょうもう速度そくどらいさん地球ちきゅうじょう还有あし够的铀—“总的说来,のうきょうわが们开さいてき铀储りょう还能よう几百(最高さいこう1000)ねんそく使つかい使用しよう标准てきはん应堆。”[75]ざい卡特总统てき领导はん对核燃料ねんりょうさい处理りょう禁令きんれいきさき美国びくに境内けいだいてき增殖ぞうしょくはん应堆全部ぜんぶ关闭りょう,对核燃料ねんりょうさい处理禁令きんれいいん为在さい处理てき过程ちゅう武器ぶき级核材料ざいりょう扩散てき风险无法为人しょ接受せつじゅてき

いち些核のうてき支持しじしゃ对于かく武器ぶき扩散てき风险可能かのうこく际间预防“民主みんしゅてき发展ちゅう国家こっか获得にんなんかくわざ术的原因げんいんいち表示ひょうじ同意どういただし们说“民主みんしゅてき发达国家こっかぼつゆうにんなん理由りゆう关闭于它们境ないてきかく电站,ゆう其因为“民主みんしゅ国家こっか间“かい挑起战争”。

かくのうてき支持しじしゃ还说,かくのうあずか其它いち些能げん相似そうじのう续以どう样的价格续地きょう电,还不かい让国与国よこく间争抢能げん,而国际间对于のうげんてきそう抢可能会のうかい导致战争。

2006ねん2がつ美国びくに宣布せんぷりょう它的いち项新措施,そくぜんたまかくのうげん合作がっさく计划ざい这项计划ちゅうくに际间かい合作がっさく使用しよう一种能够防止核扩散的核燃料再处理方法,どう时也使发展ちゅう国家こっかのう够发てんかくのう计划。

环境かげ

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各種かくしゅ發電はつでん方法ほうほう所產しょさんせいてきまい單位たんいでんさい所產しょさんせい整體せいたい二氧化碳排放量[76]
發電はつでんほう 簡述 まい單位たんいでんりょう所產しょさんせいてき氧化碳
(g CO2/kWhe))(ひゃくいち分段ぶんだん
水力すいりょく發電はつでん 假設かせつ利用りようすい塘,みず建設けんせつ 4
風力ふうりょく發電はつでんしょう くらい於低成本なりもと陸地りくちてきじょうさかい海上かいじょうがた 12
かくでん 普遍ふへんてきだいだいかく反應はんのううずたか計算けいさん
含更新型しんがた科技かぎ
16
なましつ燃料ねんりょう 18
聚光太陽たいようのうねつ發電はつでん 22
地熱じねつ發電はつでん 45
太陽たいようのう電池でんち あきら太陽たいようのう電池でんち
生產せいさん過程かていてき碳排
46
もえ發電はつでん 假設かせつそうもえうず
聯合れんごうはいねつ回收かいしゅうふけ發生はっせい
469
もえすす發電はつでん 1001
發電はつでん技術ぎじゅつてき整體せいたいしゅうゆたかたい氣體きたいはいてき氧化碳(CO2等量とうりょうはいりょう(gCO
2
eq/kWh) (包括ほうかつ反照はんしょうりつてき影響えいきょう)(資料しりょうらいげん聯合れんごうこく政府せいふあいだ氣候きこう變化へんか專門せんもん委員いいんかい,2014ねん[77][78]
發電はつでん技術ぎじゅつ 最少さいしょう 中位ちゅういすう 最多さいた やめ商業しょうぎょう
もえすす發電はつでん 740.0 820.0 910 これ
天然てんねん聯合れんごう循環じゅんかん 410.0 490.0 650 これ
生物せいぶつ燃料ねんりょう 130.0 230.0 420 これ
ふとし阳能电池 – 俱規模きぼてき 18.0 48.0 180 これ
ふとし阳能电池規模きぼてき 26.0 41.0 60 これ
地熱じねつのう 6.0 38.0 79 これ
聚光太陽たいようのうねつ發電はつでん 8.8 27.0 63 これ
水力すいりょく發電はつでん 1.0 24.0 2200 これ
はなれがん風力ふうりょく發電はつでんじょう 8.0 12.0 35 これ
かくでんかくきれへん 3.7 12.0 110 これ
風力ふうりょく發電はつでんじょう 7.0 11.0 56 これ
海洋かいよう (潮汐ちょうせき波浪はろう) 5.6 17.0 28

そら气污しみ

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放射ほうしゃ性的せいてきすいふけ气是かく电站ざい运行时释放出ほうしゅつらいてき主要しゅよう排泄はいせつぶつ[79]かくきれ变会产生いち些气たい如说碘-131氙-133。这些气体主要しゅようかいふうざい燃料ねんりょうぼうちゅうただしざい假定かていてき事故じこちゅうかいゆう少量しょうりょう气体释放いた冷却れいきゃく剂中。化学かがく物品ぶっぴんひかえせいけい统会しょう放射ほうしゃせい气体へだた离,这些气体需要じゅようそん很长时间(はんおとろえてき几倍),ちょくいた它们变的安全あんぜん。碘-131氙-133てきはんおとろえぶん别为8.0天和てんわ5.2てんいん此它们需要じゅよう储藏こう几个がつてき时间。

かくのう发电直接ちょくせつ产生氧化硫氮氧化物ばけものある其它あずか化石かせき燃料ねんりょうてきもえ烧有关的污染物そめもの。(仅在美国びくに每年まいとし就有许多じんいん为燃烧化石かせき燃料ねんりょう产生てき染物そめもの死去しきょ[80])。它也直接ちょくせつ产生氧化碳,这使一些环境保护者通过支持对核能的依靠来减少温室おんしつ气体てき排泄はいせつ温室おんしつ气体造成ぞうせいりょうぜんたまだん)。

为了せい产核燃料ねんりょう,矿石需要じゅようさいしゅう并被处理。这个过程直接ちょくせつ使用しようしばある汽油つくえ,就是使用しよう电网提供ていきょうてき电,而这些电可能かのうどおり过燃烧化石かせき燃料ねんりょう产生てきかく燃料ねんりょう循环分析ぶんせき评价这个过程消耗しょうもうてきのうりょう(以今てんてき混合こんごうのうげんらいさん)并进ぎょう计算,它要计算てきざいかく电站てきせい个寿命中めいちゅう,减少てき二氧化碳排放量(あずかかく电站きょう电多しょうゆう关)あずかはい放出ほうしゅつてき氧化碳数りょうあずかかく电站てき建造けんぞうかく燃料ねんりょうてき获得ゆう关)これ

一些循环分析表明,かく电站ごと发一千瓦时的电与风能まい发一千瓦时的电,はいりょう相似そうじ。2001-2005ねんてき一个循环分析发现,すえかく燃料ねんりょうちゅう铀浓てき不同ふどうかく电站ごと发一せんかわら时的电排てき氧化碳的りょう天然てんねん气发电厂ごと发一千瓦时的电排放的二氧化碳的量的20%いた120%。[81]2003ねん世界せかいかく材料ざいりょう协会对这个循环分析ぶんせき进行りょう批评,并且ざい2006ねん进行りょう一个自己的循环分析,推翻りょう它的结论。[53]

2006ねん英国えいこく政府せいふてき续发てん员会总结说,如果英国えいこくてきかく电能りょくさい增加ぞうかいちばい么到りょう2035ねん英国えいこく全国ぜんこくてき二氧化碳排放量将会减少8%。英国えいこくてき标是ざい2050ねん时将温室おんしつ气体てきはいりょう减少60%。あずか2006ねんいち样的英国えいこく政府せいふざい今年ことしばん些时こう公布こうふ自己じこてき研究けんきゅう结果。[82][83]

废热

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かくはん应堆需要じゅよう冷却れいきゃく典型てんけいてき用水ようすいらい冷却れいきゃくゆう时不直接的ちょくせつてき)。使用しようすいらいはたのうりょう从一个热げん带走,需要じゅよういち个冷げん,这个过程さけべ兰金循环(Rankine cycle)。のうどおり过兰きん循环らい转化为能量的りょうてき热是ゆう限度げんどてきあまりてき热量需要じゅようとうさく废热らいはい掉,这时就需よう冷却れいきゃくすいりょうかわりゅうさい常用じょうようてき冷却れいきゃくすいらいげん,也是废热てきはい地点ちてん。废水てき温度おんど必须受到げんせいいや则会はた河中かわなかてき鱼杀生物せいぶつけんちゅう一般水温度高的热水是一个潜在的长期隐患。ざいだい多数たすうしんてきかく电站ちゅう,这个问题冷却れいきゃくとうかい决了。废水对于所有しょゆうてき传统きょう电厂,包括ほうかつすすけ石油せきゆ天然てんねん气供电厂いち个问题,いん为它们都もたれ兰金循环らい产生のうりょう。这四种供电厂只是在热源上有所不同。

对于げんせい废气温度おんどてき需求也会げんせいじゅう发电能力のうりょくざい极热てきてん气中,よう电量最高さいこうてきただし这时かく电站てき发电りょう却可能会のうかい下降かこういん为核电站ちゅう冷却れいきゃくすいてき温度おんどかい变得さらだか,这样它的冷却れいきゃく效率こうりつ就会くだていざいあらため进核电站てき设计时,工程こうてい师们かいこう虑到这点,いん冷却れいきゃく能力のうりょくてき增加ぞうかかい建造けんぞう金也きんや增加ぞうか

原子げんしのう機構きこう團體だんたいめい

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まいり

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