Rechenmethodenentwicklung zur Sicherheitsbewertung schneller Systeme und V/HTR:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Köln ; Garching b. München ; Berlin ; Braunschweig
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH
September 2016
|
Schriftenreihe: | GRS
417 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | Literaturverzeichnis: Seite 259-268. - Förderkennzeichen BMWi RS1515 |
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adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
KURZFASSUNG
........................................................................................................
I
ABSTRACT
..............................................................................................................
III
1
ZIELSETZUNG
UND
AUFGABESTELLUNG
.................................................................
1
1.1
DETERMINISTISCHE
3D-NEUTRONENKINETIK
FUER
UNTERKRITISCHE
QUELLGETRIEBENEN
SYSTEME
MIT
KOMPLEXER
GEOMETRIE
UND
MODELLIERUNG
VON
SPALLATIONSQUELLEN
.......................................................................................
2
1.2
REAKTORPHYSIK
FLUESSIGMETALLGEKUEHLTER
SYSTEME
................................................2
1.3
REAKTORPHYSIK
GASGEKUEHLTER
HOCHTEMPERATURREAKTOREN
...................................
3
1.4
THERMOHYDRAULIK
SCHNELLER
FLUESSIGMETALLGEKUEHLTER
SYSTEME
...........................
3
1.5
THERMOHYDRAULIK
GASGEKUEHLTER
HOCHTEMPERATURREAKTOREN
.............................. 4
1.6
WEITERVERFOLGUNG
DES
SUPERKRITISCHEN
LWR
UND
ANDERER
GENERATION-
IV-KONZEPTE
SOWIE
SMALL
MODULAR
REACTORS
...................................................
4
1.7
BETEILIGUNG
AN
DEN
EU-PROJEKTEN
ESNII+
UND
MAXSIMA
..............................
5
2
PLANUNG
UND
ABLAUF
DES
VORHABENS
.............................................................
7
2.1
AUSGANGSSITUATION
UND
STAND
VON
WISSENSCHAFT
UND
TECHNIK
BEI
BE
GINN
DES
VORHABENS
.......................................................................
7
2.1.1
REAKTORPHYSIK
UND
GEKOPPELTE
RECHENMODELLE
FUER
QUELLGETRIEBENE
UNTERKRITISCHE
SYSTEME
.......................................................................................
7
2.1.2
REAKTORPHYSIK,
THERMOHYDRAULIK
UND
GEKOPPELTE
RECHENMODELLE
FUER
V/HTR
...................................................................................................................
8
2.1.3
FLUIDDYNAMISCHE
MODELLIERUNG
VON
FLUESSIGMETALL-GEKUEHLTEN
REAKTOREN
MIT
SYSTEM-
UND
CFD-CODES
............................................................................
9
3
AP
1:
NEUTRONENKINETIK
QUELLGETRIEBENER
UNTERKRITISCHER
SYSTEME
MIT
KOMPLEXEN
GEOMETRIEN
..........................................................................
11
3.1
AP
1.1:
3D-NEUTRONENKINETIK
MIT
VEREINFACHTEM
TRANSPORTANSATZ
MIT
EXTERNEN
LOKALISIERTEN
QUELLEN
AUF
UNSTRUKTURIERTEN
GITTERN
..........................
11
3.1.1
WEITERENTWICKLUNG
VON
PAROS
ZUR
SIMULATION
VON
TRANSIENTEN
MIT
ZEITABHAENGIGEN
EXTERNEN
NEUTRONENQUELLVERTEILUNGEN
................................
11
3.1.2
BERECHNUNG
DER
AXIALEN
LEISTUNGSVERSCHIEBUNG
IN
PAROS
.......................
14
3.1.3
ERWEITERUNG
VON
PARCS
ZU
PROZESSIERUNG
VON
NEMTAB-
WIRKUNGSQUERSCHNITTSBIBLIOTHEKEN
..............................................
15
3.2
AP
1.2:
AUSWERTUNG
EXISTIERENDER
RECHENPROGRAMME
FUER
FLUESSIGMETALLGEKUEHLTE
UNTERKRITISCHE
SYSTEME
................................................
17
3.3
AP
1.3:
AUSWERTUNG
VON
ANSAETZEN
ZUR
MODELLIERUNG
VON
SPALLATIONSQUELLEN
FUER
DETERMINISTISCHE
NEUTRONENKINETIKPROGRAMME
........
18
3.3.1
SPALLATIONSPROZESSE
UND
RECHENPROGRAMME
................................................
18
3.3.2
BERECHNUNG
EINER
SPALLATIONSNEUTRONEN-QUELLVERTEILUNG
MIT
MCNPX
.......
20
3.4
AP
1.4:
VERIFIKATION
ANHAND
VON
TESTFAELLEN
UND
BENCHMARKS
.....................
22
3.4.1
OECD/NEA-BENCHMARK
ZU
EINEM
BESCHLEUNIGERGETRIEBENEN
BRENNER
FUER
MINORE
AKTINIDEN
..........................................................................................
22
3.4.2
MONTE-CARLO-MODELL
UND
ERZEUGUNG
VON
WENIGGRUPPEN-
WIRKUNGSQUERSCHNITTSDATEN
..............................................................................
23
3.4.3
DETERMINISTISCHE
3D-KERNBERECHNUNGEN
DES
STATIONAEREN
ZUSTANDS
..........
28
3.4.4
AEQUIVALENTES
PARCS-MODELL
IN
HEXAGONALER
GEOMETRIE
.............................
30
3.4.5
TRANSIENTENRECHNUNGEN
MIT
EXTERNER
NEUTRONENQUELLVERTEILUNG
.................
34
4
AP
2:
REAKTORPHYSIK
FLUESSIGMETALLGEKUEHLTER
SYSTEME
............................
37
4.1
AP
2.1:
KOPPLUNG
REAKTORPHYSIK
MIT
THERMOHYDRAULIK
............................... 37
4.2
AP
2.2:
REAKTORPHYSIKALISCHE
MODELLIERUNG
THERMO-STRUKTURELLER
RUECKWIRKUNGEN
..................................................................................................37
4.2.1
RADIALE
AUSDEHNUNG
DER
KERNGITTERPLATTE
......................................................
38
4.2.2
AXIALE
AUSDEHNUNG
VON
BRENNSTOFF
UND
HUELLROHR
..........................................
48
4.2.3
METHODE
.............................................................................................................
48
4.2.4
IMPLEMENTIERUNG
UND
TESTRECHNUNGEN
...........................................................
51
4.2.5
ZUSAMMENFASSUNG
...........................................................................................
54
4.3
AP
2.3:
ERSTELLUNG
VON
WENIGGRUPPEN-WIRKUNGSQUERSCHNITTEN
..................
55
4.3.1
MEDIUM
SIZE
OXIDE
CORE
DER
OECD/NEA-TASKFORCE
ON
SODIUM
FAST
REACTOR
CORE
DEFINITIONS
...................................................................................
55
4.3.2
MEDIUM
SIZE
METALLIC
CORE
DER
OECD/NEA-TASKFORCE
ON
SODIUM
FAST
REACTOR
CORE
DEFINITIONS
...................................................................................
59
4.3.3
DER
KERN
DER
GEPLANTEN
ANLAGE
MYRRHA
....................................................
64
VI
4.4
AP
2.4
UND
2.5:
ERSTELLUNG
VON
KERNMODELLEN
KRITISCHER
UND
UNTERKRITISCHER
SYSTEME
UND
BERECHNUNG
AUSGEWAEHLTER
STATIONAERER
UND
TRANSIENTER
PROBLEME
...........................................................
68
4.4.1
MEDIUM
SIZE
OXIDE
CORE
DER
OECD/NEA-TASKFORCE
ON
SODIUM
FAST
REACTOR
CORE
DEFINITIONS
................................................................................
68
4.4.2
MEDIUM
SIZE
METALLIC
CORE
DER
OECD/NEA-TASKFORCE
ON
SODIUM
FAST
REACTOR
CORE
DEFINITIONS
.................................................................................
70
4.4.3
STATIONAERE
3D-KERNBERECHNUNGEN
ZU
MYRRHA
..........................................
76
4.4.4
GEKOPPELTE
TRANSIENTE
3D-KERNBERECHNUNGEN
ZU
MYRRHA
......................
83
4.4.5
AEQUIVALENTE
CARTESISCHE
MODELLIERUNG
HEXAGONALER
KERNANORDNUNGEN
....
84
5
AP
3:
REAKTORPHYSIK
GASGEKUEHLTER
HOCHTEMPERATURREAKTOREN
............
89
5.1
AP
3.1:
KOPPLUNG
VON
TORT
TD/ATTICA3D
MIT
ATHLET
ZUR
PRIMAERKREISLAUFSIMULATION
VON
KUGELHAUFEN-V/HTR
......................................
89
5.2
AP
3.2:
ERSTELLUNG
KONSISTENTER
WENIGGRUPPEN-WIRKUNGSQUERSCHNITTE
FUER
DEN
PRISMATISCHEN
V/HTR
..........................................................................
93
5.2.1
DEPLETION
EXERCISE
DES
MHTGR-350MW-BENCHMARKS
...............................
93
5.2.2
DRAGON4-MODELLIERUNG
.................................................................................
94
5.2.3
HELIOS-MODELLIERUNG
IN
VERBINDUNG
MIT
REACTIVITY
AEQUIVALENT
PHYSICAL
TRANSFORM
(RPT)
...............................................................................................
96
5.3
AP
3.3:
3D-KERNBERECHNUNGEN
FUER
PRISMATISCHE
V/HTR
............................
102
5.3.1
DER
MHTGR-350MW-BENCHMARK
................................................................
102
5.3.2
MODELL
EINES
HTTR-KERNS
..............................................................................
106
6
AP
4:
THERMOHYDRAULIK
FLUESSIGMETALLGEKUEHLTER
SYSTEME
....................
111
6.1
AP
4.1:
WEITERE
ERTUECHTIGUNG
DES
CODES
ATHLET
FUER
DIE
SIMULATION
VON
TRANSIENTEN
IN
FLUESSIGMETALLGEKUEHLTEN
REAKTOREN
...............................
111
6.1.1
STOFFWERTE
FUER
FLUESSIGES
UND
DAMPFFOERMIGES
NATRIUM
.................................
112
6.1.2
MODELLIERUNG
NICHTKONDENSIERENDER
GASE
...................................................
124
6.1.3
WAERMEUEBERGANGSMODELL
................................................................................
126
6.1.4
ERSTE
TESTRECHNUNGEN
...................................................................................
127
6.1.5
ZUSAMMENFASSUNG
UND
WEITERES
VORGEHEN
................................................128
VII
6.2
AP
4.2:
ANWENDUNG
DES
CFD-CODES
OPENFOAM
ZUR
SIMULATION
EINZELNER
KOMPONENTEN
UND
SPEZIELLER
PHAENOMENE
IN
FLUESSIGMETALLGEKUEHLTEN
ANLAGEN
................................................
129
6.2.1
AUSBAU
DER
OPENFOAM-KOMPETENZ
........................................................... 130
6.2.2
SIMULATION
EINZELNER
KOMPONENTEN
UND
SPEZIELLER
PHAENOMENE
IN
FLUESSIGMETALL-GEKUEHLTEN
ANLAGEN
MIT
OPENFOAM
.....................................
143
6.3
AP
4.3:
BEREITSTELLUNG
EINER
GEKOPPELTEN
VERSION
ATHLET
OPENFOAM
FUER
SICHERHEITSANALYSEN
VOLLSTAENDIGER
REAKTORSYSTEME
.......149
6.3.1
ARCHITEKTUR
DER
KOPPLUNG
...............................................................................
150
6.3.2
VERIFIKATION
DER
KOPPLUNGSIMPLEMENTIERUNG
.......... ......................................164
6.3.3
VALIDIERUNG
DER
KOPPLUNG
...............................................................................
171
6.3.4
ZUSAMMENFASSUNG
.........................................................................................
183
6.4
AP
4.4:
ERSTELLUNG
VON
ATHLET-MODELLEN
AUSGEWAEHLTER
FLUESSIGMETALLGEKUEHLTER
SYSTEME
.....................................................................
183
6.4.1
ASTRID
............................................................................................................
184
6.4.2
MYRRHA
..........................................................................................................
187
7
AP
5:
THERMOHYDRAULIK
GASGEKUEHLTER
HOCHTEMPERATURREAKTOREN
....
189
7.1
AP
5.1:
IMPLEMENTIERUNG
GEEIGNETER
MODELLE
ZUR
SIMULATION
DES
REAKTORKERNS
VON
V/HTR
REAKTOREN
MIT
DEM
SYSTEMCODE
ATHLET
.... 189
7.1.1
MODELLIERUNG
DER
PRISMATISCHEN
BRENNELEMENTBLOECKE
............................... 189
7.1.2
M
HTG
R-350-SIMULATION
.................................................................................
192
7.1.3
MODELLIERUNG
DES
HTR-10
MIT
ATHLET
........................................................
194
7.2
AP
5.2:
ENTWICKLUNG
EINES
ATHLET-KREISLAUFMODELLS
................................
201
8
AP
6:
WEITERVERFOLGUNG
DES
SUPERKRITISCHEN
LWR
UND
ANDERER
GENERATION-IV-KONZEPTE
SOWIE
SMALL
MODULAR
REACTORS
....................
205
8.1
VERBESSERUNG
DER
STOFFWERTBERECHNUNG
IN
DER
UMGEBUNG
DES
KRITISCHEN
PUNKTES
IN
ATHLET
......................................................................
205
8.1.1
PSEUDOKRITISCHE
T
EMPERATUR
.........................................................................
206
8.1.2
THERMODYNAMISCHE
STOFFGROESSEN
....................................................................
209
8.1.3
UEBERGANG
ZWISCHEN
UNTER-
UND
UEBERKRITISCHEM
STOFFWERTPAKET
.................
211
8.1.4
GRAFISCHE
DARSTELLUNG
DER
THERMODYNAMISCHEN
STOFFWERTE
.........................
211
VIII
8.1.5
TESTRECHNUNGEN
MIT
DEM
NEUEN
STOFFWERTPAKET
.........................................
219
8.2
ERWEITERUNGEN
IN
ATHLET
FUER
FLUESSIGMETALLGEKUEHLTE
SYSTEME
...................
223
9
AP
7:
BETEILIGUNG
AN
DEN
EU-PROJEKTEN
ESNII+
UND
MAXSIMA
.........
225
9.1
DAS
EU-PROJEKT
ESNII+
..................................................................................
225
9.1.1
NEUTRONENPHYSIKALISCHE
MODELLIERUNG
DES
ASTRI
D-KERNS
.......................
225
9.1.2
THERMOHYDRAULISCHE
MODELLIERUNG
DES
KERNS
UND
PRIMAERSYSTEMS
VON
ASTRID
IN
ATHLET
.......................................................................................
234
9.1.3
SIMULATION
DES
UNPROTECTED
LOESS
OF
FLOW
(ULOF)
IN
ASTRID
MIT
ATHLET
...........................................................................................................
239
9.1.4
ZEITLICHE
VERLAEUFE
WICHTIGER
KENNGROESSEN
DER
ATHLET-SIMULATION
DER
ULOF-TRANSIENTE
............................................................................................
241
9.1.5
ANMERKUNGEN
ZU
DEN
BESONDERHEITEN
DER
ATHLET-SIMULATION
...............
243
9.2
DAS
EU-PROJEKT
MAXSIMA
.............................................................................
244
10
ZUSAMMENFASSUNG
.......................................................................................
253
LITERATURVERZEICHNIS
.....................................................................................
259
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
................................................................................
269
TABELLENVERZEICHNIS
.....................................................................................
283
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