Abstract:
A method for manufacturing a nuclear fuel pellet for a heavy water reactor is provided to manufacture the nuclear fuel pellet by recycling the metallic uranium collected through a pyro process of the spent nuclear fuel. In a preprocess(S10), a molten salt adhered to the collected metallic uranium in a pyro process is removed. In an oxidation process(S20), the U3O8 powder is manufactured by oxidizing the metallic uranium in the air. In a reduction process(S30), the uranium dioxide powder is manufactured by reducing the U3O8 powder in the hydrogen atmosphere. In a forming process(S40), the uranium dioxide powder is made to the uranium dioxide molding product. In a sintering process(S50), the nuclear fuel pellet is manufactured by sintering the uranium dioxide molding product in the reducing atmosphere.
Abstract translation:提供了一种用于制造用于重水反应堆的核燃料颗粒的方法,用于通过循环利用废核燃料的热过程收集的金属铀来制造核燃料颗粒。 在预处理(S10)中,除去在热处理中附着在收集的金属铀上的熔融盐。 在氧化处理(S20)中,通过氧化空气中的金属铀来制造U3O8粉末。 在还原处理(S30)中,通过在氢气氛中还原U 3 O 8粉末来制造二氧化铀粉末。 在成型工艺(S40)中,将二氧化铀粉末制成二氧化铀成型品。 在烧结工序(S50)中,通过在还原气氛中烧结二氧化铀成型体来制造核燃料芯块。
Abstract:
폐피복관에 잔류하는 방사성 물질을 안전하고 효율적으로 제거할 수 있는 폐피복관 처리방법이 개시된다. 폐피복관을 처리하는 방법은 핵연료가 분리된 폐피복관을 핫셀 내에 위치시키는 단계, 폐피복관을 길이 방향으로 가압하여 폐피복관을 평탄화하는 단계, 폐피복관의 양측에 형성된 절곡 라인을 따라 폐피복관을 절개하는 단계, 및 절개된 폐피복관에 잔류하는 방사성 물질을 제거하는 단계를 포함한다. 폐피복관을 핫셀에 위치시킴으로써 방사성 물질에 의한 영향을 근본적으로 차단할 수 있으며, 평탄화 및 절개하는 과정을 통해서 폐피복관에 잔류하는 방사성 물질을 용이하게 제거할 수가 있다. 또한, 공정이 단순하여 핫셀에서 대부분의 공정을 원격적으로 제어할 수 있으며, 원격 제어를 구현하기가 용이하다. 폐피복관, 처리, 핫셀
Abstract:
본 발명은 중성자 발생장치용 금속 표적에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 두께 및 반경이 순차적으로 증가하는 다수 개의 원판형 금속판을 각각 소정의 간격으로 이격시켜 연속적으로 배열하여 금속 표적을 구성함으로써 전자 입사에 따른 고에너지 중성자의 발생 효율을 증가시키는 동시에 금속판 사이에 형성된 기체 채널을 통해 금속판의 냉각을 용이하게 하여 표적의 내구성을 향상시킬 수 있는 중성자 발생장치용 금속 표적에 관한 것이다. 본 발명에 따른 중성자 발생장치용 금속 표적은, 표적 물질에 전자빔을 입사시켜 중성자를 발생시키는 중성자 발생장치에 사용되는 금속 표적에 있어서, 반경 및 두께가 순차적으로 증가하는 다수 개의 원판형 금속판; 및 상기 다수 개의 원판형 금속판을 각각 반경 및 두께가 순차적으로 증가하는 순서로 소정 거리 이격시켜 고정하는 홀더;를 포함하여 구성되어, 상기 다수 개의 원판형 금속판 사이에 형성되는 기체 채널을 통해 유입되는 기체를 통해 표적을 구성하는 금속판이 냉각되도록 구성된 것을 특징으로 한다. 중성자 발생장치, 표적(target), 기체 채널, 냉각, 중성자 발생효율
Abstract:
본 발명은 사용후핵연료의 파이로 공정 회수 금속우라늄을 이용한 중수로용 핵연료 소결체 제조 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 사용후경수로핵연료를 재처리하는 파이로공정 중 전해 정련 공정에서 회수되는 금속 우라늄을 반복되는 산화 및 환원 과정을 통해 소결 가능한 이산화우라늄 분말로 변환하고, 생성된 이산화우라늄 분말을 성형체로 가공하여 소결시키는 과정을 통해 중수로에 사용할 수 있는 핵연료 소결체를 제조하는 파이로 공정 회수 금속우라늄을 이용한 중수로용 핵연료 소결체 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 사용후핵연료의 파이로 공정 회수 금속우라늄을 이용한 중수로용 핵연료 소결체 제조 방법은, 파이로 공정 중 전해 정련 공정에서 회수되는 금속 우라늄을 공기분위기 하에서 산화시켜 U 3 O 8 분말을 제조하는 산화 공정과; 상기 산화 공정을 통해 제조된 U 3 O 8 분말을 수소 분위기에서 환원시켜 이산화우라늄 분말을 제조하는 환원 공정과; 상기 환원 공정을 통해 얻어지는 이산화우라늄 분말을 성형체로 제조하는 성형 공정과; 상기 성형 공정을 통해 제조된 이산화우라늄 성형체를 환원 분위기에서 소결시켜 핵연료 소결체를 제조하는 소결 공정;을 포함하여 구성되는 점을 특징으로 한다. 사용후핵연료, 재사용, 파이로 공정, 금속 우라늄, 핵연료 소결체, 산화 환원, 성형, 소결, 중수로
Abstract:
폐피복관에 잔류하는 방사성 물질을 안전하고 효율적으로 제거할 수 있는 폐피복관 처리방법이 개시된다. 폐피복관을 처리하는 방법은 핵연료가 분리된 폐피복관을 핫셀 내에 위치시키는 단계, 폐피복관을 길이 방향으로 가압하여 폐피복관을 평탄화하는 단계, 폐피복관의 양측에 형성된 절곡 라인을 따라 폐피복관을 절개하는 단계, 및 절개된 폐피복관에 잔류하는 방사성 물질을 제거하는 단계를 포함한다. 폐피복관을 핫셀에 위치시킴으로써 방사성 물질에 의한 영향을 근본적으로 차단할 수 있으며, 평탄화 및 절개하는 과정을 통해서 폐피복관에 잔류하는 방사성 물질을 용이하게 제거할 수가 있다. 또한, 공정이 단순하여 핫셀에서 대부분의 공정을 원격적으로 제어할 수 있으며, 원격 제어를 구현하기가 용이하다. 폐피복관, 처리, 핫셀
Abstract:
PURPOSE: A metal target for a neutron producer is provided to improve the durability by easily cooling the metal plate through the gas channel between metal plates. CONSTITUTION: A metal target comprises a plurality of metal plates(100) and a holder(200). A plurality of metal plates have different radius and thickness. The holder clinches a plurality of metal plates. A gas channel is formed between metal plates. The metal plate is frozen by the gas flowing in through the gas panel. The metal plate is made of one among the aluminum, the iron, the tantalum, the tungsten, the lead, and the uranium. The total thickness of the metal target is 15mm to 25mm.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a nuclear fuel pellet for a heavy-water reactor using spent nuclear fuel is provided to reduce nuclear fuel storing and treating costs in a pyro process. CONSTITUTION: A mixed nuclear fuel is made by mixing a spent nuclear fuel. U3O8 powder is made by oxidizing metal uranium under an air atmosphere. Uranium dioxide power is made by reducing U3O8 powder under a hydrogen atmosphere. The uranium dioxide is changed to a forming agent. A nuclear fuel pellet is made by sintering the forming agent under a reductive gas atmosphere.