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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。
因此,在审查 PRISM 设计时,工作人员建议使用和借鉴为轻水反应堆应用而制定的现行安全法规和指南,在必要时制定附加标准以解决这些设计的独特特性,并要求对其进行评估以提高安全性。此外,工作人员根据委员会在 1993 年 7 月 30 日的《工作人员要求备忘录》中提供的指导,制定了进一步的标准,该备忘录处理了先进反应堆的关键政策问题。在应用现有法规和指南时,工作人员在某些情况下必须解释为轻水反应堆制定的指南,以应用于 PRISM 概念和正在审查的问题。在制定此类
因此,在审查 PRISM 设计时,工作人员建议使用和借鉴为轻水反应堆应用而制定的现行安全法规和指南,在必要时制定附加标准以解决这些设计的独特特性,并要求对其进行评估以提高安全性。此外,工作人员根据委员会在 1993 年 7 月 30 日的《工作人员要求备忘录》中提供的指导,制定了进一步的标准,该备忘录处理了先进反应堆的关键政策问题。在应用现有法规和指南时,工作人员在某些情况下必须解释为轻水反应堆制定的指南,以应用于 PRISM 概念和正在审查的问题。在制定此类
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,
2023年3月1日SECY-23-0021:委员来自:丹尼尔·H·多曼(Daniel H.联邦法规(10 CFR)为商业核电站建立了自愿风险信息,基于绩效和包括技术的监管框架。摘要:美国核监管委员会(NRC)的工作人员建议增加第53部分,“针对商业核电站的风险信息,包括技术的,包括技术的监管框架”(第53部分)10 CFR。拟议规则草案提供了一个自愿,基于绩效的替代监管框架,用于许可未来的商业核电站。在这项拟议的规则制定的背景下,未来的商业核电站,包括非光反应堆(非LWRS)和LWR,可以选择根据第53部分获得许可。这些设施的申请人将继续选择根据现有要求的联系人获得许可:Robert Beall,NMSS/REFS
随时间变化,通常会随时间减少。因此,在一定频率下测量SFT可以为我们提供数据以决定LWRS的破坏。与铁轨有关的所有维护部分一直在敏感铁路管理对确保安全和经济的重要性。通过包装稳定的大头钉在7 - 8年后完成,并且在时间范围内也没有完成灾难。建议将衡量压力,并应基于灾难。包装的频率也被提到是基于条件的,而不是基于时间的。此外,还强调了零缺失配件。这种方法使DFC取得了显着的效果 - 零铁路裂缝直到其成立为止,与传统印度铁路轨道中的高失败率形成了鲜明的对比。
国际原子能机构感谢国际原子能机构轻水反应堆先进技术技术工作组成员在编写本状态报告过程中提供的建议和支持。具体而言,国际原子能机构感谢以下指导小组成员对此项活动的支持:E. Patrakka(Teollisuuden Voima Oy,芬兰);F. Depisch(Framatome ANP,德国);N. Fil(Gidropress,俄罗斯联邦);K. Foskolos(Paul Scherrer 研究所,瑞士);以及 F. Ross 和 T. Miller(美国能源部,美利坚合众国)。国际原子能机构感谢参与开发先进轻水反应堆设计的多个组织提供的信息,以及提供有关其需求信息的潜在用户群体。负责本出版物的国际原子能机构官员是核电司的 J. Cleveland。
激光器现在是一项普遍的技术,具有许多熟悉的应用程序,包括沟通,材料处理,3D扫描,印刷,医疗应用等等。激光辐射的产生需要热力学平衡的不平衡,以至于只有高度不寻常的天体物理量表现象才能在自然界中产生激光[1]。所有其他激光均经过设计和使用。使用的目的是驱动军事愿望检测激光的意图。激光器的军事应用包括范围查找,目标名称,激光耀眼和导弹控制[2]。军方感兴趣的大多数激光是脉冲激光器。时间分辨率和高瞬时亮度使它们非常适合在范围检测器和目标标记等应用中在许多公里的范围内运行。已经开发出激光华纳接收器(LWRS)来检测这些激光器所带来的威胁[3] [4],并允许辐射的平台启动由感知的威胁确定的适当的对策。在过去的几年中,连续波(CW)可见的激光二极管的优势产生了更广泛的危害 - 所谓的激光指针。手持式可见激光器具有几个瓦的功率,可容纳几百美元,波长不断扩展。这些激光被证明是一种威胁,当他们接近降落时,它们朝向飞机,并有1500多个报道称,去年英国和美国令人眼花azz乱的飞行员。CW激光器是激光检测世界中的特定挑战。常规LWR在检测这些激光器方面表现不佳,因为它们依赖于使用脉冲激光器观察到的亮度的快速时间变化。Wang [5]将激光检测分为三类 - 相干识别,散射识别和频谱识别。这些是基于观察到的类别而不是区分特征。Benton [6]采用了基于歧视技术 - 成像,光谱和连贯性的分类方法。前两个类别本质上都是