cover
Contact Name
Nur Hasanah
Contact Email
nur.hasanah@batan.go.id
Phone
+6221-5204243
Journal Mail Official
jpen@batan.go.id
Editorial Address
Kawasan Kantor Pusat Badan Tenaga Nuklir Nasional Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir
ISSN : 14109816     EISSN : 25029479     DOI : https://doi.org/10.17146/jpen
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir publishes scientific papers on the results of studies and research on nuclear energy development with the scope of energy and electricity planning, nuclear energy technology, energy economics, management of nuclear power plants, national industries that support nuclear power plants, aspects of the nuclear power plant site and environment, and topics others that support the development of nuclear energy.
Articles 343 Documents
LICENSING PROCESS OF AN ABWR IN INDONESIA (A PRELIMINARY CONCEPT) Mauritz L. Tobing
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol 1, No 4 (1999): Desember 1999
Publisher : Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jpen.1999.1.4.2007

Abstract

ABSTRACT LICENSING PROCESS OF AN ABWR IN INDONESIA (A PRELIMINARY CONCEPT). The formation of an independent nuclear regulatory body within Indonesia is very important in early step due to legislation aspect. Once formed, the Indonesian Regulatory Body will have to established a formal process for licensing of nuclear power plants in Indonesia. Drawing upon GE’s experience in obtaining a design certification for the standardized ABWR, a study was performed to look at a possible licensing process that could be established. It was concluded that the Indonesian Regulatory Body should take advantage of the U.S. NRC licensing process using the traditional two-step process, but incorporating selected portion's of the recently promulgated one-step process which will minimize the duplication of reviews. Relative to the ABWR design, the Indonesian Regulatory Body can take advantage of the fact that the basic design has been approved by the regulatory bodies in both the United States and Japan, and focus attention on site specific issues.   ABSTRAK PROSES LISENSI ABWR DI INDONESIA (SEBUAH KONSEP AWAL). Pembentukan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang independen di Indonesia adalah merupakan langkah awal yang penting ditinjau dari aspek hukumnya. Terbentuknya Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentu akan menetapkan proses perizinan formal bagi Pusat Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia. Berdasarkan pengalaman GE tentang diperolehnya sertifikasi desain ABWR terstandar, maka kajian ini dimungkinkan dalam penerapan proses perizinan dapat dilaksanakan. Ditarik kesimpulan, bahwa Badan Pengawas Tenaga Nuklir Indonesia sebaiknya dapat mengambil manfaat dari proses perizinan USNRC melalui proses dua-tahap yang tradisional. tetapi berkaitan itu pula, dari bagian yang dapat dipilih dari proses perizinan yang saat ini dikenal dengan tipe satu-tahap tentunya manfaatnya akan sangat mengurangi adanya proses kaji ulang (review) yang berulang-ulang. Berkaitan dengan desain ABWR, bahwa Badan Pengawas Tenaga Nuklir dapat juga mengambil manfaat dari fakta desain dasar yang telah disetujui oleh kedua badan pengawas di Amerika Serikat dan Jepang, dan difokuskan perhatiannya pada masalah tapak yang spesifik.
Kajian Pra Kelayakan PLTN SMART Lepas Pantai Jenis Struktur Berbasis Gravitasi Untuk Indonesia Sahala Maruli Lumbanraja; Dharu Dewi
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol 19, No 1 (2017): Juni 2017
Publisher : Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jpen.2017.19.1.3267

Abstract

KAJIAN PRA KELAYAKAN PLTN SMART LEPAS PANTAI JENIS STRUKTUR BERBASIS GRAVITASI UNTUK INDONESIA. PLTN SMART lepas pantai jenis struktur berbasis gravitasi (gravity based structure, GBS) merupakan reaktor air tekan, berdaya kecil (100 MWe), dan tapaknya berada di lepas pantai. Teknologi ini dikembangkan berdasarkan teknologi PLTN SMART yang telah ada dan teknologi pengeboran lepas pantai dengan jenis struktur berbasis gravitasi. Hal ini sebagai respons pasca kecelakaan Fukushima,  Jepang (2011), untuk meningkatkan sistem keselamatan, mengatasi keterbatasan lahan, dan meminimalisir penolakan masyarakat pada kasus PLTN di tapak daratan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengkaji prakelayakan implementasi PLTN GBS di Indonesia baik dari segi kelayakan teknologi maupun regulasi. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dan selanjutnya dilakukan analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa PLTN SMART lepas pantai patut dipertimbangkan karena menawarkan peningkatan aspek keselamatan, ketersediaan tapak lepas pantai, dan penerimaan masyarakat yang lebih baik. Sejauh ini PLTN SMART lepas pantai belum dapat diimplementasikan di Indonesia karena dibatasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perijinan Instalasi Nuklir Dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, yang menyatakan tapak adalah lokasi di daratan dan PLTN yang dapat dibangun di Indonesia harus sudah teruji.
PEMODELAN BANJIR SUNGAI DI DAERAH ALIRAN SUNGAI BALONG, JEPARA, JAWA TENGAH Sunarko Sunarko; Heni Susiati; Hadi Suntoko
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol 13, No 2 (2011): Desember 2011
Publisher : Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jpen.2011.13.2.1465

Abstract

ABSTRAKPEMODELAN BANJIR SUNGAI DI DAERAH ALIRAN SUNGAI BALONG, JEPARA, JAWA TENGAH. Pemodelan untuk mengkaji potensi banjir sungai Balong terhadap daerah tapak PLTN Ujung Lemahabang telah dilakukan. Curah hujan maksimum untuk periode ulang 50, 100, 200, dan 500 tahun berdasarkan data curah hujan di daerah Kecamatan Keling dipergunakan sebagai data input. Peta daerah aliran sungai (DAS) dipergunakan untuk menentukan daerah tangkapan dan tutupan lahan serta koefisien limpahan. Pemodelan untuk aliran mode tunak dilakukan dan didapatkan hasil bahwa daerah genangan disekitar Sungai Balong terletak pada jarak lebih dari 1 kilometer dari tapak dengan kedalaman genangan maksimum kurang dari 1 meter untuk curah hujan maksimum dengan periode ulang 500 tahun. Potensi banjir di tapak Ujung Lemahabang dari sungai Balong sangat kecil dan tidak diperlukan struktur pencegah banjir sungai.Kata kunci: Pemodelan, banjir, tapak PLTN ABSTRACTRIVER FLOOD MODELLING IN THE BASIN OF BALONG RIVER, JEPARA, CENTRAL JAVA. Modelling to assess river flooding potential of Balong River to the Ujung Lemahabang NPP site has been conducted. Maximum rainfall for return periods of 50, 100, 200 and 500 years based on rainfall data in Keling district is used as the input. River basin map is used to determine catchment area, land cover, and runoff coefficient. Modelling is executed for steady-state flow and it is found that the nearest inundation area is found in a distance of more than 1 km from the NPP site with maximum depth of less than 1 meter for maximum rainfall of 500 years return period. It is concluded that the potential for river flooding from Balong river in Ujung Lemahabang is very small and no flood control structure is necessary to protect the site from river flooding.Keyword: Modelling, flooding, NPP site
STUDI PERBANDINGAN HARGA LISTRIK RTT DENGAN SISTEM PEMBANGKITAN LAINNYA MENGGUNAKAN PROGRAM LEGECOST Mochamad Nasrullah; Arnold Y. Soetrisnanto
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol 4, No 2 (2002): Desember 2002
Publisher : Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jpen.2002.4.2.2048

Abstract

ABSTRAK STUDI PERBANDINGAN HARGA LISTRIK RTT DENGAN SISTEM PEMBANGKIT LAINNYA MENGGUNAKAN PROGRAM LEGECOST. Krisis ekonomi dan moneter di Indonesia mengakibatkan perencanaan tentang masalah kebutuhan dan pemakaian tenaga listrik berubah sehingga memeriukan peninjauan ulang. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan dana baik dari pemerintah maupun perusahaan swasta. Mengingat keterbatasan dana tersebut, maka perhitungan keekonomian dalam setiap aspek sangat penting dilakukan, khususnya dalam hal ini menentukan harga. Pada makalah ini dikaji biaya beberapa pembangkit listrik dengan menggunakan bahan bakar fosil dan nuklir, termasuk Reaktor Temperatur Tmggi (RTT). Pertama-tama dilakukan perhitungan biaya pembangkitan listriknya masing-masing dengan maksud untuk membandingkan harga listrik dari beberapa pembangkit listrik, sehingga dapat diketahui pembangkit listrik mana yang kompetitif. Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan program Levelized Generation Cost (LEGECOST) yang mengacu dari IAEA (International Atomic Energy Agency), sehingga dapat dibandingkan masing-masing biaya pembangkitan listriknya. Kemudian analisis kepekaan dilakukan dengan menggunakan beberapa parameter ekonomi dan skenario, sehingga diketahui faktor yang mempengaruhi biaya pembangkitan listrik tersebut. Disimpulkan bahwa biaya pembangkitan pada RTT lebih kompetitif dibandingkan biaya pembangkitan dengan bahan bakar fossil maupun nuklir lainnya. ABSTRACT COMPARATIVE STUDY ON ELECTRIC GENERATION COST OF HTR WITH ANOTHER ELECTRIC PLANT USING LEGECOST PROGRAM. Monetary and economic crisis in Indonesia resulted in impact of electricity and demand and supply planning that it has to be re-evaluated. One of the reasons is budget limitation of the government as well as private companies. Considering this reason, the economic calculation for all of aspect could be performed, especially the calculation of electric generation cost. This paper will discuss the economic aspect of several power plants using fossil and nuclear fuel including High Temperature Reactor (HTR). Using Levelized Generation Cost (LEGECOST) program developed by IAEA (International Atomic Energy Agency), the electric generation cost of each power plant could be calculated. And then, the sensitivity analysis has to be done using several economic parameters and scenarios, in order to be known the factors that influence the electric generation cost. It could be concluded, that the electric generation cost of HTR is cheapest comparing the other power plants including nuclear conventional.
PEMETAAN SEBARAN SUBSTRAT SEDIMEN DASAR PERAIRAN PESISIR DI SEMENANJUNG MURIA KABUPATEN JEPARA Heni Susiati; June Mellawati
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol 15, No 1 (2013): Juni 2013
Publisher : Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jpen.2013.15.1.1618

Abstract

ABSTRAK PEMETAAN SEBARAN SUBSTRAT SEDIMEN DASAR PERAIRAN PESISIR DI SEMENANJUNG MURIA, KABUPATEN JEPARA. Kawasan pesisir Semenanjung Muria telah dilakukan studi untuk pemilihan lokasi pembangkit listrik, salah satunya adalah rencana pembangunan PLTN. Sehubungan dengan hal itu, studi terhadap sebaran substrat sedimen permukaan dasar di perairan tersebut perlu dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ukuran butir sedimen permukaan dasar di perairan pesisir Semenanjung Muria. Ukuran butir sedimen dan karakteristiknya akan bermanfaat dalam desain sistem pendingin PLTN. Metode penelitian dengan pengambilan sampel dan analisis laboratorium untuk penentuan besar ukuran butir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sedimen yang terdistribusi di perairan Semenanjung Muria didominasi oleh ukuran butir kecil yaitu dalam kelompok lanau (silt). Pola akumulasi sedimen dasar di perairan Semenanjung Muria mempunyai pola sejajar dengan garis pantai. Sebaran substrat sedimen sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik perairan, salah satunya adalah kondisi arus dan gelombang. Kata kunci: Pesisir, PLTN, sedimen ABSTRACT SUBSTRATE SEDIMENT DISTRIBUTION MAPPING IN THE MURIA PENINSULA COASTAL WATERS, JEPARA DISTRICT. Muria Peninsula coastal area has been conducted to study the development of the power station, one of which is a plan to build Nuclear Power Plants (NPP). In this connection, the study of sediment substrate bottom surface water distribution needs to be done. The purpose of this study was to determine the grain size of the sediment surface in coastal at Muria Peninsula. Sediment grain size and characteristics will be useful in the design of NPP cooling system Research methods with sampling and laboratory analysis for the determination of grain size of sediment. The results showed that the sediments are distributed in water is dominated small grain size in the silt. The pattern of accumulation of sediments in the Muria Peninsula waters have a pattern parallel to the coastline. Distribution of sediment substrate is strongly influenced by the physical condition of the water, one of which is a condition of current or wave. Keywords: Coastal, NPP, sediment
A COMPARISON IN THERMAL-HYDRAULICS ANALYSIS OF PWR1000 USING FIXED AND TEMPERATURE FUNCTION OF THERMAL CONDUCTIVITY Muhammad Darwis Isnaini; Etty Mutiara
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol 18, No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jpen.2016.18.1.2849

Abstract

A COMPARISON IN THERMAL-HYDRAULICS ANALYSIS OF PWR-1000 USING FIXEDAND TEMPERATURE FUNCTION OF THERMAL CONDUCTIVITY. A study to analyze theinfluence of the fuel-cladding’s thermal conductivity on the sub-channel of pressurized waterreactor 1000 (PWR-1000) using COBRA-EN computer code was conducted. The purpose ofthis research is to gain complete understanding of sub-channel thermal-hydraulic aspectsrelated to fuel performance, especially the appropriate range of thermal conductivity of UO2fuel (kf) and zircaloy-4 cladding (kc) in order to obtain an accurate sub-channel analysisrelated to its safety behavior. The research was conducted by comparing the calculation withthe combination values of the fixed kf and kc, as well as the calculation using kf and kc astemperature function. The fixed kf using in this calculation were 5.26 W/m.K, 3.85 W/m.K,3.60 W/m.K, 3.18 W/m.K, 2.90 W/m.K, 2.53 W/m.K and 2.34 W/m.K, while the kc were13.0 W/m.K, 15.57 W/m.K, 16.75 W/m.K, 17.94 W/m.K and 18.69 W/m.K. The maximumfuel center linet emperature using kf and kca s temperature function (MATPRO) for hot sub -channel was 1717.65°C and taken as the reference in accepting the calculation result usingfixed thermal conductivity. The analysis was accepted, if the deviation between bothtemperature was in the range of -10% to 10%. This analysis results for hot sub-chan nelwas accepted for the calculation using value of kf in the range of 3.18 - 2.90 W/m.K for allall variation value of kcW. hile the calculation using value of koff 2.53 W/m.K was accepet dfor value of kc in the range of 16.76 - 18.69 W/m.K
RONA AWAL MAKROBENTOS DI PERAIRAN TAPAK PLTN MURIA Yarianto Sugeng Budi Susilo; Norma Afiati; Mauritz L. Tobing; Heni Susiati
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol 9, No 1 (2007): Juni 2007
Publisher : Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jpen.2007.9.1.1946

Abstract

ABSTRAK Rona Awal Makrobentos di Perairan Tapak PLTN Muria. Rencana pembangunan PLTN diperkirakan mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem perairan. Besaran dampak akan sangat tergantung pada kondisi rona awal dibandingkan dengan kondisi setelah terjadi perubahan lingkungan akibat kegiatan proyek. Makrobentos merupakan organisme yang penting dalam rantai makanan. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah sampling acak. Pengambilan sampel sedimen menggunakan Ekman grab sampler. Identifikasi dilakukan dengan mikroskop; individu yang berukuran cukup besar diidentifikasi dengan binokular. Kelimpahan dan indeks keanekaragaman spesies dilakukan berdasarkan rumus Shannon. Hewan makrobentos yang dijumpai di tapak PLTN pada ekosistem laut adalah Bivalvia, Polychaeta, Anguilla, Echinodermata dan Capitella. Kata kunci: PLTN, rona awal, makrobentos, kelimpahan, indeks keanekaragaman   ABSTRACT Existing Condition of Macrobenthos in the Water Body of Muria NPP Site. NPP development project is predicted have a potential impact to the water ecosystem. The scale of impact will be depending on the existing condition compared to the environmental condition changes after the project activity. Macrobenthos is the organisms that have the significant role in terms of food chain. The method used in this work was random sampling. Macrobenthos sampling was using Ekman grab sampler. Identification for microorganism used microscope, while for larger organism used binocular. Calculation of abundance and species diversity index used Shannon formula. The result showed that the macrobenthos found in the water body near the Ujung Lemahabang NPP site such as Bivalvia, Polychaeta, Anguilla, Echinodermata and Capitella. Keyword: NPP, existing condition, macrobenthos, abundance, diversity index.
Kajian Sistem Pemurnian Helium Reaktor HTGR Berdaya Kecil Siti Alimah; Sriyono Sriyono
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol 18, No 2 (2016): Desember 2016
Publisher : Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jpen.2016.18.2.3230

Abstract

Sistem pemurnian helium (SPH) adalah salah satu sistem keselamatan pada reaktor HTGR. SPH berfungsi membersihkan pengotor yang ada pada pendingin primer, sehingga dampak terhadap struktur, sistem dan komponen (SSK) reaktor minimal. Ada dua jenis pengotor pada pendingin yaitu berbentuk partikulat (debu karbon, produk fisi (Kr, Xe, Cs,dll.)) dan gas (O 2, N2, H2O, CH4, CO, CO2, dan H2). Setiap reaktor mempunyai batasan pengotor yang berbeda selama operasi normal tergantung pada daya reaktor, sistem konversi energi dan jenis bahan bakar yang digunakan. Makalah ini membahas SPH pada HTR-10, HTTR dan desain konseptual RDE. Tujuan kajian adalah mengetahui desain SPH yang optimum dan dapat digunakan sebagai masukan desain SPH RDE. Metodologi yang digunakan adalah kajian literatur berdasarkan pengalaman operasi HTR-10 dan HTTR serta evaluasi desain konseptual RDE. Parameter kajian ditekankan pada batasan pengotor yang dipersyaratkan pada operasi normal, komponen utama alat pemurnian, laju alir masa dan proses regenerasi. Komponen utama peralatan pemurnian yang digunakan pada SPH HTR-10, HTTR dan RDE adalah sama yaitu filter, kolomCuO, water cooler, kolom molecular sieve dan karbon aktif kondisi kriogenik. Berdasarkan pengalaman operasi HTR-10 dan HTTR, desain SPH yang digunakan cukup handal dalam menjaga kemurnian pendingin primer, meskipun batasan pengotor yang ditetapkan berbeda. SPH pada HTTR Jepang memiliki penetapan batas yang lebih ketat yaitu tidak boleh ada pengotor N2, CH4 dan O2 pada operasi normal, serta menggunakan precharcoal trap untuk mengadsorpsi debu halus dibawah 0,1 mikron. Kedua parameter ini dapat diadopsi pada desainSPH RDE agar dampak pengotor terhadap SSK minimal. 
PENGEMBANGAN SISTEM PEMBUANGAN DECAY HEAT UNTUK PLTN GENERASI MENDATANG - POTENSI DAN KENDALANYA Priyanto Mudo Joyosukarto; Rr. Arum Puni Rijanti
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol 1, No 1 (1999): Maret 1999
Publisher : Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jpen.1999.1.1.1998

Abstract

ABSTRAK Sistem keselamatan PLTN sangat diperlukan agar peristiwa kecelakaan seperti yang dialami oleh PLTN TMI-2 (Three Mills Island 2) tahun 1979 dapat dihindarkan. Pembuangan decay heat, merupakan salah satu aspek penting dalam keselamatan PLTN. Decay heat adalah proses peluruhan panas yang dihasilkan dari pelepasan energi radiasi dengan cara membuang decay heat dari reaktor nuklir ke atmosfir yang bertindak sebagai ultimate heat sink. Sistem DHR(Decay heat Removal) yang bertumpu pada mekanisme kerja pasif, yang selain diharapkan dapat menyederhanakan konfigurasi dan mekanisme kerja, sekaligus juga meningkatkan keandalan sistem keselamatan. Sistem DHR yang terpasang ini dapat digunakan untuk PLTN generasi sekarang maupun PLTN generasi maju. Sitem DHR pada PLTN generasi sekarang biasanya merupakan bagian dari sistem pendingin teras darurat (Emergency Core Cooling system , ECCS) untuk level tekanan rendah (sekitar 28 atm. Setpoint). Udara berguna untuk membuang sensible heat dari dinding baja bejana reaktor ke atmosfir dan berfungsi sebagai pendingin karena memiliki keunggulan yaitu availabilitas dan mobilitas yang tinggi, yang dapat bergerak secara pasif karena beda tekanan. Aplikasi sistem berpedingin udara untk sistem DHR ini masih relatif baru sehingga masih perlu dilakukan riset dan pengembangan lebih lanjut untuk memahami karakteristik dasar sistem sehingga diperoleh kepastian mengenai keandalan untuk aplikasi pada PLTN generasi mendatang.   ABSTRACT Nuclear power plant safety system is necessary such that an accident occurred at Three Mile Island 2 in 1979 can be avoided. Decay heat removal is one of the important aspects in nuclear power plant safety. Decay heat is the removal of the radiation energy emitted by removing the decay heat from the nuclear reactor to the atmosphere which acts as an ultimate heat sink. Decay Heat Removal System (DHRS) relies on passive working mechanism, which applied not only to simplify configuration and work mechanism, but also to increase the performance of the safety system. DHRS can be applied to the current or the advanced generation of nuclear power plants. The current DHRS design frequently act as a part of Emergency Core Cooling System for low pressure level (approximately 28 atm. Set point). Air is used to remove the sensible heat from the steel reactor vessel to the atmosphere and it functions as coolant because of its high availability and mobility, which can passively moved by pressure difference. Air cooling system application for DHRS is relatively new, therefore research and development to understand the basic characteristic of the system should be performed to obtain the confidence on the performance which can be applied to the future generation of nuclear power plant.
Hal Muka JPEN 2009 Volume 11 Nomor 2 Desember Hal Muka
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol 11, No 2 (2009): Desember 2009
Publisher : Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jpen.2009.11.2.3438

Abstract

Page 3 of 35 | Total Record : 343


Filter by Year

1999 2021


Filter By Issues
All Issue Vol 23, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 23, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 22, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 22, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 21, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 21, No 1 (2019): Juni 2019 Vol 20, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 20, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 19, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 19, No 1 (2017): Juni 2017 Vol 18, No 2 (2016): Desember 2016 Vol 18, No 1 (2016): Juni 2016 Vol 17, No 2 (2015): Desember 2015 Vol 17, No 1 (2015): Juni 2015 Vol 16, No 2 (2014): Desember 2014 Vol 16, No 1 (2014): Juni 2014 Vol 15, No 2 (2013): Desember 2013 Vol 15, No 1 (2013): Juni 2013 Vol 14, No 2 (2012): Desember 2012 Vol 14, No 1 (2012): Juni 2012 Vol 13, No 2 (2011): Desember 2011 Vol 13, No 1 (2011): Juni 2011 Vol 12, No 2 (2010): Desember 2010 Vol 12, No 1 (2010): Juni 2010 Vol 11, No 2 (2009): Desember 2009 Vol 11, No 1 (2009): Juni 2009 Vol 10, No 2 (2008): Desember 2008 Vol 10, No 1 (2008): Juni 2008 Vol 9, No 2 (2007): Desember 2007 Vol 9, No 1 (2007): Juni 2007 Vol 8, No 2 (2006): Desember 2006 Vol 8, No 1 (2006): Juni 2006 Vol 7, No 2 (2005): Desember 2005 Vol 7, No 1 (2005): Juni 2005 Vol 6, No 2 (2004): Desember 2004 Vol 6, No 1 (2004): Juni 2004 Vol 5, No 2 (2003): Desember 2003 Vol 5, No 1 (2003): Juni 2003 Vol 4, No 2 (2002): Desember 2002 Vol 4, No 1 (2002): Juni 2002 Vol 3, No 2 (2001): Desember 2001 Vol 2, No 4 (2000): Desember 2000 Vol 2, No 3 (2000): September 2000 Vol 2, No 2 (2000): Juni 2000 Vol 2, No 1 (2000): Maret 2000 Vol 1, No 4 (1999): Desember 1999 Vol 1, No 3 (1999): September 1999 Vol 1, No 1 (1999): Maret 1999 More Issue