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日本原子力研究開発機構では大洗研究所にある高温工学試験研究炉(HTTR)で、事故時でも炉心溶融が起きないことを実証する試験を行う。... さらに10年には出力30%の状態でヘリ...

高温下や、原子力発電の炉心近傍といった放射線の高い被ばく環境下などの極限環境で使えるため、微小電気機械システム(MEMS)センサーの実現などに向けたCMOS回路への応用が期待されている...

ジーエックスエナジーのSMRは、炉心への冷却水の循環にインターナルポンプを採用。

中央制御室やエアロック室、炉心や燃料プールを見た。

東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響で導入された新しい規制基準に対応させるため、原子炉の監視・停止するシステムの多重化や、事故発生時に炉心や燃料を冷却する機能を強化する。

乳酸Alで環境負荷低く 東京電力福島第一原子力発電所(1F)では事故直後に炉心に海水が注入されたため、原子炉格納容器(PCV)は、腐食のリスクにさらさ...

原子力機構では、ナトリウム冷却高速炉で電源喪失事故が起きても、炉心部の熱を自然に除去する自然循環崩壊熱除去システムの構築を目指している。このシステムでは、炉心部から上部へ流れる高温の冷却材が冷却器に取...

このうち今回は、炉心のマルチフィジックス・シミュレーションを取り上げる。 ナトリウム冷却高速炉の炉心は万一、異常により炉心部の温度が上昇しても、炉心を構成する燃料集合体が高温の中心部...

炉心冷却のために液体金属のナトリウムを使っており、空気中の水蒸気と反応すると火災の恐れがある。

炉心は低ナトリウムボイド反応度と呼ばれるもので、炉心燃料上部をナトリウム領域とすることで、冷却材沸騰時のナトリウムボイド反応度が低くなる設計とした。 ... 「もんじゅ」の炉心核特性...

炉心でのトラブルが原因で15年間以上運転を停止していたが、この5月に安全審査に事実上合格した。... だが2007年に炉心で照射試験用の実験装置と、燃料棒の交換装置が衝突して破損する事故が発生し、運転...

常陽は炉心冷却に液体金属であるナトリウムを使うが、空気中では化学反応が起きやすく、火災の恐れがある。

両者は同研究炉について2月末に燃料設計や炉心設計などに関する契約の履行を完了。

JRR―3では、炉心に試料を挿入して行う照射利用のほか、中性子をビームとして使用した各種実験が行われており、利用目的に適した中性子を発生させることができる。

「燃料デブリは東電がロボットで取り出すが、どのように炉心が壊れて燃料デブリとなったかの分析や、効率的なデブリの取り出しに必要な技術、安全な保管に関する情報提供は我々の役割として貢献していく」 ...

炉心で生じた熱が黒鉛からヘリウムガスに伝わり、発電を行うまでを再現する。... 燃料は耐熱温度1600度C超のセラミックスで覆っているほか、炉内構造物も耐熱温度2500度Cの黒鉛を用いて燃料を収め、炉...

革新軽水炉では炉心溶融時の格納容器防護のコアキャッチャーなどの安全対策機能を盛り込む。

8日の委員会では建て替えの定義が話題となり、事務局は「プラントがあった炉心を撤去してまっさらな状態にして同じ場所に建て替えるか、廃止措置を行っているプラントから少しずれるが同一サイト内で建て替えるか。

研究炉建設へ向け、原子力機構は安全設計、燃料や炉心の高度化に関するシミュレーションなどを実施する。安全設備を電源不要で自動化する検討や経済性を高める燃料や炉心の設計を進める。

燃料製造以外を吸収することで、営業や燃料、炉心、プラント設計部門を集約し、一体運営を強化する。

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