Salawu A, Balogun GI, Jonah SA, Zakari YI
Français Pendant le fonctionnement du réacteur, les isotopes du combustible sont consommés pour la réaction de fission tandis que d'autres sont convertis en nouveaux isotopes en plus des produits de fission produits dans le processus de fission. Le réacteur de recherche nigérian-1 (NIRR-1) est en service depuis 2004 jusqu'à ce jour et les changements attendus dans la composition isotopique du combustible au cours de cette période d'exploitation ont été calculés. Le résultat des calculs d'épuisement/de combustion montre que le réacteur de recherche nigérian actuel (NIRR-1) a une combustion inférieure à 1 % en environ 10 ans de son fonctionnement. Le taux de conversion du système est également inférieur à un car le nombre moyen d'atomes fissiles produits dans le système est très inférieur au nombre d'atomes fissiles consommés dans le combustible . L'un des deux principaux produits de fission saturants a atteint le niveau d'équilibre dans les premiers jours de fonctionnement du NIRR-1, tandis que l'autre n'a jamais atteint la concentration d'équilibre dans le cœur du système. Les produits de fission concentrés continuent de s'accumuler de manière linéaire au cours du temps, du début de la vie du réacteur jusqu'à la fin du cycle de combustible. Le facteur de multiplication effectif du système diminue très rapidement au cours des premiers jours de son fonctionnement et continue de diminuer progressivement au fil du temps.