RO129197A2 - Combustibil nuclear conţinând uraniu reciclat şi sărăcit, şi fascicul de combustibil nuclear şi reactor nuclear cuprinzând un astfel de fascicul - Google Patents

Combustibil nuclear conţinând uraniu reciclat şi sărăcit, şi fascicul de combustibil nuclear şi reactor nuclear cuprinzând un astfel de fascicul Download PDF

Info

Publication number
RO129197A2
RO129197A2 ROA201300362A RO201300362A RO129197A2 RO 129197 A2 RO129197 A2 RO 129197A2 RO A201300362 A ROA201300362 A RO A201300362A RO 201300362 A RO201300362 A RO 201300362A RO 129197 A2 RO129197 A2 RO 129197A2
Authority
RO
Romania
Prior art keywords
fuel
weight
nuclear
uranium
fissile content
Prior art date
Application number
ROA201300362A
Other languages
English (en)
Other versions
RO129197B1 (ro
Inventor
Sermet Kuran
Mustapha Boubcher
Cathy Cottrell
Original Assignee
Atomic Energy Of Canada Limited
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Atomic Energy Of Canada Limited filed Critical Atomic Energy Of Canada Limited
Publication of RO129197A2 publication Critical patent/RO129197A2/ro
Publication of RO129197B1 publication Critical patent/RO129197B1/ro

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C3/00Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
    • G21C3/42Selection of substances for use as reactor fuel
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C3/00Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
    • G21C3/42Selection of substances for use as reactor fuel
    • G21C3/44Fluid or fluent reactor fuel
    • G21C3/52Liquid metal compositions
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C3/00Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
    • G21C3/42Selection of substances for use as reactor fuel
    • G21C3/58Solid reactor fuel Pellets made of fissile material
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C3/00Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
    • G21C3/42Selection of substances for use as reactor fuel
    • G21C3/58Solid reactor fuel Pellets made of fissile material
    • G21C3/60Metallic fuel; Intermetallic dispersions
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C3/00Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
    • G21C3/42Selection of substances for use as reactor fuel
    • G21C3/58Solid reactor fuel Pellets made of fissile material
    • G21C3/62Ceramic fuel
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C1/00Reactor types
    • G21C1/04Thermal reactors ; Epithermal reactors
    • G21C1/06Heterogeneous reactors, i.e. in which fuel and moderator are separated
    • G21C1/14Heterogeneous reactors, i.e. in which fuel and moderator are separated moderator being substantially not pressurised, e.g. swimming-pool reactor
    • G21C1/16Heterogeneous reactors, i.e. in which fuel and moderator are separated moderator being substantially not pressurised, e.g. swimming-pool reactor moderator and coolant being different or separated, e.g. sodium-graphite reactor, sodium-heavy water reactor or organic coolant-heavy water reactor
    • G21C1/18Heterogeneous reactors, i.e. in which fuel and moderator are separated moderator being substantially not pressurised, e.g. swimming-pool reactor moderator and coolant being different or separated, e.g. sodium-graphite reactor, sodium-heavy water reactor or organic coolant-heavy water reactor coolant being pressurised
    • G21C1/20Heterogeneous reactors, i.e. in which fuel and moderator are separated moderator being substantially not pressurised, e.g. swimming-pool reactor moderator and coolant being different or separated, e.g. sodium-graphite reactor, sodium-heavy water reactor or organic coolant-heavy water reactor coolant being pressurised moderator being liquid, e.g. pressure-tube reactor
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C3/00Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
    • G21C3/30Assemblies of a number of fuel elements in the form of a rigid unit
    • G21C3/32Bundles of parallel pin-, rod-, or tube-shaped fuel elements
    • G21C3/326Bundles of parallel pin-, rod-, or tube-shaped fuel elements comprising fuel elements of different composition; comprising, in addition to the fuel elements, other pin-, rod-, or tube-shaped elements, e.g. control rods, grid support rods, fertile rods, poison rods or dummy rods
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

Invenţia se referă la un combustibil nuclear cu conţinut de uraniu natural şi sărăcit. Combustibilul nuclear, conform invenţiei, cuprinde o primă componentă de combustibil de uraniu reciclat, şi o a doua componentă de combustibil de uraniu sărăcit sau de uraniu natural, amestecată cu prima componentă de combustibil, în care prima şi a doua componentă de combustibil, amestecate, au un conţinut fisionabil de mai puţin de 1,2% în greutateU.

Description

COMBUSTIBIL NUCLEAR CU CONȚINUT DE URANIU RECICLAT Șl SĂRĂCIT, Șl FASCICUL DE COMBUSTIBIL NUCLEAR Șl REACTOR NUCLEAR CONȚINÂND UN ASTFEL DE FASCICUL
GENERALITĂȚI PRIVIND INVENȚIA
Reactoarele nucleare generează energie printr-o reacție nucleară in lanț (i.e., fisiune nucleară) prin care un neutron liber este absorbit de nucleul unui atom fisionabil, precum Uranium-235 (235U). Când neutronul liber este absorbit, atomul fisionabil se scindează în atomi mai ușori și eliberează mai mulți neutroni liberi care se absorb de către alți atomi fisionabili, generând o reacție nucleară în lanț, după cum este bine înțeles din stadiul tehnicii. Energia termică eliberată prin reacția nucleară în lanț este convertită în energie electrică prin intermediul unei serii de alte procese, de asemenea, cunoscute specialiștilor in domeniu.
Apariția reactoarelor cu putere nucleară adaptate să ardă combustibil nuclear având niveluri cu conținut fisionabil scăzut (ex., atât de scăzut cât cel al uraniului natural) a generat multe noi surse de combustibil nuclear inflamabil. Aceste surse includ deșeuri de uraniu sau uraniu reciclat din alte reactoare. Acest lucru nu este numai atractiv din punct de vedere al costurilor, dar și din punct de vedere al capacității de a recicla, în esență, uraniul uzat, reintroducându-l în ciclul combustibilului. Reciclarea combustibilului nuclear uzat reprezintă un contrast puternic față de stocarea acestuia în instalații scumpe și cu contaminare limitată cu deșeuri nucleare.
Pentru aceste motive, precum si pentru orice alte motive, combustibilul nuclear și tehnologiile de procesare a combustibilului nuclear care susțin practicile de reciclare a combustibilului nuclear și de ardere a respectivului combustibil în reactoare nucleare continuă să reprezinte o dezvoltare binevenită a stadiului tehnicii.
REZUMAT în unele moduri de realizare a prezentei invenții, se asigură un combustibil pentru un reactor nuclear, care cuprinde o primă componentă de combustibil de uraniu reciclat; și o a doua componentă de combustibil de uraniu sărăcit amestecat cu prima componentă de combustibil, în care prima și a doua componentă de combustibil amestecat au un conținut fisionabil de mai puțin de 1,2% în greutate 235U.
^-2 0 1 3 - 0 0 3 6 2 -1 5 -11- 2010
Unele moduri de realizare a prezentei invenții asigură un combustibil pentru un reactor nuclear, în care combustibilul conține o primă componentă de combustibil de uraniu reciclat; și o a doua componentă de combustibil de uraniu natural amestecat cu prima componentă de combustibil, în care prima și a doua componentă de combustibil amestecate au conținut fisionabil de mai puțin de 1,2% în greutate 235U.
Alte aspecte ale prezentei invenții vor rezulta în urma analizării descrierii detaliate și a desenelor care însoțesc descrierea.
DESCRIERE DETALIATĂ înainte ca fiecare dintre modurile de realizare a invenției să fie explicate în detaliu, trebuie să se înțeleagă că invenția nu este limitată în aplicarea sa la detaliile modului de realizare și a aranjamentelor prezentate în descrierea următoare sau ilustrate în desenele însoțitoare. Invenția se poate realiza și în alte moduri de realizare și poate să fie practicată și să fie realizată în diferite feluri.
în prezenta este dezvăluit un număr de combustibili nucleari conform diferitelor moduri de realizare a prezentei invenții. Acești combustibili pot fi utilizați într-o varietate de reactoare nucleare și sunt descriși aici prin referință la reactoarele cu apă grea sub presiune. Astfel de reactoare pot avea, spre exemplu, tuburi orizontale sau verticale sub presiune în care este poziționat combustibilul. Un exemplu de un astfel de reactor este un reactor nuclear Canadian Deuterium Uranium (CANDU). Alte tipuri de reactoare pot avea tuburi orizontale sau verticale nepresurizate cu găuri în ele.
Reactoarele nucleare cu apă grea sub presiune sunt doar un tip de reactoare nucleare în care se pot arde diferiții combustibili nucleari ai prezentei invenții. în consecință, astfel de reactoare sunt descrise aici doar pentru exemplificare, înțelegându-se că diferiții combustibili ai prezentei invenții pot fi arși în alte tipuri de reactoare nucleare.
în mod similar, diferiții combustibili ai prezentei invenții descriși aici pot fi poziționați în orice formă într-un reactor nuclear pentru a fi arși. Doar pentru exemplificare, combustibilul poate fi încărcat în tuburi sau poate fi conținut în alte forme alungite (fiecare dintre acestea fiind în mod obișnuit denumită ca „piciorușe” sau „elemente”). în cazul combustibilului conținut în tuburi, tuburile pot fi făcute sau pot ό\“ 2 Ο 1 3 - Ο Ο 3 6 2 - 1 5 -11- 2010 include zirconiu, un aliaj de zirconiu sau un alt material convenabil sau o combinație de materiale care, în unele cazuri, este caracterizată prin absorbție joasă de neutroni.
împreună, o multitudine de elemente poate defini un fascicul de combustibil întrun reactor nuclear. Elementele fiecărui fasciculul se pot întinde paralel unul cu altul în fascicul. Dacă reactorul include o multitudine de fascicule de combustibil, fasciculele pot fi plasate cap la cap în interiorul unui tub de presiune. în alte tipuri de reactoare, fasciculele de combustibil pot fi aranjate în alte moduri, după cum se dorește.
Când reactorul este în funcțiune, peste fasciculele de combustibil curge un agent de răcire de tip apă grea pentru a răci elementele de combustibil și pentru a îndepărta căldura din procesul de fisiune. Combustibilii nucleari ai prezentei invenții pot fi, de asemenea, aplicați și reactoarelor cu tuburi sub presiune cu diferite combinații de lichide/gaze în sistemele lor de moderare și transport de căldură. în orice caz, agentul de răcire care absoarbe căldura combustibilului nuclear poate transfera căldura către echipamentul din aval în vederea producerii de energie (ex. energie electrică).
Cererea de brevet de invenție canadiană nr. 2 174 983, depusă pe 25 aprilie 1996, descrie exemple de fascicule de combustibil pentru un reactor nuclear care pot cuprinde oricare dintre combustibilii nucleari descriși aici. Conținutul cererii de brevet de invenție canadiene nr. 2 174 983 este inclus aici prin referință.
Diferiții combustibili nucleari ai prezentei invenții pot fi utilizați (ex. amestecați) în combinație cu unul sau mai multe alte materiale. Fie că este utilizat singur sau în combinație cu alte materiale, combustibilul nuclear poate fi sub formă de pelete, sub formă de pulbere sau în oricare altă formă convenabilă sau într-o combinație de forme, în alte moduri de realizare, combustibilii prezentei invenții iau forma unei tije, cum ar fi o tijă de combustibil presată în forma dorită, o tijă de combustibil conținută într-o matrice a unui alt material și altele. De asemenea, elementele de combustibil făcute din combustibilii conform prezentei invenții pot include o combinație de tuburi și tije și/sau alte tipuri de elemente.
După cum este descris mai în detaliu în continuare, combustibilii conform diferitelor moduri de realizare a prezentei invenții pot include diferite combinații de combustibili nucleari, cum ar fi uraniu sărăcit (DU), uraniu natural (NU) și uraniu reprocesat sau reciclat (RU). Așa cum se utilizează aici și în revendicările anexate, ^2013-00362-1 5 -11- 2010 referirile la „procente” de componente constituente de material incluse în combustibilul nuclear se referă la procente în greutate, dacă nu este specificat altfel. De asemenea, după cum se definește aici, DU are un conținut fisionabil de aproximativ 0,2% în greutate la aproximativ 0,5% în greutate de 235U (incluzând aproximativ 0,2% în greutate și aproximativ 0,5% în greutate), NU are un conținut fisionabil de aproximativ 0,71% în greutate de 235U, și RU are un conținut fisionabil de aproximativ 0,72% în greutate la aproximativ 1,2% în greutate de 235U (incluzând aproximativ 0,72% în greutate și aproximativ 1,2% în greutate).
Uraniu reciclat
Uraniul reprocesat sau reciclat (RU) este fabricat din combustibil uzat, creat din producerea de putere nucleară utilizând reactoare cu apă ușoară (LWRs). O fracție de combustibil uzat este fabricată din uraniu. De aceea, o reprocesare chimică a combustibilului uzat lasă în urmă uraniu separat, la care se face referire în industrie ca uraniu reprocesat sau reciclat. Uraniul natural (NU) conține doar cei trei izotopi 234U, 235U și 238U. Cu toate acestea, după iradiere într-un LWR și răcire, RU rezultat are o compoziție izotopică diferită de aceea a uraniului natural. în special, RU include patru tipuri suplimentare de izotopi de uraniu care nu sunt prezenți în uraniul natural: 236U și 232U, 233U și 237U (în general considerate impurități). Astfel, prezența acestor patru tipuri suplimentare de izotopi poate fi considerată ca marcă pentru RU.
De asemenea, trebuie înțeles faptul că compoziția de izotopi a RU depinde de mulți factori, cum ar fi conținutul inițial de 235U în combustibil înainte de iradiere (ex. combustibil proaspăt), originea(ile) combustibilului, tipul reactorului în care a fost ars combustibilul, istoricul iradierii combustibilului în reactor (ex. incluzând consumul) și perioadele de răcire și stocare a combustibilului după iradiere. Spre exemplu, combustibilii cei mai iradiați sunt răciți timp de cel puțin cinci ani în bazine special proiectate pentru a asigura siguranța radiologică. Cu toate acestea, perioada de răcire poate fi extinsă la 10 sau 15 ani sau mai mult.
RU include adesea impurități chimice (ex. gadoliniu) cauzate de placarea combustibilului, doparea combustibilului și metodele de separare și purificare utilizate pe RU. Aceste impurități chimice pot include cantități foarte mici de izotopi transuranici, cum ar fi plutoniu-238 (238Pu), 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu, neptuniu-237 (237Np), americiu
A- 2 Ο 1 3 - Ο Ο 3 6 2 - t 5 -11- 2010
241 (241Am), curiu-242 (242Cm) și produși de fisiune, cum ar fi zirconiu-95/niobiu-95 (95Zr/95Nb), ruteniu-103 (103Ru), 106Ru, cesiu-134 (134Cs), 137Cs și technețiu-99 (99Tc). Alte impurități prezente adesea în RU includ: aluminiu (Al), bor (B), cadmiu (Cd), calciu (Ca), carbon (C), clor (Cl), crom (Cr), cupru (Cu), disprosiu (Dy), fluor (F), fier (Fe), magneziu (Mg), mangan (Mn), molibden (Mo), nichel (Ni), azot (N), fosfor (P), potasiu (K), siliciu (Si), sodiu (Na), sulf (S) și toriu (Th).
Uraniu sărăcit
Așa cum s-a arătat mai sus, uraniul sărăcit (DU) are un conținut fisionabil de aproximativ 0,2% în greutate la aproximativ 0,5% în greutate de 235U (incluzând aproximativ 0,2% în greutate și aproximativ 0,5% în greutate). DU este uraniu compus în principal din izotopi de uraniu-238 (238U) și uraniu-235 (235U). Prin comparație, uraniul natural (NU) este aproximativ 99,28% în greutate 238U, aproximativ 0,71% în greutate 235U și aproximativ 0,0054% în greutate 234U. DU este un produs secundar al îmbogățirii uraniului și conține, în general, mai puțin de o treime de 235U și 234U față de uraniul natural. DU include, de asemenea, diferite impurități, cum ar fi: aluminiu (Al), bor (B), cadmiu (Cd), calciu (Ca), carbon (C), clor (Cl), crom (Cr), cupru (Cu), disprosiu (Dy), fluor (F), gadoliniu (Gd), fier (Fe), magneziu (Mg), mangan (Mn), molibden (Mo), nichel (Ni), azot (N), fosfor (P), potasiu (K), siliciu (Si), sodiu (Na), sulf (S) și toriu (Th).
Combustibil amestecat
Se va aprecia că, în multe aplicații, conținutul de uraniu al multor combustibili nucleari este prea mare sau prea scăzut pentru a permite acestor combustibili să fie arși într-un număr de reactoare nucleare. în același mod, componentele RU (234U, 235U, 236U, și 238U) precum și impuritățile descrise mai sus (232U, 233U, și 237U) care se găsesc în mod obișnuit în RU pot împiedica RU să devină un combustibil viabil în multe reactoare. Cu toate acestea, inventatorii au descoperit că prin amestecarea RU cu DU, conținutul fisionabil al 235U din combustibilul nuclear rezultat poate fi adus la un punct acceptabil, care-i permite să fie ars ca combustibil proaspăt in multe reactoare nucleare, incluzând fără limitare reactoarele nucleare cu apă grea sub presiune (ex. reactoarele nucleare cu apă grea sub presiune având tuburi orizontale cu combustibil, precum cele din reactoarele CANDU). Rezultate similare pot fi obținute prin amestecarea RU cu NU ^-2013-00362-1 5 -11- 2010 pentru a reduce conținutul fisionabil de 235U din combustibilul nuclear rezultat, adus la un punct acceptabil, care-i permite să fie ars ca combustibil proaspăt.
Indiferent dacă este amestecat cu DU sau NU, RU poate fi amestecat cu ajutorul oricărei metodei cunoscute din stadiul tehnicii, cum ar fi, dar fără a se limita la aceasta, utilizarea unei soluții acide sau amestecarea uscată.
în unele moduri de realizare, combustibilul pentru reactorul nuclear al prezentei invenții include o primă componentă de combustibil de RU și o a doua componentă de combustibil de DU care au fost amestecate pentru a avea un conținut fisionabil combinat de mai puțin de 1,2% în greutate 235U. în astfel de combustibili, RU poate avea un conținut fisionabil de la aproximativ 0,72% în greutate 235U la aproximativ 1,2% în greutate 235U. în alte moduri de realizare, RU în astfel de combustibili poate avea un conținut fisionabil de la aproximativ 0,8% în greutate 235U la aproximativ 1,1% în greutate 235U. în alte moduri de realizare, RU în astfel de combustibili poate avea un conținut fisionabil de aproximativ 0,9% în greutate 235U la aproximativ 1,0% în greutate 235U. Și în alte moduri de realizare, RU în astfel de combustibili poate avea un conținut fisionabil de aproximativ 0,9% în greutate 235U. în fiecare din aceste moduri de realizare, DU al unor astfel de combustibili poate avea un conținut fisionabil of aproximativ 0,2% în greutate 235U la aproximativ 0,5% în greutate 235U.
Prin urmare, în unele moduri de realizare, prin amestecarea DU cu conținut fisionabil de 235U mai scăzut cu RU cu conținut fisionabil de 235U mai ridicat, combustibilul nuclear RU/DU amestecat rezultat poate avea un conținut fisionabil de mai puțin de 1,0% în greutate 235U. în alte moduri de realizare, combustibilul nuclear amestecat de RU/DU rezultat poate avea un conținut fisionabil de mai puțin de 0,8% în greutate 235U. în alte moduri de realizare, combustibilul nuclear RU/DU rezultat poate avea un conținut fisionabil de mai puțin de 0,72% în greutate de 235U. De asemenea, în alte moduri de realizare, combustibilul nuclear RU/DU rezultat poate avea un conținut fisionabil de aproximativ 0,71% în greutate 235U, rezultând astfel un combustibil echivalent cu uraniul natural, generat prin amestecarea RU cu DU.
în unele moduri de realizare, combustibilul pentru reactorul nuclear al prezentei invenții include o primă componentă de combustibil de RU și o a doua componentă de combustibil de NU care au fost amestecate pentru a avea un conținut fisionabil combinat ^-2013-00362-1 5 -11- 2010 de mai puțin de 1,2% în greutate 235U. în astfel de combustibili, RU poate avea un conținut fisionabil de la aproximativ 0,72% în greutate 235U până la aproximativ 1,2% în greutate 235U. în alte moduri de realizare, RU în acești combustibili poate avea un conținut fisionabil de la aproximativ 0,8% în greutate 235U până la aproximativ 1,1% în greutate 235U. în alte moduri de realizare, RU în acești combustibili poate avea un conținut fisionabil de la aproximativ 0,9% în greutate 235U până la aproximativ 1,0% în greutate de 235U. în alte moduri de realizare, RU în acești combustibili poate avea un conținut fisionabil de aproximativ 0,9% în greutate 235U.
Prin urmare, prin amestecarea NU cu conținut fisionabil de 235U mai scăzut cu RU cu conținut fisionabil de 235U mai ridicat, în unele moduri de realizare, combustibilul nuclear RU/NU amestecat rezultat poate avea un conținut fisionabil de mai puțin de 1,0% în greutate 235U. în alte moduri de realizare, combustibilul nuclear RU/NU amestecat rezultat poate avea un conținut fisionabil de mai puțin de 0,8% în greutate 235U. în alte moduri de realizare, combustibilul nuclear RU/NU rezultat poate avea un conținut fisionabil de mai puțin de 0,72% în greutate 235U. De asemenea, în alte moduri de realizare, combustibilul nuclear RU/NU rezultat poate avea un conținut fisionabil de aproximativ 0,71% în greutate 235U, rezultând, așadar, într-un combustibil echivalent cu uraniul natural generat prin amestecarea RU și NU.
în anumite moduri de realizare, RU se amestecă atât cu DU cât și cu NU pentru a produce combustibili având aceleași conținuturi sau intervale de conținut fisionabile de 235U cu cele descrise mai sus, în legătură cu combustibilii nucleari RU/DU amestecat și cu RU/NU amestecat. în astfel de cazuri, conținuturile și intervalele de conținut fisionabil de 235U ale RU și conținuturile și intervalele de conținut fisionabil de 235U ale DU pot fi aceleași cu cele descrise mai sus
Combustibilii nucleari potrivit diferitelor moduri de realizare ale prezentei invenții pot include o otravă inflamabilă (BP). De exemplu, oricare dintre combustibilii nucleari descriși în prezenta poate include un amestec de RU și DU cu o otravă inflamabilă (BP), sau un amestec de RU și NU cu o otravă inflamabilă (BP). Otrava inflamabilă se poate amesteca cu diferite amestecuri de RU/DU, amestecuri de RU/NU, precum și cu amestecurile de RU/DU/NU descrise în prezenta.
£\- 2 Ο 1 3 - Ο Ο 3 6 2 - f 5 -Π- 2010 β I în reactoarele răcite cu apă grea, viteza de multiplicare a neutronilor crește când apar goluri in agentul de răcire. Goluri în agentul de răcire apar, spre exemplu, când agentul de răcire începe să fiarbă. Coeficientul de vid al reactivității agentului de răcire este o măsură a abilității unui reactor de a multiplica neutronii. Acest fenomen este datorat coeficientului de vid pozitiv al reactivității agentului de răcire și se poate produce în toate reactoarele, pentru diferite situații. Prezenta invenție poate asigura o reducere semnificativă a coeficientului de vid al reactivității agentului de răcire și poate, de asemenea, asigura un coeficient de temperatură negativ al combustibilului și/sau un coeficient negativ de putere.
Modurile de realizare descrise mai sus și ilustrate în figuri sunt prezentate doar în scopul exemplificării și nu sunt prevăzute ca o limitare a conceptelor și a principiilor prezentei invenții. Astfel, se va aprecia de un specialist în domeniu că diferite schimbări ale elementelor și ale configurațiilor acestora sunt posibile fără a se îndepărta de la spiritul și scopul prezentei invenții. Spre exemplu, în diferite moduri de realizare descrise și/sau ilustrate în prezenta, se amestecă RU și DU cu diferite tipuri de combustibil nuclear sau cu alte materiale pentru a produce combustibili nucleari având conținutul fisionabil dorit. De exemplu, RU și DU se pot amesteca (separat sau ca un amestec RU/DU) cu oxid de toriu (ThC>2), cu un uraniu ușor îmbogățit (SEU) și cu un uraniu slab îmbogățit (LEU). Potrivit definiției din prezenta, SEU are un conținut fisionabil de la aproximativ 0,9% până la aproximativ 3% în greutate de 235U (incluzând aproximativ 0,9% și aproximativ 3%), iar LEU are un conținut fisionabil de la aproximativ 3% până la aproximativ 20% în greutate de 235U (incluzând aproximativ 3% și aproximativ 20%).

Claims (25)

1. Combustibil pentru un reactor nuclear, combustibilul cuprinzând:
o primă componentă de combustibil de uraniu reciclat; și o a doua componentă de combustibil de uraniu sărăcit amestecată cu prima componentă de combustibil, în care prima și a doua componentă de combustibil amestecate au un conținut fisionabil de mai puțin de 1,2% în greutate 235U.
2. Combustibil conform revendicării 1, în care uraniul reciclat are un conținut fisionabil de la aproximativ 0,72% în greutate 235U până la aproximativ 1,2% în greutate 235U.
3. Combustibil conform revendicării 1, în care uraniul reciclat are un conținut fisionabil de la aproximativ 0,8% în greutate 235U până la aproximativ 1,1% în greutate 235U.
4. Combustibil conform revendicării 1, în care uraniul reciclat are un conținut fisionabil de la aproximativ 0,9% în greutate 235U până la aproximativ 1,0% în greutate 235U.
5. Combustibil conform revendicării 1, în care uraniul reciclat are un conținut fisionabil de aproximativ 0,9% în greutate 235U.
6. Combustibil conform revendicării 1, în care uraniul sărăcit are un conținut fisionabil de la aproximativ 0,2% în greutate 235U până la aproximativ 0,5% în greutate 235U.
7. Combustibil conform oricăreia dintre revendicările 1-6, în care combustibilul mai cuprinde o otravă inflamabilă.
8. Combustibil conform revendicării 7, în care otrava inflamabilă este amestecată cu prima și cu a doua componentă de combustibil.
C\-2 O 1 3-00362-1 5 -11- 2flio Tl
9. Combustibil conform oricăreia dintre revendicările 1-8, în care prima și a doua componentă de combustibil amestecate au un conținut fisionabil de mai puțin 1,0% în greutate 235U.
10. Combustibil conform oricăreia dintre revendicările 1-8, în care prima și a doua componentă de combustibil amestecate au un conținut fisionabil de mai puțin de 0,8% în greutate 235U.
11. Combustibil conform oricăreia dintre revendicările 1-8, în care prima și a doua componentă de combustibil amestecate au un conținut fisionabil de mai puțin de 0,72% în greutate 235U.
12. Combustibil conform oricăreia dintre revendicările 1-8, în care prima și a doua componentă de combustibil amestecate au un conținut fisionabil de aproximativ 0,71% în greutate 235U.
13. Combustibil pentru un reactor nuclear, combustibilul cuprinzând:
o primă componentă de combustibil de uraniu reciclat; și o a doua componentă de combustibil de uraniu natural amestecat cu prima componentă de combustibil, în care prima și a doua componentă de combustibil au un conținut fisionabil de mai puțin de 1,2% în greutate 235U.
14. Combustibil conform revendicării 13, în care uraniul reciclat are un conținut fisionabil de la aproximativ 0,72% în greutate 235U până la aproximativ 1,2% în greutate 235U.
15. Combustibil conform revendicării 13, în care uraniul reciclat are un conținut fisionabil de la aproximativ 0,8% în greutate 235U până la aproximativ 1,1% în greutate 235U.
16. Combustibil conform revendicării 13, în care uraniul reciclat are un conținut fisionabil de la aproximativ 0,9% în greutate 235U până la aproximativ 1,0% în greutate 235U.
^-2013-00362-1 5 -11- 2010
17. Combustibil conform revendicării 13, în care uraniul reciclat are un conținut fisionabil de aproximativ 0,9% în greutate 235U.
18. Combustibil conform oricăreia dintre revendicările 13-17, în care combustibilul cuprinde în continuare o otravă inflamabilă.
19. Combustibil conform revendicării 18, în care otrava inflamabilă este amestecată cu prima și cu a doua componentă de combustibil.
20. Combustibil conform revendicării 13, cuprinzând în continuare o a treia componentă de uraniu sărăcit amestecat cu prima și cu a doua componentă de combustibil.
21. Combustibil conform oricăreia dintre revendicările 13-20, în care prima și a doua componentă de combustibil amestecate au un conținut fisionabil de mai puțin de 1,0% în greutate 235U.
22. Combustibil conform oricăreia dintre revendicările 13-20, în care prima și a doua componentă de combustibil amestecate au un conținut fisionabil de mai puțin de 0,8% în greutate 235U.
23. Combustibil conform oricăreia dintre revendicările 13-20, în care prima și a doua componentă de combustibil amestecate au un conținut fisionabil de mai puțin de 0,72% în greutate 235U.
24. Combustibil conform oricăreia dintre revendicările 13-20, în care prima și a doua componentă de combustibil amestecate au un conținut fisionabil de aproximativ 0,71% în greutate 235U.
25. Combustibil conform revendicării 20, în care prima, a doua și a treia componentă de combustibil amestecate au un conținut fisionabil de mai puțin de 1,2% în greutate 235U.
RO201300362A 2010-11-15 2010-11-15 Combustibil nuclear conţinând uraniu reciclat şi sărăcit, şi fascicul de combus- tibil nuclear şi reactor nuclear cuprinzând un astfel de fascicul RO129197B1 (ro)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/IB2010/002915 WO2012066368A1 (en) 2010-11-15 2010-11-15 Nuclear fuel containing recycled and depleted uranium, and nuclear bundle and nuclear reactor comprising same

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RO129197A2 true RO129197A2 (ro) 2014-01-30
RO129197B1 RO129197B1 (ro) 2021-10-29

Family

ID=46083530

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RO201300362A RO129197B1 (ro) 2010-11-15 2010-11-15 Combustibil nuclear conţinând uraniu reciclat şi sărăcit, şi fascicul de combus- tibil nuclear şi reactor nuclear cuprinzând un astfel de fascicul

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10950356B2 (ro)
KR (3) KR20130114675A (ro)
CN (2) CN103299372B (ro)
CA (1) CA2817884C (ro)
RO (1) RO129197B1 (ro)
WO (1) WO2012066368A1 (ro)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE1350236A1 (sv) 2010-09-03 2013-03-27 Ca Atomic Energy Ltd Kärnbränsleknippe som innehåller torium och kärnreaktor som innefattar detsamma
RO129197B1 (ro) 2010-11-15 2021-10-29 Atomic Energy Of Canada Limited Combustibil nuclear conţinând uraniu reciclat şi sărăcit, şi fascicul de combus- tibil nuclear şi reactor nuclear cuprinzând un astfel de fascicul
CN107068210B (zh) 2010-11-15 2021-04-09 加拿大原子能有限公司 含中子吸收剂的核燃料
DK3827443T3 (en) * 2018-07-24 2022-05-09 West Reality S R O Addition into the fuel mixture of nuclear fuel for nuclear reactors
RU2702234C1 (ru) * 2019-03-26 2019-10-07 Федеральное государственное унитарное предприятие "Горно-химический комбинат" (ФГУП "ГХК") Ремикс - топливо ядерно-топливного цикла
EP3970163B1 (en) 2019-05-17 2025-11-26 Metatomic, Inc. Systems for molten salt reactor fuel-salt preparation
US10685753B1 (en) 2019-05-17 2020-06-16 Metatomic, Inc. Systems and methods for fast molten salt reactor fuel-salt preparation
AU2021445518A1 (en) 2021-05-11 2024-01-04 Clean Core Thorium Energy Llc Thorium-based fuel design for pressurized heavy water reactors

Family Cites Families (180)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3103479A (en) 1963-09-10 Nuclear reactor control rods
US2938784A (en) 1946-01-09 1960-05-31 Frank H Spedding Nuclear fuel composition
US3007769A (en) 1956-04-24 1961-11-07 Carborundum Co Process for recovery of nuclear fuel from used fuel elements
BE564399A (ro) 1957-02-13
US3197376A (en) 1957-04-22 1965-07-27 North American Aviation Inc Epithermal thorium power-breeder nuclear reactor
US2904429A (en) 1957-10-29 1959-09-15 Fred W Schonfeld Plutonium-thorium alloys
BE572515A (ro) 1957-11-01
NL98137C (ro) 1958-09-03
US3031389A (en) 1958-12-31 1962-04-24 Walter V Goeddel Method of making fuel bodies
NL246902A (ro) 1958-12-31
US3185652A (en) 1960-04-29 1965-05-25 Nuclear Corp Of America Refractory rare earth material
US3042598A (en) 1960-10-03 1962-07-03 Gen Electric Shielded thorium fuel element
US3168479A (en) 1960-10-28 1965-02-02 Gen Electric Process for producing high density nuclear fuel particles
US3291869A (en) 1960-10-28 1966-12-13 Gen Electric Nuclear fuel
NL271081A (ro) 1960-11-25
NL273960A (ro) 1961-01-25
US3280329A (en) 1962-08-08 1966-10-18 Dow Chemical Co Process for controlling thermal neutron concentration in an irradiated system
NL299042A (ro) 1962-10-10
NL300095A (ro) 1962-11-15
US3300848A (en) 1963-12-24 1967-01-31 Jr Carl F Leitten Method of preparing oxides for neutronic reactor control
GB1050608A (ro) 1964-07-20
US3208912A (en) 1964-07-20 1965-09-28 Jaye Seymour Nuclear reactor fuel management method
US3510545A (en) 1964-12-11 1970-05-05 Sumitomo Electric Industries Method of manufacturing nuclear fuel rods
US3374178A (en) 1965-05-03 1968-03-19 Ca Atomic Energy Ltd Doped hypostoichiometric dioxide nuclear fuel composition and method of preparation
US3309277A (en) 1965-05-17 1967-03-14 Jaye Seymour Nuclear reactor and method of fuel management therefor
US3790440A (en) 1965-06-17 1974-02-05 Rockwell International Corp Radioisotope fuel material and method
FR1520531A (fr) 1967-02-13 1968-04-12 Commissariat Energie Atomique Procédé de fabrication de pièces frittées en oxyde d'uranium ou d'élément transuranien
US3462371A (en) 1967-03-09 1969-08-19 Ca Atomic Energy Ltd Nuclear reactor fuel
US3671453A (en) 1967-09-25 1972-06-20 Grace W R & Co Process for preparing multi-component nuclear fuels
US3660228A (en) 1967-11-06 1972-05-02 Teledyne Inc Nuclear reactor control with reflector and absorber means
US3446703A (en) 1967-11-15 1969-05-27 Atomic Energy Commission Method of operating a nuclear reactor
US4251321A (en) 1967-12-15 1981-02-17 General Electric Company Nuclear reactor utilizing plutonium
US3712852A (en) 1968-07-08 1973-01-23 J Fisher Nuclear reactor control rod
US3745069A (en) 1969-10-30 1973-07-10 United Nuclear Corp Fuel assemblies containing uo2 and puo2-uo2 for water cooled nuclear reactors
DE1960531B2 (de) 1969-12-03 1974-05-22 Kernforschungsanlage Juelich Gmbh, 5170 Juelich Verfahren zum Herstellen von Verbundkörpern aus losen Schüttungen von mit Metallen beschichteten Teilchen aus Brenn- und/oder Brutstoffen für Kernreaktoren
US3887486A (en) 1970-05-25 1975-06-03 Us Energy Porous, microspheroidal, nuclear fuels having internal porosity
US3799839A (en) 1971-01-07 1974-03-26 Gen Electric Reactivity and power distribution control of nuclear reactor
US3806565A (en) 1971-08-02 1974-04-23 North American Rockwell Method of preparing relatively low density oxide fuel for a nuclear reactor
US3988397A (en) 1972-02-14 1976-10-26 Nukem G.M.B.H. Pressed block fuel elements for gas cooled high temperature power reactors and processes for their production
BE781976A (fr) 1972-04-12 1972-07-31 Centre Etd Energie Nucleaire Poison pour combustible nucleaire
DE2251423A1 (de) 1972-10-20 1974-05-02 Kernforschungsanlage Juelich Verfahren und sorptionskolonne zum wiederaufarbeiten von in einer sauren loesung enthaltenen brenn- und/oder brutstoffen mit thorium als brutstoff
US4393510A (en) 1973-07-20 1983-07-12 Pacific Nuclear Fuels, Inc. Reactor for production of U-233
US3878041A (en) 1973-08-08 1975-04-15 Us Energy Oxynitride fuel kernel for gas-cooled reactor fuel particles
US4202793A (en) 1973-10-26 1980-05-13 Agip Nucleare S.P.A. Production of microspheres of thorium oxide, uranium oxide and plutonium oxide and their mixtures containing carbon
US3992258A (en) 1974-01-07 1976-11-16 Westinghouse Electric Corporation Coated nuclear fuel particles and process for making the same
US3992494A (en) 1974-05-28 1976-11-16 General Atomic Company Method of making an oxide fuel compact
US3960655A (en) 1974-07-09 1976-06-01 The United States Of America As Represented By The United States Energy Research And Development Administration Nuclear reactor for breeding U233
US4406012A (en) 1974-11-11 1983-09-20 General Electric Company Nuclear fuel elements having a composite cladding
US4029545A (en) 1974-11-11 1977-06-14 General Electric Company Nuclear fuel elements having a composite cladding
US4045288A (en) 1974-11-11 1977-08-30 General Electric Company Nuclear fuel element
US4022662A (en) 1974-11-11 1977-05-10 General Electric Company Nuclear fuel element having a metal liner and a diffusion barrier
US4200492A (en) 1976-09-27 1980-04-29 General Electric Company Nuclear fuel element
US4182652A (en) 1974-12-17 1980-01-08 Puechl Karl H Nuclear fuel element, core for nuclear reactor, nuclear fuel material
CA1023935A (en) 1975-02-28 1978-01-10 Her Majesty In Right Of Canada As Represented By Atomic Energy Of Canada Limited Preparation of mixed oxide nuclear fuel
US4018697A (en) 1975-05-02 1977-04-19 Atlantic Richfield Company Fuel cycle management
DE2601684C3 (de) 1976-01-17 1978-12-21 Hobeg Hochtemperaturreaktor-Brennelement Gmbh, 6450 Hanau Verfahren zur Herstellung von Brenn- und Brutstoff-Partikeln
US4032400A (en) 1976-02-17 1977-06-28 The United States Of America As Represented By The United States Energy Research And Development Administration Nuclear reactor fuel element with vanadium getter on cladding
CA1063338A (en) 1976-03-12 1979-10-02 Canadian General Electric Company Limited Method of fabricating nuclear fuel
US4229260A (en) 1976-06-02 1980-10-21 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Nuclear reactor fuel element
JPS53131397A (en) 1977-04-22 1978-11-16 Toshiba Corp Nuclear fuel element
IL53122A (en) 1977-10-13 1980-11-30 Univ Ramot Nuclear reactor and method of operating same
US4381281A (en) 1978-01-20 1983-04-26 Pacific Nuclear Fuels, Inc. Reactor and process for production of novel nuclear fuel
US4362691A (en) 1978-01-20 1982-12-07 Pacific Nuclear Fuels, Inc. Process of operating a nuclear reactor to minimize production of U-232
US4267019A (en) 1978-05-10 1981-05-12 General Atomic Company Nuclear fuel particles
US4264540A (en) 1978-05-15 1981-04-28 British Nuclear Fuels Limited Production of nuclear fuel pellets
US4261935A (en) 1979-11-20 1981-04-14 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Fabrication of thorium bearing carbide fuels
US4331618A (en) 1980-06-02 1982-05-25 Rockwell International Corporation Treatment of fuel pellets
US4344912A (en) 1980-06-16 1982-08-17 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Method of increasing the deterrent to proliferation of nuclear fuels
DE3042424A1 (de) * 1980-11-11 1982-06-16 Kernforschungszentrum Karlsruhe Gmbh, 7500 Karlsruhe Plattenfoermiges hochleistungs-kernbrennstoff-element mit niedrig-angereichertem uran und verfahren zu seiner herstellung
CA1183613A (en) 1980-12-27 1985-03-05 Koichiro Inomata Neutron absorber, neutron absorber assembly utilizing the same, and other uses thereof
US4382885A (en) 1981-04-24 1983-05-10 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Method for producing nuclear fuel
FR2517866B1 (fr) 1981-12-04 1987-05-07 Framatome Sa Assemblage combustible pour un reacteur nucleaire sous-modere
JPS58142293A (ja) 1982-02-19 1983-08-24 動力炉・核燃料開発事業団 核燃料棒
US4493809A (en) 1982-03-08 1985-01-15 Ga Technologies Inc. Uranium thorium hydride nuclear fuel
JPS59120987A (ja) 1982-12-28 1984-07-12 原子燃料工業株式会社 複合核燃料ペレツト
FR2552921B1 (fr) 1983-09-30 1985-12-27 Framatome Sa Assemblage combustible pour un reacteur nucleaire a eau sous pression
JPS6076686A (ja) 1983-10-04 1985-05-01 株式会社日立製作所 燃料集合体
JPS6085390A (ja) 1983-10-17 1985-05-14 株式会社日立製作所 原子炉制御棒
US4637915A (en) 1984-05-11 1987-01-20 Westinghouse Electric Corp. Nuclear reactor fuel assembly and method of forming same
JPS6138491A (ja) 1984-07-30 1986-02-24 株式会社東芝 原子炉用燃料集合体
US4606880A (en) 1984-10-22 1986-08-19 Westinghouse Electric Corp. Symmetric blanket nuclear fuel assembly
JPS62898A (ja) 1985-06-27 1987-01-06 財団法人 電力中央研究所 使用済核燃料の再処理方法
JPS6232385A (ja) 1985-08-06 1987-02-12 株式会社東芝 原子炉用燃料集合体
JPH073467B2 (ja) 1985-09-02 1995-01-18 株式会社日立製作所 核燃料集合体
JPS62194497A (ja) 1986-01-31 1987-08-26 日本核燃料開発株式会社 原子炉用制御棒
JPS6383689A (ja) 1986-09-29 1988-04-14 日本核燃料開発株式会社 燃料集合体
JP2519704B2 (ja) 1987-02-19 1996-07-31 東京電力株式会社 原子炉用燃料集合体
JPH0827363B2 (ja) 1987-04-27 1996-03-21 学校法人東海大学 トリウム液体核燃料による超小型原子炉
DE3824082A1 (de) 1987-07-18 1989-01-26 Toshiba Kawasaki Kk Brennstoff-anordnung fuer kernreaktoren
DE3844595C2 (ro) 1987-08-27 1991-05-29 Kabushiki Kaisha Toshiba, Kawasaki, Kanagawa, Jp
JPH01153996A (ja) 1987-12-11 1989-06-16 Toshiba Corp 燃料集合体
JP2798926B2 (ja) 1988-01-11 1998-09-17 株式会社東芝 沸騰水型原子炉用燃料集合体
JPH01193692A (ja) 1988-01-29 1989-08-03 Hitachi Ltd 高速炉の炉心
US4992225A (en) 1988-02-03 1991-02-12 General Electric Company Water corrosion-resistant ceramic oxide body
JPH01277798A (ja) * 1988-04-30 1989-11-08 Hitachi Ltd 原子炉燃料集合体
US5037606A (en) 1988-09-09 1991-08-06 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Nuclear fuel particles and method of making nuclear fuel compacts therefrom
US4942016A (en) 1988-09-19 1990-07-17 General Electric Company Nuclear fuel element
US5136619A (en) 1989-02-13 1992-08-04 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Thermal breeder fuel enrichment zoning
US5024809A (en) 1989-05-25 1991-06-18 General Electric Company Corrosion resistant composite claddings for nuclear fuel rods
US4997596A (en) 1989-09-18 1991-03-05 General Electric Company Fissionable nuclear fuel composition
JPH03246488A (ja) 1990-02-26 1991-11-01 Toshiba Corp 熱中性子型原子炉用燃料集合体
US5089210A (en) * 1990-03-12 1992-02-18 General Electric Company Mox fuel assembly design
US5255299A (en) 1990-04-03 1993-10-19 Nippon Nuclear Fuel Development Co., Ltd. Method of manufacturing nuclear fuel pellets
US5180527A (en) 1990-04-03 1993-01-19 Nippon Nuclear Fuel Development Co., Ltd. Nuclear fuel pellets
JP3037717B2 (ja) 1990-04-27 2000-05-08 株式会社東芝 原子炉の燃料集合体
JP3036810B2 (ja) 1990-09-19 2000-04-24 株式会社日立製作所 燃料集合体
JP2663737B2 (ja) 1991-03-29 1997-10-15 株式会社日立製作所 燃料集合体
EP0625279A4 (en) 1992-02-04 1995-01-25 Radkowsky Thorium Power Corp NONPROLIFERATION LIGHTWATER REACTOR WITH ECONOMIC USE OF THORIUM.
JPH0675077A (ja) 1992-08-31 1994-03-18 Hitachi Ltd 原子炉用燃料集合体
US5349618A (en) 1992-09-09 1994-09-20 Ehud Greenspan BWR fuel assembly having oxide and hydride fuel
JP2804205B2 (ja) 1992-09-18 1998-09-24 株式会社日立製作所 燃料集合体及び炉心
CA2097412C (en) 1993-05-31 2005-08-23 Adi R. Dastur Fuel bundle for use in heavy water cooled reactors
JP3531011B2 (ja) 1993-10-12 2004-05-24 株式会社日立製作所 燃料集合体及び原子炉
JPH07113887A (ja) 1993-10-15 1995-05-02 Japan Atom Energy Res Inst 燃焼用燃料球と増殖用燃料球とを使用する原子炉
JPH07251031A (ja) 1994-03-11 1995-10-03 Japan Atom Energy Res Inst 回収ウラン同位体の分離法
JP3428150B2 (ja) 1994-07-08 2003-07-22 株式会社日立製作所 軽水炉炉心及び燃料集合体
US5737375A (en) 1994-08-16 1998-04-07 Radkowsky Thorium Power Corporation Seed-blanket reactors
FR2728718A1 (fr) 1994-12-23 1996-06-28 Framatome Sa Assemblage combustible a poison consommable et procede d'exploitation de reacteur mettant en oeuvre un tel assemblage
JPH0915361A (ja) 1995-06-30 1997-01-17 Hitachi Ltd 初装荷炉心
CA2174983A1 (en) 1996-04-25 1997-10-26 Ardeshir R. Dastur Low coolant void reactivity fuel bundle
JPH1048375A (ja) 1996-05-22 1998-02-20 General Electric Co <Ge> 核システム用の制御材及び原子炉用の制御棒
SE506820C2 (sv) 1996-06-20 1998-02-16 Asea Atom Ab Bränslepatron innefattande ett flertal på varandra staplade bränsleenheter, där bränsleenheterna innefattar bränslestavar med skilda diametrar
GB9619182D0 (en) 1996-09-13 1996-10-23 British Nuclear Fuels Plc Improvements in and relating to nuclear fuel assemblies
JP2001511896A (ja) 1997-02-18 2001-08-14 ゴルダルストヴェンノエ プレドプリヤティエ モスコフスキ ザヴォド ポリメタルロフ 水冷式原子炉における制御棒
US5768332A (en) 1997-03-27 1998-06-16 Siemens Power Corporation Nuclear fuel rod for pressurized water reactor
JP2948166B2 (ja) 1997-04-04 1999-09-13 核燃料サイクル開発機構 使用済核燃料からの超ウラン元素の回収方法
CN2299593Y (zh) 1997-05-18 1998-12-09 苑树岩 一种股骨颈骨折可调式加压固定膨胀螺栓
RU2113022C1 (ru) 1997-05-20 1998-06-10 Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод" Способ восстановления пригодности выгоревшего в ядерном реакторе топлива в виде гексафторида смеси изотопов урана к изготовлению ядерного топлива для повторного использования в ядерном реакторе
RU2110855C1 (ru) 1997-05-20 1998-05-10 Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод" Восстановленная после выгорания в ядерном реакторе смесь изотопов урана
RU2110856C1 (ru) 1997-05-20 1998-05-10 Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод" Способ восстановления пригодности выгоревшей в ядерном реакторе смеси изотопов урана
JPH11174179A (ja) 1997-12-12 1999-07-02 Hitachi Ltd 燃料集合体
JPH11287881A (ja) 1998-04-03 1999-10-19 Hitachi Ltd 燃料集合体
JPH11287890A (ja) 1998-04-03 1999-10-19 Hitachi Ltd 使用済原子燃料の再処理方法
JP2000056075A (ja) 1998-07-31 2000-02-25 Toshiba Corp 使用済み酸化物燃料のリサイクル方法
KR100293482B1 (ko) 1998-09-08 2001-07-12 이종훈 핵연료소결체의제조방법
JP2000193773A (ja) 1998-12-28 2000-07-14 Hitachi Ltd 燃料集合体
GB9900836D0 (en) 1999-01-15 1999-03-31 British Nuclear Fuels Plc Improvements in and relating to processing materials
JP4128688B2 (ja) 1999-03-08 2008-07-30 株式会社小森コーポレーション 枚葉輪転印刷機
US6512805B1 (en) 1999-09-14 2003-01-28 Hitachi, Ltd. Light water reactor core and fuel assembly
KR20010107978A (ko) 1999-09-27 2001-12-07 추후보정 방사성 물질의 핵반응 시 발생하는 중성자를 흡수하기위한 층을 제조하는 방법
FR2807563B1 (fr) 2000-04-07 2002-07-12 Framatome Sa Assemblage de combustible nucleaire pour un reacteur refroidi par de l'eau legere comportant un materiau combustible nucleaire sous forme de particules
JP3434790B2 (ja) 2000-08-23 2003-08-11 核燃料サイクル開発機構 高速炉用非均質燃料集合体
JP2002122687A (ja) 2000-10-17 2002-04-26 Toshiba Corp 原子炉炉心および原子炉運転方法
RU2200987C2 (ru) * 2001-02-07 2003-03-20 Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод" Способ подготовки порошков изотопов урана для гомогенизации
WO2003001534A1 (en) 2001-06-26 2003-01-03 Lev Nikolaevich Maximov Control method for a thorium reactor and a fuel assembly for carrying out said method
CN1170290C (zh) 2002-01-08 2004-10-06 李玉仑 核电站乏燃料低温核反应堆
JP4280474B2 (ja) 2002-09-20 2009-06-17 原子燃料工業株式会社 沸騰水型原子炉用燃料集合体
JPWO2004036595A1 (ja) 2002-10-16 2006-02-16 財団法人電力中央研究所 軽水炉使用済燃料の再処理方法および装置
JP2004144498A (ja) 2002-10-22 2004-05-20 Nuclear Fuel Ind Ltd 沸騰水型原子炉用燃料集合体
JP4196173B2 (ja) 2003-01-28 2008-12-17 日立Geニュークリア・エナジー株式会社 使用済核燃料の再処理方法
US20090323881A1 (en) 2003-02-25 2009-12-31 Dauvergne Hector A Reactor geometry and dry confinement for a nuclear reactor enabling the racquetball effect of neutron conservation dry confinement to be supported by the four-factor and six-factor formula
EP2447952B1 (en) 2003-03-20 2014-05-14 Hitachi, Ltd. Boiling water reactor core and fuel assembly thereof
US20050069075A1 (en) 2003-06-04 2005-03-31 D.B.I. Century Fuels And Aerospace Services, Inc. Reactor tray vertical geometry with vitrified waste control
ES2263933T3 (es) * 2003-10-01 2006-12-16 Framatome Anp Conjunto de combustible para reactor nuclear de agua a presion comprendiendo varillas con dos contenidos de gadolinio.
FR2860638A1 (fr) 2003-10-06 2005-04-08 Commissariat Energie Atomique Procede de fabrication de pastilles d'un combustible nucleaire a base d'oxyde mixte (u,pu) o2 ou (u,th)o2
FR2863097B1 (fr) * 2003-11-27 2008-05-02 Framatome Anp Assemblage de combustible pour reacteur nucleaire a eau pressurisee contenant de l'uranium enrichi sans plutonium.
JP4381179B2 (ja) * 2004-03-05 2009-12-09 三菱重工業株式会社 使用済原子燃料の富化度調節方法、富化度調節装置および再処理施設
JP2006029797A (ja) 2004-07-12 2006-02-02 Toshihisa Shirakawa 核燃料集合体
WO2006088516A2 (en) 2004-11-12 2006-08-24 University Of Denver Plutonium/zirconium hydride/thorium fuel matrix
CN100364016C (zh) * 2004-12-02 2008-01-23 中国核动力研究设计院 (U,Gd)O2可燃毒物芯块制备的混料工艺
WO2006096505A2 (en) 2005-03-04 2006-09-14 Holden Charles S Non proliferating thorium nuclear fuel
US20080226012A1 (en) 2005-07-27 2008-09-18 Battelle Memorial Institute Proliferation-Resistant Nuclear Reactor
RU2307410C2 (ru) 2005-08-01 2007-09-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Сибирский химический комбинат" Способ восстановления пригодности выгоревшего в ядерном реакторе топлива в виде гексафторида выгоревшей смеси изотопов урана для повторного использования в ядерном реакторе
RU2352003C2 (ru) 2005-08-18 2009-04-10 Лев Николаевич Максимов Аморфизированное ядерное топливо
US20070064861A1 (en) 2005-08-22 2007-03-22 Battelle Energy Alliance, Llc High-density, solid solution nuclear fuel and fuel block utilizing same
JP5252522B2 (ja) 2006-10-16 2013-07-31 白川 利久 補助付クオータ制御棒配置bwr炉心
US20090175402A1 (en) 2006-11-28 2009-07-09 Searete Llc, A Limited Liability Corporation Of The State Of Delaware Method and system for providing fuel in a nuclear reactor
US20080123797A1 (en) 2006-11-28 2008-05-29 Searete Llc, A Limited Liability Corporation Of The State Of Delaware Automated nuclear power reactor for long-term operation
JP3140896U (ja) 2007-11-26 2008-04-17 茂朗 鈴木 食用皮穀焼成装置の焼き型台
US8116423B2 (en) 2007-12-26 2012-02-14 Thorium Power, Inc. Nuclear reactor (alternatives), fuel assembly of seed-blanket subassemblies for nuclear reactor (alternatives), and fuel element for fuel assembly
JP5006233B2 (ja) 2008-03-18 2012-08-22 白川 利久 トリウム系核燃料を用いた増殖可能な核燃料集合体。
KR100961832B1 (ko) 2008-04-25 2010-06-08 한국원자력연구원 고 알카리 탄산염 용액 계를 사용하는 사용후핵연료의우라늄 분리회수방법과 그 장치
JP4739379B2 (ja) 2008-08-08 2011-08-03 日立Geニュークリア・エナジー株式会社 軽水炉の炉心
KR101100806B1 (ko) 2009-12-08 2012-01-02 한국원자력연구원 가연성 흡수체가 장전된 중수로 핵연료다발
SE1350236A1 (sv) * 2010-09-03 2013-03-27 Ca Atomic Energy Ltd Kärnbränsleknippe som innehåller torium och kärnreaktor som innefattar detsamma
CN107256725B (zh) 2010-11-15 2020-04-17 加拿大原子能有限公司 含回收铀和贫化铀的核燃料以及包含该核燃料的核燃料棒束和核反应堆
CN107068210B (zh) 2010-11-15 2021-04-09 加拿大原子能有限公司 含中子吸收剂的核燃料
RO129197B1 (ro) 2010-11-15 2021-10-29 Atomic Energy Of Canada Limited Combustibil nuclear conţinând uraniu reciclat şi sărăcit, şi fascicul de combus- tibil nuclear şi reactor nuclear cuprinzând un astfel de fascicul
JP6075077B2 (ja) 2013-01-23 2017-02-08 清水建設株式会社 携帯端末、避難誘導方法及び避難誘導システム
JP3206995U (ja) 2016-08-04 2016-10-13 株式会社ジェイエスピー 合成樹脂発泡薄片

Also Published As

Publication number Publication date
CN103299372B (zh) 2016-10-12
RO129197B1 (ro) 2021-10-29
US20130266112A1 (en) 2013-10-10
KR102237781B1 (ko) 2021-04-07
KR102249126B1 (ko) 2021-05-06
KR20190135572A (ko) 2019-12-06
WO2012066368A1 (en) 2012-05-24
US10950356B2 (en) 2021-03-16
CN103299372A (zh) 2013-09-11
CN106653101A (zh) 2017-05-10
CA2817884A1 (en) 2012-05-24
KR20170076808A (ko) 2017-07-04
KR20130114675A (ko) 2013-10-17
WO2012066368A8 (en) 2012-12-27
CA2817884C (en) 2021-02-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RO129197A2 (ro) Combustibil nuclear conţinând uraniu reciclat şi sărăcit, şi fascicul de combustibil nuclear şi reactor nuclear cuprinzând un astfel de fascicul
US11037688B2 (en) Nuclear fuel containing recycled and depleted uranium, and nuclear fuel bundle and nuclear reactor comprising same
US10176898B2 (en) Nuclear fuel containing a neutron absorber
Pigford et al. The plutonium fuel cycles
Ottensmeyer Synergy between CANDU and fast-neutron reactor technologies
Ottensmeyer Your new SMR must not be thermal
Ottensmeyer Accelerated reduction of used CANDU fuel waste with fast-neutron reactors: fuel cycle strategy cuts TRU waste lifespan from 400,000 years to less than 80 years
Chen et al. The development and innovation of spent fuel reprocessing in fuel cycle
JP2012208125A (ja) 軽水炉の炉心及び燃料集合体
Ottensmeyer Canada’s Used Nuclear Fuel Waste: A 20 Trillion Dollar Energy Resource Energy Extraction and Partial Detoxification in Fast-Neutron Reactors
Enriquez et al. Actinides record, power calculations and activity for present isotopes in the spent fuel of a BWR