Modellentwicklung zu Vorgängen im Containment für das GRS-Codesystem AC² (AHLET/CD/COCOSYS):
Gespeichert in:
Hauptverfasser: | , , , , , |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Köln ; Garching b. München ; Berlin ; Braunschweig
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH
März 2021
|
Schriftenreihe: | GRS
629 |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | VII, 169 Seiten Diagramme |
ISBN: | 9783949088179 |
Internformat
MARC
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Datensatz im Suchindex
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---|---|
adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
KURZFASSUNG
.......................................................................................
I
ABSTRACT
III
1
EINLEITUNG
1
2
KONSOLIDIERUNG
DER
INTEGRATION
VON
COCOSYS
IN
AC
2
7
2.1
KONSOLIDIERUNG
DER
KOPPLUNG(EN)
INNERHALB
VON
AC
2
8
2.1.1
ARBEITEN
AN
DEN
RELEASE-VERSIONEN
COCOSYS
V2.4V5
UND
AC
2
2019
8
2.1.2
VEREINHEITLICHUNG
DES
UEBERSETZUNGSSYSTEMS
9
2.1.3
KOPPLUNG
UND
DATENKOMMUNIKATION
ZWISCHEN
COCOSYS
UND
ATHLET
10
2.2
ERWEITERUNG
DES
KOPPLUNGSUMFANGS
16
2.2.1
WAERMEAUSTAUSCH
ZWISCHEN
REAKTORKUEHLKREISLAUF
UND
CONTAINMENT
16
2.2.2
ABLAGERUNG
VON
SPALTPRODUKTEN
AUF
KOMPONENTEN
DES
KUEHLKREISLAUFS
....
34
2.2.3
RUECKEINSPEISUNG
VON
SPALTPRODUKTEN
IN
DEN
KUEHLKREISLAUF
37
2.2.4
VEREINHEITLICHEN
VON
BENUTZERSCHNITTSTELLEN
38
2.2.5
RECORDING
VON
RANDBEDINGUNGEN
40
2.2.6
SONSTIGE
CODEKOPPLUNGEN
(COPOOL)
40
2.3
HOMOGENISIERUNG
VON
STOFFDATEN
41
3
MODELLENTWICKLUNG
ZU
AEROSOLEN
UND
SPALTPRODUKTEN
43
3.1
WEITERENTWICKLUNG
VON
NEWAFP
UND
AKTUELLER
STAND
43
3.2
VERBESSERUNG
VON
EINZELMODELLEN
49
3.2.1
RADIOLYTISCHE
LODCHEMIE
49
3.2.2
SPRUEHMODELL
FUER
GASFOERMIGE
SPEZIES
50
3.2.3
VERHALTEN
VON
AEROSOLEN
UND
CHEMISCHEN
KOMPONENTEN
IM
SUMPF
51
3.2.4
SIMULATION
VON
AEROSOLABWASCHVORGAENGEN
AN
STRUKTUREN
52
3.2.5
POOL-SCRUBBING
UND
NASSE
RESUSPENSION
53
3.2.6
FILTERMODELL
-
AUFHEIZUNG
UND
TEMPERATUREN
IM
FILTER
58
4
MODELLENTWICKLUNG
ZU
THERMOHYDRAULISCHEN
MODELLEN
..........................
67
4.1
EINSATZ
DES
WASSERFILM-MODELLS
BEI
DER
CONTAINMENT-AUSSENKUEHLUNG
......67
4.1.1
HINTERGRUND
........................................................................................................
67
4.1.2
ANWENDUNG
DES
BEI
KIT
ENTWICKELTEN
RIVULET-MODELLS
FUER
DIE
CONTAINMENT-AUSSENKUEHLUNG
...........................................................................
68
4.1.3
VERBESSERUNGEN
IM
COI-MODELL
BEI
SIMULATION
EINES
WASSERFILMS
..........75
4.2
GEGENSTROEMUNG
VON
GASEN
IN
ENGEN
VERBINDUNGEN
..................................
79
4.3
RUECKWIRKUNGEN
VON
STRUKTURAUSDEHNUNGEN
AUF
DIE
THERMOHYDRAULIK
.....
86
4.3.1
HINTERGRUND
........................................................................................................
86
4.3.2
DURCHGEFUEHRTE
ARBEITEN
....................................................................................86
4.4
ZONENFLUTEN
........................................................................................................
91
4.4.1
CHARAKTERISTISCHE
LAENGEN
................................................................................
91
4.4.2
WAERMEAUSTAUSCH-MODELLE
...............................................................................
91
4.4.3
ALLGEMEINE
FEHLERKORREKTUREN
UND
ERWEITERUNGEN
.......................................92
5
MODELLENTWICKLUNG
FUER
DAS
EX-VESSEL-VERHALTEN
VON
KERNSCHMELZE
..................................................................................................
95
5.1
AKTUALISIERUNG
ZUR
SCHMELZE-BETON-WECHSELWIRKUNG
(MCCI)
....................
95
5.1.1
RUECKFLUESSE
AUS
VALIDIERUNG
UND
INTERNATIONALEM
WISSENSSTAND
.................96
5.1.2
DURCHGEFUEHRTE
VERBESSERUNGEN
AM
MODELLSTAND
.........................................98
5.2
MODELLENTWICKLUNG
ZUR
BERUECKSICHTIGUNG
DER
PHAENOMENE
NACH
SCHMELZEEINTRAG
IN
WASSER
.............................................................................
99
5.2.1
EINSCHAETZUNG
DES
EINFLUSSES
MEHRDIMENSIONALER
EFFEKTE
.........................
100
5.2.2
ERSTELLUNG
EINER
DATENMATRIX
FUER
DIE
DRYOUT-LEISTUNGSDICHTE
IN
2D
..........
102
5.2.3
SENSITIVITAET
DER
PARAMETER
AUF
DIE
DRYOUT-LEISTUNGSDICHTE
........................
106
5.3
IMPLEMENTIERUNG
EINES
CORE-CATCHER-MODELLS
............................................
108
5.3.1
VEREINFACHENDE
ANNAHMEN
............................................................................
110
5.3.2
MODELLDETAILS
....................................................................................................
111
5.3.3
BEISPIELANWENDUNG
AUF
EINEN
CORE-CATCHER
IM
WWER-1200
..................
116
5.3.4
SCHLUSSFOLGERUNGEN
........................................................................................122
5.4
VERBESSERUNGEN
DES
MODELLSTANDS
ZUR
SCHMELZEAUSBREITUNG
................123
5.4.1
SCHNELLE
DIAGNOSEMOEGLICHKEIT
ZUR
EFFIZIENZ
DER
AUSBREITUNG
.....................123
5.4.2
WEITERE
ARBEITEN
AN
LAVA
.............................................................................
131
VI
6
QUERSCHNITTSAKTIVITAETEN
..............................................................................
135
6.1
INTERNATIONALES
................................................................................................
135
6.2
BENUTZERUNTERSTUETZUNG
/
RUECKFLUESSE
AUS
DER
ANWENDUNG
.........................
139
6.3
CODEPFLEGE
......................................................................................................
140
6.3.1
AENDERUNG
DES
VERSIONSKONTROLLSYSTEMS
......................................................
140
6.3.2
HERAUSGABE
NEUER
COCOSYS-VERSIONEN
..................................................
141
6.3.3
VERBESSERUNG
VON
CODESTRUKTUREN
..............................................................
141
6.4
QUALITAETSSICHERUNG
UND
DOKUMENTATION
.......................................................
142
6.4.1
QS-PLAN
FUER
COCOSYS
.................................................................................
142
6.4.2
KONTINUIERLICHE
QUALITAETSSICHERUNG
DER
CODEENTWICKLUNG
..........................
142
6.4.3
AUTOMATISIERUNG
DES
REGRESSIONSTESTENS
...................................................
143
7
ZUSAMMENFASSUNG
......................................................................................
145
LITERATURVERZEICHNIS
.....................................................................................
155
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
...............................................................................
165
TABELLENVERZEICHNIS
.....................................................................................
169
VII
|
adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
KURZFASSUNG
.
I
ABSTRACT
III
1
EINLEITUNG
1
2
KONSOLIDIERUNG
DER
INTEGRATION
VON
COCOSYS
IN
AC
2
7
2.1
KONSOLIDIERUNG
DER
KOPPLUNG(EN)
INNERHALB
VON
AC
2
8
2.1.1
ARBEITEN
AN
DEN
RELEASE-VERSIONEN
COCOSYS
V2.4V5
UND
AC
2
2019
8
2.1.2
VEREINHEITLICHUNG
DES
UEBERSETZUNGSSYSTEMS
9
2.1.3
KOPPLUNG
UND
DATENKOMMUNIKATION
ZWISCHEN
COCOSYS
UND
ATHLET
10
2.2
ERWEITERUNG
DES
KOPPLUNGSUMFANGS
16
2.2.1
WAERMEAUSTAUSCH
ZWISCHEN
REAKTORKUEHLKREISLAUF
UND
CONTAINMENT
16
2.2.2
ABLAGERUNG
VON
SPALTPRODUKTEN
AUF
KOMPONENTEN
DES
KUEHLKREISLAUFS
.
34
2.2.3
RUECKEINSPEISUNG
VON
SPALTPRODUKTEN
IN
DEN
KUEHLKREISLAUF
37
2.2.4
VEREINHEITLICHEN
VON
BENUTZERSCHNITTSTELLEN
38
2.2.5
RECORDING
VON
RANDBEDINGUNGEN
40
2.2.6
SONSTIGE
CODEKOPPLUNGEN
(COPOOL)
40
2.3
HOMOGENISIERUNG
VON
STOFFDATEN
41
3
MODELLENTWICKLUNG
ZU
AEROSOLEN
UND
SPALTPRODUKTEN
43
3.1
WEITERENTWICKLUNG
VON
NEWAFP
UND
AKTUELLER
STAND
43
3.2
VERBESSERUNG
VON
EINZELMODELLEN
49
3.2.1
RADIOLYTISCHE
LODCHEMIE
49
3.2.2
SPRUEHMODELL
FUER
GASFOERMIGE
SPEZIES
50
3.2.3
VERHALTEN
VON
AEROSOLEN
UND
CHEMISCHEN
KOMPONENTEN
IM
SUMPF
51
3.2.4
SIMULATION
VON
AEROSOLABWASCHVORGAENGEN
AN
STRUKTUREN
52
3.2.5
POOL-SCRUBBING
UND
NASSE
RESUSPENSION
53
3.2.6
FILTERMODELL
-
AUFHEIZUNG
UND
TEMPERATUREN
IM
FILTER
58
4
MODELLENTWICKLUNG
ZU
THERMOHYDRAULISCHEN
MODELLEN
.
67
4.1
EINSATZ
DES
WASSERFILM-MODELLS
BEI
DER
CONTAINMENT-AUSSENKUEHLUNG
.67
4.1.1
HINTERGRUND
.
67
4.1.2
ANWENDUNG
DES
BEI
KIT
ENTWICKELTEN
RIVULET-MODELLS
FUER
DIE
CONTAINMENT-AUSSENKUEHLUNG
.
68
4.1.3
VERBESSERUNGEN
IM
COI-MODELL
BEI
SIMULATION
EINES
WASSERFILMS
.75
4.2
GEGENSTROEMUNG
VON
GASEN
IN
ENGEN
VERBINDUNGEN
.
79
4.3
RUECKWIRKUNGEN
VON
STRUKTURAUSDEHNUNGEN
AUF
DIE
THERMOHYDRAULIK
.
86
4.3.1
HINTERGRUND
.
86
4.3.2
DURCHGEFUEHRTE
ARBEITEN
.86
4.4
ZONENFLUTEN
.
91
4.4.1
CHARAKTERISTISCHE
LAENGEN
.
91
4.4.2
WAERMEAUSTAUSCH-MODELLE
.
91
4.4.3
ALLGEMEINE
FEHLERKORREKTUREN
UND
ERWEITERUNGEN
.92
5
MODELLENTWICKLUNG
FUER
DAS
EX-VESSEL-VERHALTEN
VON
KERNSCHMELZE
.
95
5.1
AKTUALISIERUNG
ZUR
SCHMELZE-BETON-WECHSELWIRKUNG
(MCCI)
.
95
5.1.1
RUECKFLUESSE
AUS
VALIDIERUNG
UND
INTERNATIONALEM
WISSENSSTAND
.96
5.1.2
DURCHGEFUEHRTE
VERBESSERUNGEN
AM
MODELLSTAND
.98
5.2
MODELLENTWICKLUNG
ZUR
BERUECKSICHTIGUNG
DER
PHAENOMENE
NACH
SCHMELZEEINTRAG
IN
WASSER
.
99
5.2.1
EINSCHAETZUNG
DES
EINFLUSSES
MEHRDIMENSIONALER
EFFEKTE
.
100
5.2.2
ERSTELLUNG
EINER
DATENMATRIX
FUER
DIE
DRYOUT-LEISTUNGSDICHTE
IN
2D
.
102
5.2.3
SENSITIVITAET
DER
PARAMETER
AUF
DIE
DRYOUT-LEISTUNGSDICHTE
.
106
5.3
IMPLEMENTIERUNG
EINES
CORE-CATCHER-MODELLS
.
108
5.3.1
VEREINFACHENDE
ANNAHMEN
.
110
5.3.2
MODELLDETAILS
.
111
5.3.3
BEISPIELANWENDUNG
AUF
EINEN
CORE-CATCHER
IM
WWER-1200
.
116
5.3.4
SCHLUSSFOLGERUNGEN
.122
5.4
VERBESSERUNGEN
DES
MODELLSTANDS
ZUR
SCHMELZEAUSBREITUNG
.123
5.4.1
SCHNELLE
DIAGNOSEMOEGLICHKEIT
ZUR
EFFIZIENZ
DER
AUSBREITUNG
.123
5.4.2
WEITERE
ARBEITEN
AN
LAVA
.
131
VI
6
QUERSCHNITTSAKTIVITAETEN
.
135
6.1
INTERNATIONALES
.
135
6.2
BENUTZERUNTERSTUETZUNG
/
RUECKFLUESSE
AUS
DER
ANWENDUNG
.
139
6.3
CODEPFLEGE
.
140
6.3.1
AENDERUNG
DES
VERSIONSKONTROLLSYSTEMS
.
140
6.3.2
HERAUSGABE
NEUER
COCOSYS-VERSIONEN
.
141
6.3.3
VERBESSERUNG
VON
CODESTRUKTUREN
.
141
6.4
QUALITAETSSICHERUNG
UND
DOKUMENTATION
.
142
6.4.1
QS-PLAN
FUER
COCOSYS
.
142
6.4.2
KONTINUIERLICHE
QUALITAETSSICHERUNG
DER
CODEENTWICKLUNG
.
142
6.4.3
AUTOMATISIERUNG
DES
REGRESSIONSTESTENS
.
143
7
ZUSAMMENFASSUNG
.
145
LITERATURVERZEICHNIS
.
155
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
165
TABELLENVERZEICHNIS
.
169
VII |
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author | Spengler, Claus Arndt, Siegfried Beck, Sara Eschricht, Dandy Iliev, Dimitar Nowack, Holger 1977- |
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