حقائق عن الطاقة النووية

يعتقد الكثير من الناس أن محطات الطاقة النووية تستخدم فقط لتوليد الكهرباء.

ولكن في الواقع، يمكن استخدام المحطات النووية لحل مشاكل مهمة أخرى - على سبيل المثال، للحصول على مياه نظيفة وعذبة: يمكن دمج وحدة الطاقة النووية الحديثة مع مجمع تحلية ينتج 170,000 متر مكعب من الماء النقي يوميًا. سيكون هذا كافيًا لتزويد مدينة كبيرة (400,000-500,000 نسمة) بالمياه.

الأشعة السينية وأشعة جاما متشابهتان جدًا:

لا يمكن التمييز بينهما لأن كليهما يتعلق بالإشعاع الكهرومغناطيسي المخترق. يكمن الاختلاف في مصدرهما. بشكل أدق، يتم توليد الأشعة السينية بواسطة أنبوب الأشعة السينية (أنبوب رونتجن)، بينما تنبعث فوتونات جاما من الذرات المشعة عندما تتحلل.

النواة الذرية كثيفة جدًا جدًا.

كرة "بينج بونج" مملوءة بمادة نووية نقية قد تزن ما يصل إلى 10 مليارات طن. هذا الوزن أكثر من 1500 هرم (خوفو) مجتمعين!

الذرة فارغة تقريبًا.

لو أزيلت كل المساحة الحرة من الذرات التي تشكل جسم الإنسان (أي عن طريق "الضغط" على جميع الإلكترونات وصولاً إلى النوى الذرية)، فسيصبح الجسم صغيرًا جدًا لدرجة أنه يمكن أن يمر عبر ثقب الإبرة المتقلصة بنفس الطريقة تمامًا؟ Ant-Man ربما تعمل بدلة

غالبًا ما يُقال أن مزايا وحدات الطاقة النووية مقارنة بمحطات الطاقة التقليدية ليست كبيرة جدًا

ولكن دعونا نتذكر أن كمية الطاقة الناشئة أثناء "الاحتراق" الكامل لكل كيلوغرام من اليورانيوم 235 أكبر بنحو 2.5 مليون مرة من 1 كيلوغرام من الفحم: وبالتالي فإن تفوق الوقود النووي على أنواع الوقود الأحفوري الأخرى ليس فقط "عظيم"، - لكنه عملاق ومهول

ما مدى سرعة عمل أنظمة محطات الطاقة النووية؟

يمكننا القول، على سبيل المثال، ان نظام الحماية في حالات الطوارئ، عند تلقيه إشارة إنذار، يوقف التفاعل النووي المتسلسل في بضع ثوانٍ فقط: للمقارنة، هذا الوقت ليس كافي لسقوط حجر من ارتفاع لمسافه 20 مترًا

في البداية، يبدو الامر واضح بأن المفاعل النووي هو اختراع بشري، اليس كذلك؟

في الواقع، الامر ليس هكذا على الاطلاق! المفاعل النووي كان موجودا في الطبيعة قبل وقت طويل من ولادة الإنسان. منذ حوالي ملياري عام، كان هناك مفاعل نووي طبيعي يعمل لمدة 100 ألف عام في منطقة أوكلو الحالية (الغابون، أفريقيا)، حيث تم العثور على خامات ذات تركيز عالٍ من اليورانيوم وكانت المياه الجوفية بمثابة الوسيط المهدئ للنيوترونات، ولكن الآن مثل هذه العملية مستحيلة

نسبة كتلة الذرة إلى القط

هي نفس نسبة كتلة القط إلى الأرض.

إذا زاد حجم كل ذرة برتقالة إلى حجم البرتقالة، فإن الفاكهة الناتجة

يكون حجمها بحجم كوكب أورانوس.

الطاقة النووية هي ثاني أكبر مصدر للكهرباء منخفضة الكربون في العالم

[caption id="attachment_1596" align="aligncenter" width="1024"] وتمثل الطاقة النووية ١٠.٤٪ من الكهرباء في العالم، ولا تسبقها سوى الطاقة الكهرومائية بنسبة ١٥.٨٪.
  تعد الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة معًا مسؤولة عن توليد أكثر من ثلث الكهرباء العالمية. رغم ذلك، في حين أن مصادر الطاقة المتجددة تتزايد بسرعة منذ عام 2005، فإن إنتاج الطاقة النووية صار منخفضا.  وفيما يتعلق بمزيج الطاقة العالمي، لا يزال الوقود الأحفوري يفوق بكثير المصادر المنخفضة الكربون، لأن قطاعات مثل النقل والتدفئة لا تزال تعتمد بشكل أساسي على النفط والفحم والغاز.[/caption]

هل تعلم أن الحرارة الناتجة عن كرة وقود نووي واحدة

[caption id="attachment_1594" align="aligncenter" width="1024"] يمكنها تشغيل مصباح كهربائي لمدة 80 عامًا؟[/caption]

يستخدم العلم النووي تقنيات غير غازية لكشف أسرار التراث الثقافي، بدءاً من تحديد العمر وحتى فك رموز الطبقات المخفية.

يمكن استخدام المفاعلات النووية في تعقيم التربة الملوثة بالنفايات الخطرة.

يمكن استخدام الإشعاع عالي الطاقة المنبعث من المفاعل النووي لقتل الكائنات الحية الدقيقة الضارة في التربة، مما يجعلها آمنة لإعادة استخدامها أو التخلص منها. تُعرف هذه العملية باسم التعقيم الراديوي، وقد تم استخدامها لتنظيف المواقع الملوثة حول العالم.

يمكن إعادة استخدام النفايات النووية كمصدر للحرارة لاستكشاف الفضاء

على الرغم من خطورة النفايات النووية، إلا أنها تحتفظ بكمية كبيرة من الطاقة. ويمكن تسخير هذه الطاقة لتشغيل المركبات الفضائية، مما يوفر مصدرًا موثوقًا ومستدامًا للحرارة لمهمات طويلة الأمد.

تُستخدم الطاقة النووية لتشغيل مجموعة متنوعة من التطبيقات الأخرى ، بما في ذلك السفن والغواصات والمركبات الفضائية.

  تُستخدم الطاقة النووية لتشغيل مجموعة متنوعة من التطبيقات الأخرى ، بما في ذلك السفن والغواصات والمركبات الفضائية.

كان يستخدم اليورانيوم كزينة منزلية

  كان يستخدم اليورانيوم كزينة منزلية

تستخدم النظائر المشعة التي تنتجها المفاعلات النووية في التطبيقات الصناعية ، مثل قياس معدلات التدفق ، واكتشاف التسربات ، واختبار المواد.

تستخدم النظائر المشعة التي تنتجها المفاعلات النووية في التطبيقات الصناعية ، مثل قياس معدلات التدفق ، واكتشاف التسربات ، واختبار المواد.

تُستخدم الطاقة النووية في استكشاف الفضاء لتوليد الكهرباء للمركبات الفضائية وتوفير مصادر طاقة طويلة الأمد لبعثات الفضاء.

تُستخدم الطاقة النووية في استكشاف الفضاء لتوليد الكهرباء للمركبات الفضائية وتوفير مصادر طاقة طويلة الأمد لبعثات الفضاء.

تستخدم الطاقة النووية في محطات التحلية لتحويل مياه البحر إلى مياه عذبة عن طريق تسخينها باستخدام المفاعلات النووية.

تستخدم الطاقة النووية في محطات التحلية لتحويل مياه البحر إلى مياه عذبة عن طريق تسخينها باستخدام المفاعلات النووية.

يمكن للطاقة النووية أن توفر الكهرباء للمناطق النائية دون الوصول إلى مصادر الطاقة التقليدية.

يمكن أن تعمل محطات الطاقة النووية بشكل مستقل عن الظروف الجوية.

لا تتأثر بالاختلافات في ضوء الشمس أو الرياح، مما يوفر مصدرًا ثابتًا ومتسقًا للكهرباء.

يعتقد بعض المعارضين لمحطات الطاقة النووية أن محطات الطاقة النووية ليست فعالة للغاية

- لكن هذا يعتمد على ما يمكن مقارنته. على سبيل المثال، يصل متوسط ​​كفاءة الألواح الشمسية اليوم إلى 17-19٪. وفي الوقت نفسه، فإن كفاءة محطات الطاقة النووية تبلغ ضعفها تقريبًا: حيث يتم تحويل 37.5٪ من الحرارة الناتجة عن المفاعل إلى كهرباء.

هل هناك طرق خاصة لتحسين موثوقية “الغلايات” النووية؟

  بالتأكيد، - يتم استخدام قدر كبير من التقنيات المحددة أثناء إنتاج المفاعلات. فيما يلي أحد الأمثلة المفهومة: في حين أن وعاء المفاعل مصنوع من فولاذ "ملائم" منخفض السبيكة، فإن سطحه الداخلي مغطى بالفولاذ المقاوم للصدأ (طبقة بسمك 7-9 مم). ما الهدف من صنع مثل هذه "الرقاقة"؟ الحيلة هي أن الماء المشع الساخن لن يتلامس مع المزيد من الفولاذ منخفض السبائك "الضعيف"، ولكن مع الفولاذ المقاوم للصدأ الأكثر مقاومة.

كان الاتحاد السوفيتي السابق أول من استخدم الطاقة النووية كهرباء

بدأت محطة أوبنينسك للطاقة العمل في عام 1954. كونها أول محطة للطاقة النووية تنتج الكهرباء الصناعية ، فقد عملت بنجاح لما يقرب من 5 عقود قبل إغلاقها في عام 2002.

تريد ناسا استخدام الطاقة النووية لاستكشاف الفضاء لمسافات طويلة

واحدة من حقائق الطاقة النووية التي نتطلع إليها: مشروع بروميثيوس التابع لناسا هو مبادرة ناسا لاستخدام الطاقة النووية لاستكشاف الفضاء. ويمكن أن يؤدي استخدام الطاقة النووية إلى زيادة سرعات الاستكشاف وخفض تكاليف البعثات.

يمكن إعادة تدوير الوقود النووي لصنع وقود جديد

إعادة تدوير الطاقة النووية هي عملية تستغرق وقتا. ستتطلب معظم النفايات الناتجة عن هذه العملية وقت تخزين أقل من 300 عام.  أقل من 1٪ مشع لمدة 10000 عام. عند هذه النقطة ، يكون الإشعاع ضئيلا جدا لدرجة أنه يشبه تقريبا الإشعاع الطبيعي الموجود في التربة أو المناطق المحيطة الأخرى ويمكن بسهولة حمايته لحماية الحياة.

أحد الاستخدامات الأكثر شيوعا للنظائر المشعة اليوم هو في كاشفات الدخان المنزلية

تعد أجهزة الكشف عن الدخان / أجهزة الإنذار من أجهزة أمان مهمة، نظرا لقدرتها الواضحة على إنقاذ الأرواح والممتلكات. هناك نوعان من كاشف الدخان المتاحان بشكل شائع في العديد من البلدان. يستخدم أحد الأنواع الإشعاع من كمية صغيرة من المواد المشعة للكشف عن وجود الدخان أو مصادر الحرارة. تعد أجهزة الكشف عن الدخان "غرفة التأين" هذه هي الأكثر شيوعا لأنها غير مكلفة وأكثر حساسية لظروف الحريق المشتعلة مع القليل من الدخان من النوع الآخر. أنها تحتوي على الأمريسيوم. النوع الآخر من الكاشف لا يحتوي على مواد مشعة. يستخدم جهاز استشعار كهروضوئي للكشف عن التغير في مستوى الضوء الناجم عن الدخان. هذا النوع أكثر تكلفة للشراء، ولكن قد يكتشف الدخان الناتج عن الحرائق المشتعلة في وقت مبكر، لذلك يوصى به غالبا.

تم العثور على ما يقرب من نصف اليورانيوم في العالم في كازاخستان

كازاخستان لديها 50 رواسب يورانيوم ضخمة. جاء ما يقرب من 40٪ من الإمدادات العالمية من اليورانيوم في عام 2016 من هذه أكبر دولة غير ساحلية. وكانت البلاد واحدة من الموردين الرئيسيين لليورانيوم في العالم على مدى السنوات ال 50 الماضية.

لا تولد جميع المفاعلات النووية الكهرباء

هناك ما يقرب من 447 مفاعلا نوويا تجاريا كبيرا قيد التشغيل اليوم مع 60 مفاعلا آخر قيد الإنشاء و160 مفاعلا مخططا. ومن المثير للاهتمام، ليست كل هذه المفاعلات تولد الكهرباء، والعديد منها يستخدم بالفعل للبحث العلمي، أو إنتاج النظائر الطبية. على سبيل المثال، لدينا في مصر مفاعل بحوث التدريب التجريبي رقم اثنين (ETRR-2) وفي الأردن هناك مفاعل الأردن للبحوث والتدريب (JRTR).

سمي اليورانيوم على اسم كوكب أورانوس

تم اكتشاف اليورانيوم في عام 1789 من قبل الكيميائي الألماني مارتن كلابروث أثناء دراسة عينات من المعادن من جميع أنحاء العالم. كان أكسيد اليورانيوم موجودا في عينة من منجم للفضة في ياخيموف ، جمهورية التشيك. بعد الاكتشاف، أطلق عليه كلابروث اسم كوكب أورانوس

يوجد 439 محطة نووية عاملة حول العالم.

هناك 439 محطة نووية عاملة حول العالم بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 390 جيجاواط. يوجد اليوم 32 دولة لديها محطات نووية عاملة، 96 منها في الولايات المتحدة، تليها فرنسا بـ 58، والصين بـ 50، وروسيا بـ 38. بالإضافة إلى ذلك، هناك 60 مفاعلًا قيد الإنشاء و103 مفاعلات مخطط لها، بقدرة مشتركة 66 جيجاواط و105 جيجاواط على التوالي، بينما تم اقتراح 325 مفاعلًا إضافيًا. هناك حوالي 30 دولة تدرس أو تخطط أو تبدأ برامج الطاقة النووية، وأبدت 20 دولة أخرى اهتمامها في وقت ما. في القائمة التالية، يتم توفير الروابط لتلك البلدان التي تغطيها صفحات دول معينة: في أوروبا: ألبانيا، صربيا، كرواتيا، البرتغال، النرويج، بولندا، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، أيرلندا، تركيا. في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دول الخليج بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، والعراق. اليمن، سوريا، الأردن، مصر، تونس، ليبيا، الجزائر، المغرب، السودان. في غرب ووسط وجنوب إفريقيا: نيجيريا، غانا، السنغال، كينيا، أوغندا، تنزانيا، زامبيا، ناميبيا، رواندا، إثيوبيا. في أمريكا الوسطى والجنوبية: كوبا وتشيلي والإكوادور وفنزويلا، وبوليفيا، وبيرو، وباراغواي. في وسط وجنوب آسيا: أذربيجان وجورجيا وكازاخستان ومنغوليا، وبنغلاديش، وسريلانكا، وأوزبكستان. في جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا: إندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند ولاوس وكمبوديا وماليزيا، وسنغافورة، وميانمار، وأستراليا. في شرق آسيا: كوريا الشمالية.

هل من الممكن بالفعل تغيير لون الأحجار الكريمة بمساعدة تقنية الإشعاع ?

تتعرض بعض الأحجار الكريمة للإشعاع لتحسين أو تغيير لونها. التوباز هو الحجر الأكثر معالجة. يتحول التوباز عادة إلى اللون البرتقالي بعد تعريضه. يمكن أيضًا معالجة الماس والأحجار الكريمة الأخرى بالإشعاع. هل من الخطر ارتداء التوباز الأزرق؟ ليس لدى لجنة التنظيم النووي سبب للاعتقاد بأن ارتداء الأحجار الكريمة المشعة يمكن أن يكون ضارًا. لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة أي شخص من خلال ارتدائها أو أي جواهر أخرى مشعة. أي جرعة من هذه الأحجار الكريمة ستكون صغيرة للغاية. أجرت اللجنة التنظيمية النووية دراسة لتقدير الجرعة لشخص يرتدي حجر توباز أزرق كبير (ستة قيراط). بافتراض أن الحجر يحتوي على أعلى مستوى من النشاط الإشعاعي المسموح به بموجب لوائح لجنة التنظيم النووي، فإن الجرعة خلال السنة الأولى يمكن أن تكون 0.03 ملليريم. لكن الإشعاع يستمر في الاضمحلال، لذا فإن معدل الجرعة سينخفض على مدار العام. للمقارنة، فإن الحصول على تاج خزفي أو أسنان مزيفة سيعطي ضعف تلك الجرعة (0.07 ملليريم)، بينما يعطي تصوير الصدر بالأشعة السينية حوالي 60 ملليريم.

الصناعة النووية هي واحدة من أسلم الصناعات في العالم. هذا هو السبب في أن جميع محطات الطاقة النووية تعمل بسلاسة في جميع أنحاء العالم.

كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإن محطات الطاقة النووية "من بين أكثر المنشآت أمانًا في العالم"، والطاقة النووية هي واحدة من أكثر أشكال توليد الطاقة أمانًا. بالنسبة إلى السياق، فإن جرعة الإشعاع السنوية لشخص بالغ يعيش بجوار محطة نووية جديدة أقل بكثير من أخذ رحلة واحدة عبر المحيط الأطلسي أو تناول 100 غرام من الجوز البرازيلي - وكلاهما لا يحتوي على إشعاع ثقيل.

تعتبر التكلفة الإجمالية للكهرباء التي تولدها محطة الطاقة النووية اقتصادية للغاية على المدى الطويل.

محطات الطاقة النووية باهظة الثمن، ولكن تشغيلها رخيص نسبيًا. في العديد من الأماكن، تعتبر الطاقة النووية منافسة للوقود الأحفوري كوسيلة لتوليد الكهرباء. قدمت محطات الطاقة النووية العديد من الفوائد للمجتمعات المحلية التي توجد فيها، بما في ذلك توفير فرص عمل موثوقة، وزيادة عائدات الضرائب المحلية ، وتقليل تعرض المستهلك لتقلبات أسعار الكهرباء. مجتمعة، تخلق هذه الفوائد تأثيرًا إيجابيًا للطاقة النووية على الاقتصادات المحلية والوطنية. محطات الطاقة النووية كثيفة رأس المال، ولكن لها تكاليف إنتاج هامشية منخفضة ومستقرة. يتطلب قطاع الصناعة النووية بنية تحتية شاملة، بما في ذلك المؤهلات العالية القوى العاملة التي تساهم في زيادة أصول رأس المال البشري. يستخدم كميات محدودة من الموارد الطبيعية ويساعد على توفير أمن التوريد.

تعمل محطات الطاقة النووية وفقًا لمبدأ الدفاع في العمق وتتبع إجراءات السلامة الصارمة.

يضمن الدفاع المتعمق أن محطة الطاقة النووية قد تم تصميمها وتصنيعها وبناؤها وتشغيلها ليس فقط لتكون آمنة أثناء التشغيل العادي، ولكن أيضًا لتأخذ بعين الاعتبار احتمال وقوع مجموعة من الحوادث بأمان. يحتوي المصنع على أنظمة وأجهزة أمان متطورة للحماية من الأخطاء البشرية وتعطل المعدات والأعطال مع مراعاة الظواهر الطبيعية مثل الزلازل والأعاصير والفيضانات. هناك العديد من الحواجز التي تمنع المواد المشعة من الانطلاق في البيئة. الحاجز الأول هو الحاجز المادي بين المواد المشعة والبيئة. الحاجز الثاني هو وظيفة الأمان للتحكم في التفاعل وتبريد الوقود المشع واحتواء المواد المشعة. الحاجز الثالث هو مبنى الاحتواء. الهدف من الدفاع المتعمق، هو ضمان وظائف السلامة الأساسية، أي التحكم في التفاعل وتبريد الوقود المشع واحتواء المواد المشعة. وظائف السلامة هذه ضرورية لضمان بقاء جميع الحواجز فعالة.

هل تعلم أن جميع المنتجات الطبيعية تحتوي على كميات قليلة من النظائر المشعة؟

لقد أكلت طعامًا مشعًا اليوم! من الناحية الفنية، كل الأطعمة مشعة قليلاً لأنها تحتوي على عناصر الكربون والهيدروجين والبوتاسيوم. تشمل الوفرة الطبيعية لكل من هذه العناصر النظائر المشعة. المكسرات البرازيلية هي أكثر الأطعمة اليومية نشاطًا مشعة. ومع ذلك، فإن كميات كبيرة من المكسرات البرازيلية والفاصوليا والموز يمكن أن تؤدي جميعها إلى إطلاق أجهزة الكشف عن الإشعاع عندما تمر عبر الشحن. يتم حساب جرعة الإشعاع من تناول موزة واحدة عند 10−7 سيفرت أو 0.1 ميكرو سيفرت. لوضع الرقم في منظوره الصحيح، توفر الأشعة السينية للصدر حوالي 5.8 مللي سيفرت أو 5800 ميكرو سيفرت. بعض مياه الشرب مشعة قليلاً، حسب مصدرها. تحتوي الأطعمة المشعة الشائعة على البوتاسيوم -40 أو الراديوم أو الرادون (النظير المباشر للراديوم). يخضع البوتاسيوم -40 لكلا النوعين من تحلل بيتا، بينما يصدر الراديوم والرادون إشعاع ألفا وجاما. يمثل البوتاسيوم حوالي 0.2٪ من كتلة جسم الإنسان. يحتوي الشخص الذي يزن 70 كجم على حوالي 170 جرامًا من البوتاسيوم، منها 0.0164 جرامًا من البوتاسيوم -40. ينتج البوتاسيوم -40 حوالي 4300 تفكك في الثانية طوال حياة الشخص. معظم الراديوم المبتلع (80٪) يخرج من الجسم عن طريق البراز، ولكن حوالي 20٪ يتراكم في العظام.

اعتقاد: الإشعاع غير موجود في الطبيعة

حقيقة: هناك مصادر طبيعية وصناعية للإشعاع نعيش معها كل يوم وعلى نحوٍ آمن. ومن أمثلة الإشعاع الطبيعي: الإشعاع الكوني القادم من الشمس. وتتضمن أمثلة الإشعاع الصناعي أشعة إكس الطبية وأجهزة الميكروويف في المطبخ

اعتقاد: منشآت الطاقة النووية غير آمنة

حقيقة: بعد رصد الأداء في مئات منشآت الطاقة النووية في أكثر من 30 دولة، أثبتت سجلات الأداء أن الطاقة النووية آمنة. إضافةً لذلك، تتولّى الجمعية العالمية لمشغلي الطاقة النووية مسؤولية تتبّع بيانات أداء المحطات مثل أداء نظام السلامة وموثوقية الوقود معدلات الحوادث الصناعية. إذا وقفت على حدود محطة الطاقة النووية لمدة عامٍ كامل، قد تتلقى جرعة إشعاعية حجمها أقل من ربع الجرعة الإشعاعية التي تتلقاها عند عمل أشعة سينية للصدر (x-ray).

اعتقاد: المفاعلات النووية يمكن أن تنفجر مثل القنبلة

حقيقة: لا يمكن أن تنفجر محطة الطاقة النووية مثل القنبلة، ذلك لأن مستوى تخصيب اليورانيوم فيها منخفض للغاية. وقد صُممت محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء على نحوٍ آمن وموثوق

كيف تساهم الطاقة النووية في تقليل التلوث الناتج من استخدام الوقود الأحفوري؟

الطاقة النووية هي مصدر للطاقة النظيفة وهي لا تنتج انبعاثات تسبب الاحتباس الحراري ، فقبل بضعة أيام أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا تقريرا جديدا جاء فيه أن استخدام الطاقة النووية على مدار السنوات الخمسين الماضية قد ساعد على خفض الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد بنحو 74 جيجا طن ، و هو ما يقرب من عامين من الانبعاثات العالمية ، و هذه الأرقام مثيرة جدا وهي تدل على أن الطاقة الكهرومائية وحدها فقط تجاوزت الطاقة النووية من حيث هذا المؤشر ، فكلما زادت مساهمة الطاقة النووية في توليد الطاقة فأنها تقلل من استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات وهذا يعتبر أحد أهم مزايا مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية بمطروح الذي تنفذه شركة “روساتوم” ، وتولي الشركة اهتماما كبيرا للبيئة وصحة المجتمع وتسعى دائما إلى التطور الخالي من التلوث ، و سيساعد بناء المفاعلات النووية الآمنة من نوع VVER 1200 التي تتبع للجيل “3+” على تقليل التلوث في البلاد ، وأيضا سيوفر استخدام الوقود الأحفوري في الصناعة البتروكيماوية ، فيما سيكون العائد الاقتصادي في زيادة بنسبة عشر مرات

الوقود الآحفوري

الوقود الأحفوري هو الناتج من باطن الأرض وهو يتمثل في الفحم والبترول والغاز ، وعند احتراقه تنتج أكاسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين ، ما يتسبب بزيادة ظاهرة الاحتباس الحراري ، بالإضافة إلى أنها تُسَبب الأمطار الحمضية التي تهلك الغابات ، ويعتبر حرق الوقود الأحفوري من أوائل مسببات التلوث البيئى في العالم ، ففي عام 2018، أشار علماء من جامعة هارفارد كلية لندن الجامعية و جامعة ليستر في المملكة المتحدة في دراسة أعدوها إلى أن أكثر من 8 ملايين حالة وفاة سنوية مرتبطة بتلوث الهواء الناجم عن حرق الوقود الأحفوري ، كان هذا المستوى قد مثل حوالي خمس عدد الوفيات المسجلة عالميا في ذلك الوقت ، وفي مايو من هذا العام قدمت وكالة الطاقة الدولية خارطة طريق لتحقيق الحياد الكربوني ، تطالب بالتوقف الفوري عن تمويل المشاريع الجديدة في قطاع النفط والغاز لكي يصل العالم إلى صافي انبعاثات صفرية في قطاع الكهرباء بحلول عام 2040

انواع المفاعلات النووية

انواع المفاعلات النووية

مفاعل الماء المغلي

مفاعل الماء المغلي

1 جيجا واط من الطاقة

1 جيجا واط من الطاقة

Uranium One Group JSC إن الليثيوم مادة أساسية لإمداد الاقتصاد الأخضر بالموارد في

  وقال أندريه شوتوف رئيس مجموعة Uranium One Group JSC (الشركة الأم لـUranium One Holding N.V.): "إن الليثيوم مادة أساسية لإمداد الاقتصاد الأخضر بالموارد في المستقبل. يحظى تطوير هذا المسار للأعمال بأهمية استراتيية بالنسبة لشركة "روساتوم". من المقرر أن يُنفذ المشروع في الأرجنتين وفقا لمبادئ التنمية المستدامة. من المقرر أن يُنفذ المشروع في الأرجنتين وفقا لمبادئ التنمية المستدامة. نخطط لاستخراج الليثيوم في هذه الرواسب مع مراعاة مصالح المجتمعات المحلية من خلال استخدام التقنيات المبتكرة التي لها أدنى تأثير على البيئة وأيضا من خلال دعم برامج التعاون العلمي والتقني. نقوم حاليا بدراسة وتقييم مناطق المعادن النادرة الأخرى أيضا". من جانبه قال براد نيكول الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Alpha Lithium Corporation :"نحن متحمسون للدخول في شراكة مع Uranium One . ستساعد قدرة الشركة على تنفيذ المشاريع الصناعية الضخمة وخبرتها العالمية الواسعة غير المقدرة بثمن في تشغيل مرافق التعدين والمعالجة، ستساعد في التطوير الناجح لمشورع Tolillar واستخراج الليثيوم في إطاره. إن انخراط Uranium One في قطاع صناعة الليثيوم خير دليل على أهمية الليثيوم الحاسمة لمستقبل الاقتصاد العالمي ودليل على الثقة بأداء Alpha Lithium في السنوات الأخيرة". تلعب شركة Rothschild & Co دور المستشار المالي الحصري لشركة Uranium One فيما تعمل Freshfields LLP كمستشار قانوني لها. معلومات حول شركة Uranium One Uranium One هي مجموعة شركات دولية تدخل ضمن هيكل شركة "تينيكس" (TENEX) التابعة لـ"روساتوم"، وهي واحدة من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم تمتلك مجموعة متنوعة من الأصول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في كازاخستان وتنزانيا وناميبيا. تعمل الشركة على تطوير مجالات عمل جديدة من بينها الوقود الحيوي والمعادن النادرة (مثل الليثيوم وما إلى ذلك). معلومات حول شركة Alpha Lithium ومشروع Tolillar Alpha Lithium هي فريق يضم المهنيين العاملين في قطاع صناعة الليثيوم وأصحاب المصلحة يركز أعضاءه على استخراج الليثيوم من المستطحات الملحية Hombre Muerto و Tolillar حيث تغطي Tolillar الواقعة في قلب "مثلث الليثيوم" 27500 هكتار وقد تكون إحدى رواسب الليثيوم غير المستغلة المتبقية في الأرجنتين. تمتلك Alpha Lithium حقوق الاستكشاف والاستخراج بنسبة 100% ضمن مشروع Tolillar. تشمل قائمة الشركات التي تنشط في المنقطة من أجل العثور على محاليل الليثيوم أو تعمل على إنتاج الليثيوم Orocobre Limited وGalaxy Lithium وLivent Corporation وPOSCO وEramine وGangfeng وLithium Americas.

مفاعلات الآبحاث النووية

مفاعلات الآبحاث النووية

NMR من تطبيقات الفيزياء النووية جهاز

NMR من تطبيقات الفيزياء النووية جهاز

اول مفاعل متكامل

أول محطة نووية متكاملة في العالم

جولة داخل المفاعل النووي

تُعد حالة الطوارئ المناخية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم

تُعد حالة الطوارئ المناخية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم…
يمثل إنتاج الطاقة واستخدامها حوالي ثلثي إجمالي انبعاثات الغازات الدفينة (GHG) ، وبالتالي يجب أن يكون محورًا مهمًا للاستجابة العالمية لتغير المناخ.
لا تنتج محطات الطاقة النووية فعليًا أي انبعاثات للغازات الدفيئة أو ملوثات الهواء أثناء تشغيلها. إنما توفر طاقة موثوقة ونظيفة وبأسعار معقولة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعمل الطاقة النووية بالفعل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 2 جيجا طن سنويًا (وهو ما يعادل إخراج أكثر من 400 مليون سيارة من الطرق كل عام!) وتجنب انبعاث إجمالي 74 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة 1971- 2018.
إن توفير حوالي 10٪ من الكهرباء في العالم، وما يقرب من 30٪ من إجمالي الكهرباء منخفضة الكربون، فإن الطاقة النووية ستكون ضرورية لتحقيق مستقبل منخفض الكربون إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة المائية والشمسية.

هل تعلم أن الطاقة النووية تُستخدم لإستكشاف الفضاء منذ عقود؟

تم تركيب التكنولوجيا والتقنيات النووية لأول مرة على مركبة فضائية في عام 1965. وتستخدم المفاعلات النووية في الوقت الحاضر عندما لا يمكن الحصول على الكمية المطلوبة من الطاقة بوسائل آخرى مثل الألواح الشمسية أو مصادر الطاقة النظيرية. فعلى سبيل المثال، الخلايا الشمسية ليست كافية لمشاريع واسعة النطاق مثل استكشاف القمر أو إرسال مهمة مأهولة إلى المريخ، ولذلك ستكون هناك حاجة إلى منشآت الطاقة النووية. وفقًا للتقديرات الأخيرة التي أجرتها مراكز الأبحاث المختلفة، فإن استخدام الطاقة الذرية في الرحلات الفضائية لمسافات طويلة سيوفر الموارد المالية ويقلل من وقت الرحلات الاستكشافية بين الكواكب. حيث ستكون الرحلة إلى المريخ بإستخدام محرك نووي أقصر بثلاث مرات مقارنة بتلك التي تَستخدم المحركات النفاثة ذات الوقود الكيميائي التقليدي. وسيكون من الممكن الوصول إلى حدود النظام الشمسي ليس في غضون 10 سنوات ، ولكن في غضون 3 سنوات فقط. إلى جانب ذلك ، يمكن استخدام منشآت الطاقة النووية ليس فقط كمصدر للكهرباء على كاسحات الحطام الفضائي ، والمجسات ، ومركبات الإنزال ، والمركبات المُستكشِفة في المهمات التي غادرت مدار الأرض ، ولكن أيضًا كطاقة حرارية لدعم حياة الإنسان وأنشطة الإنتاج على قواعد خارج كوكب الأرض.

أستخدام النظائر المشعة في تحسين أنتاجية المحاصيل الزراعية

هل تعلم أن التكنولوجيا النووية تُستخدم في العديد من الحلول التي تعمل على مكافحة العديد من المشاكل، بما في ذلك مشاكل المجاعات وسوء التغذية؟
يُستخدم الإشعاع النووي لزيادة إنتاجية التربة الزراعية، وتحديد مصادر المياه، وإنتاج أنواع جديدة من المحاصيل ذات المقاومة العالية للأمراض والحشرات والظروف الجوية.
تعمل العديد من الدول المنتجة للطاقة النووية على المساهمة في تحسين الإستدامة البيئية وزيادة الإنتاجية الزراعية، تحت الإشراف الدائم للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، لإستخدام هذه التقنيات بشكل آمن ومناسب.
تُعد المغرب واحدة من 70 دولة حول العالم التي نجحت بإستخدام التكنولوجيا النووية في معالجة مشكلة تآكل التربة بإستخدام النظائر المشعة لتحديد مواقع التآكل ومعالجتها بدقة.
هل يمكنك أن تذكر حالات لدول آخرى استخدمت بنجاح التقنيات النووية في الزراعة؟

هل تعلم أن التقنيات النووية تُستخدم في الرعاية الصحية؟

هل تعلم أن التقنيات النووية تُستخدم في الرعاية الصحية؟
تُستخدم كميات صغيرة من المواد المشعة في التصوير المقطعي (CT) كتقنية تصوير للتشخيص في المراحل المبكرة أو تقييم أو علاج مجموعة متنوعة من الأمراض، والتي كانت تعتبر سابقًا غير قابلة للشفاء بل ومميتة. وهى تشمل أنواعًا عديدة من السرطانات وأمراض القلب واضطرابات الجهاز الهضمي والغدد الصماء أو الاضطرابات العصبية وغيرها.
تسمح التقنيات النووية المتقدمة بإجراء تشخيصات أكثر دقة وعلاجًا أكثر فاعلية مع المحافظة على الأعضاء، ولا يترتب عليها عادة آثار جانبية ولا يتطلب في كثير من الأحيان دخول المريض إلى المستشفى. كما يمكن أن تٌبين فحوصات الطب النووي ما إذا كان المريض يستجيب للعلاج.

اليوم سنتحدث عن استخدام الطاقة النووية في علم الآثار

 
الطاقة النووية لها استخدامات سلمية عديدة بالاضافة الي توليد الكهرباء
اليوم سنتحدث عن استخدام الطاقة النووية في علم الآثار
يَستخدم علماء الآثار المواد والنفايات المشعة لمساعدتهم في التعرف على ماهية وعمر الحفريات، والتي تكون في الأساس ذرات متحللة بشكل طبيعي، وذلك عن طريق عملية تُسمى "تأريخ الكربون"، وتسمح هذه العملية للباحثين وعلماء الآثار بتحليل وتحديد الأعمار لأنواع مختلفة من الحفريات والآثار؛ بما في ذلك الأخشاب، الجلود، العظام، والاقمشة وذلك عن طريق استخدام نظير الكربون 14، حيث تمتصه الكائنات الحية بمجرد أن تبدأ في التحلل، ولذلك فإن الكمية المتبقية منه في أي مادة عضوية تساعد في تحديد عمرها.
وتم اكتشاف هذه التقنية لأول مرة في عام 1946 من قِبل الكيميائي والأستاذ بجامعة شيكاغو "ويلارد ليبي". بعد إثباته أن الكربون 14 يمكن أن يعمل مثل الساعة فى تتبع أعمار الحفريات المختلفة، فقد اقترح طريقة موثوقة تساعد الباحثين وعلماء الآثار والحفريات على حساب العمر بشكل دقيق للمادة العضوية، وقد فاز بجائزة نوبل للكيمياء عام 1960

تتطلب محطة الطاقة النووية مساحة أقل من أي مصدر آخر للطاقة النظيفة. حيث تشغل محطة طاقة نووية تبلغ سعتها 4000 ميجاواط مساحة 0.68 كم2

هل تعلم ان الطاقة النووية تعد من أنظف مصادر الطاقة!! فهي لا تحافظ فقط علي البيئة بل تعتبر ايضا أكثر الطاقات إقتصادية ومع وجود هذه العوامل مجتمعين في محطات الطاقة النووية يجعل الطاقة المنتجة الاكثر استدامة بين الطاقات الآخرى.
يمكن لمفاعلات الانشطار النووي، التي تستخدم اليورانيوم بشكل أساسي كمصدر للوقود، إطلاق كميات هائلة من الطاقة بعد استهلاك القليل جدًا من الوقود. من ناحية الطاقة، 630 جرامًا من اليورانيوم تعادل بشكل مباشر 70 طنًا من الفحم أو 140 طنًا من الحطب.
تتطلب محطة الطاقة النووية مساحة أقل من أي مصدر آخر للطاقة النظيفة. حيث تشغل محطة طاقة نووية تبلغ سعتها 4000 ميجاواط مساحة 0.68 كم2، بينما تتطلب مزرعة رياح بسعة مماثلة 571 كم2 كيلومترًا مربعًا ، أي ما يعادل ⅙ حجم عاصمة مصر، محافظة القاهرة

نفايات الطاقة النووية يتم التخلص منها بشكل آمن

نفايات الطاقة النووية يتم التخلص منها بشكل آمن

  محطات الطاقة النووية تنتج القليل من النفايات فهى تنتج مقداراً ضئيلاً جداً من النفايات مقارنة بكمية النفايات بالمحطات الحرارية التي تعمل بالطاقة الأحفورية كالنفط أو الفحم. فالنفايات النووية تصل 3 ميليجرام لكل كيلو واط ساعة (3 mg/kWh) مقابل حوالي 700 جرام ثاني أكسيد الكربون لكل كيلو واط ساعة بالمحطات الحرارية العادية. وهناك عدة طرق للتخلص فى النفايات المشعة بشكل آمن ومنها:
  • معالجة المواد المشعة لتصبح مستقرة، وتتم عملية المعالجة بصهر النفايات مع بعضها البعض، بما فيها الزجاجيات والعلب المعدنية، حيث يستفاد منها كعوازل زجاجية للهواء والماء.
  • تزجيج المخلفات النووية، حيث تخلط نفايات المواد المشعة مع الزجاج، ويتم معالجتها للحصول على كتلة صلبة تزن 20 كيلوغرام، يتم دفنها في قاع المحيط.
  • تعريض المواد المشعة لضغط مرتفع جداً، وتحويلها إلى كتلة صلبة محاطة بأسطوانات إسمنتية، وتوضع في إسطوانات حديدية تدفن في حفر عميقة ضمن مناطق جيولوجية معينة.
 

الطاقة النووية لا تضر البيئة

الطاقة النووية لا تضر البيئة

حقيقة: حين تكون محطات الطاقة النووية قيد التشغيل، فهي لا تنتج أي انبعاثات كربونية. في حين أن أكثر من ثلث غازات الدفيئة تنتع عن حرق أنواع الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء. ولأن منشآت الطاقة النووية لا تحرق الوقود الحفري، فإنها لا تطلق هذه الغازات. خاصةً وأن الطاقة النووية هي مصدر طاقة نظيف ومستدام يوفر كميات هائلة من الطاقة دون انقطاع ودون تلويث الغلاف الجوي أو إصدار انبعاثات الكربون التي تسبب الاحتباس الحراري.

منشآت الطاقة النووية تتولّى إدارة الوقود النووي المستهلك بطريقةٍ آمنة

منشآت الطاقة النووية تتولّى إدارة الوقود النووي المستهلك بطريقةٍ آمنة

وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي الأيام الأولى للقوى النووية، كانت بلدان عديدة تخطِّط لإعادة تدوير ما لديها من وقود مستهلك، ومن ثم تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مواردها من اليورانيوم. والخطوة الأولى في إعادة التدوير هي إعادة المعالجة، وهي عملية كيميائية تنطوي على فصل المادة الانشطارية غير المستخدمة، أي البلوتونيوم واليورانيوم المتبقيين في الوقود، لإعادة استخدمهما في وقود خليط الأكسيدين (أو وقود موكس). وحالياً، توجد لدى فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة مرافق إعادة معالجة تجارية. وقد اختارت بعض البلدان الأخرى التخلُّص من الوقود المستهلك بدلاً من إعادة تدويره. وتشمل هذه البلدان السويد وفنلندا وكندا والولايات المتحدة. وينطوي هذا الخيار البديل على وضع الوقود المستهلك بطريقة مأمونة في مكان عميق داخل الأرض، في ظروف لا تسمح باستخراجه مجدَّداً. ولكن، أصبحت الصناعة النووية الروسية رائدة في إعادة تدوير الوقود النووي لاستخدامه مرة أخرى وتقليل النفايات النووية.

الطاقة النووية توفر كمية كبيرة من الكهرباء

الطاقة النووية توفر كمية كبيرة من الكهرباء

 

حقيقة: وفقًا للهيئة الدولية للطاقة الذرية، يوجد نحو أكثر من 449 مفاعلاً نوويًا لإنتاج الكهرباء في أكثر من 30 دولة حول العالم . إضافةً لذلك، تنتج محطات الطاقة النووية نسبة 16% تقريبًا من الكهرباء في العالم.

منشآت الطاقة النووية آمنة

منشآت الطاقة النووية آمنة

بعد رصد الأداء في مئات منشآت الطاقة النووية في أكثر من 30 دولة، أثبتت سجلات الأداء أن الطاقة النووية آمنة. إضافةً لذلك، تتولّى الجمعية العالمية لمشغلي الطاقة النووية WANO مسؤولية تتبّع بيانات أداء المحطات مثل أداء نظام السلامة وموثوقية الوقود معدلات الحوادث الصناعية.

الإشعاع غير موجود في الطبيعة ومن صنع الانسان

الإشعاع غير موجود في الطبيعة ومن صنع الانسان

هناك مصادر طبيعية وصناعية للإشعاع نعيش معها كل يوم وعلى نحوٍ آمن. ومن أمثلة الإشعاع الطبيعي: الإشعاع الكوني القادم من الشمس. ويعدّ اليورانيوم، وهو موجود في معظم الصخور، واحداً من العديد من العناصر المشعة في الطبيعة. وتتضمن أمثلة الإشعاع الصناعي أشعة إكس الطبية وأجهزة الميكروويف في المطبخ. يستخدم مصطلح إشعاع للتعبير عن طاقة متحرّكة. يشكل الإشعاع الذي نتلقّاه من صناعات الطاقة النووية أقل من 1% مما نتلقاه من المصادر الأخرى

هل تعلم أن محطات الطاقة النووية ليست مهمة فقط لتوليد الكهرباء

هل تعلم أن محطات الطاقة النووية ليست مهمة فقط لتوليد الكهرباء

يعتقد الكثير من الناس أن محطات الطاقة النووية مهمة فقط لتوليد الكهرباء . ولكن في الواقع، يمكن أيضًا استخدام محطات توليد الطاقة النووية لحل مشكلات مهمة - فعلى سبيل المثال، للحصول على مياه عذبة نظيفة؛ وهى تعتبر من القضايا التى تَهُم منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا  حيث تُظهر الاحصائيات ان وجود مفاعل حديث بسعة 1200 ميجاوات (مثل مفاعل روساتوم VVER 1200 فى الضبعة) فى محطة للطاقة النووية  يمكن توجيه 8 % من اجمالى تدفق البخار  لتحلية المياه لينتج 170000 متر مكعب من المياه النقية يوميًا. سيكون هذا كافياً لتزويد عدد كبير من سكان المدينة (حوالى من 400 ال 500 الف مواطن)

   

أول محطة روسية للطاقة النووية عائمة أكاديميك لومونسوف

أكاديميك لومونسوف

لمحطة النووية أكاديميك لومونسوف هى سفينة طاقة ذاتية الدفع تعمل كأول محطة روسية للطاقة النووية عائمة. يبلغ طولها 144 مترًا وعرضها 30 مترًا. وتبلغ الازاحة 21500 طن وطاقم مكون من 69 شخصا.

الآجيال المتطورة من المفاعلات

الآجيال المتطورة من المفاعلات

يتم تصنيف المفاعلات النووية التي سيتم تركيبها في محطة الضبعة للطاقة النووية على أنها من الجيل الثالث +. ويعتبر من المفاعلات النووية الأكثر أمانًا والتي تتضمن أنظمة أمان تمنع أي حوادث داخلية وخارجية. تم تصميمه بما يتوافق مع معايير السلامة لمحطات الطاقة النووية التي تم تعديلها بشكل جذري بعد حادثتي تشيرنوبيل وفوكوشيما. مفاعلات الجيل الثالث+ (GEN 3+ ) مددت أيضًا فترة تشغيل المفاعلات النووية حيث يمكن تشغيلها على الأقل 60 عامًا وزيادة الكفاءة.

متى يتم استخلاص الوقود النووي؟

متى تم استخلاص الوقود النووي

تجري عمليه تنظيف داخلي لكل مفاعل نووي مره كل سنه و نصف الي سنتان. و ذلك لاستخراج و استخلاص الوقود النووي المتبقي بالمفاعل

صناعة الدواء من الوقود النووي

صناعة الدواء من الوقود النووي

من الممكن اِعادة استخدام الوقود النووى المستنفذ فى الصناعات الدوائية هذا صحيح. فاِن الوقود النووى المستنفذ يوجد به نسبة صغيرة من مادة تسمى سترونتيوم و السيزيوم من الممكن استخدامهم طبياٍ بعد فصلهم عن المواد النووية

الآشعاعات المحيطة بالكرة الآرضية

الآشعاعات المحيطة بالكرة الآرضية

القشرة الأرضية هى مصدر دائم للاِشعاعات لأن القشرة الأرضية تحتوى على مواد مشعة طبيعية. و الأشعاع الناتج عنهم هو جزء من الأشعاعات المتواجدة فى الطبيعة.

الطاقة الكهربية والأنشطار النووى

الطاقة الكهربية والأنشطار النووى

عالمياً، تمثل الطاقة الكهربية المولدة نتيجة استخدام الأنشطار النووى 16% من اِجمالى الطاقة الكهربائية

أبراج التبريد للمفاعل النووي

لماذا توجد أبراج عند المفاعلات النووية

هي أبراج للتبريد و الآبخرة المتصاعدة منها ما هي الا بخار ماء غير ضار أطلاقاً

كيف نتعرض للأشعاع في حياتنا اليومية

كان البشر ولا يزال يتعرض للإشعاع بشكل مستمر حيث نتلقى جرعات من الإشعاع في الشوارع وأماكن العمل والمنازل. غير أن الكثير من الناس لم يدركوا حتى الآن أن القدر الأكبر من الإشعاع المؤين يأتي من مصادر إشعاع طبيعية مثل الشمس والتربة والأشعة الكونية. انظر إلى الإنفوجرافيك لمعرفة المزيد عن المصادر الطبيعية للإشعاع وتلك التي من صنع الإنسان.

أهمية الطاقة النووية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

لعب الطاقة النظيفة دورًا مهمًا في نجاح بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أن تصبح رائدة من ناحية تكنولوجيا، وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية ودفعالتنمية المستدامة. يتم اليوم إبراز ضرورة تطوير Energy Mix والطاقة النظيفة في جميع الوثائق الإستراتيجيا. مثلا، تنص الاستراتيجية الوطنية للطاقة لدولة الإمارات العربية المتحدة 2050 على ضرورة رفع كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 40%، باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب تقليل البصمة الكربونية لتوليد الطاقة بنسبة 70%. يُظهر إطلاق أول وحدة طاقة في محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة ومشروع إنشاء محطة الطاقة النووية الجاري في مصر كيف يمكن للطاقة النظيفة والموثوقة أن تعزز الريادة في التنافسية العالمية وتساعد على الاستمرار في النمو في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتقليل البصمة الكربونية وضمان التنمية المستدامة الدول وشعبها لعقود.

أستخدامات اليورانيوم

يعتقد معظم الناس أن اليورانيوم يستخدم في صناعة الطاقة النووية فقط. هذا غير صحيح!
يوجد اليورانيوم أيضًا في أنواع الوقود الأحفوري الأخرى - في الفحم، على سبيل المثال. عندما يحترق الفحم، تتركز النظائر في الرماد، ويمكن أن يحتوي طن واحد من الرماد من محطة الطاقة التي تعمل بالفحم على ما يصل إلى 100 جرام من اليورانيوم.
وفي الوقت نفسه، لا تنتج محطات الطاقة النووية أي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أثناء التشغيل، وعلى مدار دورة حياتها ، تنتج الطاقة النووية نفس كمية انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة كهربائية مثل الرياح، وثلث الانبعاثات لكل وحدة من الكهرباء عند مقارنتها بالطاقة الشمسية.

ما هي كمية الطاقة من 5 مفاعلات نووية؟

أن الطاقة المولدة من 5 مفاعلات نووية فقط تعادل الطاقة من 7600 توربين رياح أو 3700000 من الألواح الشمسية؟ لا تزال الطاقة النووية من أهم مصادر الطاقة لتوفير طاقة ثابتة وموثوقة وخالية من الكربون لملايين المواطنين في جميع أنحاء العالم لأكثر من ستة عقود.

أول محطة للطاقة النووية في العالم

في 26 يونيو 1954، شهد العالم وتحديدًا الاتحاد السوفيتى إنشاء أول محطة للطاقة النووي المعروفة باسم "أوبنينسك" والتى تقع فى أوبنسك إقليم كالوجا، لتوليد الكهرباء بطاقة إجمالية 5 ميجاوات فى روسيا. لقد كانت سبقا في الصناعة النووية علي مستوى العالم ونقطة رئيسية للإستخدام السلمي للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء

عنصر اليورانيوم

محطة الطاقة النووية هي مجموعة من الأنظمة والأجهزة والمعدات والمرافق اللازمة المصممة لإنتاج الطاقة الكهربائية. تختلف محطات الطاقة النووية عن محطات الطاقة الأخرى من خلال وجود مفاعل نووي يستخدم عنصراً كيميائياً يسمى اليورانيوم، تم اكتشافه في عام 1789 من قبل الكيميائي الألماني كلابروث وقديماً كان يستخدم كصبغة لصناعة السيراميك والزجاج الملون.

مفاعل نووي في الطبيعة

المتعارف عليه هو ان المفاعل النووي من صنع البشر؟ ولكن هذا مفهوم خاطئ! كان المفاعل النووي موجودا قبل وجود الانسان. بحوالى 2 مليار سنة كانت الصخور في منطقة مناجم اليورانيوم الإفريقية في أوكلو فى دولة الجابون عبارة عن مفاعل نووي يحتوي على خامات ذات تركيز عالى من اليورانيوم. وكانت المياه الجوفية بمثابة وسيط نيوتروني طبيعي تعمل علي تبريد هذا المفاعل الطبيعي. والآن هذه العملية تعد مستحيلة

الوقود النووي

المحطات النووية تستخدم الوقود النووي وهو يعتبر من مجموعات الوقود ذات بنية معقدة، والمكون الرئيسي منها هو مجموعة من القضبان المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الزركونيوم. هذه عناصر وقود محكمة الغلق، بداخلها يتم وضع كريات مضغوطة خصيصًا من اليورانيوم 235 وهو عنصر له كفاءة عالية فى الطاقة. تحتوي 1 اسطوانة صغيرة من وقود اليورانيوم؛ بوزن حوالى 10 جرام؛ على طاقة تماثل 1 طن من الفحم، (120 جالون من النفط أو 17000 قدم مكعب من الغاز الطبيعي)، مما يجعل الوقود النووي أكثر كفاءة من الوقود الأحفوري.

استخدامات محطات الطاقة النووية

يعتقد الكثير من الناس أن محطات الطاقة النووية مطلوبة فقط لتوليد الكهرباء. ولكن في الواقع ، يمكن أيضًا استخدامها فى شتى مناحى الحياة، لتشمل المجالات الصناعية والطبية والزراعية  ولحل مشكلات مهمة - فعلى سبيل المثال، للحصول على مياه عذبة نظيفة؛ يمكن دمج وحدة طاقة نووية حديثة مع مجمع لتحلية المياه لينتج 170000 متر مكعب من المياه النقية يوميًا. سيكون هذا كافياً لسد احتياج عدد كبير من المدن (حوالى من 400 ال 500 الف مواطن).

أشعة جاما للتعقيم

تستخدم المستشفيات أشعة جاما لتعقيم المنتجات والمستلزمات الطبية مثل الحقن والقفازات والملابس والأدوات التي قد تتلف بسبب التعقيم الحراري. يتم تعقيم العديد من المنتجات الطبية والمواد الحساسة للحرارة بنفس الطريقة، مثل المساحيق والمراهم، والمحاليل. وتعتبر هذه التقنية أرخص بشكل عام وأكثر فعالية من التعقيم الحراري بالبخار

الطاقة النووية وانبعاثات الكربون

وفقًا لمفهوم "المربع الأخضر" هناك أربعة أنواع رئيسية من إنتاج الكهرباء التي تساعد على منع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وهم الطاقة النووية والطاقة الشمسية وتوليد الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والتى تعتبر جزءًا من التقنيات منخفضة الكربون. وبالتالى، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ولدت الطاقة النووية حوالي 10٪ من كهرباء العالم في عام 2019 ، أو ما يقرب من ثلث إجمالي الكهرباء منخفضة الكربون ، وكان من المقرر أن تظل ثاني أكبر مصدر للكهرباء منخفضة الكربون بعد الطاقة الكهرومائية.

كسارات الجليد النووية

كسارة الجليد التي تعمل بالطاقة النووية هي سفينة تعمل بالطاقة النووية مصممة خصيصًا للاستخدام في المياه المغطاة بالجليد. فعلى سبيل المثال، وتعد كاسحات الجليد النووية الروسية الأولى للمساعدة في أنشطة الشحن على طول طريق البحر الشمالي في الممرات المائية المتجمدة في القطب الشمالي شمال سيبيريا، حيث يعتبر أقصر طريق بحري بين أوروبا والشرق الأقصى. وتعد كسارات الجليد النووية أنظف من نظيراتها التي تعمل بالديزل.

الطب النووي

في الطب النووي ، يستخدمون التصوير المقطعي (CT) كتقنية تصوير تستخدم كميات صغيرة من المواد المشعة لتشخيص أو تقييم أو علاج مجموعة متنوعة من الأمراض. وتشمل هذه الأمراض أنواعًا عديدة من السرطانات وأمراض القلب واضطرابات الجهاز الهضمي والغدد الصماء أو الاضطرابات العصبية وغيرها من الاضطرابات. نظرًا لأن فحوصات الطب النووي يمكنها تحديد النشاط الجزيئي بدقة ، فإن لديها القدرة على تحديد المرض في مراحله الأولى. يمكنهم أيضًا إظهار ما إذا كان المريض يستجيب للعلاج.

أول مفاعل نووي في مصر

تستخدم التقنيات النووية منذ عقود. على سبيل المثال ، تم بناء أول مفاعل نووي بحثي في مصر في مدينة إنشاص، بمحافظة الشرقية شمال شرق القاهرة حيث بدء العمل به فى عام 1961، ليس لإنتاج الطاقة بل للبحث والتطوير والتعليم والتدريب. ويستخدم الآن لانتاج النظائر المشعة المستخدمة في الصناعة والطب والزراعة والطب الشرعي، وأغراض أخرى. يعتقد الكثير من الناس أن الفائدة الكاملة لمحطة الطاقة النووية تكمن في الكهرباء التي تولدها. ومع ذلك ، فإن بناء محطات الطاقة النووية يمكن أن يعطي دفعة قوية لتطوير وتنمية المجتمع: فبشكل عام، يصاحب بناء وحدات الطاقة توفير فرص عمل جديدة في المنطقة، ومد الطرق، وأنابيب المياه وشبكات إمداد الغاز ، وفتح المستشفيات والمرافق الاجتماعية الأخرى.