အက်ရှင်းတုံ့ပြန်မှု

အက်တမ်ပြိုကွဲခြင်းသည် နျူကလီးယားရူပဗေဒတွင် အစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးနှင့် ဩဇာအရှိဆုံး သဘာဝဖြစ်စဉ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ လေးလံသော အက်တမ်နျူကလိယများကို ပေါ့ပါးသော နျူကလိယများအဖြစ် ပိုင်းခြားခြင်းဖြင့် အက်တမ်ပြိုကွဲခြင်းသည် အလွန်များပြားသော စွမ်းအင်ကို ထုတ်လွှတ်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းမှ နျူကလီးယားလက်နက်များအထိ အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် အက်တမ်ပြိုကွဲခြင်း၏ အခြေခံမူများ၊ ၎င်း၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသမိုင်း၊ ၎င်း၏တုံ့ပြန်မှုယန္တရား၊ နေ့စဉ်ဘဝတွင် ၎င်း၏အသုံးချမှုများနှင့် ၎င်းနှင့်အတူပါလာသော စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အငြင်းပွားမှုများကို သေချာစွာ လေ့လာသွားပါမည်။

ဖစ်ရှင်းဓာတ်ပြုမှု၏ အခြေခံမူများ

ယူရေနီယမ်-၂၃၅ သို့မဟုတ် ပလူတိုနီယမ်-၂၃၉ ကဲ့သို့သော လေးလံသော အက်တမ်နျူကလိယသည် နျူထရွန်ကို စုပ်ယူပြီး မတည်မငြိမ်ဖြစ်လာသောအခါ ပြိုကွဲမှုတုံ့ပြန်မှု ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဤမတည်မငြိမ်မှုကြောင့် နျူကလိယသည် ပြိုကွဲမှုအပိုင်းအစများဟုခေါ်သော နျူကလိယငယ်နှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုထက်ပိုသော နျူကလိယများအဖြစ် ကွဲထွက်သွားပြီး နျူထရွန်များနှင့် စွမ်းအင်များကို ထုတ်လွှတ်သည်။ ထုတ်လွှတ်လိုက်သော စွမ်းအင်သည် အဲလ်ဘတ် အိုင်းစတိုင်း၏ နာမည်ကျော်ညီမျှခြင်းနှင့်အညီ မူလနျူကလိယ၏ အလေးချိန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပြိုကွဲသွားသော နျူကလိယ၏ အလေးချိန်လိုငွေမှ လာသည်။ E=mc2.

ဖစ်ရှင်းဓာတ်ပြုမှုများ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသမိုင်း

အက်ကွဲခြင်း၏ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းတွင် စမ်းသပ်ချက်များစွာနှင့် နားလည်မှု တိုးပွားလာခြင်း၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင် ဂျာမန်သိပ္ပံပညာရှင်များဖြစ်သည့် Otto Hahn နှင့် Fritz Strassmann တို့သည် Lise Meitner နှင့် Otto Robert Frisch တို့နှင့်အတူ နျူကလီးယားအက်ကွဲခြင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် ဦးတည်စေသော စမ်းသပ်ချက်များကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ယူရေနီယမ်-၂၃၅ ကို နျူထရွန်များဖြင့် ဗုံးကြဲသောအခါ ၎င်းသည် ဘေရီယမ်နှင့် ခရစ်ပတွန် နျူကလိယများအဖြစ် ပြိုကွဲပြီး အပို နျူထရွန်များနှင့် စွမ်းအင်များကို ထုတ်လွှတ်ကြောင်း ၎င်းတို့က တွေ့ရှိခဲ့သည်။

ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုများနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပါအဝင် နျူကလီးယားနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် လမ်းခင်းပေးခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဦးဆောင်သော မန်ဟက်တန်စီမံကိန်းသည် ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် စစ်ပွဲတွင် အသုံးပြုခဲ့သော ပထမဆုံးအဏုမြူဗုံးကို အောင်မြင်စွာ ဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်  စီးပွားရေးဖော်မြူလာ

အက်ရှင်းတုံ့ပြန်မှုယန္တရား

ကွဲထွက်မှုတုံ့ပြန်မှုတွင် အခြေခံအဆင့်များစွာပါဝင်သည်-

  1. နျူထရွန်စုပ်ယူမှုယူရေနီယမ်-၂၃၅ သို့မဟုတ် ပလူတိုနီယမ်-၂၃၉ ကဲ့သို့သော လေးလံသော အက်တမ် နျူကလိယသည် နျူထရွန်ကို စုပ်ယူသည်။ ၎င်းသည် နျူကလိယကို မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေပြီး ကွဲထွက်မှုဖြစ်လွယ်စေသည်။

  2. နျူကလီးယား ပြိုကွဲခြင်းမတည်ငြိမ်သော နျူကလိယတစ်ခုသည် ကွဲထွက်နေသော အပိုင်းအစနှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုထက်ပိုသော အပိုင်းအစများအဖြစ် ကွဲထွက်သွားသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် နျူထရွန်အသစ်နှစ်ခု သို့မဟုတ် သုံးခုနှင့် စွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်သံလိုက်ရောင်ခြည်နှင့် ကွဲထွက်နေသော အပိုင်းအစများ၏ kinetic energy ပုံစံဖြင့် ထုတ်လွှတ်သည်။

  3. ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှု: ထုတ်လွှတ်လိုက်သော နျူထရွန်များကို အခြားလေးလံသော နျူကလိယများက စုပ်ယူနိုင်ပြီး ဖစ်ရှင်းဓာတ်ပြုမှုများ ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ နျူထရွန် လုံလောက်စွာ ထုတ်လုပ်ပါက ဖစ်ရှင်းဓာတ်ပြုမှုများသည် ကွင်းဆက်ဓာတ်ပြုမှုအဖြစ် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။

ဤကွင်းဆက်ဓာတ်ပြုမှုသည် နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုများ၏ လည်ပတ်မှုနှင့် အဏုမြူဗုံးများ ပေါက်ကွဲမှု၏ အခြေခံမူဖြစ်သည်။ နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုတွင် ကွင်းဆက်ဓာတ်ပြုမှုကို စွမ်းအင်ကို စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်ရန် ထိန်းချုပ်ထားပြီး နျူကလီးယားလက်နက်တွင် ကွင်းဆက်ဓာတ်ပြုမှုကို အလွန်တိုတောင်းသောအချိန်အတွင်း အလွန်ကြီးမားသော ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေရန် အရှိန်မြှင့်ထားသည်။

အက်ရှင်းတုံ့ပြန်မှုအသုံးချမှုများ

အက်ရှင်ဓာတ်ပြုမှုများကို အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးတွင် အသုံးချခဲ့ကြပြီး အထင်ရှားဆုံးနှစ်ခုမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်များဖြစ်သည်။

  1. နျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံနျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုများသည် အပူထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ကွဲထွက်မှုဓာတ်ပြုမှုများကို အသုံးပြုပြီး အပူကိုထုတ်လုပ်ကာ တာဘိုင်များကို မောင်းနှင်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့် ရေနွေးငွေ့ထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုသည်။ နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုများသည် ယူရေနီယမ်-၂၃၅ သို့မဟုတ် ပလူတိုနီယမ်-၂၃၉ ကဲ့သို့သော လောင်စာများကို အသုံးပြုပြီး အပိုနျူထရွန်များကို စုပ်ယူခြင်းဖြင့် ကွဲထွက်မှုဓာတ်ပြုမှုနှုန်းကို ထိန်းညှိရန် ထိန်းချုပ်တံများကို အသုံးပြုသည်။

    • ဖိအားပေးရေဓာတ်ပေါင်းဖို (PWR)ဤဓာတ်ပေါင်းဖိုအမျိုးအစားသည် ဖိအားပေးထားသောရေကို အအေးခံပစ္စည်းနှင့် ထိန်းညှိပေးသည့်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ ဖိအားပေးထားသောရေသည် ဓာတ်ပေါင်းဖိုကို ဆူပွက်ခြင်းမရှိဘဲ မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် ထိန်းထားပေးသောကြောင့် အပူလွှဲပြောင်းမှုကို ထိရောက်စွာဖြစ်စေသည်။

    • ရေနွေးငွေ့ဓာတ်ပေါင်းဖို (BWR)ဤဓာတ်ပေါင်းဖိုအမျိုးအစားသည် အအေးခံရေကို ဓာတ်ပေါင်းဖိုအတွင်း တိုက်ရိုက်ဆူပွက်စေပြီး တာဘိုင်ကို မောင်းနှင်သည့် ရေနွေးငွေ့ကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ BWR များသည် PWR များထက် ဒီဇိုင်းရိုးရှင်းသည်။

    • အမြန်ဓာတ်ပေါင်းဖိုဤဓာတ်ပေါင်းဖိုများသည် အက်တမ်မော်တာမလိုအပ်ဘဲ အက်တမ်ကွဲခြင်းတုံ့ပြန်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် မြန်ဆန်သော နျူထရွန်များကို အသုံးပြုသည်။ မြန်ဆန်သောဓာတ်ပေါင်းဖိုများသည် လောင်စာဆီကို ပိုမိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ပြီး အညစ်အကြေးနည်းပါးစွာ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။

  2. နျူကလီးယားလက်နက်များနျူကလီးယားလက်နက်များသည် ထိန်းချုပ်မှုမရှိသော အက်တမ်ပြိုကွဲမှုတုံ့ပြန်မှုများကို အသုံးချ၍ ကြီးမားသောပေါက်ကွဲမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဟီရိုရှီးမားနှင့် နာဂါဆာကီတွင် ကြဲချခဲ့သော စစ်ပွဲတွင် ပထမဆုံးအသုံးပြုခဲ့သော အဏုမြူဗုံးများတွင် ယူရေနီယမ်-၂၃၅ နှင့် ပလူတိုနီယမ်-၂၃၉ တို့ကို လောင်စာအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်  ကြိုးပေါ်တွင် တည်ငြိမ်သောလှိုင်းစမ်းသပ်မှု

စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အငြင်းပွားမှုများ

ပြိုကွဲမှုတုံ့ပြန်မှုများသည် စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ် အလားအလာကောင်းများ ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့နှင့် ဆက်စပ်နေသော စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အငြင်းပွားဖွယ်ရာများစွာ ရှိပါသည်။

  1. ရေဒီယိုသတ္တိကြွ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုများသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူ့ကျန်းမာရေးအပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အထူးကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် သိုလှောင်ခြင်းလိုအပ်သည့် အန္တရာယ်ရှိသော ရေဒီယိုသတ္တိကြွ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ရေဒီယိုသတ္တိကြွ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ရေရှည်စီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် အဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်အဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။

  2. နျူကလီးယားဘေးကင်းရေး၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် ချာနိုဘိုင်းလ်နှင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ဖူကူရှီးမားတို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော နျူကလီးယားမတော်တဆမှုများကဲ့သို့သော နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုများ၏ ဘေးကင်းရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် စိုးရိမ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဤဖြစ်ရပ်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူသားလူဦးရေကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ရောင်ခြည်၏ အန္တရာယ်များကို မီးမောင်းထိုးပြနေပါသည်။

  3. နျူကလီးယားလက်နက်များ ပြန့်ပွားရေးနျူကလီးယားနည်းပညာ ပြန့်ပွားလာခြင်းကြောင့် နျူကလီးယားလက်နက်များသည် တာဝန်မဲ့သော နိုင်ငံများ သို့မဟုတ် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့များလက်ထဲသို့ ကျရောက်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိသည်။ နျူကလီးယား မပြန့်ပွားရေး ကြိုးပမ်းမှုများသည် နျူကလီးယားနည်းပညာနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်များ ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် ပစ္စည်းများ ပျံ့နှံ့မှုကို ကန့်သတ်ရန် ရည်ရွယ်သည်။

  4. စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံတစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် လည်ပတ်ခြင်းသည် ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကြီးမားသော ကုန်ကျစရိတ်များ လိုအပ်ပါသည်။ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုကုန်ကျစရိတ်များသည် သိသာထင်ရှားသော စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကန့်အသတ်များ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်  ချဲ့ထွင်ခြင်း၏ ဥပမာ

ဖစ်ရှင်းဓာတ်ပြုမှုများ၏ အနာဂတ်

အဓိကစိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော်လည်း၊ အက်တမ်ကွဲအက်ခြင်းတုံ့ပြန်မှုများ၏ အနာဂတ်သည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆဲဖြစ်သော သုတေသနနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအမျိုးမျိုးဖြင့် တောက်ပနေဆဲဖြစ်သည်-

  1. မျိုးဆက်သစ် နျူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖိုများဓာတ်ပေါင်းဖိုအသစ်များကို ပိုမိုဘေးကင်းလုံခြုံစေရန်၊ ပိုမိုထိရောက်စေရန်နှင့် အညစ်အကြေးနည်းပါးစွာထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်လျက်ရှိသည်။ မော်ဂျူလာဓာတ်ပေါင်းဖိုငယ်များ (SMRs) သည် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးမှုကို ပေးဆောင်သည့် အလားအလာကောင်းသော ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

  2. စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ပြောင်းလဲမှုရေဒီယိုသတ္တိကြွစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ပိုမိုတည်ငြိမ်ပြီး အန္တရာယ်နည်းသော အိုင်ဆိုတုပ်များအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သည့် နည်းပညာများ တီထွင်ရန် သုတေသနပြုလုပ်နေပါသည်။ ၎င်းသည် နျူကလီးယားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏ ပမာဏနှင့် အန္တရာယ်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။

  3. နျူကလီးယား ပေါင်းစပ်မှုနျူကလီးယားပေါင်းစပ်မှုနှင့် မတူညီသော်လည်း၊ နျူကလီးယားပေါင်းစည်းမှုဆိုင်ရာ သုတေသနသည် ဆက်လက်တိုးတက်နေပါသည်။ နျူကလီးယားပေါင်းစပ်မှုသည် ပြိုကွဲမှုထက် ပိုမိုသန့်ရှင်းပြီး ဘေးကင်းသော စွမ်းအင်ကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် အလားအလာရှိသော်လည်း ၎င်းရင်ဆိုင်နေရသော နည်းပညာဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများသည် သိသာထင်ရှားနေဆဲဖြစ်သည်။

နိဂုံး

ပြိုကွဲခြင်းသည် နျူကလီးယားရူပဗေဒတွင် အရေးအကြီးဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် သိသာထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုရှိသည်။ စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အဖြစ် အလားအလာကြီးမားစွာ ပေးဆောင်နေစဉ်တွင် ပြိုကွဲခြင်းသည် ဘေးကင်းရေး၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွစွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်များ ပြန့်ပွားမှုအန္တရာယ်နှင့် ဆက်စပ်သော သိသာထင်ရှားသော စိန်ခေါ်မှုများနှင့်လည်း ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဆက်လက်သုတေသနနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်အတူ ပြိုကွဲခြင်း၏ အနာဂတ်သည် အလားအလာကောင်းများ ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ပိုမိုဘေးကင်းပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော စွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်များအတွက် လမ်းခင်းပေးနေသည်။

မှတ်ချက်ရေးပါ