Nukleartechnologien
um Hochtemperatur-Reaktoren, Prozess-Anlagen und Energie-Prozesse
Wir liefern das Know-how und die Technologien zur Erzeugung und Nutzung von nuklearer, thermischer und elektrischer Energie mittels inhärent sicherer (negativer Temperatur-Koeffizient) Kugelhaufen-Reaktoren unter Beachtung aller relevanten Regeln, Verträge, Genehmigungen sowie internationaler Abkommen.
Die HTGCR-Reaktoren liefern thermische und elektrische Energie für Strom-Versorgung, industrielle Prozesse (z. B. Metallurgie, Chemie-Synthesen) und für Hochtemperatur-Prozesse wie Hochtemperatur-Elektrolyse. (HTGCR High Temperature Gas-Cooled Reactor).
Vorteil der sicheren Nukleartechnologie ist die CO²-freie Energie-Erzeugung für die gesamte industrielle Produktions- und Wertschöpfungskette und für die Endverbraucher.
Das Technologie-, Verfahrenstechnik- und Reaktor-Know-how steht zur Verfügung für Hydro-Metallurgie, Elektro-Metallurgie, Extraktions- und Separationsverfahren bei Uran-Erz-Verarbeitung, Uran-Gewinnung und Aufarbeitung radioaktiv belasteter Abwässer.
Ein weiterer Technologie-Schwerpunkt ist die Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente und die Gewinnung der enthaltenen Actiniden.
Das Engineering und die Verfahrenstechnik liefern Spezial-Apparate für die Zerkleinerung, die Auflösung und die Solvent-Extraktion (Zentrifugal-Extraktoren).
Das Kerntechnik-Know-how ist die Basis des Engineerings von Anlagen für die sichere Verarbeitung von Rohstoffen und die Entsorgung radioaktiver Reststoffe (Aufarbeitung, Inertisierung, Neutralisierung, Vitrifikation).
Das Kerntechnik- und Material-Know-how beinhaltet Technologien für den kontrollierten Rückbau von Nuklear-Anlagen (z. B. Reaktoren, Versuchsreaktoren und U-Boot-Reaktoren).
Das vorhandene Keramik- und Komposit-Know-how unterstützt die Herstellung von abrieb-resistenten Keramik-Komposit-Kugeln als Brennelemente.
Wichtiger Aspekt ist die thermodynamisch und effiziente Energie-Gewinnung mithilfe von Helium-Turbinen, gasförmigem Helium als Wärmeträger und scCO²-Anlagen (superkritisches CO2²-System) für die thermisch-zu-elektrische Energie-Umwandlung.
Breite Anwendbarkeit im Energie-, Antriebs- und Nukleartechnik-Bereich ergibt sich für temperatur- und korrosionsresistente Legierungen und Beschichtungen für Gas-Turbinen (Tantal, Zirkon-Boride, Zirkon-Carbide).
Ein Schwerpunkt ist das Engineering von langlebigen Robotern für Extrem-Umgebungen (Hochtemperatur, Vakuum, Elektromagnetismus, Strahlung und Hochdruck) zum Einsatz bei Havarien, Rückbau, Exploration und Produktion.
Das hydro-metallurgische und Nuklear-Know-how findet Einsatz bei optimierter Verarbeitung radioaktiv (z. B. mit Thorium und Uran) belasteter Wertstoff-Mineralien (z. B. Seltener Erden (Rare Earth Elements)).
Dabei ist der korrosive und toxische Charakter (z. B. Fluoride) bei industrieller Verarbeitung und Rest-Schlamm/Abraum-Sicherung und -Sanierung besonders zu berücksichtigen.
Ein katalytischer Spezial-Reaktor ermöglicht die Dekontamination von tritiumhaltigem Wasser und Abtrennung von Tritium für die He³-Gewinnung.