Doktorantūra

  • Aktyvacijos bei paviršinės taršos komponenčių nustatymas radioaktyviosiose atliekose visoms atominės elektrinės technologinio proceso grandims bei nuklidinio vektoriaus optimizavimas
Atgal

Aktyvacijos bei paviršinės taršos komponenčių nustatymas radioaktyviosiose atliekose visoms atominės elektrinės technologinio proceso grandims bei nuklidinio vektoriaus optimizavimas

N 002

Artūras Plukis 

Aktyvacijos bei paviršinės taršos komponenčių nustatymas radioaktyviosiose atliekose visoms atominės elektrinės technologinio proceso grandims bei nuklidinio vektoriaus optimizavimas

Identification of neutron activation and surface contamination terms for all chains of technological processes of nuclear power plant and nuclide vector optimization

Temos aprašymas
Siekiant efektyviau tvarkyti radioaktyviajų atliekų tvarkymą siūloma visoms atominės elektrinės technologinio proceso grandims nustatyti aktyvacijos bei paviršinės taršos komponentės radioaktyviosiose atliekose bei optimizuoti dabar naudojamą nuklidinį vektorių atliekant jo modelinio vertinimo tikslumo bei konservatyvumo kriterijų analizę. Numatoma: reaktoriaus konstrukcinių medžiagų priemaišų aktyvacijos neutronų sraute modeliavimas naudojant 3D modelį (MCNP6 ir SCALE6.2). Nuklidų aktyvumo ribų analizė pagal neutronų srauto intensyvumą skirtingose konstrukcijose bei galimą priemaišų pasiskirstymo netolygumą. Paviršinės taršos komponentės įvertinimas pasitelkiant panaudoto branduolinio kuro (PBK) šaltinio modeliavimą (naudojant 3D modelį (SCALE6.2)) bei eksperimentinius matavimus. Nuklidinio vektoriaus optimizavimas rūšiuojant bei apjungiant vienodų charakteristikų radioaktyviąsias atliekas bei sumažinant jų konservatyvumą. Laikinė nuklidinio vektoriaus evoliucija atsižvelgiant į atraminių nuklidų skilimą bei alternatyvių nuklidinių vektorių kūrimas bei nauji nuklidų aktyvumo nustatymo metodai laikino ir galutinio saugojimo vietose.

Theme description
For the efficient management of radioactive waste it is proposed to determine surface contamination and volume activation terms in all of the technology parts of Nuclear power plants, and to optimize the current nuclide vector increasing accuracy of numerical model and analysis of conservative criteria. It is proposed to create numerical 3D model and complete modelling (SCALE 6.2 and MCNP6) of material activation in neutron flux. Analysis of nuclide activity taking into account neutron flux intensity and possible heterogeneous trace element distribution.
Assesment of surface contamination term by modelling of SNF source term (using 3D SCALE6 model) and experimental measurement results. Optimization of nuclide vector sorting and joining radioactive waste with similar propetties, and decreasing conservative approach. Temporal evolution of nuclide vector taking into account decay of key nuclides, determination of alternative Nuclide vectors, and novel techniques of activity determination in the sites of temporal storage and final disposal.