|
Status Energi Nuklir
|
Amerika adalah negara yang paling banyak memanfaatkan PLTN dan 19 % dari kebutuhan listriknya diperoleh dari energi nuklir. Negara ini mempunyai 104 PLTN yang tersebar di 31 negara bagian yang di operasikan oleh 30 perusahaan berbeda. Listrik yang dihasilkan adalah 809 jt kWh pada tahun 2008, hampir 20% dari total output listrik. Terdapat 69 reaktor air bertekanan (PWR) dengan kapasitas gabungan sebesar 66.697 MWe dan 35 reaktor air mendidih (BWR) dengan kapasitas gabungan sebesar 33.885 MWe - dengan total kapasitas 100.582 MWe.
Hampir semua kapasitas pembangkit nuklir Amerika berasal dari reaktor yang dibangun antara tahun 1967 dan 1990. Tidak ada pembangunan
|
|
|
|
Kalau di Negara-negara Asia dan di belahan benua lain pada gegap gempita membangun PLTN, bagaimana untuk kawasan Asean, Negara-negara tetangga kita. Ternyata mereka tidak mau ketinggalan dalam program pembangunan PLTN. Lihat saja perkembangan Negara Vietnam, Thailand, Malaysia atau bahkan Singapura.
Vietnam
Telah melakukan Studi Pra-Kelayakan (2002-2005)
Konggres telah menyetujui untuk membangun 2 unit PLTN di propinsi Ninh Thuan
Pemerintah Vietnam telah memutuskan untuk membangun PLTN unit pertama dari Rusia (ROSATOM)
Target operasi sebelum 2020
Malaysia
Telah terbentuk Tim Nasional yang bertugas melaksanakan program PLTN
Saat ini sedang dilakukan Pra Kelayakan PLTN yang diharapkan segera selesai(2010)
Posisi Malaysia ditinjau dari kesiapan infrastruktur masih pada Phase 0 (pencanangan program PLTN) dengan
|
|
Tabel ini hanya mencakup reaktor masa depan yang tergambar dalam rencana khusus dan proposal yang diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2030.
Negara
Listrik tenaga nuklir per 2009
Reaktor beroperasi
1 May 2010
Reaktor dalam konstruksi
1 May 2010
Reaktor dalam perencanaan
May 2010
Reaktor dalam proposal/ diusulkan
May 2010
Kebutuhan uranium
2010
Juta kWh
% electricty
No.
MWe
No.
MWe
No.
MWe
No.
MWe
ton U
Afrika Selatan
11.6
4.8
2
1800
0
0
0
0
6
9600
321
Amerika Serikat
798.7
20.2
104
101229
1
1218
9
11622
22
32000
19538
Argentina
7.6
7.0
2
935
1
745
2
773
1
740
123
Armenia
2.3
45
1
376
0
0
1
1060
55
Bangladesh
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2000
0
Belanda
4.0
3.7
1
485
0
0
0
0
1
1000
107
Belarusia
0
0
0
0
0
0
2
2000
2
2000
0
Belgia
45
51.7
7
5943
0
0
0
0
0
0
1052
Brazil
12.2
3.0
2
1901
1
1405
0
0
4
4000
311
Bulgaria
14.2
35.9
2
1906
0
0
2
1900
0
0
272
Cina
65.7
1.9
13
10234
23
25900
39
44270
120
120000
2875
Finlandia
22.6
32.9
4
2721
1
1700
0
0
2
3000
1149
Hongaria
14.3
43
4
1880
0
0
0
0
2
2200
295
India
14.8
2.2
19
4183
4
2720
20
17100
40
49000
908
Indonesia
0
0
0
0
0
0
2
2000
4
4000
0
Inggris
62.9
17.9
19
10962
0
0
4
6680
9
12000
2235
Iran
0
0
0
0
1
1000
2
2000
1
300
148
Israel
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1200
0
Italia
0
0
0
0
0
0
0
0
10
17000
0
Jepang
263.1
28.9
55
47348
2
2756
12
16538
1
1300
8003
Jerman
127.7
26.1
17
20339
0
0
0
0
0
0
3453
Kanada
85.3
14.8
18
12679
2
1600
4
4400
3
3800
1675
Kazakhstan
0
0
0
0
0
0
2
600
2
600
0
Korea DPR (Utara)
0
0
0
0
0
0
0
0
1
950
0
Korea RO (Selatan)
141.1
34.8
20
17716
6
7000
6
8400
0
0
3804
Lithuania
10.0
76.2
0
0
0
0
0
0
1
1700
0
Malaysia
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1200
0
Mesir
0
0
0
0
0
0
1
1000
1
1000
0
Mexico
10.1
4.8
2
1310
0
0
0
0
2
2000
253
Pakistan
2.6
2.7
2
400
1
300
2
600
2
2000
68
Perancis
391.7
75.2
58
|
|
Energi nuklir tidak menghasilkan gas rumah kaca, tetapi memiliki banyak kelemahan. Sekarang teknologi baru yang radikal berdasarkan janji-janji uranium torium apa tidak pernah disampaikan: berlimpah, energi yang aman dan bersih - dan cara untuk membakar limbah radioaktif lama.
Bagaimana jika kita bisa membangun reaktor nuklir yang tidak memberikan kemungkinan meltdown, dihasilkan kekuatannya murah, tidak menciptakan senjata-grade oleh-produk, dan dibakar sampai ada limbah tingkat tinggi serta lama stok senjata nuklir? Dan bagaimana jika limbah yang dihasilkan oleh reaktor tersebut adalah radioaktif untuk hanya beberapa ratus tahun daripada puluhan ribu? Ini mungkin terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, tetapi seperti reaktor memang
|
|
Apa yang membuat thorium cocok sebagai bahan bakar nuklir adalah bahwa hal itu subur, seperti U-238.
Alam thorium (Th-232) menyerap neutron dan cepat transmute menjadi tidak stabil Th-233 dan kemudian ke protactinium Pa-233, sebelum cepat membusuk menjadi U-233, kata Hashemi-Nezhad. Keindahan dari proses yang rumit adalah bahwa U-233 yang diproduksi pada akhir proses pemuliaan mirip dengan U-235 dan fisil, sehingga cocok sebagai bahan bakar nuklir. Dengan cara ini, itu berbicara seperti uranium dan berjalan seperti uranium, tetapi tidak biasa-atau-taman berbagai uranium Anda.
Dan ini adalah di mana ia mendapat menarik: torium memiliki siklus bahan bakar yang sangat berbeda dengan uranium.
|
Total Results: 8
|
|