Das Pentagon nutzt die TRISO-Technologie, um seine Mini-Kernreaktoren zu entwerfen

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Mitte März 2020 kündigte das Pentagon an, drei amerikanische Unternehmen mit Studien für zu beauftragen das Design eines miniaturisierten Kernreaktors beabsichtigt, projiziert zu werden und möglicherweise die entfernten Stützpunkte der amerikanischen Streitkräfte mit elektrischer Energie zu versorgen. Die Befürchtungen, einen Kernreaktor auf einer amerikanischen Basis und auf fremdem Boden errichten zu lassen, haben offensichtlich Einwände und Fragen aufgeworfen, insbesondere hinsichtlich der Sicherheit des Geräts angesichts eines Angriffs. Die Beispiele der Katastrophen von Three Miles Island, Tschernobyl und Fukushima lassen natürlich die Befürchtung aufkommen, dass ein außer Kontrolle geratenes Szenario des Reaktors eintreten würde, das eine unkontrollierte Fusion eingehen und schließlich seine Eindämmung zum Schmelzen bringen würde. Dies gilt umso mehr, als es unmöglich ist, ein Sicherheitsgehäuse zu entwerfen, das mit dem von zivilen Anlagen vergleichbar ist, wenn das Gerät projizierbar sein muss.

Tanz ein Interview auf der amerikanischen Website Breakingdefense.comJeff Waksman, der Direktor des Projekts Pele (benannt nach der hawaiianischen Göttin des Feuers und der Schöpfung), erläutert die Architektur des Programms und insbesondere den Einsatz der TRISO-Technologie, um diese Art von Katastrophe zu verhindern. Auf synthetische Weise TRISO Kernbrennstoffbesteht für tristructural-isotropic aus Kugeln mit einem Durchmesser von 1 mm, die aus einem Uranoxidkern bestehen und von drei Schichten isotroper Beschichtungen umgeben sind, einschließlich einer Siliciumcarbid-Keramikschicht, einer Pyrocarbon-Schicht und einer Schicht poröser Kohlenstoff. Das Ziel dieser Zusammensetzung ist es, jedem Element zu ermöglichen, sehr hohen Temperaturen zu widerstehen, ohne zu brechen und daher das Uran nicht ausbreiten zu lassen. Nach den übermittelten Daten kann der TRISO-Brennstoff Temperaturen von 1.600 ° Celsius standhalten, die weit über der Schmelztemperatur des Stahls liegen, der im Allgemeinen zur Aufnahme von Kernbrennstoff verwendet wird.

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Nahaufnahme einer TRISO-Kugel mit Details zum Kern (in Gelb) und den drei Schutzschichten. Die Kugel hat tatsächlich nur einen Millimeter Durchmesser.

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