サンライズセンター:スウェーデンの持続可能な無料 カジノ スロット マシン

サンライズセンター(スウェーデンの持続可能な無料 カジノ スロット マシン)は、スウェーデンに鉛冷却研究とデモンストレーションリアクターを構築するための最初のステップです。

国連アジェンダ2030は、世界の気候課題の解決策を求めています。のパートナーサンライズセンター(スウェーデンの持続可能な無料 カジノ スロット マシン)は、これは、原子力が信頼性の高いCO2フリーのベースロード容量を提供するのに理想的な低炭素発電技術の組み合わせを開発および展開することで最もよく満たされると主張します。

スウェーデンでは、原子力発電は現在、電力のほぼ40%を提供しています。風力発電の継続的な拡大は、風と太陽の断続性を補うために、国家の水力発電容量の割合が増加するため、ベースロード供給には利用できません。

炭酸化社会を除去するために、スウェーデンで重要な電化および水素化イニシアチブと戦略が開始されました。現在の予測は、今後数十年にわたるスウェーデンでの電力消費量の倍増を示しています。

持続可能な原子力無料 カジノ スロット マシンの開発は、特に持続可能な気候に中立な社会の開発のための清潔で手頃な無料 カジノ スロット マシンに関して、世界規模に対するゲームを変えるプラスの効果の可能性があります。化石燃料ベースの輸送から電気輸送への予測される移行のために、十分な量のベースロード電気を提供する必要があります。

サンライズセンターの仕事

サンライズセンターは、2030年のターゲット開始日を伴うスウェーデンの鉛冷却研究炉の建設と運用の準備を目指しています。したがって、それは、注目を集め、重要な商業的影響の可能性を秘めた、より大きな研究開発プログラムの一部です。

センターは3つの大学を集めます:センターホストKth Royal Institute of Technology(kth)、LuleåEndicersUniversity of Indetical(LTU)、およびウプサラ大学(UU)、5つの作業パッケージに幅広い産業および社会的利害関係者がいます。一緒に、これらはスウェーデンの鉛冷却高速反応器技術を進めるための道を賭けます。

スウェーデンが今後10年以内に鉛冷却反応器テクノロジーの商業化を開始できるようにするサンライズセンターパートナーによって、幅広い4段階のR&Dプログラムが確立されています。
サンライズセンター
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研究の進歩により、8つのピアレビューされた出版物が発表され、さらに普及するためのパイプラインで幅広いエキサイティングな結果が得られました。

これまでのところ、50人がさまざまな能力でセンターに参加しています。 19人のシニアと26人のジュニア、MSCの学生、博士課程の学生、およびジュニアの間のポスドクが混在し、教授、准教授、研究者、およびシニアの間の業界の関連会社が混在しています。

センターパートナーは、2022年に99 MSEKによって無料 カジノ スロット マシン機関によって資金提供されたSolsticeプロジェクトアプリケーションを通じて、グレータープログラムの第2段階の資金を確保することにすでに成功しています。

サンライズセンターは、2022年後半にオーストラリアのANSTOの中性子ビーム施設への3年間のプログラムアクセスも確保しました。

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図1:サンライズ組織

現金および材料の寄付を介して、地元の研究インフラストラクチャの建設のために追加の資金が確保されていますブライカラおよびAlleima。 KTHはセンターに中央の共同資金調達を提供しており、LuleåEndivideof Technologyは1つの博士号プロジェクトに共同資金調達を提供しています。

一方、ステージ3と4は、資金調達機関とスウェーデンの規制当局(SSM、スウェーデンの放射線安全局)、および業界の利害関係者および政府代表との議論を開始しています。したがって、センターは、スウェーデンの戦略研究財団から授与されたものよりもかなり高い予算で運営されています(SSF)最初。

サンライズパートナー

日の出の当事者は、KTH、LTU、およびUUアカデミックパートナーであり、ブライカラ, ウェスティングハウスおよびAlleima業界のパートナーを強く貢献しています。また、他の産業、社会、および学術的利害関係者の形成された諮問機関もあります。

サンライズセンターとセンターのスタッフは、メディアと社会に本当に大きな影響を与えました。日の出は、テレビやラジオのインタビュー、無料 カジノ スロット マシン記事、ポッドキャスト、博物館の展示、パネルディスカッションと議論、そして最後になりましたが、非常に高度に、非常に多くの招待された人気のある科学的外観で議論されています。Elina Charatsidou - あなたの友好的な核物理学者’、核無料 カジノ スロット マシンに関する一般市民と話し、教育する。

サンライズセンターに関連するビデオには430,000を超える視聴者があり、2022年の夏に開始された後、チャンネル全体が550万回以上の視聴者を獲得しています。 。

サンライズセンターは、異なる作業パッケージをリードするPIのコアグループとともに、KTHのPärOlsson教授が主導しています。センターは、次のOrganigramに従って組織されています。

ワークパッケージ1(WP1):スウェーデンの鉛冷却研究反応器の設計と安全分析

WP1では、スウェーデンに建設される鉛冷却研究およびデモンストレーションリアクター(SunRise-LFR)の概念設計と予備安全分析レポートを開発して提供する必要があります。日の出WP1では、ここではサンライズLFRという名前の研究リアクターの次の主要な目的が次のように定義されています。
•    Demonstrate reliable LFR operation;
•    Demonstrate LFR performance under transients;
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•    Provide high-temperature steam for commercial services;
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•    Provide irradiation of structural materials.

原子炉は、一時的なものとしても知られるインシデントまたは事故が反応器から安全で自動的な応答を生成するように設計されています。これが達成されます受動的な安全性アプローチを使用、重力、浮力、温度、放射などの現象に基づいています。国民の保護は、外部の電力の可用性に頼る必要なく保証されます。

この目的のために、原子炉は、一次鉛冷却剤の自然な対流を使用してコアから残留熱を除去し、最終的には空気の自然な対流を使用して大気に熱を除去する機能を備えて設計されています。 の障壁の完全性放射性核種のリリース、燃料被覆チューブや一次反応器容器など、そのような過渡現象の間に挑戦してはなりません。

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図2:リアクチャリアクターのコアマップSunrise-Lfr

作業パッケージ2(WP2):高度な鋼および放射線損傷研究の開発

WP2の主要な作業は、当初、の問題の調査に焦点を当ててきました。液体金属embritlement(lme)鋼の前、日の出前、液体PBとPB-BIの違い。 WP2は、WP3およびWP5と協力して、鉄鋼の開発と分解研究、および放射線損傷の実験とモデリングに焦点を当てています。

目標は、研究炉で使用するために構造鋼を適格に、さらには市販の原子炉で使用することです。ここで開発および研究されたほとんどの材料は、オーバーレイ溶接腐食および侵食保護材料として機能し、316Lや15-15TIなどのすでに資格のある高速リアクター材料に融合します。

一連の実験テスト行列が定義されており、議論を通じて継続的に洗練されています。新しい鋼が開発され、反応器内のさまざまな用途向けに配送されます。

アルミナ形成鋼の照射とその後の特性評価と機械的試験が実施されます。イオンビーム照射は、賞を受賞したMSCディプロマの論文によって例示される放射線損傷効果(ウプサラタンデム施設から)の調査に広く使用されていますGabriela Lapinska、そして研究反応器の観点からも中性子源へのアクセスをターゲットにしています。鋼の分解のさまざまな側面のモデリングに取り組み、実行された実験と比較します。

ワークパッケージ3(WP3):コーティングと新しい材料の特性評価、高度な製造、ラボスケールテスト

WP3は、人材の観点から最大の作業パッケージであり、LTUの研究者がリードしています。材料とプロセス開発に関するタスクと目標の広範なリストが実施されます。

新しい材料は、反応器のさまざまなアプリケーションエリアに対して開発されています。重大な重要性は、ポンプインペラー材料の開発です。硬くて密なセメント炭化物革新的な方法、コーティング、保護クラッディングで生産されています。資格のある原子材料を保護的な自己修復鋼と融合または覆うために必要な処理開発は、ここで開発されます。

そのような作業の主な焦点は、高度でプログラム可能なレーザー溶接であるため、一度資格のある産業規模の処理を有効にすることができます。摩耗およびフレッティング実験のためのLuleåEndivideofSecholoidy(LTU)のローカル施設は現在、液体の金属環境で使用するために採用されており、プロトタイプおよび最先端の材料のテストが進行中です。

すべての材料、複合成分、溶接、およびコーティングは、幅広い技術で特徴付けられます。テスト後の分析は、すべての露出した材料とコンポーネントで実施されます。

ワークパッケージ4(WP4):核燃料の開発と安全

WP4は、運用および事故条件での燃料/クラッディング/クーラントの相互作用と燃料特性の評価に専念しています。窒化ウランは日の出炉の参照長期燃料ですが、最初の計画は、原子炉動作の最初の年で窒化物燃料のライセンスを可能にするために酸化物燃料で反応器を起動することです。

カップリング実験とモデリングテクニック、このシステムの完全な説明を取得し、鉛冷却された高速リアクターの運用安全性をサポートするモデルを構築することが可能になります。これを達成するために、窒化ウラン燃料粉とペレットはKthで製造されます。

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図3:316Lフラット基板上のレーザー覆われた糞便シングルトラック

ウプサラ大学の添加物の助けを借りて、照射を受けた燃料を化学的に模倣する非アクティブなシミュレーションバーンアップ燃料を製造しています。燃料性能のための信頼できるモデルを構築するには、安全性の特定のパラメーターに関する知識のギャップを閉じる必要があります。

室温、操作温度、一時的な温度など、さまざまな条件で燃料/clad/クーラントの相互作用を調査しています。私たちは、核分裂製品の蓄積が熱伝導率などの特性をどのように進化させるか、照射の下で燃料がどのように動作するか、の研究に取り組んでいますクラッドへのガスの拡散と放出.

オーストラリアのANSTOで高温中性子回折実験のために、燃え尽き燃料サンプルをシミュレートして送信しました。私たちは国連およびシミュレートされた燃焼燃料のイオン照射研究に取り組んでおり、照射下での熱特性の進化を測定するための高度な方法を開発しています。

燃料/cladシステムに表示され、結合した重要なフェーズの熱力学的モデリングに取り組んでいますTAF-IDプロジェクト。原子炉の安全性の観点からモデル化されるべき関連化学燃料/CLAD/クーラント相互作用があるかどうかを調査します。

図4:SPSを使用して製造された国連ペレット、指先がスケール用に含まれています

燃料材料の機械的試験と照射曝露を実行します。これらすべての側面において、詳細な最先端の微細構造特性ツールを使用します。

ワークパッケージ5(WP5):高温HLMフローでのLFR成分性能のテストのための実験およびモデリングアプローチの開発

WP5では、目標は、モデリングツールと、流量加速腐食/侵食(顔)のシミュレーションとテストに使用できる実験プラットフォームの組み合わせを開発し、高温で高温で使用できる実験プラットフォームを開発することです。原子炉設計とライセンスプロセス。

作業は、他のWPSと同様の材料選択手順に従って進行します。テスト施設の詳細な条件は、センター全体のワークショップに収束しています。

計画は、実際のテスト施設で条件の詳細かつ検証されたモデルを構築するために、スケールプロトタイプの流体で動作し、十分に計装できるモデル検証マイナー施設を構築することです。

実験が計画され、実施され、WP2、WP3、およびWP4とともに、さまざまな種類のテスト後の検査が実施されます。すべての高温PB暴露施設は、Kthで建設中の中央の日の出研究所に統合されています。

この記事は、私たちの第17版にも掲載されますにも掲載されています。四半期公開.

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