Wij analyseren het gedrag van materialen en splijtstoffen in een stralingsveld. Door materialen en splijtstoffen te bestralen en metingen uit te voeren, kan veilig gebruik in kernreactoren worden beoordeeld.
Meer informatie over bestralingsdiensten?
Arjan Vreeling
Manager R&D Nuclear Fuels & Materials
Veilige kernenergie geleverd door bestaande en innovatieve kernreactoren, hoe doen we dat? NRG voert bestralingsprojecten uit door de inzet van professionals te combineren met de unieke nucleaire infrastructuur in Petten.
Wij vertalen specifieke vragen ten aanzien van materialen en splijtstoffen naar bestralingsprojecten op maat: van conceptueel ontwerp tot fabricage in onze werkplaats; van bestraling in de Hoge Flux Reactor (HFR) tot onderzoek in de Hot Cell Laboratories (HCL); van nucleair transport tot opslag en afvalverwerking.
We helpen onze klanten door testen uit te voeren die essentiële informatie geven ten aanzien van het gedrag van materialen en splijtstoffen in een reactor. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden om de levensduur van bestaande reactorcomponenten te bepalen of om nieuwe materialen en splijtstoffen te kwalificeren.
Typische activiteiten die we uitvoeren in ons dagelijks werk zijn:
Materialen in kernreactoren worden blootgesteld aan hoge stralingsniveaus. Omstandigheden zoals een hoge temperatuur, een corrosieve omgeving en de interactie met straling veranderen de conditie en prestaties van materialen. Dit heeft invloed op de levensduur van reactorcomponenten, en daarmee ook op de operationele prestaties en veiligheid van kernreactoren.
In de HFR kan in korte tijd een grote stralingsdosis worden toegediend aan materialen. Hierdoor worden verouderingsprocessen versneld en kan toekomstig gedrag van materialen voorspeld worden.
De opwekking van kernenergie vereist veilige en efficiënte toepassing van splijtstoffen in de reactorkern.
Wij analyseren het gedrag van nieuwe en bestaande splijtstoffen onder bestraling. Hierdoor wordt het streven naar veiliger en efficiëntere brandstoffen ondersteund.
De gesmoltenzoutreactor (in het Engels: Molten Salt Reactor of MSR) is een kandidaat als duurzame en veilige energiebron voor de toekomst.
Naar aanleiding van de hernieuwde belangstelling voor de MSR in de wereldwijde gemeenschap, heeft NRG een uitgebreid onderzoeksprogramma opgezet dat gericht is op de specifieke behoeftes van deze technologie. Deze unieke onderzoeksinspanning is erop gericht de toepassing van de gesmoltenzoutreactor dichterbij te brengen.
Het programma omvat diverse projecten, elk gericht op specifieke fenomenen die kunnen optreden tijdens de werking van deze geavanceerde reactoren. Bijvoorbeeld: corrosie van metalen componenten in radioactief gesmolten zout of de verzwakking van structurele onderdelen door het effect van temperatuur en straling.
Splijtstof Kruip, ofwel fuel creep is de blijvende vervorming van splijtstof onder belasting. Het is een belangrijke parameter om de veiligheid van een splijtstof te bepalen. Het verlaagt namelijk de spanningen in de cladding van de splijtstof in kernreactoren. NRG heeft een nieuwe methode ontwikkeld om het kruipgedrag met zeer hoge nauwkeurigheid te meten tijdens bestraling.
Het BLACKSTONE programma zorgde door grafiet-kruip bestralingen voor een levensduurverlenging van meer dan 40 jaar voor Engelse AGRs.
Hoge-temperatuurreactoren: efficiënt vanwege de hoge temperatuur en 'inherent veilig'. Dit betekent dat ze nooit een kernsmelting kunnen hebben. De belangrijkste reden? De unieke brandstof. Lees hoe NRG de Chinese Tsinghua University heeft geholpen met hun splijtstof.
In 2015 startte NRG samen met het European Joint Research Centre (JRC) in Karlsruhe een reeks bestralingsexperimenten met splijtstof om de ontwikkeling van Molten Salt Reactor-technologie te ondersteunen.
In 2016 rondde NRG het eerste deel van de kwalificatie van de ITER First Wall Assemblies af, het tweede deel vindt plaats bij projectpartner Forsungzentrum Juelich in 2018.
Arjan Vreeling
Manager R&D Nuclear Fuels & Materials
T. +31 6 23284321
M. vreeling@nrg.eu