Development and justification of fuel efficiency for subcritical installation driven by electron accelerator

Authors

  • V.S. Krasnorutskii The Center for Reactor Core Design “Kharkov Institute of Physics and Technology” “Nuclear Fuel Cycle” Science and Technology Establishment
  • M.M. Belash The Center for Reactor Core Design “Kharkov Institute of Physics and Technology” “Nuclear Fuel Cycle” Science and Technology Establishment
  • Y. Gohar Arghan National Laboratory, Department of Energy
  • A.M. Abdullaev The Center for Reactor Core Design “Kharkov Institute of Physics and Technology” “Nuclear Fuel Cycle” Science and Technology Establishment
  • A.V. Kushtym The Center for Reactor Core Design “Kharkov Institute of Physics and Technology” “Nuclear Fuel Cycle” Science and Technology Establishment
  • S.O. Soldatov The Center for Reactor Core Design “Kharkov Institute of Physics and Technology” “Nuclear Fuel Cycle” Science and Technology Establishment

DOI:

https://doi.org/10.15276/opu.3.53.2017.10

Keywords:

subcritical installation, nuclear fuel, uranium dioxide, metal ceramic composition, efficiency, design-basis justification

Abstract

The variants of design and technological features of manufacturing of fuel assemblies for the subcritical nuclear installation “Neutron Source” controlled by an electron accelerator, with rod-type fuel elements are presented. Developed fuel is an alternative for VVR-M2 fuel, produced and supplied by PJSC NCCP (Russia) to Ukrainian nuclear research installations. The results of pre-reactor tests, neutronic and thermo-hydraulic calculations are shown to substantiate reliability and safety of using developed fuel in a subcritical installation.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

V.S. Krasnorutskii, The Center for Reactor Core Design “Kharkov Institute of Physics and Technology” “Nuclear Fuel Cycle” Science and Technology Establishment

PhD

References

Деятельность МАГАТЭ по улучшению использования и устойчивой работы исследовательских реакторов: от организаций и сообществ до базы данных исследовательских реакторов / D. Ridikas и др. Безопасность исследовательских ядерных установок: материалы 11-го совеща-ния, 25–30 мая 2009. Димитровград. 2009. С. 14–19.

Свистунов Ю.А., Кудинович И.В., Головкина А.Г. Электроядерная установка на базе подкрити-ческого реактора, управляемого ускорителем. URL: http://vspu2014.ipu.ru/proceedings/ prcdngs/4974.pdf. (дата звернення 18.06.2016)3. Источник нейтронов ННЦ ХФТИ / Н.И. Айзацкий и др. Вопросы атомной науки и техники. 2012. № 3 (79). С. 3–9.

К проекту реконструкции активной зоны реактора ВВР-М / П.М. Верховых и др. Атомная энер-гия. 1976. Т. 41. Вып. 3. С. 201–203.

Обоснование нейтронно-физической и радиационной частей проектов ВВЭР / А.К. Горохов и др. Москва: ИКЦ Академкнига, 2004. 496 с.

Спосіб виготовлення дисперсійного ядерного палива: пат. 112268 Україна: МПК (2016.01) G21C21/02, G21C3/00. № a 201510659; заявл. 02.11.2015; опубл. 10.08.2016. Бюл. № 15.

Особенности получения и свойства материала матрицы для дисперсионной топливной компози-ции UO2-Al / Н.Н. Белаш и др. Материалы докладов 3-й Международной конференции: Высоко-чистые материалы: получение, применения, свойства. 15–18 сент. 2015. Харьков: ННЦ ХФТИ. 2015. С. 94.

Разработка процессов изготовления дисперсионного топлива с алюминиевой матрицей для ис-следовательских реакторов / А.В. Куштым и др. Труды международной конференции: Повыше-ние безопасности и эффективности атомной энергетики. 30 сент. – 03 окт. 2014 Одесса, ОНПУ. 2014. С. 271–282.

Властивості матеріалу зварних швів зі сплаву Zr-1 % Nb з підвищеним вмістом кисню / М.М. Бє-лаш, І.А. Петельгузов, В.І. Савченко, С.П. Клименко. Фізико-хімічна механіка матеріалів, спеці-альний випуск: Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. 2016. № 11. С. 101–106.

Downloads

Published

2017-10-29

How to Cite

[1]
Krasnorutskii, V., Belash, M., Gohar, Y., Abdullaev, A., Kushtym, A. and Soldatov, S. 2017. Development and justification of fuel efficiency for subcritical installation driven by electron accelerator. Proceedings of Odessa Polytechnic University. 3(53) (Oct. 2017), 71–78. DOI:https://doi.org/10.15276/opu.3.53.2017.10.