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2019 | OriginalPaper | Buchkapitel

5. Kernkraftwerke

verfasst von : Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Hans-Josef Allelein

Erschienen in: Energietechnik

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Zusammenfassung

In diesem Kapitel sollen die physikalisch‐technischen Grundlagen der Kernspaltung und deren konkrete Umsetzung in Kraftwerken vermittelt werden. Daher beinhaltet der erste Teil des Kapitels die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Reaktorphysik, in der die Thematik auf die allerwichtigsten Fakten beschränkt wurde. Der zweite Teil des Kapitels befasst sich mit dem Aufbau von Brennelementen und dem Reaktor selbst für die einzelnen Reaktortypen, so dass der Leser mit diesem Hintergrundwissen die Ausführungen zur Reaktorsicherheit, insbesondere zum Unfall im japanischen Kernkraftwerk Fukushima Daiichi 2011 nachvollziehen kann.
Weiterhin werden die Themenbereiche Entsorgung, Wiederaufarbeitung von abgebrannten Brennelementen und deren Transport aufgegriffen. Abschließend wird auf das Gegenstück zu den klassischen Kernkraftwerken, die geplanten Fusionskraftwerke, eingegangen.
Mit diesem Kapitel wird nicht angestrebt, alle in einem Kernkraftwerk ablaufenden Prozesse und alle Konzepte detailliert darzustellen. Vielmehr werden in einem ersten Abriss die kerntechnischen Grundlagen zum Verständnis dieser ingenieurstechnisch höchst anspruchsvollen Technologie vorgestellt und die wichtigen Informationen für die Energiewirtschaft vermittelt. Wer weitergehendes Detailwissen anstrebt, möge sich des Literaturverzeichnisses bedienen.

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Fußnoten
1
Virgil C. Summer – 2: 09.03.2013; Virgil C. Summer – 3: 04.11.2013; Vogtle – 3: 12.03.2013; Vogtle – 4: 21.11.2013.
 
2
Neutrinos sind elektrisch neutrale Elementarteilchen, die den Energie‑ und Impulserhalt sicherstellen. Im vorliegenden Zusammenhang ist wichtig, dass ihre Wechselwirkungswahrscheinlichkeit äußerst gering ist.
 
3
Bindungsenergie Tritium: 8,481 MeV, He‐3: 7,717 MeV.
 
4
Lat.: Der Weg. Ursprünglich war ITER ein Akronym für International Thermonuclear Experimental Reactor.
 
5
MWd = MWTag = 24 MWh.
 
6
European Pressurized Water Reactor.
 
7
In der Erdkruste sind geringste Spuren natürlichen Plutoniums nachgewiesen worden [6].
 
8
CANada Deuterium Uranium.
 
9
Weitere Kernreaktionen, die jedoch seltener sind, sind nachgewiesen.
 
10
Im Rahmen nuklearer Abrüstungsabkommen, z. B. START II „Megatons to Megawatts“ (1993–2013), wurden in der Vergangenheit bereits aus ehemaligen Kernwaffen Brennelemente gefertigt und anschließend in Reaktoren genutzt. Weitere Abrüstungsabkommen laufen derzeit: z. B. New START (2011–2018) [19].
 
11
Zircaloy ist eine Zirkoniumlegierung.
 
12
Reaktivitätsstörfälle sind Störfälle, bei denen es zu einer unkontrollierten Kettenreaktion kommt, wie z. B. 1986 in Tschernobyl.
 
13
International Nuclear Event Scala.
 
14
International Atomic Energy Agency.
 
15
Organisation for Economic Co‐operation and Development.
 
16
ACR: Advanced CANDU Reactor®.
 
17
Anticipated Transient without SCRAM: Betriebsstörung mit Versagen der Reaktorschnellabschaltung.
 
18
Ein Temperaturkoeffizient gibt ganz allgemein die Abhängigkeit einer physikalischen Größe von der Temperatur an. In diesem Fall ist gemeint, dass mit zunehmender Temperatur die Kritikalität des Reaktors abnimmt.
 
19
Als Leistungsexkursion bezeichnet man das Ansteigen der Reaktorleistung auf ein Vielfaches des Nennwerts binnen Sekunden bzw. Sekundenbruchteilen.
 
20
In den Filtern reagieren radioaktive Stoffe mit dem Filtermaterial und werden durch diese chemische Verbindungen im Filter zurückgehalten. Edelgase sind jedoch chemisch inert, so dass es keine Möglichkeit der Rückhaltung gibt.
 
21
Die Konversionsrate beschreibt das Verhältnis von neu erzeugtem (erbrütetem) Spaltstoff zu durch Spaltung verbrauchtem Spaltsoff.
 
Literatur
1.
Zurück zum Zitat Smidt, D.: Reaktortechnik, 2. Aufl. G. Braun-Verlag, Karlsruhe (1976) Smidt, D.: Reaktortechnik, 2. Aufl. G. Braun-Verlag, Karlsruhe (1976)
2.
Zurück zum Zitat Wirtz, K.: Vorlesung über Grundlagen der Reaktortechnik, Teil 1, Kernphysikalische Grundlagen. Grundlagen der Reaktortechnik. Lehrstuhl für Physik, TH, Karlsruhe (1966) Wirtz, K.: Vorlesung über Grundlagen der Reaktortechnik, Teil 1, Kernphysikalische Grundlagen. Grundlagen der Reaktortechnik. Lehrstuhl für Physik, TH, Karlsruhe (1966)
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Zurück zum Zitat Sicherheitstechnische Regel des KTA: Auslegung von Kernkraftwerken gegen seismische Einwirkungen, Teil 1, KTA 220 Sicherheitstechnische Regel des KTA: Auslegung von Kernkraftwerken gegen seismische Einwirkungen, Teil 1, KTA 220
9.
Zurück zum Zitat KKP Philippsburg, EnBW Kraftwerke AG, Redaktion Harald Bläske KKP Philippsburg, EnBW Kraftwerke AG, Redaktion Harald Bläske
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11.
Zurück zum Zitat Krebs, W.D.: Risikobeurteilung von Kernkraftwerken – Neue Konzepte. In: Zahoransky, R. (Hrsg.) Entwicklungstendenzen in der Energieversorgung Informationsschrift der VDI-GET. VDI, Düsseldorf (1998) Krebs, W.D.: Risikobeurteilung von Kernkraftwerken – Neue Konzepte. In: Zahoransky, R. (Hrsg.) Entwicklungstendenzen in der Energieversorgung Informationsschrift der VDI-GET. VDI, Düsseldorf (1998)
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Zurück zum Zitat BBC: 300-MW-Kernkraftwerk mit Thorium-Hochtemperatur-Reaktor (THTR-300) der HKG in Hamm-Uentrop. BBC-Druckschrift D Hrb 1141 89 D, Mannheim (1989) BBC: 300-MW-Kernkraftwerk mit Thorium-Hochtemperatur-Reaktor (THTR-300) der HKG in Hamm-Uentrop. BBC-Druckschrift D Hrb 1141 89 D, Mannheim (1989)
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Zurück zum Zitat Reutler, H., Lohnert, G.H.: Advantages of Going Modular in HTR. Nuclear Engineering and Design Bd. 78. Elsevier, Amsterdam, The Netherlands, S. 129–136 (1984) Reutler, H., Lohnert, G.H.: Advantages of Going Modular in HTR. Nuclear Engineering and Design Bd. 78. Elsevier, Amsterdam, The Netherlands, S. 129–136 (1984)
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Zurück zum Zitat Ziegler, A., Allelein, H.-J.: Reaktortechnik. Springer, Berlin Heidelberg (2012) Ziegler, A., Allelein, H.-J.: Reaktortechnik. Springer, Berlin Heidelberg (2012)
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Zurück zum Zitat Leistikow, S., Schanz, G.: Oxidation kinetics and related phenomena of zicaloy-4 fuel cladding exposed to high temperature steam and hydrogen-steam mixtures under PWR accident conditions nuclear engineering and design Bd. 103., S. 65–84 (1987) Leistikow, S., Schanz, G.: Oxidation kinetics and related phenomena of zicaloy-4 fuel cladding exposed to high temperature steam and hydrogen-steam mixtures under PWR accident conditions nuclear engineering and design Bd. 103., S. 65–84 (1987)
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Zurück zum Zitat Harms, A.A., et al.: rinciples of Fusion Energy: An Introduction to Fusion Energy for Students of Science and Engineering. World Scientific Pub Co Inc, Singapur (2002) Harms, A.A., et al.: rinciples of Fusion Energy: An Introduction to Fusion Energy for Students of Science and Engineering. World Scientific Pub Co Inc, Singapur (2002)
21.
Zurück zum Zitat Standortauswahlgesetz vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2553): Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle (Standortauswahlgesetz – StandAG) Standortauswahlgesetz vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2553): Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle (Standortauswahlgesetz – StandAG)
25.
Zurück zum Zitat Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit mbH: Fukushima Daiichi – 11. März 2011: Unfallablauf | Radiologische Folgen (2012). (GRS-S-51) Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit mbH: Fukushima Daiichi – 11. März 2011: Unfallablauf | Radiologische Folgen (2012). (GRS-S-51)
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Zurück zum Zitat Bundesamt für Strahlenschutz, Facharbeitskreis Probabilistische Sicherheitsanalyse für Kernkraftwerke: Methoden zur probabilistischen Sicherheitsanalyse für Kernkraftwerke (2005) Bundesamt für Strahlenschutz, Facharbeitskreis Probabilistische Sicherheitsanalyse für Kernkraftwerke: Methoden zur probabilistischen Sicherheitsanalyse für Kernkraftwerke (2005)
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Zurück zum Zitat Faure, G.: Principles and Applications of Geochemistry, 2. Aufl. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey (1998). ergänzt um deutschsprachige Beschriftung Faure, G.: Principles and Applications of Geochemistry, 2. Aufl. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey (1998). ergänzt um deutschsprachige Beschriftung
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Zurück zum Zitat Janti/Digital Globe: Satellitenaufnahme vom Kernkraftwerk Fukushima Daiichi (2011). März 2011 Janti/Digital Globe: Satellitenaufnahme vom Kernkraftwerk Fukushima Daiichi (2011). März 2011
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Zurück zum Zitat Abbildungsnachweis mit freundlicher Genehmigung: Max-Planck-Institut für Plasmaphysik: Bilder Wendelstein 7-X (2014) Abbildungsnachweis mit freundlicher Genehmigung: Max-Planck-Institut für Plasmaphysik: Bilder Wendelstein 7-X (2014)
Metadaten
Titel
Kernkraftwerke
verfasst von
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Hans-Josef Allelein
Copyright-Jahr
2019
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-21847-8_5