15.01.2013 Views

II. İLERİ TEKNOLOJİLER ÇALIŞTAYI (İTÇ 2011) - Bilgesam

II. İLERİ TEKNOLOJİLER ÇALIŞTAYI (İTÇ 2011) - Bilgesam

II. İLERİ TEKNOLOJİLER ÇALIŞTAYI (İTÇ 2011) - Bilgesam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ATILIM ÜNİVERSİTESİNDE <strong>İLERİ</strong> NÜKLEER ENERJİ<br />

ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR<br />

Prof. Dr. Sümer ŞAHİN<br />

Makina Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Atılım Üniversitesi<br />

ATILIM Üniversitesinde İleri Nükleer Enerji Alanında Yürütülen Araştırmalarımızı<br />

şöylece sınıflandırabiliriz:<br />

Uzay Atom Reaktörleri (Termiyonik Reaktörler ve Füzyon İtici Roketi)<br />

Termiyonik enerji dönüşümü, yüksek sıcaklıktaki (Tem=1800-2000 o K) bir emmetör<br />

(katot) metal (genelde Mo, W, Re) yüzeyinden neşrolan serbest elektronların daha<br />

düşük sıcaklıktaki (Tem=1800-2000 o K) bir kolektör (anot) metal (genelde Nb) yüzeyi<br />

tarafından tutulması esasına dayanan bir direkt enerji dönüşümüdür.<br />

Fisyon Reaktörleri (CANDU Reaktörleri)<br />

CANDU reaktörlerinde, hafif su reaktörlerinden çıkan nükleer yakıt atıklarının<br />

toryumla karıştırılarak kullanılması etraflıca incelenmektedir.<br />

Füzyon Teknolojisi<br />

Füzyon reaktörlerinde enerji üretimi, trityum üretimi ve malzeme yıpranmaları<br />

etraflıca incelenmektedir.<br />

Füzyon-Fisyon (Hibrid) Reaktörler<br />

Füzyon-Fisyon (hibrid) reaktörlerde enerji üretimi, trityum üretimi, nükleer yakıt<br />

üretimi ve malzeme yıpranmaları etraflıca incelenmektedir.<br />

Radyasyon Zırhlanması<br />

Hızlı reaktörlerde ve uzay atom reaktörlerindeki radyasyon zırhlanması problemleri<br />

incelenmektedir.<br />

Hızlandırıcı Temelli Hızlı Nötron Reaktörleri<br />

Bir Proton hızlandırıcısında, yüksek enerjilere kadar hızlandırılmış bir proton demeti<br />

(600 MeV-1 GeV) ağır bir metal hedefe meselâ kurşuna çarpar. Bu çarpışmaların<br />

hedef çekirdeklerde yol açtığı “yontmalar” (spallation) sonucunda, hedefe<br />

yerleştirilmiş metal kaynaktan çok sayıda nötron açığa çıkar. Açığa çıkan nötronların<br />

enerji tayfı iki kısımdan oluşur. Alışıldık fisyon tayfı ve hızlandırıcıdan çıkan<br />

proton enerjisine kadar uzanan yüksek enerji kuyruğu. Yontma kaynağı ile metal<br />

karışımından oluşan hedef kaynak, “kritik altı” çalışan reaktör kalbinin merkezinde<br />

yer alır ve sıvı kurşun-bizmut karışımıyla soğutulur. Bu hızlı çalışan reaktörler yeni<br />

teknolojilerin ufkunu açar.<br />

41

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!