พลังงานนิวเคลียร์ หรือ พลังงานปรมาณู (อังกฤษ: nuclear power, nuclear energy) เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่ได้จากการคายความร้อนในปฏิกิริยานิวเคลียร์ เพื่อประโยชน์ในการสร้างความร้อนและผลิตไฟฟ้า นิวเคลียร์ เป็นคำคุณศัพท์ของคำว่า นิวเคลียส ซึ่งเป็นแก่นกลางของอะตอมธาตุ ซึ่งประกอบด้วยอนุภาคโปรตอน และนิวตรอน ซึ่งยึดกันได้ด้วยแรงของอนุภาค
พลังงานนิวเคลียร์ หมายถึง พลังงานไม่ว่าลักษณะใด ๆ ก็ตาม ซึ่งเกิดจากนิวเคลียสอะตอมโดย
- พลังงานนิวเคลียร์แบบฟิซชั่น (Fission) ซึ่งเกิดจากการแตกตัวของนิวเคลียสธาตุหนัก เช่น ยูเรเนียม พลูโทเนียม เมื่อถูกชนด้วยนิวตรอนหรือโฟตอน
- พลังงานนิวเคลียร์แบบฟิวชั่น (Fusion) เกิดจากการรวมตัวของนิวเคลียสธาตุเบา เช่น ไฮโดรเจน
- พลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี (อังกฤษ: Nuclear Decay) ซึ่งให้รังสีต่าง ๆ ออกมา เช่น อัลฟา เบตา แกมมา และนิวตรอน เป็นต้น
- พลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดจากการเร่งอนุภาคที่มีประจุโดยเครื่องเร่งอนุภาค เช่น อิเล็กตรอน โปรตอน ดิวทีรอน และอัลฟา เป็นต้น
พลังงานนิวเคลียร์ บางครั้งใช้แทนกันกับคำว่า พลังงานปรมาณู นอกจากนี้พลังงานนิวเคลียร์ยังครอบคลุมไปถึงพลังงานรังสีเอกซ์ด้วย (พ.ร.บ. พลังงานเพื่อสันติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2508) พลังงานนิวเคลียร์ สามารถปลดปล่อยออกมาเป็นพลังงานหลายรูปแบบ เช่น พลังงานความร้อน รังสีแกมมา อนุภาคเบต้า อนุภาคอัลฟา อนุภาคนิวตรอน เป็นต้น
ปัจจุบัน ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน ขององค์ประกอบใน actinide series ของตารางธาตุได้ผลิตพลังงานนิวเคลียร์ส่วนใหญ่ในการให้บริการโดยตรงแก่มนุษย์ กับกระบวนการสลายตัวของ นิวเคลียร์ส่วนใหญ่ในรูปแบบของพลังงานความร้อนใต้พิภพและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โม ไอโซโทป สำหรับการนำไปใช้เฉพาะอย่างจะใช้ประโยชน์จากปฏิกิริยาที่เหลือ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (ฟิชชัน) ไม่รวมการใช้งานในกองทัพเรือ ให้พลังงานประมาณ 5.7% ของพลังงาน ของโลกและ 13% ของกระแสไฟฟ้าของโลกในปี 2012 ในปี 2013 หน่วยงานพลังงานปรมาณูนานาชาติ () รายงานว่ามี 437 เครื่องปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์กำลังใช้งานอยู่ ใน 31 ประเทศ แม้ว่าจะมีบางเครื่องปฏิกรณ์ที่ไม่ได้ทำการผลิตไฟฟ้าอีกแล้ว นอกจากนี้ยังมีเรือประมาณ 140 ลำที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการขับเคลื่อนโดยเครื่องปฏิกรณ์ราว 180 เครื่อง ขณะที่ในปี 2013 การได้รับพลังงานสุทธิจากเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชั่นที่ยั่งยืน ไม่รวมแหล่งพลังงานฟิวชั่นตามธรรมชาติเช่นจากดวงอาทิตย์ ยังคงเป็นพื้นที่ต่อเนื่องของการวิจัยด้านฟิสิกส์และวิศวกรรมระหว่างประเทศ กว่า 60 ปีหลังจากความพยายามครั้งแรก การผลิตพลังงานฟิวชั่นในเชิงพาณิชย์ยังคงไม่น่าจะเกิดขึ้นก่อนปี 2050
มีการอภิปรายอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ ฝ่ายเสนอ เช่น สมาคมนิวเคลียร์โลก (อังกฤษ: World Nuclear Association), IAEA และ นักสิ่งแวดล้อมพลังงานนิวเคลียร์ ยืนยันว่า พลังงานนิวเคลียร์มีความปลอดภัย เป็นแหล่งพลังงานยั่งยืนที่ช่วยลดการปล่อยแก๊สคาร์บอน ฝ่ายค้าน เช่น กลุ่มกรีนพีซสากล และ หน่วยบริการข้อมูลทรัพยากรและนิวเคลียร์ (อังกฤษ: Nuclear Information and Resource Service (NIRS)), ยืนยันว่า พลังงานนิวเคลียร์สร้างภัยคุกคามจำนวนมากต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
นับถึงปี 2012 ตามข้อมูลของ IAEA ทั่วโลกมี 68 เครื่องปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์ในงานของพลเรือนอยู่ระหว่างการก่อสร้างใน 15 ประเทศ ประมาณ 28 แห่งในจำนวนนั้นอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) ซึ่งเป็นเครื่องปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ล่าสุด ซึ่งจะเชื่อมต่อเข้ากับกริด (ไฟฟ้า)ในเดือนพฤษภาคม 2013 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ปี 2013 ได้เดินเครื่องในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Hongyanhe ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสหรัฐอเมริกาเครื่องปฏิกรณ์ Generation III ตัวใหม่สองเครื่องอยู่ระหว่างการก่อสร้างใน Vogtle เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมนิวเคลียร์สหรัฐอเมริกาคาดหวังว่า เครื่องปฏิกรณ์ใหม่ 5 เครื่องจะนำมาให้บริการในปี 2020 ทุกเครื่องในโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม. ในปี 2013 เครื่องปฏิกรณ์เก่าและไม่มีประสิทธิภาพในการแข่งขันสี่เครื่องจะถูกปิดอย่างถาวร
ภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ ที่ญี่ปุ่นในปี 2011 ที่เกิดขึ้นในเครื่องปฏิกรณ์ที่ออกแบบมาจาก Generation II ปี 1960 ตัวหนึ่ง ย้ำเตือนให้ทำการตรวจสอบใหม่ในความปลอดภัยของนิวเคลียร์และนโยบายพลังงานนิวเคลียร์ในหลายประเทศ เยอรมนีตัดสินใจที่จะปิดเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้งหมดของประเทศภายในปี 2022 และอิตาลีได้สั่งห้ามสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ หลัง Fukushima ในปี 2011 สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศได้ลดการประมาณการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ที่จะสร้างขึ้นจนถึงปี 2035 ลงครึ่งหนึ่ง
ประวัติศาสตร์
ต้นกำเนิด
การแสวงหาพลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตไฟฟ้าได้เริ่มทันทีหลังจากการค้นพบในต้นศตวรรษที่ 20 ที่ธาตุกัมมันตรังสี, เช่น เรเดียม, ปล่อยพลังงานออกมาจำนวนมหาศาลตามหลักการของความเท่าเทียมกันของมวลกับพลังงาน (อังกฤษ: mass–energy equivalence) อย่างไรก็ตาม วิธีการใช้ประโยชน์จากพลังงานดังกล่าวก็ยังทำไม่ได้ในทางปฏิบัติ เพราะธาตุที่มีกัมมันตรังสีอย่างเข้มข้น โดยธรรมชาติของพวกมัน มีอายุสั้น (การปลดปล่อยพลังงานสูงมีความสัมพันธ์กับครึ่งชีวิตสั้น) อย่างไรก็ตาม ความฝันของการใช้ประโยชน์ "พลังงานปรมาณู" ค่อนข้างเข้มแข็ง แม้ว่าจะถูกเมินเฉยจากบิดาของฟิสิกส์นิวเคลียร์เช่น Ernest Rutherford ว่าเป็นแค่ "แสงจันทร์" อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี้เปลี่ยนแปลงไปในปลายปี 1930s เมื่อมีการค้นพบนิวเคลียร์ฟิชชัน
ในปี 1932 เจมส์ แชดวิกค้นพบนิวตรอน ซึ่งได้รับการยอมรับในทันทีว่าเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพสำหรับการทดลองนิวเคลียร์เพราะมันไม่มีประจุไฟฟ้า การทดลองด้วยการระดมยิงวัสดุด้วยนิวตรอนทำให้ Frédéric และ Irène Joliot-Curie ได้ค้นพบกัมมันตภาพรังสีที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1934 ซึ่งยอมให้ทำการสร้างองค์ประกอบที่เหมือนเรเดียมด้วยราคาน้อยกว่าเรเดียมธรรมชาติ งานต่อไปโดย Enrico Fermi ในปี 1930s เน้นการใช้นิวตรอนช้าในการเพิ่มประสิทธิภาพของกัมมันตภาพรังสีที่เกิด การทดลองที่ระดมยิงยูเรเนียมด้วยนิวตรอนทำให้ Fermi เชื่อว่าเขาได้สร้างองค์ประกอบ transuranic ขึ้นใหม่ซึ่งได้รับการขนานนามว่า hesperium
แต่ในปี 1938 นักเคมีเยอรมันอ็อตโต ฮาห์น และฟริตซ์ Strassmann พร้อมกับนักฟิสิกส์ชาวออสเตรีย ลีซ ไมต์เนอ และหลานชายของไมต์เนอร์, อ็อตโต โรเบิร์ต Frisch ดำเนินการทดลองกับผลิตภัณฑ์ของยูเรเนียมที่ถูกรุมยิงด้วยนิวตรอน เพื่อเป็นวิธีการตรวจสอบไกลออกไปของสิ่งที่ Fermi อ้างถึง พวกเขาเชื่อว่านิวตรอนค่อนข้างเล็กได้แยกนิวเคลียสของอะตอมยูเรเนียมขนาดใหญ่ออกเป็นสองชิ้นที่เท่ากันอย่างหยาบ ๆ ที่ขัดแย้งกับ Fermi สิ่งนี่เป็นผลที่น่าแปลกใจอย่างยิ่ง: รูปแบบอื่น ๆ ทั้งหมดของการสลายตัวของนิวเคลียร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ เท่านั้นกับมวลของนิวเคลียส ในขณะที่กระบวนนี้ - ถูกขนานนามว่า "ฟิชชัน" เมื่ออ้างอิงถึงทางชีววิทยา - เกี่ยวข้องกับการแตกออกที่สมบูรณ์ของนิวเคลียส นักวิทยาศาสตร์จำนวนมาก รวมถึง Leó Szilárd ที่เป็นหนึ่งในคนแรก ที่ยอมรับว่าถ้าปฏิกิริยาฟิชชันปล่อยนิวตรอนเพิ่มเติม ปฏิกิริยานิวเคลียร์ลูกโซ่อย่างยั่งยืนด้วยตนเองได้เกิดขึ้น ทันทีที่การทดลองได้รับการยืนยันและประกาศออกไปโดย Frédéric Joliot-Curie ในปี 1939 นักวิทยาศาสตร์ในหลายประเทศ (รวมทั้งสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, และสหภาพโซเวียต) เรียกร้องรัฐบาลของพวกเขาเพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยนิวเคลียร์ฟิชชัน แค่บนยอดของสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ทั้ง Fermi และ Szilárd ได้อพยพเข้าไป นี้นำไปสู่การสร้างเครื่องปฏิกรณ์ด่วยมือมนุษย์เป็นครั้งแรก ที่รู้จักกันในชื่อ Chicago Pile-1 ซึ่งประสบความสำเร็จเกี่ยวกับสารวิกฤตในเดือน 2 ธันวาคม 1942 งานชิ้นนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแมนฮัตตัน ซึ่งทำให้ได้ยูเรเนียมสมรรถนะสูงและได้สร้างเครื่องปฏิกรณ์ขนาดใหญ่จะก่อให้เกิดพลูโตเนียมสำหรับใช้ในอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรก ซึ่งต่อมาถูกนำมาใช้ในการทำลายเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ
ค่าใช้จ่ายที่สูงอย่างไม่คาดคิดในโครงการอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐอเมริกา อีกทั้งการแข่งขันกับสหภาพโซเวียตและความปรารถนาที่จะกระจายการปกครองระบอบประชาธิปไตยทั่วโลก ได้สร้าง "... ความกดดันให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์พลเรือนที่จะช่วยแสดงให้เห็นความจำเป็นที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงมากของรัฐบาล" ในปี 1945 หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กชื่อ ยุคปรมาณู (อังกฤษ: The Atomic Age) ประกาศอำนาจของอะตอมที่ไม่ได้เปิดออกให้ใช้ในชีวิตประจำวันและวาดภาพอนาคตที่เชื้อเพลิงฟอสซิลจะไม่ได้ถูกนำมาใช้ นักเขียนวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่ง เดวิด Dietz เขียนว่าแทนที่จะเติมถังน้ำมันรถยนต์ของคุณสองหรือสามครั้งต่อสัปดาห์ คุณจะเดินทางทั้งปีด้วยเม็ดของพลังงานปรมาณูขนาดเท่ายาเม็ดวิตามิน เกลน Seaborg ประธานคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูเขียนว่า "จะมีกระสวยระหว่างโลกกับดวงจันทร์ขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์ หัวใจเทียมขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์ สระว่ายน้ำให้ความร้อนด้วยพลูโตเนียมสำหรับนักดำน้ำสกูบา และอื่น ๆ อีกมากมาย" การคาดการณ์ที่ดีเกินไปเหล่านี้ยังไม่ได้รับการเติมเต็ม
สหราชอาณาจักร, แคนาดา, และรัสเซียดำเนินการในช่วงปลายปี 1940s และต้นปี 1950s ไฟฟ้าถูกผลิตขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 1951 ที่สถานีทดลอง EBR-I ใกล้ Arco, รัฐไอดาโฮ ซึ่งเริ่มผลิตประมาณ 100 กิโลวัตต์ งานวิจัยยังได้ทำกันอย่างเข้มข้นอย่างมากในสหรัฐอเมริกาในการขับเคลื่อนทางทะเลด้วยนิวเคลียร์ ที่มีเครื่องปฏิกรณ์เพื่อการทดสอบที่ได้รับการพัฒนาในปี 1953 (ในที่สุด USS Nautilus เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกที่จะเปิดตัวในปี 1955) ในปี 1953 ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ไอเซนฮาว, กล่าวในสุนทรพจน์เรื่อง "ปรมาณูเพื่อสันติ" ของเขาที่องค์การสหประชาชาติ ได้เน้นความจำเป็นในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ "เพื่อสันติ" จากพลังงานนิวเคลียร์อย่างรวดเร็ว ตามด้วยการแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูปี 1954 ซึ่งอนุญาตให้เปิดเผยอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์ของสหรัฐและการสนับสนุนการพัฒนาโดยภาคเอกชน เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญ ที่มีหลาย ๆ การหลอมละลายของแกนกลางขั้นต้นบางส่วนและอุบัติเหตุที่เครื่องปฏิกรณ์ตัวทดลองและสิ่งอำนวยความสะดวกการวิจัย
ในช่วงปีแรก ๆ
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 1954 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Obninsk ของสหภาพโซเวียตเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งแรกของโลกสำหรับกริด (ไฟฟ้า), และผลิตพลังงานไฟฟ้าประมาณ 5 เมกะวัตต์.
ต่อมาในปี 1954 ลูอิส สเตราส์ ประธานของคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น (AEC สหรัฐอเมริกา, บรรพบุรุษของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสหรัฐอเมริกาและกรมพลังงานสหรัฐ), พูดถึงไฟฟ้าในอนาคตว่าเป็นของ "ราคาถูกเกินกว่าที่จะคิดมิเตอร์". สเตราส์อาจจะหมายถึงไฮโดรเจนฟิวชั่น, ซึ่งในเวลานั้นกำลังได้รับการพัฒนาอย่างลับ ๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ'โครงการเชอร์วู้ด', แต่คำพูดของสเตราส์ได้รับการตีความว่าเป็นสัญญาอันหนึ่งของพลังงานราคาถูกมากจากนิวเคลียร์ฟิชชัน. ตัว AEC ของสหรัฐเองได้ออกคำเบิกความที่ไกลความจริงมากขึ้นเกี่ยวกับนิวเคลียร์ฟิชชันต่อสภาคองเกรสสหรัฐเพียงไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้น, ที่คาดว่า "ค่าใช้จ่ายสามารถทำให้ลดลงไป ... [ที่] ... ประมาณว่าเท่ากับค่าใช้จ่ายของการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเดิม .. ". ความผิดหวังที่สำคัญจะพัฒนาต่อไปในภายหลังเมื่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหม่ไม่ได้ให้พลังงานที่ "ถูกเกินกว่าที่จะคิดมิเตอร์".
ในปี 1955 "การประชุมที่เจนีวาครั้งแรก"ขององค์การสหประชาชาติ, ในเวลานั้นเป็นที่รวมของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่ใหญ่ที่สุดในโลก, ประชุมกันเพื่อสำรวจเทคโนโลยี. ในปี 1957 EURATOM ได้รับการเปิดตัวเคียงข้างประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (ตัวหลังขณะนี้เป็นสหภาพยุโรป). ในปีเดียวกันยังเห็นการเปิดตัวขององค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (อังกฤษ: International Atomic Energy Agency, IAEA).
สถานีพลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพานิชย์แห่งแรกของโลก, คาลเดอฮอลล์ที่ Windscale ประเทศอังกฤษถูกเปิดในปี 1956 มีกำลังการผลิตเริ่มต้นที่ 50 เมกะวัตต์ (หลังจากนั้นเป็น 200 MW). เครื่องกำเนิดไฟฟ้านิวเคลียร์เชิงพาณิชย์เครื่องแรกที่เปิดดำเนินงานในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเครื่องปฏิกรณ์ Shippingport (Pennsylvania, ธันวาคม 1957)
หนึ่งในองค์กรแรกที่พัฒนาพลังงานนิวเคลียร์คือกองทัพเรือสหรัฐ, เพื่อวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนเรือดำน้ำและเรือบรรทุกเครื่องบิน. เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำแรก, USS Nautilus (SSN-571), ได้ออกสู่ทะเลในเดือนธันวาคม 1954. เรือดำน้ำนิวเคลียร์ของสหรัฐสองลำ, USS แมงป่องและ USS Thresher ได้หายไปในทะเล. เรือดำน้ำนิวเคลียร์โซเวียตและรัสเซียแปดลำได้หายไปในทะเลเช่นกัน. นี่รวมทั้งอุบัติเหตุของเครื่องปฏิกรณ์ในเรือดำน้ำโซเวียต K-19 ในปี 1961 ซึ่งส่งผลให้มีการเสียชีวิต 8 รายและมากกว่า 30 รายสัมผ้สกับรังสีเกินขนาด. อุบัติเหตุเครื่องปฏิกรณ์เรือดำน้ำโซเวียต K-27 ในปี 1968 ส่งผลให้บาดเจ็บสาหัส 9 รายและ 83 รายได้รับบาดเจ็บอื่น ๆ. นอกจากนี้เรือดำน้ำโซเวียต K-429 จมสองครั้ง แต่ถูกกู้ขึ้นมาได้ทั้งสองครั้ง. อุบัติเหตุนิวเคลียร์และรังสีหลายครั้งมีความเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเรือดำน้ำนิวเคลียร์.
กองทัพสหรัฐยังมีโครงการพลังงานนิวเคลียร์, เริ่มต้นในปี 1954. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ SM-1 ที่ป้อม Belvoir รัฐเวอร์จิเนีย, เป็นเครื่องปฏิกรณ์พลังงานเครื่องแรกในสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้กับกริดไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (VEPCO), ในเดือนเมษายน ปี 1957, ก่อน Shippingport. เครื่อง SL-1 เป็นเครื่องปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการทดลองของกองทัพสหรัฐที่สถานีทดสอบปฏิกรณ์แห่งชาติในภาคตะวันออกของไอดาโฮ. มันผ่านประสบการณ์ที่เลวร้ายเมื่อไอน้ำระเบิดและการหลอมละลายของนิวเคลียร์ในเดือนมกราคม 1961, ซึ่งฆ่าผู้ใช้งานไปสามราย. ในสหภาพโซเวียตใน'สมาคมการผลิต Mayak' มีอุบัติเหตุเกิดขี้นหลายครั้ง รวมทั้งการระเบิดที่ปล่อยกากกัมมันตรังสีระดับสูงออกมา 50-100 ตัน, ได้ปนเปื้อนดินแดนขนาดใหญ่ในเทือกเขาอูราลตะวันออกและก่อให้เกิดการเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก. ระบอบการปกครองของสหภาพโซเวียตเก็บอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นความลับไว้ประมาณ 30 ปี. ในที่สุด เหตุการณ์นี้ถูกจัดอยู่ในอันดับ 6 ในเจ็ดอันดับบนสเกล INES (เพียงแค่อันดับที่สามของความรุนแรงเท่านั้นเมื่อเทียบกับภัยพิบัติเชอร์โนบิลและ ภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ).
พัฒนาการ
กำลังการผลิตนิวเคลียร์ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขั้นต้น, โดยเพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 1 กิกะวัตต์ (GW) ใน 1960 เป็น 100 GW ในปี 1970s และ 300 GW ในปลายปี 1980s. ตั้งแต่ปลายปี 1980s กำลังการผลิตทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นช้าลงอย่างมาก, คือมีเพียง 366 GW ในปี 2005. ระหว่างราวปี 1970 และปี 1990, มากกว่า 50 GW ของกำลังการผลิตอยู่ระหว่างการก่อสร้าง (สูงสุดมากกว่า 150 GW ในช่วงปลายยุค 70s และช่วงต้นยุค 80s), ในปี 2005, ประมาณ 25 GW ของกำลังการผลิตใหม่มีการวางแผน. มากกว่าสองในสามของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมดที่ถูกสั่งซื้อหลังมกราคม 1970 ถูกยกเลิกในที่สุด. รวมแล้ว 63 หน่วยนิวเคลียร์ถูกยกเลิกในสหรัฐอเมริการะหว่างปี 1975 และ 1980.
ในช่วงปี 1970s และ 1980s การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจ (ที่เกี่ยวข้องกับเวลาในการก่อสร้างที่ขยายออกไปส่วนใหญ่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและการดำเนินคดีความดันกลุ่ม) และการลดลงของราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในขณะนั้นมีความน่าสนใจน้อยลง. ในปี 1980s (สหรัฐ) และปี 1990s (ยุโรป), การไม่เจริญเติบโตของโหลดและการเปิดเสรีกระแสไฟฟ้ายังทำให้การเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตสำหรับโหลดพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีใหม่ไม่น่าสนใจ .
วิกฤตการณ์น้ำมันในปี 1973 มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในประเทศฝรั่งเศสและญี่ปุ่น, ซึ่งได้พึ่งพาน้ำมันมากขึ้นในการผลิตไฟฟ้าตลอดมา (39% และ 73% ตามลำดับ) จึงตัดสินใจที่จะลงทุนในพลังงานนิวเคลียร์.
การคัดค้านพลังงานนิวเคลียร์ในท้องถิ่นบางแห่งเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 1960s, และในปลายปี 1960s สมาชิกบางคนของชุมชนวิทยาศาสตร์เริ่มแสดงออกถึงความกังวลของพวกเขา. ความกังวลเหล่านี้เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนิวเคลียร์, การขยายการใช้นิวเคลียร์, ค่าใช้จ่ายสูงของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์, การก่อการร้ายนิวเคลียร์และการกำจัดกากกัมมันตรังสี. ในช่วงต้น 1970S, มีการประท้วงขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ถูกนำเสนอใน Wyhl, เยอรมนี. โครงการถูกยกเลิกไปในปี 1975 และการประสบความสำเร็จในการต่อต้านนิวเคลียร์ที่ Wyhl เป็นแรงบันดาลใจให้มีการคัดค้านพลังงานนิวเคลียร์ในส่วนอื่น ๆ ของยุโรปและอเมริกาเหนือ. เมื่อกลางปี 1970s การเคลื่อนไหวต่อต้านนิวเคลียร์ได้ทำเกินกว่าการประท้วงและการเมืองในประเทศเพื่อให้ได้รับความสนใจและมีอิทธิพลมากขึ้น, และพลังงานนิวเคลียร์กลายเป็นประเด็นของการประท้วงของประชาชนที่สำคัญ. แม้ว่าจะไม่มีองค์กรประสานงานเป็นหนึ่งเดียว, และไม่ได้มีเป้าหมายที่แน่นอน, ความพยายามของการเคลื่อนไหวได้รับการความสนใจอย่างมาก. ในบางประเทศ ความขัดแย้งเรื่องไฟฟ้านิวเคลียร์ "ได้มาถึงความรุนแรงที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของการถกเถียงทางเทคโนโลยี".
ในฝรั่งเศส, ระหว่างปี 1975 ถึง 1977, ประชาชนราว 175,000 คนออกมาประท้วงต่อต้านพลังงานนิวเคลียร์ในการเดินขบวนสิบครั้ง. ในเยอรมนีตะวันตก, ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ปี 1975 ถึงเดือนเมษายน 1979, ประชาชนราว 280,000 คนเข้าร่วมในการเดินขบวนเจ็ดครั้งที่สถานที่ติดตั้งนิวเคลียร์. ยังมีความพยายามที่จะเข้ายึดในสถานีหลายครั้งอีกด้วย. ในผลพวงของอุบัติเหตุที่เกาะทรีไมล์ในปี 1979, ประชาชนราว 120,000 คนเข้าร่วมการเดินขบวนต่อต้านพลังงานนิวเคลียร์ในกรุงบอนน์. ในเดือนพฤษภาคมปี 1979 ประชาชนราว 70,000 คนรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแคลิฟอร์เนียในขณะนั้น, เจอร์รี่ บราวน์, เข้าร่วมการเดินขบวนและการชุมนุมต่อต้านพลังงานนิวเคลียร์ในกรุงวอชิงตันดีซี. กลุ่มพลังต่อต้านนิวเคลียร์เกิดขึ้นในทุกประเทศที่ได้มีโครงการไฟฟ้านิวเคลียร์. บางส่วนขององค์กรต่อต้านพลังงานนิวเคลียร์เหล่านี้จะถูกรายงานว่ามีการพัฒนาความเชี่ยวชาญอย่างมากในประเด็นการใช้พลังงานและการใช้พลังงานนิวเคลียร์.
ความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย, อุบัติเหตุที่เกาะทรีไมล์ในปี 1979 และ ภัยพิบัติเชอร์โนบิลในปี 1986 เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุในการหยุดการก่อสร้างโรงงานใหม่ในหลายประเทศ, แม้ว่าองค์กรนโยบายสาธารณะ, สถาบัน Brookings, จะระบุว่าหน่วยนิวเคลียร์แห่งใหม่, ในเวลาที่ทำการพิมพ์ในปี 2006, ยังไม่ได้มีการสร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากความต้องการไฟฟ้าที่อ่อนแอและค่าใช้จ่ายเกินงบที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนื่องจากปัญหาด้านกฎระเบียบและการก่อสร้างล่าช้า. ในตอนท้ายของปี 1970s มันก็เป็นที่ชัดเจนว่าพลังงานนิวเคลียร์เกือบจะไม่เติบโตอย่างมากเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งเคยเชื่อว่าเป็นอย่างนั้น. ในที่สุด คำสั่งซื้อกว่า 120 เครื่องปฏิกรณ์ในสหรัฐอเมริกาถูกยกเลิกอย่างสิ้นเชิง และการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ใหม่ ๆ ต้องหยุดชะงัก. เรื่องในหน้าปกหนังสือ"Forbes magazine"ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 1985 แสดงความคิดเห็นในความล้มเหลวโดยรวมของโครงการพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐ, กล่าวว่ามัน "อยู่ในอันดับภัยพิบัติที่บริหารได้ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ธุรกิจ".
ไม่เหมือนกับอุบัติเหตุที่เกาะทรีไมล์, อุบัติเหตุที่ร้ายแรงมากที่เชอร์โนบิลไม่ได้เพิ่มกฎระเบียบที่มีผลกระทบต่อเครื่องปฏิกรณ์ของประเทศตะวันตกเนื่องจากเครื่องปฏิกรณ์เชอร์โนบิลมีการออกแบบแบบ RBMK ที่มีปัญหาในการใช้เฉพาะในสหภาพโซเวียตเท่านั้น, ตัวอย่างเช่นการขาดอาคารเก็บกัก "ที่แข็งแกร่ง". เครื่องปฏิกรณ์ RBMK เหล่านี้หลายเครื่องยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน. อย่างไรก็ตาม ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเครื่องปฏิกรณ์ทั้งสองอย่าง (ใช้ยูเรเนียมสมรรถนะสูงที่ปลอดภัยกว่า) และในระบบควบคุม (ป้องกันการปิดระบบความปลอดภัย), ท่ามกลางสิ่งอื่น ๆ, เพื่อลดความเป็นไปได้ของการเกิดอุบัติเหตุที่ซ้ำกัน.
องค์การระหว่างประเทศ, เพื่อส่งเสริมความตระหนักด้านความปลอดภัยและการพัฒนาอาชีพที่ผู้ประกอบการในโรงงานนิวเคลียร์, ถูกจัดตั้งขึ้น: สมาคมผู้ประกอบการนิวเคลียร์โลก (อังกฤษ: World Association of Nuclear Operators (WANO)).
การคัดค้านในไอร์แลนด์และโปแลนด์ได้ป้องกันโครงการนิวเคลียร์ที่นั่น, ในขณะที่ออสเตรีย (1978), สวีเดน (1980) และอิตาลี (1987) (ได้รับอิทธิพลจากเชอร์โนบิล) ได้ลงคะแนนในประชามติที่จะต่อต้านหรือรื้อถอนพลังงานนิวเคลียร์. ในเดือนกรกฎาคม 2009, รัฐสภาอิตาลีผ่านกฎหมายที่ยกเลิกผลของการลงประชามติก่อนหน้านี้และได้อนุญาตให้เริ่มต้นทันทีของโครงการนิวเคลียร์ของอิตาลี. หลังจากภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิ, ได้มีประกาศพักชำระหนี้เป็นเวลาหนึ่งปีสำหรับการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ ตามด้วยการลงประชามติที่กว่า 94% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ออกมาใช้สิทธิ์ 57%) ปฏิเสธแผนการสำหรับพลังงานนิวเคลียร์ใหม่.
ภายหลัง สงครามโลกครั้งที่สอง ที่อุบัติขึ้นในปีพุทธศักราช 2482 และสิ้นสุดลงในปีพุทธศักราช 2488 นั้น ญี่ปุ่นได้รับความเสียหายอย่างมาก จากการที่สหรัฐอเมริกาได้ใช้อาวุธแบบใหม่โจมตีญี่ปุ่น โดยทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกลงที่เมืองฮิโรชิมา ซึ่งเป็นฐานบัญชาการกองทัพบกของญี่ปุ่นทางตอนใต้ ประชาชนชาวญี่ปุ่นในเมืองดังกล่าวได้เสียชีวิตไป 80,000 คน และในจำนวนเท่า ๆ กันได้รับบาดเจ็บ ตึกรามบ้านช่องกว่า 60% ได้ถูกทำลายลง ซึ่งรวมทั้งตึกที่ทำการของรัฐบาล ย่านธุรกิจ และย่านที่อยู่อาศัย และในอีกสามวันต่อมา ระเบิดปรมาณูลูกที่สองก็ถูกทิ้งลงที่เมืองนางาซากิ ซึ่งเป็นเมืองท่าชายทะเลมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ชาวญี่ปุ่นได้เสียชีวิตระหว่าง 35,000 ถึง 40,000 คน และได้รับบาดเจ็บในจำนวนที่ไล่เลี่ยกัน จากความเสียหายอย่างมหันต์ในคราวนั้น ทำให้ญี่ปุ่นต้องยอมเซ็นสัญญาสันติภาพ ซึ่งระบุให้จักรพรรดิและรัฐบาลญี่ปุ่นอยู่ใต้การปกครองของผู้บัญชาการสูงสุดของทหารสัมพันธมิตร
ในปีพุทธศักราช 2496 ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศริเริ่มดำเนินโครงการ "" ขึ้น และในอีกสองปีต่อมา สหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมขึ้นที่กรุงเจนีวา มีนักวิทยาศาสตร์กว่า 4,000 คน จาก 73 ชาติ ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาถึงการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในทางสันติ เพื่อแสดงให้ชาวโลกทราบว่า พลังงานนิวเคลียร์ที่ใคร ๆ เห็นว่าเป็นมหันตภัยร้ายแรงสำหรับมนุษย์นั้น อยู่ในวิสัยที่อาจจะควบคุม และนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้เช่นกัน และโครงการนี้ได้กระตุ้นให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกก่อตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นในประเทศของตน เพื่อนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ในทางสันติ และช่วยการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
พลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear energy) หมายถึง พลังงานไม่ว่าในลักษณะใดซึ่งเกิดจากการปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการแยก, รวมหรือแปลงนิวเคลียส (หรือแกน) ของปรมาณู คำที่ใช้แทนกันได้คือ พลังงานปรมาณู (Atomic energy) ซึ่งเป็นคำที่เกิดขึ้นก่อนและใช้กันมาจนติดปาก โดยอาจเป็นเพราะมนุษย์เรียนรู้ถึงเรื่องของปรมาณู (Atom) มานานก่อนที่จะเจาะลึกลงไปถึงระดับนิวเคลียส แต่การใช้ศัพท์ที่ถูกต้องควรใช้คำว่า พลังงานนิวเคลียร์ อย่างไรก็ดีคำว่า Atomic energy ยังเป็นคำที่ใช้กันอยู่ในกฎหมายของหลายประเทศ สำหรับประเทศไทยได้กำหนดความหมายของคำว่าพลังงานปรมาณู ไว้ในมาตรา 3 แห่งพ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ในความหมายที่ตรงกับคำว่า พลังงานนิวเคลียร์ และต่อมาได้บัญญัติไว้ในมาตรา3 ให้ครอบคลุมไปถึงพลังงานรังสีเอกซ์ด้วย การที่ยังรักษาคำว่าพลังงานปรมาณูไว้ในกฎหมาย โดยไม่เปลี่ยนไปใช้คำว่าพลังงานนิวเคลียร์แทน จึงน่าจะยังคงมีประโยชน์อยู่บ้าง เพราะในทางวิชาการถือว่า พลังงานเอกซ์ไม่ใช่พลังงานนิวเคลียร์ การกล่าวถึง พลังงานนิวเคลียร์ในเชิงปริมาณ ต้องใช้หน่วยที่เป็นหน่วยของพลังงาน โดยส่วนมากจะนิยมใช้หน่วย eV, KeV (เท่ากับ1,000 eV) และ MeV (เท่ากับ 1,000,000 eV) เมื่อกล่าวถึงพลังงานนิวเคลียร์ปริมาณน้อย และนิยมใช้หน่วยกิโลวัตต์- ชั่วโมง หรือ เมกะวัตต์-วัน เมื่อกล่าวถึงพลังงานปริมาณมาก ๆ โดย: 1MWd=เมกะวัตต์-วัน = 24,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง และ 1MeV=1.854x10E-24 MWd
พลังนิวเคลียร์ (Nuclear power) เป็นศัพท์คำหนึ่งที่มีความหมายสับสน เพราะโดยทั่วไปมักจะมีผู้นำไปใช้ปะปนกับคำว่า พลังงานนิวเคลียร์ โดยถือเอาว่าเป็นคำที่มีความหมายแทนกันได้ แต่ในทางวิศวกรรมนิวเคลียร์เราควรจะใช้คำว่าพลังนิวเคลียร์ เมื่อกล่าวถึงรูปแบบหรือวิธีการเปลี่ยนพลังงานจากรูปหนึ่งไปสู่อีกรูปหนึ่งเช่น โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ย่อมหมายถึง โรงงานที่ใช้เปลี่ยนรูปพลังงานนิวเคลียร์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือเรือขับเคลื่อนด้วยพลังนิวเคลียร์ ย่อมหมายถึงเรือที่ขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนรูปพลังงานนิวเคลียร์มาเป็นพลังงานกล เป็นต้น พลังนิวเคลียร์เป็นคำที่มาจาก Nuclear power ในภาษาอังกฤษ แต่ในภาษาอังกฤษเอง เมื่อกล่าวถึงเรื่องที่เกี่ยวกับดุลอำนาจระหว่างประเทศ (Nuclear power) กลับหมายถึง มหาอำนาจนิวเคลียร์ หรือประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์สะสมไว้เพียงพอที่จะใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้ (โดยเฉพาะเมื่อใช้เป็นพหูพจน์) การเน้นให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างคำ พลังนิวเคลียร์ และ พลังงานนิวเคลียร์ ก็เพราะในด้านวิศวกรรม พลังควรมีความหมาย เช่นเดียวกับกำลัง ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงพลังในเชิงปริมาณ จะต้องใช้หน่วยที่เป็นหน่วยของกำลัง เช่น "โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ ขนาด 600 เมกะวัตต์ (ไฟฟ้า) โรงนี้ใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบน้ำเดือด (BWR) ขนาด 1,800 เมกะวัตต์ (ความร้อน) เป็นเครื่องกำเนิดไอน้ำแทนเตาน้ำมัน" เป็นต้น
อันตรายและความเสี่ยง
การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารกัมมันตภาพรังสีเป็นเวลานานอาจทำให้เนื้อเยื่อบางส่วนของร่างกายเสียหาย หรือก่อให้เกิดมะเร็งในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ อาทิเช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว และยังทำให้ผู้ที่ได้รับมีความผิดปกติทางเซลล์พันธุกรรมเช่น สัตว์เกิดไม่มีแขน ไม่มีขา ไม่มีตา ไม่มีสมอง และยังทำลายคนที่ไม่รู้วิธีป้องกันป่วยลง แต่อันตรายจากรังสีในปัจจุบันที่ได้รับมากที่สุดคือ ถ่านไฟฉายแต่จะเป็นรังสีจากโคบอล 60 ซึ่งมีวิธีการคือ อย่าแกะสังกะสีออก และใช้แล้วควรทิ้งทันที โดยทั่วไปรังสีที่เจอเป็นอันดับ 2 คือ รังสีเอกซ์ตามโรงพยาบาลในห้องเอกซ์เรย์ ซึ่งจะมีป้ายเตือนไว้หน้าห้องแล้ว และไม่ควรที่จะเข้าใกล้มากนัก หากพบว่ามีวัตถุที่แผ่รังสี ควรที่จะหลีกไป แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากไม่แน่ใจก็ให้สอบถามผู้รู้เช่น ครูโรงเรียนมัธยม หรือเจ้าหน้าที่
อุบัติเหตุเกี่ยวกับการแผ่รังสีและพลังงานนิวเคลียร์รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิล (1986), ที่ Fukushima Daiichi (2011) และที่เกาะทรีไมล์ (1979). นอกจากนี้ยังมีอุบัติเหตุที่เกิดในเรือดำน้ำนิวเคลียร์.. ในแง่ของการสูญเสียชีวิตต่อหน่วยของพลังงานที่สร้างขึ้น, นักวิเคราะห์ได้รายงานว่าพลังงานนิวเคลียร์ได้ก่อให้เกิดการเสียชีวิตต่อหน่วยของพลังงานน้อยกว่าหน่วยพลังงานที่สร้างขึ้นจากแหล่งที่สำคัญของการผลิตพลังงานอื่น ๆ การผลิตพลังงานจากถ่านหิน, ปิโตรเลียม, ก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าได้ก่อให้เกิดการเสียชีวิตต่อหน่วยของพลังงานที่สร้างขึ้นมีจำนวนมากกว่าอันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศและผลกระทบที่เกิดอุบัติเหตุ.</ref> อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจของอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะสูงและการลอมละลาย (อังกฤษ: meltdowns) อาจต้องใช้เวลาหลายทศวรรษในการทำความสะอาด. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายมนุษย์ในพึ้นที่ที่ได้รับผลกระทบและการดำรงชีวิตที่สูญเสียไปยังมีค่ามหาศาลอย่างมีนัยสำคัญ.
พร้อมกับแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนอื่น ๆ, พลังงานนิวเคลียร์เป็นวิธีการผลิตไฟฟ้าที่มีผลผลิตคาร์บอนที่ต่ำ, จากการวิเคราะห์ในเอกสารเกี่ยวกับวงจรชีวิตของความเข้มของการปล่อยคาร์บอนโดยรวมพบว่ามันก็คล้ายกับแหล่งพลังงานทดแทนอื่น ๆ เมื่อมีการเปรียบเทียบของการปล่อยแก๊สเรือนกระจก (อังกฤษ: greenhouse gas (GHG))ต่อหน่วยของพลังงานที่สร้างขึ้น ด้วยการแปลความหมายนี้, จากจุดเริ่มต้นของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเชิงพาณิชย์ในปี 1970, ได้มีการป้องกันไม่ให้เกิดการปล่อยก๊าซประมาณ 64 gigatonnes ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแก๊สเรือนกระจก (GtCO2-eq) (ก๊าซที่จะเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่สร้างพลังงานไฟฟ้าขนาดเดียวกัน).
การนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้
ในปี 2011 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ผลิต 10% ของกระแสไฟฟ้าของโลก ในปี 2007, IAEA รายงานว่า มีเครื่องปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์ 439 เครื่องกำลังปฏิบัติงานในโลก ใน 31 ประเทศ. แต่อย่างไรก็ตาม หลายประเทศในขณะนี้ได้หยุดการดำเนินงานอันเนื่องมาจากภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่ฟูกูชิมะ ในขณะที่พวกเขามีการประเมินในด้านความปลอดภัย. ในปี 2011 การผลิตพลังงานนิวเคลียร์ทั่วโลกลดลง 4.3 % เป็นการลดลง ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์, ตามหลังการลดลงอย่างรวดเร็วในญี่ปุ่น(-44.3%) และ เยอรมนี (-23.2%).
ตั้งแต่พลังงานนิวเคลียร์เชิงพาณิชย์เริ่มขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ 1950, ปี 2008 เป็นปีแรกที่ ไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหม่ที่ถูกเชื่อมต่อกับกริด แม้ว่าจะมีสองเครื่องได้รับการเชื่อมต่อในปี 2009
การผลิตต่อปีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยตั้งแต่ปี 2007, ลดลง 1.8% ในปี 2009 ลงมาที่ 2558 TWh หรือเพียง 13-14% ของความต้องการไฟฟ้าของโลก. ปัจจัยหนึ่งในการลดลงของพลังงานนิวเคลียร์ตั้งแต่ปี 2007 คือเนื่องจากการปิดเป็นเวลานานของเครื่องปฏิกรณ์ขนาดใหญ่ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Kashiwazaki - Kariwa ในประเทศญี่ปุ่นหลังจากแผ่นดินไหวที่ นีงะตะ-Chuetsu-โอกิ.Kashiwazaki - Kariwa
สหรัฐอเมริกาผลิตพลังงานนิวเคลียร์มากที่สุดด้วยพลังงานนิวเคลียร์สูงถึง 19% ของกระแสไฟฟ้าที่ใช้. ในขณะที่ฝรั่งเศสผลิตเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดของพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ถึง 80% ณ ปี 2006. ในสหภาพยุโรปโดยรวม, พลังงานนิวเคลียร์ผลิตได้ 30% ของไฟฟ้า. นโยบายพลังงานนิวเคลียร์มีความแตกต่างในระหว่างประเทศของสหภาพยุโรป และบางส่วนเช่น ออสเตรีย, เอสโตเนีย, ไอร์แลนด์ และอิตาลี ไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใช้งานอยู่. ในการเปรียบเทียบ ฝรั่งเศสมีโรงไฟฟ้าประเภทนี้จำนวนมาก, ที่มี 16 สถานีที่มีเครื่องปฏิกรมากกว่าหนึ่งเครื่องในการใช้งานในปัจจุบัน
ในสหรัฐอเมริกา, ในขณะที่อุตสาหกรรมไฟฟ้าจากถ่านหินและก๊าซ คาดว่าจะมีมูลค่า $ 85 พันล้านในปี 2013, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มีการคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่า $ 18 พันล้าน.
เรือทหารจำนวนมากและเรือพลเรือนบางลำ (เช่น เรือตัดน้ำแข็งบางลำ) ใช้การขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์. ยานอวกาศบางลำถูกยิงขึ้นโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เต็มรูปแบบ. มีเครื่องปฏิกรณ์ 33 ชุดเป็นของสหภาพโซเวียต, RORSAT และอีกหนึ่งชุดเป็นของสหรัฐ, SNAP-10A.
การวิจัยนานาชาติยังมีการทำอยู่อย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยเช่น ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าแบบพาสซีฟ, การใช้นิวเคลียร์ฟิวชัน และการใช้ที่เพิ่มขึ้นของความร้อนในกระบวนการ เช่นการผลิตไฮโดรเจน (ในการสนับสนุนของเศรษฐกิจไฮโดรเจน), การแยกเกลือจากน้ำทะเลและ การใช้งานในระบบเขตร้อน (อังกฤษ: district heating system).
ใช้ในอวกาศ
ทั้งปฏิกิริยาฟิชชันและฟิวชั่นปรากฏว่าเป็นโอกาศสำหรับการใช้งานสำหรับขับเคลื่อนยานที่ใช้ในอวกาศเพื่อสร้างความเร็วที่สูงกว่าในการปฏิบัติภารกิจที่มีมวลปฏิกิริยา (อังกฤษ: reaction mass) น้อย. สิ่งนี้เนื่องจากความหนาแน่นของพลังงานที่สูงขึ้นมากของปฏิกิริยานิวเคลียร์: มีค่ามากกว่าเป็นเลข 7 หลัก (10,000,000 เท่า) ที่มีพลังมากขึ้นกว่าปฏิกิริยาเคมีที่ให้พลังงานกับจรวดปัจจุบัน.
การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี (อังกฤษ: Radioactive Decay) ได้ถูกนำมาใช้ในระดับที่ค่อนข้างเล็ก (ไม่กี่กิโลวัตต์) ซึ่งส่วนใหญ่ให้พลังกับภารกิจและการทดลองในอวกาศโดยใช้เครื่องกำเนิดเทอร์โมอิเล็กทริกเรดิโอไอโซโทป (อังกฤษ: radioisotope thermoelectric generator) เช่น การพัฒนาในห้องปฏิบัติการแห่งชาติไอดาโฮ.
การใช้พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เช่นเดียวกับหลายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแบบเดิมที่ผลิตไฟฟ้าโดยการควบคุมพลังงานความร้อนที่ปล่อยออกมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล, โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แปลงพลังงานที่ปล่อยออกมาจากนิวเคลียสของอะตอมผ่านทางนิวเคลียร์ฟิชชันที่เกิดขึ้นในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์. ความร้อนถูกย้ายออกจากแกนเครื่องปฏิกรณ์โดยระบบระบายความร้อนที่ใช้ความร้อนในการสร้างไอน้ำ, ไอน้ำจะไปขับกังหันไอน้ำที่เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าต่อไป
วงจรชีวิต
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตสำหรับพลังงานนิวเคลียร์. กระบวนการเริ่มต้นด้วยการทำเหมืองแร่ (ดูการทำเหมืองแร่ยูเรเนียม). แร่ยูเรเนียมอยู่ใต้ดิน, เหมืองแร่อาจเป็นแบบเปิดหน้าหลุมหรือการกรองในแหล่งกำเนิด. ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม แร่ยูเรเนียมจะถูกสกัด, มักจะถูกแปลงให้เป็นรูปแบบที่มีความเสถียรและมีขนาดกะทัดรัด เช่น yellowcake จากนั้นจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ทำกระบวนการ. ที่นี่ yellowcake จะถูกแปลงเป็น hexafluoride ยูเรเนียม ซึ่งจะถูกทำให้มีสมรรถนะสูงโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ณ จุดนี้ยูเรเนียมที่มีสมรรถนะสูงจะมี U-235 ตามธรรมชาติมากกว่า 0.7% จะถูกนำมาใช้ทำแท่งเชื้อเพลิงของเครื่องปฏิกรณ์ที่มีองค์ประกอบและรูปทรงเรขาคณิตที่เหมาะสม. แท่งเชื้อเพลิงจะใช้งานได้ประมาณ 3 รอบการดำเนินงาน (ปกติรวม 6 ปีในขณะนี้)ภายในเครื่องปฏิกรณ์, โดยทั่วไปจนถึงประมาณ 3 % ของยูเรเนียมของพวกมันจะถูกฟิชชันไป, จากนั้นพวกมันจะถูกย้ายไปยังจุดรวมเชื้อเพลิงใช้แล้ว, ที่จุดนี้ไอโซโทปอายุสั้นที่เกิดจากปฏิกิริยาฟิชชันจะสามารถสลายตัวไป. หลังจากนั้นประมาณ 5 ปีที่ อยู่ในจุดรวมเชื้อเพลิงใช้แล้ว, เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วนี้จะถูกทำให้เย็นลงโดยวิธีกัมมันตภาพรังสีเพื่อให้อุณหภูมิลดลงพอที่จะจัดการได้ และมันจะถูกย้ายไปยังถังเก็บแห้งหรือไปแปรสภาพ (อังกฤษ: reprecess).
ทรัพยากรเชื้อเพลิงธรรมดา
ยูเรเนียมเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างทั่วไปในเปลือกโลก. ยูเรเนียมประมาณว่ามีอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกันกับดีบุกหรือเจอร์เมเนียมในเปลือกของโลก และมีประมาณ 40 เท่าที่จะพบได้บ่อยกว่าแร่เงิน. ยูเรเนียมเป็นส่วนประกอบของหินส่วนใหญ่, สิ่งสกปรกและของมหาสมุทร. ความจริงที่ว่ายูเรเนียมมีอยู่กระจัดกระจายอย่างมากทำให้เป็นปัญหา เพราะการทำเหมืองแร่ยูเรเนียมมีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจก็ต่อเมื่อมันมีการรวมตัวที่เข้มข้นมาก. แต่กระนั้น ทรัพยากรยูเรเนียมของโลกที่วัดได้ในปัจจุบัน, ที่สามารถผลิตออกมาได้คุ้มค่าทางเศรษฐกิจในราคา 130 USD/กก., จะมีพอให้ใช้ได้ระหว่าง 70 ถึง 100 ปี.
ตามข้อมูลของ OECD ในปี 2006, มีการคาดว่าจะมีมูลค่าของยูเรเนียมที่ 85 ปีในแหล่งแร่ที่ระบุ, เมื่อยูเรเนียมนั้นถูกนำไปใช้ในเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์ในปัจจุบัน (light water), ที่มียูเรเนียมที่สามารถกู้ได้คุ้มค่าทางเศรษฐกิจเป็นเวลา 670 ปีในทรัพยากรและแหล่งแร่ฟอสเฟตธรรมดาโดยรวม, ในขณะที่ ยังมีการใช้เทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์ปัจจุบัน, ทรัพยากรที่สามารถเรียกคืนได้จากระหว่าง 60–100 USD/กิโลกรัมของยูเรเนียม โออีซีดีได้ตั้งข้อสังเกตว่า:
แม้ว่าอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ได้ขยายออกไปอย่างมีนัยสำคัญ, เชื้อเพลิงจะมีเพียงพอที่จะสามารถใช้ได้นานหลายศตวรรษ. ถ้าเครื่องปฏิกรณ์แบบ bleeder ที่ก้าวหน้าอาจได้รับการออกแบบในอนาคตที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพของยูเรเนียมและ actinides ทั้งหมดที่ถูกรีไซเคิลหรือที่หมดไป ดังนั้น ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปอีกถึงแปดเท่า
ตัวอย่างเช่น OECD ได้กำหนดว่า ด้วยรอบเชื้อเพลิงของเครื่องปฏิกรณ์รวดเร็ว (อังกฤษ: fast reactor) ที่บริสุทธ์ ที่มีการเผาไหม้ของ, และการรีไซเคิลของ, ยูเรเนียมและ actinides ทั้งหมด, actinides ซึ่งปัจจุบันสร้างสารอันตรายมากที่สุดในกากนิวเคลียร์, จะมีมูลค่าของ ยูเรเนียมในทรัพยากรและแร่ฟอสเฟตธรรมดาโดยรวมถึง 160,000 ปี อ้างอิงจาก red book ของ OECD ในปี 2011, อันเนื่องมาจากการสำรวจที่เพิ่มขึ้น, แหล่งแร่ยูเรเนียมที่รู้จักได้เติบโตขึ้น 12.5% ตั้งแต่ปี 2008, ด้วย การเพิ่มขึ้นนี้ แปลได้ว่าจะมียูเรเนียมมากกว่าหนึ่งศตวรรษ ถ้าอัตราการใช้โลหะที่จะยังคงอยู่ในระดับของปี 2011.
ปัจจุบัน เครื่องปฏิกรณ์แบบ light water มีการใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ค่อนข้างไม่มีประสิทธิภาพด้วยการทำปฏิกิริยาฟิชชันกับไอโซโทปของยูเรเนียม-235 ที่หายากมากเท่านั้น. การนำกลับไปเข้ากระบวนการนิวเคลียร์ใหม่(อังกฤษ: Nuclear reprocessing)สามารถนำกากของเสียนี้กลับมาใช้ใหม่ได้, และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น, เช่นเครื่องปฏิกรณ์ Generation III ที่กำลังก่อสร้างในปัจจุบันได้ประลบความสำเร็จในการเผาไหม้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงกว่าเครื่องปฏิกรณ์ generation II รุ่นโบราณในปัจจุบัน ที่สร้างขึ้นเป็นส่วนใหญ่ของเครื่องปฏิกรณ์ทั่วโลก.
การ Breeding
ตรงข้ามกับเครื่องปฏิกรณ์ light water ในปัจจุบันที่ใช้ยูเรเนียม-235 (0.7% ของยูเรเนียมธรรมชาติทั้งหมด), เครื่องปฏิกรณ์แบบ Fast Breeder จะใช้ยูเรเนียม-238 (99.3% ของยูเรเนียมธรรมชาติทั้งหมด). มีการประเมินว่ามียูเรเนียม-238 มูลค่าถึงห้าพันล้านปีสำหรับใช้ใน โรงไฟฟ้าเหล่านี้.
เทคโนโลยี Breeder มีการใช้ในหลายเครื่องปฏิกรณ์, แต่ค่าใช้จ่ายในการนำกลับไปเข้ากระบวนการใหม่ของเชื้อเพลิงอย่างปลอดภัยที่สูงสำหรับระดับของเทคโนโลยีในปี 2006, ต้องใช้ยูเรเนียมราคาสูงกว่า 200 USD/กก.ก่อนที่จะคุ้มทุนทางเศรษฐกิจ. อย่างไรก็ตาม เครื่องปฏิกรณ์แบบ Breeder ยังคงถูกเรียกหาเพราะพวกมันมีศักยภาพในการเผาไหม้ actinides ทิ้งทั้งหมดของกากนิวเคลียร์ในคลังสินค้าคงคลังในปัจจุบันในขณะที่ยังคงผลิตพลังงานและสร้างปริมาณ เพิ่มเติมของเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปฏิกรณ์อีกหลายเครื่องผ่านกระบวนการ Breeding. ในปี 2005 มีเครื่องปฏิกรณ์แบบ Breeder อยู่สองเครื่องที่ผลิตพลังงาน: ฟีนิกซ์ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้ปิดตัวลงตั้งแต่ปี 2009 หลังจาก 36 ปีของการเดินเครื่อง และ BN-600 เครื่องปฏิกรณ์ที่สร้างขึ้นในปี 1980 ที่เมือง Beloyarsk, รัสเซีย ซึ่งยังคงใช้งานอยู่ ณ ปี 2013. กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ BN-600 คือ 600 เมกะวัตต์ - รัสเซียมีแผนจะขยายการใช้ในประเทศด้วยเครื่องปฏิกรณ์แบบ Breeder รุ่น BN-800, กำหนดให้เริ่มใช้งานในปี 2014, และการออกแบบทางเทคนิคของเครื่องปฏิกรณ์ Breeder ที่มีขนาดใหญ่กว่า, เครื่องปฏิกรณ์ BN-1200, กำหนดให้มีการสรุปได้ในปี 2013, กับการก่อสร้างที่กำหนดไว้สำหรับปี 2015. เครื่องปฏิกรณ์ Beeder ของญี่ปุ่น, Monju, เริ่มต้นเดินเครื่องใหม่ (หลังจากปิดตัวลงในปี 1995)ในปี 2010 เป็นเวลา 3 เดือน, แต่ต้องปิดตัวลงอีกครั้งหลังจากที่มีอุปกรณ์ตกลงไปในเครื่องปฏิกรณ์ในระหว่างการตรวจสอบ, มันถูกวางแผนให้เริ่มเดินเครื่องอีกครั้งในช่วงปลายปี 2013. ทั้งจีนและอินเดียกำลังสร้างเครื่องปฏิกรณ์แบบ Breeder. เครื่องปฏิกรณ์แบบ Breeder เร็วต้นแบบอินเดีย, 500 MWe, กำหนดเริ่มเดินเครื่องในปี 2014 และมีแผนจะสร้างขึ้นอีกห้าเครื่องในปี 2020. เครื่องปฏิกรณ์เร็วเชิงทดลองของจืนเริ่มผลิตไฟฟ้าในปี 2011.
อีกทางเลือกหนึ่งของเครื่องปฏิกรณ์แบบ Breeder เร็วก็คือ เครื่องปฏิกรณ์แบบ Breeder ความร้อนที่ใช้ยูเรเนียม-233 จากทอเรียมเป็นเชื้อเพลิงฟิชชันใน thorium fuel cycle. ทอเรียมพบได้บ่อยประมาณ 3.5 เท่าของยูเรเนียมในเปลือกของโลก และมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน. สารนี้จะขยายฐานทรัพยากรที่สามารถทำปฏิกิริยาฟิชชันในทางปฏิบัติได้โดยรวมถึง 450%. ในโปรแกรมพลังงานนิวเคลียร์สามขั้นตอนของอินเดียจะมีการใช้เชื้อเพลิง ทอเรียมในขั้นตอนที่สาม เนื่องจากมีทรัพยากรทอเรียมสำรองอยู่มากมายแต่มียูเรเนียมน้อย.
ของเสียที่เป็นของแข็ง
ของเสียที่สำคัญที่สุดจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์คือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้ว. มันประกอบด้วยยูเรเนียมที่ไม่แปรเปลี่ยนเป็นหลัก เช่นเดียวกับปริมาณที่มีนัยสำคัญของ actinides ที่เป็น transuranic (ส่วนใหญ่เป็นพลูโตเนียมและคูเรียม). นอกจากนี้, ประมาณ 3% ของมันเป็นผลิตภัณฑ์ฟิชชันจากปฏิกิริยานิวเคลียร์. พวก actinides (ยูเรเนียม, พลูโตเนียม และ คูเรียม) มีความรับผิดชอบสำหรับกลุ่มของกัมมันตภาพรังสีในระยะยาว, ในขณะที่ ผลิตภัณฑ์ฟิชชันมีความรับผิดชอบในกลุ่มของกัมมันตภาพรังสีระยะสั้น.
กากกัมมันตรังสีระดับสูง
การจัดการกากกัมมันตรังสีระดับสูงสร้างความกังวลในการจัดการและการกำจัดของสารกัมมันตรังสีระดับสูง ที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างการผลิตพลังงานนิวเคลียร์. ปัญหาทางเทคนิคในการบรรลุงานนี้เป็นที่น่ากลัว, เนื่องจากเป็นระยะเวลานานมากที่ของเสียกัมมันตรังสีจะยังคงร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิต. โดยเฉพาะความกังวลจากสองผลิตภัณฑ์ฟิชชันอายุยาว ได้แก่ เทคนีเชียม-99 (ครึ่งชีวิต 220,000 ปี) และ ไอโอดีน-129 (ครึ่งชีวิต 15,700,000 ปี), ซึ่งจะมีอิทธิพลในการสร้างกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วไปหลายพันปี. องค์ประกอบ transuranic ที่ลำบากที่สุดในเชื้อเพลิงใช้แล้วคือ เนปทูเนียม-237 (ครึ่งชีวิตสองล้านปี) และพลูโตเนียม-239 (ครึ่งชีวิต 24,000 ปี) ผลของมันคือ กากกัมมันตรังสี ระดับสูงต้องใช้การบำบัดและการจัดการที่มีความซับซ้อนเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการแยกมันจากชีวมณฑล. สิ่งนี้มักจะจำเป็นในการบำบัด, ตามด้วยกลยุทธ์การจัดการในระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บถาวรหรือการกำจัดหรือการเปลี่ยนแปลงของเสียให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่เป็นพิษ
รัฐบาลทั่วโลกกำลังพิจารณาช่วงของการจัดการของเสียและตัวเลือกในการกำจัด, ที่มักจะเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บลึกลงไปในพื้นโลก (อังกฤษ: deep-geologic placement), แม้ว่าจะมีความคืบหน้าที่จำกัดในการดำเนินการแก้ปัญหาการจัดการของเสียในระยะยาว. นี่เป็นส่วนหนึ่ง เพราะระยะเวลาเป็นปัญหาเมื่อต้องรับมือกับกากกัมมันตรังสีที่มีขนาดตั้งแต่ 10,000 ถึงหลายล้านปี, อ้างถึงการศึกษาหลายครั้งที่มีพื้นฐานมาจากผลกระทบของปริมาณรังสีโดยประมาณ.
อย่างไรก็ตาม การออกแบบของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่นำเสนอบางเครื่อง เช่นเครื่องปฏิกรณ์ Integral Fast Reactor และ Molten salt reactor สามารถใช้กากนิวเคลียร์จากเครื่องปฏิกรณ์ light water มาเป็นเชื้อเพลิงได้, ทำการ transmutating มันให้เป็นไอโซโทปที่จะปลอดภัย หลังจากนี้หลายร้อยปี แทนที่จะเป็นนับหมื่นปี. สิ่งนี้อาจให้ทางเลือกที่น่าสนใจมากกว่าการกำจัดโดยการฝังลึกใต้ผิวโลก
ความเป็นไปได้อีกทางหนึ่งก็คือ การใช้ทอเรียมในเครื่องปฏิกรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทอเรียม (แทนที่จะผสมทอเรียมด้วยยูเรเนียมและพลูโตเนียม (เช่นในเครื่องปฏิกรณ์ที่กำลังใช้งานอยู่). เชื้อเพลิงทอเรียมที่ใช้แล้วยังคงมีกัมมันตรังสีเพียงไม่กี่ร้อยปีแทนที่จะเป็นนับหมื่นปี.
เนื่องจาก ส่วนเล็ก ๆ ของอะตอมเรดิโอไอโซโทปที่ย่อยสลายต่อหน่วยเวลาจะแปรผกผันกับครึ่งชีวิตของมัน, กัมมันตภาพรังสีที่สัมพันธ์กันของปริมาณของกากกัมมันตรังสีของมนุษย์ที่ถูกฝังจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อเทียบกับเรดิโอไอโซโทปธรรมชาติ (เช่นโซ่การสลายตัวของ 120 ล้านล้านตันของทอเรียม และ 40 ล้านล้านตันของยูเรเนียม ซึ่ง, ที่ร่องรอยสัมพันธ์ของความเข้มข้นของชิ้นส่วนต่อล้านหน่วย, จะอยู่บนเปลือกโลกที่ 3*1019 ตันมวล). ตัวอย่างเช่น ในช่วงระยะเวลาหลายพันปี, หลังจากที่เรดิโอไอโซโทปครึ่งชีวิตสั้นที่แอคทีฟที่สุดได้สลายตัว, กากนิวเคลียร์สหรัฐอเมริกาที่ฝังไว้จะเพิ่มกัมมันตภาพรังสีใน 2,000 ฟุตด้านบนของหินและดินในประเทศสหรัฐอเมริกา (10 ล้าน กิโลเมตร2) เพิ่มขึ้น ≈ 1 ใน 10 ล้านส่วนมากกว่าปริมาณสะสมของเรดิโอไอโซโทปธรรมชาติในปริมาตรดังกล่าว, ถึงแม้ว่า บริเวณใกล้เคียงของสถานที่จะมีความเข้มข้นของไอโซโทปรังสีเทียมใต้ดินสูงกว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าว
กากกัมมันตรังสีระดับต่ำ
อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ยังผลิตกากกัมมันตรังสีระดับต่ำเป็นปริมาณมากอีกด้วยในรูปแบบของรายการปนเปื้อน เช่น เสื้อผ้า, เครื่องมือที่ใช้มือ, เรซินสำหรับเครื่องกรองน้ำ และ (เมื่อตอนรื้อถอน)วัสดุต่างๆที่สร้างเป็นตัวเครื่องปฏิกรณ์ขึ้นมา. ในสหรัฐอเมริกา, คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีความพยายามซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อยอมให้วัสดุในระดับต่ำให้ได้รับการจัดการเฉกเช่นของเสียปกติ: นั่นคือฝังกลบ, กลับมาใช้ใหม่เป็นของใช้ของผู้บริโภค เป็นต้น
การเปรียบเทียบกากกัมมันตรังสีกับขยะพิษอุตสาหกรรม
ในประเทศที่มีพลังงานนิวเคลียร์, กากกัมมันตรังสีประกอบด้วยของเสียที่เป็นพิษน้อยกว่า 1% ของของเสียที่เป็นพิษในภาคอุตสาหกรรมโดยรวม, ซึ่งส่วนมากยังคงเป็นอันตรายเป็นเวลานาน. โดยรวมแล้ว พลังงานนิวเคลียร์ผลิตวัสดุของเสียน้อยโดยปริมาตรกว่าโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล. โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่เผาถ่านหินมีข้อสังเกตในการผลิตเถ้าที่เป็นพิษและกัมมันตภาพรังสีอย่างอ่อนจำนวนมาก เนื่องจากถ่านหินมีการสะสมทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลหะและวัสดุกัมมันตรังสีอย่างอ่อน. รายงานในปี 2008 จากห้องปฏิบัติการแห่งชาติ Oak Ridge สรุปได้ว่า ไฟฟ้าจากถ่านหินจริง ๆ แล้วจะส่งผลให้กัมมันตภาพรังสีถูกปล่อยออกมาในสภาพแวดล้อมมากกว่าการดำเนินงานของพลังงานนิวเคลียร์, และว่าค่าของยาที่มีผลกระทบต่อประชากรเทียบเท่า หรือปริมาณยาที่ให้กับประชาชนจากการแผ่รังสีจากโรงไฟฟ้าถ่านหินจะเป็น 100 เท่าของการดำเนินการของโรงงานนิวเคลียร์ในอุดมคติ. อันที่จริง เถ้าถ่านหินมีกัมมันตรังสีน้อยกว่าเชื้อเพลิงใช้แล้วมากเมื่อเทียบน้ำหนักที่เท่ากัน, แต่เถ้าถ่านหินถูกผลิตในปริมาณที่มากกว่าต่อหน่วยของ พลังงานที่สร้างขึ้น, และเถ้าเหล่านี้ถูกปล่อยออกโดยตรงในสภาพแวดล้อมเป็นเถ้าลอยในอากาศ, ในขณะที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้สิ่งป้องกันเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมจากสารกัมมันตรังสี, เช่น ภาชนะเก็บถังแห้ง.
การกำจัดของเสีย
การกำจัดของเสียนิวเคลียร์มักจะกล่าวกันว่าเป็น'ส้นเท้าอุตสาหกรรมของ Achilles'. ปัจจุบัน ของเสียส่วนใหญ่จะถูกเก็บไว้ที่สถานที่ตั้งของเครื่องปฏิกรณ์แต่ละแห่งและมีสถานที่กว่า 430 แห่งทั่วโลกที่วัสดุกัมมันตรังสียังคงมีการสะสมอย่างต่อเนื่อง. ผู้เชี่ยวชาญบางคนแนะนำว่าหลุมเก็บใต้ดินส่วนกลางที่มีการจัดการ, การป้องกันรักษา, และการเฝ้าดูอย่างดีจะช่วยได้อย่างมาก. มี "ฉันทามติระหว่างประเทศเกี่ยวกับคำแนะนำในการจัดเก็บกากนิวเคลียร์ในหลุมเก็บลึกทางธรณีวิทยา" ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของกากนิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นธรรมชาติใน Oklo, ประเทศกาบอง, อายุ 2 พันล้านปี, ถูกอ้างว่าเป็น " แหล่งที่มาของข้อมูลที่จำเป็นในวันนี้".
เมื่อปี 2009 ไม่มีหลุมเก็บใต้ดินที่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ในการดำเนินงานดังกล่าว โรงแยกของเสียต้นแบบในรัฐนิวเม็กซิโกได้รับกากนิวเคลียร์ตั้งแต่ปี 1999 จากเครื่องปฏิกรณ์ผลิตไฟฟ้า แต่ชื่อที่เรียกจะเป็น'สถานีอำนวยความสะดวกวิจัยและพัฒนา'
การนำกลับไปเข้ากระบวนการใหม่
การนำกลับไปเข้ากระบวนการใหม่อาจมีศักยภาพที่จะสามารถกู้คืนได้ถึง 95% ของยูเรเนียมและพลูโตเนียมที่เหลืออยู่ในเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว, ทำให้มันเป็นเชื้อเพลิงใหม่ผสมออกไซด์. ขบวนการนี้จะลดการผลิตกัมมันตภาพรังสีในระยะยาวภายในของเสียที่เหลือ, เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้นี้เป็นผลิตภัณฑ์ฟิชชันอายุสั้นขนาดใหญ่และจะลดปริมาตรของมันลงกว่า 90%. การนำกลับไปเข้ากระบวนการใหม่ของเชื้อเพลิงจากเครื่องปฏิกรณ์พลเรือนปัจจุบันจะทำอยู่ในสหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส และ รัสเซีย(ในอดีต), เร็ว ๆ นี้จะมีการปรับในประเทศจีนและอาจเป็นอินเดีย, และกำลังจะถูกดำเนินการในระดับกว้างในประเทศญี่ปุ่น. การนำกลับไปเข้ากระบวนการใหม่อย่างเต็มศักยภาพยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะต้องใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบ breeder, ที่ยังไม่มีใช้ในเชิงพาณิชย์. ฝรั่งเศสได้อ้างถีงการนำกลับไปเข้ากระบวนการใหม่ที่ประสบความสำเร็จสูงสุด แต่ในปัจจุบัน มันทำการรีไซเคิลได้เพียง 28% (โดยมวล)ของการใช้เชื้อเพลิงต่อปีเท่านั้น, 7% ภายในฝรั่งเศสและอีก 21% ในรัสเซีย
การนำกลับไปเข้ากระบวนการใหม่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในสหรัฐอเมริกา. รัฐบาลของโอบามาไม่อนุญาตให้ทำการนำกลับไปเข้ากระบวนการใหม่ของกากนิวเคลียร์โดยอ้างความกังวลในการขยายการใช้นิวเคลียร์. ในสหรัฐอเมริกา เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วในขณะนี้ทั้งหมดถือว่าเป็นของเสีย.
ยูเรเนียมที่สลายตัวหมด
ยูเรเนียมที่มีสมรรถนะสูงจะผลิตยูเรเนียมที่สลายตัวหมด (อังกฤษ: depleted uranium (DU))ได้หลายตัน. DU ประกอบด้วย U-238 ที่มีไอโซโทปที่เกิดปฏิกิริยาฟิชชันได้ง่ายส่วนใหญ่ของ U-235 ถูกถอดออกไปแล้ว. U-238 เป็นโลหะที่แกร่งในการนำไปใช้ทางการค้าทั้งหลายตัวอย่างเช่นการผลิตอากาศยาน, การป้องกันการกระจายรังสีและเกราะ เนื่องจากว่ามันมีความหนาแน่นสูงกว่าตะกั่ว. DU ยังถูกใช้อย่างขัดแย้งกันในอาวุธต่าง ๆ; เช่นหัวเจาะเกราะ DU (อังกฤษ: DU penetrator) (กระสุนหรือหัวเจาะเกราะของ APFSDS)ที่สามารถ "ลับให้คมด้วยตัวเอง" เนื่องจากแนวโน้มของยูเรเนียมที่จะแตกออกตามแนวเฉือน.
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งใหม่เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเพราะมีหลายมุมมองที่แปลกแยกในหัวข้อนี้และเกี่ยวพันกับการลงทุนหลายพันล้านดอลล่าร์สำหรับทางเลือกของแหล่งพลังงาน. โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มักจะมีค่าใช้จ่ายเงินทุนสูงสำหรับการสร้างโรงงาน แต่ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงที่ต่ำ. ดังนั้น เมื่อเทียบกับวิธีการผลิตไฟฟ้าอื่น ๆ จะขึ้นอยู่เป็นอย่างยิ่งกับสมมติฐานเกี่ยวกับระยะเวลาการก่อสร้างและการจัดหาเงินทุนสำหรับโรงงานนิวเคลียร์รวมทั้งค่าใช้จ่ายในอนาคตของเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียนเช่นเดียวกับโซลูชั่นการจัดเก็บพลังงานสำหรับแหล่งพลังงานที่ไม่สม่ำเสมอ. ประมาณการค่าใช้จ่ายยังต้องพิจารณาถึงการรื้อถอนโรงงานและต้นทุนการเก็บรักษากากนิวเคลียร์. ในทางกลับกัน มาตรการที่จะบรรเทาภาวะโลกร้อนเช่นการเก็บภาษีคาร์บอนหรือการซื้อขายมลพิษคาร์บอนอาจให้ประโยชน์กับเศรษฐศาสตร์ของพลังงานนิวเคลียร์.
ในปีที่ผ่านมา ได้มีการชะลอตัวของการเติบโตของความต้องการไฟฟ้าและการจัดหาเงินทุนได้กลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อโครงการขนาดใหญ่เช่นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้ามีขนาดใหญ่มากและรอบโครงการระยะยาวที่แบกรับความเสี่ยงที่หลากหลาย. ในยุโรปตะวันออก หลายโครงการที่ก่อตั้งมานานกำลังดิ้นรนเพื่อหาเงินลงทุน, ที่โดดเด่นคือที่ Belene ในบัลแกเรียและเครื่องปฏิกรณ์เพิ่มเติมที่ Cernavoda ในโรมาเนียและผู้อุดหนุนที่มีศักยภาพบางส่วนมีการถอนตัว. ในกรณีที่ก๊าซราคาถูกยังมีให้ใช้ได้และในอนาคตอุปทานค่อนข้างมั่นคง, สิ่งเหล่านี้จึงแสดงให้เห็นถึงอุปสรรคสำคัญสำหรับโครงการนิวเคลียร์
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของพลังงานนิวเคลียร์จะต้องคำนึงถึงผู้ที่แบกรับความเสี่ยงของความไม่แน่นอนในอนาคต. ในวันนี้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่กำลังดำเนินงานทั้งหมดได้รับการพัฒนาโดยรัฐเป็นเจ้าของหรือหน่วยงานยูทิลิตี้ผูกขาดที่รัฐกำกับดูแล, ในขณะที่หลายความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง, ประสิทธิผลการดำเนินงาน, ราคาเชื้อเพลิง, ความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุและปัจจัยอื่น ๆ จะตกเป็นภาระของผู้บริโภคมากกว่าผู้ให้บริการ. นอกจากนี้ เนื่องจากความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์มีมาก, ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของความรับผิดการประกันภัยทั่วไปจะถูกจำกัด/ตัดยอดจากรัฐบาล, ซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานของสหรัฐได้สรุปว่าประกอบด้วยเงินอุดหนุนอย่างมีนัยสำคัญ. หลายประเทศในขณะนี้ได้เปิดเสรีตลาดไฟฟ้าเพื่อที่ความเสี่ยงเหล่านี้, และความเสี่ยงของคู่แข่งที่ถูกกว่าที่เกิดขึ้นก่อนที่ค่าใช้จ่ายเงินทุนจะถูกกู้คืน, จะตกเป็นภาระของผู้สร้างและผู้ดำเนินการโรงงานแทนที่จะเป็นของผู้บริโภค, ที่นำไปสู่การประเมินผลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญของเศรษฐกิจของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งใหม่.
หลังจากภัยพิบัตินิวเคลียร์ Fukushima Daiichi ในปี 2011 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในการดำเนินงานปัจจุบันและในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งใหม่, เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการจัดการเชื้อเพลิงใช้แล้วบนสถานที่ตั้งและการออกแบบที่ถูกยกระดับสำหรับภัยคุกคามขั้นพื้นฐานมากมาย.
การเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัย, ค่าใช้จ่ายของมนุษย์และทางการเงิน
อุบัติเหตุนิวเคลียร์และการกระจายรังสีที่เกิดขึ้นบางครั้งมีตวามร้ายแรง. เบนจามิน เค Sovacool ได้รายงานว่า ทั่วโลกมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 99 ครั้ง. ห้าสิบเจ็ดครั้งเกิดขึ้นตั้งแต่ภัยพิบัติเชอร์โนบิล, และ 57% (56 จาก 99) ของการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นใน USA
อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวมถึงอุบัติเหตุเชอร์โนบิล (1986) ที่มีประมาณ 60 คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและคาดว่าในที่สุดแล้วจะมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดตั้งแต่ 4000 ถึง 25,000 คนจากโรคมะเร็งที่ซ่อนเร้นในภายหลัง. ภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิ (2011) ยังไม่ได้ก่อให้เกิดการเสียชีวิตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายของรังสีและคาดว่าในที่สุดแล้วจะมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดตั้งแต่ 0-1000 คน, และอุบัติเหตุที่เกาะสามไมล์ไอส์แลนด์ (1979) ไม่มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งหรืออย่างอื่นจากการติดตามการศึกษาของอุบัติเหตุครั้งนี้. อุบัติเหตุที่เกิดกับเรือดำน้ำขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดกับเครื่องปฏิกรณ์เรือดำน้ำโซเวียต K-19 (1961), อุบัติเหตุที่เกิดกับเครื่องปฏิกรณ์เรือดำน้ำโซเวียต K-27(1968), อุบัติเหตุเครื่องปฏิกรณ์เรือดำน้ำโซเวียต K- 431(1985). การวิจัยระหว่างประเทศได้ทำอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยเช่นโรงงานที่ปลอดภัยแบบพาสซีฟ และความเป็นไปได้ในการใช้งานในอนาคตของนิวเคลียร์ฟิวชัน
ในแง่ของการสูญเสียชีวิตต่อหน่วยของพลังงานที่ผลิต, พลังงานนิวเคลียร์ได้ก่อให้เกิดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุน้อยต่อหน่วยของพลังงานที่สร้างขึ้นกว่าแหล่งอื่น ๆ ที่สำคัญของการผลิตพลังงาน. พลังงานที่ผลิตจากถ่านหิน, ปิโตรเลียม, ก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าพลังน้ำได้ก่อให้เกิดการเสียชีวิตมากกว่าต่อหน่วยของพลังงานที่สร้างขึ้น, จากมลพิษทางอากาศและการเกิดอุบัติเหตุพลังงาน. สิ่งนี้จะพบได้ในการเปรียบเทียบต่อไปนี้, เมื่อมีการเสียชีวิตทันทีที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์จากการเกิดอุบัติเหตุเมื่อเทียบกับการเสียชีวิตทันทีจากแหล่งพลังงานอื่น ๆ เหล่านี้, เมื่อเสียชีวิตแบบแฝง, หรือที่คาดไว้, หรือทางอ้อมจากมะเร็งอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุพลังงานนิวเคลียร์เมื่อเทียบกับการเสียชีวิตโดยทันทีจากแหล่งพลังงานดังกล่าวข้างต้น และเมื่อนำผลรวมของการเสียชีวิตโดยทันทีและเสียชีวิตโดยทางอ้อมมาเปรียบเทียบระหว่างจากพลังงานนิวเคลียร์และจากเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมด, การเสียชีวิตที่เกิดจากการทำเหมืองแร่ของทรัพยากรทางธรรมชาติที่จำเป็นในการผลิตกระแสไฟฟ้าและในการทำให้เกิดมลพิษในอากาศ. ด้วยข้อมูลเหล่านี้, การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ได้รับการคำนวณว่าได้ป้องกันไม่ให้เกิดการเสียชีวิตจำนวนมากโดยการลดสัดส่วนของพลังงานที่อาจถูกสร้างขึ้นโดยเชื้อเพลิงฟอสซิลและคาดว่าจะยังคงทำเช่นนั้นต่อไป
อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตามที่เบนจามินเค Sovacool, อยู่ในตำแหน่งอันดับแรกในแง่ของค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจที่คิดเป็นร้อยละ 41 ของความเสียหายของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุพลังงาน อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ที่นำเสนอในวารสารต่างประเทศ "การประเมินความเสี่ยงเชิงนิเวศน์และมนุษย์" พบว่าถ่านหิน, น้ำมัน, ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุบัติเหตุน้ำมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าการเกิดอุบัติเหตุจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
หลังจากภัยพิบัตินิวเคลียร์ Fukushima ที่ญี่ปุ่นในปี 2011 เจ้าหน้าที่ปิด 54 โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าหากญี่ปุ่นไม่เคยนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้, อุบัติเหตุและมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือแก๊สอาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิตมากกว่านี้. เมื่อปี 2013 โรงไฟฟ้าที่ Fukushima ยังคงมีกัมมันตรังสีที่สูง, ประมาณ 160,000 คนที่ถูกอพยพยังคงอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยชั่วคราว, และที่ดินบางส่วนจะไม่สามารถทำฟาร์มได้นานหลายศตวรรษ. การทำความสะอาดอาจต้องใช้เวลาถึง 40 ปีหรือมากกว่านั้นและต้องใช้ค่าใช้จ่ายนับพันล้านดอลลาร์.
การอพยพโดยการบังคับให้ออกจากพื้นที่อุบัติเหตุนิวเคลียร์อาจนำไปสู่การแยกทางสังคม, ความวิตกกังวล, ความซึมเศร้า, ปัญหาสุขภาพจิตใจ, พฤติกรรมเสี่ยง, อาจถึงกับฆ่าตัวตาย. ปัญหาดังกล่าวเคยเป็นผลของภัยพิบัตินิวเคลียร์เชอร์โนบิลในปิ 1986 ในยูเครน. การศึกษาอย่างครอบคลุมในปี 2005 สรุปว่า "ผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเชอร์โนบิลเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกปลดปล่อยโดยอุบัติเหตุจนถึงวันนี้". แฟรงก์ เอ็น ฟอน ฮิพเพล นักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟูกูชิมะในปี 2011 ว่า "ความกลัวของรังสีที่เป็นไอออนอาจมีผลกระทบทางจิตวิทยาในระยะยาวกับส่วนใหญ่ของประชากรในพื้นที่ปนเปื้อน"
การแพร่ขยายของนิวเคลียร์
เทคโนโลยีและวัสดุหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโครงการไฟฟ้านิวเคลียร์มีความสามารถในการใช้สองแบบ, ในสองแบบนั้น พวกมันสามารถใช้ในการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งเลือกที่จะทำเช่นนั้น. เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้โครงการไฟฟ้านิวเคลียร์จะกลายเป็นเส้นทางที่นำไปสู่อาวุธนิวเคลียร์หรือภาคผนวกของประชาชนในการโครงการอาวุธที่เป็น"ความลับ". ความกังวลเรื่องกิจกรรมนิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นกรณีหนึ่งในจุดนี้
เป้าหมายพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยของชาวอเมริกันและของโลกคือการลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของนิวเคลียร์ที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของพลังงานนิวเคลียร์ หากการพัฒนานี้เป็น"การจัดการไม่ดีหรือความพยายามทั้งหลายเพื่อจำกัดความเสี่ยงไม่ประสบความสำเร็จ, อนาคตของนิวเคลียร์จะเป็นอันตราย". ความร่วมมือพลังงานนิวเคลียร์ทั่วโลกเป็นหนึ่งในความพยายามระหว่างประเทศดังกล่าวเพื่อสร้างเครือข่ายการกระจายในที่ซึ่งประเทศกำลังพัฒนาที่กำลังต้องการพลังงาน จะได้รับเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในอัตราที่ลดราคา, ในการแลกเปลี่ยนสำหรับประเทศนั้นที่จะเห็นพ้องที่จะละเลยในการพัฒนาโครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในประเทศของตัวเอง
ตามบทความของเบนจามิน เค Sovacool, "จำนวนของเจ้าหน้าที่ระดับสูง, แม้แต่ภายในสหประชาชาติ, ได้ถกเถียงกันอยู่ว่าพวกเขาสามารถทำได้เล็กน้อยที่จะหยุดรัฐในการใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์". รายงานของสหประชาชาติในปี 2009 กล่าวว่า:
การฟื้นตัวของความสนใจในพลังงานนิวเคลียร์อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายทั่วโลกของการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและเทคโนโลยีการนำกลับไปเข้ากระบวนการใหม่ของเชื้อเพลิงใช้แล้วซึ่งมีความเสี่ยงที่เห็นได้ชัดของการขยายเพราะเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถผลิตวัสดุที่ทำปฏิกิริยาฟิชชันได้ง่ายที่ใช้งานได้โดยตรงในอาวุธนิวเคลียร์.
อีกด้านหนึ่ง ปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการสนับสนุนเครื่องปฏิกรณ์พลังงานจะเนื่องจากการร้องขอที่เครื่องปฏิกรณ์เหล่านี้มีในการลดคลังอาวุธนิวเคลียร์ผ่านโครงการเมกะตันเป็นเมกะวัตต์, โครงการหนึ่งที่สามารถลดการใช้ยูเรเนียมที่ได้รับการเสริมสมรรถนะอย่างสูงถึง 425 เมตริกตัน, ซึ่งเท่ากับ 17,000 หัวรบขีปนาวุธนิวเคลียร์, โดยการแปลงมันให้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เชิงพาณิชย์, และมันก็เป็นความสำเร็จมากที่สุดของโครงการเดียวที่ไม่ขยายตัวจนถึงวันนี้
โครงการเมกะตันเป็นเมกะวัตต์ได้รับการยกย่องว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่โดยการสนับสนุนอาวุธต่อต้านนิวเคลียร์เพราะมันได้เป็นแรงผลักดันยิ่งใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังการลดลงอย่างรวดเร็วในปริมาณของอาวุธนิวเคลียร์ทั่วโลกตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุด. อย่างไรก็ตามโดยไม่ต้องเพิ่มเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และความต้องการมากขึ้นสำหรับเชื้อเพลิงฟิชชัน, ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและการกลั่นให้ต่ำลงได้ชักนำให้รัสเซียต่อต้านการต่อเนื่องการลดอาวุธของพวกเขา
ปัจจุบัน ตามความเห็นของศาสตราจารย์แมทธิว Bunn แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด "พวกรัสเซียไม่สนใจระยะไกลในการขยายโครงการหลังปี 2013. เราได้จัดการให้มีการจัดตั้งวิธีการที่พวกเขาจะจ่ายมากขึ้นและได้กำไรน้อยลงเพียงแค่ให้พวกเขาทำยูเรเนียมใหม่ที่มีสมรรถนะต่ำสำหรับเครื่องปฏิกรณ์จากไม่มีอะไรเลย. แต่มีวิธีอื่นที่จะจัดตั้งขึ้นที่จะทำกำไรได้มากสำหรับพวกเขาและยังจะให้บางส่วนของผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ของพวกเขาในการส่งเสริมการส่งออกนิวเคลียร์ของพวกเขา"
ในโครงการเมกะตันเป็นเมกะวัตต์, ประมาณ $ 8 พันล้านของยูเรเนียมเกรดอาวุธจะถูกแปลงเป็นยูเรเนียมเกรดเครื่องปฏิกรณ์ในการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ 10,000 ชุด
ในเดือนเมษายน 2012 มี 31 ประเทศที่มีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์พลเรือน. ในปี 2013, มาร์ค Diesendorf กล่าวว่ารัฐบาลของฝรั่งเศส, อินเดีย, เกาหลี, ปากีสถาน, สหราชอาณาจักรและแอฟริกาใต้มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์และ/หรือเครื่องปฏิกรณ์เพื่องานวิจัยเพื่อช่วยในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หรือเพื่อมีส่วนร่วมในการจัดหาระเบิดนิวเคลียร์จากเครื่องปฏิกรณ์ทางทหาร
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์วงจรชีวิต (อังกฤษ: Life cycle analysis (LCA)) ของการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะแสดงพลังนิวเคลียร์เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งพลังงานหมุนเวียน. การปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลมีหลายครั้งที่สูงกว่ามาก
อ้างถึง คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ด้านผลกระทบของการแผ่รังสีอะตอมแห่งสหประชาชาติ (อังกฤษ: United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR)), การดำเนินงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สม่ำเสมอที่รวมถึงวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์จะมีผลทำให้เรดิโอไอโซโทปถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนถึง 0.0002 mSv (มิลลิ Sievert) ต่อปีของการเสี่ยงสาธารณะเฉลี่ยทั่วโลก. (นั่นเป็นขนาดเล็กเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในรังสีพื้นหลังธรรมชาติซึ่งมีค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 2.4 mSv/a แต่บ่อยครั้งที่แปรเปลี่ยนระหว่าง 1 mSv/a และ 13 mSv/a ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของบุคคลตามที่กำหนดโดย UNSCEAR) ตามรายงานปี 2008, มรดกที่เหลืออยู่ของอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เลวร้ายที่สุด (ภัยพิบัติเชอร์โนบิล) เป็น 0.002 mSv/a ในความเสี่ยงเฉลี่ยทั่วโลก (ตัวเลขที่เป็น 0.04 mSv ต่อคนเฉลี่ยกับประชาชนทั้งหมดในซีกโลกเหนือในปีที่เกิดอุบัติเหตุในปี 1986, ถึงแม้จะสูงกว่าอย่างมากในหมู่ประชากรท้องถิ่นและคนงานกู้คืนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ก่อให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วเช่นคลื่นความร้อน, ระดับความชื้นในอากาศลดลงและภัยแล้งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในโครงสร้างพื้นฐานของพลังงานนิวเคลียร์. น้ำทะเลเป็นตัวกัดกร่อน ดังนั้นการจัดหาพลังงานนิวเคลียร์มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบทางลบจากปัญหาการขาดแคลนน้ำจืด. ปัญหาทั่วไปนี้อาจกลายเป็นปัญหามากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป. สิ่งนี้สามารถบังคับให้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปิดตัวลงได้อย่างที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสในช่วงคลื่นความร้อนปี 2003 และ 2006. อุปทานพลังงานนิวเคลียร์ได้ลดลงอย่างรุนแรงจากอัตราการไหลของแม่น้ำที่ต่ำและภัยแล้งซึ่งหมายความว่าแม่น้ำได้มาถึงจุดอุณหภูมิสูงสุดสำหรับหล่อเย็นเครื่องปฏิกรณ์. ในระหว่างที่เกิดคลื่นความร้อน, เครื่องปฏิกรณ์ 17 เครื่องต้องจำกัดการส่งพลังงานออกหรือปิดตัวลง. 77% ของกระแสไฟฟ้าในฝรั่งเศสถูกผลิตโดยพลังงานนิวเคลียร์และในปี 2009 สถานการณ์ที่คล้ายกันสร้างปัญหาการขาดแคลนถึง 8GW และบังคับให้รัฐบาลฝรั่งเศสต้องนำเข้าไฟฟ้า. กรณีอื่น ๆ ได้รับรายงานจากเยอรมนีที่อุณหภูมิสูงได้ลดการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ 9 ครั้ง เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงระหว่างปี 1979 และ 2007. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:
- โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Unterweser ลดการผลิตลง 90% ระหว่างเดือนมิถุนายนและกันยายนปี 2003
- โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Isar ตัดการผลิตออก 60% เป็นเวลา 14 วันเนื่องจากอุณหภูมิแม่น้ำสูงเกินและการไหลของกระแสในแม่น้ำ Isar ที่ต่ำในปี 2006
เหตุการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นในที่อื่น ๆ ในยุโรปในช่วงฤดูร้อนปีเดียวกัน. ถ้าภาวะโลกร้อนยังคงดำเนินต่อไป, การหยุดชะงักแบบนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น.
การรื้อถอนนิวเคลียร์
ราคาของพลังงานที่ใส่เข้าไปและค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมของทุกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังคงต่อเนื่องเป็นเวลานานหลังจากสิ่งอำนวยความสะดวกเสร็จสิ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีประโยชน์สุดท้าย. ทั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นยูเรเนียมสมรรถนะสูงจะต้องถูกปลดประจำการ, กลับคืนสถานที่และชิ้นส่วนของมันให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยมากพอที่จะถูกมอบหมายให้ไปใช้ในงานอื่น ๆ หลังจากระยะเวลาการระบายความร้อนออกที่อาจนานเป็นศตวรรษ, เครื่องปฏิกรณ์จะต้องถูกรื้อถอนและตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อที่จะถูกบรรจุในภาชนะบรรจุเพื่อการกำจัดขั้นสุดท้าย. กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่มีราคาแพงมาก, ใช้เวลานาน, อันตรายสำหรับคนงาน, เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ, และนำเสนอโอกาสใหม่สำหรับความผิดพลาดของมนุษย์, อุบัติเหตุหรือการก่อวินาศกรรม.
พลังงานทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการรื้อถอนจะมีมากถึง 50% มากกว่าพลังงานที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างมันขึ้นมา. ในกรณีส่วนใหญ่ ขั้นตอนการรื้อถอนมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปจนถึง 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ. การรื้อถอนที่สถานที่ติดตั้งนิวเคลียร์ที่เคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรงมีราคาแพงที่สุดและใช้เวลานานที่สุด. ในสหรัฐอเมริกามี 13 เครื่องปฏิกรณ์ที่มีการปิดตัวลงอย่างถาวรและอยู่ในบางขั้นตอนของการรื้อถอน, และไม่มีเครื่องไหนเลยที่เสร็จสิ้นกระบวนเรียบร้อยแล้ว.
โรงไฟฟ้าในสหราชอาณาจักรปัจจุบันคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนเกิน £ 73 พันล้าน
การอภิปรายเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์
ดูเพิ่มเติม: นโยบายพลังงานนิวเคลียร์และการเคลื่อนไหวต่อต้านนิวเคลียร์
การอภิปรายพลังงานนิวเคลียร์จะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ซึ่งได้ล้อมรอบการใช้งานและการใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิชชันในการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์สำหรับวัตถุประสงค์ทางพลเรือน การอภิปรายเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นสู่จุดสูงสุดระหว่างปี 1970 และ 1980 เมื่อมัน "เข้าถึงความรุนแรงที่ไม่เคยเกิดมาก่อนในประวัติศาสตร์ของการขัดแย้งทางเทคโนโลยี" ในบางประเทศ
ฝ่ายเสนอของพลังงานนิวเคลียร์ยืนยันว่าพลังงานนิวเคลียร์เป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนที่ช่วยลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนและเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานโดยการลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานที่นำเข้า ผู้เสนอยังอ้างต่อไปว่าพลังงานนิวเคลียร์แทบจะไม่ผลิตมลพิษทางอากาศทั่วไปอย่างสิ้นเชิง เช่น แก๊สเรือนกระจกและหมอกควัน ในทางตรงกันข้ามกับทางเลือกหลักที่นำโดยเชื้อเพลิงฟอสซิล พลังงานนิวเคลียร์สามารถผลิตพลังงานที่มีพื้นฐานจากโหลดแตกต่างจากพลังงานหมุนเวียนจำนวนมากที่มีแหล่งพลังงานที่ไม่สม่ำเสมอ ขาดวิธีในการจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่และราคาถูก M. King Hubbert เห็นว่าน้ำมันเป็นทรัพยากรที่จะหมดไปและเสนอพลังงานนิวเคลียร์เป็นแหล่งพลังงานทดแทน ฝ่ายเสนออ้างต่อไปอีกว่าความเสี่ยงในการจัดเก็บขยะมีน้อยและสามารถจะลดลงไปได้อีกโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในเครื่องปฏิกรณ์รุ่นใหม่ และสถิติความปลอดภัยในการดำเนินงานในโลกตะวันตกก็ดีเลิศเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ ที่สำคัญ
ฝ่ายค้านเชื่อว่าพลังงานนิวเคลียร์แสดงภาพของภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงต่อคนและสิ่งแวดล้อม ภัยคุกคามเหล่านี้รวมถึงปัญหาของขบวนการผลิต, การขนส่งและการเก็บรักษากากนิวเคลียร์กัมมันตรังสี, ความเสี่ยงของการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์และการก่อการร้าย, เช่นเดียวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพและความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ยูเรเนียม พวกเขายังยืนยันว่าตัวเครื่องปฏิกรณ์เองเป็นเครื่องที่ซับซ้อนขนาดมโหฬารที่หลายสิ่งหลายอย่างสามารถทำงานผิดพลาดได้ และอุบัติเหตุนิวเคลียร์ร้ายแรงก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว นักวิจารณ์ไม่เชื่อว่าความเสี่ยงทั้งหลายของการใช้นิวเคลียร์ฟิชชันเพื่อเป็นแหล่งพลังงานจะสามารถชดเชยอย่างเต็มที่โดยการพัฒนาของเทคโนโลยีใหม่ พวกเขายังคงแย้งว่าเมื่อทุกขั้นตอนของห่วงโซ่เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ต้องใช้พลังงานอย่างมากถูกนำมาพิจารณา ตั้งแต่การทำเหมืองแร่ยูเรเนียมจนถึงการรื้อถอนนิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ไม่ได้เป็นแหล่งที่มาของกระแสไฟฟ้าที่ผลิตคาร์บอนต่ำและเป็นแหล่งที่ประหยัดในทางเศรษฐกิจทั้งสองอย่าง
ข้อโต้แย้งด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยถูกนำมาใช้โดยทั้งสองฝ่ายของการอภิปราย
เมื่อเทียบกับพลังงานหมุนเวียน
เมื่อปี 2013 สมาคมนิวเคลียร์โลกได้กล่าวว่า "มีความสนใจที่ไม่เคยมีมาก่อนในพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งให้กระแสไฟฟ้าโดยไม่ให้ก่อให้เกิดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เพิ่มขึ้น การหาประโยชน์เหล่านี้สำหรับการผลิตไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจึงช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อกิโลวัตต์สูงสุด"
การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากแหล่งที่มาเช่นพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในบางครั้งสำหรับการไม่ต่อเนื่องหรือแปรผัน อย่างไรก็ตาม สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศได้ข้อสรุปว่าการใช้งานของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน (RETs), เมื่อมันเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของกระแสไฟฟ้า, จะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นของระบบ อย่างไรก็ตาม รายงานยังสรุปว่า (หน้า 29): "ที่ระดับสูงของการเจาะกริดโดย RETs ผลกระทบของอุปสงค์ที่ไม่ตรงกันและอุปทานสามารถก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับการจัดการของกริด ลักษณะนี้อาจส่งผลกระทบต่อวิธีการ และระดับที่ RETs จะสามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลและความสามารถในการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์"
อุปทานไฟฟ้าหมุนเวียนในช่วง 20-50+% ได้รับการดำเนินการแล้วในหลายระบบในยุโรป แม้ว่าในบริบทของระบบกริดยุโรปแบบรวม ในปี 2012 ส่วนแบ่งของไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในประเทศเยอรมนีจะเป็น 21.9% เมื่อเทียบกับ 16.0% สำหรับพลังงานนิวเคลียร์หลังจากเยอรมนีปิดตัวลง 7-8 จาก 18 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในปี 2011 ในสหราชอาณาจักร ปริมาณของพลังงานที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนคาดว่าจะเกินพลังงานที่มาจากนิวเคลียร์ราวปี 2018 และสกอตแลนด์วางแผนที่จะได้รับกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2020 ส่วนใหญ่ของการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกอยู่ในรูปของไฟฟ้าพลังน้ำ
IPCC ได้กล่าวว่าหากรัฐบาลทั้งหลายให้การสนับสนุนและเทคโนโลยีของพลังงานหมุนเวียนเต็มรูปแบบถูกนำมาใช้ พลังงานหมุนเวียนสามารถให้พลังงานของโลกได้เกือบ 80% ภายในสี่สิบปี ราเชนท Pachauri ประธาน IPCC กล่าวว่าการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนที่จำเป็นจะเสียค่าใช้จ่ายเพียงประมาณ 1% ของจีดีพีทั่วโลกเป็นประจำทุกปี วิธีการนี้อาจควบคุมระดับแก๊สเรือนกระจกให้อยู่ในระดับน้อยกว่า 450 ส่วนต่อล้านซึ่งเป็นระดับที่ปลอดภัยเกินกว่าที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะกลายเป็นภัยพิบัติและเปลี่ยนแปลงกลับไม่ได้
ค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจะลดลง ประมาณปี 2011 พลังงานลมไม่แพงไปกว่าก๊าซธรรมชาติ [ต้องการอ้างอิง] และกลุ่มต่อต้านนิวเคลียร์ได้ชี้ให้เห็นว่าในปี 2010 พลังงานแสงอาทิตย์มีราคาถูกกว่าพลังงานนิวเคลียร์ ข้อมูลจาก EIA ในปี 2011 คาดว่าในปี 2016 พลังงานแสงอาทิตย์จะมีค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้าเกือบสองเท่าของการผลิตด้วยนิวเคลียร์ (21¢/กิโลวัตต์ชั่วโมงสำหรับแสงอาทิตย์ 11.39¢/กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงสำหรับนิวเคลียร์) และจากลมค่อนข้างน้อย (9.7¢/kWh) อย่างไรก็ตาม EIA ของสหรัฐอเมริกายังได้เตือนว่าค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงของแหล่งที่มาที่ไม่สม่ำเสมอเช่นลมและพลังงานแสงอาทิตย์จะไม่สามารถเทียบได้โดยตรงกับค่าใช้จ่ายของแหล่งที่มาที่ "dispatchable" (แหล่งที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองกับความต้องการได้)
จากจุดยืนด้านความปลอดภัย, พลังงานนิวเคลียร์, ในแง่ของการสูญเสียชีวิตต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิต, มีจำนวนการเสียชีวิตที่เท่ากับและในหลายกรณีต่ำกว่าหลายแหล่งพลังงานหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม ไม่มีเชื้อเพลิงใช้แล้วที่มีกัมมันตรังสีที่ต้องมีการจัดเก็บหรือการนำกลับไปเข้ากระบวนการใหม่สำหรับแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบเดิม โรงงานนิวเคลียร์จะต้องถูกรื้อและเคลื่อนย้ายออกไป โรงงานนิวเคลียร์ที่ถูกรื้อออกเป็นชิ้นจะต้องถูกเก็บไว้ที่เก็บกากนิวเคลียร์ใต้ดิน
การฟื้นฟูนิวเคลียร์
ตั้งแต่ประมาณปี 2001 คำว่า "ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยานิวเคลียร์" ถูกนำมาใช้เพื่ออ้างถึงการฟื้นฟูอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ที่เป็นไปได้ ขับเคลื่อนโดยการเพิ่มขึ้นของราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลและความกังวลใหม่เกี่ยวกับการตอบสนองของข้อจำกัดของการปล่อยแก๊สเรือนกระจก. อย่างไรก็ตาม สมาคมนิวเคลียร์โลกได้รายงานว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยนิวเคลียร์ในปี 2012 อยู่ที่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 1999
ในเดือนมีนาคม 2011 เหตุฉุกเฉินนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ I และการปิดสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในโรงงานนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นทำให้เกิดคำถามในหมู่นักวิจารณ์บางคนเกี่ยวกับอนาคตของการฟื้นฟู Platts ได้รายงานว่า "วิกฤตที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima ของญี่ปุ่นได้ย้ำเตือนประเทศชั้นนำต่าง ๆ ที่ใช้พลังงานให้ตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ที่มีอยู่ของพวกเขาและตั้งข้อสงสัยกับความเร็วและขนาดของแผนการขยายทั่วโลก" ในปี 2011 ซีเมนส์เดินออกจากภาคพลังงานนิวเคลียร์ตามหลังภัยพิบัติที่ Fukushima และการเปลี่ยนแปลงที่สืบเนื่องของนโยบายพลังงานของเยอรมันและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานของรัฐบาลเยอรมันที่วางแผนจะใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน จีน, เยอรมัน, สวิตเซอร์แลนด์, อิสราเอล, มาเลเซีย, ไทย, สหราชอาณาจักร, อิตาลี และฟิลิปปินส์ ได้ทบทวนโครงการนิวเคลียร์ของพวกเขา อินโดนีเซียและเวียดนามยังคงวางแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์. ประเทศต่าง ๆ เช่น ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, เดนมาร์ก, กรีซ, ไอร์แลนด์, ลัตเวีย, Liechtenstein, ลักเซมเบิร์ก, โปรตุเกส, อิสราเอล, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์ และนอร์เวย์ยังคงคัดค้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หลังการเกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์ฟูกูชิมะ I สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศได้ลดลงครึ่งหนึ่งของประมาณการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ที่สร้างในปี 2035
สมาคมนิวเคลียร์โลกได้กล่าวว่า "การผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์เดือดร้อนจากการตกต่ำหนึ่งปีที่ใหญ่ที่สุดที่เคยได้รับมาตลอดปี 2012 เมื่อกลุ่มของกองทัพเรือญี่ปุ่นยังคงอยู่แบบออฟไลน์ตลอดหนึ่งปีเต็ม" ข้อมูลจากสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแสดงให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทั่วโลกผลิตไฟฟ้าได้ 2346 TWh ในปี 2012-7% น้อยกว่าในปี 2011" ตัวเลขแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของหนึ่งปีเต็มที่เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของญี่ปุ่น 48 เครื่องไม่มีการผลิตไฟฟ้าเลย การปิดถาวรของเครื่องปฏิกรณ์แปดหน่วยในประเทศเยอรมนียังเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ปัญหาที่คริสตัลริเวอร์, ฟอร์ทคาลฮูนและอีกสองหน่วยที่ซาน Onofre ในสหรัฐอเมริกาหมายถึงการที่พวกมันไม่ได้ผลิตพลังงานเลยทั้งปี ในขณะที่เครื่อง Doel 3 และ Tihange 2 ของเบลเยียมออกจากการทำงานเป็นเวลาหกเดือน เมื่อเทียบกับปี 2010 อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ที่ผลิตไฟฟ้าน้อยลง 11% ในปี 2012
อนาคตของอุตสาหกรรม
ดังที่ได้ระบุไว้แล้ว ในอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศตะวันตกมีประวัติของการก่อสร้างล่าช้า, ค่าใช้จ่ายสูงเกินงบ, การยกเลิกการก่อสร้างโรงงาน, และปัญหาด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์แม้จะมีเงินอุดหนุนและการสนับสนุนจากรัฐอย่างมีนัยสำคัญ ในเดือนธันวาคม 2013 นิตยสารฟอร์บรายงานว่าในประเทศที่พัฒนาแล้ว "เครื่องปฏิกรณ์ไม่ได้เป็นแหล่งที่มีศักยภาพของพลังงานใหม่" แม้ในประเทศที่พัฒนาแล้วที่พวกเขาตัดสินใจด้านเศรษฐกิจได้ดี มันก็ยังเป็นไปไม่ได้เพราะ "ค่าใช้จ่ายมหาศาลของนิวเคลียร, การเมืองและเป็นที่นิยมฝ่ายค้าน และความไม่แน่นอนของกฎระเบียบ" มุมมองนี้ะสะท้อนกับคำพูดของอดีตซีอีโอของ Exelon จอห์น โรว์ ที่บอกว่าในปี 2012 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหม่ "ไม่ make sense แต่อย่างใดในตอนนี้" และจะไม่เป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้ จอห์น Quiggin อาจารย์เศรษฐศาสตร์ยังกล่าวว่าปัญหาหลักของทางเลือกนิวเคลียร์ก็คือว่ามันเป็นไปไม่ได้ทางเศรษฐศาสตร์ Quiggin กล่าวอีกว่าเราจำเป็นต้องมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและการค้าพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น อดีตสมาชิก NRC ปีเตอร์ แบรดฟอร์ดและศาสตราจารย์เอียน โลว์ได้กล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้คล้ายกัน อย่างไรก็ตาม "เชียร์ลีดเดอร์นิวเคลียร์" และ lobbyists ในประเทศตะวันตกบางคนยังคงสนับสนุนเครื่องปฏิกรณ์ มักจะด้วยการนำเสนอการออกแบบใหม่ แต่ยังไม่เคยถูกทดลองอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นแหล่งที่มาของพลังงานใหม่
กิจกรรมการสร้างขึ้นใหม่กำลังเกิดขึ้นมากในประเทศกำลังพัฒนาเช่นเกาหลีใต้, อินเดียและจีน จีนมี 25 เครื่องปฏิกรณ์อยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีแผนจะสร้างมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อ้างถึงหน่วยงานวิจัยของรัฐบาล จีนจะต้องไม่สร้าง "เครื่องปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์มากเกินไปให้เร็วเกินไป" เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแคลนเชื้อเพลิง, อุปกรณ์และคนงานในโรงงานที่ผ่านการรับรอง
ในสหรัฐอเมริกา ใบอนุญาตของเครื่องปฏิกรณ์เกือบครึ่งหนึ่งได้รับการต่ออายุออกไปอีก 60 ปี เครื่องปฏิกรณ์ Generation III สองเครื่องใหม่อยู่ระหว่างการก่อสร้างใน Vogtle ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างคู่ที่แสดงความหมายถึงการสิ้นสุดของระยะเวลา 34 ปีของความเมื่อยล้าในการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์พลเรือนของสหรัฐ ใบอนุญาตประกอบการของสถานีเกือบครึ่งหนึ่งใน 104 เครื่องปฏิกรณ์พลังงานในสหรัฐ เมื่อปี 2008 ได้รับการต่ออายุไปอีก 60 ปี เมื่อปี 2012 เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมนิวเคลียร์สหรัฐอเมริกาคาดหวังว่าจะมีเครื่องปฏิกรณ์ใหม่อีก 5 ชุดที่จะเข้ามาให้บริการในปี 2020 ทั้งหมดในโรงงานที่มีอยู่ ใน 2013 เครื่องปฏิกรณ์ 4 เครื่องที่อายุมากและไม่สามารถแข่งขันได้จะถูกปิดอย่างถาวร หน่วยงานรัฐด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำลังพยายามที่จะปิด Vermont Yankee และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Indian Point
หน่วยงาน NRC ของสหรัฐและกระทรวงพลังงานสหรัฐได้เริ่มต้นการวิจัยในความยั่งยืนของเครื่องปฏิกรณ์ Light water ซึ่งหวังว่าจะนำไปสู่การอนุญาตให้ขยายอายุของใบอนุญาตเครื่องปฏิกรณ์ให้ได้เกิน 60 ปีโดยมีเงื่อนไขว่าการรักษาความปลอดภัยสามารถรักษาได้โดยที่ความสามารถในการปลดปล่อยสารที่ไม่ใช่ CO2 โดยเครื่องปฏิกรณ์ที่เกษียนอายุ "อาจจะให้บริการที่จะท้าทายความมั่นคงด้านพลังงานของสหรัฐที่อาจมีผลในการเพิ่มขึ้นของการปล่อยแก๊สเรือนกระจกและนำไปสู่ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานไฟฟ้า"
มีอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นกับการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เมื่อมีบริษัทเพียงไม่กี่แห่งทั่วโลกที่มีความสามารถในการปลอมแปลงภาชนะความดันเครื่องปฏิกรณ์ชิ้นเดียว ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ทั่วไปมากที่สุด บริษัทยูทิลิตี้ทั่วโลกกำลังส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้าสำหรับความจำเป็นที่ต้องใช้จริงสำหรับภาชนะเหล่านี้ ผู้ผลิตอื่น ๆ กำลังตรวจสอบตัวเลือกต่าง ๆ รวมทั้งการทำชิ้นส่วนด้วยตัวเองหรือหาวิธีที่จะทำชิ้นส่วนที่คล้ายกันโดยใช้วิธีการอื่น
ตามที่สมาคมนิวเคลียร์โลก ทั่วโลกในช่วงปี 1980s เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่หนึ่งตัวเริ่มก่อสร้างขึ้นทุก 17 วันโดยเฉลี่ย และในปี 2015 อัตรานี้อาจเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งต้วในทุก ๆ 5 วัน เมื่อปี 2007 เครื่อง Watts Bar 1 ในเทนเนสซี, ซึ่งเริ่มออนไลน์ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ปี 1996 เป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของสหรัฐในเชิงพาณิชย์ตัวสุดท้ายที่ออนไลน์ เรื่องนี้มักจะถูกยกมาเป็นหลักฐานของการรณรงค์ทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จสำหรับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่หยุดทำการ การขาดแคลนไฟฟ้า, ราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เพิ่มขึ้น, ภาวะโลกร้อน, และการปล่อยโลหะหนักจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล, เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่นโรงงานที่ปลอดภัยอย่างพาสซีฟ, และความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอาจต่ออายุความต้องการสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
การหยุดดำเนินการของนิวเคลียร์
ในปี 2011 "นักเศรษฐศาสตร์" รายงานว่าพลังงานนิวเคลียร์"ดูอันตราย, ไม่เป็นที่นิยม, มีราคาแพงและมีความเสี่ยง" และ "มันสามารถแทนที่ด้วยความค่อนข้างและสามารถถูกละเลยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขนาดใหญ่ในวิธีที่โลกทำงาน"
ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2011 นักวิเคราะห์ของธนาคารเพื่อการลงทุนยูบีเอสที่มีฐานอยู่ในสวิสกล่าวว่า "ที่ Fukushima เครื่องปฏิกรณ์สี่เครื่องไม่สามารถควบคุมได้อยู่หลายสัปดาห์ ทำให้เกิดความสงสัยว่าเศรษฐกิจแม้ว่าจะก้าวหน้าจะสามารถควบคุมความปลอดภัยในนิวเคลียร์ได้หรือไม่ .... เราเชื่อว่าอุบัติเหตุที่ Fukushima ร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยมีสำหรับความน่าเชื่อถือของพลังงานนิวเคลียร์"
ในปี 2011 นักวิเคราะห์ของดอยซ์แบงค์สรุปว่า "ผลกระทบทั่วโลกของอุบัติเหตุ Fukushima คือการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับวิธีที่ประเทศจะจัดลำดับและให้คุณค่าแก่สุขภาพของประชาชน, ความปลอดภัย, ความมั่นคงและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเมื่อพิจารณาวิถีการใช้พลังงานในปัจจุบันและอนาคต" ผลก็คือ "พลังงานหมุนเวียนจะเป็นผู้ชนะในระยะยาวที่ชัดเจนในระบบพลังงานส่วนใหญ่ บทสรุปที่ได้รับการสนับสนุนโดยการสำรวจของผู้มีสิทธิออกเสียงจำนวนมากที่ดำเนินการในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน เราจะพิจารณาก๊าซธรรมชาติให้เป็น อย่างน้อยที่สุด เชื้อเพลิงสำหรับการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเหล่านั้นที่มีการพิจารณาว่ามันมีความมั่นคง"
ในเดือนกันยายน 2011 ยักษ์ใหญ่ด้านวิศวกรรมเยอรมัน, ซีเมนส์, ประกาศว่าบริษัทจะถอนตัวออกทั้งหมดจากอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ เป็นการตอบสนองต่อภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟูกูชิมะในประเทศญี่ปุ่น และบอกว่าบริษัทจะไม่สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อีกต่อไปไม่ว่าที่ใด ๆ ในโลก ประธานของบริษัท, ปีเตอร์ Loscher, กล่าวว่า "ซีเมนส์กำลังจะจบสิ้นแผนการที่จะให้ความร่วมมือกับ Rosatom, บริษัทพลังงานนิวเคลียร์ที่รัฐควบคุมของรัสเซีย, ในการก่อสร้างหลายสิบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วรัสเซียตลอดสองทศวรรษที่กำลังมาถึง" นอกจากนี้ในเดือนกันยายน 2011 ผู้อำนวยการทั่วไปของ IAEA, Yukiya อะมาโนะ, กล่าวว่าภัยพิบัตินิวเคลียร์ญี่ปุ่น "ก่อให้เกิดความวิตกกังวลลึก ๆ ของประชาชนทั่วโลกและทำความเสียหายกับความเชื่อมั่นในพลังงานนิวเคลียร์"
ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2012 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์เพิ่มเติมสองเครื่องที่โรงไฟฟ้า Vogtle เครื่องปฏิกรณ์เครื่องแรกที่จะได้รับการอนุมัติในกว่า 30 ปีนับตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุที่เกาะทรีไมล์ แต่ประธานของ NRC, เกรกอรี่ Jaczko, ออกเสียงที่ไม่เห็นด้วยโดยอ้างถึงความกังวลด้านความปลอดภัยอันเนื่องมาจากภัยพิบัตินิวเคลียร์ Fukushima ปี 2011 ที่ญี่ปุ่น และพูดว่า "ฉันไม่สามารถสนับสนุนการออกใบอนุญาตนี้เหมือนกับว่า Fukushima ไม่เคยเกิดขึ้น" หนึ่งสัปดาห์หลังจากโรงงานด้านใต้ได้รับใบอนุญาตเพื่อเริ่มต้นก่อสร้างที่สำคัญในสองเครื่องปฏิกรณ์ใหม่ กลุ่มสิ่งแวดล้อมและต่อต้านนิวเคลียร์นับสิบจะฟ้องร้องให้หยุดโครงการขยายโรงงาน Vogtle กล่าวหาว่า "เป็นปัญหาความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากอุบัติเหตุเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ Fukushima Daiichi ของญี่ปุ่นยังไม่ได้ถูกนำขึ้นมาพิจารณา"
หลายประเทศเช่นออสเตรเลีย, ออสเตรีย, เดนมาร์ก, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, Liechtenstein, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โปรตุเกส, อิสราเอล, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์และนอร์เวย์ไม่มีเครื่องปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์และยังคงคัดค้านพลังงานนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตาม, ตรงกันข้าม, บางประเทศยังคงโปรดปรานและสนับสนุนการวิจัยนิวเคลียร์ฟิวชันทางการเงิน รวมทั้งการระดมทุนที่หลากหลายของสหภาพยุโรปในโครงการ ITER
พลังงานลมทั่วโลกมีการเพิ่มขึ้น 26%/ปี, และพลังงานแสงอาทิตย์ 58%/ปี, จากปี 2006-2011 เนื่องจากการแทนที่สำหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยความร้อน
แนวคิดขั้นสูง
เครื่องปฏิกรณ์ฟิชชันในปัจจุบันที่ดำเนินงานอยู่ทั่วโลกเป็นระบบ generation ที่สองหรือที่สาม ที่ส่วนใหญ่ของระบบ generation ที่หนึ่งได้ถูกปลดประจำการไปนานแล้ว การวิจัยในการผลิตเครื่องปฏิกรณ์ Generation IV เริ่มต้นอย่างเป็นทางการโดย Generation IV International Forum (GIF) ตามเป้าหมายแปดเทคโนโลยี ที่รวมถึงการปรับปรุงความปลอดภัยนิวเคลียร์, การปรับปรุงความต้านทานการแพร่ขยาย, การลดของเสีย, การปรับปรุงการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ, ความสามารถในการใช้กากนิวเคลียร์ที่มีอยู่ในการผลิตกระแสไฟฟ้า, และลดค่าใช้จ่ายในการสร้างและดำเนินการโรงงานดังกล่าว ส่วนใหญ่ของเครื่องปฏิกรณ์เหล่านี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญจากเครื่องปฏิกรณ์ light water ที่ดำเนินการในปัจจุบัน และมักจะไม่คาดว่าจะมีให้ใช้สำหรับการก่อสร้างเชิงพาณิชย์ก่อนปี 2030
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่จะสร้างขึ้นที่ Vogtle คือเครื่องปฏิกรณ์รุ่นที่สามใหม่, AP1000, ที่ได้รับการบอกเล่าว่าจะมีการปรับปรุงความปลอดภัยเหนือกว่าของเครื่องปฏิกรณ์พลังงานตัวเก่า อย่างไรก็ตาม John Ma วิศวกรโครงสร้างอาวุโสที่ NRC กังวลว่าบางส่วนของผิวเหล็กของ AP1000 จะเปราะมากจน "พลังงานกระทบ" จากการกระแทกของเครื่องบินหรือพายุกระหน่ำวิถีโค้งจะสามารถทำลายผนัง Edwin Lyman, นักวิทยาศาสตร์อาวุโสที่ Union of Concerned Scientists ได้กังวลเกี่ยวกับความแข็งแรงของแท่งบรรจุเหล็กกล้าและโล่คอนกรีตที่สร้างรอบ AP1000
สหภาพดังกล่าวยังได้อ้างถึงเครื่องปฏิกรณ์แรงดันยุโรป (อังกฤษ: European Pressurized Reactor), ขณะนั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้างในประเทศจีน, ฟินแลนด์และฝรั่งเศส ในฐานะที่เป็นเพียงการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ใหม่ภายใต้การพิจารณาในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นว่า "... ดูเหมือนจะมีศักยภาพที่จะปลอดภัยกว่าและมั่นคงกว่าอย่างมีนัยสำคัญจากการถูกโจมตีมากกว่าเครื่องปฏิกรณ์ของวันนี้"
ข้อเสียอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์ใหม่คือความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจจะมากกว่าในขั้นต้นเมื่อผู้ประกอบการเครื่องปฏิกรณ์มีประสบการณ์น้อยกับการออกแบบใหม่ วิศวกรนิวเคลียร์เดวิด Lochbaum ได้อธิบายว่าเกือบทั้งหมดของอุบัติเหตุนิวเคลียร์ร้ายแรงได้เกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นช่วงเวลาของเทคโนโลยีล่าสุด เขาแย้งว่า "มีปัญหากับเครื่องปฏิกรณ์ใหม่และการเกิดอุบัติเหตุจะมีเป็นสองเท่า: หนึ่งคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะวางแผนในการจำลองและสองมนุษย์ทำผิดพลาด" ตามที่หนึ่งในผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยสหรัฐพูดไว้ "การผลิต, การก่อสร้าง, การดำเนินงาน, และการบำรุงรักษาเครื่องปฏิกรณ์ใหม่จะเผชิญกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน: เทคโนโลยีขั้นสูงจะมีความเสี่ยงที่สูงของการเกิดอุบัติเหตุและความผิดพลาด เทคโนโลยีที่อาจจะได้รับการพิสูจน์แล้ว แต่คนยังไม่ได้"
ไฮบริดนิวเคลียร์ฟิวชั่น-ฟิชชัน
พลังงานนิวเคลียร์ไฮบริดเป็นวิธีที่ถูกนำเสนอในการสร้างพลังงานไฟฟ้าโดยการใช้การผสมกันของกระบวนการนิวเคลียร์ฟิวชันและฟิชชัน แนวคิดนี้ถอยหลังไปในปี 1950 และได้รับการสนับสนุนในเวลาสั้น ๆ โดย Hans Bethe ในช่วงปี 1970s แต่ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ไม่ได้ถูกสำรวจจนกระทั่งการฟื้นตัวของดอกเบี้ยในปี 2009 เนื่องจากความล่าช้าในการสำนึกของฟิวชั่นบริสุทธิ์ เมื่อโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันอย่างยั่งยืนถูกสร้างขึ้น มันมีศักยภาพที่จะมีความสามารถในการสกัดพลังงานฟิชชันทั้งหมดที่ยังคงอยู่ในเชื้อเพลิงฟิชชันใช้แล้ว ความสามารถในการลดปริมาณของเสียนิวเคลียร์โดยขนาดและที่สำคัญกว่า, การขจัด actinides ทั้งหมดทีปรากฏในเชื้อเพลิงใช้แล้ว, สารที่ก่อให้เกิดความกังวลด้านความมั่นคง
นิวเคลียร์ฟิวชัน
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นมีศักยภาพที่จะปลอดภัยมากกว่าและสร้างกากกัมมันตรังสีน้อยกว่าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิชชัน ปฏิกิริยาเหล่านี้ปรากฏว่ามีศักยภาพที่จะทำงานได้ แม้ว่าในทางเทคนิคค่อนข้างยากและยังต้องถูกสร้างขึ้นในขนาดที่สามารถถูกนำมาใช้ในโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ทำงานได้ พลังงานฟิวชั่นได้อยู่ภายใต้การตรวจสอบในทางทฤษฎีและการทดลองตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1950
การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกของ'เครื่องปฏิกรณ์เทอโมนิวเคลียร์เพื่อทดลองนานาชาติ'เริ่มในปี 2007 แต่โครงการได้วิ่งเข้าสู่ความล่าช้าและงบประมาณส่วนเกินจำนวนมาก สิ่งอำนวยความสะดวกขณะนี้ไม่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้จนกว่าจะถึงปี 2027 - 11 ปีหลังจากที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก สถานีพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันเชิงพาณิชย์ที่ตามมา, DEMO, ได้รับนำเสนอ นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำสำหรับโรงไฟฟ้าที่ใช้วิธีการฟิวชั่นที่แตกต่างกัน นั่นคือของโรงไฟฟ้าฟิวชั่นเฉื่อย
การผลิตไฟฟ้าพลังงานฟิวชันมีความเชื่อในตอนแรกว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายเหมือนกับพลังงานฟิวชั่นที่เคยประสบ อย่างไรก็ตาม ความต้องการอย่างมากสำหรับปฏิกิริยาต่อเนื่องและการเก็บกักพลาสม่านำไปสู่การคาดการณ์ที่ถูกขยายออกไปหลายทศวรรษ ในปี 2010 มากกว่า 60 ปีหลังจากที่ความพยายามครั้งแรก การผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ก็ยังคงเชื่อว่าจะไม่น่าก่อนปี 2050
องค์กรพลังงานนิวเคลียร์
มีหลายองค์กรที่มีจุดยืนเกียวกับพลังงานนิวเคลียร์ต่างกัน, บางแห่งเป็นฝ่ายที่เห็นด้วย, บางแห่งเป็นฝ่ายค้าน
ฝ่ายที่เห็นด้วย
- (ระหว่างประเทศ)
- (สหราชอาณาจักร)
- , พันธมิตรของกลุ่มบริษัทที่เชื่อมโยงกับการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ (ระหว่างประเทศ)
- ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)
- (สหรัฐ)
- (สหรัฐ)
- (สหราชอาณาจักร)
- (ยุโรป)
- (ยุโรป)
- (แคนาดา)
ฝ่ายค้าน
- , เครือข่ายของหลายองค์กรสิ่งแวดล้อม
- กรีนพีซ, องค์กร NGO
- (ระหว่างประเทศ)
- (ระหว่างประเทศ)
- (ฝรั่งเศส)
- (แคนาดา)
- (สหรัฐ)
- (ญี่ปุ่น)
ดูเพิ่ม
อ้างอิง
- . Energy Education is an interactive curriculum supplement for secondary-school science students, funded by the U. S. Department of Energy and the Texas State Energy Conservation Office (SECO). and the Texas State Energy Conservation Office (SECO). July 2010. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-02-26. สืบค้นเมื่อ 2010-07-10.
- (PDF) (Report). . 2012. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-11-18. สืบค้นเมื่อ 2012-12-17.
- "PRIS - Home". Iaea.org. สืบค้นเมื่อ 2013-06-14.
- "World Nuclear Power Reactors 2007-08 and Uranium Requirements". World Nuclear Association. 2008-06-09. จากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-03-03. สืบค้นเมื่อ 2008-06-21.
- "Japan approves two reactor restarts". Taipei Times. 2013-06-07. สืบค้นเมื่อ 2013-06-14.
- "What is Nuclear Power Plant - How Nuclear Power Plants work | What is Nuclear Power Reactor - Types of Nuclear Power Reactors". EngineersGarage. สืบค้นเมื่อ 2013-06-14.
- . World-nuclear.org. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-06-12. สืบค้นเมื่อ 2013-06-14.
- Magdi Ragheb (11 พฤศจิกายน 2010). (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 30 สิงหาคม 2016.
As of 2001, about 235 naval reactors had been built
- "Beyond ITER". The ITER Project. Information Services, Princeton Plasma Physics Laboratory. จากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-11-07. สืบค้นเมื่อ 5 February 2011. - Projected fusion power timeline
- Union-Tribune Editorial Board (March 27, 2011). "The nuclear controversy". Union-Tribune.
- James J. MacKenzie. Review of The Nuclear Power Controversy by The Quarterly Review of Biology, Vol. 52, No. 4 (Dec., 1977), pp. 467-468.
- In February 2010 the nuclear power debate played out on the pages of the New York Times, see A Reasonable Bet on Nuclear Power and Revisiting Nuclear Power: A Debate and A Comeback for Nuclear Power?
- U.S. Energy Legislation May Be 'Renaissance' for Nuclear Power.
- "Nuclear Power". Nc Warn. สืบค้นเมื่อ 2013-06-22.
- Sturgis, Sue. . Southernstudies.org. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-02-09. สืบค้นเมื่อ 2010-08-24.
- "Worldwide First Reactor to Start Up in 2013, in China - World Nuclear Industry Status Report". Worldnuclearreport.org. สืบค้นเมื่อ 2013-06-14.
- Ayesha Rascoe (Feb 9, 2012). . Reuters. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-10-16. สืบค้นเมื่อ 2014-06-06.
- Mark Cooper (18 June 2013). . Bulletin of the Atomic Scientists. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-10-19. สืบค้นเมื่อ 2014-06-06.
- Matthew Wald (June 14, 2013). "Nuclear Plants, Old and Uncompetitive, Are Closing Earlier Than Expected". New York Times.
- Sylvia Westall; Fredrik Dahl (June 24, 2011). "IAEA Head Sees Wide Support for Stricter Nuclear Plant Safety". Scientific American. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-06-25. สืบค้นเมื่อ 2014-06-06.
- "Gauging the pressure". The Economist. 28 เมษายน 2011. ISSN 0013-0613.
- European Environment Agency (January 23, 2013). "Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation: Full Report". p. 476.
- "Moonshine". Atomicarchive.com. สืบค้นเมื่อ 2013-06-22.
- "The Atomic Solar System". Atomicarchive.com. สืบค้นเมื่อ 2013-06-22.
- taneya says. "What do you mean by Induced Radioactivity?". Thebigger.com. สืบค้นเมื่อ 2013-06-22.
- "Neptunium". Vanderkrogt.net. สืบค้นเมื่อ 2013-06-22.
- "Otto Hahn, The Nobel Prize in Chemistry, 1944". nobelprize.org. สืบค้นเมื่อ 2007-11-01.
- "Otto Hahn, Fritz Strassmann, and Lise Meitner". chemheritage.org. สืบค้นเมื่อ 2007-11-01.
- . nuclearfiles.org. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-25. สืบค้นเมื่อ 2007-11-01.
- "The Einstein Letter". Atomicarchive.com. สืบค้นเมื่อ 2013-06-22.
- John Byrne and Steven M. Hoffman (1996) Governing the Atom: The Politics of Risk, Transaction Publishers, p. 136.
- Benjamin K. Sovacool, The National Politics of Nuclear Power, Routledge, p. 68.
- Bain, Alastair S. (1997). Canada enters the nuclear age: a technical history of Atomic Energy of Canada. Magill-Queen's University Press. p. ix. ISBN .
- "Reactors Designed by Argonne National Laboratory: Fast Reactor Technology". U.S. Department of Energy, Argonne National Laboratory. 2012. สืบค้นเมื่อ 2012-07-25.
- "Reactor Makes Electricity." Popular Mechanics, March 1952, p. 105.
- "STR (Submarine Thermal Reactor) in "Reactors Designed by Argonne National Laboratory: Light Water Reactor Technology Development"". U.S. Department of Energy, Argonne National Laboratory. 2012. สืบค้นเมื่อ 2012-07-25.
- . The costs of failure: A preliminary assessment of major energy accidents, 1907–2007, 36 (2008), p. 1808.
- "From Obninsk Beyond: Nuclear Power Conference Looks to Future". . สืบค้นเมื่อ 2006-06-27.
- . . คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-02-25. สืบค้นเมื่อ 2006-06-27.
- "This Day in Quotes: SEPTEMBER 16 - Too cheap to meter: the great nuclear quote debate". This day in quotes. 2009. สืบค้นเมื่อ 2009-09-16.
- Pfau, Richard (1984) No Sacrifice Too Great: The Life of Lewis L. Strauss University Press of Virginia, Charlottesville, Virginia, p. 187, ISBN .
- David Bodansky (2004). Nuclear Energy: Principles, Practices, and Prospects. Springer. p. 32. ISBN . สืบค้นเมื่อ 2008-01-31.
- Kragh, Helge (1999). Quantum Generations: A History of Physics in the Twentieth Century. Princeton NJ: Princeton University Press. p. 286. ISBN .
- "On This Day: October 17". BBC News. 1956-10-17. สืบค้นเมื่อ 2006-11-09.
- "50 Years of Nuclear Energy" (PDF). International Atomic Energy Agency. สืบค้นเมื่อ 2006-11-09.
- Strengthening the Safety of Radiation Sources p. 14.
- Johnston, Robert (September 23, 2007). "Deadliest radiation accidents and other events causing radiation casualties". Database of Radiological Incidents and Related Events.
- McKeown, William (2003). Idaho Falls: The Untold Story of America's First Nuclear Accident. Toronto: ECW Press. ISBN .
- The Changing Structure of the Electric Power Industry p. 110.
- Bernard L. Cohen. "THE NUCLEAR ENERGY OPTION". Plenum Press. สืบค้นเมื่อ ธันวาคม 2007.
- Evolution of Electricity Generation by FuelPDF (39.4 KB)
- Sharon Beder, 'The Japanese Situation', English version of conclusion of Sharon Beder, "Power Play: The Fight to Control the World's Electricity", Soshisha, Japan, 2006.
- Paula Garb (1999). . Journal of Political Ecology. 6. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-06-03.
- Rüdig, Wolfgang, บ.ก. (1990). Anti-nuclear Movements: A World Survey of Opposition to Nuclear Energy. Detroit, MI: Longman Current Affairs. p. 1. ISBN .
- . Opposing nuclear power: past and present, Social Alternatives, Vol. 26, No. 2, Second Quarter 2007, pp. 43-47.
- Stephen Mills and Roger Williams (1986). Public Acceptance of New Technologies Routledge, pp. 375-376.
- Robert Gottlieb (2005). Forcing the Spring: The Transformation of the American Environmental Movement, Revised Edition, Island Press, USA, p. 237.
- Jim Falk (1982). Global Fission: The Battle Over Nuclear Power, Oxford University Press, pp. 95-96.
- Walker, J. Samuel (2004). Three Mile Island: A Nuclear Crisis in Historical Perspective (Berkeley: University of California Press), pp. 10-11.
- Herbert P. Kitschelt. Political Opportunity and Political Protest: Anti-Nuclear Movements in Four Democracies British Journal of Political Science, Vol. 16, No. 1, 1986, p. 57.
- Herbert P. Kitschelt. Political Opportunity and Political Protest: Anti-Nuclear Movements in Four Democracies British Journal of Political Science, Vol. 16, No. 1, 1986, p. 71.
- Social Protest and Policy Change p. 45.
- Lutz Mez, Mycle Schneider and Steve Thomas (Eds.) (2009). International Perspectives of Energy Policy and the Role of Nuclear Power, Multi-Science Publishing Co. Ltd, p. 279.
- (PDF). Social Policy. The Brookings Institution. 2004. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-11-03. สืบค้นเมื่อ 2006-11-09.
- Nuclear Power: Outlook for New U.S. Reactors p. 3.
- "Nuclear Follies", a February 11, 1985 cover story in .
- "Backgrounder on Chernobyl Nuclear Power Plant Accident". . สืบค้นเมื่อ 2006-06-28.
- . World-nuclear.org. 2009-09-07. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-02-12. สืบค้นเมื่อ 2013-06-14.
- "Italy rejoins the nuclear family". World Nuclear News. 2009-07-10. สืบค้นเมื่อ 2009-07-17.
- "Italy puts one year moratorium on nuclear". 2011-03-13.
- "Italy nuclear: Berlusconi accepts referendum blow". BBC News. 2011-06-14.
- Anil Markandya; Paul Wilkinson (15 กันยายน 2007). "Electricity generation and health". The Lancet. 370 (9591): 979–990. doi:10.1016/S0140-6736(07)61253-7. PMID 17876910.
Nuclear power has lower electricity related health risks than Coal, Oil, & gas. ...the health burdens are appreciably smaller for generation from natural gas, and lower still for nuclear power. This study includes the latent or indirect fatalities, for example those caused by the inhalation of fossil fuel created particulate matter, smog induced events, etc. in its comparison.
- "Dr. MacKay Sustainable Energy without the hot air". Data from studies by the including non EU data. p. 168. สืบค้นเมื่อ 15 September 2012.
- James Conca (10 มิถุนายน 2012). "How Deadly Is Your Kilowatt? We Rank The Killer Energy Sources". Forbes.
with Chernobyl's total predicted cancer deaths included, nuclear power is safer when compared to many alternative energy sources' immediate, death rate
- Brendan Nicholson (2006-06-05). "Nuclear power 'cheaper, safer' than coal and gas". Melbourne: . สืบค้นเมื่อ 2008-01-18.
- Peter Burgherr; Stefan Hirschberg (2008). "A Comparative Analysis of Accident Risks in Fossil, Hydro, and Nuclear Energy Chains". Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal. 14 (5): 947–973. doi:10.1080/10807030802387556.
การเปรียบเทียบการเสียชีวิตจากมะเร็งแฝงเนื่องจากนิวเคลียร์, กับการเสียชีวิต ทันทีจากมะเร็งเนื่องจากแหล่งพลังงานอื่นต่อหน่วยพลังงานมี่ผลิต (GWeyr) การศึกษานี้ไม่รวมมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงฟอสซิลและการเสียชีวิตทางอ้อมอื่นที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลใน"อุบัติเหตุรุนแรง", มีผู้บาดเจ็บสาหัสเกิน 5 ราย
- Richard Schiffman (12 March 2013). "Two years on, America hasn't learned lessons of Fukushima nuclear disaster". The Guardian. London.
- Martin Fackler (June 1, 2011). "Report Finds Japan Underestimated Tsunami Danger". New York Times.
- "Collectively, life cycle assessment literature shows that nuclear power is similar to other renewable and much lower than fossil fuel in total life cycle GHG emissions.''". Nrel.gov. 2013-01-24. สืบค้นเมื่อ 2013-06-22.
- Pushker A. Kharecha; James E. Hansen (2013). "Prevented Mortality and Greenhouse Gas Emissions from Historical and Projected Nuclear Power". Environ. Sci. Technol. Pubs.acs.org. 47 (9): 4889–4895. doi:10.1021/es3051197.
global nuclear power has prevented an average of 1.84 million air pollution-related deaths and 64 gigatonnes of CO2-equivalent (GtCO2-eq) greenhouse gas (GHG) emissions that would have resulted from fossil fuel burning
- (PDF) (Report). . 2012. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-11-18. สืบค้นเมื่อ 2012-12-16.
- . . คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2005-02-13. สืบค้นเมื่อ 2008-06-21.
- "BP Statistical Review of World Energy June 2012" (PDF). BP. สืบค้นเมื่อ 2012-12-16.
- Trevor Findlay (2010). (PDF). Waterloo, Ontario, Canada: The Centre for International Governance Innovation (CIGI). pp. 10–11. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2013-05-12.
- Mycle Schneider; Steve Thomas; Antony Froggatt; Doug Koplow (สิงหาคม 2009). . Commissioned by German Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Reactor Safety. p. 5. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 29 กรกฎาคม 2010.
- . World Nuclear News. . 5 พฤษภาคม 2010. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 7 ตุลาคม 2017.
- "Summary status for the US". Energy Information Administration. 2010-01-21. สืบค้นเมื่อ 2010-02-18.
- Eleanor Beardsley (2006). "France Presses Ahead with Nuclear Power". NPR. สืบค้นเมื่อ 2006-11-08.
- "Gross electricity generation, by fuel used in power-stations". . 2006. สืบค้นเมื่อ 2007-02-03.
- Nuclear Power Generation, US Industry Report" 2016-08-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน IBISWorld, August 2008
- . Bellona. 2003-06-20. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-10-15. สืบค้นเมื่อ 2007-11-01.
- David Baurac (2002). "Passively safe reactors rely on nature to keep them cool". Logos (Argonne National Laboratory) 20 (1). Retrieved 2012-07-25.
- "uranium Facts, information, pictures | Encyclopedia.com articles about uranium". Encyclopedia.com. 2001-09-11. สืบค้นเมื่อ 2013-06-14.
- (PDF). A Policy Brief - Challenges Facing Asia. January 2011. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2013-01-16. สืบค้นเมื่อ 2014-06-06.
- . (NEA). June 3, 2008. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-12-05. สืบค้นเมื่อ 2008-06-16.
- , IAEA: Uranium 2007 – Resources, Production and Demand. OECD Publishing, June 10, 2008, ISBN .
- R.E.H. Sims; R.N. Schock; และคณะ (2007). B. Metz; O.R. Davidson; และคณะ (บ.ก.). (PDF). Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. table 4.10, page 295. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2018.
- R.E.H. Sims; R.N. Schock; และคณะ (2007). B. Metz; O.R. Davidson; และคณะ (บ.ก.). (PDF). Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. figure 4.10, page 271. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2018.
- "Uranium 2011 - OECD Online Bookshop". Oecdbookshop.org. สืบค้นเมื่อ 2013-06-14.
- . Oecd-nea.org. 2012-07-26. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-05-20. สืบค้นเมื่อ 2013-06-14.
- . Information and Issue Briefs. World Nuclear Association. 2006. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-06-11. สืบค้นเมื่อ 2006-11-09.
- (2006). "Facts From Cohen and Others". Progress and its Sustainability. Stanford. สืบค้นเมื่อ 2006-11-09. Citing Breeder reactors: A renewable energy source, , vol. 51, (1), Jan. 1983.
- . Information and Issue Briefs. World Nuclear Association. 2006. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-06-15. สืบค้นเมื่อ 2006-11-09.
- Hartmut Wider; Kamil Tuček; Johan Carlsson; Dragan Vidović; Michael Fütterer. (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 10 มกราคม 2011. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2014.
- rebecca kessler. "Are Fast-Breeder Reactors A Nuclear Power Panacea? by Fred Pearce: Yale Environment 360". E360.yale.edu. สืบค้นเมื่อ 2013-06-14.
- "Sodium coolant arrives at Beloyarsk". World-nuclear-news.org. 2013-01-24. สืบค้นเมื่อ 2013-06-14.
- "Large fast reactor approved for Beloyarsk". World-nuclear-news.org. 2012-06-27. สืบค้นเมื่อ 2013-06-14.
- . Ajw.asahi.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-06-14. สืบค้นเมื่อ 2013-06-14.
- . Hindustan Times. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-04-26. สืบค้นเมื่อ 2013-06-14.
- "China makes nuclear power development - Xinhua | English.news.cn". News.xinhuanet.com. สืบค้นเมื่อ 2013-06-14.
- "Thorium". Information and Issue Briefs. World Nuclear Association. 2006. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-04-19. สืบค้นเมื่อ 2006-11-09.
- M. I. Ojovan, W.E. Lee. An Introduction to Nuclear Waste Immobilisation, Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, 315pp. (2005).
- "NRC: Dry Cask Storage". Nrc.gov. 2013-03-26. สืบค้นเมื่อ 2013-06-22.
- "Yankee Nuclear Power Plant". Yankeerowe.com. สืบค้นเมื่อ 2013-06-22.
- . Idaho National Laboratory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-11-21. สืบค้นเมื่อ 2009-01-05.
- Robert Vandenbosch; Susanne E Vandenbosch (20 สิงหาคม 2007). Nuclear Waste Stalemate: Political and Scientific Controversies by Robert Vandenbosch. p. 21. B01FIXEIG0.
- Ojovan, M. I.; Lee, W.E. (2005). An Introduction to Nuclear Waste Immobilisation. Amsterdam: Elsevier Science Publishers. p. 315. ISBN .
- Brown, Paul (2004-04-14). "Shoot it at the sun. Send it to Earth's core. What to do with nuclear waste?". The Guardian. London.
- National Research Council (1995). Technical Bases for Yucca Mountain Standards. Washington, D.C.: National Academy Press. p. 91. ISBN .
- "The Status of Nuclear Waste Disposal". The American Physical Society. January 2006. สืบค้นเมื่อ 2008-06-06.
- "Public Health and Environmental Radiation Protection Standards for Yucca Mountain, Nevada; Proposed Rule" (PDF). United States Environmental Protection Agency. 2005-08-22. สืบค้นเมื่อ 2008-06-06.
- การแปรธาตุ, การเปลี่ยนจากธาตุหนึ่งเป็นอีกธาตุหนึ่ง โดยการเปลี่ยนจำนวนโปรตอนภายในนิวเคลียสของอะตอมด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ เช่น การแปรธาตุโคบอลต์-60 เป็นนิกเกิล-60 [นิวเคลียร์], อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
- Duncan Clark (2012-07-09). "Nuclear waste-burning reactor moves a step closer to reality | Environment | guardian.co.uk". London: Guardian. สืบค้นเมื่อ 2013-06-14.
- "George Monbiot – A Waste of Waste". Monbiot.com. สืบค้นเมื่อ 2013-06-14.
- Energy From Thorium: A Nuclear Waste Burning Liquid Salt Thorium Reactor. 23 กรกฎาคม 2009. สืบค้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2013 – โดยทาง YouTube.
- (ในภาษาดัตช์). . ตุลาคม 2012.
- Sevior M. (2006). "Considerations for nuclear power in Australia" (PDF). International Journal of Environmental Studies. 63 (6): 859–872. doi:10.1080/00207230601047255.
- "Thorium Resources In Rare Earth Elements" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-12-18. สืบค้นเมื่อ 2014-06-07.
- American Geophysical Union, Fall Meeting 2007, abstract #V33A-1161. Mass and Composition of the Continental Crust
- Interdisciplinary Science Reviews 23:193-203;1998. Dr. Bernard L. Cohen, University of Pittsburgh. Perspectives on the High Level Waste Disposal Problem
- "Waste Management in the Nuclear Fuel Cycle". Information and Issue Briefs. World Nuclear Association. 2006. Retrieved 2006-11-09.
- . คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-10. สืบค้นเมื่อ 2014-06-09.
- "Coal Ash Is More Radioactive than Nuclear Waste". December 13, 2007.
- Alex Gabbard (February 5, 2008). . Oak Ridge National Laboratory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-02-05. สืบค้นเมื่อ 2008-01-31.
- . CE Journal. 2008-12-31. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-08-27.
- Montgomery, Scott L. (2010). The Powers That Be, University of Chicago Press, p. 137.
- Al Gore (2009). , Bloomsbury, pp. 165-166.
- (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2013-04-26. สืบค้นเมื่อ 2013-06-22.
- "Oklo: Natural Nuclear Reactors". U.S. Department of Energy Office of Civilian Radioactive Waste Management, Yucca Mountain Project, DOE/YMP-0010. November 2004. จากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-08-25. สืบค้นเมื่อ September 15, 2009.
- "A Nuclear Power Renaissance?". . April 28, 2008. สืบค้นเมื่อ 2008-05-15.
- (เมษายน 2008). "Nuclear Fuel Recycling: More Trouble Than It's Worth". Scientific American. สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2008.
- James Kanter. Is the Nuclear Renaissance Fizzling? Green, 29 May 2009.
- IEEE Spectrum: Nuclear Wasteland. Retrieved on 2007-04-22
- "Nuclear Fuel Reprocessing: U.S. Policy Development" (PDF). สืบค้นเมื่อ 2009-07-25.
- "Adieu to nuclear recycling". Nature. 460 (7252): 152. 2009. doi:10.1038/460152b.
- . WNA. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2007.
- Hambling, David (July 30, 2003). "'Safe' alternative to depleted uranium revealed". . สืบค้นเมื่อ 2008-07-16.
- Stevens, J. B.; R. C. Batra. . Virginia Polytechnic Institute and State University. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-10-07. สืบค้นเมื่อ 2008-07-16.
- John Quiggin (8 November 2013). "Reviving nuclear power debates is a distraction. We need to use less energy". The Guardian.
- Kidd, Steve (January 21, 2011). . Nuclear Engineering International. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-12-12. สืบค้นเมื่อ 2014-06-10.
- Ed Crooks (12 September 2010). "Nuclear: New dawn now seems limited to the east". Financial Times. สืบค้นเมื่อ 12 September 2010.
- United States Nuclear Regulatory Commission, 1983. The Price-Anderson Act: the Third Decade, NUREG-0957
- The Future of Nuclear Power. Massachusetts Institute of Technology. 2003. ISBN . สืบค้นเมื่อ 2006-11-10.
- Massachusetts Institute of Technology (2011). "The Future of the Nuclear Fuel Cycle" (PDF). p. xv.
wikipedia, แบบไทย, วิกิพีเดีย, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด, บทความ, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม, มือถือ, โทรศัพท์, Android, iOS, Apple, โทรศัพท์โมบิล, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, พีซี, web, เว็บ, คอมพิวเตอร์
phlngnganniwekhliyr hrux phlngnganprmanu xngkvs nuclear power nuclear energy epnphlngnganrupaebbhnungthiidcakkarkhaykhwamrxninptikiriyaniwekhliyr ephuxpraoychninkarsrangkhwamrxnaelaphlitiffa niwekhliyr epnkhakhunsphthkhxngkhawa niwekhliys sungepnaeknklangkhxngxatxmthatu sungprakxbdwyxnuphakhoprtxn aelaniwtrxn sungyudkniddwyaerngkhxngxnuphakheruxrbphlngnganniwekhliyrkhxngshrth cakbnlnglang eruxladtraewn USS Bainbridge CGN 25 USS Long Beach CGN 9 and the USS Enterprise CVN 65 eruxyawthisudaelaeruxbrrthukekhruxngbintuylaaerk phaphnithayinpi 1964 rahwangkarthasthitikaredinthang 26 540 nmi 49 190 km rxbolkin 65 wnodyimtxngetimechuxephling lukeruxaeprxksrepnsutrmwlphlngngankhxngixnsitnwa E mc2 bnlancxdekhruxngbindadfaeruxeruxtdnaaekhngphlngniwekhliyr NS Yamal khxngrsesiy inrahwangkaredinthangsarwcrwmkb National Science Foundation NSF inpi 1994 phlngnganniwekhliyr hmaythung phlngnganimwalksnaid ktam sungekidcakniwekhliysxatxmody phlngnganniwekhliyraebbfischn Fission sungekidcakkaraetktwkhxngniwekhliysthatuhnk echn yuereniym phluotheniym emuxthukchndwyniwtrxnhruxoftxn phlngnganniwekhliyraebbfiwchn Fusion ekidcakkarrwmtwkhxngniwekhliysthatueba echn ihodrecn phlngnganniwekhliyrthiekidcakkarslaytwkhxngsarkmmntrngsi xngkvs Nuclear Decay sungihrngsitang xxkma echn xlfa ebta aekmma aelaniwtrxn epntn phlngnganniwekhliyrthiekidcakkarerngxnuphakhthimipracuodyekhruxngerngxnuphakh echn xielktrxn oprtxn diwthirxn aelaxlfa epntn phlngnganniwekhliyr bangkhrngichaethnknkbkhawa phlngnganprmanu nxkcakniphlngnganniwekhliyryngkhrxbkhlumipthungphlngnganrngsiexksdwy ph r b phlngnganephuxsnti chbbthi 2 ph s 2508 phlngnganniwekhliyr samarthpldplxyxxkmaepnphlngnganhlayrupaebb echn phlngngankhwamrxn rngsiaekmma xnuphakhebta xnuphakhxlfa xnuphakhniwtrxn epntn pccubn ptikiriyaniwekhliyrfichchn khxngxngkhprakxbin actinide series khxngtarangthatuidphlitphlngnganniwekhliyrswnihyinkarihbrikarodytrngaekmnusy kbkrabwnkarslaytwkhxng niwekhliyrswnihyinrupaebbkhxngphlngngankhwamrxnitphiphphaelaekhruxngkaenidiffaethxrom ixosothp sahrbkarnaipichechphaaxyangcaichpraoychncakptikiriyathiehlux orngiffaniwekhliyr fichchn imrwmkarichnganinkxngthpherux ihphlngnganpraman 5 7 khxngphlngngan khxngolkaela 13 khxngkraaesiffakhxngolkinpi 2012 inpi 2013 hnwynganphlngnganprmanunanachati raynganwami 437 ekhruxngptikrnphlngnganniwekhliyrkalngichnganxyu in 31 praeths aemwacamibangekhruxngptikrnthiimidthakarphlitiffaxikaelw nxkcakniyngmieruxpraman 140 lathiichphlngnganniwekhliyrinkarkhbekhluxnodyekhruxngptikrnraw 180 ekhruxng khnathiinpi 2013 karidrbphlngngansuththicakekhruxngptikrnfiwchnthiyngyun imrwmaehlngphlngnganfiwchntamthrrmchatiechncakdwngxathity yngkhngepnphunthitxenuxngkhxngkarwicydanfisiksaelawiswkrrmrahwangpraeths kwa 60 pihlngcakkhwamphyayamkhrngaerk karphlitphlngnganfiwchninechingphanichyyngkhngimnacaekidkhunkxnpi 2050 mikarxphiprayxyangtxenuxngekiywkbphlngnganniwekhliyr fayesnx echn smakhmniwekhliyrolk xngkvs World Nuclear Association IAEA aela nksingaewdlxmphlngnganniwekhliyr yunynwa phlngnganniwekhliyrmikhwamplxdphy epnaehlngphlngnganyngyunthichwyldkarplxyaekskharbxn faykhan echn klumkrinphissakl aela hnwybrikarkhxmulthrphyakraelaniwekhliyr xngkvs Nuclear Information and Resource Service NIRS yunynwa phlngnganniwekhliyrsrangphykhukkhamcanwnmaktxmnusyaelasingaewdlxm nbthungpi 2012 tamkhxmulkhxng IAEA thwolkmi 68 ekhruxngptikrnphlngnganniwekhliyrinngankhxngphleruxnxyurahwangkarkxsrangin 15 praeths praman 28 aehngincanwnnnxyuinsatharnrthprachachncin PRC sungepnekhruxngptikrnkhxngorngiffaniwekhliyrlasud sungcaechuxmtxekhakbkrid iffa ineduxnphvsphakhm 2013 inwnthi 17 kumphaphnth pi 2013 idedinekhruxnginorngiffaniwekhliyr Hongyanhe inpraethssatharnrthprachachncin inshrthxemrikaekhruxngptikrn Generation III twihmsxngekhruxngxyurahwangkarkxsrangin Vogtle ecahnathixutsahkrrmniwekhliyrshrthxemrikakhadhwngwa ekhruxngptikrnihm 5 ekhruxngcanamaihbrikarinpi 2020 thukekhruxnginorngiffathimixyuedim inpi 2013 ekhruxngptikrnekaaelaimmiprasiththiphaphinkaraekhngkhnsiekhruxngcathukpidxyangthawr phyphibtiniwekhliyrfukuchimaidxichi thiyipuninpi 2011 thiekidkhuninekhruxngptikrnthixxkaebbmacak Generation II pi 1960 twhnung yaetuxnihthakartrwcsxbihminkhwamplxdphykhxngniwekhliyraelanoybayphlngnganniwekhliyrinhlaypraeths eyxrmnitdsinicthicapidekhruxngptikrnniwekhliyrthnghmdkhxngpraethsphayinpi 2022 aelaxitaliidsnghamsrangorngiffaphlngnganniwekhliyr hlng Fukushima inpi 2011 sanknganphlngnganrahwangpraethsidldkarpramankarephimkalngkarphlitiffaniwekhliyrthicasrangkhuncnthungpi 2035 lngkhrunghnungprawtisastrtnkaenid karaeswnghaphlngnganniwekhliyrinkarphlitiffaiderimthnthihlngcakkarkhnphbintnstwrrsthi 20 thithatukmmntrngsi echn erediym plxyphlngnganxxkmacanwnmhasaltamhlkkarkhxngkhwamethaethiymknkhxngmwlkbphlngngan xngkvs mass energy equivalence xyangirktam withikarichpraoychncakphlngngandngklawkyngthaimidinthangptibti ephraathatuthimikmmntrngsixyangekhmkhn odythrrmchatikhxngphwkmn mixayusn karpldplxyphlngngansungmikhwamsmphnthkbkhrungchiwitsn xyangirktam khwamfnkhxngkarichpraoychn phlngnganprmanu khxnkhangekhmaekhng aemwacathukeminechycakbidakhxngfisiksniwekhliyrechn Ernest Rutherford waepnaekh aesngcnthr xyangirktam sthankarnniepliynaeplngipinplaypi 1930s emuxmikarkhnphbniwekhliyrfichchn inpi 1932 ecms aechdwikkhnphbniwtrxn sungidrbkaryxmrbinthnthiwaepnekhruxngmuxthimiskyphaphsahrbkarthdlxngniwekhliyrephraamnimmipracuiffa karthdlxngdwykarradmyingwsdudwyniwtrxnthaih Frederic aela Irene Joliot Curie idkhnphbkmmntphaphrngsithithuksrangkhuninpi 1934 sungyxmihthakarsrangxngkhprakxbthiehmuxnerediymdwyrakhanxykwaerediymthrrmchati ngantxipody Enrico Fermi inpi 1930s ennkarichniwtrxnchainkarephimprasiththiphaphkhxngkmmntphaphrngsithiekid karthdlxngthiradmyingyuereniymdwyniwtrxnthaih Fermi echuxwaekhaidsrangxngkhprakxb transuranic khunihmsungidrbkarkhnannamwa hesperium aetinpi 1938 nkekhmieyxrmnxxtot hahn aelafrits Strassmann phrxmkbnkfisikschawxxsetriy lis imtenx aelahlanchaykhxngimtenxr xxtot orebirt Frisch daeninkarthdlxngkbphlitphnthkhxngyuereniymthithukrumyingdwyniwtrxn ephuxepnwithikartrwcsxbiklxxkipkhxngsingthi Fermi xangthung phwkekhaechuxwaniwtrxnkhxnkhangelkidaeykniwekhliyskhxngxatxmyuereniymkhnadihyxxkepnsxngchinthiethaknxyanghyab thikhdaeyngkb Fermi singniepnphlthinaaeplkicxyangying rupaebbxun thnghmdkhxngkarslaytwkhxngniwekhliyrthiekiywkhxngkbkarepliynaeplngelk ethannkbmwlkhxngniwekhliys inkhnathikrabwnni thukkhnannamwa fichchn emuxxangxingthungthangchiwwithya ekiywkhxngkbkaraetkxxkthismburnkhxngniwekhliys nkwithyasastrcanwnmak rwmthung Leo Szilard thiepnhnunginkhnaerk thiyxmrbwathaptikiriyafichchnplxyniwtrxnephimetim ptikiriyaniwekhliyrlukosxyangyngyundwytnexngidekidkhun thnthithikarthdlxngidrbkaryunynaelaprakasxxkipody Frederic Joliot Curie inpi 1939 nkwithyasastrinhlaypraeths rwmthngshrthxemrika shrachxanackr frngess eyxrmni aelashphaphosewiyt eriykrxngrthbalkhxngphwkekhaephuxihkarsnbsnunkarwicyniwekhliyrfichchn aekhbnyxdkhxngsngkhramolkkhrngthisxng ephuxkarphthnaxawuthniwekhliyr inpraethsshrthxemrika thithng Fermi aela Szilard idxphyphekhaip ninaipsu karsrangekhruxngptikrndwymuxmnusyepnkhrngaerk thiruckkninchux Chicago Pile 1 sungprasbkhwamsaercekiywkbsarwikvtineduxn 2 thnwakhm 1942 nganchinniklayepnswnhnungkhxngokhrngkaraemnhttn sungthaihidyuereniymsmrrthnasungaelaidsrangekhruxngptikrnkhnadihycakxihekidphluoteniymsahrbichinxawuthniwekhliyrkhrngaerk sungtxmathuknamaichinkarthalayemuxnghiorchimaaelanangasaki hlxdifsidwngaerkthiihaesngswangcakiffathiekidcakorngiff aniwekhliyrthi EBR 1 thihxngptibtikaraehngchatixarkxntawntk 20 thnwakhm 1951 khaichcaythisungxyangimkhadkhidinokhrngkarxawuthniwekhliyrshrthxemrika xikthngkaraekhngkhnkbshphaphosewiytaelakhwamprarthnathicakracaykarpkkhrxngrabxbprachathipitythwolk idsrang khwamkddnihkbecahnathikhxngrthbalklanginkarphthnaxutsahkrrmphlngnganniwekhliyrphleruxnthicachwyaesdngihehnkhwamcaepnthitxngichkhaichcaythisungmakkhxngrthbal inpi 1945 hnngsuxphxkektbukchux yukhprmanu xngkvs The Atomic Age prakasxanackhxngxatxmthiimidepidxxkihichinchiwitpracawnaelawadphaphxnakhtthiechuxephlingfxssilcaimidthuknamaich nkekhiynwithyasastrthanhnung edwid Dietz ekhiynwaaethnthicaetimthngnamnrthyntkhxngkhunsxnghruxsamkhrngtxspdah khuncaedinthangthngpidwyemdkhxngphlngnganprmanukhnadethayaemdwitamin ekln Seaborg prathankhnakrrmathikarphlngnganprmanuekhiynwa camikraswyrahwangolkkbdwngcnthrkhbekhluxndwyniwekhliyr hwicethiymkhbekhluxndwyniwekhliyr srawaynaihkhwamrxndwyphluoteniymsahrbnkdanaskuba aelaxun xikmakmay karkhadkarnthidiekinipehlaniyngimidrbkaretimetm shrachxanackr aekhnada aelarsesiydaeninkarinchwngplaypi 1940s aelatnpi 1950s iffathukphlitkhunepnkhrngaerkodyekhruxngptikrnniwekhliyremuxwnthi 20 thnwakhm 1951 thisthanithdlxng EBR I ikl Arco rthixdaoh sungerimphlitpraman 100 kiolwtt nganwicyyngidthaknxyangekhmkhnxyangmakinshrthxemrikainkarkhbekhluxnthangthaeldwyniwekhliyr thimiekhruxngptikrnephuxkarthdsxbthiidrbkarphthnainpi 1953 inthisud USS Nautilus eruxdanaphlngnganniwekhliyrlaaerkthicaepidtwinpi 1955 inpi 1953 prathanathibdishrthxemrika ixesnhaw klawinsunthrphcneruxng prmanuephuxsnti khxngekhathixngkhkarshprachachati idennkhwamcaepninkarphthnakarichpraoychn ephuxsnti cakphlngnganniwekhliyrxyangrwderw tamdwykaraekikhphrarachbyytiphlngnganprmanupi 1954 sungxnuyatihepidephyxyangrwderwkhxngethkhonolyiekhruxngptikrnkhxngshrthaelakarsnbsnunkarphthnaodyphakhexkchn eruxngniekiywkhxngkbkhntxnkareriynruxyangminysakhy thimihlay karhlxmlalaykhxngaeknklangkhntnbangswnaelaxubtiehtuthiekhruxngptikrntwthdlxngaelasingxanwykhwamsadwkkarwicy inchwngpiaerk emuxwnthi 27 mithunayn 1954 orngiff aniwekhliyr Obninsk khxngshphaphosewiytepnorngiff aniwekhliyrephuxphlitkraaesiffaaehngaerkkhxngolksahrbkrid iffa aelaphlitphlngnganiffapraman 5 emkawtt txmainpi 1954 luxis setras prathankhxngkhnakrrmathikarphlngnganprmanushrthxemrikainkhnann AEC shrthxemrika brrphburuskhxngkhnakrrmkarkakbkickarphlngnganshrthxemrikaaelakrmphlngnganshrth phudthungiffainxnakhtwaepnkhxng rakhathukekinkwathicakhidmietxr setrasxaccahmaythungihodrecnfiwchn sunginewlannkalngidrbkarphthnaxyanglb odyepnswnhnungkhxng okhrngkarechxrwud aetkhaphudkhxngsetrasidrbkartikhwamwaepnsyyaxnhnungkhxngphlngnganrakhathukmakcakniwekhliyrfichchn tw AEC khxngshrthexngidxxkkhaebikkhwamthiiklkhwamcringmakkhunekiywkbniwekhliyrfichchntxsphakhxngekrsshrthephiyngimkieduxnkxnhnann thikhadwa khaichcaysamarththaihldlngip thi pramanwaethakbkhaichcaykhxngkarphlitiffacakaehlngedim khwamphidhwngthisakhycaphthnatxipinphayhlngemuxorngiff aniwekhliyrihmimidihphlngnganthi thukekinkwathicakhidmietxr inpi 1955 karprachumthiecniwakhrngaerk khxngxngkhkarshprachachati inewlannepnthirwmkhxngnkwithyasastraelawiswkrthiihythisudinolk prachumknephuxsarwcethkhonolyi inpi 1957 EURATOM idrbkarepidtwekhiyngkhangprachakhmesrsthkicyuorp twhlngkhnaniepnshphaphyuorp inpiediywknyngehnkarepidtwkhxngxngkhkarphlngnganprmanurahwangpraeths xngkvs International Atomic Energy Agency IAEA sthaniphlngnganprmanu Shippingport in Pennsylvania epnekhruxngptikrnechingphanichyaehngaerkinpraethsshrthxemrikaaelaepidichnganinpi 1957 sthaniphlngnganniwekhliyrephuxkarphanichyaehngaerkkhxngolk khaledxhxllthi Windscale praethsxngkvsthukepidinpi 1956 mikalngkarphliterimtnthi 50 emkawtt hlngcaknnepn 200 MW ekhruxngkaenidiffaniwekhliyrechingphanichyekhruxngaerkthiepiddaeninnganinpraethsshrthxemrikaepnekhruxngptikrn Shippingport Pennsylvania thnwakhm 1957 hnunginxngkhkraerkthiphthnaphlngnganniwekhliyrkhuxkxngthpheruxshrth ephuxwtthuprasngkhinkarkhbekhluxneruxdanaaelaeruxbrrthukekhruxngbin eruxdanaphlngnganniwekhliyrlaaerk USS Nautilus SSN 571 idxxksuthaelineduxnthnwakhm 1954 eruxdananiwekhliyrkhxngshrthsxngla USS aemngpxngaela USS Thresher idhayipinthael eruxdananiwekhliyrosewiytaelarsesiyaepdlaidhayipinthaelechnkn nirwmthngxubtiehtukhxngekhruxngptikrnineruxdanaosewiyt K 19 inpi 1961 sungsngphlihmikaresiychiwit 8 rayaelamakkwa 30 raysmphskbrngsiekinkhnad xubtiehtuekhruxngptikrneruxdanaosewiyt K 27 inpi 1968 sngphlihbadecbsahs 9 rayaela 83 rayidrbbadecbxun nxkcaknieruxdanaosewiyt K 429 cmsxngkhrng aetthukkukhunmaidthngsxngkhrng xubtiehtuniwekhliyraelarngsihlaykhrngmikhwamekiywkhxngkbxubtiehtueruxdananiwekhliyr kxngthphshrthyngmiokhrngkarphlngnganniwekhliyr erimtninpi 1954 orngiff aniwekhliyr SM 1 thipxm Belvoir rthewxrcieniy epnekhruxngptikrnphlngnganekhruxngaerkinshrthxemrikaephuxcdhaphlngnganiffaihkbkridiffaechingphanichy VEPCO ineduxnemsayn pi 1957 kxn Shippingport ekhruxng SL 1 epnekhruxngptikrnphlngnganniwekhliyrephuxkarthdlxngkhxngkxngthphshrththisthanithdsxbptikrnaehngchatiinphakhtawnxxkkhxngixdaoh mnphanprasbkarnthielwrayemuxixnaraebidaelakarhlxmlalaykhxngniwekhliyrineduxnmkrakhm 1961 sungkhaphuichnganipsamray inshphaphosewiytin smakhmkarphlit Mayak mixubtiehtuekidkhinhlaykhrng rwmthngkarraebidthiplxykakkmmntrngsiradbsungxxkma 50 100 tn idpnepuxndinaednkhnadihyinethuxkekhaxuraltawnxxkaelakxihekidkaresiychiwitaelaidrbbadecbcanwnmak rabxbkarpkkhrxngkhxngshphaphosewiytekbxubtiehtukhrngniepnkhwamlbiwpraman 30 pi inthisud ehtukarnnithukcdxyuinxndb 6 inecdxndbbnsekl INES ephiyngaekhxndbthisamkhxngkhwamrunaerngethannemuxethiybkbphyphibtiechxronbilaela phyphibtiniwekhliyrfukuchimaidxichi phthnakar prawtikhwamepnmakhxngkarichphlngnganniwekhliyr bn aelacanwnkhxngorngiff aniwekhliyrthiichngan danlang orngnganphlngnganniwekhliyrhmayelkh 3 aela 5 sahrbrabbcayiffaiffasatharnawxchingtnthiimekhyesrc kalngkarphlitniwekhliyrthitidtngeriybrxyaelwidephimkhunxyangrwderwinkhntn odyephimkhuncaknxykwa 1 kikawtt GW in 1960 epn 100 GW inpi 1970s aela 300 GW inplaypi 1980s tngaetplaypi 1980s kalngkarphlitthwolkidephimkhunchalngxyangmak khuxmiephiyng 366 GW inpi 2005 rahwangrawpi 1970 aelapi 1990 makkwa 50 GW khxngkalngkarphlitxyurahwangkarkxsrang sungsudmakkwa 150 GW inchwngplayyukh 70s aelachwngtnyukh 80s inpi 2005 praman 25 GW khxngkalngkarphlitihmmikarwangaephn makkwasxnginsamkhxngorngiff aniwekhliyrthnghmdthithuksngsuxhlngmkrakhm 1970 thukykelikinthisud rwmaelw 63 hnwyniwekhliyrthukykelikinshrthxemrikarahwangpi 1975 aela 1980 inchwngpi 1970s aela 1980s karephimkhunkhxngkhaichcaythangesrsthkic thiekiywkhxngkbewlainkarkxsrangthikhyayxxkipswnihyenuxngcakkarepliynaeplngkdraebiybaelakardaeninkhdikhwamdnklum aelakarldlngkhxngrakhaechuxephlingfxssilthithaihorngiff aphlngnganniwekhliyrthixyurahwangkarkxsranginkhnannmikhwamnasnicnxylng inpi 1980s shrth aelapi 1990s yuorp karimecriyetibotkhxngohldaelakarepidesrikraaesiffayngthaihkarephimkhunkhxngkalngkarphlitsahrbohldphunthankhnadihythimiihmimnasnic wikvtkarnnamninpi 1973 miphlkrathbxyangminysakhyinpraethsfrngessaelayipun sungidphungphanamnmakkhuninkarphlitiffatlxdma 39 aela 73 tamladb cungtdsinicthicalngthuninphlngnganniwekhliyr karkhdkhanphlngnganniwekhliyrinthxngthinbangaehngekidkhuninchwngtnpi 1960s aelainplaypi 1960s smachikbangkhnkhxngchumchnwithyasastrerimaesdngxxkthungkhwamkngwlkhxngphwkekha khwamkngwlehlaniekiywkhxngkbxubtiehtuniwekhliyr karkhyaykarichniwekhliyr khaichcaysungkhxngorngiffaphlngnganniwekhliyr karkxkarrayniwekhliyraelakarkacdkakkmmntrngsi inchwngtn 1970S mikarprathwngkhnadihythiekiywkborngiff aniwekhliyrthithuknaesnxin Wyhl eyxrmni okhrngkarthukykelikipinpi 1975 aelakarprasbkhwamsaercinkartxtanniwekhliyrthi Wyhl epnaerngbndalicihmikarkhdkhanphlngnganniwekhliyrinswnxun khxngyuorpaelaxemrikaehnux emuxklangpi 1970s karekhluxnihwtxtanniwekhliyridthaekinkwakarprathwngaelakaremuxnginpraethsephuxihidrbkhwamsnicaelamixiththiphlmakkhun aelaphlngnganniwekhliyrklayepnpraednkhxngkarprathwngkhxngprachachnthisakhy aemwacaimmixngkhkrprasannganepnhnungediyw aelaimidmiepahmaythiaennxn khwamphyayamkhxngkarekhluxnihwi drbkarkhwamsnicxyangmak inbangpraeths khwamkhdaeyngeruxngiff aniwekhliyr idmathungkhwamrunaerngthiimekhymimakxninprawtisastrkhxngkarthkethiyngthangethkhonolyi prachachn 120 000 khnekharwmkarprathwngtxtanniwekhliyrinkrungbxnn eyxrmni emuxwnthi 14 tulakhm 1979 hlngcakkarekidxubtiehtuthiekaathriiml infrngess rahwangpi 1975 thung 1977 prachachnraw 175 000 khnxxkmaprathwngtxtanphlngnganniwekhliyrinkaredinkhbwnsibkhrng ineyxrmnitawntk rahwangeduxnkumphaphnthpi 1975 thungeduxnemsayn 1979 prachachnraw 280 000 khnekharwminkaredinkhbwnecdkhrngthisthanthitidtngniwekhliyr yngmikhwamphyayamthicaekhayudinsthanihlaykhrngxikdwy inphlphwngkhxngxubtiehtuthiekaathriimlinpi 1979 prachachnraw 120 000 khnekharwmkaredinkhbwntxtanphlngnganniwekhliyrinkrungbxnn ineduxnphvsphakhmpi 1979 prachachnraw 70 000 khnrwmthngphuwarachkarcnghwdaekhlifxreniyinkhnann ecxrri brawn ekharwmkaredinkhbwnaelakarchumnumtxtanphlngnganniwekhliyrinkrungwxchingtndisi klumphlngtxtanniwekhliyrekidkhuninthukpraethsthiidmiokhrngkariffaniwekhliyr bangswnkhxngxngkhkrtxtanphlngnganniwekhliyrehlanicathukraynganwamikarphthnakhwamechiywchayxyangmakinpraednkarichphlngnganaelakarichphlngnganniwekhliyr emuxng Pripyat thithukthingrangcaehnorngiffaechxronbilxyuhangxxkip khwamkngwlekiywkbsukhphaphaelakhwamplxdphy xubtiehtuthiekaathriimlinpi 1979 aela phyphibtiechxronbilinpi 1986 epnswnhnungkhxngsaehtuinkarhyudkarkxsrangorngnganihminhlaypraeths aemwaxngkhkrnoybaysatharna sthabn Brookings carabuwahnwyniwekhliyraehngihm inewlathithakarphimphinpi 2006 yngimidmikarsrangkhuninshrthxemrikaenuxngcakkhwamtxngkariffathixxnaexaelakhaichcayekinngbthiorngiff aniwekhliyrenuxngcakpyhadankdraebiybaelakarkxsranglacha intxnthaykhxngpi 1970s mnkepnthichdecnwaphlngnganniwekhliyrekuxbcaimetibotxyangmakehmuxnkbthikhrnghnungekhyechuxwaepnxyangnn inthisud khasngsuxkwa 120 ekhruxngptikrninshrthxemrikathukykelikxyangsineching aelakarkxsrangekhruxngptikrnihm txnghyudchangk eruxnginhnapkhnngsux Forbes magazine xxkemuxwnthi 11 kumphaphnth 1985 aesdngkhwamkhidehninkhwamlmehlwodyrwmkhxngokhrngkarphlngnganniwekhliyrkhxngshrth klawwamn xyuinxndbphyphibtithibriharidthiihythisudinprawtisastrthurkic imehmuxnkbxubtiehtuthiekaathriiml xubtiehtuthirayaerngmakthiechxronbilimidephimkdraebiybthimiphlkrathbtxekhruxngptikrnkhxngpraethstawntkenuxngcakekhruxngptikrnechxronbilmikarxxkaebbaebb RBMK thimipyhainkarichechphaainshphaphosewiytethann twxyangechnkarkhadxakharekbkk thiaekhngaekrng ekhruxngptikrn RBMK ehlanihlayekhruxngyngkhngichxyuinpccubn xyangirktam idmikarepliynaeplnginekhruxngptikrnthngsxngxyang ichyuereniymsmrrthnasungthiplxdphykwa aelainrabbkhwbkhum pxngknkarpidrabbkhwamplxdphy thamklangsingxun ephuxldkhwamepnipidkhxngkarekidxubtiehtuthisakn xngkhkarrahwangpraeths ephuxsngesrimkhwamtrahnkdankhwamplxdphyaelakarphthnaxachiphthiphuprakxbkarinorngnganniwekhliyr thukcdtngkhun smakhmphuprakxbkarniwekhliyrolk xngkvs World Association of Nuclear Operators WANO karkhdkhaninixraelndaelaopaelndidpxngknokhrngkarniwekhliyrthinn inkhnathixxsetriy 1978 swiedn 1980 aelaxitali 1987 idrbxiththiphlcakechxronbil idlngkhaaenninprachamtithicatxtanhruxruxthxnphlngnganniwekhliyr ineduxnkrkdakhm 2009 rthsphaxitaliphankdhmaythiykelikphlkhxngkarlngprachamtikxnhnaniaelaidxnuyatiherimtnthnthikhxngokhrngkarniwekhliyrkhxngxitali hlngcakphyphibtiniwekhliyrfukuchimaidxici idmiprakasphkcharahniepnewlahnungpisahrbkarphthnaphlngnganniwekhliyr tamdwykarlngprachamtithikwa 94 khxngphumisiththieluxktng xxkmaichsiththi 57 ptiesthaephnkarsahrbphlngnganniwekhliyrihm phayhlng sngkhramolkkhrngthisxng thixubtikhuninpiphuththskrach 2482 aelasinsudlnginpiphuththskrach 2488 nn yipunidrbkhwamesiyhayxyangmak cakkarthishrthxemrikaidichxawuthaebbihmocmtiyipun odythingraebidprmanulukaerklngthiemuxnghiorchima sungepnthanbychakarkxngthphbkkhxngyipunthangtxnit prachachnchawyipuninemuxngdngklawidesiychiwitip 80 000 khn aelaincanwnetha knidrbbadecb tukrambanchxngkwa 60 idthukthalaylng sungrwmthngtukthithakarkhxngrthbal yanthurkic aelayanthixyuxasy aelainxiksamwntxma raebidprmanulukthisxngkthukthinglngthiemuxngnangasaki sungepnemuxngthachaythaelmiorngnganxutsahkrrmepncanwnmak chawyipunidesiychiwitrahwang 35 000 thung 40 000 khn aelaidrbbadecbincanwnthiileliykn cakkhwamesiyhayxyangmhntinkhrawnn thaihyipuntxngyxmesnsyyasntiphaph sungrabuihckrphrrdiaelarthbalyipunxyuitkarpkkhrxngkhxngphubychakarsungsudkhxngthharsmphnthmitr inpiphuththskrach 2496 prathanathibdiaehngshrthxemrika idprakasrierimdaeninokhrngkar khun aelainxiksxngpitxma shprachachatiidcdihmikarprachumkhunthikrungecniwa minkwithyasastrkwa 4 000 khn cak 73 chati idekharwmprachumaelaphicarnathungkarnaphlngnganniwekhliyrmaichinthangsnti ephuxaesdngihchawolkthrabwa phlngnganniwekhliyrthiikhr ehnwaepnmhntphyrayaerngsahrbmnusynn xyuinwisythixaccakhwbkhum aelanamaichepnpraoychnidechnkn aelaokhrngkarniidkratunihpraethstang thwolkkxtngsthabnwicyaelaphthnadanphlngnganniwekhliyrkhuninpraethskhxngtn ephuxnaphlngnganniwekhliyrmaichpraoychninthangsnti aelachwykarphthnapraethsindantang phlngnganniwekhliyr Nuclear energy hmaythung phlngnganimwainlksnaidsungekidcakkarpldplxyxxkmaemuxmikaraeyk rwmhruxaeplngniwekhliys hruxaekn khxngprmanu khathiichaethnknidkhux phlngnganprmanu Atomic energy sungepnkhathiekidkhunkxnaelaichknmacntidpak odyxacepnephraamnusyeriynruthungeruxngkhxngprmanu Atom manankxnthicaecaaluklngipthungradbniwekhliys aetkarichsphththithuktxngkhwrichkhawa phlngnganniwekhliyr xyangirkdikhawa Atomic energy yngepnkhathiichknxyuinkdhmaykhxnghlaypraeths sahrbpraethsithyidkahndkhwamhmaykhxngkhawaphlngnganprmanu iwinmatra 3 aehngph r b phlngnganprmanuephuxsnti ph s 2504 inkhwamhmaythitrngkbkhawa phlngnganniwekhliyr aelatxmaidbyytiiwinmatra3 ihkhrxbkhlumipthungphlngnganrngsiexksdwy karthiyngrksakhawaphlngnganprmanuiwinkdhmay odyimepliynipichkhawaphlngnganniwekhliyraethn cungnacayngkhngmipraoychnxyubang ephraainthangwichakarthuxwa phlngnganexksimichphlngnganniwekhliyr karklawthung phlngnganniwekhliyrinechingpriman txngichhnwythiepnhnwykhxngphlngngan odyswnmakcaniymichhnwy eV KeV ethakb1 000 eV aela MeV ethakb 1 000 000 eV emuxklawthungphlngnganniwekhliyrprimannxy aelaniymichhnwykiolwtt chwomng hrux emkawtt wn emuxklawthungphlngnganprimanmak ody 1MWd emkawtt wn 24 000 kiolwtt chwomng aela 1MeV 1 854x10E 24 MWd phlngniwekhliyr Nuclear power epnsphthkhahnungthimikhwamhmaysbsn ephraaodythwipmkcamiphunaipichpapnkbkhawa phlngnganniwekhliyr odythuxexawaepnkhathimikhwamhmayaethnknid aetinthangwiswkrrmniwekhliyrerakhwrcaichkhawaphlngniwekhliyr emuxklawthungrupaebbhruxwithikarepliynphlngngancakruphnungipsuxikruphnungechn orngiffaphlngniwekhliyryxmhmaythung orngnganthiichepliynrupphlngnganniwekhliyrmaepnphlngnganiffa hruxeruxkhbekhluxndwyphlngniwekhliyr yxmhmaythungeruxthikhbekhluxnodykarepliynrupphlngnganniwekhliyrmaepnphlngngankl epntn phlngniwekhliyrepnkhathimacak Nuclear power inphasaxngkvs aetinphasaxngkvsexng emuxklawthungeruxngthiekiywkbdulxanacrahwangpraeths Nuclear power klbhmaythung mhaxanacniwekhliyr hruxpraethsthimixawuthniwekhliyrsasmiwephiyngphxthicaichepnekhruxngmuxthangkaremuxngid odyechphaaemuxichepnphhuphcn karennihehnthungkhwamaetktangrahwangkha phlngniwekhliyr aela phlngnganniwekhliyr kephraaindanwiswkrrm phlngkhwrmikhwamhmay echnediywkbkalng dngnnemuxklawthungphlnginechingpriman catxngichhnwythiepnhnwykhxngkalng echn orngiffaphlngniwekhliyr khnad 600 emkawtt iffa orngniichekhruxngptikrnaebbnaeduxd BWR khnad 1 800 emkawtt khwamrxn epnekhruxngkaenidixnaaethnetanamn epntnxntrayaelakhwamesiyngkarthanganthiekiywkhxngkbsarkmmntphaphrngsiepnewlananxacthaihenuxeyuxbangswnkhxngrangkayesiyhay hruxkxihekidmaernginswntang khxngrangkayid xathiechn maerngemdeluxdkhaw aelayngthaihphuthiidrbmikhwamphidpktithangesllphnthukrrmechn stwekidimmiaekhn immikha immita immismxng aelayngthalaykhnthiimruwithipxngknpwylng aetxntraycakrngsiinpccubnthiidrbmakthisudkhux thanifchayaetcaepnrngsicakokhbxl 60 sungmiwithikarkhux xyaaekasngkasixxk aelaichaelwkhwrthingthnthi odythwiprngsithiecxepnxndb 2 khux rngsiexkstamorngphyabalinhxngexksery sungcamipayetuxniwhnahxngaelw aelaimkhwrthicaekhaiklmaknk hakphbwamiwtthuthiaephrngsi khwrthicahlikip aelwaecngecahnathithiekiywkhxng hakimaenickihsxbthamphuruechn khruorngeriynmthym hruxecahnathi xubtiehtuekiywkbkaraephrngsiaelaphlngnganniwekhliyrrwmthungorngiffaphlngnganniwekhliyrthiechxronbil 1986 thi Fukushima Daiichi 2011 aelathiekaathriiml 1979 nxkcakniyngmixubtiehtuthiekidineruxdananiwekhliyr inaengkhxngkarsuyesiychiwittxhnwykhxngphlngnganthisrangkhun nkwiekhraahidraynganwaphlngnganniwekhliyridkxihekidkaresiychiwittxhnwykhxngphlngngannxykwahnwyphlngnganthisrangkhuncakaehlngthisakhykhxngkarphlitphlngnganxun karphlitphlngngancakthanhin piotreliym kasthrrmchatiaelaiffaidkxihekidkaresiychiwittxhnwykhxngphlngnganthisrangkhunmicanwnmakkwaxnenuxngmacakmlphisthangxakasaelaphlkrathbthiekidxubtiehtu lt ref gt xyangirktam khaichcaythangesrsthkickhxngxubtiehtuorngiff aniwekhliyrcasungaelakarlxmlalay xngkvs meltdowns xactxngichewlahlaythswrrsinkarthakhwamsaxad khaichcayinkarekhluxnyaymnusyinphunthithiidrbphlkrathbaelakardarngchiwitthisuyesiyipyngmikhamhasalxyangminysakhy phrxmkbaehlngphlngnganthiyngyunxun phlngnganniwekhliyrepnwithikarphlitiffathimiphlphlitkharbxnthita cakkarwiekhraahinexksarekiywkbwngcrchiwitkhxngkhwamekhmkhxngkarplxykharbxnodyrwmphbwamnkkhlaykbaehlngphlngnganthdaethnxun emuxmikarepriybethiybkhxngkarplxyaekseruxnkrack xngkvs greenhouse gas GHG txhnwykhxngphlngnganthisrangkhun dwykaraeplkhwamhmayni cakcuderimtnkhxngorngiff aniwekhliyrinechingphanichyinpi 1970 idmikarpxngknimihekidkarplxykaspraman 64 gigatonnes khxngaekskharbxnidxxkisdethiybethaaekseruxnkrack GtCO2 eq kasthicaekidkhuncakkarephaihmkhxngechuxephlingfxssilinorngiffaphlngngankhwamrxnthisrangphlngnganiffakhnadediywkn karnaphlngnganniwekhliyrmaichkarichphlngngankhxngolkinxditaelathikhadkarniweriyngtamaehlngphlngngan 1990 2035 thima karkhadkarndanphlngngannanachati 2011 EIAphlngnganniwekhliyrkalngkarphlitaelakarphlitcring rahwangpi 1980 2011 EIA aenwonminhaxndbaerkkhxngpraethsphuphlitphlngnganniwekhliyr khxmul EIA shrthxemrika sthanaphaphkhxngphlngnganniwekhliyrthwolk khlikthiphaphephuxdueruxngraw rxylakhxngphlngnganthiphlitodyorngiffaphlngnganniwekhliyr inpi 2011 orngiffaniwekhliyrphlit 10 khxngkraaesiffakhxngolk inpi 2007 IAEA raynganwa miekhruxngptikrnphlngnganniwekhliyr 439 ekhruxngkalngptibtinganinolk in 31 praeths aetxyangirktam hlaypraethsinkhnaniidhyudkardaeninnganxnenuxngmacakphyphibtiniwekhliyrthifukuchima inkhnathiphwkekhamikarpraeminindankhwamplxdphy inpi 2011 karphlitphlngnganniwekhliyrthwolkldlng 4 3 epnkarldlng thiihythisudinprawtisastr tamhlngkarldlngxyangrwderwinyipun 44 3 aela eyxrmni 23 2 tngaetphlngnganniwekhliyrechingphanichyerimkhuninchwngklangthswrrs 1950 pi 2008 epnpiaerkthi immiorngiffaniwekhliyrihmthithukechuxmtxkbkrid aemwacamisxngekhruxngidrbkarechuxmtxinpi 2009 karphlittxpikhxngorngiffaniwekhliyrmiaenwonmldlngelknxytngaetpi 2007 ldlng 1 8 inpi 2009 lngmathi 2558 TWh hruxephiyng 13 14 khxngkhwamtxngkariffakhxngolk pccyhnunginkarldlngkhxngphlngnganniwekhliyrtngaetpi 2007 khuxenuxngcakkarpidepnewlanankhxngekhruxngptikrnkhnadihythiorngiffaniwekhliyr Kashiwazaki Kariwa inpraethsyipunhlngcakaephndinihwthi ningata Chuetsu oxki Kashiwazaki Kariwa shrthxemrikaphlitphlngnganniwekhliyrmakthisuddwyphlngnganniwekhliyrsungthung 19 khxngkraaesiffathiich inkhnathifrngessphlitepnepxresntsungsudkhxngphlngnganiffacakekhruxngptikrnniwekhliyrthung 80 n pi 2006 inshphaphyuorpodyrwm phlngnganniwekhliyrphlitid 30 khxngiffa noybayphlngnganniwekhliyrmikhwamaetktanginrahwangpraethskhxngshphaphyuorp aelabangswnechn xxsetriy exsoteniy ixraelnd aelaxitali immiorngiffaniwekhliyrthiichnganxyu inkarepriybethiyb frngessmiorngiffapraephthnicanwnmak thimi 16 sthanithimiekhruxngptikrmakkwahnungekhruxnginkarichnganinpccubn inshrthxemrika inkhnathixutsahkrrmiffacakthanhinaelakas khadwacamimulkha 85 phnlaninpi 2013 ekhruxngkaenidiffaphlngnganniwekhliyrmikarkhadkarnwacamimulkha 18 phnlan eruxthharcanwnmakaelaeruxphleruxnbangla echn eruxtdnaaekhngbangla ichkarkhbekhluxndwyniwekhliyr yanxwkasbanglathukyingkhunodyichekhruxngptikrnniwekhliyretmrupaebb miekhruxngptikrn 33 chudepnkhxngshphaphosewiyt RORSAT aelaxikhnungchudepnkhxngshrth SNAP 10A karwicynanachatiyngmikarthaxyuxyangtxenuxnginkarprbprungdankhwamplxdphyechn khwamplxdphykhxngorngiffaaebbphassif karichniwekhliyrfiwchn aelakarichthiephimkhunkhxngkhwamrxninkrabwnkar echnkarphlitihodrecn inkarsnbsnunkhxngesrsthkicihodrecn karaeykekluxcaknathaelaela karichnganinrabbekhtrxn xngkvs district heating system ichinxwkas thngptikiriyafichchnaelafiwchnpraktwaepnoxkassahrbkarichngansahrbkhbekhluxnyanthiichinxwkasephuxsrangkhwamerwthisungkwainkarptibtipharkicthimimwlptikiriya xngkvs reaction mass nxy singnienuxngcakkhwamhnaaennkhxngphlngnganthisungkhunmakkhxngptikiriyaniwekhliyr mikhamakkwaepnelkh 7 hlk 10 000 000 etha thimiphlngmakkhunkwaptikiriyaekhmithiihphlngngankbcrwdpccubn karslaytwkhxngsarkmmntrngsi xngkvs Radioactive Decay idthuknamaichinradbthikhxnkhangelk imkikiolwtt sungswnihyihphlngkbpharkicaelakarthdlxnginxwkasodyichekhruxngkaenidethxromxielkthrikerdioxixosothp xngkvs radioisotope thermoelectric generator echn karphthnainhxngptibtikaraehngchatiixdaoh karichphlngnganniwekhliyrinpraethsithyorngiffaniwekhliyr source source source source source source track track track track track karaesdngaexniemchnkhxngekhruxngptikrnnaaerngdnsunginrahwangkarthangansungaetktangcakorngiffaechuxephlingfxssil sarthiplxyxxkcakxakharrabaykhwamrxnkhxng orngiffaphlngnganniwekhliyrepnephiyngixnaethann dngnncungimkxihekidmlphisthangxakashruxphawaolkrxn echnediywkbhlayorngiffaphlngngankhwamrxnaebbedimthiphlitiffaodykarkhwbkhumphlngngankhwamrxnthiplxyxxkmacakkarephaihmechuxephlingfxssil orngiffaniwekhliyraeplngphlngnganthiplxyxxkmacakniwekhliyskhxngxatxmphanthangniwekhliyrfichchnthiekidkhuninekhruxngptikrnniwekhliyr khwamrxnthukyayxxkcakaeknekhruxngptikrnodyrabbrabaykhwamrxnthiichkhwamrxninkarsrangixna ixnacaipkhbknghnixnathiechuxmtxkbekhruxngkaenidiffaephuxphlitiffatxipwngcrchiwitwtckrechuxephlingniwekhliyrerimtnkhunemuxyuereniymthukkhudkhunmacakehmuxng thaihmismrrthnasung aelaphlitkhunepnechuxephlingniwekhliyr 1 caknncungthuksngipyngorngiffaniwekhliyr hlngcakkarichnganinorngiffa echuxephlingichaelw xngkvs spent nuclear fuel SNF cathuksngipyngorngnganephuxnaklbipekhakrabwnkarihm xngkvs reprocess 2 hruxphunthiekbkhnsudthay xngkvs final repository 3 sahrbkarslaytwthangthrniwithya inkarnaklbipekhakrabwnkarihm 95 khxngechuxephlingichaelwcasamarththuknaklbmaichidxikinorngiffa 4 ekhruxngptikrnniwekhliyrepnephiyngswnhnungkhxngwngcrchiwitsahrbphlngnganniwekhliyr krabwnkarerimtndwykarthaehmuxngaer dukarthaehmuxngaeryuereniym aeryuereniymxyuitdin ehmuxngaerxacepnaebbepidhnahlumhruxkarkrxnginaehlngkaenid imwainkrniidktam aeryuereniymcathukskd mkcathukaeplngihepnrupaebbthimikhwamesthiyraelamikhnadkathdrd echn yellowcake caknncathukekhluxnyayipyngsthanthithakrabwnkar thini yellowcake cathukaeplngepn hexafluoride yuereniym sungcathukthaihmismrrthnasungodyichethkhnikhtang n cudniyuereniymthimismrrthnasungcami U 235 tamthrrmchatimakkwa 0 7 cathuknamaichthaaethngechuxephlingkhxngekhruxngptikrnthimixngkhprakxbaelarupthrngerkhakhnitthiehmaasm aethngechuxephlingcaichnganidpraman 3 rxbkardaeninngan pktirwm 6 piinkhnani phayinekhruxngptikrn odythwipcnthungpraman 3 khxngyuereniymkhxngphwkmncathukfichchnip caknnphwkmncathukyayipyngcudrwmechuxephlingichaelw thicudniixosothpxayusnthiekidcakptikiriyafichchncasamarthslaytwip hlngcaknnpraman 5 pithi xyuincudrwmechuxephlingichaelw echuxephlingthiichaelwnicathukthaiheynlngodywithikmmntphaphrngsiephuxihxunhphumildlngphxthicacdkarid aelamncathukyayipyngthngekbaehnghruxipaeprsphaph xngkvs reprecess thrphyakrechuxephlingthrrmda sdswnkhxngixosothp yuereniym 238 sinaengin aelayuereniym 235 siaedng thiphbtamthrrmchati emuxethiybkbekrdthimismrrthnasung ekhruxngptikrnaebb light water txngichechuxephlingthixudmthung 3 4 inkhnathiekhruxngxun echnekhruxngptikrn CANDU ichaekhyuereniymthrrmchati yuereniymepnxngkhprakxbthikhxnkhangthwipinepluxkolk yuereniympramanwamixyuthwipechnediywknkbdibukhruxecxremeniyminepluxkkhxngolk aelamipraman 40 ethathicaphbidbxykwaaerengin yuereniymepnswnprakxbkhxnghinswnihy singskprkaelakhxngmhasmuthr khwamcringthiwayuereniymmixyukracdkracayxyangmakthaihepnpyha ephraakarthaehmuxngaeryuereniymmikhwamepnipidthangesrsthkicktxemuxmnmikarrwmtwthiekhmkhnmak aetkrann thrphyakryuereniymkhxngolkthiwdidinpccubn thisamarthphlitxxkmaidkhumkhathangesrsthkicinrakha 130 USD kk camiphxihichidrahwang 70 thung 100 pi tamkhxmulkhxng OECD inpi 2006 mikarkhadwacamimulkhakhxngyuereniymthi 85 piinaehlngaerthirabu emuxyuereniymnnthuknaipichinethkhonolyiekhruxngptikrninpccubn light water thimiyuereniymthisamarthkuidkhumkhathangesrsthkicepnewla 670 piinthrphyakraelaaehlngaerfxseftthrrmdaodyrwm inkhnathi yngmikarichethkhonolyiekhruxngptikrnpccubn thrphyakrthisamartheriykkhunidcakrahwang 60 100 USD kiolkrmkhxngyuereniym oxxisidiidtngkhxsngektwa aemwaxutsahkrrmniwekhliyridkhyayxxkipxyangminysakhy echuxephlingcamiephiyngphxthicasamarthichidnanhlaystwrrs thaekhruxngptikrnaebb bleeder thikawhnaxacidrbkarxxkaebbinxnakhtthicaichpraoychnidxyangmiprasiththiphaphkhxngyuereniymaela actinides thnghmdthithukriisekhilhruxthihmdip dngnn prasiththiphaphkarichthrphyakrcaidrbkarprbprungihdikhuntxipxikthungaepdetha twxyangechn OECD idkahndwa dwyrxbechuxephlingkhxngekhruxngptikrnrwderw xngkvs fast reactor thibrisuthth thimikarephaihmkhxng aelakarriisekhilkhxng yuereniymaela actinides thnghmd actinides sungpccubnsrangsarxntraymakthisudinkakniwekhliyr camimulkhakhxng yuereniyminthrphyakraelaaerfxseftthrrmdaodyrwmthung 160 000 pi xangxingcak red book khxng OECD inpi 2011 xnenuxngmacakkarsarwcthiephimkhun aehlngaeryuereniymthiruckidetibotkhun 12 5 tngaetpi 2008 dwy karephimkhunni aeplidwacamiyuereniymmakkwahnungstwrrs thaxtrakaricholhathicayngkhngxyuinradbkhxngpi 2011 pccubn ekhruxngptikrnaebb light water mikarichechuxephlingniwekhliyrthikhxnkhangimmiprasiththiphaphdwykarthaptikiriyafichchnkbixosothpkhxngyuereniym 235 thihayakmakethann karnaklbipekhakrabwnkarniwekhliyrihm xngkvs Nuclear reprocessing samarthnakakkhxngesiyniklbmaichihmid aelakarxxkaebbekhruxngptikrnthimiprasiththiphaphmakkhun echnekhruxngptikrn Generation III thikalngkxsranginpccubnidpralbkhwamsaercinkarephaihmthrphyakrthimixyuidxyangmiprasiththiphaph sungkwaekhruxngptikrn generation II runobraninpccubn thisrangkhunepnswnihykhxngekhruxngptikrnthwolk kar Breeding trngkhamkbekhruxngptikrn light water inpccubnthiichyuereniym 235 0 7 khxngyuereniymthrrmchatithnghmd ekhruxngptikrnaebb Fast Breeder caichyuereniym 238 99 3 khxngyuereniymthrrmchatithnghmd mikarpraeminwamiyuereniym 238 mulkhathunghaphnlanpisahrbichin orngiffaehlani ethkhonolyi Breeder mikarichinhlayekhruxngptikrn aetkhaichcayinkarnaklbipekhakrabwnkarihmkhxngechuxephlingxyangplxdphythisungsahrbradbkhxngethkhonolyiinpi 2006 txngichyuereniymrakhasungkwa 200 USD kk kxnthicakhumthunthangesrsthkic xyangirktam ekhruxngptikrnaebb Breeder yngkhngthukeriykhaephraaphwkmnmiskyphaphinkarephaihm actinides thingthnghmdkhxngkakniwekhliyrinkhlngsinkhakhngkhlnginpccubninkhnathiyngkhngphlitphlngnganaelasrangpriman ephimetimkhxngechuxephlingsahrbekhruxngptikrnxikhlayekhruxngphankrabwnkar Breeding inpi 2005 miekhruxngptikrnaebb Breeder xyusxngekhruxngthiphlitphlngngan finiksinpraethsfrngess sungidpidtwlngtngaetpi 2009 hlngcak 36 pikhxngkaredinekhruxng aela BN 600 ekhruxngptikrnthisrangkhuninpi 1980 thiemuxng Beloyarsk rsesiy sungyngkhngichnganxyu n pi 2013 kraaesiffathiphlitidkhxng BN 600 khux 600 emkawtt rsesiymiaephncakhyaykarichinpraethsdwyekhruxngptikrnaebb Breeder run BN 800 kahndiherimichnganinpi 2014 aelakarxxkaebbthangethkhnikhkhxngekhruxngptikrn Breeder thimikhnadihykwa ekhruxngptikrn BN 1200 kahndihmikarsrupidinpi 2013 kbkarkxsrangthikahndiwsahrbpi 2015 ekhruxngptikrn Beeder khxngyipun Monju erimtnedinekhruxngihm hlngcakpidtwlnginpi 1995 inpi 2010 epnewla 3 eduxn aettxngpidtwlngxikkhrnghlngcakthimixupkrntklngipinekhruxngptikrninrahwangkartrwcsxb mnthukwangaephniherimedinekhruxngxikkhrnginchwngplaypi 2013 thngcinaelaxinediykalngsrangekhruxngptikrnaebb Breeder ekhruxngptikrnaebb Breeder erwtnaebbxinediy 500 MWe kahnderimedinekhruxnginpi 2014 aelamiaephncasrangkhunxikhaekhruxnginpi 2020 ekhruxngptikrnerwechingthdlxngkhxngcunerimphlitiffainpi 2011 xikthangeluxkhnungkhxngekhruxngptikrnaebb Breeder erwkkhux ekhruxngptikrnaebb Breeder khwamrxnthiichyuereniym 233 cakthxeriymepnechuxephlingfichchnin thorium fuel cycle thxeriymphbidbxypraman 3 5 ethakhxngyuereniyminepluxkkhxngolk aelamilksnathangphumisastrthiaetktangkn sarnicakhyaythanthrphyakrthisamarththaptikiriyafichchninthangptibtiidodyrwmthung 450 inopraekrmphlngnganniwekhliyrsamkhntxnkhxngxinediycamikarichechuxephling thxeriyminkhntxnthisam enuxngcakmithrphyakrthxeriymsarxngxyumakmayaetmiyuereniymnxy khxngesiythiepnkhxngaekhng khxngesiythisakhythisudcakorngiffaphlngnganniwekhliyrkhuxechuxephlingniwekhliyrthiichaelw mnprakxbdwyyuereniymthiimaeprepliynepnhlk echnediywkbprimanthiminysakhykhxng actinides thiepn transuranic swnihyepnphluoteniymaelakhueriym nxkcakni praman 3 khxngmnepnphlitphnthfichchncakptikiriyaniwekhliyr phwk actinides yuereniym phluoteniym aela khueriym mikhwamrbphidchxbsahrbklumkhxngkmmntphaphrngsiinrayayaw inkhnathi phlitphnthfichchnmikhwamrbphidchxbinklumkhxngkmmntphaphrngsirayasn kakkmmntrngsiradbsung aethngmdchinswnechuxephlingniwekhliyrthikalngthuktrwcsxbkxnthicaekhaekhruxngptikrnhlngcakkarcdekbrahwangkalincudrwmechuxephlingichaelw hlayklumkhxngchinprakxbaethngechuxephlingichaelwkhxngorngiffaniwekhliyrthwipmkcathukekbiwinsthanthibnthngcdekbaehngaepdthngtamphaphbn thiorngiffaphlngnganniwekhliyr Yankee Rowe sungphlit 44 phnlankiolwttchwomngkhxngkraaesiffatlxdchwngchiwitkhxngmn mncdekbechuxephlingichaelwiwphayinthngsibhkthng karcdkarkakkmmntrngsiradbsungsrangkhwamkngwlinkarcdkaraelakarkacdkhxngsarkmmntrngsiradbsung thithuksrangkhuninrahwangkarphlitphlngnganniwekhliyr pyhathangethkhnikhinkarbrrlunganniepnthinaklw enuxngcakepnrayaewlananmakthikhxngesiykmmntrngsicayngkhngrayaerngtxsingmichiwit odyechphaakhwamkngwlcaksxngphlitphnthfichchnxayuyaw idaek ethkhniechiym 99 khrungchiwit 220 000 pi aela ixoxdin 129 khrungchiwit 15 700 000 pi sungcamixiththiphlinkarsrangkmmntphaphrngsicakechuxephlingniwekhliyrthiichaelwiphlayphnpi xngkhprakxb transuranic thilabakthisudinechuxephlingichaelwkhux enpthueniym 237 khrungchiwitsxnglanpi aelaphluoteniym 239 khrungchiwit 24 000 pi phlkhxngmnkhux kakkmmntrngsi radbsungtxngichkarbabdaelakarcdkarthimikhwamsbsxnephuxthicaprasbkhwamsaercinkaraeykmncakchiwmnthl singnimkcacaepninkarbabd tamdwyklyuththkarcdkarinrayayawthiekiywkhxngkbkarcdekbthawrhruxkarkacdhruxkarepliynaeplngkhxngesiyihxyuinrupaebbthiimepnphis rthbalthwolkkalngphicarnachwngkhxngkarcdkarkhxngesiyaelatweluxkinkarkacd thimkcaekiywkhxngkbkarcdekbluklngipinphunolk xngkvs deep geologic placement aemwacamikhwamkhubhnathicakdinkardaeninkaraekpyhakarcdkarkhxngesiyinrayayaw niepnswnhnung ephraarayaewlaepnpyhaemuxtxngrbmuxkbkakkmmntrngsithimikhnadtngaet 10 000 thunghlaylanpi xangthungkarsuksahlaykhrngthimiphunthanmacakphlkrathbkhxngprimanrngsiodypraman xyangirktam karxxkaebbkhxngekhruxngptikrnniwekhliyrthinaesnxbangekhruxng echnekhruxngptikrn Integral Fast Reactor aela Molten salt reactor samarthichkakniwekhliyrcakekhruxngptikrn light water maepnechuxephlingid thakar transmutating mnihepnixosothpthicaplxdphy hlngcaknihlayrxypi aethnthicaepnnbhmunpi singnixacihthangeluxkthinasnicmakkwakarkacdodykarfnglukitphiwolk khwamepnipidxikthanghnungkkhux karichthxeriyminekhruxngptikrnthiidrbkarxxkaebbmaodyechphaasahrbthxeriym aethnthicaphsmthxeriymdwyyuereniymaelaphluoteniym echninekhruxngptikrnthikalngichnganxyu echuxephlingthxeriymthiichaelwyngkhngmikmmntrngsiephiyngimkirxypiaethnthicaepnnbhmunpi enuxngcak swnelk khxngxatxmerdioxixosothpthiyxyslaytxhnwyewlacaaeprphkphnkbkhrungchiwitkhxngmn kmmntphaphrngsithismphnthknkhxngprimankhxngkakkmmntrngsikhxngmnusythithukfngcaldlngemuxewlaphanip emuxethiybkberdioxixosothpthrrmchati echnoskarslaytwkhxng 120 lanlantnkhxngthxeriym aela 40 lanlantnkhxngyuereniym sung thirxngrxysmphnthkhxngkhwamekhmkhnkhxngchinswntxlanhnwy caxyubnepluxkolkthi 3 1019 tnmwl twxyangechn inchwngrayaewlahlayphnpi hlngcakthierdioxixosothpkhrungchiwitsnthiaexkhthifthisudidslaytw kakniwekhliyrshrthxemrikathifngiwcaephimkmmntphaphrngsiin 2 000 futdanbnkhxnghinaeladininpraethsshrthxemrika 10 lan kiolemtr2 ephimkhun 1 in 10 lanswnmakkwaprimansasmkhxngerdioxixosothpthrrmchatiinprimatrdngklaw thungaemwa briewniklekhiyngkhxngsthanthicamikhwamekhmkhnkhxngixosothprngsiethiymitdinsungkwakhaechliydngklaw kakkmmntrngsiradbta xutsahkrrmniwekhliyryngphlitkakkmmntrngsiradbtaepnprimanmakxikdwyinrupaebbkhxngraykarpnepuxn echn esuxpha ekhruxngmuxthiichmux ersinsahrbekhruxngkrxngna aela emuxtxnruxthxn wsdutangthisrangepntwekhruxngptikrnkhunma inshrthxemrika khnakrrmkarkakbkickarphlngnganmikhwamphyayamsaaelwsaxikephuxyxmihwsduinradbtaihidrbkarcdkarechkechnkhxngesiypkti nnkhuxfngklb klbmaichihmepnkhxngichkhxngphubriophkh epntn karepriybethiybkakkmmntrngsikbkhyaphisxutsahkrrm inpraethsthimiphlngnganniwekhliyr kakkmmntrngsiprakxbdwykhxngesiythiepnphisnxykwa 1 khxngkhxngesiythiepnphisinphakhxutsahkrrmodyrwm sungswnmakyngkhngepnxntrayepnewlanan odyrwmaelw phlngnganniwekhliyrphlitwsdukhxngesiynxyodyprimatrkwaorngiffaechuxephlingfxssil odyechphaaorngiffathiephathanhinmikhxsngektinkarphlitethathiepnphisaelakmmntphaphrngsixyangxxncanwnmak enuxngcakthanhinmikarsasmthangthrrmchatithiekidkhuninolhaaelawsdukmmntrngsixyangxxn raynganinpi 2008 cakhxngptibtikaraehngchati Oak Ridge srupidwa iffacakthanhincring aelwcasngphlihkmmntphaphrngsithukplxyxxkmainsphaphaewdlxmmakkwakardaeninngankhxngphlngnganniwekhliyr aelawakhakhxngyathimiphlkrathbtxprachakrethiybetha hruxprimanyathiihkbprachachncakkaraephrngsicakorngiffathanhincaepn 100 ethakhxngkardaeninkarkhxngorngnganniwekhliyrinxudmkhti xnthicring ethathanhinmikmmntrngsinxykwaechuxephlingichaelwmakemuxethiybnahnkthiethakn aetethathanhinthukphlitinprimanthimakkwatxhnwykhxng phlngnganthisrangkhun aelaethaehlanithukplxyxxkodytrnginsphaphaewdlxmepnethalxyinxakas inkhnathiorngiffaniwekhliyrichsingpxngknephuxpkpxngsingaewdlxmcaksarkmmntrngsi echn phachnaekbthngaehng karkacdkhxngesiy karkacdkhxngesiyniwekhliyrmkcaklawknwaepn snethaxutsahkrrmkhxng Achilles pccubn khxngesiyswnihycathukekbiwthisthanthitngkhxngekhruxngptikrnaetlaaehngaelamisthanthikwa 430 aehngthwolkthiwsdukmmntrngsiyngkhngmikarsasmxyangtxenuxng phuechiywchaybangkhnaenanawahlumekbitdinswnklangthimikarcdkar karpxngknrksa aelakarefaduxyangdicachwyidxyangmak mi chnthamtirahwangpraethsekiywkbkhaaenanainkarcdekbkakniwekhliyrinhlumekblukthangthrniwithya thiimmikarekhluxnihwkhxngkakniwekhliyrinekhruxngptikrnniwekhliyrfiwchnthrrmchatiin Oklo praethskabxng xayu 2 phnlanpi thukxangwaepn aehlngthimakhxngkhxmulthicaepninwnni emuxpi 2009 immihlumekbitdinthimiwtthuprasngkhinechingphanichyinkardaeninngandngklaw orngaeykkhxngesiytnaebbinrthniwemksiokidrbkakniwekhliyrtngaetpi 1999 cakekhruxngptikrnphlitiffa aetchuxthieriykcaepn sthanixanwykhwamsadwkwicyaelaphthna karnaklbipekhakrabwnkarihm karnaklbipekhakrabwnkarihmxacmiskyphaphthicasamarthkukhunidthung 95 khxngyuereniymaelaphluoteniymthiehluxxyuinechuxephlingniwekhliyrichaelw thaihmnepnechuxephlingihmphsmxxkisd khbwnkarnicaldkarphlitkmmntphaphrngsiinrayayawphayinkhxngesiythiehlux enuxngcakphlitphnththiidniepnphlitphnthfichchnxayusnkhnadihyaelacaldprimatrkhxngmnlngkwa 90 karnaklbipekhakrabwnkarihmkhxngechuxephlingcakekhruxngptikrnphleruxnpccubncathaxyuinshrachxanackr frngess aela rsesiy inxdit erw nicamikarprbinpraethscinaelaxacepnxinediy aelakalngcathukdaeninkarinradbkwanginpraethsyipun karnaklbipekhakrabwnkarihmxyangetmskyphaphyngimprasbkhwamsaercephraatxngichekhruxngptikrnaebb breeder thiyngimmiichinechingphanichy frngessidxangthingkarnaklbipekhakrabwnkarihmthi prasbkhwamsaercsungsud aetinpccubn mnthakarriisekhilidephiyng 28 odymwl khxngkarichechuxephlingtxpiethann 7 phayinfrngessaelaxik 21 inrsesiy karnaklbipekhakrabwnkarihmimidrbxnuyatihdaeninkarinshrthxemrika rthbalkhxngoxbamaimxnuyatihthakarnaklbipekhakrabwnkarihmkhxngkakniwekhliyrodyxangkhwamkngwlinkarkhyaykarichniwekhliyr inshrthxemrika echuxephlingniwekhliyrthiichaelwinkhnanithnghmdthuxwaepnkhxngesiy yuereniymthislaytwhmd yuereniymthimismrrthnasungcaphlityuereniymthislaytwhmd xngkvs depleted uranium DU idhlaytn DU prakxbdwy U 238 thimiixosothpthiekidptikiriyafichchnidngayswnihykhxng U 235 thukthxdxxkipaelw U 238 epnolhathiaekrnginkarnaipichthangkarkhathnghlaytwxyangechnkarphlitxakasyan karpxngknkarkracayrngsiaelaekraa enuxngcakwamnmikhwamhnaaennsungkwatakw DU yngthukichxyangkhdaeyngkninxawuthtang echnhwecaaekraa DU xngkvs DU penetrator krasunhruxhwecaaekraakhxng APFSDS thisamarth lbihkhmdwytwexng enuxngcakaenwonmkhxngyuereniymthicaaetkxxktamaenwechuxn esrsthsastrcxrcdbebilyubuchkalnglngnaminphrarachbyytinoybayphlngngankhxngpi 2005 sungidrbkarxxkaebbmaephuxsngesrimxutsahkrrmphlngnganniwekhliyrkhxngshrthphanaerngcungicaelaenginxudhnunrwmthngkarsnbsnunkhaichcayswnthiekinsungthung 2 phnlandxllarsahrbhkorngnganniwekhliyrihmorngiff aniwekhliyr Ikata ekhruxngptikrnnaaerngdnsungthihlxeynodykarichekhruxngaelkepliynkhwamrxn xngkvs heat exchanger aebbnahlxeynkhnthisxngthiichprimannacanwnmaksungepnwithikarthangeluxkinkarrabaykhwamrxnihkbhxhlxeyn xngkvs cooling tower khnadihy esrsthsastrkhxngorngiff aniwekhliyraehngihmepneruxngthithkethiyngknephraamihlaymummxngthiaeplkaeykinhwkhxniaelaekiywphnkbkarlngthunhlayphnlandxllarsahrbthangeluxkkhxngaehlngphlngngan orngiff aphlngnganniwekhliyrmkcamikhaichcayenginthunsungsahrbkarsrangorngngan aetkhaichcaydanechuxephlingthita dngnn emuxethiybkbwithikarphlitiffaxun cakhunxyuepnxyangyingkbsmmtithanekiywkbrayaewlakarkxsrangaelakarcdhaenginthunsahrborngnganniwekhliyrrwmthngkhaichcayinxnakhtkhxngechuxephlingfxssilaelaphlngnganhmunewiynechnediywkbosluchnkarcdekbphlngngansahrbaehlngphlngnganthiimsmaesmx pramankarkhaichcayyngtxngphicarnathungkarruxthxnorngnganaelatnthunkarekbrksakakniwekhliyr inthangklbkn matrkarthicabrrethaphawaolkrxnechnkarekbphasikharbxnhruxkarsuxkhaymlphiskharbxnxacihpraoychnkbesrsthsastrkhxngphlngnganniwekhliyr inpithiphanma idmikarchalxtwkhxngkaretibotkhxngkhwamtxngkariffaaelakarcdhaenginthunidklayepneruxngyakmakkhunsungmiphlkrathbtxokhrngkarkhnadihyechnekhruxngptikrnniwekhliyrthimikhaichcaylwnghnamikhnadihymakaelarxbokhrngkarrayayawthiaebkrbkhwamesiyngthihlakhlay inyuorptawnxxk hlayokhrngkarthikxtngmanankalngdinrnephuxhaenginlngthun thioddednkhuxthi Belene inblaekeriyaelaekhruxngptikrnephimetimthi Cernavoda inormaeniyaelaphuxudhnunthimiskyphaphbangswnmikarthxntw inkrnithikasrakhathukyngmiihichidaelainxnakhtxupthankhxnkhangmnkhng singehlanicungaesdngihehnthungxupsrrkhsakhysahrbokhrngkarniwekhliyr karwiekhraahthangesrsthsastrkhxngphlngnganniwekhliyrcatxngkhanungthungphuthiaebkrbkhwamesiyngkhxngkhwamimaennxninxnakht inwnniorngiff aphlngnganniwekhliyrthikalngdaeninnganthnghmdidrbkarphthnaodyrthepnecakhxnghruxhnwynganyuthilitiphukkhadthirthkakbduael inkhnathihlaykhwamesiyngthiekiywkhxngkbkhaichcayinkarkxsrang prasiththiphlkardaeninngan rakhaechuxephling khwamrbphidsahrbxubtiehtuaelapccyxun catkepnpharakhxngphubriophkhmakkwaphuihbrikar nxkcakni enuxngcakkhwamrbphidthixacekidkhuncakkarekidxubtiehtuniwekhliyrmimak khaichcaythnghmdkhxngkhwamrbphidkarpraknphythwipcathukcakd tdyxdcakrthbal sungkhnakrrmkarkakbkickarphlngngankhxngshrthidsrupwaprakxbdwyenginxudhnunxyangminysakhy hlaypraethsinkhnaniidepidesritladiffaephuxthikhwamesiyngehlani aelakhwamesiyngkhxngkhuaekhngthithukkwathiekidkhunkxnthikhaichcayenginthuncathukkukhun catkepnpharakhxngphusrangaelaphudaeninkarorngnganaethnthicaepnkhxngphubriophkh thinaipsu karpraeminphlthiaetktangknxyangminysakhykhxngesrsthkickhxngorngiff aniwekhliyraehngihm hlngcakphyphibtiniwekhliyr Fukushima Daiichi inpi 2011 khaichcaytang khadwacaephimkhuninkardaeninnganpccubnaelainkarkxsrangorngiff aphlngnganniwekhliyraehngihm enuxngcakkhwamtxngkarthiephimkhunsahrbkarcdkarechuxephlingichaelwbnsthanthitngaelakarxxkaebbthithukykradbsahrbphykhukkhamkhnphunthanmakmay karekidxubtiehtuaelakhwamplxdphy khaichcaykhxngmnusyaelathangkarenginphyphibtiniwekhliyr Fukushima Daiichi inpi 2011 xubtiehtuniwekhliyrthielwraythisudinolktngaetpi 1986 50 000 khrweruxnthukyayxxkiphlngcakrngsirwihlxxkmainxakas indinaelainnathael kartrwcsxbkarkracaykhxngrngsinaipsukarhamkhxngkarcdsngkhxngphkaelaplabangxyang xubtiehtuniwekhliyraelakarkracayrngsithiekidkhunbangkhrngmitwamrayaerng ebncamin ekh Sovacool idraynganwa thwolkmixubtiehtuekidkhunthiorngiffaphlngnganniwekhliyr 99 khrng hasibecdkhrngekidkhuntngaetphyphibtiechxronbil aela 57 56 cak 99 khxngkarekidxubtiehtuthiekiywkhxngkbniwekhliyrthnghmdidekidkhunin USA xubtiehtuorngiffaniwekhliyrrwmthungxubtiehtuechxronbil 1986 thimipraman 60 khnesiychiwitcakxubtiehtuaelakhadwainthisudaelwcamiphuesiychiwitthnghmdtngaet 4000 thung 25 000 khncakorkhmaerngthisxnerninphayhlng phyphibtiniwekhliyrfukuchimaidxici 2011 yngimidkxihekidkaresiychiwitid thiekiywkhxngkbkarkracaykhxngrngsiaelakhadwainthisudaelwcamiphuesiychiwitthnghmdtngaet 0 1000 khn aelaxubtiehtuthiekaasamimlixsaelnd 1979 immiphuesiychiwitcaksaehtukarekidorkhmaernghruxxyangxuncakkartidtamkarsuksakhxngxubtiehtukhrngni xubtiehtuthiekidkberuxdanakhbekhluxndwyniwekhliyrrwmthungxubtiehtuthiekidkbekhruxngptikrneruxdanaosewiyt K 19 1961 xubtiehtuthiekidkbekhruxngptikrneruxdanaosewiyt K 27 1968 xubtiehtuekhruxngptikrneruxdanaosewiyt K 431 1985 karwicyrahwangpraethsidthaxyangtxenuxnginkarprbprungdankhwamplxdphyechnorngnganthiplxdphyaebbphassif aelakhwamepnipidinkarichnganinxnakhtkhxngniwekhliyrfiwchn inaengkhxngkarsuyesiychiwittxhnwykhxngphlngnganthiphlit phlngnganniwekhliyridkxihekidkaresiychiwitcakxubtiehtunxytxhnwykhxngphlngnganthisrangkhunkwaaehlngxun thisakhykhxngkarphlitphlngngan phlngnganthiphlitcakthanhin piotreliym kasthrrmchatiaelaiffaphlngnaidkxihekidkaresiychiwitmakkwatxhnwykhxngphlngnganthisrangkhun cakmlphisthangxakasaelakarekidxubtiehtuphlngngan singnicaphbidinkarepriybethiybtxipni emuxmikaresiychiwitthnthithiekiywkhxngkbniwekhliyrcakkarekidxubtiehtuemuxethiybkbkaresiychiwitthnthicakaehlngphlngnganxun ehlani emuxesiychiwitaebbaefng hruxthikhadiw hruxthangxxmcakmaerngxnenuxngmacakxubtiehtuphlngnganniwekhliyremuxethiybkbkaresiychiwitodythnthicakaehlngphlngngandngklawkhangtn aelaemuxnaphlrwmkhxngkaresiychiwitodythnthiaelaesiychiwitodythangxxmmaepriybethiybrahwangcakphlngnganniwekhliyraelacakechuxephlingfxssilthnghmd karesiychiwitthiekidcakkarthaehmuxngaerkhxngthrphyakrthangthrrmchatithicaepninkarphlitkraaesiffaaelainkarthaihekidmlphisinxakas dwykhxmulehlani karichpraoychncakphlngnganniwekhliyridrbkarkhanwnwaidpxngknimihekidkaresiychiwitcanwnmakodykarldsdswnkhxngphlngnganthixacthuksrangkhunodyechuxephlingfxssilaelakhadwacayngkhngthaechnnntxip xubtiehtuorngiffaniwekhliyrtamthiebncaminekh Sovacool xyuintaaehnngxndbaerkinaengkhxngkhaichcaythangesrsthkicthikhidepnrxyla 41 khxngkhwamesiyhaykhxngthrphysinthnghmdthiepnphlmacakxubtiehtuphlngngan xyangirktam karwiekhraahthinaesnxinwarsartangpraeths karpraeminkhwamesiyngechingniewsnaelamnusy phbwathanhin namn kaspiotreliymehlwaelaxubtiehtunamikhaichcaymakkhunkwakarekidxubtiehtucakorngiffaniwekhliyr hlngcakphyphibtiniwekhliyr Fukushima thiyipuninpi 2011 ecahnathipid 54 orngiffaphlngnganniwekhliyrkhxngpraeths aetkmikarkhadkarnwahakyipunimekhynaphlngnganniwekhliyrmaich xubtiehtuaelamlphiscakorngiffathanhinhruxaeksxaccathaihekidkaresiychiwitmakkwani emuxpi 2013 orngiffathi Fukushima yngkhngmikmmntrngsithisung praman 160 000 khnthithukxphyphyngkhngxasyxyuinthixyuxasychwkhraw aelathidinbangswncaimsamarththafarmidnanhlaystwrrs karthakhwamsaxadxactxngichewlathung 40 pihruxmakkwannaelatxngichkhaichcaynbphnlandxllar karxphyphodykarbngkhbihxxkcakphunthixubtiehtuniwekhliyrxacnaipsukaraeykthangsngkhm khwamwitkkngwl khwamsumesra pyhasukhphaphcitic phvtikrrmesiyng xacthungkbkhatwtay pyhadngklawekhyepnphlkhxngphyphibtiniwekhliyrechxronbilinpi 1986 inyuekhrn karsuksaxyangkhrxbkhluminpi 2005 srupwa phlkrathbtxsukhphaphcitkhxngechxronbilepnpyhasatharnsukhthiihythisudthithukpldplxyodyxubtiehtucnthungwnni aefrngk exn fxn hiphephl nkwithyasastrkhxngshrth idaesdngkhwamkhidehnekiywkbphyphibtiniwekhliyrfukuchimainpi 2011 wa khwamklwkhxngrngsithiepnixxxnxacmiphlkrathbthangcitwithyainrayayawkbswnihykhxngprachakrinphunthipnepuxn karaephrkhyaykhxngniwekhliyrethkhonolyiaelawsduhlaychnidthiekiywkhxngkbkarsrangokhrngkariffaniwekhliyrmikhwamsamarthinkarichsxngaebb insxngaebbnn phwkmnsamarthichinkarsrangxawuthniwekhliyrthapraethsidpraethshnungeluxkthicathaechnnn emuxekidehtukarnniokhrngkariffaniwekhliyrcaklayepnesnthangthinaipsu xawuthniwekhliyrhruxphakhphnwkkhxngprachachninkarokhrngkarxawuththiepn khwamlb khwamkngwleruxngkickrrmniwekhliyrkhxngxihranepnkrnihnungincudni karsasmxawuthniwekhliyrkhxngshrthxemrikaaelashphaphosewiyt rsesiyrahwangpi 1945 2006 okhrngkarepliynemkatnihepnemkawttepnaerngphlkdnhlkthixyuebuxnghlngkarldlngxyangrwderwinprimankhxngxawuthniwekhliyrthwolktngaetsngkhrameynsinsud xyangirktam odyprascakkarephimkhunkhxngekhruxngptikrnniwekhliyraelakhwamtxngkarthimakkhunsahrbechuxephlingfxssil khaichcayinkarruxekhruxngptikrnidchknaihrsesiytxtankbkartxenuxnginkarldxawuthkhxngphwkekha epahmayphunthanephuxkhwamplxdphykhxngchawxemriknaelakhxngolkkhuxkarldkhwamesiyngtxkaraephrkracaykhxngniwekhliyrthiekiywkhxngkbkarkhyaytwkhxngphlngnganniwekhliyr hakkarphthnaniepn karcdkarimdihruxkhwamphyayamthnghlayephuxcakdkhwamesiyngimprasbkhwamsaerc xnakhtkhxngniwekhliyrcaepnxntray khwamrwmmuxphlngnganniwekhliyrthwolkepnhnunginkhwamphyayamrahwangpraethsdngklawephuxsrangekhruxkhaykarkracayinthisungpraethskalngphthnathikalngtxngkarphlngngan caidrbechuxephlingniwekhliyrinxtrathildrakha inkaraelkepliynsahrbpraethsnnthicaehnphxngthicalaelyinkarphthnaokhrngkaresrimsmrrthnayuereniyminpraethskhxngtwexng tambthkhwamkhxngebncamin ekh Sovacool canwnkhxngecahnathiradbsung aemaetphayinshprachachati idthkethiyngknxyuwaphwkekhasamarththaidelknxythicahyudrthinkarichekhruxngptikrnniwekhliyrinkarphlitxawuthniwekhliyr rayngankhxngshprachachatiinpi 2009 klawwa karfuntwkhxngkhwamsnicinphlngnganniwekhliyrxacthaihekidkaraephrkracaythwolkkhxngkaresrimsmrrthnayuereniymaelaethkhonolyikarnaklbipekhakrabwnkarihmkhxngechuxephlingichaelwsungmikhwamesiyngthiehnidchdkhxngkarkhyayephraaethkhonolyiehlanisamarthphlitwsduthithaptikiriyafichchnidngaythiichnganidodytrnginxawuthniwekhliyr xikdanhnung pccyhnungthimixiththiphltxkarsnbsnunekhruxngptikrnphlngngancaenuxngcakkarrxngkhxthiekhruxngptikrnehlanimiinkarldkhlngxawuthniwekhliyrphanokhrngkaremkatnepnemkawtt okhrngkarhnungthisamarthldkarichyuereniymthiidrbkaresrimsmrrthnaxyangsungthung 425 emtriktn sungethakb 17 000 hwrbkhipnawuthniwekhliyr odykaraeplngmnihepnechuxephlingsahrbekhruxngptikrnniwekhliyrechingphanichy aelamnkepnkhwamsaercmakthisudkhxngokhrngkarediywthiimkhyaytwcnthungwnni okhrngkaremkatnepnemkawttidrbkarykyxngwaepnkhwamsaerckhrngihyodykarsnbsnunxawuthtxtanniwekhliyrephraamnidepnaerngphlkdnyingihythixyuebuxnghlngkarldlngxyangrwderwinprimankhxngxawuthniwekhliyrthwolktngaetsngkhrameynsinsud xyangirktamodyimtxngephimekhruxngptikrnniwekhliyraelakhwamtxngkarmakkhunsahrbechuxephlingfichchn khaichcayinkarruxthxnaelakarklnihtalngidchknaihrsesiytxtankartxenuxngkarldxawuthkhxngphwkekha pccubn tamkhwamehnkhxngsastracaryaemththiw Bunn aehngmhawithyalyharewird phwkrsesiyimsnicrayaiklinkarkhyayokhrngkarhlngpi 2013 eraidcdkarihmikarcdtngwithikarthiphwkekhacacaymakkhunaelaidkairnxylngephiyngaekhihphwkekhathayuereniymihmthimismrrthnatasahrbekhruxngptikrncakimmixairely aetmiwithixunthicacdtngkhunthicathakairidmaksahrbphwkekhaaelayngcaihbangswnkhxngphlpraoychnechingklyuththkhxngphwkekhainkarsngesrimkarsngxxkniwekhliyrkhxngphwkekha inokhrngkaremkatnepnemkawtt praman 8 phnlankhxngyuereniymekrdxawuthcathukaeplngepnyuereniymekrdekhruxngptikrninkarkacdxawuthniwekhliyr 10 000 chud ineduxnemsayn 2012 mi 31 praethsthimiorngiff aphlngnganniwekhliyrphleruxn inpi 2013 markh Diesendorf klawwarthbalkhxngfrngess xinediy ekahli pakisthan shrachxanackraelaaexfrikaitmikarichphlngnganniwekhliyraela hruxekhruxngptikrnephuxnganwicyephuxchwyinkarphthnaxawuthniwekhliyrhruxephuxmiswnrwminkarcdharaebidniwekhliyrcakekhruxngptikrnthangthharpyhasingaewdlxmkarsngekhraahcakngandankarsuksa 103 chininpi 2008 tiphimphodyebncamin ekh Sovacool thikhadknwakhakhxngkarplxy CO2 enuxngcakphlngnganniwekhliyrtlxdchwngwngcrchiwitkhxngorngngancaepn 66 08 krm kiolwttchwomng phlepriybethiybkbaehlngphlngnganthdaethntang caepn 9 32 krm kiolwttchwomng karsuksainpi 2012 odymhawithyalyeylidkhaaetktangknkbkhaechliysu ngkhunxyukbkarxxkaebbekhruxngptikrnxnihnthiidrbkarwiekhraah idphltngaet 11 25 krm kiolwttchwomngkhxngkarplxy CO2 tlxdwngcrchiwitkhxngphlngnganniwekhliyrrwm karwiekhraahwngcrchiwit xngkvs Life cycle analysis LCA khxngkarplxyaekskharbxnidxxkisdcaaesdngphlngniwekhliyremuxepriybethiybkbaehlngphlngnganhmunewiyn karplxymlphiscakkarephaihmechuxephlingfxssilmihlaykhrngthisungkwamak xangthung khnakrrmkarwithyasastrdanphlkrathbkhxngkaraephrngsixatxmaehngshprachachati xngkvs United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation UNSCEAR kardaeninnganorngiff aniwekhliyrsmaesmxthirwmthungwtckrechuxephlingniwekhliyrcamiphlthaiherdioxixosothpthukplxyxxksusingaewdlxmepncanwnthung 0 0002 mSv milli Sievert txpikhxngkaresiyngsatharnaechliythwolk nnepnkhnadelkemuxethiybkbkarepliynaeplnginrngsiphunhlngthrrmchatisungmikhaechliythwolkthi 2 4 mSv a aetbxykhrngthiaeprepliynrahwang 1 mSv a aela 13 mSv a khunxyukbsthanthitngkhxngbukhkhltamthikahndody UNSCEAR tamraynganpi 2008 mrdkthiehluxxyukhxngxubtiehtuorngiff aniwekhliyrthielwraythisud phyphibtiechxronbil epn 0 002 mSv a inkhwamesiyngechliythwolk twelkhthiepn 0 04 mSv txkhnechliykbprachachnthnghmdinsikolkehnuxinpithiekidxubtiehtuinpi 1986 thungaemcasungkwaxyangmakinhmuprachakrthxngthinaelakhnngankukhunthiidrbphlkrathbmakthisud karepliynaeplngsphaphphumixakas karepliynaeplngsphaphphumixakasthikxihekidsphaphxakassudkhwechnkhlunkhwamrxn radbkhwamchuninxakasldlngaelaphyaelngxacmiphlkrathbxyangminysakhyinokhrngsrangphunthankhxngphlngnganniwekhliyr nathaelepntwkdkrxn dngnnkarcdhaphlngnganniwekhliyrmiaenwonmthicaidrbphlkrathbthanglbcakpyhakarkhadaekhlnnacud pyhathwipnixacklayepnpyhamakkhunemuxewlaphanip singnisamarthbngkhbihekhruxngptikrnniwekhliyrpidtwlngidxyangthiekidkhuninfrngessinchwngkhlunkhwamrxnpi 2003 aela 2006 xupthanphlngnganniwekhliyridldlngxyangrunaerngcakxtrakarihlkhxngaemnathitaaelaphyaelngsunghmaykhwamwaaemnaidmathungcudxunhphumisungsudsahrbhlxeynekhruxngptikrn inrahwangthiekidkhlunkhwamrxn ekhruxngptikrn 17 ekhruxngtxngcakdkarsngphlngnganxxkhruxpidtwlng 77 khxngkraaesiffainfrngessthukphlitodyphlngnganniwekhliyraelainpi 2009 sthankarnthikhlayknsrangpyhakarkhadaekhlnthung 8GW aelabngkhbihrthbalfrngesstxngnaekhaiffa krnixun idrbrayngancakeyxrmnithixunhphumisungidldkarphlitphlngnganniwekhliyr 9 khrng enuxngcakxunhphumithisungrahwangpi 1979 aela 2007 odyechphaaxyangying orngiff aniwekhliyr Unterweser ldkarphlitlng 90 rahwangeduxnmithunaynaelaknyaynpi 2003 orngiff aniwekhliyr Isar tdkarphlitxxk 60 epnewla 14 wnenuxngcakxunhphumiaemnasungekinaelakarihlkhxngkraaesinaemna Isar thitainpi 2006 ehtukarnthikhlayknekidkhuninthixun inyuorpinchwngvdu rxnpiediywkn thaphawaolkrxnyngkhngdaenintxip karhyudchangkaebbnikmiaenwonmthicaephimkhun karruxthxnniwekhliyrrakhakhxngphlngnganthiisekhaipaelakhaichcaydansingaewdlxmkhxngthukorngiff aniwekhliyryngkhngtxenuxngepnewlananhlngcaksingxanwykhwamsadwkesrcsinkarphlitkraaesiffathimipraoychnsudthay thngekhruxngptikrnniwekhliyraelasingxanwykhwamsadwkthiepnyuereniymsmrrthnasungcatxngthukpldpracakar klbkhunsthanthiaelachinswnkhxngmnihxyuinradbthiplxdphymakphxthicathukmxbhmayihipichinnganxun hlngcakrayaewlakarrabaykhwamrxnxxkthixacnanepnstwrrs ekhruxngptikrncatxngthukruxthxnaelatdepnchinelk ephuxthicathukbrrcuinphachnabrrcuephuxkarkacdkhnsudthay krabwnkarni epnkrabwnkarthimirakhaaephngmak ichewlanan xntraysahrbkhnngan epnxntraytxsphaphaewdlxmthangthrrmchati aelanaesnxoxkasihmsahrbkhwamphidphladkhxngmnusy xubtiehtuhruxkarkxwinaskrrm phlngnganthnghmdthicaepnsahrbkarruxthxncamimakthung 50 makkwaphlngnganthicaepnsahrbkarkxsrangmnkhunma inkrniswnihy khntxnkarruxthxnmikhaichcayrahwang 300 landxllarshrthipcnthung 5 6 phnlandxllarshrth karruxthxnthisthanthitidtngniwekhliyrthiekhyprasbxubtiehturayaerngmirakhaaephngthisudaelaichewlananthisud inshrthxemrikami 13 ekhruxngptikrnthimikarpidtwlngxyangthawraelaxyuinbangkhntxnkhxngkarruxthxn aelaimmiekhruxngihnelythiesrcsinkrabwneriybrxyaelw orngiffainshrachxanackrpccubnkhadwacamikhaichcayinkarruxthxnekin 73 phnlankarxphiprayekiywkbphlngnganniwekhliyrduephimetim noybayphlngnganniwekhliyraelakarekhluxnihwtxtanniwekhliyr karxphiprayphlngnganniwekhliyrcaekiywkhxngkbkhwamkhdaeyng sungidlxmrxbkarichnganaelakarichekhruxngptikrnniwekhliyrfichchninkarphlitiffacakechuxephlingniwekhliyrsahrbwtthuprasngkhthangphleruxn karxphiprayekiywkbphlngnganniwekhliyrkhunsucudsungsudrahwangpi 1970 aela 1980 emuxmn ekhathungkhwamrunaerngthiimekhyekidmakxninprawtisastrkhxngkarkhdaeyngthangethkhonolyi inbangpraeths fayesnxkhxngphlngnganniwekhliyryunynwaphlngnganniwekhliyrepnaehlngphlngnganthiyngyunthichwyldkarplxyaekskharbxnaelaephimkhwammnkhngdanphlngnganodykarldkarphungphaaehlngphlngnganthinaekha phuesnxyngxangtxipwaphlngnganniwekhliyraethbcaimphlitmlphisthangxakasthwipxyangsineching echn aekseruxnkrackaelahmxkkhwn inthangtrngknkhamkbthangeluxkhlkthinaodyechuxephlingfxssil phlngnganniwekhliyrsamarthphlitphlngnganthimiphunthancakohldaetktangcakphlngnganhmunewiyncanwnmakthimiaehlngphlngnganthiimsmaesmx khadwithiinkarcdekbphlngngankhnadihyaelarakhathuk M King Hubbert ehnwanamnepnthrphyakrthicahmdipaelaesnxphlngnganniwekhliyrepnaehlngphlngnganthdaethn fayesnxxangtxipxikwakhwamesiynginkarcdekbkhyaminxyaelasamarthcaldlngipidxikodyichethkhonolyiihmlasudinekhruxngptikrnrunihm aelasthitikhwamplxdphyinkardaeninnganinolktawntkkdielisemuxethiybkborngiff achnidxun thisakhy faykhanechuxwaphlngnganniwekhliyraesdngphaphkhxngphykhukkhamxyangihyhlwngtxkhnaelasingaewdlxm phykhukkhamehlanirwmthungpyhakhxngkhbwnkarphlit karkhnsngaelakarekbrksakakniwekhliyrkmmntrngsi khwamesiyngkhxngkaraephrkracayxawuthniwekhliyraelakarkxkarray echnediywkbkhwamesiyngtxsukhphaphaelakhwamesiyhaydansingaewdlxmcakkarthaehmuxngaeryuereniym phwkekhayngyunynwatwekhruxngptikrnexngepnekhruxngthisbsxnkhnadmohlarthihlaysinghlayxyangsamarththanganphidphladid aelaxubtiehtuniwekhliyrrayaerngkekhyekidkhunmaaelw nkwicarnimechuxwakhwamesiyngthnghlaykhxngkarichniwekhliyrfichchnephuxepnaehlngphlngngancasamarthchdechyxyangetmthiodykarphthnakhxngethkhonolyiihm phwkekhayngkhngaeyngwaemuxthukkhntxnkhxnghwngosechuxephlingniwekhliyrthitxngichphlngnganxyangmakthuknamaphicarna tngaetkarthaehmuxngaeryuereniymcnthungkarruxthxnniwekhliyr phlngnganniwekhliyrimidepnaehlngthimakhxngkraaesiffathiphlitkharbxntaaelaepnaehlngthiprahydinthangesrsthkicthngsxngxyang khxotaeyngdanesrsthkicaelakhwamplxdphythuknamaichodythngsxngfaykhxngkarxphiprayemuxethiybkbphlngnganhmunewiynemuxpi 2013 smakhmniwekhliyrolkidklawwa mikhwamsnicthiimekhymimakxninphlngnganhmunewiynodyechphaaphlngnganaesngxathityaelaphlngnganlmsungihkraaesiffaodyimihkxihekidkarplxyaekskharbxnidxxkisdephimkhun karhapraoychnehlanisahrbkarphlitiffacakhunxyukbkhaichcayaelaprasiththiphaphkhxngethkhonolyi sungidrbkarprbprungxyangtxenuxngcungchwyldkhaichcaytxkiolwttsungsud karphlitiffaphlngnganhmunewiyncakaehlngthimaechnphlngnganlmaelaphlngnganaesngxathityepnthiwiphakswicarninbangkhrngsahrbkarimtxenuxnghruxaeprphn xyangirktam sanknganphlngnganrahwangpraethsidkhxsrupwakarichngankhxngethkhonolyiphlngnganhmunewiyn RETs emuxmnephimkhwamhlakhlaykhxngaehlngthimakhxngkraaesiffa cachwyihekidkhwamyudhyunkhxngrabb xyangirktam raynganyngsrupwa hna 29 thiradbsungkhxngkarecaakridody RETs phlkrathbkhxngxupsngkhthiimtrngknaelaxupthansamarthkxihekidkhwamthathaysahrbkarcdkarkhxngkrid lksnanixacsngphlkrathbtxwithikar aelaradbthi RETs casamarththdaethnechuxephlingfxssilaelakhwamsamarthinkarphlitiffaniwekhliyr xupthaniffahmunewiyninchwng 20 50 idrbkardaeninkaraelwinhlayrabbinyuorp aemwainbribthkhxngrabbkridyuorpaebbrwm inpi 2012 swnaebngkhxngiffathiphlitcakaehlngphlngnganhmunewiyninpraethseyxrmnicaepn 21 9 emuxethiybkb 16 0 sahrbphlngnganniwekhliyrhlngcakeyxrmnipidtwlng 7 8 cak 18 ekhruxngptikrnniwekhliyrinpi 2011 inshrachxanackr primankhxngphlngnganthiphlitcakphlngnganhmunewiynkhadwacaekinphlngnganthimacakniwekhliyrrawpi 2018 aelaskxtaelndwangaephnthicaidrbkraaesiffacakphlngnganhmunewiyninpi 2020 swnihykhxngkartidtngphlngnganhmunewiynthwolkxyuinrupkhxngiffaphlngna IPCC idklawwahakrthbalthnghlayihkarsnbsnunaelaethkhonolyikhxngphlngnganhmunewiynetmrupaebbthuknamaich phlngnganhmunewiynsamarthihphlngngankhxngolkidekuxb 80 phayinsisibpi raechnth Pachauri prathan IPCC klawwakarlngthuninphlngnganhmunewiynthicaepncaesiykhaichcayephiyngpraman 1 khxngcidiphithwolkepnpracathukpi withikarnixackhwbkhumradbaekseruxnkrackihxyuinradbnxykwa 450 swntxlansungepnradbthiplxdphyekinkwathikarepliynaeplngsphaphphumixakascaklayepnphyphibtiaelaepliynaeplngklbimid khaichcaykhxngorngiffaniwekhliyrmiaenwonmthicasungkhuninkhnathikhaichcayinkarphlitiffacakphlngnganlmcaldlng pramanpi 2011 phlngnganlmimaephngipkwakasthrrmchati txngkarxangxing aelaklumtxtanniwekhliyridchiihehnwainpi 2010 phlngnganaesngxathitymirakhathukkwaphlngnganniwekhliyr khxmulcak EIA inpi 2011 khadwainpi 2016 phlngnganaesngxathitycamikhaichcayinkarphlitkraaesiffaekuxbsxngethakhxngkarphlitdwyniwekhliyr 21 kiolwttchwomngsahrbaesngxathity 11 39 kiolwtttxchwomngsahrbniwekhliyr aelacaklmkhxnkhangnxy 9 7 kWh xyangirktam EIA khxngshrthxemrikayngidetuxnwakhaichcayechuxephlingkhxngaehlngthimathiimsmaesmxechnlmaelaphlngnganaesngxathitycaimsamarthethiybidodytrngkbkhaichcaykhxngaehlngthimathi dispatchable aehlngthisamarthprbepliynephuxtxbsnxngkbkhwamtxngkarid cakcudyundankhwamplxdphy phlngnganniwekhliyr inaengkhxngkarsuyesiychiwittxhnwyiffathiphlit micanwnkaresiychiwitthiethakbaelainhlaykrnitakwahlayaehlngphlngnganhmunewiyn xyangirktam immiechuxephlingichaelwthimikmmntrngsithitxngmikarcdekbhruxkarnaklbipekhakrabwnkarihmsahrbaehlngphlngnganhmunewiynaebbedim orngnganniwekhliyrcatxngthukruxaelaekhluxnyayxxkip orngnganniwekhliyrthithukruxxxkepnchincatxngthukekbiwthiekbkakniwekhliyritdinkarfunfuniwekhliyrorngiffa Olkiluoto 3 rahwangkarkxsranginpi 2009 mnepntwaerkthixxkaebbaebb EPR aetpyhatang ekiywkbfimuxaelakarkakbduaelidthaihekidkhwamlachathiaephngliwsungnaipsukarsxbswnodyfaykhwbkhumniwekhliyrkhxngfinaelnd STUK ineduxnthnwakhm 2012 Areva idpraeminwakhaichcaythnghmdkhxngkarsrangekhruxngptikrncaxyuthipraman 8 5 phnlan hruxekuxbsamethakhxngrakhathicdcangiwedimthi 3 phnlankarphlitphlngnganniwekhliyr hnwyepn TaraWh rahwangpi 1995 2012 tngaetpramanpi 2001 khawa yukhfunfusilpwithyaniwekhliyr thuknamaichephuxxangthungkarfunfuxutsahkrrmphlngnganniwekhliyrthiepnipid khbekhluxnodykarephimkhunkhxngrakhaechuxephlingfxssilaelakhwamkngwlihmekiywkbkartxbsnxngkhxngkhxcakdkhxngkarplxyaekseruxnkrack xyangirktam smakhmniwekhliyrolkidraynganwakarphlitiffadwyniwekhliyrinpi 2012 xyuthiradbtasudtngaetpi 1999 ineduxnminakhm 2011 ehtuchukechinniwekhliyrthiorngiffaniwekhliyrfukuchima I aelakarpidsingxanwykhwamsadwkxun inorngnganniwekhliyrkhxngyipunthaihekidkhathaminhmunkwicarnbangkhnekiywkbxnakhtkhxngkarfunfu Platts idraynganwa wikvtthiorngiffaniwekhliyr Fukushima khxngyipunidyaetuxnpraethschnnatang thiichphlngnganihtrwcsxbkhwamplxdphykhxngekhruxngptikrnthimixyukhxngphwkekhaaelatngkhxsngsykbkhwamerwaelakhnadkhxngaephnkarkhyaythwolk inpi 2011 siemnsedinxxkcakphakhphlngnganniwekhliyrtamhlngphyphibtithi Fukushima aelakarepliynaeplngthisubenuxngkhxngnoybayphlngngankhxngeyxrmnaelasnbsnunkarepliynaeplngkarichphlngngankhxngrthbaleyxrmnthiwangaephncaichethkhonolyiphlngnganhmunewiyn cin eyxrmn switesxraelnd xisraexl maelesiy ithy shrachxanackr xitali aelafilippins idthbthwnokhrngkarniwekhliyrkhxngphwkekha xinodniesiyaelaewiydnamyngkhngwangaephnthicasrangorngiffaphlngnganniwekhliyr praethstang echn xxsetreliy xxsetriy ednmark kris ixraelnd ltewiy Liechtenstein lkesmebirk oprtueks xisraexl maelesiy niwsiaelnd aelanxrewyyngkhngkhdkhanorngiffaniwekhliyr hlngkarekidxubtiehtuniwekhliyrfukuchima I sanknganphlngnganrahwangpraethsidldlngkhrunghnungkhxngpramankarephimkalngkarphlitiffaniwekhliyrthisranginpi 2035 smakhmniwekhliyrolkidklawwa karphlitiffaniwekhliyreduxdrxncakkartktahnungpithiihythisudthiekhyidrbmatlxdpi 2012 emuxklumkhxngkxngthpheruxyipunyngkhngxyuaebbxxfilntlxdhnungpietm khxmulcaksanknganphlngnganprmanurahwangpraethsaesdngihehnwaorngiffaphlngnganniwekhliyrthwolkphlitiffaid 2346 TWh inpi 2012 7 nxykwainpi 2011 twelkhaesdngihehnthungphlkrathbkhxnghnungpietmthiekhruxngptikrnniwekhliyrkhxngyipun 48 ekhruxngimmikarphlitiffaely karpidthawrkhxngekhruxngptikrnaepdhnwyinpraethseyxrmniyngepnxikpccyhnung pyhathikhristlriewxr fxrthkhalhunaelaxiksxnghnwythisan Onofre inshrthxemrikahmaythungkarthiphwkmnimidphlitphlngnganelythngpi inkhnathiekhruxng Doel 3 aela Tihange 2 khxngebleyiymxxkcakkarthanganepnewlahkeduxn emuxethiybkbpi 2010 xutsahkrrmniwekhliyrthiphlitiffanxylng 11 inpi 2012xnakhtkhxngxutsahkrrmkhlxngrabaynakhxngorngiffaniwekhliyrthi Brunswicksthaniphlitphlngnganniwekhliyrthi Bruce singxanwykhwamsadwkphlngnganniwekhliyrthiihythisudinolk dngthiidrabuiwaelw inxutsahkrrmphlngnganniwekhliyrinpraethstawntkmiprawtikhxngkarkxsranglacha khaichcaysungekinngb karykelikkarkxsrangorngngan aelapyhadankhwamplxdphyniwekhliyraemcamienginxudhnunaelakarsnbsnuncakrthxyangminysakhy ineduxnthnwakhm 2013 nitysarfxrbraynganwainpraethsthiphthnaaelw ekhruxngptikrnimidepnaehlngthimiskyphaphkhxngphlngnganihm aeminpraethsthiphthnaaelwthiphwkekhatdsinicdanesrsthkiciddi mnkyngepnipimidephraa khaichcaymhasalkhxngniwekhliyr karemuxngaelaepnthiniymfaykhan aelakhwamimaennxnkhxngkdraebiyb mummxngniasathxnkbkhaphudkhxngxditsixioxkhxng Exelon cxhn orw thibxkwainpi 2012 orngiffaniwekhliyrihm im make sense aetxyangidintxnni aelacaimepnipidinechingesrsthkicinxnakhtxnikl cxhn Quiggin xacaryesrsthsastryngklawwapyhahlkkhxngthangeluxkniwekhliyrkkhuxwamnepnipimidthangesrsthsastr Quiggin klawxikwaeracaepntxngmikarichphlngnganxyangmiprasiththiphaphmakkhunaelakarkhaphlngnganhmunewiynmakkhun xditsmachik NRC pietxr aebrdfxrdaelasastracaryexiyn olwidklawemuxerw nikhlaykn xyangirktam echiyrlidedxrniwekhliyr aela lobbyists inpraethstawntkbangkhnyngkhngsnbsnunekhruxngptikrn mkcadwykarnaesnxkarxxkaebbihm aetyngimekhythukthdlxngxyangkwangkhwangephuxepnaehlngthimakhxngphlngnganihm kickrrmkarsrangkhunihmkalngekidkhunmakinpraethskalngphthnaechnekahliit xinediyaelacin cinmi 25 ekhruxngptikrnxyurahwangkarkxsrangaelamiaephncasrangmakkhun xyangirktam xangthunghnwynganwicykhxngrthbal cincatxngimsrang ekhruxngptikrnphlngnganniwekhliyrmakekinipiherwekinip ephuxhlikeliyngkarkhadaekhlnechuxephling xupkrnaelakhnnganinorngnganthiphankarrbrxng inshrthxemrika ibxnuyatkhxngekhruxngptikrnekuxbkhrunghnungidrbkartxxayuxxkipxik 60 pi ekhruxngptikrn Generation III sxngekhruxngihmxyurahwangkarkxsrangin Vogtle sungepnokhrngkarkxsrangkhuthiaesdngkhwamhmaythungkarsinsudkhxngrayaewla 34 pikhxngkhwamemuxylainkarkxsrangekhruxngptikrnphlngnganniwekhliyrphleruxnkhxngshrth ibxnuyatprakxbkarkhxngsthaniekuxbkhrunghnungin 104 ekhruxngptikrnphlngnganinshrth emuxpi 2008 idrbkartxxayuipxik 60 pi emuxpi 2012 ecahnathixutsahkrrmniwekhliyrshrthxemrikakhadhwngwacamiekhruxngptikrnihmxik 5 chudthicaekhamaihbrikarinpi 2020 thnghmdinorngnganthimixyu in 2013 ekhruxngptikrn 4 ekhruxngthixayumakaelaimsamarthaekhngkhnidcathukpidxyangthawr hnwynganrthdankdhmaythiekiywkhxngkalngphyayamthicapid Vermont Yankee aelaorngiffaniwekhliyr Indian Point hnwyngan NRC khxngshrthaelakrathrwngphlngnganshrthiderimtnkarwicyinkhwamyngyunkhxngekhruxngptikrn Light water sunghwngwacanaipsukarxnuyatihkhyayxayukhxngibxnuyatekhruxngptikrnihidekin 60 piodymienguxnikhwakarrksakhwamplxdphysamarthrksaidodythikhwamsamarthinkarpldplxysarthiimich CO2 odyekhruxngptikrnthieksiynxayu xaccaihbrikarthicathathaykhwammnkhngdanphlngngankhxngshrththixacmiphlinkarephimkhunkhxngkarplxyaekseruxnkrackaelanaipsukhwamimsmdulrahwangxupsngkhaelaxupthaniffa mixupsrrkhthixacekidkhunkbkarphlitkhxngorngiffaphlngnganniwekhliyremuxmibristhephiyngimkiaehngthwolkthimikhwamsamarthinkarplxmaeplngphachnakhwamdnekhruxngptikrnchinediyw sungepnsingcaepninkarxxkaebbekhruxngptikrnthwipmakthisud bristhyuthilitithwolkkalngsngkhasngsuxlwnghnasahrbkhwamcaepnthitxngichcringsahrbphachnaehlani phuphlitxun kalngtrwcsxbtweluxktang rwmthngkarthachinswndwytwexnghruxhawithithicathachinswnthikhlayknodyichwithikarxun tamthismakhmniwekhliyrolk thwolkinchwngpi 1980s ekhruxngptikrnniwekhliyrihmhnungtwerimkxsrangkhunthuk 17 wnodyechliy aelainpi 2015 xtranixacephimkhunepnhnungtwinthuk 5 wn emuxpi 2007 ekhruxng Watts Bar 1 inethnenssi sungerimxxnilninwnthi 7 kumphaphnthpi 1996 epnekhruxngptikrnniwekhliyrkhxngshrthinechingphanichytwsudthaythixxniln eruxngnimkcathukykmaepnhlkthankhxngkarrnrngkhthwolkthiprasbkhwamsaercsahrbkarichphlngnganniwekhliyrthihyudthakar karkhadaekhlniffa rakhaechuxephlingfxssilthiephimkhun phawaolkrxn aelakarplxyolhahnkcakkarichechuxephlingfxssil ethkhonolyiihm echnorngnganthiplxdphyxyangphassif aelakhwammnkhngdanphlngngankhxngpraethsxactxxayukhwamtxngkarsahrborngiffaphlngnganniwekhliyr karhyuddaeninkarkhxngniwekhliyr aepdinsibecdkhxngekhruxngptikrnthiptibtikarineyxrmnithukpidlngxyangthawrhlngcakphyphibtiniwekhliyrfukuchimaeduxnminakhm 2011 inpi 2011 nkesrsthsastr raynganwaphlngnganniwekhliyr duxntray imepnthiniym mirakhaaephngaelamikhwamesiyng aela mnsamarthaethnthidwykhwamkhxnkhangaelasamarththuklaelythiimmikarepliynaeplngokhrngsrangkhnadihyinwithithiolkthangan inchwngtneduxnemsayn 2011 nkwiekhraahkhxngthnakharephuxkarlngthunyubiexsthimithanxyuinswisklawwa thi Fukushima ekhruxngptikrnsiekhruxngimsamarthkhwbkhumidxyuhlayspdah thaihekidkhwamsngsywaesrsthkicaemwacakawhnacasamarthkhwbkhumkhwamplxdphyinniwekhliyridhruxim eraechuxwaxubtiehtuthi Fukushima rayaerngthisudethathiekhymisahrbkhwamnaechuxthuxkhxngphlngnganniwekhliyr inpi 2011 nkwiekhraahkhxngdxysaebngkhsrupwa phlkrathbthwolkkhxngxubtiehtu Fukushima khuxkarepliynaeplngphunthaninkarrbrukhxngprachachnekiywkbwithithipraethscacdladbaelaihkhunkhaaeksukhphaphkhxngprachachn khwamplxdphy khwammnkhngaelasphaphaewdlxmthangthrrmchatiemuxphicarnawithikarichphlngnganinpccubnaelaxnakht phlkkhux phlngnganhmunewiyncaepnphuchnainrayayawthichdecninrabbphlngnganswnihy bthsrupthiidrbkarsnbsnunodykarsarwckhxngphumisiththixxkesiyngcanwnmakthidaeninkarinchwngimkispdahthiphanma inkhnaediywkn eracaphicarnakasthrrmchatiihepn xyangnxythisud echuxephlingsahrbkarepliynphanthisakhy odyechphaaxyangyinginphumiphakhehlannthimikarphicarnawamnmikhwammnkhng ineduxnknyayn 2011 yksihydanwiswkrrmeyxrmn siemns prakaswabristhcathxntwxxkthnghmdcakxutsahkrrmniwekhliyr epnkartxbsnxngtxphyphibtiniwekhliyrfukuchimainpraethsyipun aelabxkwabristhcaimsrangorngiff aphlngnganniwekhliyrxiktxipimwathiid inolk prathankhxngbristh pietxr Loscher klawwa siemnskalngcacbsinaephnkarthicaihkhwamrwmmuxkb Rosatom bristhphlngnganniwekhliyrthirthkhwbkhumkhxngrsesiy inkarkxsranghlaysiborngiff aniwekhliyrthwrsesiytlxdsxngthswrrsthikalngmathung nxkcakniineduxnknyayn 2011 phuxanwykarthwipkhxng IAEA Yukiya xamaona klawwaphyphibtiniwekhliyryipun kxihekidkhwamwitkkngwlluk khxngprachachnthwolkaelathakhwamesiyhaykbkhwamechuxmninphlngnganniwekhliyr ineduxnkumphaphnthpi 2012 khnakrrmkarkakbkickarphlngnganshrthxemrikaidxnumtikarkxsrangekhruxngptikrnephimetimsxngekhruxngthiorngiffa Vogtle ekhruxngptikrnekhruxngaerkthicaidrbkarxnumtiinkwa 30 pinbtngaetekidxubtiehtuthiekaathriiml aetprathankhxng NRC ekrkxri Jaczko xxkesiyngthiimehndwyodyxangthungkhwamkngwldankhwamplxdphyxnenuxngmacakphyphibtiniwekhliyr Fukushima pi 2011 thiyipun aelaphudwa chnimsamarthsnbsnunkarxxkibxnuyatniehmuxnkbwa Fukushima imekhyekidkhun hnungspdahhlngcakorngngandanitidrbibxnuyatephuxerimtnkxsrangthisakhyinsxngekhruxngptikrnihm klumsingaewdlxmaelatxtanniwekhliyrnbsibcafxngrxngihhyudokhrngkarkhyayorngngan V ogtle klawhawa epnpyhakhwamplxdphykhxngprachachnaelasingaewdlxmenuxngcakxubtiehtuekhruxngptikrnniwekhliyr Fukushima Daiichi khxngyipunyngimidthuknakhunmaphicarna hlaypraethsechnxxsetreliy xxsetriy ednmark kris ixraelnd xitali ltewiy Liechtenstein lkesmebirk mxlta oprtueks xisraexl maelesiy niwsiaelndaelanxrewyimmiekhruxngptikrnphlngnganniwekhliyraelayngkhngkhdkhanphlngnganniwekhliyr xyangirktam trngknkham bangpraethsyngkhngoprdpranaelasnbsnunkarwicyniwekhliyrfiwchnthangkarengin rwmthngkarradmthunthihlakhlaykhxngshphaphyuorpinokhrngkar ITER phlngnganlmthwolkmikarephimkhun 26 pi aelaphlngnganaesngxathity 58 pi cakpi 2006 2011 enuxngcakkaraethnthisahrbkarphlitiffadwykhwamrxn aenwkhidkhnsung ekhruxngptikrnfichchninpccubnthidaeninnganxyuthwolkepnrabb generation thisxnghruxthisam thiswnihykhxngrabb generation thihnungidthukpldpracakaripnanaelw karwicyinkarphlitekhruxngptikrn Generation IV erimtnxyangepnthangkarody Generation IV International Forum GIF tamepahmayaepdethkhonolyi thirwmthungkarprbprungkhwamplxdphyniwekhliyr karprbprungkhwamtanthankaraephrkhyay karldkhxngesiy karprbprungkarichthrphyakrthangthrrmchati khwamsamarthinkarichkakniwekhliyrthimixyuinkarphlitkraaesiffa aelaldkhaichcayinkarsrangaeladaeninkarorngngandngklaw swnihykhxngekhruxngptikrnehlaniaetktangknxyangminysakhycakekhruxngptikrn light water thidaeninkarinpccubn aelamkcaimkhadwacamiihichsahrbkarkxsrangechingphanichykxnpi 2030 ekhruxngptikrnniwekhliyrthicasrangkhunthi Vogtle khuxekhruxngptikrnrunthisamihm AP1000 thiidrbkarbxkelawacamikarprbprungkhwamplxdphyehnuxkwakhxngekhruxngptikrnphlngngantweka xyangirktam John Ma wiswkrokhrngsrangxawuosthi NRC kngwlwabangswnkhxngphiwehlkkhxng AP1000 caepraamakcn phlngngankrathb cakkarkraaethkkhxngekhruxngbinhruxphayukrahnawithiokhngcasamarththalayphnng Edwin Lyman nkwithyasastrxawuosthi Union of Concerned Scientists idkngwlekiywkbkhwamaekhngaerngkhxngaethngbrrcuehlkklaaelaolkhxnkritthisrangrxb AP1000 shphaphdngklawyngidxangthungekhruxngptikrnaerngdnyuorp xngkvs European Pressurized Reactor khnannxyurahwangkarkxsranginpraethscin finaelndaelafrngess inthanathiepnephiyngkarxxkaebbekhruxngptikrnihmphayitkarphicarnainpraethsshrthxemrikaethannwa duehmuxncamiskyphaphthicaplxdphykwaaelamnkhngkwaxyangminysakhycakkarthukocmtimakkwaekhruxngptikrnkhxngwnni khxesiyxyanghnungkhxngethkhonolyiekhruxngptikrnihmkhuxkhwamesiyngdankhwamplxdphythixaccamakkwainkhntnemuxphuprakxbkarekhruxngptikrnmiprasbkarnnxykbkarxxkaebbihm wiswkrniwekhliyredwid Lochbaum idxthibaywae kuxbthnghmdkhxngxubtiehtuniwekhliyrrayaerngidekidkhunkbsingthiepnchwngewlakhxngethkhonolyilasud ekhaaeyngwa mipyhakbekhruxngptikrnihmaelakarekidxubtiehtucamiepnsxngetha hnungkhuxsthankarnthiekidkhunnnepnipimidthicawangaephninkarcalxngaelasxngmnusythaphidphlad tamthihnunginphuxanwykarhxngptibtikarwicyshrthphudiw karphlit karkxsrang kardaeninngan aelakarbarungrksaekhruxngptikrnihmcaephchiykbesnokhngkareriynruthisungchn ethkhonolyikhnsungcamikhwamesiyngthisungkhxngkarekidxubtiehtuaelakhwamphidphlad ethkhonolyithixaccaidrbkarphisucnaelw aetkhnyngimid ihbridniwekhliyrfiwchn fichchn phlngnganniwekhliyrihbridepnwithithithuknaesnxinkarsrangphlngnganiffaodykarichkarphsmknkhxngkrabwnkarniwekhliyrfiwchnaelafichchn aenwkhidnithxyhlngipinpi 1950 aelaidrbkarsnbsnuninewlasn ody Hans Bethe inchwngpi 1970s aetswnihyyngkhngxyuimidthuksarwccnkrathngkarfuntwkhxngdxkebiyinpi 2009 enuxngcakkhwamlachainkarsanukkhxngfiwchnbrisuththi emuxorngnganphlngnganniwekhliyrfiwchnxyangyngyunthuksrangkhun mnmiskyphaphthicamikhwamsamarthinkarskdphlngnganfichchnthnghmdthiyngkhngxyuinechuxephlingfichchnichaelw khwamsamarthinkarldprimankhxngesiyniwekhliyrodykhnadaelathisakhykwa karkhcd actinides thnghmdthipraktinechuxephlingichaelw sarthikxihekidkhwamkngwldankhwammnkhng niwekhliyrfiwchn ptikiriyaniwekhliyrfiwchnmiskyphaphthicaplxdphymakkwaaelasrangkakkmmntrngsinxykwaekhruxngptikrnniwekhliyrfichchn ptikiriyaehlanipraktwamiskyphaphthicathanganid aemwainthangethkhnikhkhxnkhangyakaelayngtxngthuksrangkhuninkhnadthisamarththuknamaichinorngnganphlitiffathithanganid phlngnganfiwchnidxyuphayitkartrwcsxbinthangthvsdiaelakarthdlxngtngaetkhristthswrrs 1950 karkxsrangsingxanwykhwamsadwkkhxng ekhruxngptikrnethxomniwekhliyrephuxthdlxngnanachati eriminpi 2007 aetokhrngkaridwingekhasukhwamlachaaelangbpramanswnekincanwnmak singxanwykhwamsadwkkhnaniimkhadwacaerimdaeninkaridcnkwacathungpi 2027 11 pihlngcakthikhadkarniwintxnaerk sthaniphlngnganniwekhliyrfiwchnechingphanichythitamma DEMO idrbnaesnx nxkcakniyngmikhaaenanasahrborngiff athiichwithikarfiwchnthiaetktangkn nnkhuxkhxngorngiff afiwchnechuxy karphlitiffaphlngnganfiwchnmikhwamechuxintxnaerkwacaprasbkhwamsaercidxyangngaydayehmuxnkbphlngnganfiwchnthiekhyprasb xyangirktam khwamtxngkarxyangmaksahrbptikiriyatxenuxngaelakarekbkkphlasmanaipsu karkhadkarnthithukkhyayxxkiphlaythswrrs inpi 2010 makkwa 60 pihlngcakthikhwamphyayamkhrngaerk karphlitiffaechingphanichykyngkhngechuxwacaimnakxnpi 2050xngkhkrphlngnganniwekhliyrmihlayxngkhkrthimicudyunekiywkbphlngnganniwekhliyrtangkn bangaehngepnfaythiehndwy bangaehngepnfaykhan faythiehndwy rahwangpraeths shrachxanackr phnthmitrkhxngklumbrisththiechuxmoyngkbkarphlitphlngnganniwekhliyr rahwangpraeths thbwngkarphlngnganprmanurahwangpraeths IAEA shrth shrth shrachxanackr yuorp yuorp aekhnada faykhan ekhruxkhaykhxnghlayxngkhkrsingaewdlxm krinphis xngkhkr NGO rahwangpraeths rahwangpraeths frngess aekhnada shrth yipun duephimekhruxngptikrnniwekhliyrxangxing Energy Education is an interactive curriculum supplement for secondary school science students funded by the U S Department of Energy and the Texas State Energy Conservation Office SECO and the Texas State Energy Conservation Office SECO July 2010 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2011 02 26 subkhnemux 2010 07 10 PDF Report 2012 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedim PDF emux 2012 11 18 subkhnemux 2012 12 17 PRIS Home Iaea org subkhnemux 2013 06 14 World Nuclear Power Reactors 2007 08 and Uranium Requirements World Nuclear Association 2008 06 09 cakaehlngedimemux 2008 03 03 subkhnemux 2008 06 21 Japan approves two reactor restarts Taipei Times 2013 06 07 subkhnemux 2013 06 14 What is Nuclear Power Plant How Nuclear Power Plants work What is Nuclear Power Reactor Types of Nuclear Power Reactors EngineersGarage subkhnemux 2013 06 14 World nuclear org khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2013 06 12 subkhnemux 2013 06 14 Magdi Ragheb 11 phvscikayn 2010 PDF khlngkhxmulekaekbcakaehlngedim PDF emux 30 singhakhm 2016 As of 2001 about 235 naval reactors had been built Beyond ITER The ITER Project Information Services Princeton Plasma Physics Laboratory cakaehlngedimemux 2006 11 07 subkhnemux 5 February 2011 Projected fusion power timeline Union Tribune Editorial Board March 27 2011 The nuclear controversy Union Tribune James J MacKenzie Review of The Nuclear Power Controversy by The Quarterly Review of Biology Vol 52 No 4 Dec 1977 pp 467 468 In February 2010 the nuclear power debate played out on the pages of the New York Times see A Reasonable Bet on Nuclear Power and Revisiting Nuclear Power A Debate and A Comeback for Nuclear Power U S Energy Legislation May Be Renaissance for Nuclear Power Share Projectcensored org khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2017 10 19 subkhnemux 2010 08 24 Nuclear Power Nc Warn subkhnemux 2013 06 22 Sturgis Sue Southernstudies org khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2010 02 09 subkhnemux 2010 08 24 Worldwide First Reactor to Start Up in 2013 in China World Nuclear Industry Status Report Worldnuclearreport org subkhnemux 2013 06 14 Ayesha Rascoe Feb 9 2012 Reuters khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2015 10 16 subkhnemux 2014 06 06 Mark Cooper 18 June 2013 Bulletin of the Atomic Scientists khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2017 10 19 subkhnemux 2014 06 06 Matthew Wald June 14 2013 Nuclear Plants Old and Uncompetitive Are Closing Earlier Than Expected New York Times Sylvia Westall Fredrik Dahl June 24 2011 IAEA Head Sees Wide Support for Stricter Nuclear Plant Safety Scientific American khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2011 06 25 subkhnemux 2014 06 06 Gauging the pressure The Economist 28 emsayn 2011 ISSN 0013 0613 European Environment Agency January 23 2013 Late lessons from early warnings science precaution innovation Full Report p 476 Moonshine Atomicarchive com subkhnemux 2013 06 22 The Atomic Solar System Atomicarchive com subkhnemux 2013 06 22 taneya says What do you mean by Induced Radioactivity Thebigger com subkhnemux 2013 06 22 Neptunium Vanderkrogt net subkhnemux 2013 06 22 Otto Hahn The Nobel Prize in Chemistry 1944 nobelprize org subkhnemux 2007 11 01 Otto Hahn Fritz Strassmann and Lise Meitner chemheritage org subkhnemux 2007 11 01 nuclearfiles org khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2017 05 25 subkhnemux 2007 11 01 The Einstein Letter Atomicarchive com subkhnemux 2013 06 22 John Byrne and Steven M Hoffman 1996 Governing the Atom The Politics of Risk Transaction Publishers p 136 Benjamin K Sovacool The National Politics of Nuclear Power Routledge p 68 Bain Alastair S 1997 Canada enters the nuclear age a technical history of Atomic Energy of Canada Magill Queen s University Press p ix ISBN 0 7735 1601 8 Reactors Designed by Argonne National Laboratory Fast Reactor Technology U S Department of Energy Argonne National Laboratory 2012 subkhnemux 2012 07 25 Reactor Makes Electricity Popular Mechanics March 1952 p 105 STR Submarine Thermal Reactor in Reactors Designed by Argonne National Laboratory Light Water Reactor Technology Development U S Department of Energy Argonne National Laboratory 2012 subkhnemux 2012 07 25 The costs of failure A preliminary assessment of major energy accidents 1907 2007 36 2008 p 1808 From Obninsk Beyond Nuclear Power Conference Looks to Future subkhnemux 2006 06 27 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2009 02 25 subkhnemux 2006 06 27 This Day in Quotes SEPTEMBER 16 Too cheap to meter the great nuclear quote debate This day in quotes 2009 subkhnemux 2009 09 16 Pfau Richard 1984 No Sacrifice Too Great The Life of Lewis L Strauss University Press of Virginia Charlottesville Virginia p 187 ISBN 978 0 8139 1038 3 David Bodansky 2004 Nuclear Energy Principles Practices and Prospects Springer p 32 ISBN 978 0 387 20778 0 subkhnemux 2008 01 31 Kragh Helge 1999 Quantum Generations A History of Physics in the Twentieth Century Princeton NJ Princeton University Press p 286 ISBN 0 691 09552 3 On This Day October 17 BBC News 1956 10 17 subkhnemux 2006 11 09 50 Years of Nuclear Energy PDF International Atomic Energy Agency subkhnemux 2006 11 09 Strengthening the Safety of Radiation Sources p 14 Johnston Robert September 23 2007 Deadliest radiation accidents and other events causing radiation casualties Database of Radiological Incidents and Related Events iPad iPhone Android TIME TV Populist The Page Time com 2009 03 25 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2013 08 26 subkhnemux 2013 06 22 McKeown William 2003 Idaho Falls The Untold Story of America s First Nuclear Accident Toronto ECW Press ISBN 978 1 55022 562 4 The Changing Structure of the Electric Power Industry p 110 Bernard L Cohen THE NUCLEAR ENERGY OPTION Plenum Press subkhnemux thnwakhm 2007 Evolution of Electricity Generation by Fuel PDF 39 4 KB Sharon Beder The Japanese Situation English version of conclusion of Sharon Beder Power Play The Fight to Control the World s Electricity Soshisha Japan 2006 Paula Garb 1999 Journal of Political Ecology 6 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2009 06 03 Rudig Wolfgang b k 1990 Anti nuclear Movements A World Survey of Opposition to Nuclear Energy Detroit MI Longman Current Affairs p 1 ISBN 0 8103 9000 0 Opposing nuclear power past and present Social Alternatives Vol 26 No 2 Second Quarter 2007 pp 43 47 Stephen Mills and Roger Williams 1986 Public Acceptance of New Technologies Routledge pp 375 376 Robert Gottlieb 2005 Forcing the Spring The Transformation of the American Environmental Movement Revised Edition Island Press USA p 237 Jim Falk 1982 Global Fission The Battle Over Nuclear Power Oxford University Press pp 95 96 Walker J Samuel 2004 Three Mile Island A Nuclear Crisis in Historical Perspective Berkeley University of California Press pp 10 11 Herbert P Kitschelt Political Opportunity and Political Protest Anti Nuclear Movements in Four Democracies British Journal of Political Science Vol 16 No 1 1986 p 57 Herbert P Kitschelt Political Opportunity and Political Protest Anti Nuclear Movements in Four Democracies British Journal of Political Science Vol 16 No 1 1986 p 71 Social Protest and Policy Change p 45 Lutz Mez Mycle Schneider and Steve Thomas Eds 2009 International Perspectives of Energy Policy and the Role of Nuclear Power Multi Science Publishing Co Ltd p 279 PDF Social Policy The Brookings Institution 2004 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedim PDF emux 2007 11 03 subkhnemux 2006 11 09 Nuclear Power Outlook for New U S Reactors p 3 Nuclear Follies a February 11 1985 cover story in Backgrounder on Chernobyl Nuclear Power Plant Accident subkhnemux 2006 06 28 World nuclear org 2009 09 07 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2013 02 12 subkhnemux 2013 06 14 Italy rejoins the nuclear family World Nuclear News 2009 07 10 subkhnemux 2009 07 17 Italy puts one year moratorium on nuclear 2011 03 13 Italy nuclear Berlusconi accepts referendum blow BBC News 2011 06 14 Anil Markandya Paul Wilkinson 15 knyayn 2007 Electricity generation and health The Lancet 370 9591 979 990 doi 10 1016 S0140 6736 07 61253 7 PMID 17876910 Nuclear power has lower electricity related health risks than Coal Oil amp gas the health burdens are appreciably smaller for generation from natural gas and lower still for nuclear power This study includes the latent or indirect fatalities for example those caused by the inhalation of fossil fuel created particulate matter smog induced events etc in its comparison Dr MacKay Sustainable Energy without the hot air Data from studies by the including non EU data p 168 subkhnemux 15 September 2012 James Conca 10 mithunayn 2012 How Deadly Is Your Kilowatt We Rank The Killer Energy Sources Forbes with Chernobyl s total predicted cancer deaths included nuclear power is safer when compared to many alternative energy sources immediate death rate Brendan Nicholson 2006 06 05 Nuclear power cheaper safer than coal and gas Melbourne subkhnemux 2008 01 18 Peter Burgherr Stefan Hirschberg 2008 A Comparative Analysis of Accident Risks in Fossil Hydro and Nuclear Energy Chains Human and Ecological Risk Assessment An International Journal 14 5 947 973 doi 10 1080 10807030802387556 karepriybethiybkaresiychiwitcakmaerngaefngenuxngcakniwekhliyr kbkaresiychiwit thnthicakmaerngenuxngcakaehlngphlngnganxuntxhnwyphlngnganmiphlit GWeyr karsuksaniimrwmmaerngthiekiywkhxngkbechuxephlingfxssilaelakaresiychiwitthangxxmxunthiekidcakkarichechuxephlingfxssilin xubtiehturunaerng miphubadecbsahsekin 5 ray Richard Schiffman 12 March 2013 Two years on America hasn t learned lessons of Fukushima nuclear disaster The Guardian London Martin Fackler June 1 2011 Report Finds Japan Underestimated Tsunami Danger New York Times Collectively life cycle assessment literature shows that nuclear power is similar to other renewable and much lower than fossil fuel in total life cycle GHG emissions Nrel gov 2013 01 24 subkhnemux 2013 06 22 Pushker A Kharecha James E Hansen 2013 Prevented Mortality and Greenhouse Gas Emissions from Historical and Projected Nuclear Power Environ Sci Technol Pubs acs org 47 9 4889 4895 doi 10 1021 es3051197 global nuclear power has prevented an average of 1 84 million air pollution related deaths and 64 gigatonnes of CO2 equivalent GtCO2 eq greenhouse gas GHG emissions that would have resulted from fossil fuel burning PDF Report 2012 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedim PDF emux 2012 11 18 subkhnemux 2012 12 16 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2005 02 13 subkhnemux 2008 06 21 BP Statistical Review of World Energy June 2012 PDF BP subkhnemux 2012 12 16 Trevor Findlay 2010 PDF Waterloo Ontario Canada The Centre for International Governance Innovation CIGI pp 10 11 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedim PDF emux 2013 05 12 Mycle Schneider Steve Thomas Antony Froggatt Doug Koplow singhakhm 2009 Commissioned by German Federal Ministry of Environment Nature Conservation and Reactor Safety p 5 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 29 krkdakhm 2010 World Nuclear News 5 phvsphakhm 2010 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 7 tulakhm 2017 Summary status for the US Energy Information Administration 2010 01 21 subkhnemux 2010 02 18 Eleanor Beardsley 2006 France Presses Ahead with Nuclear Power NPR subkhnemux 2006 11 08 Gross electricity generation by fuel used in power stations 2006 subkhnemux 2007 02 03 Nuclear Power Generation US Industry Report 2016 08 03 thi ewyaebkaemchchin IBISWorld August 2008 Bellona 2003 06 20 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2007 10 15 subkhnemux 2007 11 01 David Baurac 2002 Passively safe reactors rely on nature to keep them cool Logos Argonne National Laboratory 20 1 Retrieved 2012 07 25 uranium Facts information pictures Encyclopedia com articles about uranium Encyclopedia com 2001 09 11 subkhnemux 2013 06 14 PDF A Policy Brief Challenges Facing Asia January 2011 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedim PDF emux 2013 01 16 subkhnemux 2014 06 06 NEA June 3 2008 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2008 12 05 subkhnemux 2008 06 16 IAEA Uranium 2007 Resources Production and Demand OECD Publishing June 10 2008 ISBN 978 92 64 04766 2 R E H Sims R N Schock aelakhna 2007 B Metz O R Davidson aelakhna b k PDF Climate Change 2007 Mitigation Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change Cambridge United Kingdom Cambridge University Press table 4 10 page 295 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedim PDF emux 2 phvscikayn 2018 R E H Sims R N Schock aelakhna 2007 B Metz O R Davidson aelakhna b k PDF Climate Change 2007 Mitigation Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change Cambridge United Kingdom Cambridge University Press figure 4 10 page 271 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedim PDF emux 2 phvscikayn 2018 Uranium 2011 OECD Online Bookshop Oecdbookshop org subkhnemux 2013 06 14 Oecd nea org 2012 07 26 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2013 05 20 subkhnemux 2013 06 14 Information and Issue Briefs World Nuclear Association 2006 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2010 06 11 subkhnemux 2006 11 09 2006 Facts From Cohen and Others Progress and its Sustainability Stanford subkhnemux 2006 11 09 Citing Breeder reactors A renewable energy source vol 51 1 Jan 1983 Information and Issue Briefs World Nuclear Association 2006 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2010 06 15 subkhnemux 2006 11 09 Hartmut Wider Kamil Tucek Johan Carlsson Dragan Vidovic Michael Futterer PDF khlngkhxmulekaekbcakaehlngedim PDF emux 10 mkrakhm 2011 subkhnemux 6 mithunayn 2014 rebecca kessler Are Fast Breeder Reactors A Nuclear Power Panacea by Fred Pearce Yale Environment 360 E360 yale edu subkhnemux 2013 06 14 Sodium coolant arrives at Beloyarsk World nuclear news org 2013 01 24 subkhnemux 2013 06 14 Large fast reactor approved for Beloyarsk World nuclear news org 2012 06 27 subkhnemux 2013 06 14 Ajw asahi com khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2013 06 14 subkhnemux 2013 06 14 Hindustan Times khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2013 04 26 subkhnemux 2013 06 14 China makes nuclear power development Xinhua English news cn News xinhuanet com subkhnemux 2013 06 14 Thorium Information and Issue Briefs World Nuclear Association 2006 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2012 04 19 subkhnemux 2006 11 09 M I Ojovan W E Lee An Introduction to Nuclear Waste Immobilisation Elsevier Science Publishers B V Amsterdam 315pp 2005 NRC Dry Cask Storage Nrc gov 2013 03 26 subkhnemux 2013 06 22 Yankee Nuclear Power Plant Yankeerowe com subkhnemux 2013 06 22 Idaho National Laboratory khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2008 11 21 subkhnemux 2009 01 05 Robert Vandenbosch Susanne E Vandenbosch 20 singhakhm 2007 Nuclear Waste Stalemate Political and Scientific Controversies by Robert Vandenbosch p 21 B01FIXEIG0 Ojovan M I Lee W E 2005 An Introduction to Nuclear Waste Immobilisation Amsterdam Elsevier Science Publishers p 315 ISBN 0 08 044462 8 Brown Paul 2004 04 14 Shoot it at the sun Send it to Earth s core What to do with nuclear waste The Guardian London National Research Council 1995 Technical Bases for Yucca Mountain Standards Washington D C National Academy Press p 91 ISBN 0 309 05289 0 The Status of Nuclear Waste Disposal The American Physical Society January 2006 subkhnemux 2008 06 06 Public Health and Environmental Radiation Protection Standards for Yucca Mountain Nevada Proposed Rule PDF United States Environmental Protection Agency 2005 08 22 subkhnemux 2008 06 06 karaeprthatu karepliyncakthatuhnungepnxikthatuhnung odykarepliyncanwnoprtxnphayinniwekhliyskhxngxatxmdwyptikiriyaniwekhliyr echn karaeprthatuokhbxlt 60 epnnikekil 60 niwekhliyr xngkvs ithy khlngsphthithy ody swthch Duncan Clark 2012 07 09 Nuclear waste burning reactor moves a step closer to reality Environment guardian co uk London Guardian subkhnemux 2013 06 14 George Monbiot A Waste of Waste Monbiot com subkhnemux 2013 06 14 Energy From Thorium A Nuclear Waste Burning Liquid Salt Thorium Reactor 23 krkdakhm 2009 subkhnemux 14 mithunayn 2013 odythang YouTube nl tulakhm 2012 inphasadtch Sevior M 2006 Considerations for nuclear power in Australia PDF International Journal of Environmental Studies 63 6 859 872 doi 10 1080 00207230601047255 Thorium Resources In Rare Earth Elements PDF khlngkhxmulekaekbcakaehlngedim PDF emux 2012 12 18 subkhnemux 2014 06 07 American Geophysical Union Fall Meeting 2007 abstract V33A 1161 Mass and Composition of the Continental Crust Interdisciplinary Science Reviews 23 193 203 1998 Dr Bernard L Cohen University of Pittsburgh Perspectives on the High Level Waste Disposal Problem Waste Management in the Nuclear Fuel Cycle Information and Issue Briefs World Nuclear Association 2006 Retrieved 2006 11 09 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2017 05 10 subkhnemux 2014 06 09 Coal Ash Is More Radioactive than Nuclear Waste December 13 2007 Alex Gabbard February 5 2008 Oak Ridge National Laboratory khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2007 02 05 subkhnemux 2008 01 31 CE Journal 2008 12 31 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2009 08 27 Montgomery Scott L 2010 The Powers That Be University of Chicago Press p 137 Al Gore 2009 Bloomsbury pp 165 166 PDF khlngkhxmulekaekbcakaehlngedim PDF emux 2013 04 26 subkhnemux 2013 06 22 Oklo Natural Nuclear Reactors U S Department of Energy Office of Civilian Radioactive Waste Management Yucca Mountain Project DOE YMP 0010 November 2004 cakaehlngedimemux 2009 08 25 subkhnemux September 15 2009 A Nuclear Power Renaissance April 28 2008 subkhnemux 2008 05 15 emsayn 2008 Nuclear Fuel Recycling More Trouble Than It s Worth Scientific American subkhnemux 15 phvsphakhm 2008 James Kanter Is the Nuclear Renaissance Fizzling Green 29 May 2009 IEEE Spectrum Nuclear Wasteland Retrieved on 2007 04 22 Nuclear Fuel Reprocessing U S Policy Development PDF subkhnemux 2009 07 25 Adieu to nuclear recycling Nature 460 7252 152 2009 doi 10 1038 460152b WNA khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 4 kumphaphnth 2007 Hambling David July 30 2003 Safe alternative to depleted uranium revealed subkhnemux 2008 07 16 Stevens J B R C Batra Virginia Polytechnic Institute and State University khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2008 10 07 subkhnemux 2008 07 16 John Quiggin 8 November 2013 Reviving nuclear power debates is a distraction We need to use less energy The Guardian Kidd Steve January 21 2011 Nuclear Engineering International khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2011 12 12 subkhnemux 2014 06 10 Ed Crooks 12 September 2010 Nuclear New dawn now seems limited to the east Financial Times subkhnemux 12 September 2010 United States Nuclear Regulatory Commission 1983 The Price Anderson Act the Third Decade NUREG 0957 The Future of Nuclear Power Massachusetts Institute of Technology 2003 ISBN 0 615 12420 8 subkhnemux 2006 11 10 Massachusetts Institute of Technology 2011 The Future of the Nuclear Fuel Cycle PDF p xv