Le système de moniteurs de flux neutronique n° 7 d'ITER a achevé l'examen final de conception
Récemment, l'examen final de conception (FDR-2) du système de moniteurs de flux neutronique n° 7 (NFM#7) de l'installation internationale de recherche sur la fusion thermonucléaire expérimentale (ITER), piloté par l'Institut du Sud-Ouest de physique nucléaire (ci-après dénommé « ISOPN »), s'est tenu avec succès, et la conception du système a reçu les félicitations du groupe d'experts chargé de l'examen. La réussite de cet examen marque une étape importante pour notre pays dans le développement des systèmes de diagnostic clés d'ITER et pose une base solide pour la fabrication ultérieure du système et sa livraison globale.
Lors de la réunion d'examen, l'équipe du projet a présenté de manière exhaustive la conception globale du système NFM#7 ainsi que celle de chacun de ses composants, et a répondu point par point aux questions posées par les experts internationaux d'ITER. Le groupe d'experts a unanimement estimé que la conception finale du système NFM#7 était mature et complète, avec des interfaces claires et une sécurité fiable, et a hautement apprécié la capacité de conception collaborative inter-institutionnelle de l'équipe chinoise.
Le système de moniteurs de flux neutronique (NFM) est l'un des systèmes essentiels de diagnostic neutronique d'ITER, chargé de mesurer le rendement neutronique d'ITER, la puissance de fusion et d'autres paramètres clés de sûreté nucléaire. Sous la direction du Centre d'exécution du programme chinois de fusion nucléaire internationale du ministère des Sciences et de la Technologie, l'équipe de l'ISOPN, en collaboration avec des institutions nationales et internationales, a mené des recherches conjointes et a surmonté successivement plusieurs technologies clés essentielles, notamment la détection neutronique à très large gamme dynamique avec une haute résolution temporelle et la conception de traversées électriques de niveau sûreté nucléaire. Elle a achevé avec succès la conception mécanique et les analyses de simulation d'ingénierie des composants de détection et des composants d'armoire de blindage face à des conditions extrêmes telles que les hautes températures et les flux neutroniques élevés, toutes les performances du système étant supérieures aux spécifications et exigences de conception d'ITER.
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