Stage : Ecole D'ingénieur ou Master 2 Avec Une - Marseille, France - IRSN
Description
DirectionPôle Sûreté Nucléaire
Environnement
L'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire est un acteur de premier plan dans les domaines des activités nucléaires et de la radioprotection, à la fois centre de recherche et pôle d'expertise pluridisciplinaire rassemblant 1 800 personnes. L'Institut opère sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la Défense, de l'Environnement, de l'Industrie, de la Recherche et de la Santé.
Mission
Sujet du stage : Simulation de chimie-transport sur le système tritium-béryllium (sûreté d'ITER)Thématique : ITER, fusion nucléaire, tritium, béryllium, physique des matériaux L'installation ITER a pour objectif de démontrer la maîtrise de la production d'énergie par fusion thermonucléaire à partir d'un plasma tritium-deutérium confiné par champ magnétique dans une chambre à vide (ou tokamak). Du fait de conditions très sévères de fonctionnement le choix des matériaux qui feront face au plasma est restreint ; le divertor sera en tungstène tandis que la couverture interne sera composée de béryllium. Pour des considérations de sûreté, l'inventaire en tritium dans la chambre à vide est limité. Il est donc nécessaire de prédire la réactivité de cet élément avec les matériaux composant la chambre à vide. Plus spécifiquement, l'étude des interactions du tritium avec le béryllium, doit contribuer à l'évaluation de l'efficacité des dispositifs internes à la chambre à vide visant à limiter l'inventaire en tritium durant le fonctionnement normal d'ITER. La solution actuellement retenue consiste à chauffer la première paroi à 500 K afin d'activer thermiquement la désorption du tritium piégé dans le bérylium. L'analyse de l'efficacité de cette approche s'appuie, entre autres, sur l'acquisition de spectres de désorption thermique, dont l'interprétation requiert une analyse à l'échelle atomique des possibles mécanismes pilotant la désorption. Ces mécanismes sont le cœur des codes de réaction-diffusion couplées qui modélisent le transport du tritium dans la matière (FESTIM, MIHMS).
Après une prise en main de ces outils de simulation, l'objectif du stage est de contribuer aux travaux de validation relatifs au comportement du tritium dans le béryllium métallique (monocristal et polycristal) et l'oxyde de béryllium. La modélisation du comportement du tritium dans ces matériaux s'appuie sur les acquis de deux thèses (études à l'échelle atomique) ainsi que sur les résultats d'un programme expérimental (spectres de thermo-désorption).
Le stage comportera ainsi les étapes suivantes:
- s'approprier le code de simulation de chimie-transport appliqué au comportement du tritium dans le béryllium
- mener à bien la validation des données et des modèles en simulant des spectres de thermo-désorption expérimentaux
Profil
Divers
Durée du stage : 4 à 6 mois
Présentation de l'IRSN
L'IRSN, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) - dont les missions sont désormais définies par la Loi n° du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) - est l'expert public national des risques nucléaires et radiologiques. L'IRSN concourt aux politiques publiques en matière de sûreté nucléaire et de protection de la santé et de l'environnement au regard des rayonnements ionisants. Organisme de recherche et d'expertise, il agit en concertation avec tous les acteurs concernés par ces politiques, tout en veillant à son indépendance de jugement.
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