統合核燃料サイクル情報システム(iNFCIS)は、 国際原子力機関 (IAEA)が管理する核燃料サイクル 関連のデータベース群です。iNFCISの主な目的は、核燃料サイクルのあらゆる側面に関する情報を、様々な研究者、アナリスト、エネルギー計画担当者、学者、学生、そして一般市民に提供することです。現在、iNFCISは複数のモジュールで構成されています。iNFCISへのオンラインアクセスには、無料登録が必要です。
背景 核燃料サイクルは、原子力発電計画を支える上で重要な一連のステップから構成されています。これには、前端の燃料 供給関連活動と後端の使用済み燃料関連活動が含まれます。原子力コミュニティは、国家政策の策定、国際協力、持続可能な地球規模のエネルギーの未来に関する研究のために、世界中の核燃料サイクル活動に関する信頼性の高い正確な統計データを求めています。IAEAは、核燃料サイクル計画と活動を理解、計画、開発するために、加盟国、組織、利害関係者に最新の燃料サイクル情報を提供しています。複数の核燃料サイクル関連データベースで構成されるウェブベースのシステムであるiNFCISは、そのような情報源の1つです。[ 1 ]
データソース IAEAは長年にわたり、定期的な技術会議や出版物を通じて、核燃料サイクル活動に関する膨大な量のデータを蓄積してきました。これらの会議や出版物には、加盟国や主要な国際専門家からの貢献が反映されています。IAEAは20年以上前にこのデータの電子保存を開始し、過去10年間はインターネットを通じて無料で公開しています。データは、加盟国からの直接的な情報提供、IAEAが委託したコンサルタント、またはオープンソースからの情報に基づいて定期的に更新されています。すべてのデータは、高い品質を維持するために、コンサルタントによって継続的にレビューされています。
モジュール iNFCISには現在、以下のデータベースとシミュレーションツールが含まれています。
NFCIS (核燃料サイクル情報システム)は 、世界中の民生用核燃料サイクル施設に関する詳細情報を提供します。稼働中および非稼働中、計画中および中止された施設に関する情報が含まれています。ウラン鉱石の生産から使用済み燃料貯蔵施設まで、核燃料サイクル活動のすべての段階が含まれています。NFCISデータは、核燃料サイクルに関連する分析および研究に使用されています。[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
UDEPO –世界ウラン鉱床分布データベース は、世界中のウラン鉱床のオンラインデータベースです。鉱床の分類、鉱床に関する技術情報、地域、地区、鉱床に関する詳細な地質情報が含まれています。UDEPOは、ウラン資源に関する信頼できる情報源として広く引用されています。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] ThDEPO (世界のトリウム鉱床および資源データベース) は、トリウム鉱床に関するオンラインデータベースです。PIEDB (照射後検査施設データベース) は、IAEA(国際原子力機関)が管理する高温放射線検査施設のカタログです。高温放射線セルの主な特性と照射後検査(PIE)能力に関する詳細情報が含まれています。MADB (マイナーアクチニド物性データベース)は、厳選された マイナーアクチニド 化合物および合金の物理化学的特性に関する文献データベースです。これらの材料特性は、先進的な核燃料サイクルにおける重要性に基づいて選定されています。NFCSS (核燃料サイクルシミュレーションシステム) は、核燃料サイクルにおける物質の流れを推定するためのシナリオベースのツールです。NFCSSは、長期的な核燃料サイクルの必要量とアクチニドの発生量を推定するために設計されたモデルに基づいて開発されています。
出版物 iNFCISに基づいた印刷出版物は以下のとおりです。
注記 ↑ IAEA。「核燃料サイクル関連データベース」。IAEA。 ↑ Bellezza, F.; S. Contini; F. Mousty; A. Ussorio (2005). "GISベースのオープンソース情報分析支援システム" . ESARDA第27回年次会議:保障措置と核物質管理に関するシンポジウム議事録。 2006年5月7日の オリジナル からアーカイブ。 2013年2月10日 取得 。 ↑ Kollar, L.; CE Mathews (2009). 時間の経過に伴う安全対策の進化: 過去、現在、および予測される施設、資材、予算 (PDF) . Pacific Northwest National Laboratory . 2013-02-10 に取得. ↑ Steinhausler, F. (2009). Infrastructure Security and Nuclear Power . DTIC Document. 2016年3月3日の オリジナルからアーカイブ済み。 2013年2月10日 取得 。 ↑ Blanc, A.; B. Roberts (2008). 核拡散:歴史的概観 . DTIC文書 . 2013年2月10日 取得. {{cite conference}}: CS1メンテナンス: アーカイブサービスは非推奨になりました (リンク)↑ Bril, LV; J. Gonçalves (2006). "オープンソース情報の収集、処理、および応用". 条約遵守の検証 : 455–476 . doi : 10.1007/3-540-33854-3_21 . ISBN 3-540-33853-5 。↑ Laughter, MD (2009). 「世界のウラン濃縮プログラムの概要—2009年」 (PDF) . ORNL/TM-2009/110、オークリッジ国立研究所。 2013年2月10日 取得 。 ↑ Windsor, L.; C. Kessler (2007). 北アフリカおよび中東における平和的原子力発電計画の見通しに関する技術的および政治的評価 (PDF) . Pacific Northwest National Laboratory . 2013年2月10日 取得 . ↑ Cuney, M. (2012). "ウランとトリウム:世界のエネルギー鉱物資源の極めて多様な性質". Non-Renewable Resource Issues . pp. 91–129 . doi : 10.1007/978-90-481-8679-2_6 . ISBN 978-90-481-8678-5 。↑ ベジャウイ、J. M.サマーリ。 S.バックーシュ; N.レグギ; MFBハモウダ; Z.アズーズ。 A.トラベルシ。 S.ブーレル; B. サリム (2012)。 「チュニジアとアルジェリア産のリン鉱石中の放射性核種濃度に関する新たな情報」。 アラビア地球科学ジャーナル 。 6 (7): 2685–2689 。 土井 : 10.1007/s12517-012-0536-3 。 S2CID 129182898 。 ↑ Angiboust, S.; M. Fayek; IM Power; A. Camacho; G. Calas; G. Southam (2012). "メキシコ、シエラ・ペーニャ・ブランカの新生代浅熱水性ウラン鉱床の構造的および生物学的制御" (PDF) . Mineralium Deposita . 47 (8): 859. Bibcode : 2012MinDe..47..859A . doi : 10.1007/s00126-012-0408- 5 . S2CID 129912933 . 2013年2月8日 取得 . ↑ Koos, C.; M. Basedau (2012). "ウラン採掘は内戦リスクを高めるのか?1945年から2010年までのアフリカの時空間分析からの証拠". SSRN 2145878 . ↑ IAEA (2009). 核燃料サイクル情報システム:核燃料サイクル施設ディレクトリ 2009年版 (PDF) . IAEA. ↑ IAEA (1996). 核燃料サイクル情報システム . IAEA. ↑ IAEA (1987). 核燃料サイクル情報システム 。IAEA。 ↑ IAEA (2009). 世界のウラン鉱床分布 (UDEPO)、ウラン鉱床分類付き、2009 年版 (PDF) . IAEA.