Sähkövoimalaitoksilla ei ole tällaista riskiä.
Kuumuus tulee auringosta, eikä ydinpolttoaineerahduksia ole.
Kaksi kierrosta, jotka ovat lämminä.MMCOOL / Tutkimus ja jälkitarkastus luokkahuoneessa · 2026-09-11
Alhaisen paineen nestemäisen polttoaineen suolapylväs on edullisempi välttääkseen korkean paineen vapautumisen ja monen hajoamistuotteen jäämisen.
Tämä sivu vertaa Fukushima 1 ydinvoimalaitoksen vuoden 2011 BWR-onnettomuusyksikköä 1 ja 3 ja liquefied fuel-based hydrogen-hydroxide-saltsakkeen reittiä. Kiinassa on saavutettu testilaitoksen kaapelinvaihdon tulokset. Seuraavassa esitetään turvallisuussuhteet soveltuvan MSR-mekanismin avulla, eikä jokaista yleissuunnitelman osaa pidetä Kiinan testauslaitoksen todennettuna suorituskykynä eikä Fukushima-onnettomuutta pidetä yleisenä tapauksena kaikille nykyaikaisille vesijäähdytyslaitoksille.
Kuumuus tulee auringosta, eikä ydinpolttoaineerahduksia ole.
Kaksi kierrosta, jotka ovat lämminä.Paine saa aikaan pienemmän vapautumisen; suola säilyttää monia hajoamistuotteita. Nämä edut edellyttävät luotettavia insinöörijärjestelmiä.
IAEA: potentiaaliset turvallisuusedut / PDF sivu 24Fukushima-onnettomuusrekisterit, sulfaattien kokeiden edistyminen, ei voi suoraan vaihtaa kahden kaupallisen voimalaitoksen yhteiseen onnettomuus todennäköisyyteen. Yksittäiset yksiköt on verrattava samanlaisiin arviointiolosuhteisiin.
Näytä, mitkä ovat vaatimukset. ↓Mitä on tapahtunut Kiinan tutkimuksessa?
Vuonna 1970 728-tekniikka-aineisto tutki suolahiilen reittiä, ja sen jälkeen se muutti suuntaansa. Vuonna 2011 Kiinan tiedeakatemia aloitti suolahiilen tukiprojektin. Vuoden 2025 mennessä Shanghaiin tutkimuslaitoksella raportoidaan, että suolahiilen muuntaminen on toteutettu laboratoriossa.Tutkijat tarkastelevat sitä. · Rekisteröinti käynnistyi uudelleen vuonna 2011. · 2025: Kokemuksen raportti


Reaktioperiaatteen lisäksi on otettava huomioon materiaalien, laitteiden, valmistuksen ja turvallisuuden toteutuminen.
"Olemme tehneet kaiken mahdollisen, jotta saamme aikaan uuden maailman, joka ei ole enää olemassa.
Vuoden 2025 raportti "Kiinan tieteen kymmenen merkittävää edistymistä"Luettelo säätiökomiteasta
Tämä vahvistaa polttoaineen kiertoradan tieteellisen toteutettavuuden. Materiaalien elinaika, suuremmat mitat, pitkäaikainen käyttö ja taloudellisuus ovat edelleen vastauksia suunnittelun ja toiminnan tuloksilla. 2 MWt:n valkuainen on lämpövoimaa, ei kaupallista voimalaitosta, joka tuottaa 2 MWt:n sähkön.
K-233:n murtuminen vapauttaa energiaa. Järjestelmän käynnistäminen ja ylläpitäminen vaatii myös murtumiskelpoisia materiaaleja. K-232 on itse asiassa radioaktiivinen, joten se ei voi tuottaa sähköä ilman radioaktiivista karbanoa tai karbanoa.IAEA: Hiiliöljyn edellytykset ja haasteet
Kolme eri laitteen lämmönlähteitä on selvitettävä:Torni-valon lämmitys on auringonvalon avulla; tässä käsitellään myös valkosaliumreaktorit ja Fukushima BWR:t, jotka johtuvat valon hajoamisesta.Kylmosalit ovat materiaaliluokkaa, eivätkä yhtenäistä polttoaineita tai turvallisuustasoja.
Ensin työtila, sitten vaarat.
Vaihdoin työtilaa ja katso, mitä kahta sarjaa on suojeltava. Nuoli osoittaa reitin, ei todennäköisyyttä, vapautusmäärää tai ajankohtaa.
Normaalisti päästöt rajoitetaan ydinoksidipitoisuuksiin, kokonaismäärään ja sääntelyrajoituksiin. Normaalisti jäähdytettävää vettä ei voida pitää samaan kuin vahingossa saastuneen veden.
Suola on jäähdytysvaikutus monille hajoamistuotteille; haihtuminen ja happo on edelleen hoidettava erikseen. Happo ei voi tuottaa nolla-päästöjä.
Tässä tilanteessa ei voi määrittää, kenellä on pienempi todellinen ympäristöannos pelkkien kantojen nimien perusteella.S1:n mukaan
Tämä on Fukushima-onnettomuusryhmän yleiskatsaus: räjähdys on kemiallinen räjähdys. Noin 70 kertaa on vain paine-muutos, ei riski-muutos.
Joitakin on suunniteltu luontokäyttöön tai suolapitoiseen jäähdytykseen. Vuotoja, korroosiota ja lämmönsiirtokykyjen menetystä on vielä analysoitava ja testattava.
Se on selvä:Alhainen paine ja suolajäähdytys ovat suolalaatikon etuoikeuksia; onko se mahdollista vähentää koko tehtaan onnettomuusriskiä ja onko suunnitelma testattava.S1 §3.1 ↗ · Fukushima-onnettomuus S2
Fukushima-onnettomuudessa on myös polttoainehiutaleita, jätehuollon ja pitkäaikaisen käytöstäpoistotyön.
Jätteiden määrä ja pitkäaikainen vaara riippuvat polttoaineen kierrosta ja käsittelyn reiteistä; ei voi pitää valkuaisen käyttöä ydinjätteenä.
Jos pitkäaikainen rasite on pienempi, on selkeää kapasiteetin, polttoaineen kierron, jätteen koostumuksen ja arviointiajan määrittelyä.S1:n mukaan · S2
Todennäköisyys ≠ Seuraava seuraus
Fukuomassa on todellinen saastutus- ja pitkäaikainen puhdistusrekisteri; suolahiilen alhainen paine ja jäähdytysedut viittaavat siihen, että osittain päästöt vähenevät. Lopputulosten vertailu edellyttää konkreettisia päästötasoja ja altistumista, eikä suolahiilen esiintymisen ja esiintymättä jättämisen todennäköisyyttä voi korvata suolahiilen avulla.
Kuumuus, ydinvoima ja luonnollinen ekosysteemi
Aurinko lämmittää ilman ydinpolttoaineen murtumisen aiheuttamaa saastumista. Tämä on selkeä etu. Arvioida koko voimalaitos ja tarkastella elinsijaa, vettä, villieläimiä, materiaalia ja käytöstäpoistamista.

| Kysymys | Yvonnepa | Guazón tapaus |
|---|---|---|
| Mitä teette tornissa? | Se tuottaa suoraan höyryä. | Valon lämmittävä suola |
| Onko se lämmitysvarasto? | Ei ole. | Kyllä; raportti antaa 6 tunnin lämpövarastoinnin |
| Mitä lämmön varastointi ratkaisee? | Tässä ei ole mitään. | Jätä osa päivällä kerättyä lämpöä tarpeeseen |
| Voiko ekologista arviointia jättää väliin? | En voi tehdä sitä. | Ei, lämpövarastointi ei poista kuumuutta, maaperää, vettä tai muuta. |
Guazú-parametrit ovat peräisin vuoden 2024 heinäkuun 16. päivän CCTV:n raportista, ja ne on todennettu kurssien mukaan; ne eivät ole yhtenäisiä indikaattoreita kaikille valonlämpöhankkeille. Iwanpa-kapasiteetti on erilaisissa lähteissä, jotka vaihtelevat painovoiman ja nettovoiman mittakaavan välillä, joten tämä kurssi ei sekoita kapasiteetin arvoja.
Tornivalon korkeat valonlähtömäärät voivat vahingoittaa höyhen ja kudoksia; törmäykset ovat myös reittiä, joita on tutkittava. Ei voi tuomita jokaista kohtaa linnuksi, eikä laskettuja kuolonuhreja voida pitää yksinomaan vahvistettuina palojen lukumäärinä.
ANL/NREL-katsauksessa on myös simuloitu suolatorni-voimalaitosten valonvaihdon jakautuminen. Lämmönvarmistuksen lisääminen ei näin ollen ole osoitus siitä, että karhut ovat vaarassa kadota.
"Merkkipaikkoja, rakennusreittejä ja aidat voivat muuttaa elinympäristöjä ja kulkuväylöitä. Iwanpa-alueen ja rakennuksen on käsiteltävä ihmissilmäisten suojelu Mojaven aavikolla.
Ekologiset parannukset koskevat paikallisten lajien, kasvillisuuden ja maaperän tilaa sekä veden ja kanavien palautumista; vain vihreän alueen tai kunnon ruohikkeen esittäminen ei riitä osoittamaan alkuperäisen ekosysteemin suojelua.
Iwanpa 2010:n ympäristöratkaisu ilmajäähdytysohjelmasta, jossa on edelleen tarvetta puhdistaa peiliä ja täyttää höyrysjärjestelmät. Kuiva-jäähdytys vähentää osan veden käytöstä, mutta ei yhtä paljon kuin koko voimalaitos ilman vettä.
Vertaile, mistä vesi tulee, onko sitä paikallisesti riittämätöntä, kuinka paljon vettä otetaan ja käytetään, sekä vaihtele jäähdytysmenetelmiä, lämpötila-ominaisuuksia ja sähkönkulutusta.
| Mitä vertailla? | Valon lämmön ja suolaan varastoidun lämmön | Fukushima-onnettomuusryhmä · BWR | Liukea polttoainetta |
|---|---|---|---|
| Lämmönlähteet ja radioaktiiviset aineet | Aurinko lämmittää; ei-ydinpolttoaineinen hajoaminen, joka ei tuota hajoamistuotteita. | Jäähiili polttoaineen murtuminen, radioaktiivisten aineiden jatkuva hallinta. | Polttoaineen suolalla esiintyvä ydinraskaus; radioaktiivisia aineita syntyy myös hiilidioksidin kautta. |
| Vaaratilanteiden saastuttaminen | Se ei ole yhtä suuri kuin ydinonnettomuus. | Vuoden 2011 onnettomuuksissa on ollut ennätys hallitsemattomista radioaktiivisista päästöistä ja pitkäaikaisesta saastutushallinnasta. | Alhainen paine, suola ja monien nukleoiden jäähdytysmekanismia edistävät tekijät. Korroosi, ylijäämäkelpoisuus, kattavuus, ilmastonmuoto ja siirrettävät nukleoinit ovat vielä analysoitavissa, eikä yleinen periaate voi antaa onnettomuusluottamusarvoa. |
| Linnut ja maa | Valot, törmäykset, kentät ja tiealueet, aidat ja yhteydet ovat arvioitavissa. | Rakennuspaikalla, sähkönsiirrossa ja yläkerrassa polttoaineen kaivamisessa on myös ympäristövaikutuksia; ei ole peilivalotusta. | Lisäksi on arvioitava rakennus-, sähkönsiirto- ja ylärajoitusmateriaaleja sekä polttoaineketjua; kokonaisvaltainen vaikutus ja vaikutus kaupalliseen järjestelmään ei saa päätellä koepalvelujen mittakaavalla. |
| Vesi ja lämmitys | Veden tarve vaihtelee jäähdytys- ja puhdistussuunnitelmien mukaan, eikä kuiva-jäähdytys ole sama kuin käyttömätön vesi. | Jäähdytyslaitteiden aiheuttamien vaikutusten, kuten veden, eston tai suihkun, lämpimän viemärän ja muiden vaikutusten paikkakunnallinen arviointi; erillään onnettomuusradiotiheilystä. | Veden käyttö ei ole sama kuin veden käyttö koko tehtaalla. Sähkönvaihto ja lopullinen lämmityssuunnitelma ratkaisevat paljon veden tarvetta, eikä sitä voida katsoa vain pakkasyhdistyksessä. |
| Materiaalit, jätteet ja käytöstä poistaminen | Seuraavaksi on luotauduttava alueen ympäristöön, jossa on paljon kasvua, kasvua ja kasvua, ja jossa on paljon kasvua. | Polttoaineen puutteet, radioaktiiviset jätteet ja käytöstäpoisto; onnettomuuspaikalla tarvitaan myös polttoaineen jätteiden kierrätys ja saastutuksen hallinta. | Jätetyistä polttoainehappoista, saastuneista tai aktivoiduista materiaaleista, jätehuollon aineista on edelleen huolehdittava; jätteiden määrä, luonne ja käsittely riippuu suunnittelusta ja polttoainejaksoista. |
| Pitkän aikavälin vaikutukset ihmisiin | Maa-, vesi- ja sähköhuolto on neuvoteltu yhteisöjen kanssa; ekologinen vahinko voi vaikuttaa myös elinkeinoon. | Fukušima: evakuointi, paluumatka, psyykkinen stressi, elantomatka ja luottamuksen uudelleenrakentaminen, ei voi katsoa vain säteilyn annoksia. | Turvallisuusperusteet, toimintatodistukset, riippumattomat tarkastelut ja pitkäaikainen vastuuvapaus ovat välttämättömiä. Kaupallinen onnettomuus ei merkitse, että onnettomuuden todennäköisyys on osoittautunut pienemmäksi. |
Se ei ole oikeudenmukaista.Määritä nettovirran elinkäytön elinkaaren rajat ottaen huomioon sähkön toimituskausi, energian varastointi- tai säätötarpeet, sijainti ja ekologinen herkkyys. Veden otto ja käytännön kulutus on erillään. Pienen kokeiluaseman ja kaupallisen voimalaitoksen kokonaisvedenkulutus ja kokonaisjätteet eivät saa olla suoraan rinnakkain.
Argonnen tutkimusryhmä tutkii lintujen lentämisen ja leikkausten käyttäytymistä. DOE:n vuoden 2024 raportissa todetaan, että yli 17 000 tuntia kerättyä videota ei havainnut törmäyksiä, mutta tutkimukset ovat rajalliset, ja tutkimusryhmä selvästi tarvitsee laajentamista.
Tämä tapaus osoittaa, että AI voi auttaa pitkän aikavälin havainnointiin ja osoittaa, että metalli ei ole havaittu.ValosähköTutkimukset eivät voi olla todisteita siitä, että Ivanpa tai kaikki tornit eivät aiheuta vahinkoa.Tutkimus ja alkuperäinen video
FWS:n esittämä pientä Nevada Photovoltaic -pilotti säilyttää kasvillisuuden, korottaa paneelit, avaa aidat ja seurata villieläinten käyttöä.
Se tarjoaa testattavissa olevia muutoksia, joita ei voida käyttää vihreiden kasvien kasvattamiseen, vaikka ekologinen suojelu olisi saatu päätökseen.FWS:n lentäjärekisterit
Se on todennettu alkuperäisistä lähteistä; ks. tämän sivun julkiset lähteet.
CPUC:n lopullinen päätös E-5429, annettu 4 päivänä joulukuuta 2025 ja julkaistu 10 päivänä joulukuuta 2025, hylkäsi PG&E:n esittämän ennakkomaksu-sopimuksen, eikä estänyt sitä esittämästä uudelleen.
| Nimi | Mitä ymmärretään? | Todisteet ja rajat |
|---|---|---|
| MSRE | USA:n karpitsan historiallinen kokeilupaikka: nestemäinen polttoaine voi toimia salpiksessa. | Vuonna 1968 käytettiin 233-valmisteista valkuaista. Tämä ei ole Kiinan 2025:n valkuaisen vaihto- kokeilu.ORNL:n historialliset tiedot |
| LFTR | Liukea-valkuaisen suolareaktorin konseptiperhe, joka käyttää valkuaisen kiertoa. | Vuoden 2017 käännöksessä käsitellään periaatteita, etuja ja visioita. |
| IMSR | Insinööri-ideat, jotka yhdistävät asennus-, pää- ja vaihteistolaitteet moduuleihin ja siirtävät lämmön erillispiireillä. | Vuoden 2017 artikkelissa käytettiin alhaisen tiivistymisen astioita, jotka eivät ole synonyymejä astioille. Rakentamiskausi oli tavoitteena, joten ei voi päätellä, että kaupallinen voimalaitos on rakennettu otsikon perusteella. |
| TMSR-LF1 | Kiina 2 MWt:n nestemäistä polttoaineita, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia ja kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksidia, kivihiilidioksitoa, kivihiilidioksitoa, kivihiilidioksitoa. | Raportti 2025: Stack Cabinet Conversion ja vuosittainen edistyminen vuonna 2026. Kokemukset ovat todistus käytännön edistymisestä, kaupallistumisesta ja elinkaaren turvallisuuden tarpeista.Seuraava: "Shanghai-jutut" |
Suunnittelu, rakentaminen, käyttölupa ja kaupallinen toiminta ovat eri vaiheita. Kanadan ydinvoimaturvallisuuskomitea huomauttaa, että toimittajan suunnittelu ei itse asiassa ole suunnittelu- tai käyttölupa.CNSC:n alkuperäinen kuvaus
| Vertailuulotteet | Fukushima-onnettomuusryhmä · BWR | Liukea polttoainetta |
|---|---|---|
| Lämmönlähteet ja polttoaine | Kiinteässä polttoaineessa esiintyvä ydinrakkoutuminen; säiliössä oleva vesi toimii sekä jäähdytys- että kroonisointiksi. | Tämä sivu rajoittaa suolaa sulavan ydinpolttoaineen reittiä. Eri polttoaineen kierrosta voi käyttää vain yksi, mutta myös murtumistuotteita.S1- ja S2-tiedot |
| Painostus ja läpäiseminen | Laatikon sisällä on noin 7 MPa:n käyttöpaine. Paineen rajojen rikkominen, veden puuttuminen ja veden palauttamisen estäminen ovat tärkeitä tilanteita turvallisuustutkimuksessa. | Polttoaineen suolakierteet voivat toimia lähes vakiopainolla ja vähentää painevoiman vapauttamista; korkeat lämpötilat, kuormitus, haihtuminen ja paikalliset paineet ovat edelleen ongelmia.Käsikirjoitus: S1 §3.1 / S2 Box 2.1 |
| Pysähdys ja ylijäämä | Pysäyttely saattaa lopettaa ketjureaktion, mutta ei välittömästi poista kuumuutta; jäähdytys ja lämmön lopullinen käyttö ovat edelleen tarpeellisia. | Myös jäännöslämpö on poistettava. Joissakin konsepteissa käytetään negatiivista lämpötilaa, luonnonkiertoa tai suolaa jäähdytysastioihin; soveltuvuus ja luotettavuus on testattava suunnittelun mukaisesti.S1- ja S2-tiedot |
| Vakavien onnettomuuksien mekanismi | Fukushima-maanjäristyksen jälkeinen asennus pysähtyi, ja tsunami aiheutti sähkö- ja jäähdytysvaurioita, joita seurasi vakava polttoainevahinko. | Tyypillinen nestemäisen polttoaineen suolakuormitusmuoto muuttaa kiinteän polttoaineen suolatuksen ja veden haihtumisen vahingomekanismia; vielä analysoidaan suolavuotoja, jäähdytysvaikutuksia, reaktio-eritelmiä, haihtumia ja kemiallisia ongelmia.S1- ja S2-tiedot |
| Normaalisti toiminnassa oleva päästö | Ydinlaitosten toiminnassa kontrolloitujen kaasu- ja nestepäästöjen käsittely, seuranta ja valvonnan alaisuus. Ei saa sekoittaa normaalia toimintaolosuhteita onnettomuusolosuhteisiin. | Polttoainesalmu, pakokaasujärjestelmä ja niihin liittyvät kierrokset sisältävät radioaktiivisia aineita; suola voi siirtyä, joten sitä on suojattava ja seurattava. Alhainen paine ei automaattisesti poista syöksyjä.S1- ja S2-tiedot |
| Miten saastuminen pääsee ympäristöön | Polttoaineen hajoamisen jälkeen radioaktiiviset kaasut, hiukkaset ja saastunut vesi voivat ylittää esteen ja päästä ilmaan, maaperään, veteen ja ruokamalle. | Suolaenergia-kemikaali jäädytti monia fissioituja tuotteita, joilla on potentiaalia vähentää osittaista vapautumista; vaikutukset riippuvat nukleasiineista, suolakemikaaleista ja työolosuhteista. Suolavuoto ja haihtuvat aineet on edelleen otettava huomioon.S1- ja S2-tiedot |
| Jätteet ja käytöstä poistaminen | Polttoaineen puuttuminen ja saastuneet ja aktivoidut laitteet vaativat pitkän aikavälin hoitoa; Fukushima-onnettomuus jätti polttoaineen jäänteitä ja paljon puhdistukseen liittyvää jätettä. | Suola-, pakokaasu-/ kemian käsittelyjätteen ja valvontajärjestelmien hallinta on edelleen tarpeen. Erilaiset kierrätysjätteen määrät, pitkäaikainen radioaktiivisuus ja käsittelypainot ovat erilaisia, joten ei voida yhdistää ydinpäästöjä ydinpäästöihin.S1- ja S2-tiedot |
| Ympäristövaikutusten laajuus ja kesto | On olemassa käytännön saastutuksen, puhdistuksen ja seurannan tietoja. Vaikutukset riippuvat nukleosista, päästötasoista, siirtymisestä, kosketusreitteistä ja suojauksesta; radioaktiivinen hajoaminen ja ympäristösiirtyminen vaikuttavat yhdessä ajan mittakaavassa. | Arviointi on tehtävä suunnittelussa käytettyjen radioaktiivisten aineiden varastoinnin, onnettomuuspäästöjen määrän, esteiden kapasiteetin ja sijainnin perusteella. Nämä edellytykset eivät voi antaa yhdenmukaista vaikutusajovaihtoa tai kestävyysvuotta.S1- ja S2-tiedot |
| Ihmisen elämä ja terveys | Vapauttaminen, paluu, psyykkinen stressi, elinolo, luottamus ja pitkäaikainen hoito on otettava huomioon. Terveysvaikutukset johtuvat annoksesta ja epidemiologisista todisteista, jotka on esitetty erityisesti alla. | Mahdolliset saastutusonnettomuudet voivat vaikuttaa evakuointiin, elinkeinoelämään ja luottamukseen. Suunnitteluhyödyt eivät voi korvata hätätilanteiden valmiutta, tiedon julkisuutta, työsuojelua ja vastuullisuutta jätteen käsittelystä.S2- ja S3-tiedot |
| Mahdollisuus saastumiseen | Fukushima on onnettomuus tietyissä paikoissa, vuosina, laitteistossa ja onnettomuuksien yhdistelmässä. BWR-tekniikka on pitkäaikainen toimintatarkkaus; yksittäinen onnettomuus ei voi edustaa kaikkien nykyaikaisten ydinvoimaloiden todennäköisyyttä. | Alhainen paine ja suolan jäähdytys ovat ominaisuuksia, jotka vähentävät osia onnettomuusmoottoreista; materiaalien, tarkkailun, osien, toiminnan ja asennuksen luotettavuuden on todennettava. Kaupallisten onnettomuuksien todennäköisyyttä ei voida olettaa käytössä olevasta kivihiilituotannosta.S1, S2, S4 ja S6 |
| Mikä puuttuu kokonaisvaltaiseen arviointiin? | On selkeästi selvitettävä vertailun kohteiden suunnittelu, päivittäminen, sijainti, toiminta, hallinta, säteilykapasiteetti ja arviointiarvot. | Lisäksi on selvitettävä suunnittelu ja mitat, ja verrataan itsenäisiä turvallisuustutkimuksia, kokeita ja käyttöasiakirjoja. Tässä ei anneta prosentteja tai turvakorkeuksia, koska samankaltaisia todennäköisyydentutkimuksia ei ole.Tutkimusperuste: Tutkimusperusteen vertailu |
UNSCEAR 2020/2021 -raportti tarkastelee tietoja vuoden 2019 lopun mennessä: terveysvahingot, jotka johtuvat suoraan onnettomuuksien säteilystä, eivät ole kirjattu, ja säteilyyn liittyvien syöpätautien odotettu lisääntyminen on epätodennäköistä. Tämä johtopäätös rajoittaa kohteita, syitä ja tilastollista tunnistettavuutta; se ei tarkoita, että yksilöllinen riski on nolla; se ei kiellä, että saastuminen on aiheuttanut elintärkeitä ja psykologisia vahinkoja; se, että järistykset, tsunami ja ydinonnettomuudet ovat olleet yhteisiä vaikutuksia, ei voi olla yksinkertaisesti yksi niistä.
S3:n sosiaaliset ja psykologiset vaikutukset, ks. S2.
Vuoden 2011 onnettomuuden hallitsemattomat radioaktiiviset päästöt eivät vastaa ALPS-käsittelyveden hallitsemia päästöjä vuodesta 2023 alkaen, eivätkä normaalien voimalaitosten jäähdyttimellä jäähdytettyä vettä. IAEA arvioi heinäkuussa 2023 tarkasteltua hallitsema ja asteittain poistettuja päästöjä koskevaa suunnitelmaa siten, että ihmisten ja ympäristön säteilyvaikutukset ovat suunnitelmien ja turvallisuussuhteen perusteella vähäisiä. Arvio ei osoita, että onnettomuus vuonna 2011 oli saastuttamaton eikä korvaa jatkuvaa tarkastelua jokaista käsittelytapahtumaa, ydinpolttoa, päästöjä ja ympäristönäytteitä koskevaa tarkastelua.
Huoli on kuunneltava vakavasti. Luokassa voi kysyä: kuka tekee tutkimukset, voidaanko tietoja tarkistaa, miten poikkeuksia voidaan pysäyttää ja kuka hoitaa kalastuksen ja asukkaiden tappiot?
S5: Tämä on vuoden 2023 suunnitellun tarkastelun päätelmä, joka ei väitä tarkistavansa jokaista erää vuoteen 2026 mennessä.
K2232 ei ole ketjureaktioita ylläpitävä hajoamispolttoaine, joka tarvitsee ydinmuodostusta ja hajoamispolttoaineen yhdistelmää. K2232-kiertokulku tuottaa edelleen radioaktiivisia aineita. Alhainen paine vähentää eräänlaista vapauttamista, joka ei ole korrossiota korvaavan, ylijäämäkehityksen ja kattavuuden hallinnan korvaa. Kiinan 2 MWt-laboratorion k2t-näppäisen lämpötehon ei voida kirjoittaa 2 MWt:n sähköntuotantovoimana. Tutkimustulosten on läpäistävä jatkotoiminnan tarkistaminen, jotta voidaan arvioida laajempi ja pitkäaikaisempi käyttö.
S1, S4 ja S6.
Kaksi IAEA:n täydellistä raporttia on säilytetty paikallisesti, ja loput linkit ovat käytettävissä verkossa.
Puheenjohtaja Liu Tzu ja 728:n rakennusrakennuksen suolahiukkasten historia julkaistiin 18. helmikuuta 2026. Se on historiallinen tarina. Opetusohjelma käyttää vihjeitä tutkimuksen reitteistä, teollisuuden perustuksista ja pitkäaikaisesta tutkimuksesta yhdessä tutkimuslaitosten tarkistusten kanssa; ei pidetä lähettäjän työryhmiä kirjoituksen koko yksityiskohdina.
Shanghain tutkimuslaitoksen 25.3.2026 artikkeli, jossa esitetään siirtymän kokeet, tärkeimmät ydinmateriaalit ja tutkimuksen reitti-ohjeet. Valituksen tiedot vastaavat kansallisen luonnontieteellisen säätiön komitean samana päivänä antamaa ilmoitusta. Edellä olevat kaksi alkuperäistä kuvausta on otettu tästä artikkelista.
IMSR-artikkeleita käytetään integroitujen moduulien ja monikiertotason lämmitysvaihdon ymmärtämiseksi; LFTR-artikkeleita käytetään nestemäisten polttoaineiden, matalapaineen ja historiallisten valintojen ymmärtämiseksi. Molemmat ovat ajankohtaisia koppeja tai kootavia materiaaleja. Niitä ei voida käyttää kaupallistumispäivämäärän, kustannusarvion arvioinnin tai ihanteellisen polttoaineen kierroksen jätteiden kaareen perusteella suoraan 2026:n kokeilun tulokseksi.
· ·
Materiaalit sisällytetään kirjaan 11.9.2026, ei artikkelien tai kokeiden päivämäärää. Alkuperäiset ja alkuperäiset piirrokset säilytetään, ja ne sisällytetään vain paikalliskurssien arviointimateriaaleihin.