محطة طاقة نووية

من الأعلى، من اليسار إلى اليمين
  1. محطة سانت ألبان للطاقة النووية في فرنسا
  2. أوبنينسك ، أول محطة طاقة نووية في العالم
  3. قاعة كالدير ، أول مصنع واسع النطاق
  4. محطة شيبينغبورت للطاقة الذرية ، أول محطة في الولايات المتحدة
  5. كاشيوازاكي-كاريوا ، التي كانت سابقًا أكبر مصنع في العالم
  6. تايشان ، التي تضم أكبر نوى مفاعلات فردية في العالم
  7. فوغتل ، المحطة الأمريكية الوحيدة التي تم بناء مفاعلاتها في القرن الحادي والعشرين
  8. تابوت تشيرنوبيل ، الذي بُني لاحتواء آثار كارثة عام 1986

محطة الطاقة النووية ( NPP[ 1 ] والمعروفة أيضًا باسم محطة الطاقة النووية ( NPS ) أو محطة توليد الطاقة النووية ( NGS ) أو محطة الطاقة الذرية ( APS )، هي محطة طاقة حرارية يكون مصدر الحرارة فيها مفاعلًا نوويًا . وكما هو معتاد في محطات الطاقة الحرارية، تُستخدم الحرارة لتوليد البخار الذي يُشغل توربينًا بخاريًا متصلًا بمولد كهربائي يُنتج الكهرباء . اعتبارًا من أكتوبر 2025 أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجود 416  مفاعلاً نووياً قيد التشغيل في 31  دولة حول العالم، و62 مفاعلاً نووياً قيد الإنشاء. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

تستخدم معظم محطات الطاقة النووية مفاعلات حرارية تحتوي على يورانيوم مخصب في دورة وقود أحادية الاستخدام . يُزال الوقود عندما تصل نسبة الذرات الماصة للنيوترونات إلى مستوى لا يسمح باستمرار التفاعل المتسلسل ، وعادةً ما يستغرق ذلك ثلاث سنوات. ثم يُبرد الوقود لعدة سنوات في أحواض مخصصة له في الموقع قبل نقله إلى مخازن التخزين طويلة الأجل. يُعد الوقود المستهلك، على الرغم من صغر حجمه، نفايات مشعة عالية المستوى . وبينما يتناقص نشاطه الإشعاعي بشكل متسارع، يجب عزله عن الغلاف الحيوي لمئات الآلاف من السنين، مع أن التقنيات الحديثة (مثل المفاعلات السريعة ) لديها القدرة على تقليل هذه المدة بشكل كبير. ولأن الوقود المستهلك لا يزال في معظمه مادة قابلة للانشطار، تقوم بعض الدول (مثل فرنسا وروسيا) بإعادة معالجة وقودها المستهلك عن طريق استخلاص العناصر الانشطارية والخصبة لتصنيع وقود جديد ، على الرغم من أن هذه العملية أكثر تكلفة من إنتاج وقود جديد من اليورانيوم المستخرج من المناجم . [ 5 ] جميع المفاعلات تنتج بعض البلوتونيوم-239 ، والذي يوجد في الوقود المستهلك، ولأن البلوتونيوم-239 هو المادة المفضلة للأسلحة النووية ، فإن إعادة المعالجة تعتبر خطرًا على انتشار الأسلحة .

يستغرق بناء محطة طاقة نووية عادةً من خمس إلى عشر سنوات، مما قد يُرتب تكاليف مالية كبيرة، وذلك بحسب كيفية تمويل الاستثمارات الأولية. [ 6 ] ونظرًا لارتفاع تكلفة الإنشاء وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة والوقود، تُستخدم المحطات النووية عادةً لتوليد الطاقة الأساسية ، لأن ذلك يُعظّم ساعات استهلاك التكلفة الثابتة للإنشاء. [ 7 ]

تُعدّ البصمة الكربونية لمحطات الطاقة النووية مماثلة لتلك الخاصة بالطاقة المتجددة ، مثل محطات الطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح ، [ 8 ] [ 9 ] وأقل بكثير من الوقود الأحفوري ، مثل الغاز الطبيعي والفحم . وتُصنّف محطات الطاقة النووية ضمن أكثر طرق توليد الكهرباء أمانًا، [ 10 ] إذ تُضاهي محطات الطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح من حيث الوفيات الناجمة عن الحوادث وتلوث الهواء لكل تيراواط ساعة من الكهرباء. [ 11 ]

تاريخ

كانت المرة الأولى التي استُخدمت فيها الحرارة المنبعثة من مفاعل نووي لتوليد الكهرباء في 21 ديسمبر 1951، في مفاعل التوليد التجريبي الأول ، حيث تم تشغيل أربعة مصابيح كهربائية. [ 12 ] [ 13 ]

في 27 يونيو 1954، بدأت محطة أوبنينسك للطاقة النووية، أول محطة طاقة نووية في العالم لتوليد الكهرباء لشبكة الكهرباء ، عملياتها في مدينة أوبنينسك بالاتحاد السوفيتي . [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] وفي 17 أكتوبر 1956، افتُتحت أول محطة طاقة نووية متكاملة في العالم، وهي محطة كالدير هول في المملكة المتحدة ، وكان من المقرر أن تُنتج البلوتونيوم أيضًا . [ 17 ] أما أول محطة طاقة نووية متكاملة في العالم مُخصصة بالكامل لإنتاج الكهرباء، فكانت محطة شيبينغ بورت للطاقة الذرية في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة، والتي رُبطت بشبكة الكهرباء في 18 ديسمبر 1957. [ 18 ]

المكونات الأساسية

الأنظمة

مفاعل الماء المغلي (BWR)

تتم عملية تحويل الطاقة إلى طاقة كهربائية بشكل غير مباشر، كما هو الحال في محطات الطاقة الحرارية التقليدية. يؤدي الانشطار النووي في المفاعل النووي إلى تسخين سائل التبريد. قد يكون سائل التبريد ماءً أو غازًا، أو حتى معدنًا سائلًا، وذلك حسب نوع المفاعل. ينتقل سائل التبريد بعد ذلك إلى مولد بخار ، حيث يُسخّن الماء لإنتاج البخار (في حالة مفاعلات الماء المضغوط)، أو قد يُحوّل إلى بخار مباشرةً داخل المفاعل (في حالة مفاعلات الماء المغلي). يُغذّى البخار المضغوط عادةً إلى توربين بخاري متعدد المراحل . بعد أن يتمدد البخار في التوربين البخاري ويُكثّفه جزئيًا، يُكثّف البخار المتبقي في مكثف. المكثف عبارة عن مبادل حراري متصل بمصدر ثانوي، مثل نهر أو برج تبريد . ثم يُضخ الماء مرة أخرى إلى مولد البخار، وتبدأ الدورة من جديد. تُعرف دورة الماء والبخار بدورة رانكين . [ 19 ] [ 20 ]

يُعدّ المفاعل النووي قلب المحطة. ففي جزئه المركزي، يُنتج قلب المفاعل حرارةً نتيجةً للانشطار النووي. وباستخدام هذه الحرارة، يُسخّن سائل التبريد أثناء ضخه عبر المفاعل، مما يُزيل الطاقة منه. وتُستخدم الحرارة الناتجة عن الانشطار النووي لإنتاج البخار، الذي يمر عبر التوربينات ، التي بدورها تُشغّل المولدات الكهربائية. [ 20 ]

تعتمد المفاعلات النووية عادةً على اليورانيوم لتغذية التفاعل المتسلسل. اليورانيوم معدن ثقيل جدًا وفير على سطح الأرض، ويوجد في مياه البحر ومعظم الصخور. يوجد اليورانيوم الطبيعي في نظيرين مختلفين : اليورانيوم-238 (U-238)، الذي يشكل 99.3%، واليورانيوم-235 (U-235)، الذي يشكل حوالي 0.7%. يحتوي U-238 على 146 نيوترونًا، بينما يحتوي U-235 على 143 نيوترونًا. [ 21 ]

تختلف سلوكيات النظائر المختلفة. على سبيل المثال، اليورانيوم-235 قابل للانشطار، مما يعني أنه ينقسم بسهولة ويطلق طاقة كبيرة، ما يجعله مثاليًا للطاقة النووية. في المقابل، لا يمتلك اليورانيوم-238 هذه الخاصية على الرغم من كونه نفس العنصر. كما تختلف النظائر في عمر النصف . يتميز اليورانيوم-238 بعمر نصف أطول من اليورانيوم-235، لذا يستغرق تحلله وقتًا أطول. وهذا يعني أيضًا أن اليورانيوم-238 أقل إشعاعًا من اليورانيوم-235. [ 22 ]

بما أن الانشطار النووي يُنتج إشعاعًا، فإن قلب المفاعل مُحاط بدرع واقٍ. يمتص هذا الغلاف الإشعاع ويمنع تسرب المواد المشعة إلى البيئة. إضافةً إلى ذلك، تُجهز العديد من المفاعلات بقبة خرسانية لحماية المفاعل من الإصابات الداخلية والصدمات الخارجية. [ 23 ]

مفاعل الماء المضغوط (PWR)

تتمثل وظيفة التوربين البخاري في تحويل الحرارة الموجودة في البخار إلى طاقة ميكانيكية. وعادةً ما يكون مبنى التوربين البخاري منفصلاً هيكلياً عن مبنى المفاعل الرئيسي، ويتم تصميمه بحيث يمنع تطاير الحطام الناتج عن تعطل التوربين أثناء التشغيل باتجاه المفاعل وأنظمة السلامة المهمة. [ 24 ]

في حالة مفاعل الماء المضغوط، يُفصل التوربين البخاري عن النظام النووي. وللكشف المبكر عن أي تسرب في مولد البخار، وبالتالي مرور الماء المشع، يُركّب مقياس نشاط إشعاعي لتتبع البخار الخارج من مولد البخار. في المقابل، في مفاعلات الماء المغلي، يمر الماء المشع عبر التوربين البخاري، لذا يُحفظ التوربين ضمن المنطقة الخاضعة للتحكم الإشعاعي في محطة الطاقة النووية.

يحوّل المولد الكهربائي الطاقة الميكانيكية التي توفرها التوربينة إلى طاقة كهربائية. وتُستخدم مولدات متزامنة منخفضة الأقطاب تعمل بالتيار المتردد ذات قدرة عالية. يقوم نظام التبريد بإزالة الحرارة من قلب المفاعل ونقلها إلى منطقة أخرى في المحطة، حيث يمكن تسخير الطاقة الحرارية لإنتاج الكهرباء أو لأداء أعمال مفيدة أخرى. عادةً ما يُستخدم سائل التبريد الساخن كمصدر حرارة للغلاية، ويقوم البخار المضغوط الناتج عنها بتشغيل مولد كهربائي واحد أو أكثر يعمل بتوربينات بخارية . [ 25 ]

في حالات الطوارئ، يمكن استخدام صمامات الأمان لمنع انفجار الأنابيب أو المفاعل. صُممت هذه الصمامات بحيث تُفتح تلقائيًا وتحافظ على الضغط ضمن حدود الأمان للمفاعل. [ 26 ] في حالة مفاعل الماء المغلي (BWR) ، يُوجّه البخار إلى حجرة الكبح ويتكثف فيها. [ 27 ] تتصل حجرات المبادل الحراري بدائرة التبريد الوسيطة.

المكثف الرئيسي عبارة عن مبادل حراري كبير ذو تدفق متقاطع من نوع الغلاف والأنابيب ، يأخذ البخار الرطب، وهو خليط من الماء السائل والبخار في ظروف التشبع، من عادم التوربين والمولد، ويكثفه مرة أخرى إلى ماء سائل مبرد بحيث يمكن ضخه مرة أخرى إلى المفاعل بواسطة مضخات المكثفات ومياه التغذية. [ 28 ]

تستخدم بعض المفاعلات النووية أبراج التبريد لتكثيف البخار الخارج من التوربينات. ولا يلامس البخار المنبعث أي مواد مشعة على الإطلاق.

في المكثف الرئيسي، يتلامس عادم توربينات البخار الرطب مع آلاف الأنابيب التي يتدفق عبرها ماء أكثر برودة بكثير من الجهة الأخرى. عادةً ما يأتي ماء التبريد من مصدر مائي طبيعي كالنهر أو البحيرة. محطة بالو فيردي لتوليد الطاقة النووية ، الواقعة في الصحراء على بُعد حوالي 97 كيلومترًا (60 ميلًا) غرب مدينة فينيكس بولاية أريزونا، هي المنشأة النووية الوحيدة التي لا تستخدم مصدرًا مائيًا طبيعيًا للتبريد، بل تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة من منطقة فينيكس الكبرى. يُعاد ضخ الماء القادم من مصدر التبريد إما إلى المصدر بدرجة حرارة أعلى، أو يُعاد إلى برج تبريد حيث يبرد لإعادة استخدامه أو يتبخر إلى بخار ماء يتصاعد من أعلى البرج. [ 29 ] 

يتم التحكم في مستوى الماء في مولد البخار والمفاعل النووي باستخدام نظام تغذية المياه. وتتمثل مهمة مضخة تغذية المياه في سحب الماء من نظام المكثفات، وزيادة الضغط، ودفعه إما إلى مولدات البخار - في حالة مفاعل الماء المضغوط - أو مباشرة إلى المفاعل، في حالة مفاعلات الماء المغلي .

يُعدّ توفير الطاقة بشكل مستمر للمحطة أمرًا بالغ الأهمية لضمان التشغيل الآمن. تتطلب معظم المحطات النووية مصدرين منفصلين على الأقل للطاقة الخارجية لضمان استمرارية العمل. ويتم توفير هذه المصادر عادةً عبر محولات متعددة متباعدة بشكل كافٍ، وقادرة على استقبال الطاقة من خطوط نقل متعددة. إضافةً إلى ذلك، في بعض المحطات النووية، يمكن لمولد التوربينات تزويد أحمال المحطة بالطاقة أثناء تشغيلها، دون الحاجة إلى طاقة خارجية. ويتحقق ذلك عبر محولات خدمة المحطة التي تستمد الطاقة من خرج المولد قبل وصولها إلى محول رفع الجهد.

حالة التشغيل العالمية

محطة روبور للطاقة النووية في بنغلاديش ليلاً

تُنتج محطات الطاقة النووية ما يقارب 10% من الكهرباء العالمية، من حوالي 440 مفاعلاً نووياً حول العالم. وتُعدّ هذه المحطات مصدراً هاماً للكهرباء منخفضة الكربون ، إذ تُشكّل نحو ربع إمدادات العالم من هذا النوع. وفي عام 2020، احتلت الطاقة النووية المرتبة الثانية بين أكبر مصادر الطاقة منخفضة الكربون، بنسبة 26% من الإجمالي. [ 30 ] وتعمل محطات الطاقة النووية في 32 دولة ومنطقة، [ 31 ] ويمتد تأثيرها إلى ما وراء هذه الدول عبر شبكات النقل الإقليمية، لا سيما في أوروبا. [ 32 ]

في عام 2022، ولّدت محطات الطاقة النووية 2545 تيراواط/ساعة من الكهرباء، بانخفاض طفيف عن 2653 تيراواط/ساعة التي أُنتجت في عام 2021. وقد ولّدت 13 دولة ما لا يقل عن ربع احتياجاتها من الكهرباء من مصادر نووية. ومن الجدير بالذكر أن فرنسا تعتمد على الطاقة النووية لتلبية حوالي 70% من احتياجاتها من الكهرباء، بينما تحصل أوكرانيا وسلوفاكيا وبلجيكا والمجر على حوالي نصف طاقتها من الطاقة النووية. أما اليابان ، التي كانت تعتمد سابقًا على الطاقة النووية لأكثر من ربع احتياجاتها من الكهرباء، فمن المتوقع أن تستأنف مستويات مماثلة من استخدام الطاقة النووية. [ 30 ] [ 31 ]

شهدت الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي لمحطات الطاقة النووية، مما عزز استخدامها وكفاءتها، وأضاف إنتاجاً يعادل إنتاج 19 مفاعلاً جديداً بقدرة 1000 ميغاواط دون الحاجة إلى بناء فعلي. وفي فرنسا، لا تزال محطات الطاقة النووية تُنتج أكثر من 60% من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد حتى عام 2022. وبينما كان الهدف السابق هو خفض حصة توليد الكهرباء من الطاقة النووية إلى أقل من 50% بحلول عام 2025، فقد تم تأجيل هذا الهدف إلى عام 2035 في عام 2019، ثم تم إلغاؤه نهائياً في عام 2023. وتواصل روسيا تصدير أكبر عدد من محطات الطاقة النووية في العالم، بمشاريع في مختلف البلدان: ففي يوليو 2023، كانت روسيا تُشيّد 19 مفاعلاً من أصل 22 مفاعلاً بنتها شركات أجنبية؛ [ 33 ] إلا أن بعض مشاريع التصدير أُلغيت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا . [ 34 ] في غضون ذلك، تواصل الصين تقدمها في مجال الطاقة النووية: إذ يبلغ عدد المفاعلات قيد الإنشاء 25 مفاعلاً بحلول أواخر عام 2023، ما يجعلها الدولة التي لديها أكبر عدد من المفاعلات قيد الإنشاء في وقت واحد على مستوى العالم. [ 33 ] [ 35 ]

إيقاف التشغيل

تفكيك المنشآت النووية هو عملية إزالة التلوث الإشعاعي من محطة الطاقة النووية وتطهير الموقع حتى يصبح غير ملوث إشعاعياً، وبالتالي لا يتطلب حماية عامة الناس من الإشعاع. ويكمن الاختلاف الرئيسي عن تفكيك محطات الطاقة الأخرى في وجود مواد مشعة تتطلب احتياطات خاصة لإزالتها ونقلها بأمان إلى مستودع النفايات.

تتضمن عملية إيقاف تشغيل المحطة النووية العديد من الإجراءات الإدارية والفنية، بما في ذلك تنظيف جميع المواد المشعة والهدم التدريجي للمحطة. بمجرد إيقاف تشغيل المحطة، يزول أي خطر لوقوع حادث إشعاعي أو أي خطر يهدد سلامة زوارها. بعد إيقاف تشغيل المحطة بالكامل، تُرفع عنها الرقابة التنظيمية، ولا يتحمل المرخص له مسؤولية سلامتها النووية.

توقيت وتأجيل عملية إيقاف التشغيل

بشكل عام، صُممت محطات الطاقة النووية في الأصل لعمر تشغيلي يبلغ حوالي 30  عامًا. [ 36 ] [ 37 ] أما المحطات الأحدث، فقد صُممت لعمر تشغيلي يتراوح بين 40 و60 عامًا. [ 38 ] ويُعد مفاعل سنتوريون فئة مستقبلية من المفاعلات النووية، ويجري تصميمه ليدوم 100 عام. [ 39 ]

يُعدّ تدهور وعاء ضغط المفاعل بفعل قصف النيوترونات أحد العوامل الرئيسية المحددة للتآكل ، [ 37 ] ومع ذلك، أعلنت شركة روساتوم في عام 2018 أنها طورت تقنية التلدين الحراري لأوعية ضغط المفاعل ، مما يُخفف من أضرار الإشعاع ويُطيل عمر الخدمة بما يتراوح بين 15 و30 عامًا. [ 40 ]

المرونة

تُستخدم المحطات النووية بشكل أساسي لتوفير الطاقة الأساسية نظرًا لاعتبارات اقتصادية. فتكلفة تشغيل محطة نووية أقل من تكلفة تشغيل محطات الفحم أو الغاز. ولأن معظم تكلفة محطات الطاقة النووية هي تكلفة رأسمالية، فلا يوجد توفير يُذكر في التكاليف عند تشغيلها بأقل من طاقتها الكاملة. [ 41 ]

تُستخدم محطات الطاقة النووية بشكل روتيني في وضع تتبع الحمل على نطاق واسع في فرنسا، على الرغم من أنه "من المسلّم به عمومًا أن هذا ليس وضعًا اقتصاديًا مثاليًا للمحطات النووية". [ 42 ] صُممت الوحدة "أ" في محطة بيبليس للطاقة النووية الألمانية، التي أُغلقت الآن، لتعديل إنتاجها بنسبة 15% في الدقيقة بين 40% و100% من طاقتها الاسمية. [ 43 ]

تتصدر روسيا الجهود المبذولة في التطوير العملي لمحطات الطاقة النووية العائمة ، التي يمكن نقلها إلى الموقع المطلوب، وإعادة توطينها أو نقلها عند الحاجة لتسهيل عملية إيقاف تشغيلها. في عام 2022، مولت وزارة الطاقة الأمريكية دراسة بحثية لمدة ثلاث سنوات حول توليد الطاقة النووية العائمة في عرض البحر. [ 44 ] وفي أكتوبر 2022، أعلنت شركة NuScale Power وشركة Prodigy الكندية عن مشروع مشترك لطرح محطة طاقة نووية عائمة صغيرة الحجم تعتمد على مفاعل معياري في أمريكا الشمالية في السوق. [ 45 ]

الاقتصاد

محطة بروس لتوليد الطاقة النووية (كندا)، وهي واحدة من أكبر منشآت الطاقة النووية العاملة في العالم .

تتميز محطات الطاقة النووية عادةً بتكاليف رأسمالية مرتفعة، ولكن بتكاليف وقود مباشرة منخفضة، حيث تُحتسب تكاليف استخراج الوقود ومعالجته واستخدامه وتخزين الوقود المستهلك ضمن التكاليف الداخلية. [ 46 ] ولذلك، فإن المقارنة مع طرق توليد الطاقة الأخرى تعتمد بشكل كبير على افتراضات تتعلق بالجداول الزمنية للإنشاء والتمويل الرأسمالي لمحطات الطاقة النووية. وتأخذ تقديرات التكلفة في الحسبان تكاليف إيقاف تشغيل المحطة وتخزين النفايات النووية أو إعادة تدويرها.

محطة أولكيلوتو للطاقة النووية في يورايوكي ، فنلندا. يضم الموقع أحد أقوى المفاعلات المعروفة باسم EPR.
الوحدة الأولى في محطة سيرنافودا للطاقة النووية في رومانيا

يجب أن يأخذ تحليل اقتصاديات الطاقة النووية في الاعتبار الجهة التي تتحمل مخاطر عدم اليقين في المستقبل. حتى الآن، طُوّرت جميع محطات الطاقة النووية العاملة من قِبل شركات مرافق مملوكة للدولة أو خاضعة لتنظيمها ، حيث كان المستهلكون يتحملون العديد من المخاطر المرتبطة بتكاليف الإنشاء، وأداء التشغيل، وسعر الوقود، وعوامل أخرى، بدلاً من الموردين. [ 47 ] وقد حررت العديد من الدول الآن سوق الكهرباء، حيث يتحمل موردو المحطات ومشغلوها هذه المخاطر، بالإضافة إلى خطر ظهور منافسين أرخص قبل استرداد التكاليف الرأسمالية، بدلاً من المستهلكين، مما يؤدي إلى تقييم مختلف تمامًا لاقتصاديات محطات الطاقة النووية الجديدة. [ 48 ] وفي حال توفر الغاز الرخيص وضمان إمداداته المستقبلية بشكل نسبي، فإن ذلك يشكل أيضًا مشكلة كبيرة للمشاريع النووية. [ 49 ]

السلامة والأمن

عدد افتراضي للوفيات العالمية التي كانت ستنتج عن إنتاج الطاقة إذا تم تلبية إنتاج الطاقة في العالم من خلال مصدر واحد، في عام 2014.

شهدت تصاميم المفاعلات النووية الحديثة تحسيناتٍ عديدة في مجال السلامة منذ ظهور الجيل الأول من المفاعلات النووية. لا يمكن لمحطة الطاقة النووية أن تنفجر كسلاح نووي لأن وقود مفاعلات اليورانيوم غير مخصب بدرجة كافية، [ 50 ] وتتطلب الأسلحة النووية متفجرات دقيقة لضغط المادة النووية في حجم صغير بما يكفي لتصبح فوق حرجة. تتطلب معظم المفاعلات تحكمًا مستمرًا في درجة الحرارة لمنع انصهار قلب المفاعل ، والذي حدث في مناسبات قليلة نتيجة حوادث أو كوارث طبيعية، مما أدى إلى تسرب الإشعاع وجعل المنطقة المحيطة غير صالحة للسكن. يجب حماية المحطات من سرقة المواد النووية ومن هجمات الطائرات أو الصواريخ العسكرية المعادية. [ 51 ]

كانت أخطر الحوادث حتى الآن هي حادثة جزيرة ثري مايل عام 1979 ، وكارثة تشيرنوبيل عام 1986 ، وكارثة فوكوشيما دايتشي النووية عام 2011 ، والتي تتزامن مع بداية تشغيل مفاعلات الجيل الثاني .

يذكر أستاذ علم الاجتماع تشارلز بيرو أن أنظمة المفاعلات النووية المعقدة والمترابطة بإحكام في المجتمع تنطوي على إخفاقات متعددة وغير متوقعة. هذه الحوادث حتمية ولا يمكن تجنبها بالتصميم. [ 52 ] وقدّر فريق متعدد التخصصات من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أنه بالنظر إلى النمو المتوقع للطاقة النووية من عام 2005 إلى عام 2055، فمن المتوقع وقوع أربعة حوادث نووية خطيرة على الأقل خلال تلك الفترة. [ 53 ] ولم تأخذ دراسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الحسبان التحسينات التي طرأت على السلامة منذ عام 1970. [ 54 ] [ 55 ]

التنظيم والرقابة

تعمل الطاقة النووية ضمن إطار تأميني يحد من مسؤوليات الحوادث أو ينظمها وفقًا لاتفاقية باريس بشأن مسؤولية الطرف الثالث في مجال الطاقة النووية ، واتفاقية بروكسل التكميلية، واتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية . [ 56 ] ومع ذلك، فإن الدول التي تضم أغلبية محطات الطاقة النووية في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان، ليست أطرافًا في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمسؤولية النووية.

الولايات المتحدة
في الولايات المتحدة، يتم تغطية التأمين ضد الحوادث النووية أو الإشعاعية (للمنشآت المرخصة حتى عام 2025) بموجب قانون برايس-أندرسون للتعويض عن الصناعات النووية .
المملكة المتحدة
بموجب سياسة الطاقة في المملكة المتحدة، وتحديداً قانون المنشآت النووية لعام 1965، تُحدد المسؤولية عن الأضرار النووية التي يتحملها المرخص له في المملكة المتحدة. وينص القانون على إلزام المشغل المسؤول بدفع تعويضات عن الأضرار بحد أقصى 150 مليون جنيه إسترليني لمدة عشر سنوات بعد وقوع الحادث. وتتولى الحكومة الوفاء بهذا الالتزام خلال فترة تتراوح بين عشر وثلاثين سنة لاحقة. كما تتحمل الحكومة مسؤولية إضافية محدودة عابرة للحدود (حوالي 300 مليون جنيه إسترليني) بموجب الاتفاقيات الدولية ( اتفاقية باريس بشأن مسؤولية الطرف الثالث في مجال الطاقة النووية ، واتفاقية بروكسل التكميلية لاتفاقية باريس). [ 57 ]

الجدل

مدينة بريبيات الأوكرانية المهجورة بسبب حادث نووي وقع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في 26 أبريل 1986، كما يظهر في الخلفية.

بلغ الجدل حول الطاقة النووية، وتحديداً حول نشر واستخدام مفاعلات الانشطار النووي لتوليد الكهرباء من الوقود النووي للأغراض المدنية، ذروته خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، عندما "وصل إلى مستوى غير مسبوق من الحدة في تاريخ الجدالات التكنولوجية" في بعض البلدان. ​​[ 58 ]

يجادل المؤيدون بأن الطاقة النووية مصدر طاقة مستدام يقلل من انبعاثات الكربون ، ويمكن أن يعزز أمن الطاقة إذا ما حلّ استخدامها محل الاعتماد على الوقود المستورد. [ 59 ] ويؤكد المؤيدون أن الطاقة النووية لا تُنتج أي تلوث هوائي تقريبًا، على عكس البديل الرئيسي المتاح وهو الوقود الأحفوري. كما يعتقدون أن الطاقة النووية هي السبيل الوحيد المتاح لتحقيق استقلال الطاقة لمعظم الدول الغربية. ويشددون على أن مخاطر تخزين النفايات ضئيلة، ويمكن تقليلها بشكل أكبر باستخدام أحدث التقنيات في المفاعلات الحديثة، وأن سجل السلامة التشغيلية في العالم الغربي ممتاز مقارنةً بأنواع محطات الطاقة الرئيسية الأخرى. [ 60 ]

يقول المعارضون إن الطاقة النووية تشكل تهديدات عديدة على الإنسان والبيئة، وأن التكاليف لا تبرر الفوائد. تشمل هذه التهديدات المخاطر الصحية والأضرار البيئية الناجمة عن تعدين اليورانيوم ومعالجته ونقله، وخطر انتشار الأسلحة النووية أو تخريبها، ومشكلة النفايات النووية المشعة . [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] ومن المشكلات البيئية الأخرى التي تنجم عن العديد من المحطات النووية تصريف المياه الساخنة في المسطحات المائية، مما يُغير الظروف البيئية للنباتات والحيوانات البحرية. كما يؤكدون أن المفاعلات نفسها آلات بالغة التعقيد، حيث يمكن أن تحدث فيها أعطال كثيرة، وقد وقعت بالفعل العديد من الحوادث النووية الخطيرة . [ 64 ] [ 65 ]

يجادل المعارضون بأنه عند النظر إلى جميع مراحل سلسلة الوقود النووي كثيفة استهلاك الطاقة، بدءًا من تعدين اليورانيوم وصولًا إلى تفكيك المحطات النووية ، فإن الطاقة النووية لا تُعد مصدرًا منخفض الكربون للكهرباء، على الرغم من إمكانية استخدام الطاقة النووية في عمليات التكرير والتخزين طويل الأجل. [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] ولا تستطيع الدول التي لا تمتلك مناجم يورانيوم تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة من خلال تقنيات الطاقة النووية الحالية. غالبًا ما تتجاوز تكاليف الإنشاء الفعلية التقديرات، [ 69 ] [ 70 ] كما يصعب تحديد تكاليف إدارة الوقود المستهلك.

في الأول من أغسطس/آب 2020، دشّنت الإمارات العربية المتحدة أول محطة للطاقة النووية في المنطقة العربية. وبدأت الوحدة الأولى من محطة براكة في منطقة الظفرة بأبوظبي بتوليد الحرارة في اليوم الأول من تدشينها، بينما يجري العمل على بناء الوحدات الثلاث المتبقية. ومع ذلك، حذّر بول دورفمان، رئيس مجموعة الاستشارات النووية، من أن استثمار الدولة الخليجية في المحطة يُشكّل خطراً "يزيد من زعزعة استقرار منطقة الخليج المضطربة، ويُلحق الضرر بالبيئة، ويرفع احتمالية انتشار الأسلحة النووية". [ 71 ]

الأثر البيئي

لا تُنتج محطات الطاقة النووية غازات دفيئة أثناء تشغيلها. تُنتج محطات الطاقة النووية القديمة، مثل تلك التي تستخدم مفاعلات الجيل الثاني ، كميةً من ثاني أكسيد الكربون تُقارب الكمية المُنتجة من طاقة الرياح ، والتي تُعادل ثلث الطاقة الشمسية ، و1/45 من الغاز الطبيعي ، و1/75 من الفحم ، وذلك خلال دورة حياتها الكاملة . [ 72 ] أما النماذج الأحدث، مثل HPR1000 ، فتُنتج كميةً أقل من ثاني أكسيد الكربون خلال فترة تشغيلها، تصل إلى ثُمن ما تُنتجه محطات الطاقة التي تستخدم مفاعلات الجيل الثاني، أي 1.31 غرام/كيلوواط ساعة. [ 73 ]

مع ذلك، توجد آثار بيئية أخرى لمحطات الطاقة النووية، مثل النفايات المشعة والإشعاع المؤين والحرارة المهدرة . قد تُطلق محطات الطاقة الذرية واسعة النطاق حرارة مهدرة في المسطحات المائية الطبيعية ، مما يؤثر على الكائنات الحية المائية. [ 74 ] قد يؤثر استخراج الوقود النووي ، بما في ذلك اليورانيوم أو الثوريوم ، سلبًا على البيئة المحيطة بموقع الاستخراج. [ 75 ] على الرغم من أن الطريقة الحالية للتخلص من النفايات النووية من محطات الطاقة النووية في دفنها على أعماق كبيرة تُعتبر آمنة بشكل عام، إلا أن الحوادث أثناء نقل النفايات النووية لا تزال قادرة على التسبب في تسرب الملوثات النووية. [ 76 ]

تُطلق الحوادث النووية واسعة النطاق ، مثل حادثتي تشيرنوبيل وفوكوشيما ، كميات كبيرة من المواد المشعة في الطبيعة، مما يُلحق الضرر بالكائنات الحية والبشر. [ 77 ] [ 78 ] تشمل الحلول تعزيز التدريب التنظيمي والتشغيلي، والحد من وصول الإشعاع إلى الكائنات الحية السطحية عن طريق الدفن العميق أو معالجة الملوثات المشعة في موقع الحادث، وإنشاء مناطق حظر دائمة. [ 79 ]

المستقبل

المشاريع الجارية

حتى مارس 2024، كان هناك ما يقارب 60 مفاعلاً نووياً قيد الإنشاء لمحطات الطاقة حول العالم، بسعة إجمالية تبلغ 64  جيجاواط، [ 80 ] بالإضافة إلى 110 مفاعلات أخرى في مراحل التخطيط. تقع غالبية هذه المفاعلات، سواءً قيد الإنشاء أو المخطط لها، في آسيا . في السنوات الأخيرة، تم تعويض تشغيل المفاعلات الجديدة تقريباً بإيقاف تشغيل المفاعلات القديمة. على مدى العقدين الماضيين، بينما بدأ تشغيل 100 مفاعل، تم إيقاف تشغيل 107 مفاعلات. [ 81 ]

محطة طاقة نووية من الجيل التالي

يعمل تحالف دولي على تطوير الأبحاث والتقنيات المتعلقة بستة أنواع من مفاعلات الجيل الرابع النووية . ويُعدّ المنتدى الدولي للجيل الرابع (GIF)، الذي أطلقته وزارة الطاقة الأمريكية عام 2000 وتأسس رسميًا عام 2001، منصة تعاونية تضم 13 دولة تُعتبر فيها الطاقة النووية ذات أهمية بالغة أو حيوية لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية. ويركز هذا التحالف، الذي يضم أعضاء مؤسسين مثل الأرجنتين والبرازيل وكندا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أعضاء جدد مثل سويسرا والصين وروسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي من خلال منظمة يوراتوم، على تبادل الخبرات البحثية والتطويرية بدلًا من بناء المفاعلات، بهدف وضع معايير تنظيمية متعددة الجنسيات لهذه التقنيات النووية من الجيل التالي. [ 33 ] [ 82 ]

في عام ٢٠٠٢، اختارت مؤسسة GIF ست تقنيات للمفاعلات النووية بعد عامين من مراجعة نحو ١٠٠ مفهوم، تمثل مستقبل الطاقة النووية. من بين هذه التصاميم الستة، ثلاثة منها مفاعلات نيوترونية سريعة ، تعمل جميعها بدرجات حرارة أعلى من النماذج الحالية. صُممت هذه المفاعلات لتكون أكثر استدامة واقتصادية وأمانًا وموثوقية، ولمقاومة الانتشار النووي. خضعت أربعة تصاميم لاختبارات شاملة من حيث التصميم، مما يوفر أساسًا لمزيد من البحث والتشغيل التجاري المحتمل قبل عام ٢٠٣٠. [ ٣٣ ] [ ٨٢ ]

تُعد محطة شيداو باي للطاقة النووية أول محطة طاقة نووية في العالم، والوحيدة حتى الآن، التي استخدمت مفاعلات الجيل الرابع تجارياً . المفاعل من نوع المفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز ، وقد بدأ بناؤه في 21 سبتمبر 2014، [ 83 ] وبدأ توليد الطاقة في 20 ديسمبر 2021، [ 84 ] ودخل حيز التشغيل التجاري في 12 ديسمبر 2023. [ 85 ]

محطة توليد الطاقة الاندماجية

يُعدّ الاندماج النووي اتجاهًا ناميًا آخر لمحطات الطاقة النووية. وقد حققت أبحاث الاندماج النووي وفيزياء البلازما تقدمًا ملحوظًا، حيث ساهمت أكثر من 50 دولة في هذا المجال، وحققت مؤخرًا أول مكسب علمي للطاقة في تجربة اندماج. ويجري استكشاف تصاميم ومنهجيات متنوعة، بما في ذلك أجهزة تعتمد على المغناطيس مثل الستيلاراتور والتوكاماك، بالإضافة إلى تقنيات الليزر والأجهزة الخطية والوقود المتقدم؛ ويتوقف الجدول الزمني لنشر طاقة الاندماج بنجاح على التعاون العالمي، وسرعة تطور الصناعة، وإنشاء البنية التحتية النووية اللازمة لدعم مصدر الطاقة المستقبلي هذا. [ 86 ]

بدأ تجميع مشروع ITER ، أكبر منشأة اندماج نووي دولية، في فرنسا عام 2020، مما يمثل خطوة حاسمة نحو إثبات جدوى طاقة الاندماج. ومع تحديد موعد بدء التجارب في النصف الثاني من هذا العقد، وتجارب الطاقة الكاملة المقرر إجراؤها عام 2036، يهدف ITER إلى تمهيد الطريق لمحطات الطاقة التجريبية (DEMO) ، التي يعتقد الخبراء أنها قد تدخل حيز التشغيل بحلول عام 2050. في الوقت نفسه، تستفيد مشاريع خاصة من عقود من الأبحاث الممولة من القطاع العام للنهوض بتقنية الاندماج، مما يشير إلى أن طاقة الاندماج التجارية قد تصبح حقيقة واقعة حتى قبل منتصف القرن الحادي والعشرين. [ 86 ] كما تعمل العديد من الدول المشاركة في مشروع ITER على تطوير نماذجها الخاصة من مفاعلات ومحطات طاقة الاندماج. ففي الصين، يعمل الباحثون على تطوير مفاعل جديد يُسمى مفاعل اختبار هندسة الاندماج الصيني (CFETR)، بهدف بناء محطة طاقة اندماج تجارية عملية بحلول عام 2050. [ 87 ]

انظر أيضاً

الحواشي

  1. بيان صحفي (16 ديسمبر 2020). "تحميل نسخة معدلة جديدة من وقود مفاعل VVER-440 الروسي في محطة باكس للطاقة النووية في المجر" .
  2. "PRIS – الصفحة الرئيسية" . Iaea.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2023 .
  3. "مفاعلات الطاقة النووية العالمية 2007-2008 ومتطلبات اليورانيوم" . الرابطة النووية العالمية . 9 يونيو 2008. مؤرشف من الأصل في 3 مارس 2008. تم الاطلاع عليه في 21 يونيو 2008 .
  4. "محطات الطاقة النووية - أنواع المفاعلات - إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)" . www.eia.gov . تاريخ الاطلاع: 29 مايو 2024 .
  5. بان، ماثيو (7 يونيو 2021). "إحاطة للأكاديميات الوطنية الملتزمة بالمفاعلات المتقدمة ودورات الوقود: اقتصاديات إعادة المعالجة وإعادة التدوير مقابل التخلص المباشر من الوقود النووي المستهلك" (ملف PDF) . scholar.harvard.edu . جامعة هارفارد، مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية . تاريخ الاسترجاع: 4 يوليو 2025 .
  6. تخفيض التكاليف الرأسمالية لمحطات الطاقة النووية . منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية / وكالة الطاقة النووية. 8 فبراير 2000. doi : 10.1787/9789264180574-en . ISBN 978-92-64-17144-2تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 ديسمبر 2021 .
  7. "الجدول أ.3.1 - معايير التكلفة والأداء لتقنيات مختارة لإمدادات الكهرباء" (ملف PDF) . الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ . تاريخ الاطلاع: 20 ديسمبر 2021 .
  8. رويتر، جيرو (27 ديسمبر 2021). " ما مدى استدامة طاقة الرياح؟" . دويتشه فيله . تم الاطلاع عليه في 28 ديسمبر 2021. ينتج توربين رياح بري حديث البناء حوالي تسعة غرامات من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط ساعة (kWh) يولده... وتصدر محطة بحرية جديدة في البحر سبعة غرامات من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط ساعة... وتصدر محطات الطاقة الشمسية 33 غرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط ساعة مولدة... وينتج الغاز الطبيعي 442 غرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط ساعة، والطاقة من الفحم الصلب 864 غرامًا، والطاقة من الليغنيت، أو الفحم البني، 1034 غرامًا... وتساهم الطاقة النووية بحوالي 117 غرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط ساعة، مع الأخذ في الاعتبار الانبعاثات الناتجة عن تعدين اليورانيوم وبناء وتشغيل المفاعلات النووية.
  9. "الجدول أ.3.2 - انبعاثات تقنيات مختارة لإمدادات الكهرباء (غرام مكافئ ثاني أكسيد الكربون / كيلوواط ساعة)" (ملف PDF) . الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 ديسمبر 2021 .
  10. ماركانديا، أنيل؛ ويلكنسون، بول (13 سبتمبر 2007). "توليد الكهرباء والصحة" . مجلة لانسيت . 370 (9591): 979-990 . doi : 10.1016/S0140-6736(07)61253-7 . PMID 17876910. S2CID 25504602. تاريخ الاسترجاع : 20 ديسمبر 2021 .  
  11. "معدلات الوفيات الناجمة عن إنتاج الطاقة لكل تيراواط/ساعة" . عالمنا في بيانات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 فبراير 2022 .
  12. "EBR-I (مفاعل التوليد التجريبي-1)" . مختبر أرغون الوطني.
  13. ريك ميشال (نوفمبر 2001). "قبل خمسين عامًا في ديسمبر: أنتج المفاعل الذري EBR-I أول كهرباء" (ملف PDF) . أخبار الطاقة النووية . الجمعية النووية الأمريكية. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 25 يونيو 2008. تم الاطلاع عليه في 20 ديسمبر 2021 .
  14. "دورة الوقود النووي في روسيا" . world-nuclear.org . مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2013. تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2015 .
  15. ^ "OBNINSK 1954 – první jaderná elektrárna na světě, ČESKÁ ENERGETIKA sro - Vaše síla v حيوية" . www.ceskaenergetika.cz . مؤرشفة من الأصلي في 5 أغسطس 2021 . تم الاسترجاع في 5 أغسطس 2021 .
  16. كايزر، بيتر؛ مادسن، مايكل (2013). "محطة أتوم ميرني: أول محطة طاقة نووية مدنية في العالم" . نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (عبر الإنترنت) (باللغة الروسية). 54 (4): 5-7 . ISSN 1564-2690 . 
  17. "الملكة تشغل الطاقة النووية" . بي بي سي أونلاين . 17 أكتوبر 2008. تم الاطلاع عليه في 1 أبريل 2012 .
  18. "محطة شيبينغبورت للطاقة الذرية: معلم تاريخي وطني للهندسة الميكانيكية" (ملف PDF) . files.asme.org . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 17 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 مايو 2026 .
  19. تودرياس، نيل إي.؛ كازيمي، مجيد س. (1993)، الأنظمة النووية. 1: أساسيات الديناميكا الحرارية / نيل إي. تودرياس؛ مجيد س. كازيمي (الطبعة الثانية )، نيويورك: تايلور وفرانسيس، ص 1-2، ISBN   978-1-56032-051-7
  20. 1 2 هيئة التنظيم النووي الأمريكية، دليل مفاهيم المفاعلات، الفصل 1: "الطاقة النووية لتوليد الكهرباء"، مراجعة 0200.
  21. "تخصيب اليورانيوم" . موقع هيئة التنظيم النووي: المواد النووية: مرافق دورة الوقود . هيئة التنظيم النووي. 2 ديسمبر 2020. تاريخ الاسترجاع: 21 يونيو 2025 .
  22. كونديڤ، إف جي؛ وانغ، إم؛ هوانغ، دبليو جي؛ نعيمي، إس؛ أودي، جي. (1 مارس 2021). "تقييم NUBASE2020 لخصائص الفيزياء النووية*" . الفيزياء الصينية ج . 45 (3): 030001. Bibcode : 2021ChPhC..45c0001K . doi : 10.1088/1674-1137/abddae . ISSN 1674-1137 . 
  23. ويليام، كاسبار وآخرون (2013). مراجعة لتأثيرات الإشعاع على البنية المجهرية وخصائص الخرسانة المستخدمة في محطات الطاقة النووية. واشنطن العاصمة: هيئة التنظيم النووي ، مكتب أبحاث التنظيم النووي.
  24. "الحماية من صواريخ التوربينات" (ملف PDF) ، الدليل التنظيمي 1.115 الإصدار 2 ، هيئة التنظيم النووي، يناير 2012
  25. "كيف تعمل الطاقة النووية" . HowStuffWorks.com . 9 أكتوبر 2000. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 سبتمبر 2008 .
  26. "المواصفات الفنية القياسية لمفاعلات الماء المضغوط من ويستنجهاوس، القواعد 3/4.4.2: صمامات الأمان" (ملف PDF) ، NUREG-0452، الإصدار 4 ، هيئة التنظيم النووي، خريف 1981
  27. هيئة التنظيم النووي الأمريكية، دليل مفاهيم المفاعلات، الفصل 3: "أنظمة مفاعلات الماء المغلي"، المراجعة 0701، ص 3-16.
  28. "المكثف" . مكتبة هيئة التنظيم النووي: المراجع الأساسية: مسرد المصطلحات . هيئة التنظيم النووي. 9 مارس 2021.
  29. "محطات الطاقة المبردة | استخدام المياه في محطات الطاقة للتبريد - الرابطة النووية العالمية" . www.world-nuclear.org . تاريخ الاطلاع: 27 سبتمبر 2017 .
  30. 1 2 توقعات الطاقة العالمية 2023. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 24 أكتوبر 2023. doi : 10.1787/827374a6-en . ISBN 978-92-64-64773-2.
  31. 1 2 "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - موازين الطاقة العالمية: نظرة عامة - تحليل" . وكالة الطاقة الدولية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مارس 2024 .
  32. "خريطة الشبكة" . www.entsoe.eu . تم الاطلاع عليها بتاريخ 14 مارس 2024 .
  33. 1 2 3 4 شنايدر، مايكل (يناير 2024). "تقرير حالة صناعة الطاقة النووية العالمية 2023" (ملف PDF) . تقرير حالة صناعة الطاقة النووية العالمية .
  34. شوليكي، كاسبر؛ أوفرلاند، إندرا (أبريل 2023). "دبلوماسية الطاقة النووية الروسية وتداعياتها على أمن الطاقة في سياق الحرب في أوكرانيا" . مجلة نيتشر للطاقة . 8 (4): 413-421 . Bibcode : 2023NatEn...8..413S . doi : 10.1038/s41560-023-01228-5 . hdl : 11250/3092794 . ISSN 2058-7546 . 
  35. "الطاقة النووية اليوم | الطاقة النووية - الرابطة النووية العالمية" . world-nuclear.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مارس 2024 .
  36. "تفكيك المنشآت النووية: تفكيك المنشآت النووية" . World-nuclear.org. مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2015. تم الاطلاع عليه في 6 سبتمبر 2013 .
  37. 1 2 "سري للغاية" . sovsekretno.ru . تم الاسترجاع 1 نوفمبر 2015 .
  38. "الجدول 2. اقتباس: العمر التشغيلي المصمم (سنة) 60" (ملف PDF) . uxc.com . صفحة 489. 
  39. شيريل ر. غرين، "مفاعلات سنتوريون - تحقيق مفاعلات طاقة تجارية بعمر تشغيلي يزيد عن 100 عام"، مختبر أوك ريدج الوطني، نُشر في وقائع الاجتماع الوطني للجمعية النووية الأمريكية لشتاء 2009، نوفمبر 2009، واشنطن العاصمة
  40. "شركة روساتوم تطلق تقنية التلدين لوحدات VVER-1000" . أخبار الطاقة النووية العالمية. 27 نوفمبر 2018. تاريخ الاطلاع: 28 نوفمبر 2018 .
  41. باتيل، سونال (أبريل 2019). "تزايد مرونة تشغيل محطات الطاقة النووية" . مجلة باور . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 مايو 2019 .
  42. كيد، ستيف (22 يونيو 2009). "الطاقة النووية في فرنسا - ما الذي نجحوا فيه؟" . مجلة الهندسة النووية الدولية . مؤرشف من الأصل في 11 مايو 2010.
  43. ^ جيروين ، روبرت (1971). "Kernkraft heute und morgen: Kernforschung und Kerntechnik als Chance unserer Zeit" [ الطاقة النووية اليوم وغدًا: الأبحاث النووية كفرصة لعصرنا ] . بيلد دير فيسينشافت (في المانيا). دويتشه فيرلاغس أنستالت. رقم ISBN 3-421-02262-3.
  44. «الولايات المتحدة تبدأ دراسة محطات الطاقة النووية العائمة» . مجلة الهندسة النووية الدولية . 1 سبتمبر 2022. تاريخ الاطلاع: 2 سبتمبر 2022 .
  45. "التصميم المفاهيمي لشركتي NuScale و Prodigy لمحطة مفاعل نووي صغير الحجم بحري" . أخبار الطاقة النووية العالمية . 27 أكتوبر 2022. تاريخ الاطلاع: 31 أكتوبر 2022 .
  46. نيان، فيكتور؛ ميغناكا، بينيتو؛ لوكاتيللي، جورجيو (15 أغسطس 2022). "سياسات نحو صافي انبعاثات صفرية: قياس القدرة التنافسية الاقتصادية للطاقة النووية مقابل طاقة الرياح والطاقة الشمسية" . الطاقة التطبيقية . 320 119275. Bibcode : 2022ApEn..32019275N . doi : 10.1016/j.apenergy.2022.119275 . hdl : 11311/1227558 . ISSN 0306-2619 . S2CID 249223353 .  
  47. إد كروكس (12 سبتمبر 2010). "الطاقة النووية: يبدو أن الفجر الجديد يقتصر الآن على الشرق" . صحيفة فايننشال تايمز. مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 12 سبتمبر 2010 .
  48. مستقبل الطاقة النووية . معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا . 2003. ISBN 978-0-615-12420-9تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 نوفمبر 2006 .
  49. كيد، ستيف (21 يناير 2011). "المفاعلات الجديدة - أكثر أم أقل؟" . مجلة الهندسة النووية الدولية . مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2011.
  50. دي. أ. مينلي. "المفاعل لا يمكن أن ينفجر مثل القنبلة النووية" (ملف PDF) . هيئة الطاقة الذرية الكندية المحدودة . تاريخ الاطلاع: 3 مايو 2025 .
  51. "خبراء قانونيون: هجوم ستوكسنت على إيران كان "عملاً قسرياً" غير قانوني"" . Wired. 25 مارس 2013. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2013.
  52. ويتني، دي إي (2003). "حوادث عادية لتشارلز بيرو" (ملف PDF) . معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا .
  53. بنجامين ك. سوفاكول (يناير 2011). "تأملات ثانية حول الطاقة النووية" (ملف PDF) . الجامعة الوطنية في سنغافورة. ص 8. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 16 يناير 2013. 
  54. متجر أبحاث الهيئة التشريعية في فيرمونت: الطاقة النووية. مؤرشف في 17 مارس 2016 على موقع Wayback Machine uvm.edu ، تم الاطلاع عليه في 26 ديسمبر 2018
  55. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (2003). "مستقبل الطاقة النووية" (ملف PDF) . ص 49. 
  56. "المنشورات: الاتفاقيات الدولية والاتفاقات القانونية" . iaea.org . 27 أغسطس 2014. تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2015 .
  57. "القسم النووي من موقع وزارة التجارة والصناعة البريطانية" . مؤرشف من الأصل في 15 فبراير 2006.
  58. جيم فالك (1982). الانشطار العالمي: المعركة حول الطاقة النووية ، مطبعة جامعة أكسفورد، الصفحات 323-340.
  59. قد يمثل التشريع الأمريكي للطاقة "نهضة" للطاقة النووية .
  60. برنارد كوهين. "خيار الطاقة النووية" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 ديسمبر 2009 .
  61. "الطاقة النووية ليست مورداً جديداً ونظيفاً" . Theworldreporter.com. 2 سبتمبر 2010.
  62. منظمة السلام الأخضر الدولية والمجلس الأوروبي للطاقة المتجددة (يناير 2007). ثورة الطاقة: نظرة مستقبلية مستدامة للطاقة العالمية ، مؤرشف في 6 أغسطس 2009 على موقع Wayback Machine ، صفحة 7.
  63. جيوجني، ماركو (2004). الاحتجاج الاجتماعي وتغيير السياسات: حركات البيئة، ومناهضة الأسلحة النووية، والسلام من منظور مقارن . روومان وليتلفيلد. ص 44 وما بعدها. ISBN  978-0-7425-1827-8.
  64. ستيفاني كوك (2009). في أيدي بشرية: تاريخ تحذيري للعصر النووي ، بلاك إنك، ص 280.
  65. سوفاكول، بنيامين ك. (2008). "تكاليف الفشل: تقييم أولي لحوادث الطاقة الكبرى، 1907-2007". سياسة الطاقة . 36 (5): 1802-1820 . Bibcode : 2008EnPol..36.1802S . doi : 10.1016/j.enpol.2008.01.040 .
  66. كلاينر، كورت (2008). "الطاقة النووية: تقييم الانبعاثات" (ملف PDF) . تقارير الطبيعة عن تغير المناخ . 2 (810): 130-131 . Bibcode : 2008NatCC...1..130K . doi : 10.1038/climate.2008.99 .
  67. مارك ديزندورف (2007). حلول الدفيئة باستخدام الطاقة المستدامة ، مطبعة جامعة نيو ساوث ويلز، ص 252.
  68. ديزندورف، مارك (2007). "هل الطاقة النووية حلٌّ ممكنٌ لظاهرة الاحتباس الحراري؟" (ملف PDF) . البدائل الاجتماعية . 26 (2). مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 22 يوليو 2012.
  69. إيش-غيتس، فيليب؛ كليمون، ماغدالينا م.؛ كافلاك، جوكسين؛ ماكنيرني، جيمس؛ بونجورنو، جاكوبو؛ ترانسيك، جيسيكا إي. (18 نوفمبر 2020). "مصادر تجاوز التكاليف في بناء محطات الطاقة النووية: دعوة إلى نهج جديد للتصميم الهندسي" . مجلة جول . 4 (11): 2348-2373 . Bibcode : 2020Joule...4.2348E . doi : 10.1016/j.joule.2020.10.001 . hdl : 1721.1/133049 . تاريخ الاسترجاع: 23 أبريل 2025 .
  70. بوير، جوانا؛ إيديس، تريستان (23 سبتمبر 2024). الطاقة النووية في أستراليا ستزيد فواتير الكهرباء المنزلية (ملف PDF) (تقرير). معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أبريل 2025 .
  71. «الإمارات الغنية بالنفط تفتتح أول محطة طاقة نووية في العالم العربي. خبراء يتساءلون عن السبب» . سي إن إن . 1 أغسطس 2020. تاريخ الاطلاع: 1 أغسطس 2020 .
  72. "الطاقة النووية وتغير المناخ - الرابطة النووية العالمية" . world-nuclear.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مارس 2024 .
  73. ^ ليو، بوجي؛ بنغ، بينبين؛ لو، فاي؛ هو، جيانغ؛ تشنغ، لي؛ بو، ميفانغ؛ شانغ، شين؛ ليو، ويوي؛ تشانغ، ييتشي. تشو، شيافي؛ جيا، بنغفي؛ ليو، جينغيوان (2023). "مراجعة نقدية لانبعاثات الكربون من محطات الطاقة النووية" . الحدود في أبحاث الطاقة . 11 1147016. بيب كود : 2023FrER...1147016L . دوى : 10.3389/fenrg.2023.1147016 . ISSN 2296-598X . 
  74. وانغ، غونغتشينغ؛ وانغ، بو؛ وين، جيمينغ؛ تيان، رويفنغ؛ نيو، تشي شين؛ ليو، شينغ مين (2021). "تحليل قياس خزان القصور الذاتي بناءً على الحالة الباردة لمفاعل التسخين النووي من نوع الحوض العميق". حوليات الطاقة النووية . 151 107907. Bibcode : 2021AnNuE.15107907W . doi : 10.1016/j.anucene.2020.107907 . ISSN 0306-4549 . 
  75. باستيرناك، جودي (2010). التراب الأصفر: قصة أمريكية عن أرض مسمومة وشعب تعرض للخيانة (الطبعة الأولى، غلاف مقوى، دار فري برس ). نيويورك، نيويورك: دار فري برس. ISBN  978-1-4165-9482-6.
  76. كاشويل، سي إي؛ ماكلور، جيه دي (1 يناير 1992). حوادث/وقائع النقل المتعلقة بالمواد المشعة (1971-1991) (تقرير). مختبرات سانديا الوطنية، ألبوكيرك، نيو مكسيكو (الولايات المتحدة). OSTI 7193124 . 
  77. «تقرير: انبعاثات محطة اليابان تقترب من مستويات تشيرنوبيل» . USATODAY.COM . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مارس 2024 .
  78. سوفاكول، بنيامين ك. (مايو 2008). "تكاليف الفشل: تقييم أولي لحوادث الطاقة الكبرى، 1907-2007" . سياسة الطاقة . 36 (5): 1802-1820 . Bibcode : 2008EnPol..36.1802S . doi : 10.1016/j.enpol.2008.01.040 .
  79. "عندما ينقشع البخار" . مجلة الإيكونوميست . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0013-0613 . تاريخ الاسترجاع: 11 مارس 2024 . 
  80. "الطاقة النووية اليوم | الطاقة النووية - الرابطة النووية العالمية" . world-nuclear.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مارس 2024 .
  81. "خطط لمفاعلات نووية جديدة حول العالم - الرابطة النووية العالمية" . world-nuclear.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مارس 2024 .
  82. 1 2 "مفاعلات الجيل الرابع النووية: الرابطة النووية العالمية" . world-nuclear.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مارس 2024 .
  83. "石岛湾高温气冷堆核电站示范工程常规岛开工 - 国内前沿 ChinaNet" . www.nuclear.net.cn . تم الاسترجاع في 11 مارس 2024 .
  84. "全球首座第四代核电机组 新华网" . www.xinhuanet.com . تم الاسترجاع في 11 مارس 2024 .
  85. "全球首座第四代核电站商运投产-新华网" . www.news.cn. ​تم الاسترجاع في 11 مارس 2024 .
  86. 1 2 شوليكي، كاسبر؛ أوفرلاند، إندرا (أبريل 2023). "دبلوماسية الطاقة النووية الروسية وتداعياتها على أمن الطاقة في سياق الحرب في أوكرانيا" . مجلة نيتشر للطاقة . 8 (4): 413-421 . Bibcode : 2023NatEn...8..413S . doi : 10.1038/s41560-023-01228-5 . hdl : 11250/3106595 . ISSN 2058-7546 . 
  87. """""""""""""""""""""""中国核聚变研究在肥开启新征程-中国科大新闻网" . news.ustc.edu.cn . تم الاسترجاع في 11 مارس 2024 .