EU Euroatom

Článek webového obsahu Článek webového obsahu

EU EURATOM (fůze)- projekty 7. rámcového programu

  • ITER   (International Thermonuclear Experimental Reactor)
    je prvním do detailů rozpracovaným projektem termonukleárního reaktoru, který by měl po dobu několika minut uvolňovat řádově větší výkon, než jaký do něj vstupuje. Na jeho realizaci se podílí Evropská unie, Japonsko, Rusko, USA, Čína, Indie a Jižní Korea.
     
    Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. spolupracuje se zahraničními instituty  ve výzkumných studiích a experimentech pro podporu projektu Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru ITER. Mezi hlavními zahraničními partnery ÚJV jsou KIT – Karlsruhe Institut of Technology a IPP - Max-Planck-Institut für Plasmaphysik Garching .
     
    V divizi Reaktorových služeb byly v roce 2010Vývoj periferního systému PbLi (pomocný okruh ITER) pro evropský Test Blanket Modul - TBM spuštěny dlouhodobé korozní experimenty v kapalném kovu PbLi. PbLi je množivý materiál v tzv. heliem chlazeném množivém blanketu - HCLL TBM (Helium Cooled Lithium-Lead Test Blanket Module). Cílem testů je posoudit korozní odolnost vzorků oceli Eurofer s protikorozním povlakem Al2O3 za podmínek blízkých modulu TBM, tj. 550°C a pomalý průtok kolem 1cm/s. Vzorky byly připraveny v KIT, Karlsruhe a v IPP Garching. V současné době jsme úspěšně dokončili expozici dlouhou 2000 a 3000h. K dokončení experimentu (5000h) schází 1600h.
     
    Divize Reaktorových služeb dále dokončuje koncepční studii tzv. PbLi Ancillary System, což je pomocný okruh pro TBM v Iteru pro výzkum palivového cyklu fúzní elektrárny. Hlavní funkce okruhu bude čerpání, skladování a zpracování slitiny PbLi. Hlavní součásti jsou odstředivé čerpadlo kapalného kovu, tank, ventily, ohříváky a chladiče, desorpční kolona pro získávání tricia (palivo) a studená past k zadržení korozních produktů. V rámci prací byl vytvořen model okruhu v programu Catia a pripraven první stupeň projektové dokumentace popisující design, instrumentaci a předběžný provozní manuál a plán údržby. 

    Czech industry for ITER
     

EU EURATOM (štěpení)- projekty 7. rámcového programu

  • ACSEPT 
    Recyklace aktinidů pomocí separace a transmutace
    (Actinide reCycling by SEParation and Transmutation)
     
  • ADRIANA
    Iniciativa pro pokročilé reaktory a vytvoření sítě
    (Advanced Reactor Initiative and Network Arrangement)
     
  • ASAMPSA2 
    Pokročilé metody hodnocení bezpečnosti: úrovň 2 PSA „Návod – evropské nejlepší praktiky L2 PSA“
    (Advanced Safety Assesment Methodologies: level 2 PSA „European Best Practices L2 PSA Guidelines“)
     
  • CP-ESFR 
    Evropský sodíkem chlazený reaktor
    (Collaborative project on European sodium fast reactor)
     
  • FORGE 
    Osud plynů v úložištích RaO
    (Fate of Repository Gases)
     
  • GETMAT
    Materiály pro reaktory 4. generace a transmutační systémy
    (Generation IV and Transmutation Materials)
     
  • JHR-CP
    Kolaborativní projekt – Jules Horowitz reaktor: příspěvek k návrhu a výstavbě nové výzkumné infrastruktury pan-evropského zájmu, JHR materiálový zkušební reaktor
    (Jules Horowitz reactor collaborative project: contribution to the design and construction of
    new research infrastructure of pan-European interest, the JHR material testing reactor)
     
  • LONGLIFE
    Přístup kdlouhodobým jevům radiačního křehnutí vrámci hodnocení bezpečnosti rektorových tlakových nádob (Treatment of Long Term Irradiation Embrittlement Effects in RPV Safety Assessment)
     
  • MMOTION 
    Organizace rozhraní člověk-stroj v inovativních jaderných řešeních (Man-machine-organization through innovative orientations for nuclear)
     
  • NUCL-EU 
    Posílení sítě národních kontaktních míst a kontaktů 3. zemí v rámci 7. RP programu EURATOM – štěpení (Reinforcing the networking of FP7 National a Contact Points (NCP) and third country contacts in the Euratom Fission Programme)
     
  • NURISP 
    Projekt integrální simulace jaderného reaktoru
    (Nuclear Reactor Integrated Simulation Project)
     
  • PERFORM 60 
    Predikce radiačních účinků na tlakovou nádobu reaktoru a materiály vnitřních vestaveb pomocímulti-měřítkového modelování – očekávaná životnost 60 let
    (Prediction of the effects of radiation for reactor pressure vessel and in-core materials using
    multi-scale modelling – 60 years foreseen plant lifetime)
     
  • RECOSY
    Kontrolní systémy na „Redox“ procesy (Redox Phenomena Controlling Systems
     
  • SARNET2
    Síť excelence pro výzkum neprojektových jaderných nehod
    (Severe Accident Research Network of Excellence)
     
  • SIMPLIFE
    Strategie pro zlepšení predikce životnosti JE založené na najlepších praktikách reaktorové dozimetrie
    (Strategy for Improvement of NPP Lifetime Justification Based on Reactor
    Dosimetry Best Practices)
     
  • STYLE 
    Strukturální celistvost vřízení doby životnosti – komponentymimo tlakovou nádobu reaktoru
    (Structural integrity for lifetime management – non-RPV components)
     
  • LEADER
    Evropský pokročilý demonstrační reaktor chlazený olovem
    (Lead-cooled European Advanced Demonstration Reactor)
     
  • HELIMNET
    Síť pro tekuté těžké kovy (Heavy Liquid Metal Network)
     
  • LONGLIFE
    Posuzování bezpečnosti tlakových nádob reaktoru z hlediska účinků křehnutí v důsledku dlouhodobého  ozařování
    (Treatment of long term irradiation embrittlement effects in RPV safety assessment)
     
  • CINCH 
    Spolupráce při vzdělávání v oblasti jaderné chemie
    (Cooperation in education In Nuclear chemistry)
     
  • SNE-TP OFFICE 
    Sekretariát Evropské technologické platformy pro udržitelnou jadernou energetiku
    (Secretariat of the European sustainable nuclear energy technology platform)
     
  • NULIFE
    Predikce životnosti jaderné elektrárny

 

Tisk