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STRUctural MATerials research for safe Long Term Operation of LWR NPPs

Description du projet

Des recherches sur les matériaux pour prolonger le fonctionnement sûr des réacteurs à eau pressurisée des centrales nucléaires

Lors du fonctionnement à long terme des réacteurs à eau pressurisée, le caisson sous pression de réacteur (RPV) se fragilise, principalement sous l’effet de l’irradiation aux neutrons. Les scientifiques sont en désaccord concernant les causes attribuables à la fragilisation accélérée de certains types d’acier à faible teneur en cuivre pour RPV. Il est nécessaire de mener d’autres recherches afin de comprendre les effets de l’irradiation tardive. En outre, dans la mesure où les équations des tendances de fragilisation actuelle (ETE) sous-estiment généralement la fragilisation du RPV à des régimes de fluence plus élevés, il convient d’adapter les ETE en tenant compte de ce facteur. Il est également nécessaire de mener des recherches supplémentaires afin de déterminer le caractère applicable de l’approche de la courbe maîtresse pour les fluences élevées et pour les spécimens de petite taille, en matière de caractérisation des changements induits par l’irradiation au sein des courbes de référence. Le projet STRUMAT-LTO, financé par l’UE, vise à combler ces lacunes scientifiques dans le domaine de la fragilisation du RPV en exploitant les spécimens Lyra-10.

Objectif

One of the critical issues of long-term operation (LTO) of mainly pressurised water reactors (PWRs) is the embrittlement of the reactor pressure vessel (RPV) caused mainly by neutron irradiation. Substantial research has been performed in various international collaborative research projects, such as LONGLIFE, PERFORM60, SOTERIA, etc., which have helped to improve the understanding of many open issues in RPV ageing phenomena, such as flux effect and influence of chemical/microstructural heterogeneities on RPV embrittlement. Despite all the previous research on RPV embrittlement, there are several open issues. E.g. there are contradicting viewpoints on underlying mechanisms that lead to accelerated embrittlement (e.g. formation of new phases or accelerated growth of existing clusters) at high fluence conditions in certain low Cu RPV steels. Further research focussing on understanding unfavourable synergy between Ni, Mn and Si on microstructure and mechanical properties of RPV at high fluences is needed to elucidate the late irradiation effects. Existing embrittlement trend equations (ETEs) tend to underpredict RPV embrittlement at higher fluence regimes. Therefore subsequent efforts are needed to validate/adapt the ETEs accordingly. In addition, the applicability of master curve approach at high fluences and small/sub-sized specimens to characterize irradiation induced shifts in reference curves needs to be further investigated. To provide more insight into these issues NRG and JRC jointly conducted an irradiation campaign in the High Flux Reactor Petten, called Lyra-10. Within Lyra-10 a variety of different RPV steel specimens resembling VVER-1000 and western type PWR RPV steels with systematic variations in Ni, Mn and Si contents have been irradiated to high fluences resembling reactor operation above 60 years. The goal of STRUMAT-LTO is to address above mentioned scientific gaps in RPV embrittlement by exploiting the Lyra-10 specimens i.e. post irrad. examination.

Coordinateur

HUN-REN ENERGIATUDOMANYI KUTATOKOZPONT
Contribution nette de l'UE
€ 498 250,00
Adresse
KONKOLY THEGE MIKLOS UT 29-33
1121 Budapest
Hongrie

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Région
Közép-Magyarország Budapest Budapest
Type d’activité
Research Organisations
Liens
Coût total
€ 541 250,00

Participants (19)