• Tidak ada hasil yang ditemukan

ANALISIS MANAJEMEN TERAS TRANSISI REAKTOR RSG-GAS MENUJU TERAS SETIMBANG SILISIDA - e-Repository BATAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2019

Membagikan "ANALISIS MANAJEMEN TERAS TRANSISI REAKTOR RSG-GAS MENUJU TERAS SETIMBANG SILISIDA - e-Repository BATAN"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

Loading

Gambar

Tabel 2.  Strategi manajemen teras transisi campuran oksida-silisida reaktor RSG-GAS.
Gambar 1.  Enam dari sepuluh teras transisi campuran oksida-silisida reaktor RSG-GAS (contoh: TMIX-1 adalah teras transisi pertama)
Gambar 2.   4 buah terakhir dari 10 buah teras transisi terakhir reaktor RSG-GAS (misal

Referensi

Dokumen terkait

Bila pada saat terjadinya PAD sistem batang kendali otomatis dioperasikan, maka pergerakan batang kendali otomatis mampu mengkompensasi penyisipan reaktivitas suhu

Dalam makalah ini, dilakukan analisis dinamika teras dengan elemen bakar silisida kerapatan 4,8 gU/cc dengan menggunakan program MTRDYN.. Perhitungan neutronik dilakukan

Dari Tabel 3 dan Gambar 3 dapat dilihat bahwa untuk teras setimbang tanpa CIP, jika batasan reaktivitas lebih pada awal siklus kondisi dingin bebas xenon adalah 10 % ∆ k/k

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa reaktivitas negatif setimbang yang ditimbulkan oleh atom Xe dan Sm untuk masing-masing teras RSG-GAS berbahan bakar silisida kerapatan 2,96

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa penyerap B4C merupakan pilihan terbaik sebagai bahan penyerap altematif pengganti AgInCd karena marjin reaktivitas padam teras silisida

Nilai reaktivitas batang kendali yang diperoleh dari hasil pengukuran dengan metode kompensasi ini akan diperoleh nilai reaktivitas padam, reaktivitas total,

ppf aksial maksimUlll dan ppf lokal n1aksimUlll lmtllk elemen bakar oksida dan silisida dengan kerapatan 3,55 gr U/cc sebagai fungsi posisi batang kendali ditunjllkkan

Pad a teras transisi I, 4 buah posisi iradiasi berada di tengah teras, hal ini untuk mengimbangi reaktivitas teras yang tinggi akibat insersi 14 bahan bakar dan 8 elemen kendali