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Reaktorkern
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Der Reaktorkern (englisch Nuclear reactor core), auch Aktive Zone, ist der Teil eines Kernreaktors, der den Kernbrennstoff enthΓ€lt und in dem die Kettenreaktion ablΓ€uft.cite-ref-1[1]cite-ref-2[2]
Man beachte: Die Eindeutschung von Nuclear reactor core in Reaktorkern ist ungΓΌnstig. Deutscht man Core mit Kern ein, mΓΌsste man konsequenterweise von Kernreaktorkern sprechen. Das bedeutet, dass der Wortbestandteil Kern in einem Wort in zwei vΓΆllig unterschiedlichen Bedeutungen vorkommt. Die Reaktorphysiker und -techniker der ehemaligen DDR verwendeten deshalb die dem Englischen angepasste Bezeichnung Kernreaktorcore, kurz Reaktorcore, oder seltener, analog zum Russischen, Aktive Zone (russisch ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½Π°Ρ Π·ΠΎΠ½Π°).cite-ref-3[3]
Die GrΓΆΓe und Masse des Reaktorkerns eines Kernkraftwerks hΓ€ngen von der Reaktorleistung und vom Reaktortyp ab. Bezogen auf eine elektrische Leistung von 1 Gigawatt (zum Vergleich: Ein Block des Kernkraftwerks Biblis hatte eine Leistung von etwa 1,3 Gigawatt) betrΓ€gt die Masse des Kernbrennstoffinventars
β’ bei einem Druckwasserreaktor (DWR): 80 t
β’ bei einem Siedewasserreaktor (SWR): 120 t
β’ bei einem Schwerwasserreaktor (HWR): 115 t
β’ bei einem Magnox-Reaktor (GGR): 900 t
β’ bei einem Fortschrittlichen GasgekΓΌhlten Reaktor (AGR): 170 t
β’ bei einem Hochtemperaturreaktor (HTR): 24 t
β’ bei einem WassergekΓΌhlten Graphitmoderierten Reaktor (LWGR): 190 t
β’ bei einem Schnellen Brutreaktor (SBR): 76 t
Der Reaktorkern befindet sich bei den meisten Reaktortypen innerhalb eines ReaktordruckbehΓ€lters und dieser innerhalb des SicherheitsbehΓ€lters (auch Containment genannt). Bei Kernkraftwerken wird die im Reaktorkern entstehende WΓ€rme zur Erzeugung von Wasserdampf genutzt. Dieser treibt dann im konventionellen Teil des Kraftwerks eine Turbine und damit den Generator an.
Der Reaktorkern ist rΓ€umlich meist in verschiedene Zonen aufgeteilt. Die zentrale Spaltzone, in der die leistungserzeugende Kettenreaktion erfolgt, kann beispielsweise von einer Neutronen-Reflektorzone oder, im Brutreaktor, von der Brutzone (Brutmantel) umgeben sein.
Contents
β’ Literatur
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
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Literatur
β’ Markus Zink geb. Borlein: Kerntechnik: Grundlagen. 2. Auflage. Vogel Buchverlag, WΓΌrzburg 2011, ISBN 978-3-8343-3253-0, S. 199 (338 S.).
Weblinks
Wiktionary: Reaktorkern
β BedeutungserklΓ€rungen, Wortherkunft, Synonyme, Γbersetzungen
Einzelnachweise
cite-note-11. β Werner Oldekop: EinfΓΌhrung in die Kernreaktor- und Kernkraftwerkstechnik: Teil I: Kernphysikalische Grundlagen, Reaktorphysik, Reaktordynamik. Thiemig, MΓΌnchen 1975, ISBN 3-521-06093-4, S. 3 (272 S.).
cite-note-22. β Markus Zink geb. Borlein: Kerntechnik: Grundlagen. 2. Auflage. Vogel Buchverlag, WΓΌrzburg 2011, ISBN 978-3-8343-3253-0, S. 199 (338 S.).
cite-note-33. β Aleksej D. Galanin: Theorie der thermischen Kernreaktoren. Teubner, Leipzig 1959, S. 49 (XII, 382).