Calculations of the nuclide composition of spent nuclear fuel RBMK-1000 for verification computer module SCALE-6
Gespeichert in:
| Datum: | 2013 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | V. V. Solovev, E. A. Lebedev |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2013
|
| Schriftenreihe: | Nuclear physics and atomic energy |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000331956 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Institution
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASÄhnliche Einträge
The Device for Burnup Control of RBMK-1000 Spent Fuel Assemblies
von: I. L. Zajtsevskij, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: I. L. Zajtsevskij, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Potential of spent nuclear fuel
von: A. V. Korolev, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: A. V. Korolev, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Prospects of managing Ukrainian VVER-1000 spent nuclear fuel and products of its reprocessing
von: V. M. Vasylchenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: V. M. Vasylchenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Model of reactivity accident of the RBMK-1000 reactor
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2022)
An autonomous system of a spent fuel pool cooling in WWER-1000
von: Ihschenko, O.P.
Veröffentlicht: (2017)
von: Ihschenko, O.P.
Veröffentlicht: (2017)
Determination of conservative conditions of the model of reactivity accident at RBMK 1000
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Modern Methods of Radiochemical Reprocessing of Spent Nuclear Fuel
von: T. V. Maltseva, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: T. V. Maltseva, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Automated system for determining the burnup of spent nuclear fuel
von: V. A. Mokritskij, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: V. A. Mokritskij, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Comparative Analysis of Isotopic Composition of VVER-1000 Westinghouse and TVEL Spent Fuel
von: Ju. P. Kovbasenko
Veröffentlicht: (2016)
von: Ju. P. Kovbasenko
Veröffentlicht: (2016)
Prediction of the maximum temperature inside container with spent nuclear fuel
von: S. V. Alokhina, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: S. V. Alokhina, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Simulation of the radiation environment during spent nuclear fuel management
von: O. V. Balan, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: O. V. Balan, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Research of Neutron Characteristics of ChNPP RBMK 1000 in the Institute for Nuclear Research in Pre¬ and Post¬Emergency Period: Retrospective Analysis
von: V. A. Khalimonchuk, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: V. A. Khalimonchuk, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Spent Nuclear Fuel Transport: Problem State and Analysis of Modern Approaches
von: A. V. Nosovskyi, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: A. V. Nosovskyi, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Nuclear and Radiation Safety of the Centralized Spent Fuel Storage Facility in Ukraine
von: O. V. Hryhorash, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: O. V. Hryhorash, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Deep reprocessing of spent nuclear fuel as a key step for sustainable development of nuclear energy
von: B. H. Shabalin, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: B. H. Shabalin, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Model of Reactivity Accident of the RBMK-1000 of the Chornobyl NPP 4th Power Unit
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Solar radiation influence onto the spent nuclear fuel dry storage container
von: Alyokhina, S.V., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Alyokhina, S.V., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Scientific and technical aspects of creating spent nuclear fuel shipping and storage equipment
von: I. R. Shegelman, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: I. R. Shegelman, et al.
Veröffentlicht: (2013)
The main positions of the "Concept for managing spent nuclear fuel of VVER-1000 and products of its reprocessing which are to be returned to Ukraine"
von: V. M. Vasylchenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: V. M. Vasylchenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Usage of Optimization Geometric Design Methods for the Problems of the Spent Nuclear Fuel Safe Storage
von: A. M. Chuhai, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: A. M. Chuhai, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Analysis of Severe Accidents in Spent Fuel Pool of Fukushima Daiichi NPP Using MELCOR 1.8.6 Computer Code
von: O. L. Kotsuba, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: O. L. Kotsuba, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Nuclear chronometry of standard sets of nuclides of the 232Th, 235U, 238U series
von: O. M. Pop, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: O. M. Pop, et al.
Veröffentlicht: (2016)
The optimization of calculation time and statistical error for the radiation shielding properties simulation of containers for storage of spent nuclear fuel
von: M. I. Holiuk, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: M. I. Holiuk, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Thermal aspects of some accident conditions at the dry spent nuclear fuel storage in the ventilated containers
von: S. V. Alokhina
Veröffentlicht: (2018)
von: S. V. Alokhina
Veröffentlicht: (2018)
Thermal Analysis of Vertical Dry Storage Cask for Nuclear Spent Fuel in Off-Normal Conditions
von: M. Makarenko, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: M. Makarenko, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Results of comparative evaluation of algorithms for calculating scaling factors of difficult-to-measure nuclides in ChNPP wastes at 241Am example
von: O. V. Mykhailov
Veröffentlicht: (2021)
von: O. V. Mykhailov
Veröffentlicht: (2021)
Analysis of nuclear safety in diversification of Westinghouse fuel assemblies at WWER-1000
von: V. I. Skalozubov, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: V. I. Skalozubov, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Mathematical dependence for the 137Cs concentration in spent nuclear fuel and its using for experimental data processing
von: V. V. Halchenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: V. V. Halchenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Experimental installation for the study of heat transfer in helium environment during dry storage of spent nuclear fuel
von: Yatsenko, M.V., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Yatsenko, M.V., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Efficiency of various materials application for radiation shielding at transportation and storage of spent nuclear fuel by dry method
von: Rudychev, V.G., et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Rudychev, V.G., et al.
Veröffentlicht: (2020)
Peculiarities of the preparation technology of samples for radionuclide activity determination in the material of fuel channel tubes of RBMK reactors
von: A. N. Berlizov, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: A. N. Berlizov, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Problems of creating scientific and methodological bases of spent nuclear fuel dry cask storage thermal safety in Ukraine
von: Alyokhina, Svitlana V.
Veröffentlicht: (2018)
von: Alyokhina, Svitlana V.
Veröffentlicht: (2018)
Problems of creating scientific and methodological bases of spent nuclear fuel dry cask storage thermal safety in Ukraine
von: Alyokhina, Svitlana V.
Veröffentlicht: (2018)
von: Alyokhina, Svitlana V.
Veröffentlicht: (2018)
Problems of creating scientific and methodological bases of spent nuclear fuel dry cask storage thermal safety in Ukraine
von: S. V. Alyokhina
Veröffentlicht: (2018)
von: S. V. Alyokhina
Veröffentlicht: (2018)
Method for assessment of residual heat generation within preparation of spent nuclear fuel shipment from research reactors
von: S. H. Kadalev
Veröffentlicht: (2018)
von: S. H. Kadalev
Veröffentlicht: (2018)
Problems of creating scientific and methodological bases of spent nuclear fuel dry cask storage thermal safety in Ukraine
von: Alyokhina, S.V.
Veröffentlicht: (2018)
von: Alyokhina, S.V.
Veröffentlicht: (2018)
Westinghouse Fuel Cladding Corrosion Resistance under Operation in the Conditions of VVER-1000 Primary Water Chemistry. Determination of the Corrosion Activation Energy for Zirconium Alloy and Verification of the Computer Model
von: V. A. Zuiok, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: V. A. Zuiok, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Optimization of the width of air cooling duct of spent fuel cask
von: S. V. Aljokhina, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: S. V. Aljokhina, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Area dose distribution predictive estimate from a nearby territory at building of centralized storage facility for spent nuclear fuel
von: L. I. Pavlovskyi, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: L. I. Pavlovskyi, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Assessment of radiation impact on the environment components while preparing for construction site of centralized storage facility for spent nuclear fuel (CSSNF)
von: L. I. Pavlovskyi, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: L. I. Pavlovskyi, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Ähnliche Einträge
-
The Device for Burnup Control of RBMK-1000 Spent Fuel Assemblies
von: I. L. Zajtsevskij, et al.
Veröffentlicht: (2015) -
Potential of spent nuclear fuel
von: A. V. Korolev, et al.
Veröffentlicht: (2015) -
Prospects of managing Ukrainian VVER-1000 spent nuclear fuel and products of its reprocessing
von: V. M. Vasylchenko, et al.
Veröffentlicht: (2013) -
Model of reactivity accident of the RBMK-1000 reactor
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2022) -
An autonomous system of a spent fuel pool cooling in WWER-1000
von: Ihschenko, O.P.
Veröffentlicht: (2017)