19 2019年7月,NRC在联邦公报上发表了一份通知,要求对监管草案的评论,以支持制定规则,以修改其对低级放射性废物的定义,以包括跨硫磺废物。 84美联储。 reg。 35,037(2019年7月22日)。 AEA将经济废物定义为“被原子数量大于92的元素污染的材料,包括Neptunium,Plutonium,Americuim和Curium,并且浓度大于10纳米疗法,每克[NCI/G]或其他浓度是[NRC]可能会以[NRC]的其他浓度来保护公共健康和安全。” 42 U.S.C. §2014(EE)。 在1979年,EPA确定它可以将浓度极限从10 nci/g提高到100 nci/g,而不会超过辐射剂量的安全限制(500 mREM/yr)。 环境保护署(EPA)和DOE随后将定义的经术废物定义更改为100 nci/g(Pecos,2010年)。 EPA对经花性废物的定义包含大于100 nci/g的α发射式经术的同位素,其半衰期大于20年。 40 C.F.R. §§191.02。19 2019年7月,NRC在联邦公报上发表了一份通知,要求对监管草案的评论,以支持制定规则,以修改其对低级放射性废物的定义,以包括跨硫磺废物。84美联储。reg。35,037(2019年7月22日)。 AEA将经济废物定义为“被原子数量大于92的元素污染的材料,包括Neptunium,Plutonium,Americuim和Curium,并且浓度大于10纳米疗法,每克[NCI/G]或其他浓度是[NRC]可能会以[NRC]的其他浓度来保护公共健康和安全。” 42 U.S.C. §2014(EE)。 在1979年,EPA确定它可以将浓度极限从10 nci/g提高到100 nci/g,而不会超过辐射剂量的安全限制(500 mREM/yr)。 环境保护署(EPA)和DOE随后将定义的经术废物定义更改为100 nci/g(Pecos,2010年)。 EPA对经花性废物的定义包含大于100 nci/g的α发射式经术的同位素,其半衰期大于20年。 40 C.F.R. §§191.02。35,037(2019年7月22日)。AEA将经济废物定义为“被原子数量大于92的元素污染的材料,包括Neptunium,Plutonium,Americuim和Curium,并且浓度大于10纳米疗法,每克[NCI/G]或其他浓度是[NRC]可能会以[NRC]的其他浓度来保护公共健康和安全。” 42 U.S.C.§2014(EE)。在1979年,EPA确定它可以将浓度极限从10 nci/g提高到100 nci/g,而不会超过辐射剂量的安全限制(500 mREM/yr)。 环境保护署(EPA)和DOE随后将定义的经术废物定义更改为100 nci/g(Pecos,2010年)。 EPA对经花性废物的定义包含大于100 nci/g的α发射式经术的同位素,其半衰期大于20年。 40 C.F.R. §§191.02。在1979年,EPA确定它可以将浓度极限从10 nci/g提高到100 nci/g,而不会超过辐射剂量的安全限制(500 mREM/yr)。环境保护署(EPA)和DOE随后将定义的经术废物定义更改为100 nci/g(Pecos,2010年)。EPA对经花性废物的定义包含大于100 nci/g的α发射式经术的同位素,其半衰期大于20年。40 C.F.R. §§191.02。40 C.F.R.§§191.02。§§191.02。
合同编号DE-AC09-08SR22470在国家核安全管理局(NNSA)和萨凡纳河核解决方案,有限责任公司(SRNS)之间,是一项成本加上的费用类型合同,该合同具有单独的合同销售订单数字(Clins)的单独合同销售和运营的合同要求(Clin)clin和cluce clins cinter and cluce 00010001 0001 0001 0001 0001 cluns-0001 0001 0001 cinter-0001 0001 clins-0001,此绩效评估报告(PER)文档NNSA对SRNS绩效的评估是针对Clin 0001中建立的绩效标准的评估 - 绩效评估和测量计划(PEMP)和Sub-Clin 0007AA - Savannah River Plutonium Processition(SRPPF)项目奖励计划(SRPPF)项目奖励计划(AFP),该计划(AFP)为10月1日,2023年10月20日,2023年,<2023年,<2023年3月30日,<2023年。PEMP和AFP标准在本报告中纳入附件1和2。
核材料在世界各地生产并用于军事和民用领域。根据美国能源部国家核安全局 (NNSA) 的数据,全球的核材料(主要为高浓缩铀 (HEU) 和分离钚)足以制造数以万计的核武器或爆炸装置。1 美国机构、国际原子能机构 (IAEA)2 和其他组织通常强调与核材料安全相关的两大风险:(1) 未经授权拆除(盗窃)核材料,意图制造能够向环境中扩散辐射的核武器或爆炸装置;(2) 破坏含有核材料的设施,可能导致危险的辐射泄漏。
2023 财年 SSMP 包含实现计划要求的细节,包括每年生产 80 个钚坑;继续按计划生产 B61-12 寿命延长计划 (LEP) 和 W88 改进型 370 弹头;并实现 W80-4 LEP 和 W87-1 现代化计划的首批生产单元。该报告还讨论了库存现代化、基础设施翻新、科学、研究、技术和工程方面的其他主要活动。由于库存中武器的年限、新的库存要求以及生产和科学基础设施所需的资本重组,DOE/NNSA 一直在同时进行武器和基础设施现代化。同时开展这些项目具有挑战性,因为需要整个企业以及与国防部的合作伙伴进行密切协调。SSMP 描述了正在进行和计划中的活动。
目前,全球核工业的发展受到两个主要因素的阻碍:有限的自然铀资源和用于支出核燃料管理的递延解决方案的存在。可以通过开发和工业实施封闭的核燃料循环技术来解决这些问题,这些技术涉及重新处理产品的分馏以及快速的反应堆技术,这使得可以补充裂变材料并焚化寿命长的小actinides,并具有高水平的放射性。这还有助于解决推迟的核燃料积累问题:重新加工的铀被回收在热中子反应堆中;快速反应堆使用p p和次肌动物。残留废物达到放射学和辐射等效到自然铀所需的时间减少了数千倍,其量也大大减少了。
2024财政年度的库存管理和管理计划(SSMP)描述了DOE/NNSA如何维护和提高美国核武器的安全,安全,可靠性和有效性,而无需地下核爆炸性测试。该报告还详细介绍了DOE/NNSA计划完成计划要求的计划,以每年生产80个plut坑;实现W80-4寿命扩展计划(LEP),W87-1修改程序和W93的第一个生产单元;并继续生产B61-12 LEP和W88更改370弹头。最后,该报告研究了支持DOE/NNSA武器计划的其他关键活动,包括库存现代化,基础设施资本重组以及科学,研究技术和工程能力。SSMP讨论了正在进行的活动和计划中的活动。
分离工艺涉及从乏核燃料或后处理产生的高放射性废物中分离锕系元素(包括次锕系元素),目的是在快堆或加速器驱动系统中燃烧它们。次锕系元素的回收可以高效利用资源,减少废物的体积、热负荷和放射性毒性。分离工艺对于增加和维持核能增长的重要性已为全世界所认识。因此,正在开发先进的分离工艺以分离钚和次锕系元素,目的是将它们主要在快堆中燃烧,以降低乏核燃料的长期放射性毒性。本出版物回顾了各成员国处理乏核燃料的火工工艺的发展现状和趋势,并确定了进一步发展的领域。
生物无机化学 - 生物系统中的I金属离子,必不可少的和微量的金属,由于金属缺乏和治疗而引起的疾病:铁,锌,铜,铜,锰,钠,钾,钾,镁和钙。金属复合物作为治疗剂:癌症治疗中的金属复合物,用于治疗类风湿关节炎的金属复合物,糖尿病中的钒,金属络合物作为无线电诊断剂。由于非生物学的毒性治疗:螯合疗法和螯合/解毒剂的要求。用毒药使惰性的解毒剂机理:砷,铅,汞,铁,铜,p,氰化物,氰化物和一氧化碳中毒。离子跨膜的运输和离子跨生物膜,离子载体的主动转运。 能量传播中的金属络合物:叶绿素,照片系统-I和II在水和模型系统的裂解中。离子跨膜的运输和离子跨生物膜,离子载体的主动转运。能量传播中的金属络合物:叶绿素,照片系统-I和II在水和模型系统的裂解中。
可以在第一种方法中减少燃油周期选项,以根据物理学和通过燃油周期处理材料的三种选择:开循环,单回收和多回收。开循环在轻水反应堆中使用低浓缩的铀,并将在深层地质储存库中处置耗尽的核燃料。单回生物一次重新处理二手核燃料一次,以生产混合的氧化物燃料(MOX)(枯萎的铀和plut液),并再次在轻水反应堆中使用了富集的后加工铀燃料(ERU)。从重新处理中的高级废物,而用过的ERU和MOX燃料将被处置在深层地质储存库中。多重生将引入快速频谱反应堆,以使用多个后处理周期的燃料。只要周期活跃,只有重新处理的高级废物才会在深层地质储存库中处置。可以通过少量actepinides的变异来增强多重生,以减少需要处置的长寿命放射性核素。