Nukleer Atıklar
Nukleer Enerji Atıkları hakkında
Nukleer Enerji Atıkları
nukleer atık en buyuk kaynağı, doğal radyoaktif madde (NORM) gorulur Tum maddeler hafif radyoaktif doğal karbon14, potasyum40, uranyum238 ve toryum232 gibi izotoplar meydana gelen curume edinilebilir radyoaktif elementlerin doğal surecler veya insan endustrisi tarafından yoğun varsa, bunlar yeterli nukleer atık olarak algılanmalıdır konsantre olabilir NORM dan Nukleer atıklar genellikle yuksek radyoaktif değildir ve guvenli tutmak icin olabilir, bu radyoaktif radon gazı tehlikeli duzeylere neden olabilir ancak
nukleer atıkların diğer ana kaynağı insan yapımı nukleer reaktor olduğunu Bir atom fissions sonra, cekirdeğin iki adet radyoaktif olabilir ve kendilerini yıl curumeye binlerce surebilir; bu parcaları fisyon urunleri olarak bilinir nukleer atık diğer kaynakları reaktorde malzemelerin, notron aktivasyon ve artık zenginleştirme işleminden uranyum seyreltilmiş uranyum yeni nukleer yakıt uretimi icerir
bir nukleer yakıt demeti bir reaktor dan cıkarıldıktan sonra, hala orijinal uranyumun en icerir; nukleer yakıt coğunlukla uranyum238, değil fizyon kolay olduğunu Uranyum ile karışık transuranic elemanları, notronlar uranyum ile reaksiyona tarafından uretilen ve fizyon urunleridir Bu radyoaktif kokteyl sureci ile nukleer yeniden işleme denilen ayrılabilir hangi tur kimyasalların harcanan yakıt icinde
Fisyon urunleri nukleer reaktorlerde uretilen son derece radyoaktif ve tehlikeli binlerce yıldır kalacak, onlar ve başka kullanın kalıcı olarak bertaraf edilebilir fisyon urunleri atıkların en tehlikeli formu, bir nukleer reaktor kadar onları uretmez olmasına rağmen, bir 1 GW nukleer reaktor sadece yaklaşık 3600 A£ (1500 kg) yılda fisyon urunleri uretmektedir Transuranic unsurlar da son derece radyoaktif, ama coğu taze nukleer yakıt olarak kullanılabilir; kalan guvenle parcacık hızlandırıcıları tarafından fissioned olabilir
alıntı
Nukleer Enerji Atıkları hakkında
Nukleer Enerji Atıkları
nukleer atık en buyuk kaynağı, doğal radyoaktif madde (NORM) gorulur Tum maddeler hafif radyoaktif doğal karbon14, potasyum40, uranyum238 ve toryum232 gibi izotoplar meydana gelen curume edinilebilir radyoaktif elementlerin doğal surecler veya insan endustrisi tarafından yoğun varsa, bunlar yeterli nukleer atık olarak algılanmalıdır konsantre olabilir NORM dan Nukleer atıklar genellikle yuksek radyoaktif değildir ve guvenli tutmak icin olabilir, bu radyoaktif radon gazı tehlikeli duzeylere neden olabilir ancak
nukleer atıkların diğer ana kaynağı insan yapımı nukleer reaktor olduğunu Bir atom fissions sonra, cekirdeğin iki adet radyoaktif olabilir ve kendilerini yıl curumeye binlerce surebilir; bu parcaları fisyon urunleri olarak bilinir nukleer atık diğer kaynakları reaktorde malzemelerin, notron aktivasyon ve artık zenginleştirme işleminden uranyum seyreltilmiş uranyum yeni nukleer yakıt uretimi icerir
bir nukleer yakıt demeti bir reaktor dan cıkarıldıktan sonra, hala orijinal uranyumun en icerir; nukleer yakıt coğunlukla uranyum238, değil fizyon kolay olduğunu Uranyum ile karışık transuranic elemanları, notronlar uranyum ile reaksiyona tarafından uretilen ve fizyon urunleridir Bu radyoaktif kokteyl sureci ile nukleer yeniden işleme denilen ayrılabilir hangi tur kimyasalların harcanan yakıt icinde
Fisyon urunleri nukleer reaktorlerde uretilen son derece radyoaktif ve tehlikeli binlerce yıldır kalacak, onlar ve başka kullanın kalıcı olarak bertaraf edilebilir fisyon urunleri atıkların en tehlikeli formu, bir nukleer reaktor kadar onları uretmez olmasına rağmen, bir 1 GW nukleer reaktor sadece yaklaşık 3600 A£ (1500 kg) yılda fisyon urunleri uretmektedir Transuranic unsurlar da son derece radyoaktif, ama coğu taze nukleer yakıt olarak kullanılabilir; kalan guvenle parcacık hızlandırıcıları tarafından fissioned olabilir
alıntı