2016年,Rachel Slaybaugh博士创立了训练营,以激发和培训新一代的核专业人士。 多样性,创新和企业家精神一直是该计划的指导哲学以及它如何结构其课程的核心价值。 NIB的多学科课程教授促进创新和秘诀,扩大了人才库,并为先进的核空间提供了借鉴的想法。 通过吸引来自不同背景和学科的年轻人,训练营已成为将新人才与职业机会联系起来的管道,而2016年,Rachel Slaybaugh博士创立了训练营,以激发和培训新一代的核专业人士。多样性,创新和企业家精神一直是该计划的指导哲学以及它如何结构其课程的核心价值。NIB的多学科课程教授促进创新和秘诀,扩大了人才库,并为先进的核空间提供了借鉴的想法。通过吸引来自不同背景和学科的年轻人,训练营已成为将新人才与职业机会联系起来的管道,而
2020 年 1 月 13 日至 17 日,在维也纳国际原子能机构总部,日本原子能机构、洛斯阿拉莫斯国家实验室和国际原子能机构核数据部门共同召开了一次特别会议,重点讨论了 Hauser-Feshbach 理论在裂变产物产量 (FPY) 评估和裂变建模中的应用。这次会议是为各研究所计划建立新的 FPY 数据库所做的准备工作。我们讨论了 Hauser-Feshbach 统计衰变模型的实施情况,以计算裂变碎片的去激发,并对各研究所可用的三个代码进行了相互比较——CCONE(日本原子能机构)、CoH/BeoH(洛斯阿拉莫斯国家实验室)和 TALYS(国际原子能机构)。讨论包括我们可以通过模型生成的裂变可观测量类型、初始碎片配置的估计(裂变后和瞬时粒子发射前),以及这些代码的未来开发,以使其适用于 FPY 数据评估。
为 AP1000 设计提供纵深防御能力的非安全相关系统示例包括化学和体积控制系统、正常余热去除系统和启动(辅助)给水系统。这些系统利用非安全支持系统,例如备用柴油发电机、组件冷却水系统和服务水系统。AP1000 还包括其他主动非安全相关系统,例如供暖、通风和空调 (HVAC) 系统,它们从仪器和控制 (I&C) 柜室和主控制室中去除热量。在 AP1000 中,这些系统以更简单的形式出现,是当前 PWR 中用作安全系统的熟悉系统。在 AP1000 中,这些 HVAC 系统是简化的非安全第一道防线,由终极防御即被动安全级系统提供支持。