{"id":42040,"date":"2019-10-02T02:23:10","date_gmt":"2019-10-02T01:23:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/was-ist-smr-definition-small-modular-reactor\/"},"modified":"2020-03-03T16:35:07","modified_gmt":"2020-03-03T15:35:07","slug":"was-ist-smr-definition-small-modular-reactor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-smr-definition-small-modular-reactor\/","title":{"rendered":"Was ist SMR &#8211; Definition (Small Modular Reactor)?"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Kleine modulare Reaktoren (SMRs) sind Kernspaltungsreaktoren, die kleiner als herk\u00f6mmliche Reaktoren sind.\u00a0Kleine modulare Reaktoren haben eine Leistung von weniger als 300 MWe.\u00a0W\u00e4rmetechnik<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-60 lgc-tablet-grid-60 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Kleiner modularer Reaktor &#8211; SMR<\/h2>\n<p>Kleine modulare Reaktoren (SMRs) sind Kernspaltungsreaktoren, die kleiner als herk\u00f6mmliche Reaktoren sind.\u00a0Der Begriff \u201eklein\u201c im Zusammenhang mit SMRs bezieht sich auf die Nennleistung.\u00a0Gem\u00e4\u00df der Klassifizierung der International Atomic Energy Association (IAEA) werden kleine modulare Reaktoren als Reaktoren definiert, die eine Leistung von weniger als oder gleich 300 MWe erzeugen.\u00a0Es muss angemerkt werden, dass die meisten kommerziellen Reaktoren, die auf der ganzen Welt betrieben werden, Gro\u00dfreaktoren mit einer Leistung zwischen 1000 MWe und 1600 MWe sind.\u00a0Der Begriff \u201emodular\u201c im Kontext von SMRs bezieht sich auf seine Skalierbarkeit und auf die F\u00e4higkeit, Hauptkomponenten des nuklearen Dampfversorgungssystems (NSSS) in einer Fabrikumgebung herzustellen und dann zum Standort zu transportieren.\u00a0Aufgrund seiner Skalierbarkeit sollen einige SMRs als mehrmodulige Kraftwerke eingesetzt werden.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-40 lgc-tablet-grid-40 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-youtube su-responsive-media-yes\"><iframe class=\"lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/wDMsXEur1fs?\" width=\"340\" height=\"200\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-lazy-type=\"iframe\" data-src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/wDMsXEur1fs?\" data-mce-fragment=\"1\"><\/iframe><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p><strong>SMR-<\/strong>\u00a0Designs umfassen:<\/p>\n<ul>\n<li>Leichtwasserreaktoren<\/li>\n<li>Gasgek\u00fchlte Hochtemperaturreaktoren<\/li>\n<li>Fl\u00fcssigmetallgek\u00fchlte Reaktoren<\/li>\n<\/ul>\n<p>Die Skalierbarkeit, Modularit\u00e4t, das robuste Design und die verbesserten Sicherheitsmerkmale des SMR bieten nach Ansicht seiner Projekttr\u00e4ger gro\u00dfe Vorteile gegen\u00fcber gro\u00dfen kommerziellen Reaktoren.\u00a0Es muss angemerkt werden, dass sich dieses Reaktordesign derzeit (2018) in der Entwicklungsphase befindet, seine Technologie jedoch bew\u00e4hrten Schiffsreaktoren \u00e4hnelt.<\/p>\n<p>SMRs haben in expandierenden L\u00e4ndern das Potenzial, die Energieversorgungssicherheit sowohl in als auch in Schwellenl\u00e4ndern zu verbessern, die \u00fcber eine unzureichende Infrastruktur oder ein weniger etabliertes Netzsystem verf\u00fcgen (nicht geeignet f\u00fcr gro\u00dfe kommerzielle Reaktoren).\u00a0SMRs haben jedoch das Potenzial, selbst in Industriel\u00e4ndern, die h\u00e4ufig mit Problemen beim Bau gro\u00dfer kommerzieller Reaktoren konfrontiert sind, ein wichtiger Bestandteil des Energiemix zu werden.<\/p>\n<p>Weitere Informationen: FORTSCHRITTE BEI \u200b\u200bKLEINEN MODULAREN REAKTORTECHNOLOGIEENTWICKLUNGEN, eine Erg\u00e4nzung zu ARIS, IAEA, 2014.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Vor- und Nachteile kleiner modularer Reaktoren<\/h2>\n<p><strong>Kleine modulare Reaktoren<\/strong>\u00a0sind sehr spezifisch.\u00a0Ihre Gr\u00f6\u00dfe und Modularit\u00e4t bieten viele Vorteile.\u00a0Zum anderen haben sie einige Nachteile, die bei der Entscheidungsfindung ber\u00fccksichtigt werden m\u00fcssen.<\/p>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><strong><span>M\u00f6gliche Vorteile<\/span><\/strong><\/h2>\n<p><strong><span>Mehr Sicherheit<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>Geringere W\u00e4rmeleistung<\/span><\/strong><span>\u00a0des Reaktorkerns, kompakte Architektur und Einsatz passiver Konzepte bieten im Vergleich zu fr\u00fcheren Konstruktionen und gro\u00dfen kommerziellen Reaktoren das Potenzial f\u00fcr mehr Sicherheit.\u00a0Die\u00a0<\/span><strong><span>passiven Sicherheitssysteme<\/span><\/strong><span>\u00a0sind ein sehr wichtiges Sicherheitsmerkmal im SMR.\u00a0Daher besteht eine geringere Abh\u00e4ngigkeit von aktiven Sicherheitssystemen und zus\u00e4tzlichen Pumpen sowie von Wechselstrom zur Unfallminderung.\u00a0Diese passiven Sicherheitssysteme k\u00f6nnen W\u00e4rme auch nach einem Stromausfall an einem anderen Ort abf\u00fchren.\u00a0Das Sicherheitssystem enth\u00e4lt ein vor Ort vorhandenes Wasserinventar, das auf nat\u00fcrlichen Kr\u00e4ften (z\u00a0.\u00a0B.\u00a0<\/span><a title=\"Nat\u00fcrliche Zirkulation\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/heat-transfer\/convection-convective-heat-transfer\/natural-convection-free-convection\/natural-circulation\/\"><span>nat\u00fcrlicher Kreislauf<\/span><\/a><span>\u00a0)\u00a0<a title=\"Nat\u00fcrliche Zirkulation\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/heat-transfer\/convection-convective-heat-transfer\/natural-convection-free-convection\/natural-circulation\/\">beruht<\/a>\u00a0.\u00a0In der\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/\"><span>Reaktortechnik<\/span><\/a><span>\u00a0ist die\u00a0<\/span><strong><span>nat\u00fcrliche Zirkulation<\/span><\/strong><span>\u00a0ein sehr erw\u00fcnschtes Ph\u00e4nomen, da es in der Lage ist, bereitzustellen<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/reactor-operation\/reactor-cooling\/\"><strong><span>Reaktorkernk\u00fchlung<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0ohne K\u00fchlmittelpumpen, damit keine beweglichen Teile ausfallen k\u00f6nnen.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Modularit\u00e4t<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Wie bereits geschrieben,\u00a0bezieht sich\u00a0der Begriff \u201e\u00a0<\/span><strong><span>modular<\/span><\/strong><span>\u00a0\u201c im Zusammenhang mit SMRs auf seine\u00a0<\/span><strong><span>Skalierbarkeit<\/span><\/strong><span>\u00a0und auf die F\u00e4higkeit, Hauptkomponenten des nuklearen Dampfversorgungssystems (NSSS)\u00a0<\/span><strong><span>in einer Fabrikumgebung<\/span><\/strong><span>\u00a0herzustellen\u00a0und dann zum Standort zu transportieren.\u00a0Dies kann dazu beitragen, die Vorbereitung vor Ort zu begrenzen und die Bauzeit zu verk\u00fcrzen.\u00a0Dies ist sehr wichtig, da die langen Bauzeiten eines der Hauptprobleme der gr\u00f6\u00dferen Einheiten sind.\u00a0Dar\u00fcber hinaus k\u00f6nnen durch die Herstellung und Fertigstellung wesentlicher Teile des Kerndampfversorgungssystems im Werk auch h\u00f6here Qualit\u00e4tsstandards (z. B. Inspektionen von Schwei\u00dfn\u00e4hten) umgesetzt werden.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Bauzeit und Finanzierung<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Gr\u00f6\u00dfe, Konstruktionseffizienz und passive Sicherheitssysteme (die weniger Redundanz erfordern) k\u00f6nnen die Kapitalinvestition eines Kernkraftwerkseigners aufgrund der niedrigeren Anlagenkapitalkosten verringern.\u00a0Die werksseitige Herstellung der Hauptkomponenten des Kerndampfversorgungssystems kann die Vorbereitung vor Ort und die Bauzeit erheblich verk\u00fcrzen.\u00a0Dies kann wiederum zu einer im\u00a0Vergleich zu gr\u00f6\u00dferen Anlagen\u00a0<\/span><strong><span>einfacheren Finanzierung<\/span><\/strong><span>\u00a0f\u00fchren\u00a0.<\/span><\/p>\n<h2><strong><span>M\u00f6gliche Nachteile<\/span><\/strong><\/h2>\n<p><strong><span>Massenproduktion<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Die meisten angegebenen wirtschaftlichen Vorteile (insbesondere niedrigere Kapitalkosten) gelten f\u00fcr die\u00a0<\/span><strong><span>n-te<\/span><\/strong><span>\u00a0produzierte\u00a0<strong>Einheit<\/strong>\u00a0.\u00a0Um diese wirtschaftlichen Vorteile zu erzielen, sind die Herstellung von SMRs in gro\u00dfem Ma\u00dfstab und erste Bestellungen f\u00fcr Dutzende von Einheiten erforderlich.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Lizenzierung<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Eines der wichtigsten Hindernisse ist die Zulassung neuer Reaktorkonstruktionen.\u00a0Beispielsweise setzt das NRC derzeit bei der Regulierung des Entwurfs, des Standorts, des Baus und des Betriebs neuer kommerzieller Kernkraftwerke eine Kombination aus regulatorischen Anforderungen, Lizenzen und Aufsicht ein.\u00a0In der Vergangenheit wurde das Genehmigungsverfahren f\u00fcr gro\u00dfe kommerzielle Reaktoren entwickelt.\u00a0Das Genehmigungsverfahren f\u00fcr neue Reaktorkonstruktionen ist langwierig und kostenintensiv.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Dieser Artikel basiert auf der maschinellen \u00dcbersetzung des englischen Originalartikels. Weitere Informationen finden Sie im Artikel auf Englisch. Sie k\u00f6nnen uns helfen. Wenn Sie die \u00dcbersetzung korrigieren m\u00f6chten, senden Sie diese bitte an: translations@nuclear-power.com oder f\u00fcllen Sie das Online-\u00dcbersetzungsformular aus. Wir bedanken uns f\u00fcr Ihre Hilfe und werden die \u00dcbersetzung so schnell wie m\u00f6glich aktualisieren. Danke.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Kleine modulare Reaktoren (SMRs) sind Kernspaltungsreaktoren, die kleiner als herk\u00f6mmliche Reaktoren sind.\u00a0Kleine modulare Reaktoren haben eine Leistung von weniger als 300 MWe.\u00a0W\u00e4rmetechnik Kleiner modularer Reaktor &#8211; SMR Kleine modulare Reaktoren (SMRs) sind Kernspaltungsreaktoren, die kleiner als herk\u00f6mmliche Reaktoren sind.\u00a0Der Begriff \u201eklein\u201c im Zusammenhang mit SMRs bezieht sich auf die Nennleistung.\u00a0Gem\u00e4\u00df der Klassifizierung der International Atomic &#8230; <a title=\"Was ist SMR &#8211; Definition (Small Modular Reactor)?\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-smr-definition-small-modular-reactor\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist SMR &#8211; Definition (Small Modular Reactor)?\">Weiterlesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[9],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Was ist SMR - Definition (Small Modular Reactor)?<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Kleine modulare Reaktoren (SMRs) sind Kernspaltungsreaktoren, die kleiner als herk\u00f6mmliche Reaktoren sind. 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