토륨은 방사성화학 요소할 수 있는 이론에서 사용하는 대량으로 생성 저탄소에서 전기 미래 수십 년 동안. 오늘날의 원자력 발전소에 전력을 공급하는 우라늄에 비해 토륨은 지구의 지각에 더 풍부하고 널리 분포되어 있습니다., 그것은 또한 제공합한 다양한 안전의 혜택을 통해 우라늄:아니하는 경향이 가출 연쇄 반응을 이끌어 낼 수 있는 핵 재앙;폐기물 제품을 제공하는 위험은 훨씬 짧은 기간 및 그 부산물 유용하지 않을 만들기 위한 핵 무기입니다. 또한 토륨 원자로는 이론적으로 기존의 핵 폐기물 비축 물에 저장된 위험한 플루토늄을 태우는 데 사용될 수 있습니다.
있는 다양한 다른 방법으로는 토륨 수 있습니다–또는 수–에너지를 생성하는 데 사용될., 식물 개발되고 인도에서 사용하는 단단한 토륨 연료에서 물-냉각 반응기에서 발견 된 것과 유사한 오늘날의 우라늄 기반의 힘 식물입니다. 중국과 미국에서 탐구되는 완전히 다른 접근법은 액체 불화물 토륨 반응기(LFTR 또는”리프터”)입니다. 이 기술이 개발한 프로토타입 단계로 미국 정부는 1960 년대에 그 다음이 보류에 부탁의 우라늄 가능성이 있기 때문에 가지 않았다 손으로 무기를 생산합니다., 의 옹호자들은 이 기술이 주장하는 그것의 잠재적인보다 훨씬 더 크 물-냉각된 접근은 부분적으로 있기 때문에,LFTRs 수출의 높은 비율에서 에너지 토륨 연료습니다.
세 번째 가능한 접근 방식에 의해 추진 입자 물리학 등과 같은 노벨상 수상자 Carlo Rubbia–를 사용하는 것입 토륨에 sub-중요한 가속기 기반 reactor. 그러나 이것은 원자력 공학보다는 과학 이론의 영역에 남아 있습니다.
상대 무명의 수십 년 후,토륨은 최근 몇 년 동안 증가 관심을 끌고있다., 2009 년 Guardian 의 Manchester 보고서에서 LFTRs 의 잠재력이 강조되었으며 올해 9 월에는 토륨 기술 개발을 가속화하려는 새로운 압력 그룹 인 Weinberg Foundation 이 출시되었습니다. 그럼에도 불구하고 토륨이 2030 년 이전에 세계 에너지의 상당 부분을 제공 할 가능성은 희박합니다.
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•이 대답을 마지막 업데이트:03.11.,2011 년
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