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 PDFInfo
- 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
Links
- JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N uranium(0) Chemical compound [U] JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 82
- 239000003758 nuclear fuel Substances 0.000 title abstract description 35
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims abstract description 119
- 229910052770 Uranium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 44
- 239000002574 poison Substances 0.000 claims description 8
- 231100000614 poison Toxicity 0.000 claims description 8
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 8
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 8
- 239000000463 material Substances 0.000 description 7
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 6
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 6
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N Heavy water Chemical compound [2H]O[2H] XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N 0.000 description 4
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 4
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 4
- 239000011651 chromium Substances 0.000 description 4
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 4
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 4
- 239000011572 manganese Substances 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 4
- 239000002915 spent fuel radioactive waste Substances 0.000 description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 3
- 230000004992 fission Effects 0.000 description 3
- 230000009257 reactivity Effects 0.000 description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 3
- ZSLUVFAKFWKJRC-IGMARMGPSA-N 232Th Chemical compound [232Th] ZSLUVFAKFWKJRC-IGMARMGPSA-N 0.000 description 2
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052692 Dysprosium Inorganic materials 0.000 description 2
- PXGOKWXKJXAPGV-UHFFFAOYSA-N Fluorine Chemical compound FF PXGOKWXKJXAPGV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052688 Gadolinium Inorganic materials 0.000 description 2
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 2
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052776 Thorium Inorganic materials 0.000 description 2
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052793 cadmium Inorganic materials 0.000 description 2
- BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N cadmium atom Chemical compound [Cd] BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 2
- KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N dysprosium atom Chemical compound [Dy] KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 2
- 239000011737 fluorine Substances 0.000 description 2
- 229910052731 fluorine Inorganic materials 0.000 description 2
- UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N gadolinium atom Chemical compound [Gd] UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 description 2
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 description 2
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 2
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000004064 recycling Methods 0.000 description 2
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 2
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 2
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 2
- JFALSRSLKYAFGM-OIOBTWANSA-N uranium-235 Chemical compound [235U] JFALSRSLKYAFGM-OIOBTWANSA-N 0.000 description 2
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 2
- YZCKVEUIGOORGS-OUBTZVSYSA-N Deuterium Chemical compound [2H] YZCKVEUIGOORGS-OUBTZVSYSA-N 0.000 description 1
- GKLVYJBZJHMRIY-OUBTZVSYSA-N Technetium-99 Chemical compound [99Tc] GKLVYJBZJHMRIY-OUBTZVSYSA-N 0.000 description 1
- QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N Zirconium Chemical compound [Zr] QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001093 Zr alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 239000006227 byproduct Substances 0.000 description 1
- TVFDJXOCXUVLDH-OUBTZVSYSA-N cesium-134 Chemical compound [134Cs] TVFDJXOCXUVLDH-OUBTZVSYSA-N 0.000 description 1
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- NIWWFAAXEMMFMS-FTXFMUIASA-N curium-242 Chemical compound [242Cm] NIWWFAAXEMMFMS-FTXFMUIASA-N 0.000 description 1
- 229910052805 deuterium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000007580 dry-mixing Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000000155 isotopic effect Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- LFNLGNPSGWYGGD-IGMARMGPSA-N neptunium-237 Chemical compound [237Np] LFNLGNPSGWYGGD-IGMARMGPSA-N 0.000 description 1
- GUCVJGMIXFAOAE-NJFSPNSNSA-N niobium-95 Chemical compound [95Nb] GUCVJGMIXFAOAE-NJFSPNSNSA-N 0.000 description 1
- 239000008188 pellet Substances 0.000 description 1
- 238000007747 plating Methods 0.000 description 1
- OYEHPCDNVJXUIW-VENIDDJXSA-N plutonium-238 Chemical compound [238Pu] OYEHPCDNVJXUIW-VENIDDJXSA-N 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 238000012958 reprocessing Methods 0.000 description 1
- KJTLSVCANCCWHF-NJFSPNSNSA-N ruthenium-103 Chemical compound [103Ru] KJTLSVCANCCWHF-NJFSPNSNSA-N 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- ZCUFMDLYAMJYST-UHFFFAOYSA-N thorium dioxide Chemical compound O=[Th]=O ZCUFMDLYAMJYST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910003452 thorium oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 description 1
- QCWXUUIWCKQGHC-RNFDNDRNSA-N zirconium-95 Chemical compound [95Zr] QCWXUUIWCKQGHC-RNFDNDRNSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21C—NUCLEAR REACTORS
- G21C3/00—Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
- G21C3/42—Selection of substances for use as reactor fuel
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21C—NUCLEAR REACTORS
- G21C3/00—Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
- G21C3/42—Selection of substances for use as reactor fuel
- G21C3/44—Fluid or fluent reactor fuel
- G21C3/52—Liquid metal compositions
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21C—NUCLEAR REACTORS
- G21C3/00—Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
- G21C3/42—Selection of substances for use as reactor fuel
- G21C3/58—Solid reactor fuel Pellets made of fissile material
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21C—NUCLEAR REACTORS
- G21C3/00—Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
- G21C3/42—Selection of substances for use as reactor fuel
- G21C3/58—Solid reactor fuel Pellets made of fissile material
- G21C3/60—Metallic fuel; Intermetallic dispersions
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21C—NUCLEAR REACTORS
- G21C3/00—Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
- G21C3/42—Selection of substances for use as reactor fuel
- G21C3/58—Solid reactor fuel Pellets made of fissile material
- G21C3/62—Ceramic fuel
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21C—NUCLEAR REACTORS
- G21C1/00—Reactor types
- G21C1/04—Thermal reactors ; Epithermal reactors
- G21C1/06—Heterogeneous reactors, i.e. in which fuel and moderator are separated
- G21C1/14—Heterogeneous reactors, i.e. in which fuel and moderator are separated moderator being substantially not pressurised, e.g. swimming-pool reactor
- G21C1/16—Heterogeneous 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
- G21C1/18—Heterogeneous 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
- G21C1/20—Heterogeneous 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
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21C—NUCLEAR REACTORS
- G21C3/00—Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
- G21C3/30—Assemblies of a number of fuel elements in the form of a rigid unit
- G21C3/32—Bundles of parallel pin-, rod-, or tube-shaped fuel elements
- G21C3/326—Bundles 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
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
- Y02E30/30—Nuclear 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.
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)
| 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)
| 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 |
-
2010
- 2010-11-15 RO RO201300362A patent/RO129197B1/ro unknown
- 2010-11-15 KR KR1020137015369A patent/KR20130114675A/ko not_active Ceased
- 2010-11-15 US US13/885,579 patent/US10950356B2/en active Active
- 2010-11-15 CN CN201080071079.7A patent/CN103299372B/zh active Active
- 2010-11-15 KR KR1020197035442A patent/KR102249126B1/ko active Active
- 2010-11-15 CN CN201610821878.0A patent/CN106653101A/zh active Pending
- 2010-11-15 WO PCT/IB2010/002915 patent/WO2012066368A1/en not_active Ceased
- 2010-11-15 KR KR1020177017345A patent/KR102237781B1/ko active Active
- 2010-11-15 CA CA2817884A patent/CA2817884C/en active Active
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 |