Nuclear material
Nuclear material refers to the elements uranium, plutonium, and thorium, in any form, according to the IAEA. This is differentiated further into "source material", consisting of natural and depleted uranium, and "special fissionable material", consisting of enriched uranium (U-235), uranium-233, and plutonium-239. Uranium ore concentrates are considered to be a "source material", although these are not subject to safeguards under the Nuclear Non-Proliferation Treaty.[1]
According to the Nuclear Regulatory Commission (NRC), there are four different types of regulated nuclear materials: special nuclear material, source material, byproduct material and radium.[2] Special nuclear materials have plutonium, uranium-233 or uranium with U233 or U235 that has a content found more than in nature. Source material is thorium or uranium that has a U235 content equal to or less than what is in nature. Byproduct material is radioactive material that is not source or special nuclear material. It can be an isotope produced by a nuclear reactor, the tailings and waste that is produced or extracted from uranium or thorium from an ore that processed mainly for its source material content. Byproduct material can also be discrete sources of radium-226 or discrete sources of accelerator-produced isotopes or naturally occurring isotopes that pose a threat greater or equal to a discrete source of radium-226. Radium is also a regulated nuclear material that is found in nature and produced by the radioactive decay of uranium. The half-life of radium is approximately 1,600 years.[3]
Different countries may use different terminology: in the United States of America, "nuclear material" most commonly refers to "special nuclear materials" (SNM), with the potential to be made into nuclear weapons as defined in the Atomic Energy Act of 1954. The "special nuclear materials" are also plutonium-239, uranium-233, and enriched uranium (U-235).
Note that the 1980 Convention on the Physical Protection of Nuclear Material definition of nuclear material does not include thorium.[4]
The NRC has a regulatory process for nuclear materials with five main components.[5]
- Develop regulation and guidance for their applicants and licensees
- إصدار التراخيص، وإيقاف تشغيل المنشآت النووية، ومنح الشهادات للمتقدمين لاستخدام المواد النووية، أو تشغيل منشأة نووية، أو إيقاف تشغيل تصريح أو إنهاء الترخيص.
- الإشراف على عمليات ومرافق المرخص لهم بما يضمن امتثالهم لمتطلبات السلامة
- خبرة تشغيلية في منشآت مرخصة أو أنشطة مرخصة
- تقديم الدعم للقرارات من خلال إجراء البحوث، وعقد جلسات استماع لمعالجة المخاوف، والحصول على مراجعات مستقلة تدعم القرارات التنظيمية لهيئة التنظيم النووي.
يتولى مكتب إدارة البيئة التابع لوزارة الطاقة الأمريكية إدارة والتخلص من الوقود النووي المستهلك والمواد النووية الفائضة. ويتولى برنامج المواد النووية التابع للمكتب إدارة الوقود النووي المستهلك في منشآته، مع إدارة جرد لهذه المواد. [ 6 ] ويحدد قانون سياسة النفايات النووية إجراءات تقييم واختيار مواقع المستودعات الجيولوجية للتخلص الآمن من النفايات المشعة وتخزينها . [ 7 ] كما يتعاون مكتب إدارة البيئة مع الإدارة الوطنية للأمن النووي للتخلص من فائض البلوتونيوم-239 غير المستخدم في الأسلحة. ويشرف المكتب، بالتعاون مع الإدارة الوطنية للأمن النووي، على التخلص من 21 طنًا متريًا من فائض اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يحتوي على حوالي 13.5 طنًا متريًا من الوقود النووي المستهلك.
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ مسرد مصطلحات الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأقسام 4.1، 4.4، 4.5
- ↑ "المواد النووية" . 2019-01-08.
- ↑ مكتب المناجم بالولايات المتحدة (1960). حقائق ومشاكل المعادن . مكتب الطباعة الحكومي الأمريكي. ص 674. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2024 .
- ↑ نص الاتفاقية مؤرشف بتاريخ 13 فبراير 2008 في أرشيف الإنترنت
- ↑ "كيف ننظم" . 2017-12-15.
- ↑ "المواد النووية" . Energy.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17-10-2020 .
- ↑ وكالة حماية البيئة الأمريكية، مكتب الرئيس (22 فبراير 2013). "ملخص قانون سياسة النفايات النووية" . وكالة حماية البيئة الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أكتوبر 2020 .
- مواد صديقة للبيئة
- الأسلحة البيئية
