تاريخ الفيزياء
علماء الفيزياء
الفيزياء الكلاسيكية
الميكانيك
الديناميكا الحرارية
الكهربائية والمغناطيسية
الكهربائية
المغناطيسية
الكهرومغناطيسية
علم البصريات
تاريخ علم البصريات
الضوء
مواضيع عامة في علم البصريات
الصوت
الفيزياء الحديثة
النظرية النسبية
النظرية النسبية الخاصة
النظرية النسبية العامة
مواضيع عامة في النظرية النسبية
ميكانيكا الكم
الفيزياء الذرية
الفيزياء الجزيئية
الفيزياء النووية
مواضيع عامة في الفيزياء النووية
النشاط الاشعاعي
فيزياء الحالة الصلبة
الموصلات
أشباه الموصلات
العوازل
مواضيع عامة في الفيزياء الصلبة
فيزياء الجوامد
الليزر
أنواع الليزر
بعض تطبيقات الليزر
مواضيع عامة في الليزر
علم الفلك
تاريخ وعلماء علم الفلك
الثقوب السوداء
المجموعة الشمسية
الشمس
كوكب عطارد
كوكب الزهرة
كوكب الأرض
كوكب المريخ
كوكب المشتري
كوكب زحل
كوكب أورانوس
كوكب نبتون
كوكب بلوتو
القمر
كواكب ومواضيع اخرى
مواضيع عامة في علم الفلك
النجوم
البلازما
الألكترونيات
خواص المادة
الطاقة البديلة
الطاقة الشمسية
مواضيع عامة في الطاقة البديلة
المد والجزر
فيزياء الجسيمات
الفيزياء والعلوم الأخرى
الفيزياء الكيميائية
الفيزياء الرياضية
الفيزياء الحيوية
الفيزياء العامة
مواضيع عامة في الفيزياء
تجارب فيزيائية
مصطلحات وتعاريف فيزيائية
وحدات القياس الفيزيائية
طرائف الفيزياء
مواضيع اخرى
تفاعلات الطرد المركزي الفائق Ultracentrifuge Process
المؤلف:
د/ محمد شحادة الدغمة و أ.د/ علي محمد جمعة
المصدر:
الفيزياء النووية
الجزء والصفحة:
ج2 ص 455
5-1-2022
2361
تفاعلات الطرد المركزي الفائق Ultracentrifuge Process
ترجع فكرة فصل نظيري اليورانيوم المتواجدين كغاز UF6 باستخدام تقنية الطرد المركزي إلى الأيام الأولى لبرنامج مانهاتن الأمريكي (برنامج تحضير أول قنبلة نووية في العلم أثناء الحرب العالمية الثانية). ولكن هذه التقنية لم تستخدم وذلك بسبب صعوبة الحصول على الدوران السريع الذي يبلغ 500,000 دورة/ دقيقة. واللازم لاستخدام هذه التقنية. ولكن مع بداية الستينات (1960) ومع تحن التقنيات فقد عاد الاهتمام بهذه التقنية. خصوصاً وأنه لوحظ ان عامل الفصل هنا يتراوح بين (1.01 إلى 1.04) بالمقارنة مع عامل الفصل الذي يبلغ حوالي 1.004 في حالة الانتشار الغازي. ومن ثم فإن عدد مراحل الفصل يقل كثيراً عن مثيله في حالة الانتثار الغازي. وعلى كل حال فإن انخفاض معدل التدفق في حالة الطرد المركزي عن مثيله الانتشار الغازي يجعلنا نحتاج إلى عدد كبير من المراحل المتصلة على التوازي مع بعضها البعض وذلك للحصول على نسبة تخصيب معقولة.
يبين الشكل (1) تصميم مرحلة طرد مركزي. تعتمد فكرة الطرد المركزي على إمكانية فصل نظيري اليورانيوم عندما يتحركان في مجال الطرد المركزي الذي يؤثر عليهما حسب كتل كل منهما. كما ويساعد تأثير دوران التيار المعاكس Countercurent المحوري الناشيء داخل الدوار على زيادة نسبة الفصل. تؤدي قوة الطرد المركزي إلى تحرك النظير الثقيل 6UF238 نحو الجدار أما النظير الخفيف UF6235 فيتحرك نحو المحور. ومن ثم ينشأ فصل جزيئي في اتجاه قطر الدوار. وتنتج نسبة بين محور الدوار وجدارة معتمدة على سرعة الأخير التي تتراوح بين (s/m 700 - 400). وذلك كما بالجدول (1).
ويعتمد عامل الفصل الابتدائي على سرعة الدوران وكذلك درجة الحرارة.
يدخل غاز سادس فلورد اليورانيوم (UF6) إلى الدوار من خلال أنبوبة تمر بالقرب من المحور (كما بالشكل). ويتم استخلاص (UF6) المخصب خلال أنبوب يقع بالقرب من الطرف العلوي للدوار وقريباً من الجدار أما (UF6) المحتوى على نسبة عالية من U238 فيؤخذ من أنبوب مماثل يقع بالقرب من الطرف السفلي للدوار (كما بالشكل).
الشكل (1)
يتراوح عامل الفصل حالياً بين 1.2، 1.5 للحصول على نسبة تخصيب تساوي 3% من U235 يتم ربط 12 مرحلة فقط مع بعضها بعضاً.
تمتاز طريقة الفصل بالطرد المركزي عن طريقة الانتشار الغازي في أن تكاليف استهلاك الطاقة يتراوح بين KWh/Kg SWU 100 - 400. وهذا يمثل عشر تكاليف الطريقة الأخيرة. إلا أن الفصل بالطرد المركزي يحتاج إلى رأس مال أكبر من مثيلة الانتشار الغازي (SWU تمثل وحدة شعل الفصل Separative Work Unit).
ويبلغ طول وحدة الدوار حوالى m 1 وقطرها cm10. وتعطي نسبة النظير الخفيف بالعلاقة:
(1)................
حيث N نسبة Fraction النظير الخفيف.
ω السرعة الزاوية للدوار.
r البعد عن محور الدوار.
R الثابت العالمي للغاز.
T درجة الحرارة (كلفن).
Δm الفرق في الأوزان الجزيئية للنظيرين.