Description du projet
Surveiller les réactions nucléaires avec un détecteur opaque
Le projet AntiMatter-OTech, financé par l’UE, entend développer une nouvelle technologie de surveillance directe des réactions nucléaires dans les cœurs des centrales nucléaires. Cette technologie reposera sur une approche radicalement nouvelle et totalement contre-intuitive de la détection des rayonnements, inspirée de la recherche en physique des neutrinos. L’idée centrale est de confiner et de recueillir la lumière près de son point de création à l’aide d’un scintillateur opaque et d’un réseau dense de fibres optiques. Cette technique peut tolérer les niveaux élevés de bruit de fond à proximité du réacteur, améliorant ainsi d’un facteur 10 le rapport signal/bruit de la détection des anti-neutrinos. La technologie d’AntiMatter-OTech fournira des informations sur toutes les réactions nucléaires émettant des neutrinos, qui ont lieu dans les conteneurs de combustible nucléaire usé, les piscines de combustible, les sites d’élimination des déchets, et même les ogives nucléaires et les réacteurs à fusion.
Objectif
We propose to deliver a novel technology for the nuclear industry to open the possibility of direct monitoring of nuclear reactions inside nuclear power plant cores. The new technology centres on a radically-new and totally counter-intuitive approach to radiation detection that has arisen from neutrino physics research. As of today, direct and rapid in-situ measurement of nuclear reactor fission activity is not possible. Our technology is expected to make this possible by using the copious neutrinos that stream out of nuclear reactors. Achieving this leap relies on the paradigm shifting nature of our approach. Detection of radiation makes extensive use of light emitting materials known as scintillators. These are nearly always transparent, to allow the light to be seen and measured. Our radically-new approach is to use an opaque scintillator, coupled with a lattice of optical fibres to extract the light. This technique naturally provides high-resolution imaging of anti-matter annihilation plus many other types of radiation (e.g. betas, gammas, neutrons), improving the signal to noise ratio of anti-neutrino detection by a factor >10x. Consequently, our technology would be able to tolerate the high background environment close to a reactor. The civil nuclear industry will benefit in a range of ways from safety and societal reassurance to operational efficiencies with a direct economic return. Our technology will also be able to provide remote monitoring and information on any nuclear processes that emit neutrinos, opening many potential new markets. Examples include spent nuclear fuel containers, fuel pools and waste disposal sites as well as nuclear warheads and fusion reactors such as ITER. Our inter-disciplinary consortium pulls together experts from mechanical and electronics engineering, nuclear and particle physics, chemistry and computing with our major industrial partner in the civil nuclear energy industry to make this radical new technology a reality.
Champ scientifique (EuroSciVoc)
CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. La classification de ce projet a été validée par l’équipe qui en a la charge.
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Mots‑clés
Programme(s)
Appel à propositions
(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) HORIZON-EIC-2021-PATHFINDEROPEN-01
Voir d’autres projets de cet appelRégime de financement
HORIZON-EIC - HORIZON EIC GrantsCoordinateur
75794 Paris
France