[go: up one dir, main page]

RU2008149969A - Топливные стержни с концевыми деталями в качестве облучаемых мишеней - Google Patents

Топливные стержни с концевыми деталями в качестве облучаемых мишеней Download PDF

Info

Publication number
RU2008149969A
RU2008149969A RU2008149969/06A RU2008149969A RU2008149969A RU 2008149969 A RU2008149969 A RU 2008149969A RU 2008149969/06 A RU2008149969/06 A RU 2008149969/06A RU 2008149969 A RU2008149969 A RU 2008149969A RU 2008149969 A RU2008149969 A RU 2008149969A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel rod
nuclear
casing
irradiated
fissile
Prior art date
Application number
RU2008149969/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2479052C2 (ru
Inventor
Уилльям Эрл II РАССЕЛЛ (US)
Уилльям Эрл II РАССЕЛЛ
Дэвид Грей СМИТ (US)
Дэвид Грей СМИТ
Original Assignee
ДжиИ-ХИТАЧИ НЬЮКЛИАР ЭНЕРДЖИ АМЕРИКАС ЭлЭлСи (US)
ДжиИ-ХИТАЧИ НЬЮКЛИАР ЭНЕРДЖИ АМЕРИКАС ЭлЭлСи
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 ДжиИ-ХИТАЧИ НЬЮКЛИАР ЭНЕРДЖИ АМЕРИКАС ЭлЭлСи (US), ДжиИ-ХИТАЧИ НЬЮКЛИАР ЭНЕРДЖИ АМЕРИКАС ЭлЭлСи filed Critical ДжиИ-ХИТАЧИ НЬЮКЛИАР ЭНЕРДЖИ АМЕРИКАС ЭлЭлСи (US)
Publication of RU2008149969A publication Critical patent/RU2008149969A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2479052C2 publication Critical patent/RU2479052C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21GCONVERSION OF CHEMICAL ELEMENTS; RADIOACTIVE SOURCES
    • G21G1/00Arrangements for converting chemical elements by electromagnetic radiation, corpuscular radiation or particle bombardment, e.g. producing radioactive isotopes
    • G21G1/02Arrangements for converting chemical elements by electromagnetic radiation, corpuscular radiation or particle bombardment, e.g. producing radioactive isotopes in nuclear reactors
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C1/00Reactor types
    • G21C1/30Subcritical reactors ; Experimental reactors other than swimming-pool reactors or zero-energy reactors
    • G21C1/303Experimental or irradiation arrangements inside the reactor
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C3/00Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
    • G21C3/02Fuel elements
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C3/00Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
    • G21C3/02Fuel elements
    • G21C3/04Constructional details
    • G21C3/06Casings; Jackets
    • G21C3/10End closures ; Means for tight mounting therefor
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C3/00Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
    • G21C3/02Fuel elements
    • G21C3/04Constructional details
    • G21C3/16Details of the construction within the casing
    • 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
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21GCONVERSION OF CHEMICAL ELEMENTS; RADIOACTIVE SOURCES
    • G21G1/00Arrangements for converting chemical elements by electromagnetic radiation, corpuscular radiation or particle bombardment, e.g. producing radioactive isotopes
    • 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

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)
  • Catalysts (AREA)
  • Radiation-Therapy Devices (AREA)

Abstract

1. Топливный стержень (100), содержащий: ! по меньшей мере, один топливный элемент (22); ! оболочку, содержащую, по меньшей мере, один топливный элемент (22); и ! по меньшей мере, одну концевую деталь (120/130), включающую в себя, ! по меньшей мере, одну нерасщепляющуюся облучаемую мишень, имеющую ядерно-реакционные свойства, которые, по существу, изменяются при облучении потоком нейтронов в действующем ядерном реакторе, и ! соединительный элемент (210), сконфигурированный для присоединения, по меньшей мере, одной концевой детали (120/130) к осевому окончанию ядерного топливного стержня (100). ! 2. Топливный стержень (100) по п.1, в котором соединительный элемент (210) сконфигурирован для обратимого присоединения, по меньшей мере, одной концевой детали (120/130) к осевому окончанию топливного стержня (100). ! 3. Топливный стержень (100) по п.1, в котором нерасщепляющаяся мишень представляет собой, по меньшей мере, мишень из кобальта 59 и иридия 191. ! 4. Топливный стержень по п.1, в котором, по меньшей мере, одна концевая деталь (400) дополнительно включает в себя кожух (440), содержащийся полностью в пределах, по меньшей мере, одной концевой детали (400), причем кожух (440), сконфигурированный для помещения и содержания, по меньшей мере, одной нерасщепляющейся облучаемой мишени. ! 5. Топливный стержень (100) по п.4, в котором кожух (440) включает в себя, по меньшей мере, одну конструкцию защитной оболочки в пределах кожуха (440), сконфигурированного для обеспечения в нем двойной защитной оболочки, по меньшей мере, одной нерасщепляющейся облучаемой мишени. ! 6. Топливный стержень (100) по п.4, в котором кожух (440) включает в себя, по меньшей мере, одну пластину (470), жестко прикрепленную �

Claims (10)

1. Топливный стержень (100), содержащий:
по меньшей мере, один топливный элемент (22);
оболочку, содержащую, по меньшей мере, один топливный элемент (22); и
по меньшей мере, одну концевую деталь (120/130), включающую в себя,
по меньшей мере, одну нерасщепляющуюся облучаемую мишень, имеющую ядерно-реакционные свойства, которые, по существу, изменяются при облучении потоком нейтронов в действующем ядерном реакторе, и
соединительный элемент (210), сконфигурированный для присоединения, по меньшей мере, одной концевой детали (120/130) к осевому окончанию ядерного топливного стержня (100).
2. Топливный стержень (100) по п.1, в котором соединительный элемент (210) сконфигурирован для обратимого присоединения, по меньшей мере, одной концевой детали (120/130) к осевому окончанию топливного стержня (100).
3. Топливный стержень (100) по п.1, в котором нерасщепляющаяся мишень представляет собой, по меньшей мере, мишень из кобальта 59 и иридия 191.
4. Топливный стержень по п.1, в котором, по меньшей мере, одна концевая деталь (400) дополнительно включает в себя кожух (440), содержащийся полностью в пределах, по меньшей мере, одной концевой детали (400), причем кожух (440), сконфигурированный для помещения и содержания, по меньшей мере, одной нерасщепляющейся облучаемой мишени.
5. Топливный стержень (100) по п.4, в котором кожух (440) включает в себя, по меньшей мере, одну конструкцию защитной оболочки в пределах кожуха (440), сконфигурированного для обеспечения в нем двойной защитной оболочки, по меньшей мере, одной нерасщепляющейся облучаемой мишени.
6. Топливный стержень (100) по п.4, в котором кожух (440) включает в себя, по меньшей мере, одну пластину (470), жестко прикрепленную к концевой детали (400) и разделяющую кожух (440).
7. Топливный стержень (100) по п.1, в котором, по меньшей мере, одна концевая деталь (120/130) дополнительно включает в себя хвостовик (220), сформированный для осевого сопряжения с таковым для верхней направляющей пластины (14) и нижней направляющей пластины (16) так, чтобы жестко соединить ядерный топливный стержень (100) с верхней и нижней направляющими пластинами (14) и (16), по меньшей мере, через одну концевую деталь (120/130).
8. Топливный стержень (100) по п.1, в котором, по меньшей мере, одна концевая деталь (120/130) дополнительно включает в себя материал, покрывающий, по меньшей мере, одну концевую деталь (120/130), материал, сконфигурированный для обеспечения радиоактивной защитной оболочки для, по меньшей мере, одной концевой детали (120/130).
9. Концевая деталь топливного стержня (120/130), содержащая:
по меньшей мере, одну нерасщепляющуюся облучаемую мишень, имеющую ядерно-реакционные свойства, которые существенно изменяются при облучении потоком нейтронов в действующем ядерном реакторе, и
соединительный элемент (210), сконфигурированный для присоединения концевой детали (120/130) к осевому окончанию ядерного топливного стержня (100).
10. Топливный пучок, содержащий:
верхнюю направляющую пластину (14);
нижнюю направляющую пластину (16);
множество ядерных топливных стержней (100), аксиально расположенных между верхней и нижней направляющими пластинами (14) и (16); и
множество концевых деталей ядерного топливного стержня (120/130), причем каждая концевая деталь ядерного топливного стержня (120/130),
присоединяет ядерный топливный стержень множества ядерных топливных стержней к верхней и нижней направляющим пластинам (14) и (16), и
изготовлена из материала, имеющего ядерно-реакционные свойства, которые существенно изменяются при облучении потоком нейтронов в действующем ядерном реакторе.
RU2008149969/07A 2007-12-18 2008-12-17 Топливные стержни с концевыми деталями в качестве облучаемых мишеней RU2479052C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/000,828 2007-12-18
US12/000,828 US8885791B2 (en) 2007-12-18 2007-12-18 Fuel rods having irradiation target end pieces

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008149969A true RU2008149969A (ru) 2010-06-27
RU2479052C2 RU2479052C2 (ru) 2013-04-10

Family

ID=40445299

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008149969/07A RU2479052C2 (ru) 2007-12-18 2008-12-17 Топливные стержни с концевыми деталями в качестве облучаемых мишеней

Country Status (8)

Country Link
US (1) US8885791B2 (ru)
EP (1) EP2073214B1 (ru)
JP (1) JP2009150881A (ru)
CN (1) CN101483072A (ru)
CA (1) CA2645836A1 (ru)
ES (1) ES2435546T3 (ru)
RU (1) RU2479052C2 (ru)
TW (1) TW200941503A (ru)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9165691B2 (en) * 2009-04-17 2015-10-20 Ge-Hitachi Nuclear Energy Americas Llc Burnable poison materials and apparatuses for nuclear reactors and methods of using the same
US9899107B2 (en) 2010-09-10 2018-02-20 Ge-Hitachi Nuclear Energy Americas Llc Rod assembly for nuclear reactors
CN103035309B (zh) * 2013-01-06 2016-02-10 中国核动力研究设计院 一种使用研究堆辐照生产同位素的靶件的生产工艺
US9922737B1 (en) * 2014-03-11 2018-03-20 Westinghouse Electric Company Llc Reactor internals sensor inserts
KR101502414B1 (ko) * 2014-06-24 2015-03-13 박윤원 중수로 원자로를 이용한 동위원소 제조방법
KR102561593B1 (ko) 2015-02-09 2023-07-31 프라마톰 게엠베하 조사 타겟 처리 시스템
EP3257052B1 (en) * 2015-02-09 2018-12-26 Framatome GmbH Radionuclide generation system
KR101887782B1 (ko) * 2016-11-29 2018-08-13 한국수력원자력 주식회사 코발트 다발의 노심장전방법
KR101882586B1 (ko) * 2016-11-29 2018-07-27 한국수력원자력 주식회사 코발트다발 설계 방법
US11342086B2 (en) 2017-08-02 2022-05-24 BWXT Isotope Technology Group, Inc. Fuel channel isotope irradiation at full operating power
EP4268244A1 (en) 2020-12-23 2023-11-01 Framatome GmbH Device for use in a fuel assembly of nuclear power plant, method for manufacturing a device and method for activating a material in a nuclear power plant
CN116624481A (zh) * 2023-06-15 2023-08-22 四川大学 一种燃料组件快速连接与分离结构及方法

Family Cites Families (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3431170A (en) 1966-12-07 1969-03-04 Gen Electric Nuclear reactor fuel bundle
US3940318A (en) 1970-12-23 1976-02-24 Union Carbide Corporation Preparation of a primary target for the production of fission products in a nuclear reactor
US3998691A (en) 1971-09-29 1976-12-21 Japan Atomic Energy Research Institute Novel method of producing radioactive iodine
US4093756A (en) * 1976-10-04 1978-06-06 General Electric Company Process for electroless deposition of metals on zirconium materials
US4196047A (en) 1978-02-17 1980-04-01 The Babcock & Wilcox Company Irradiation surveillance specimen assembly
US4284472A (en) 1978-10-16 1981-08-18 General Electric Company Method for enhanced control of radioiodine in the production of fission product molybdenum 99
FR2481506B1 (fr) 1980-04-25 1986-08-29 Framatome Sa Dispositif de cloisonnement du coeur d'un reacteur nucleaire par des elements amovibles
FR2513797A1 (fr) 1981-09-30 1983-04-01 Commissariat Energie Atomique Dispositif de protection neutronique superieure pour assemblage de reacteur nucleaire
US4663111A (en) 1982-11-24 1987-05-05 Electric Power Research Institute, Inc. System for and method of producing and retaining tritium
US4475948A (en) 1983-04-26 1984-10-09 The United States Of America As Represented By The Department Of Energy Lithium aluminate/zirconium material useful in the production of tritium
US4532102A (en) 1983-06-01 1985-07-30 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Producing tritium in a homogenous reactor
GB8321491D0 (en) 1983-08-10 1983-09-14 Atomic Energy Authority Uk Nuclear fuel element
US4597936A (en) 1983-10-12 1986-07-01 Ga Technologies Inc. Lithium-containing neutron target particle
CS255601B1 (en) 1984-05-18 1988-03-15 Kristian Svoboda 99 mtc elution unit-built generator and method of its production
GB8422852D0 (en) 1984-09-11 1984-11-07 Atomic Energy Authority Uk Heat pipe stabilised specimen container
JPS61131696A (ja) 1984-11-30 1986-06-19 Canon Inc ホワイトバランス装置
JPS61131696U (ru) * 1985-02-01 1986-08-16
US4729903A (en) 1986-06-10 1988-03-08 Midi-Physics, Inc. Process for depositing I-125 onto a substrate used to manufacture I-125 sources
US4859431A (en) 1986-11-10 1989-08-22 The Curators Of The University Of Missouri Rhenium generator system and its preparation and use
JPH0283497U (ru) * 1988-08-18 1990-06-28
US4902467A (en) 1988-08-31 1990-02-20 General Electric Company Non-destructive testing of nuclear fuel rods
US5053186A (en) 1989-10-02 1991-10-01 Neorx Corporation Soluble irradiation targets and methods for the production of radiorhenium
US5145636A (en) 1989-10-02 1992-09-08 Neorx Corporation Soluble irradiation targets and methods for the production of radiorhenium
LU87684A1 (de) 1990-02-23 1991-10-08 Euratom Verfahren zur erzeugung von aktinium-225 und wismut-213
EP0469616B1 (en) 1990-08-03 1996-05-01 Kabushiki Kaisha Toshiba Transuranium elements transmuting reactor core, transuranium elements transmuting fuel pin and transuranium elements transmuting fuel assembly
US5596611A (en) 1992-12-08 1997-01-21 The Babcock & Wilcox Company Medical isotope production reactor
GB2282478B (en) 1993-10-01 1997-08-13 Us Energy Method of fabricating 99Mo production targets using low enriched uranium
US5633900A (en) 1993-10-04 1997-05-27 Hassal; Scott B. Method and apparatus for production of radioactive iodine
US6490330B1 (en) 1994-04-12 2002-12-03 The Regents Of The University Of California Production of high specific activity copper -67
US5513226A (en) 1994-05-23 1996-04-30 General Atomics Destruction of plutonium
US5871708A (en) 1995-03-07 1999-02-16 Korea Atomic Energy Research Institute Radioactive patch/film and process for preparation thereof
JP3190005B2 (ja) 1996-03-05 2001-07-16 日本原子力研究所 放射化ベリリウムのリサイクル方法
US5682409A (en) 1996-08-16 1997-10-28 General Electric Company Neutron fluence surveillance capsule holder modification for boiling water reactor
US5910971A (en) 1998-02-23 1999-06-08 Tci Incorporated Method and apparatus for the production and extraction of molybdenum-99
JP3781331B2 (ja) 1998-06-05 2006-05-31 独立行政法人 日本原子力研究開発機構 血管再狭窄予防用キセノンー133の製造方法
US6233299B1 (en) 1998-10-02 2001-05-15 Japan Nuclear Cycle Development Institute Assembly for transmutation of a long-lived radioactive material
CA2398832A1 (en) 1999-11-09 2002-08-12 Forschungszentrum Karlsruhe Gmbh Mixture containing rare earths and use thereof
AUPQ641100A0 (en) 2000-03-23 2000-04-15 Australia Nuclear Science & Technology Organisation Methods of synthesis and use of radiolabelled platinum chemotherapeutic ag ents
US6456680B1 (en) 2000-03-29 2002-09-24 Tci Incorporated Method of strontium-89 radioisotope production
FR2811857B1 (fr) 2000-07-11 2003-01-17 Commissariat Energie Atomique Dispositif de spallation pour la production de neutrons
US6678344B2 (en) 2001-02-20 2004-01-13 Framatome Anp, Inc. Method and apparatus for producing radioisotopes
GB0104383D0 (en) 2001-02-22 2001-04-11 Psimedica Ltd Cancer Treatment
WO2003001536A1 (en) 2001-06-25 2003-01-03 Umberto Di Caprio Process and apparatus for the production of clean nuclear energy
US20030179844A1 (en) 2001-10-05 2003-09-25 Claudio Filippone High-density power source (HDPS) utilizing decay heat and method thereof
US20050118098A1 (en) 2001-12-12 2005-06-02 Vincent John S. Radioactive ion
US20040105520A1 (en) 2002-07-08 2004-06-03 Carter Gary Shelton Method and apparatus for the ex-core production of nuclear isotopes in commercial PWRs
US6751280B2 (en) 2002-08-12 2004-06-15 Ut-Battelle, Llc Method of preparing high specific activity platinum-195m
US6896716B1 (en) 2002-12-10 2005-05-24 Haselwood Enterprises, Inc. Process for producing ultra-pure plutonium-238
US20050105666A1 (en) 2003-09-15 2005-05-19 Saed Mirzadeh Production of thorium-229
KR20060025076A (ko) 2004-09-15 2006-03-20 동화약품공업주식회사 방사성필름의 제조방법
US20060062342A1 (en) 2004-09-17 2006-03-23 Cyclotron Partners, L.P. Method and apparatus for the production of radioisotopes
US7157061B2 (en) 2004-09-24 2007-01-02 Battelle Energy Alliance, Llc Process for radioisotope recovery and system for implementing same
DE602005021387D1 (de) 2004-09-28 2010-07-01 Soreq Nuclear Res Ct Israel At Verfahren und system zur herstellung von radioisotopen
US8953731B2 (en) 2004-12-03 2015-02-10 General Electric Company Method of producing isotopes in power nuclear reactors
US7526058B2 (en) * 2004-12-03 2009-04-28 General Electric Company Rod assembly for nuclear reactors
KR100728703B1 (ko) 2004-12-21 2007-06-15 한국원자력연구원 I-125 생산을 위한 내부 순환식 중성자 조사 용기 및 이를 이용한 i-125 생산방법
US7235216B2 (en) 2005-05-01 2007-06-26 Iba Molecular North America, Inc. Apparatus and method for producing radiopharmaceuticals
US20080076957A1 (en) 2006-09-26 2008-03-27 Stuart Lee Adelman Method of producing europium-152 and uses therefor

Also Published As

Publication number Publication date
US20140307844A1 (en) 2014-10-16
JP2009150881A (ja) 2009-07-09
CN101483072A (zh) 2009-07-15
EP2073214A3 (en) 2012-07-25
EP2073214A2 (en) 2009-06-24
CA2645836A1 (en) 2009-06-18
EP2073214B1 (en) 2013-09-11
ES2435546T3 (es) 2013-12-20
US8885791B2 (en) 2014-11-11
RU2479052C2 (ru) 2013-04-10
TW200941503A (en) 2009-10-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2008149969A (ru) Топливные стержни с концевыми деталями в качестве облучаемых мишеней
TW200625341A (en) Rod assembly for nuclear reactors
JP5755568B2 (ja) 軽水炉核燃料集合体および軽水炉
EP2073215A1 (en) Fuel bundle including at least one isotope production rod
JP5882212B2 (ja) 核分裂反応炉を操作する方法
TW200625344A (en) Method of producing isotopes in power nuclear reactors
RU2008133648A (ru) Устойчивый поглощающий управляющий стержень ядерного реактора
KR20210041275A (ko) Co-60 방사성 동위원소 제조 방법 및, 그에 사용되는 타겟봉
CA2698877C (en) Burnable poison materials and apparatuses for nuclear reactors and methods of using the same
CA2955978C (en) Doppler reactivity augmentation device
RU2012107434A (ru) Активная зона ядерного реактора и ядерный реактор
CA2708902A1 (en) Candu fuel bundle loaded with burnable absorber
US20110299645A1 (en) Breeding Nuclear Fuel Mixture Using Metallic Thorium
EP2612328B1 (en) Nuclear fuel bundle containing thorium and nuclear reactor comprising same
RU2011124290A (ru) Композиция ядерного топлива, ядерный реактор, способ получения композиции ядерного топлива (варианты) и способ придания ядерному топливу подкритичности
KR101221569B1 (ko) 금속토륨을 이용한 증식용 혼합 핵연료
EP2375420A2 (en) Exposure boost zone for boiling water reactor nuclear bundles
Lell et al. ZPR-6 assembly 7 high 240Pu core experiments: a fast reactor core with mixed (Pu, U)-oxide fuel and a central high240Pu zone
Yahya et al. Neutronic feasibility study of a soluble boron-free PWR with the BigT burnable absorbers-15060
Ahn et al. A Study on Criticality Safety Parameters of New Fuel Storage Rack Design
RU2428755C1 (ru) Бесчехловая тепловыделяющая сборка с гексагональной топливной решеткой водо-водяного энергетического реактора (варианты)
Leslie Atomic alter egos
Morrison et al. The effect of plutonium quality on thorium-plutonium mixed oxide fuel in light water reactors
Golyand et al. Breeding of 242mAm in a PWR
Hrovat et al. Light water reactor fuel element suitable for thorium employment in a discrete seed and blanket configuration with the aim to attain conversion ratios above the range of one

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151218