核燃料的性能和可靠性是核電廠安全運行中非常重要的因素。另一方面,核燃料還需要具有競爭力,結實耐用,并且能夠長期高效和安全地運行。
核燃料發展
核燃料的設計必須得當,其制造必須確保核電廠的可靠、安全運行。然而,為了讓核電生產具有可持續性,核燃料循環必須保持經濟可行性和競爭力,這可通過優化堆芯易裂變材料的使用來實現,例如借助高燃耗燃料,以及借助钚和后處理鈾的再循環。
適用于核反應堆堆芯材料的安全要求非常高,這意味著在落實核電技術的各個階段都需要不斷進行研究與開發。此外,革新型核電技術的逐步引入還要求運用先進的現代實驗技術和先進的理論模型來發展和完善核燃料和堆芯結構材料。
各成員國,無論是已有在運核反應堆的成員國還是剛啟動核電的成員國,都十分重視關鍵方法的統一和傳授,以及質量控制和動力堆燃料技術的認證和許可證審批程序。
因此,原子能機構協助成員國加強其研究和技術能力,使之能夠利用、發展、設計和制造可靠而又經濟可行的核動力堆燃料和堆芯結構,還通過增強各國對反應堆燃料和結構材料降質機理的理解,以及對如何提高核燃料性能規范預測效率的理解,幫助它們更高效地利用核燃料。這包括在正常運行和事故條件下燃料行為的分析、輻照后檢驗、質量保證和質量控制、燃料建模和計算機程序驗證、經濟和其他方面(例如環境問題、與后端要求的關系)。