NTNU Energi Team kjerneenergi

NTNU Energi - Team Kjerneenergi

NTNU Energi - Team Kjerneenergi

Et kjernekraftverk. Foto
Foto: Markus Distelrath/Pixabay

Om Team Kjerneenergi

NTNU Team Kjerneenergi er NTNUs tverrfaglige forskerteam innen fusjons- og fisjonsteknologi.

Teamet består av akademisk personale fra ulike disipliner, institutter og fakulteter ved NTNU og representerer NTNUs kollektive kompetanse innen kjerneenergi.

Våre interesser innen forskning og utdanning inkluderer blant annet kjernereaktorers fysikk, nøytronfysikk, termisk hydraulikk for kjernereaktorer, design av kjernereaktorer, kjernebrenselsykluser, kjernekraftsykluser, systemteknikk for kjernekraftverk, sikkerhet og beredskap knyttet til kjernereaktorer, analyse av kjernekraftulykker, kjernekraft innen maritim transport, integrasjon av kjernekraft med nett og marked for elektrisitet, og kjerneenergi benyttet til produksjon av hydrogen og kjemikalier.

Vårt primære mål er å utvikle norsk ekspertise innen kjerneenergi gjennom utdannelse og forskning. Dette inkluderer utdanning for allmennheten ved å gjøre tilgjengelig relevant vitenskapelig informasjon, ekspertutsagn og ulike perspektiver som et bidrag til samfunnsdebatten.
 

Vår misjon 

Team Kjerneenergi er dedikert til utviklingen av kunnskap om kjerneenergi. Vår misjon er å være et fremragende kompetansesenter for forskning of utdanning innen kjerneenergi i Norge, skaffe ekspertise, og å lære opp fremtidens forskere og ingeniører innen dette feltet.

Tre fokusområder

Selv om interessen for dette feltet er mangfoldig på tvers av NTNUs universitetsområde, kan aktiviteten grupperes i tre fokus-områder.

  1. Fisjonsteknologi. Kjernereaktorer til forskningsformål basert på fisjonsteknologi har vært i drift i Norge. Slike reaktorer benyttes idag til kraftproduksjon i våre nærmeste Europeiske naboland, og kan komme til anvendelse i Norge i relativt nær framtid. Ved NTNU er våre forskere interessert i mange aspekter av fisjonsbasert kjerneenergi, så som fundamental forskning innen fysikk, ingeniør-messige sider av kjernekraft, etikk, infrastruktur ("Balance-of-Plant - BoP" systemer), og hvordan kommersiell kjernekraft kan integreres i det norske energisystemet.
     
  2. Fusjonsteknologi. Interessen for fusjonsteknologi har ekspandert betydelig etter at et forsker-team ved Lawrence Livermore laboratoriet i California klarte å ta ut mer energi fra fusjonsprosessen enn energien som ble tilført systemet. Dette er et spennende område som er langt fra kommersialisering og betydelige mengder fundamental forskning er nødvendig.
     
  3. Utdannelse innen Kjerneenergi. Vårt siste bidrag er et nytt valgfag om Kjerneenergi som passer for studenter fra et stort antall studieprogrammer. Det arbeides med å utvikle flere studieløp for våre studenter som inngang til en industri basert på kjerneenergi, enten gjennom nye programmer, samarbeid med andre universiteter, eller muligheter innen eksisterende programmer ved NTNU som kan åpne veien til master-programmer ved andre universiteter innen ingeniørfag og naturvitenskap knyttet til kjerneenergi eller tilstøtende fagområder.