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Parada programada Central Nuclear Atucha II​




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(Actualizado al 14/01/2021)
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) fue notificada por la entidad responsable Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) de la parada anual programada de la Central Nuclear Atucha II, que salió de servicio el pasado 3 de octubre para cumplir con tal fin.
La inspección residente y los inspectores específicos de las áreas de protección radiológica y seguridad nuclear de la ARN tienen presencia en la central para la fiscalización y seguimiento de las tareas que se están realizando durante la parada, para luego, en el proceso de arranque de la central, controlar la realización de ensayos, cumpliendo con los requisitos y medidas especiales adoptadas en el marco de COVID-19 para proteger la salud de sus inspectores y del personal de la instalación.
Estaba previsto que la parada programada se extienda hasta el 13 de diciembre de 2020, pero la misma se ha prolongado hasta la primera semana de enero 2021, en función del resultado de inspecciones realizadas, considerándose la ampliación del Programa de Inspección de componentes de la Central.
En la fecha prevista del 3 de enero de 2021, durante el proceso de arranque de la central, se detectó un evento en una de sus bombas principales, que llevó a detener el proceso de subida de potencia, y a consecuencia, la central salió de servicio.
Para más información, acceder al suceso notificado de parada no programada de la Central Nuclear Atucha II.
 
BECAS PROYETOS PIDDEF - ÚLTIMA SEMANA PARA POSTULARSE

Búsqueda de candidatos/as a Beca de Maestría – Programa de Becas de
Investigación y Desarrollo para la Defensa (PBDEF)

Para incorporarse al Proyecto PIDDEF:
Plataforma de testeo de stacks de pilas de combustible de óxido sólido
(SOFC) alimentadas con combustibles nacionales para el suministro
eléctrico de instalaciones críticas en locaciones remotas

Tema de Investigación de la Beca:
El tema de investigación de la beca es el diseño, implementación, y
validación de una plataforma de testeo para stacks de pilas de
combustible de óxido sólido (SOFC). Las SOFCs son dispositivos
electroquímicos que pueden funcionar con distintos combustibles
disponibles en la matriz energética argentina (gas natural, bioetanol,
biodiesel, GLP, hidrógeno, etc.) y que son más eficientes que las
fuentes de energía eléctrica disponibles en nuestro mercado (generadores
de combustión interna, celdas solares, etc.). Estas características
hacen de las pilas SOFC una alternativa atractiva para el suministro
confiable de energía eléctrica de instalaciones críticas situadas en
locaciones remotas, lo que es una necesidad crucial para distintos
sectores estratégicos de nuestro país (telecomunicaciones, gas,
petróleo, minería, defensa, logística en emergencias y catástrofes,
etc.). Aunque a nivel mundial existen distintas plataformas comerciales
para el testeo de stacks de SOFCs, no se encuentran disponibles este
tipo de plataformas en nuestro país. Con el fin de cubrir esa vacancia,
el objetivo de este plan de beca es contribuir al diseño,
implementación, y validación de una plataforma de testeo para stacks de
SOFCs alimentadas con combustibles disponibles en nuestro país. El
desarrollo incluye el diseño de los componentes (gabinete de medición,
unidad de control, adquisición, y tratamiento de señales, etc.),
implementación de protocolos de medición, selección de parámetros de
monitoreo/control, selección de la instrumentación, y desarrollo de un
software para monitoreo, análisis, y visualización de las señales. La
implementación incluye el montaje, calibración y puesta en marcha de
sistemas de control y monitoreo de temperatura, flujo de gases,
corriente eléctrica, etc. La validación incluye el ajuste del sistema
midiendo un stack de prueba de respuesta conocida. La plataforma de
testeo a desarrollar servirá para futuros desarrollos de stacks de SOFCs
orientados a satisfacer las necesidades de sectores estratégicos de
nuestro país. Se espera que, mediante este plan de beca, el/la becario/a
adquiera y/o profundice sus conocimientos en control, procesamiento de
señales, instrumentación electrónica, y programación.

Requisitos: Graduados/as en Ing. Electrónica, Ing. en Computación, Ing.
en Sistemas, Ing. Informática, Ing. Mecánica, Ing. Electromecánica o
Ing. Eléctrica

Fecha de la convocatoria: del 19/01 al 05/02/2021

Lugar de trabajo: Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN),
CNEA-CONICET, Centro Atómico Bariloche, S. C. de Bariloche, Río Negro

Instructivo postulación:
https://sites.google.com/a/comahue-conicet.gob.ar/becapiddef/
https://www.argentina.gob.ar/piddef/programa-de-becas-convocatoria-2020

Consultas: Dra. Laura Baqué (lbaque@comahue-conicet.gob.ar)
 
En el Instituto de Física Nuclear de San Petersburgo (parte del Instituto Kurchatov), se lanzó un reactor nuclear de investigación de alto flujo PIK. El reactor se convertirá en una herramienta de investigación universal utilizando radiación de neutrones en interés de la física, la química, la biología, la geología, la ciencia de los materiales y la medicina. Se espera que PIK sea la columna vertebral de un centro científico de neutrones internacional. El reactor PIK se diferencia de la mayoría de proyectos extranjeros similares en el aumento de los flujos de neutrones en el reflector, la presencia de una trampa de neutrones con un flujo muy alto y la posibilidad de irradiar materiales en el núcleo. La puesta en marcha física del reactor PIK se realizó el 28 de febrero de 2011 como parte del complejo de puesta en marcha N1. La instalación fue desarrollada, fabricada y lanzada por especialistas nacionales. La puesta en servicio de un nuevo complejo en el Instituto Kurchatov aumentará la participación de Rusia en el mercado de servicios de alta tecnología para el desarrollo de nuevos materiales y tecnologías utilizando métodos nucleares y de neutrones.
 
En el Instituto de Física Nuclear de San Petersburgo (parte del Instituto Kurchatov), se lanzó un reactor nuclear de investigación de alto flujo PIK. El reactor se convertirá en una herramienta de investigación universal utilizando radiación de neutrones en interés de la física, la química, la biología, la geología, la ciencia de los materiales y la medicina. Se espera que PIK sea la columna vertebral de un centro científico de neutrones internacional. El reactor PIK se diferencia de la mayoría de proyectos extranjeros similares en el aumento de los flujos de neutrones en el reflector, la presencia de una trampa de neutrones con un flujo muy alto y la posibilidad de irradiar materiales en el núcleo. La puesta en marcha física del reactor PIK se realizó el 28 de febrero de 2011 como parte del complejo de puesta en marcha N1. La instalación fue desarrollada, fabricada y lanzada por especialistas nacionales. La puesta en servicio de un nuevo complejo en el Instituto Kurchatov aumentará la participación de Rusia en el mercado de servicios de alta tecnología para el desarrollo de nuevos materiales y tecnologías utilizando métodos nucleares y de neutrones.
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó esta semana la puesta en marcha a capacidad nominal del reactor de neutrones de Gátchina (región de San Petersburgo), que es uno de los más potentes reactores de investigación nuclear en el mundo.

Con una capacidad proyectada de 100 megavatios, el reactor PIK supera a sus análogos de Grenoble (Francia) y Múnich (Alemania) y no tiene rivales en la densidad del flujo de neutrones, que es de dos megavatios por litro.

Mijail Kovalchuk, presidente del Instituto Kurchátov, principal institución de investigación y desarrollo en el ámbito de la energía nuclear en Rusia, afirmó durante una videoconferencia con Putin que el PIK es "la más poderosafuente de neutrones en el mundo".

Asentado en el Instituto de Física Nuclear B. P. Konstantínov, el reactor será un decisivo aporte a la investigación en el terreno de lo atómico y subatómico y abrirá nuevas oportunidades para la ciencia de los materiales, así como en la biología, la biofísica y la física de la materia condensada.

La capacidad del reactor aumentará gradualmente hasta 10 megavatios en los próximos meses y hasta 100 megavatios en 2022.

A partir de entonces se repartirá el acceso al reactor entre diversos grupos científicos, incluidos algunos internacionales. Se planea realizar entre 20 y 30 experimentos al año, con duración de entre 1 y 10 días cada uno.

"El coste anual de la operación del PIK se aproxima a 1.000 milllones de rublos (13,5 millones de dólares)", afirmó Vladímir Voronin, subdirector del Instituto, al precisar que es imposible que tal proyecto alcance autosuficiencia económica.

El nuevo reactor viene a viabilizar un proyecto que cumple 45 años. Iniciado en tiempos de la URSS, en 1976, fue interrumpido tras la catástrofe de Chernóbil en 1986, cuando estaba avanzado en 70 %. La construcción se reanudó tras la revisión de las normas de seguridad, pero fue luego suspendida a raíz de la desintegración de la URSS y de las crisis financieras subsiguientes. Las obras se reanudaron en 2001.
 
Motor de plasma para vuelos a la Luna y Marte, innovador tokamak: bienvenido al mundo de las altas energías TRINITY es una empresa de Rosatom especializada en actividades científicas en el campo de la física del plasma, fusión termonuclear controlada y campos relacionados. Un poco sobre los últimos avances del centro científico en el marco del programa federal para el desarrollo de la ciencia y tecnología nuclear hasta 2024.
 
Se ha creado un sitio de producción para la fabricación de combustible para el reactor CFR-600, el proyecto insignia de la República Popular China en el campo de los reactores de neutrones rápidos, en la Planta de Construcción de Máquinas (MSZ PJSC; una empresa de TVEL Fuel Company de Rosatom en Elektrostal, Región de Moscú).
 
Hola! alguien tiene alguna novedad del RA-10?? O del estado de avance del CAREM?
Novedad? se sigue avanzando en ambos, del RA10 no se muy bien cuanto le falta, el CAREM25 se espera (con viento a favor) que se ponga en marcha en el 2023 segun dicen. Un par de fotos de trabajos en el CAREM en dic 20.
 

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