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L op ration de l acc l rateur GENEPI-3C dans le programme GUINEVERE Jean-Marie De Conto, LPSC (UJF-CNRS/IN2P3-INPG), Grenoble au nom de – PowerPoint PPT presentation

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Title: Journ


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  • Lopération de laccélérateur GENEPI-3C dans le
    programme GUINEVERE

Jean-Marie De Conto, LPSC (UJF-CNRS/IN2P3-INPG),
Grenoble au nom de
  • E. Froidefond1, M. Baylac1, A. Billebaud1, P.
    Boge1, D. Bondoux1, J. Bouvier1, T. Cabanel1, S.
    Chabod1, G. Dargaud1, JM De Conto, M. Heusch1, A.
    Kochetkov2, E. Labussière1, F. Lecolley3, J.-L.
    Lecouey3, G. Lehaut3, N. Marie3, J. Mertens2, R.
    Micoud1, F. Van Gestel2, C. Van Grieken2, B. Van
    Houdt2, G. Vittiglio2.
  • 1 LPSC, CNRS-IN2P3/UJF/INPG, Grenoble, France 2
    SCK?CEN, Mol, Belgium 3 LPC Caen, ENSI
    CAEN/Université de Caen, CNRS-IN2P3, Caen, France
  •  

Journées Accélérateurs de Roscoff Octobre 2013
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GUINEVERE
  • Couplage à puissance nulle
  • un réacteur rapide VENUS-F
  • une source GENEPI-3C
  • GUINEVERE
  • modification de VENUS en un réacteur
  • rapide modéré au plomb
  • ? VENUS-F par le SCKCEN (Mol, Belgium)
  • construction dun accélérateur pour disposer
  • dune source de neutrons pulsée ou continue
  • ? GENEPI-3C par CNRS/IN2P3 (France)
  • Monitorage dun réacteur sous-critique
  • Mesure en ligne de la réactivité
  • Mise en oeuvre dADS (sous-criticité, chargement
    du coeur, démarrage et shutdown)
  • ? Collaboration européenne IN2P3, CEA, SCKCEN
    and EC

? Generator of Uninterrupted Intense NEutrons at
the lead VEnus REactor (GUINEVERE)
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GENEPI-3C specifications
  • GEnerateur de NEutrons Pulsé Intense
  • Accélérateur électrostatique de deutons (240
    keV)
  • Neutron (14 MeV) via T(d,n)4He
  • Deux modes
  • Intense pulsé
  • 40 mA courant pic
  • FWHM lt 1 µs
  • répétition 10-5000 Hz
  • Continu
  • lt1mA (240 W sur cible)
  • micro-interruptions à transition rapide
  • programmables
  • Conception et réalisation CNRS/IN2P3
  • LPSC Grenoble, LPC Caen, IPHC/DRS Strasbourg
    IPN Orsay

DC interrupted mode
Mean current 160 µA to 1 mA
Beam trip rate 0.1 to 100 Hz
Beam trip duration 50 µs to 10 ms
Transition edge 1 µs
Beam spot size F 20-40 mm
Maximum n rate 5?1010 n/s
NB Le CEA intervient pour le réacteur
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Dates clés
  • Financement, lancement Dec 2006
  • Design 2007-mi 2008
  • Construction and assembly, commisionning at
    LPSC 2008-2009
  • transfert à SCK-CEN and remontage Sep
    09-Mars 10
  • Machine commissioning mode stand-alone mode
    _at_SCK-CEN Mar-Sep 2010
  • ? Délais dautorisation de sûreté
  • commissioning du réacteur en mode critique
  • Autorisation de couplage Roscoff 2011
  • Couplage Oct 2011
  • Commissioning Oct 11-Ma2012
  • Faisceau pulsé, continu, interrompu
  • En opération depuis 1.5 ans

mode pulsé 1.15 x 106 n par pulse pour f10-5000
Hz DC mode 108 n.s-1.µA-1 pourI 0.1 - 1 mA
CIBLE NEUVE
2011
2006
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Structure
Dipole refroidi Mobile pour accéder à la ligne V
source pulsée/DC (duoplasmatron)
blindage
Guidage (Qpôles électrostatiques)
7 m
Ligne verticale mobile Insertion de la cible
Cible Refroidie à lair
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Cible Tritium
7
Neutron source monitoring
  • Télescope à neutrons de recul en face de la cible
    monitoring direct des neutrons de 14 MeV
    (SINGE)
  • conversion en protons via la réaction (n,p) sur
    fenêtre hydrogénée
  • 3 detectors Si? protons rapides stoppés dans 3rd
    detector
  • Au sommet de laimant, 7 m de la cible
  • triple coincidence pour discriminer (en énergie)
    des neutrons de fissions
  • Détecteur face à la cible monitoring absolu
    alphaprotons (API/PI)
  • Semiconducteur Si, angle solide contrôlé
  • Detection des alpha ou protons rétrogrades de la
    cibleT(d,n)4He
  • Monitoring direct (efficacité géometrique, angle
    solide)

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Montage _at_ SCK-CEN
  • 2009
  • Sep Réassemblage à Mol (début)
  • 2010
  • Feb Terminé!

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Insertion de la ligne verticale (vue de haut)
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Insertion dans le coeur (en bas)
Cœur non chargé
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Ligne insérée, coeur chargé
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1er couplage October 12, 2011 gtRoscoff 2011
  • 1400 Machine et réacteur prêts
  • 1502 faisceau_at_40 Hz, puis ramp up à 200 Hz
  • 1510 remontée des barres
  • Barres de sécurité individuelles (from 1 to 6)
    25 min
  • Barres de contrôle (x2) simultanément au bon
    niveau 5 min
  • 1535 Premier couplage GENEPI3C VENUS-F
  • Montée en cadence de 400, 500 and 1000 Hz (15
    min)
  • ? Mesure de la puissance réacteur piloté par le
    faisceau
  • Ajustement de lacquisition de données

Reactor accelerator state indicator
Neutron production during safety bars lift up
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Opération couplée Avril 2012
  • Couplage en mode pulsé
  • valeurs typiques Itarget 20 mA pic, cadence
    200 Hz
  • Fonctionnement en routine, machine stable,
    presque aucun claquage

Beam
Source
Command-control digital oscope
Analog oscope
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Caractéristiques du mode pulsé
  • Analyse préliminaire sur quelques jours
  • Courant pic
  • I pic 20-25 mA
  • au lieu des 40 mA visés
  • du au trou dextraction réduit pour le mode DC
  • pas un problème pour le programme de physique
  • Largeur dimpulsion
  • Tpulse 550 ns (FWHM)
  • s(Tpulse)/ Tpulse lt 1
  • cadence dimpulsion
  • s(f)/f lt 10-5

FWHM 550 ns
Specifications machine atteintes
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Fonctionnement couplé en continu
  • Mode standard, purement continu, avec quelques
    centaines de µA, sans problèmes
  • Mode DC interrompu plus délicat
  • Système dinterruptions mis définitivement au
    point au SCK-CEN
  • Besoin dajuster la source très finement
  • Problèmes de décharges diverses
  • ? Découvertes des problèmes opératoires sur le
    terrain et pendant la prise de données

Beam ON
Beam OFF
Analog oscope
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Caractéristiques du mode continu interrompu
  • Valeurs typiques
  • Itarget 200-400 µA
  • durée 300 µs et cadence 200 Hz ? TOFF/TON
    ratio 6
  • Cadence ajustable, mais pas toujours dans la
    gamme requise
  • centaines de µA cadence stable pourTOFF/TON
    entre 90 et 6
  • instable à bas courant

Beam interruption from the control-command
oscilloscope
I (µA)
I (µA)
Machine specifications TON/OFF 1 µs
Les bons jours prodution de 5 C, soit 7.5
heures de faisceau
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Stabilité du courant
  • Décroissance sur une journée
  • indépendant du mode
  • existe sur GENEPI-2 au LPSC (pulsé uniquement)
  • dérive thermique probable
  • Pas de feedback sur le courant source
  • mais implémentable si besoin

March 28
Après-midi stable
journée
? En cours de réflexion
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Difficultés rencontrées
  • Source dégradation du filament ou destruction
    doublage Tantale
  • 1 semaine pour remplacer le filament
  • échange standard de source si doublage pulvérisé
  • changement préventif de source (2 fois par an)
  • Traitement thermique du Tantale à létude
  • Claquages
  • assez nombreux, intérieurs et extérieurs
  • souvent sans incidence sur la délivrance du
    faisceau
  • si perte totale de faisceau, la remontée de
    courant trop rapide
  • Déclenche la sécurité réacteur (SCRAM, chute de
    barres)
  • Améliorations CEM dans la tête HT
  • électronique source durcie
  • Air chaud et humide problème important et non
    traité
  • Jusquà 70 humidité, 28 C
  • Séchageclimatisation difficiles

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Retour dexpérience
  • faisceau pulsé opération stable et robuste
  • Le démarrage ou la récupération du faisceau se
    fait par en rampe douce en fréquence
  • (temps de montée fonction du temps de doublement
    du réacteur)
  • Très peu de claquages
  • ? peu de SCRAM
  • DC or DC interrompu Plus délicat
  • instabilités sources
  • Allumage irrégulier du plasma? pas de SCRAM
  • La plupart des claquages sont sans conséquence
    MAIS certains arcs extérieurs importants provoque
    un SCRAM
  • chute des barres
  • procédure à reprendre à zéro
  • 30 minutes de délai (pour 8 heures/jour maxi)
  • ? quelques SCRAMs

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Retour dexpérience - 2
  • Un an dexpérience
  • Bons et mauvais jours (problèmes dhumidité et de
    température élevées)
  • Beaucoup daméliorations CEM
  • A améliorer de manière évidente, mais cela
    nempêche pas la prise de données de physique

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Des difficultés, mais de bons résultats de
physiqueex exposé de N Marie àTCADS
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En résumé
  • 1.5 an dexpérience dun ADS basse puissance
  • De nombreux résultats de physique
  • 3 talks à TCADS A. Kochetkov, N. Marie and S.
    Chabod
  • Des améliorations à apporter (intensité,
    stabilité du courant), mais spécifications
    largement atteintes
  • Objectif actuel Améliorer la fiabilité et
    analyser le MTBF et le MTTR
  • Problèmes de claquage dune machine
    électrostatique en milieu humide
  • Source adaptée au courant pulsé, pas au courant
    continu (duoplasmatron
  • Pas le problème de MYRRHA, aucune extrapolation
    possible
  • Expérience acquise du point de vue opération du
    couplage
  • Expérience dune opération entre deux cultures
    professionnelles différentes

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Merci pour votre attention
This work is partially supported by the 6th and
7th Framework Programs of the European
Commission (EURATOM) through the EUROTRANS-IP
contract FI6W-CT-2005-516520 and FREYA
contract 29665, MAX contract 269565 and the
French PACEN program of CNRS
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