在法国核研究所的框架下,CEA 与 AREVA 和 EDF 合作开发了铬涂层,旨在保护当前的锆合金核燃料包层材料免受高温蒸汽氧化(尤其是在意外条件下)的影响。本文重点介绍了锆合金-4 和基材上的铬涂层包层的最新研究结果。AREVA 发表了一篇补充论文 [1]。图中显示了铬涂层的典型制造微观结构。在 415°C(蒸汽,100 巴)下对未涂层参考材料和铬涂层锆合金-4 基样品进行了初步高压釜氧化试验,结果显示上一代 Cr 涂层的制备结果非常令人鼓舞。此外,还介绍了在蒸汽中高温 (HT) 氧化后获得的结果。结果表明,与传统的未涂层材料相比,迄今为止开发的铬涂层可以显著改善高温氧化后的包层机械性能(即延展性和强度)。因此,开发的铬涂层为冷却剂缺失事故(LOCA)提供了显著的额外裕度,并且在一定程度上为超越 LOCA 的条件提供了显著的额外裕度。
50 25 2.5长度效果,宽度大小,轴向气体通信效应,SCIP补充 *燃料长度将限制为网格间隔器之间的距离,或者如果存在于商业照射中(可能适用于50 cm的长度标本,则包括网格间隔者)。大多数半积分炉试验的长度都接近30厘米。
在附件 1 中,核管理委员会工作人员讨论了 42 个与进化型轻水反应堆、被动型轻水反应堆或两者有关的技术和政策问题。工作人员此前在委员会文件草案《进化型和被动型轻水反应堆问题及其与当前监管要求的关系》(日期为 1992 年 2 月 20 日)和《设计认证许可政策问题》(日期为 1992 年 6 月 25 日)中确定了这些问题。在考虑了反应堆保障咨询委员会 (ACRS)、行业和供应商的意见后,工作人员已就许多问题达成最终立场,并强调了其请求委员会批准的立场。工作人员还讨论了其他问题,
• 2021 年 LWRF 年度报告文件第 1 页指出:“包含 2019 年和 2020 年 LWRF 转移计算和余额的年度报告于 2021 年 4 月 8 日提交给董事会”1 表 1-2 的注释 1 中也提到了这一点。 • 2021 年 LWRF 文件第 1 页的脚注 1 指出,董事会在其命令 2021-07 中指示将 LWRF 2019 年和 2020 年年度报告视为 YEC 2021 年 GRA 的一部分。 • 该文件的附录 2.1 包括 2019 年和 2020 年 LWRF 转移的详细计算以及显示 2017-2020 年基金余额的 LWRF 余额连续性时间表 [文件的表 2.1-2]。根据 YUB 的指示,作为 2021 年 GRA 的一部分,该报告接受了董事会和介入者(包括 UCG)的审查和信息请求。• 在 2021 年 GRA 程序的后期,LWRF 年度转移和余额(包括 2021 年 LWRF 转移计算和余额)作为 YEC 2021 年 GRA 合规申报的一部分提供,5 月 12 日修订,表 1.1-3c) 和 1.1-3c) i)。• 审查 2021 年 GRA 合规申报表 1.1-3-c) i) 还显示了 2017 年和 2018 年的连续性信息 [续表的副本作为本回复的附件 1 提供]。 • 董事会命令 2022-07 批准了 YEC 的 2021 年 GRA 合规申报,其中包括上述 2019 年和 2020 年连续性 LWRF 年度报告,YUB 命令 2021-07 指示将其视为 YEC 2021 年 GRA 的一部分。因此,2021 年 LWRF 年度报告申报不寻求在 2021 年之前审查或批准 LWRF 交易和余额。
免责声明这一信息是作为由美国政府机构赞助的工作的帐户准备的。美国政府或其任何机构,或其任何雇员均未对任何信息,设备,产品或过程披露或代表其使用将不会侵犯私人拥有的私有权利。参考文献以商品名称,商标,制造商或其他方式指向任何特定的商业产品,流程或服务,并不一定构成或暗示其认可,建议或受到美国政府或其任何机构的支持。本文所表达的作者的观点和观点不一定陈述或反映美国政府或其任何机构的观点和意见。
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详细说明施工方法以及与拟议工程相关的施工活动和附带工作的顺序,包括临时通道的修建、爆破和围堰的放置; 描述任何填料的放置方法; 指定要使用的施工设备的类型和数量,并确定设备和材料的堆放、分阶段和储存区域; 确定可能采用的所有可能的替代施工方法。尽可能具体地描述施工技术,以便评估每种替代方案的任何潜在不利影响以及与适用法规中确定的标准和政策的一致性。
美国核监管委员会(NRC)和美国能源部(DOE)是2014年5月1日(谅解备忘录)的合作核安全研究备忘录的当事方。根据谅解备忘录,节省资源并避免重复努力,双方同意双方的最大利益是为了合作和共享数据和技术信息,并且在某些情况下,每当这种合作和成本共享都可能以相互益处的方式完成与此类研究相关的成本。此附录(附录)被NRC和DOE之间输入到当事方签名之日起有效的,以执行此附录(生效日期)。
主要目标是对与轻水反应堆(LWR)发电厂相连的非电力,混合能源技术进行计划,设计,安装,测试,演示和评估。该项目的预期结果是,既有一个能够作为混合系统运行的功能齐全的氢植物,以测试与LWR相连的多种电解技术,以及用于混合可逆系统的设计开发。两个项目可交付成果均应集成到核电厂的正常运行常规中。此外,将在该项目的结论结束时制定详细的报告,该报告将突出这些非电动混合能源技术实施的技术可行性和经济可行性。该报告最终将由运营核电设施进行大规模商业化的其他公用事业(即数百兆瓦。)