Weiterentwicklung der Rechenmethoden zur Sicherheitsbewertung innovativer Reaktorkonzepte mit Perspektive P&T:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Köln ; Garching b. München ; Berlin ; Braunschweig
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH
Oktober 2019
|
Schriftenreihe: | GRS
553 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | kostenfrei kostenfrei Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | XII, 223 Seiten Illustrationen, Diagramme 30 cm |
ISBN: | 9783947685387 |
Internformat
MARC
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Datensatz im Suchindex
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---|---|
adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
1
ZIELSETZUNG
UND
AUFGABENSTELLUNG..........................................................
1
2
PLANUNG
UND
ABLAUF
DES
VORHABENS
........................................................
3
2.1
AUSGANGSSITUATION
ZU
BEGINN
DES
VORHABENS
............................................
4
2.1.1
REAKTORPHYSIK
SCHNELLER
FLUESSIGMETALLGEKUEHLTER
SYSTEME
EINSCHLIESSLICH
QUELLGETRIEBENER
UNTERKRITISCHER
KONZEPTE
..................................................
4
2.1.2
THERMOHYDRAULIK
SCHNELLER
FLUESSIGMETALLGEKUEHLTER
SYSTEME
.......................
5
2.1.3
SICHERHEITSASPEKTE
BEI
PARTITIONIERUNG
UND
TRANSMUTATION.........................
6
2.1.4
BETEILIGUNG
AN
DEN
EU-PROJEKTEN
ESNII+
UND
MAXSIMA...........................
6
3
AP
1:
REAKTORPHYSIK
ZUR
SICHERHEITSBEWERTUNG
SCHNELLER
SYSTEME....
7
3.1
AP
1.1:
NEUTRONENPHYSIK
DER
VOID-RUECKWIRKUNG
NATRIUMGEKUEHLTER
SYSTEME......................................................................................................
7
3.2
AP
1.2:
SICHERHEITSASPEKTE
QUELLGETRIEBENER
UNTERKRITISCHER
SYSTEME
........
9
3.2.1
MCNPX-MODELL
DES
SPALLATIONSTARGETS
......................................................
10
3.2.2
VERGLEICH
VERSCHIEDENER
SPALLATIONSMODELLE
VON
MCNPX........................
11
3.2.3
SPALLATIONSQUELLSTAERKE-VERTEILUNG
IM
TARGET
..............................................
13
3.2.4
SIMULATION
EINES
SPALLATIONSNEUTRONENPULSES
MIT
PAROS
.......................
15
3.3
AP
1.3:
ENTWICKLUNG
UND
ERPROBUNG
VON
KERNMODELLEN
MIT
STABWEISER
AUFLOESUNG
..................................................................................................
16
3.3.1
MODELLENTWICKLUNG
....................................................................................
17
3.3.2
GEKOPPELTE
STATIONAERE
PARCS/ATHLET-SIMULATIONEN.............................
19
3.4
AP
1.4:
ERSTELLUNG
VON
WENIG-GRUPPEN-
WIRKUNGSQUERSCHNITTSBIBLIOTHEKEN
.............................................................
22
3.4.1
WENIGGRUPPEN-WIRKUNGSQUERSCHNITTSDATEN
FUER
ASTRID
...........................
22
3.4.2
STABZELLWEISE
HOMOGENISIERTE
PARAMETRISIERTE
WIRKUNGSQUERSCHNITTSBIBLIOTHEKEN
FUER
ASTRID
.........................................
31
3.4.3
WENIGGRUPPEN-WIRKUNGSQUERSCHNITTSDATEN
FUER
SUPERPHENIX....................
31
3.4.4
WENIGGRUPPEN-WIRKUNGSQUERSCHNITTSDATEN
FUER
SUPERPHENIX....................
31
3.4.5
AUSWERTUNG
VON
PARAMETERN
UND
ARITHMETISCHEN
FORMELN
IM
EINGABEDATENSATZ
VON
SERPENT
.................................................................
37
3.5
AP
1.5:
ERSTELLUNG
VON
KERNMODELLEN
AUSGEWAEHLTER
SYSTEME
...................
38
3.5.1
DAS
REAKTORKONZEPT
ASTRID
...................................................................
38
3.5.2
DER
SUPERPHENIX-REAKTOR
.........................................................................
40
3.5.3
DER
CHINA
EXPERIMENTAL
FAST
REACTOR
(CEFR)
..........................................
46
4
AP
2:
ENTWICKLUNG
THERMOSTRUKTURELLER
RUECKWIRKUNGSMODELLE..........
51
4.1
AP
2.1:
ENTWICKLUNG
EINER
METHODIK
ZUR
DARSTELLUNG
DER
WIRKUNGSQUERSCHNITTE
SCHNELLER
SYSTEME
INKLUSIVE
STRUKTURRUECKWIRKUNGEN
..............................................................................
51
4.2 AP
2.2:
ERWEITERUNG
DER
MODELLE
ZU
THERMO-STRUKTURELLEN
AUSDEHNUNGSEFFEKTEN
................................................................................
53
4.2.1
RADIALES
KERNAUSDEHNUNGSMODELL
IN
PAROS...........................................
53
4.2.2
AXIALES
KERNAUSDEHNUNGSMODELL
IN
PAROS
.............................................
54
4.3
AP
2.3:
VERIFIZIERUNG
UND
VALIDIERUNG
..........................................................
58
4.3.1
RADIALES
KERNAUSDEHNUNGSMODELL............................................................
58
4.3.2 AXIALES
KERNAUSDEHNUNGSMODELL
..............................................................
62
4.3.3 GEKOPPELTE
3D-KERNBERECHNUNGEN
ZUR
LOKALEN
SIMULATION
DES
SIEDENS
VON
NATRIUM
...............................................................................................
64
5
AP
3:
SICHERHEITSASPEKTE
BEI
PARTITIONIERUNG
UND
TRANSMUTATION
....
69
5.1
AP
3.1:
UNTERSUCHUNG
DES
EINFLUSSES
MINORER
AKTINIDEN
IM
TRANSMUTATIONSBRENNSTOFF
ANHAND
VON
3D-KERNBERECHNUNGEN
................
69
5.2
AP
3.2:
ERSTELLUNG
VON
WENIGGRUPPEN-WIRKUNGSQUERSCHNITTEN
FUER
BRENNSTOFFE
MIT
AKTINIDENBELADUNG
............................................................
75
5.3
AP
3.3:
BETRACHTUNG
DER
SICHERHEITSASPEKTE
AUSGEWAEHLTER
TECHNOLOGISCHER
PROZESSE
VON
P&T
..........................................................
76
5.3.1
UEBERBLICK
ZUR
QUALITAET
DER
VERFUEGBAREN
NUKLEAREN
DATEN
...........................
77
5.3.2
GENERISCHE
KRITISCHE
ANORDNUNGEN
MIT
MINOREN
AKTINIDEN
.......................
80
5.3.3
KRITISCHE
EXPERIMENTE
MIT
MINOREN
AKTINIDEN
............................................
89
6
AP
4:
THERMOHYDRAULIK
ZUR
SICHERHEITSBEWERTUNG
SCHNELLER
SYSTEME
....................................................................................................
97
6.1
AP
4.1:
WEITERENTWICKLUNGEN
IN
ATHLET
...................................................
97
X
6.1.1
WEITERENTWICKLUNG
DES
MODELLUMFANGS
ZUR
BESCHREIBUNG
DES
SIEDENS
VON
NATRIUM
IN
KUEHLKREISLAEUFEN
.................................................................
97
6.1.2
UEBERPRUEFUNG
DER
ATHLET-MODELLE
ZUR
BESCHREIBUNG
DER
VERDAMPFUNG
VON
NATRIUM
............................................................................................
113
6.1.3
ERWEITERUNGEN
VON
ATHLET
ZUR
SIMULATION
VON
SALZSCHMELZEN
IN
KUEHLKREISLAEUFEN
.......................................................................................
125
6.2
AP
4.2:
SCHNITTSTELLE
FUER
WAERMESTRUKTURPARAMETER
..................................
141
6.2.1
UEBERTRAGUNG
DER
HUELLROHRTEMPERATURVERTEILUNGEN....................................
142
6.2.2
UEBERTRAGUNG
DER
TEMPERATUR
DER
KERNGITTERPLATTE
...................................
142
6.3
AP
4.3:
ERSTELLUNG
THERMOHYDRAULISCHER
MODELLE
SCHNELLER
SYSTEME
.....
143
6.3.1
ATHLET-MODELL
FUER
DEN
REAKTOR
PHENIX
.................................................
143
6.3.2
DER
PHENIX-DISSYMMETRIC-TEST
...............................................................
145
6.4
AP
4.4:
KOPPLUNG
OPENFOAM
MIT
SYSTEMCODES
....................................
149
6.4.1
TEST
DES
GITTERGENERIERUNGSTOOLS
SNAPPYHEXMESH
..................................
150
6.4.2
GEKOPPELTE
ATHLET-OPENFOAM-SIMULATION
DES
NATRIUMGEKUEHLTEN
REAKTORS
PHENIX
.....................................................................................
153
6.4.3
IMPLEMENTIERUNG
EINES
TURBULENZMODELLS
FUER
STROEMUNGEN
MIT
NIEDRIGEN
MOLEKULAREN
PRANDTL-ZAHLEN
....................................................
173
7
AP
5:
BETEILIGUNG
AN
EU-PROJEKTEN
ESNII+
UND
MAXSIMA
................
181
7.1
AP
5.1:
ESNII+
(BIS
31.08.2017)
.............................................................
181
7.3
AP
5.2:
MAXSIMA
(BIS
31.10.2016)
........................................................
186
8
AP
6:
MITWIRKUNG
AM
IAEA
FAST
REACTOR
KNOWLEDGE
PRESERVATION
(FRKP)
PORTAL
..................................................................
187
8.1
DAS
FAST
REACTOR
KNOWLEDGE
ORGANIZATION
SYSTEM
(FR-KOS)
DER
IAEA
.......................................................................................................
187
8.2
BEISPIEL
FUER
DAS
AUTOTAGGING
EINER
WISSENSCHAFTLICHEN
PUBLIKATION
........
192
9
ZUSAMMENFASSUNG
...............................................................................
195
9.1
REAKTORPHYSIK
ZUR
SICHERHEITSBEWERTUNG
SCHNELLER
SYSTEME
.................
195
9.2
ENTWICKLUNG
THERMOSTRUKTURELLER
RUECKWIRKUNGSMODELLE..........................
196
9.3
SICHERHEITSASPEKTE
BEI
PARTITIONIERUNG
UND
TRANSMUTATION......................
197
XI
9.4
THERMOHYDRAULIK
ZUR
SICHERHEITSBEWERTUNG
SCHNELLER
SYSTEME
............
198
9.5
FAST
REACTOR
KNOWLEDGE
PRESERVATION
(FRKP)
PORTAL
.............................
200
LITERATURVERZEICHNIS..............................................................................
201
ABBILDUNGSVERZEICHNIS.........................................................................
213
TABELLENVERZEICHNIS
..............................................................................
221
XII
|
adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
1
ZIELSETZUNG
UND
AUFGABENSTELLUNG.
1
2
PLANUNG
UND
ABLAUF
DES
VORHABENS
.
3
2.1
AUSGANGSSITUATION
ZU
BEGINN
DES
VORHABENS
.
4
2.1.1
REAKTORPHYSIK
SCHNELLER
FLUESSIGMETALLGEKUEHLTER
SYSTEME
EINSCHLIESSLICH
QUELLGETRIEBENER
UNTERKRITISCHER
KONZEPTE
.
4
2.1.2
THERMOHYDRAULIK
SCHNELLER
FLUESSIGMETALLGEKUEHLTER
SYSTEME
.
5
2.1.3
SICHERHEITSASPEKTE
BEI
PARTITIONIERUNG
UND
TRANSMUTATION.
6
2.1.4
BETEILIGUNG
AN
DEN
EU-PROJEKTEN
ESNII+
UND
MAXSIMA.
6
3
AP
1:
REAKTORPHYSIK
ZUR
SICHERHEITSBEWERTUNG
SCHNELLER
SYSTEME.
7
3.1
AP
1.1:
NEUTRONENPHYSIK
DER
VOID-RUECKWIRKUNG
NATRIUMGEKUEHLTER
SYSTEME.
7
3.2
AP
1.2:
SICHERHEITSASPEKTE
QUELLGETRIEBENER
UNTERKRITISCHER
SYSTEME
.
9
3.2.1
MCNPX-MODELL
DES
SPALLATIONSTARGETS
.
10
3.2.2
VERGLEICH
VERSCHIEDENER
SPALLATIONSMODELLE
VON
MCNPX.
11
3.2.3
SPALLATIONSQUELLSTAERKE-VERTEILUNG
IM
TARGET
.
13
3.2.4
SIMULATION
EINES
SPALLATIONSNEUTRONENPULSES
MIT
PAROS
.
15
3.3
AP
1.3:
ENTWICKLUNG
UND
ERPROBUNG
VON
KERNMODELLEN
MIT
STABWEISER
AUFLOESUNG
.
16
3.3.1
MODELLENTWICKLUNG
.
17
3.3.2
GEKOPPELTE
STATIONAERE
PARCS/ATHLET-SIMULATIONEN.
19
3.4
AP
1.4:
ERSTELLUNG
VON
WENIG-GRUPPEN-
WIRKUNGSQUERSCHNITTSBIBLIOTHEKEN
.
22
3.4.1
WENIGGRUPPEN-WIRKUNGSQUERSCHNITTSDATEN
FUER
ASTRID
.
22
3.4.2
STABZELLWEISE
HOMOGENISIERTE
PARAMETRISIERTE
WIRKUNGSQUERSCHNITTSBIBLIOTHEKEN
FUER
ASTRID
.
31
3.4.3
WENIGGRUPPEN-WIRKUNGSQUERSCHNITTSDATEN
FUER
SUPERPHENIX.
31
3.4.4
WENIGGRUPPEN-WIRKUNGSQUERSCHNITTSDATEN
FUER
SUPERPHENIX.
31
3.4.5
AUSWERTUNG
VON
PARAMETERN
UND
ARITHMETISCHEN
FORMELN
IM
EINGABEDATENSATZ
VON
SERPENT
.
37
3.5
AP
1.5:
ERSTELLUNG
VON
KERNMODELLEN
AUSGEWAEHLTER
SYSTEME
.
38
3.5.1
DAS
REAKTORKONZEPT
ASTRID
.
38
3.5.2
DER
SUPERPHENIX-REAKTOR
.
40
3.5.3
DER
CHINA
EXPERIMENTAL
FAST
REACTOR
(CEFR)
.
46
4
AP
2:
ENTWICKLUNG
THERMOSTRUKTURELLER
RUECKWIRKUNGSMODELLE.
51
4.1
AP
2.1:
ENTWICKLUNG
EINER
METHODIK
ZUR
DARSTELLUNG
DER
WIRKUNGSQUERSCHNITTE
SCHNELLER
SYSTEME
INKLUSIVE
STRUKTURRUECKWIRKUNGEN
.
51
4.2 AP
2.2:
ERWEITERUNG
DER
MODELLE
ZU
THERMO-STRUKTURELLEN
AUSDEHNUNGSEFFEKTEN
.
53
4.2.1
RADIALES
KERNAUSDEHNUNGSMODELL
IN
PAROS.
53
4.2.2
AXIALES
KERNAUSDEHNUNGSMODELL
IN
PAROS
.
54
4.3
AP
2.3:
VERIFIZIERUNG
UND
VALIDIERUNG
.
58
4.3.1
RADIALES
KERNAUSDEHNUNGSMODELL.
58
4.3.2 AXIALES
KERNAUSDEHNUNGSMODELL
.
62
4.3.3 GEKOPPELTE
3D-KERNBERECHNUNGEN
ZUR
LOKALEN
SIMULATION
DES
SIEDENS
VON
NATRIUM
.
64
5
AP
3:
SICHERHEITSASPEKTE
BEI
PARTITIONIERUNG
UND
TRANSMUTATION
.
69
5.1
AP
3.1:
UNTERSUCHUNG
DES
EINFLUSSES
MINORER
AKTINIDEN
IM
TRANSMUTATIONSBRENNSTOFF
ANHAND
VON
3D-KERNBERECHNUNGEN
.
69
5.2
AP
3.2:
ERSTELLUNG
VON
WENIGGRUPPEN-WIRKUNGSQUERSCHNITTEN
FUER
BRENNSTOFFE
MIT
AKTINIDENBELADUNG
.
75
5.3
AP
3.3:
BETRACHTUNG
DER
SICHERHEITSASPEKTE
AUSGEWAEHLTER
TECHNOLOGISCHER
PROZESSE
VON
P&T
.
76
5.3.1
UEBERBLICK
ZUR
QUALITAET
DER
VERFUEGBAREN
NUKLEAREN
DATEN
.
77
5.3.2
GENERISCHE
KRITISCHE
ANORDNUNGEN
MIT
MINOREN
AKTINIDEN
.
80
5.3.3
KRITISCHE
EXPERIMENTE
MIT
MINOREN
AKTINIDEN
.
89
6
AP
4:
THERMOHYDRAULIK
ZUR
SICHERHEITSBEWERTUNG
SCHNELLER
SYSTEME
.
97
6.1
AP
4.1:
WEITERENTWICKLUNGEN
IN
ATHLET
.
97
X
6.1.1
WEITERENTWICKLUNG
DES
MODELLUMFANGS
ZUR
BESCHREIBUNG
DES
SIEDENS
VON
NATRIUM
IN
KUEHLKREISLAEUFEN
.
97
6.1.2
UEBERPRUEFUNG
DER
ATHLET-MODELLE
ZUR
BESCHREIBUNG
DER
VERDAMPFUNG
VON
NATRIUM
.
113
6.1.3
ERWEITERUNGEN
VON
ATHLET
ZUR
SIMULATION
VON
SALZSCHMELZEN
IN
KUEHLKREISLAEUFEN
.
125
6.2
AP
4.2:
SCHNITTSTELLE
FUER
WAERMESTRUKTURPARAMETER
.
141
6.2.1
UEBERTRAGUNG
DER
HUELLROHRTEMPERATURVERTEILUNGEN.
142
6.2.2
UEBERTRAGUNG
DER
TEMPERATUR
DER
KERNGITTERPLATTE
.
142
6.3
AP
4.3:
ERSTELLUNG
THERMOHYDRAULISCHER
MODELLE
SCHNELLER
SYSTEME
.
143
6.3.1
ATHLET-MODELL
FUER
DEN
REAKTOR
PHENIX
.
143
6.3.2
DER
PHENIX-DISSYMMETRIC-TEST
.
145
6.4
AP
4.4:
KOPPLUNG
OPENFOAM
MIT
SYSTEMCODES
.
149
6.4.1
TEST
DES
GITTERGENERIERUNGSTOOLS
SNAPPYHEXMESH
.
150
6.4.2
GEKOPPELTE
ATHLET-OPENFOAM-SIMULATION
DES
NATRIUMGEKUEHLTEN
REAKTORS
PHENIX
.
153
6.4.3
IMPLEMENTIERUNG
EINES
TURBULENZMODELLS
FUER
STROEMUNGEN
MIT
NIEDRIGEN
MOLEKULAREN
PRANDTL-ZAHLEN
.
173
7
AP
5:
BETEILIGUNG
AN
EU-PROJEKTEN
ESNII+
UND
MAXSIMA
.
181
7.1
AP
5.1:
ESNII+
(BIS
31.08.2017)
.
181
7.3
AP
5.2:
MAXSIMA
(BIS
31.10.2016)
.
186
8
AP
6:
MITWIRKUNG
AM
IAEA
FAST
REACTOR
KNOWLEDGE
PRESERVATION
(FRKP)
PORTAL
.
187
8.1
DAS
FAST
REACTOR
KNOWLEDGE
ORGANIZATION
SYSTEM
(FR-KOS)
DER
IAEA
.
187
8.2
BEISPIEL
FUER
DAS
AUTOTAGGING
EINER
WISSENSCHAFTLICHEN
PUBLIKATION
.
192
9
ZUSAMMENFASSUNG
.
195
9.1
REAKTORPHYSIK
ZUR
SICHERHEITSBEWERTUNG
SCHNELLER
SYSTEME
.
195
9.2
ENTWICKLUNG
THERMOSTRUKTURELLER
RUECKWIRKUNGSMODELLE.
196
9.3
SICHERHEITSASPEKTE
BEI
PARTITIONIERUNG
UND
TRANSMUTATION.
197
XI
9.4
THERMOHYDRAULIK
ZUR
SICHERHEITSBEWERTUNG
SCHNELLER
SYSTEME
.
198
9.5
FAST
REACTOR
KNOWLEDGE
PRESERVATION
(FRKP)
PORTAL
.
200
LITERATURVERZEICHNIS.
201
ABBILDUNGSVERZEICHNIS.
213
TABELLENVERZEICHNIS
.
221
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