Descriere
:
În contextul energetic și climatic European actual, Agenda strategică de cercetare și inovare a SNETP (The sustainable Nuclear Energy Technology Platform) actualizată în 2021, include tehnologia LFR și reactorul de demonstrație ALFRED în lista celor 4 tehnologii care se vor dezvolta cu prioritate în Europa. Ca etapă premergătoare realizării reactorului ALFRED, a fost convenită, în cadrul consorţiului FALCON (FALCON - Fostering ALfred CONsortium) semnat în 2013 de Sucursala RATEN-ICN, Ansaldo Nucleare şi ENEA şi coordonat de Ansaldo Nucleare, realizarea unei infrastructuri pan-europene de cercetare în domeniul LFR prin coagularea eforturilor comune ale organizaţiilor din EU care au activităţi de cercetare în acest domeniu. În prezent, comuni. științifică internațională se confruntă cu o lipsă de instalații experimentale adecvate necesare pt. a efectua experimente specifice privind fie aspectele avansate ale tehnologiei LFR, fie testarea și caracterizarea de componente și sisteme prototip în scopul calificării acestora. Ca urmare, a fost necesară definirea unei infrastructuri de cercetare care să acopere la nivel European aceste necesități, din care fac parte și componentele infrastructurii de cercetare ALFRED. Astfel, inst. HELENA 2, ELF și Hands-ON alături de Meltin’Pot, precum și de ATHENA și ChemLab (aflate în faza de finalizare) au fost concepute pornind de la analiza necesităților, a problemelor rămase deschise în domeniul LFR prin definirea clară a scopului, a obiectivelor, a domeniului de lucru, a caracteristicilor tehnice astfel încât să se asigure o largă flexibilitate a acestora în abordarea și soluționarea atât a prob. curente identificate dar și a noilor aspecte generate de evoluția tehnologiilor de Generație IV. Astfel, inst. HELENA 2, ELF , Hands-ON și Meltin’Pot pot asigura leadership-ul stiințific și tehnologic și implicit funcționalități comercializabile privind: testarea și caracterizarea de componente și sisteme prototip în scopul calificării acestora (generatori de abur, sisteme de evacuare a căldurii reziduale, pompe din circuitul primar, etc.) pt. diverse concepte de reactor LFR inovative; test. și carac. diverselor concepte de ansambluri de combustibil nuclear de Generație IV; îmbunătățirea capacităților științifice și de inovare în domeniul teh. materialelor, promovând eforturile europene în domeniu; generare de baze de date care sunt fundamentale în dezvoltarea și demonstrarea fiabilității codurilor de calcul în proiectarea și în analizele de securitate pt. reactori LFR (cerința esențială a organismelor de reglementare din domeniul nuclear); servicii R&D de înaltă calitate privind generarea de baze de date / catalog de date complete referitoare la proprietățile și comportamentul materialelor structurale și a acoperirilor (pt. atenuarea coroziunii) în metale lichide grele; aplicații în domeniul sistemelor de energie solară concentrată (CSP) în care metalele lichide sunt considerate ca fluide potențiale pt. transferul de căldură la temperaturi înalte (900 grd. C) prevăzute pt. receptorul CSP; aplicații în domeniul fuziunii nucleare unde utilizarea aliajului PbLi necesită cunoașterea proprietăților termofizice ale acestuia, compatibilitatea cu materi. structurale, fenomenul de coroziune, controlul chimic al PBLi. Pe de altă parte tehnologia Pb oferă un larg câmp de cercetare aplicativă în domeniul materialelor (spre exemplu: comportamentul materialelor inovative în regim de coroziune, eroziune, temperaturi ridicate şi câmp de radiaţii, chimia Pb. etc.). Aceste eforturi sunt extrem de importante pentru atingerea unui nivel de maturitate tehnologică a amplelor cercetări efectuate la nivel mondial şi trecerea către nivelul de aplicabilitate comercială, pe scară largă. Toate aceste eforturi converg către atingerea obiectivului de maturitate industrială a conceptului inovativ de sisteme energetice nucleare de tip LFR având caracteristici mai robuste în ceea ce priveşte siguranţa în exploatare, durabilitatea şi eficienţa ec. Investiţia propusă va produce un set de beneficii care acţionează la nivel local, regional, naţional şi european. Beneficiile sunt într-o relaţie directă cu dezv. ştiinţifică şi tehnologică, crearea de locuri de muncă, stimularea ec. locale şi regionale, stimularea educaţiei şi sect. de formare, creşterea vizibilităţii şi reputaţiei comunităţii. Inst. vor fi folosite intensiv pentru activitățile de investigare a aspectelor deschise ale tehnologiei LFR, iar rezultatele activităților de cercetare vor fi valorificate în: calificarea componentelor, echipamentelor și sistemelor necesare pentru ALFRED și viitoarele reactoare rapide răcite cu Pb. demonstrarea controlului fenomenelor asociate operării în mediu de Pb. lichid validarea și verificarea unor metodologii/coduri de calcul testarea materialelor Astfel, inst. experimentală Meltin’Pot este destinată să acopere următoarele nevoi: Evaluarea fenomenului de migrare/retenţie a produşilor de fisiune (FP) în plumbul topit şi în gazul de acoperire Ev. interacţiei chimice a produşilor de fisiune cu Pb. topit, abordând speciile formate şi fracţiile de producere ale acestora Ev. retenţiei Poloniului în plumbul topit, migrarea în gazul de acoperire, fenomenul de stripping prin apă/abur Ev. interacţiei fragmentelor de combustibil cu plumbul topit; dispersia/relocarea fragmentelor de combustibil în plumbul topit în funcţie de temp. şi gradul de ardere Ev. interacţiei chimice a combustibilului cu plumbul topit, abordând speciile chimice formate şi fracţiile de producere Asigurarea unei baze de date consistente şi cuprinzătoare de experimente, adecvate pt. dezvoltarea și verificarea modelelor matematice ale fenomenelor și validarea instrumentelor de calcul necesare pt. a sprijini proiectarea şi licenţierea sistemelor LFR.