INNOSYS-2: Entwicklung moderner High-fidelity Multiscale-Multiphysik-Rechenmethoden zur Sicherheitsbewertung innovativer Reaktorkonzepte
Gespeichert in:
Hauptverfasser: | , , , , , , |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Köln ; Garching b. München ; Berlin ; Braunschweig
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH
Juni 2023
|
Schriftenreihe: | GRS
697 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | Literaturverzeichnis Seite 107-116 |
Beschreibung: | VIII, 116 Seiten Illustrationen, Diagramme |
ISBN: | 9783949088889 |
Internformat
MARC
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---|---|
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INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS.
V
1
EINLEITUNG
.
1
2
ZIELSETZUNG
UND
ARBEITSPROGRAMM
.
3
2.1
ZIELSETZUNG
.
3
2.2
ARBEITSPROGRAMM
.
4
2.2.1
AP
1:
ENTWICKLUNG
GEKOPPELTER
PIN-BY-PIN-RECHENMETHODEN
SCHNELLER
SYSTEME
.
4
2.2.2
AP
2:
REAKTORPHYSIK
ZUR
SICHERHEITSBEWERTUNG
SCHNELLER
SYSTEME
.
4
2.2.3
AP
3:
THERMOHYDRAULIK
ZUR
SICHERHEITSBEWERTUNG
SCHNELLER
SYSTEME
.
4
2.2.4
AP
4:
VERFOLGUNG
INTERNATIONALER
AKTIVITAETEN
ZU
NEUEN
REAKTORKONZEPTEN
.
5
2.2.5
AP
5:
MITWIRKUNG
AN
DER
FAST
REACTOR
KNOWLEDGE
PRESERVATION
(FRKP)
INITIATIVE
DER
IAEA
.
6
3
WISSENSCHAFTLICHER
UND
TECHNISCHER
STAND,
AN
DEN
ANGEKNUEPFT
WURDE
.
7
3.1
INTERNATIONALE
STAND
VON
WISSENSCHAFT
UND
TECHNIK
.
7
3.1.1
REAKTORPHYSIK
INNOVATIVER
REAKTORSYSTEME
.
7
3.1.2
THERMOHYDRAULIK
INNOVATIVER
REAKTORSYSTEME
.
8
3.2
ARBEITEN
UND
ERGEBNISSE
AUS
DEM
VORGAENGERVORHABEN
.
9
3.3
REAKTORPHYSIK
ZUR
SICHERHEITSBEWERTUNG
SCHNELLER
SYSTEME
.
9
3.4
ENTWICKLUNG
THERMOSTRUKTURELLER
RUECKWIRKUNGSMODELLE.
10
3.5
THERMOHYDRAULIK
ZUR
SICHERHEITSBEWERTUNG
SCHNELLER
SYSTEME
.
11
3.6
FAST
REACTOR
KNOWLEDGE
PRESERVATION
(FRKP)
PORTAL
.
12
4 AP
1:
ENTWICKLUNG
GEKOPPELTER
PIN-BY-PIN-RECHENMETHODEN
SCHNELLER
SYSTEME
.
13
4.1
DER
CHINA
EXPERIMENTAL
FAST
REACTOR
(CEFR)-CRP
DER
IAEA
.
14
4.2
GENERIERUNG
STABZELLHOMOGENISIERTER
WIRKUNGSQUERSCHNITTSDATEN
DES
CEFR-BRENNELEMENTS.
15
4.2.1
MODELLIERUNG
DES
CEFR-BRENNELEMENTS
IN
SERPENT
.
15
4.2.2
BERECHNUNG
STABZELLHOMOGENISIERTER
PARAMETRISIERTER
WIRKUNGSQUERSCHNITTSBIBLIOTHEKEN
.
16
4.3
FENNECS-MODELL
DES
CEFR-BRENNELEMENTS
IN
PIN-BY-PIN-AUFLOESUNG.
17
4.3.1
STABZELLAUFGELOESTE
STAND-ALONE-SIMULATION
DES
CEFR-BRENNELEMENTS.
18
4.4
CEFR-MINIKERNMODELLE
IN
PIN-BY-PIN-AUFLOESUNG
.
18
4.4.1
MINIKERNMODELL
MIT
SIEBEN
BRENNELEMENTEN.
18
4.4.2
MINIKERNMODELL
MIT
19
BRENNELEMENTEN
.
19
4.5
UEBERPRUEFUNG
DER
STABAUFGELOESTEN
FENNECS-SIMULATIONEN
DURCH
VERGLEICH
MIT
MONTE-CARLO-REFERENZRECHNUNGEN
.
20
4.5.1
ALLSEITS
VAKUUM-RANDBEDINGUNGEN
.
24
4.5.2
AXIAL
VAKUUM
UND
RADIAL
REFLEKTIERENDE
RANDBEDINGUNGEN
.
24
4.5.3
ALLSEITS
REFLEKTIERENDE
RANDBEDINGUNGEN
.
24
4.6
GEKOPPELTE
STAB-/UNTERKANALAUFGELOESTE
SIMULATIONEN
MIT
FENNECS/ATHLET
.
30
4.6.1
EINZELNES
BRENNELEMENT
.
30
4.6.2
SIMULATIONEN
DES
MINIKERNS
AUS
SIEBEN
BRENNELEMENTEN
.
31
4.6.3
SIMULATIONEN
DES
MINIKERNS
AUS
19
BRENNELEMENTEN
.
33
4.7
BEREITSTELLUNG
DES
CTF-ENTWICKLUNGSZWEIGS
FUER
NATRIUMGEKUEHLTE
SYSTEME
FUER
KUENFTIGE
SIMULATIONEN
MIT
FENNECS/CTF
.
34
4.8
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
.
35
5
AP
2:
REAKTORPHYSIK
ZUR
SICHERHEITSBEWERTUNG
SCHNELLER
SYSTEME.
37
5.1
SIMULATION
VON
CEFR
NEUTRONIC
START-UP
TESTS
MIT
FENNECS
.
37
5.1.1
MODELLE
FUER
DEN
MONTE-CARLO-CODE
SERPENT
.
37
5.1.2
DETERMINISTISCHE
KERNMODELLE
DES
CEFR
IN
FENNECS.
40
5.1.3
SIMULATION
VERSCHIEDENER
CEFR-EXPERIMENTE
MIT
FENNECS
.
41
5.2
MODELLIERUNG
UND
SIMULATION
DES
ESFR-KERNS
.
51
5.2.1
SPEZIFIKATION
DES
ESFR-KERNS
.
51
5.2.2
GENERIERUNG
NUKLEARER
DATEN
UND
REFERENZMODELL
IN
SERPENT
.
53
5.2.3
MODELL
DES
ESFR-KERNS
IN
FENNECS
.
56
5.2.4
SIMULATIONEN
DES
ESFR-KERNS
MIT
FENNECS
.
57
5.2.5
GEKOPPELTE
SIMULATIONEN
DES
ESFR-KERNS
MIT
FENNECS/ATHLET
.
60
5.2.6
ANPASSUNGEN
DER
KOPPLUNGSSCHNITTSTELLE
ZWISCHEN
FENNECS
UND
ATHLET
.
63
6
AP
3:
THERMOHYDRAULIK
ZUR
SICHERHEITSBEWERTUNG
SCHNELLER
SYSTEME
.
65
6.1
MODELLIERUNG
THERMISCHER
STRUKTURAUSDEHNUNGEN
IN
DER
THERMOHYDRAULIK
.
65
6.1.1
THEORETISCHE
BESCHREIBUNG
.
66
6.1.2
NUMERISCHE
SIMULATION
.
69
6.2
UNTERKANALMODELLIERUNG
DES
CEFR-BRENNELEMENTS
IN
ATHLET
.
74
6.2.1
ATHLET-MODELL
EINES
CEFR-BRENNELEMENTS
IN
UNTERKANALDARSTELLUNG
.
75
6.2.2
ATHLET-MODELL
VON
CEFR-MINIKERNEN
IN
UNTERKANALDARSTELLUNG
.
77
6.3
CFD-MODELLIERUNG
DES
CEFR-BRENNELEMENTS
IN
OPENFOAM
.
77
6.4
THERMOHYDRAULISCHES
MODELL
DES
ESFR-KERNS
IN
ATHLET
.
80
6.5
ARBEITEN
ZUR VALIDIERUNG
VON
ATHLET
FUER
INNOVATIVE
REAKTORKONZEPTE.
84
6.6
3D-SIMULATIONEN
MIT
ATHLET/OPENFOAM
-
BETEILIGUNG
AM
EU
PROJEKT
ESFR-SMART
.
86
7
AP
4:
VERFOLGUNG
INTERNATIONALER
AKTIVITAETEN
ZU
NEUEN
REAKTORKONZEPTEN.
89
8
AP
5:
MITWIRKUNG
AN
DER
FAST
REACTOR
KNOWLEDGE
PRESERVATION
(FRKP)
INITIATIVE
DER
IAEA
.
91
9
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
.
93
10
AUSGEWAEHLTE
VEROEFFENTLICHUNGEN
UND
PRAESENTATIONEN
.
97
GLOSSAR
.
99
ABBILDUNGSVERZEICHNIS.
101
TABELLENVERZEICHNIS.
105
LITERATURVERZEICHNIS.
107 |
adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS.
V
1
EINLEITUNG
.
1
2
ZIELSETZUNG
UND
ARBEITSPROGRAMM
.
3
2.1
ZIELSETZUNG
.
3
2.2
ARBEITSPROGRAMM
.
4
2.2.1
AP
1:
ENTWICKLUNG
GEKOPPELTER
PIN-BY-PIN-RECHENMETHODEN
SCHNELLER
SYSTEME
.
4
2.2.2
AP
2:
REAKTORPHYSIK
ZUR
SICHERHEITSBEWERTUNG
SCHNELLER
SYSTEME
.
4
2.2.3
AP
3:
THERMOHYDRAULIK
ZUR
SICHERHEITSBEWERTUNG
SCHNELLER
SYSTEME
.
4
2.2.4
AP
4:
VERFOLGUNG
INTERNATIONALER
AKTIVITAETEN
ZU
NEUEN
REAKTORKONZEPTEN
.
5
2.2.5
AP
5:
MITWIRKUNG
AN
DER
FAST
REACTOR
KNOWLEDGE
PRESERVATION
(FRKP)
INITIATIVE
DER
IAEA
.
6
3
WISSENSCHAFTLICHER
UND
TECHNISCHER
STAND,
AN
DEN
ANGEKNUEPFT
WURDE
.
7
3.1
INTERNATIONALE
STAND
VON
WISSENSCHAFT
UND
TECHNIK
.
7
3.1.1
REAKTORPHYSIK
INNOVATIVER
REAKTORSYSTEME
.
7
3.1.2
THERMOHYDRAULIK
INNOVATIVER
REAKTORSYSTEME
.
8
3.2
ARBEITEN
UND
ERGEBNISSE
AUS
DEM
VORGAENGERVORHABEN
.
9
3.3
REAKTORPHYSIK
ZUR
SICHERHEITSBEWERTUNG
SCHNELLER
SYSTEME
.
9
3.4
ENTWICKLUNG
THERMOSTRUKTURELLER
RUECKWIRKUNGSMODELLE.
10
3.5
THERMOHYDRAULIK
ZUR
SICHERHEITSBEWERTUNG
SCHNELLER
SYSTEME
.
11
3.6
FAST
REACTOR
KNOWLEDGE
PRESERVATION
(FRKP)
PORTAL
.
12
4 AP
1:
ENTWICKLUNG
GEKOPPELTER
PIN-BY-PIN-RECHENMETHODEN
SCHNELLER
SYSTEME
.
13
4.1
DER
CHINA
EXPERIMENTAL
FAST
REACTOR
(CEFR)-CRP
DER
IAEA
.
14
4.2
GENERIERUNG
STABZELLHOMOGENISIERTER
WIRKUNGSQUERSCHNITTSDATEN
DES
CEFR-BRENNELEMENTS.
15
4.2.1
MODELLIERUNG
DES
CEFR-BRENNELEMENTS
IN
SERPENT
.
15
4.2.2
BERECHNUNG
STABZELLHOMOGENISIERTER
PARAMETRISIERTER
WIRKUNGSQUERSCHNITTSBIBLIOTHEKEN
.
16
4.3
FENNECS-MODELL
DES
CEFR-BRENNELEMENTS
IN
PIN-BY-PIN-AUFLOESUNG.
17
4.3.1
STABZELLAUFGELOESTE
STAND-ALONE-SIMULATION
DES
CEFR-BRENNELEMENTS.
18
4.4
CEFR-MINIKERNMODELLE
IN
PIN-BY-PIN-AUFLOESUNG
.
18
4.4.1
MINIKERNMODELL
MIT
SIEBEN
BRENNELEMENTEN.
18
4.4.2
MINIKERNMODELL
MIT
19
BRENNELEMENTEN
.
19
4.5
UEBERPRUEFUNG
DER
STABAUFGELOESTEN
FENNECS-SIMULATIONEN
DURCH
VERGLEICH
MIT
MONTE-CARLO-REFERENZRECHNUNGEN
.
20
4.5.1
ALLSEITS
VAKUUM-RANDBEDINGUNGEN
.
24
4.5.2
AXIAL
VAKUUM
UND
RADIAL
REFLEKTIERENDE
RANDBEDINGUNGEN
.
24
4.5.3
ALLSEITS
REFLEKTIERENDE
RANDBEDINGUNGEN
.
24
4.6
GEKOPPELTE
STAB-/UNTERKANALAUFGELOESTE
SIMULATIONEN
MIT
FENNECS/ATHLET
.
30
4.6.1
EINZELNES
BRENNELEMENT
.
30
4.6.2
SIMULATIONEN
DES
MINIKERNS
AUS
SIEBEN
BRENNELEMENTEN
.
31
4.6.3
SIMULATIONEN
DES
MINIKERNS
AUS
19
BRENNELEMENTEN
.
33
4.7
BEREITSTELLUNG
DES
CTF-ENTWICKLUNGSZWEIGS
FUER
NATRIUMGEKUEHLTE
SYSTEME
FUER
KUENFTIGE
SIMULATIONEN
MIT
FENNECS/CTF
.
34
4.8
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
.
35
5
AP
2:
REAKTORPHYSIK
ZUR
SICHERHEITSBEWERTUNG
SCHNELLER
SYSTEME.
37
5.1
SIMULATION
VON
CEFR
NEUTRONIC
START-UP
TESTS
MIT
FENNECS
.
37
5.1.1
MODELLE
FUER
DEN
MONTE-CARLO-CODE
SERPENT
.
37
5.1.2
DETERMINISTISCHE
KERNMODELLE
DES
CEFR
IN
FENNECS.
40
5.1.3
SIMULATION
VERSCHIEDENER
CEFR-EXPERIMENTE
MIT
FENNECS
.
41
5.2
MODELLIERUNG
UND
SIMULATION
DES
ESFR-KERNS
.
51
5.2.1
SPEZIFIKATION
DES
ESFR-KERNS
.
51
5.2.2
GENERIERUNG
NUKLEARER
DATEN
UND
REFERENZMODELL
IN
SERPENT
.
53
5.2.3
MODELL
DES
ESFR-KERNS
IN
FENNECS
.
56
5.2.4
SIMULATIONEN
DES
ESFR-KERNS
MIT
FENNECS
.
57
5.2.5
GEKOPPELTE
SIMULATIONEN
DES
ESFR-KERNS
MIT
FENNECS/ATHLET
.
60
5.2.6
ANPASSUNGEN
DER
KOPPLUNGSSCHNITTSTELLE
ZWISCHEN
FENNECS
UND
ATHLET
.
63
6
AP
3:
THERMOHYDRAULIK
ZUR
SICHERHEITSBEWERTUNG
SCHNELLER
SYSTEME
.
65
6.1
MODELLIERUNG
THERMISCHER
STRUKTURAUSDEHNUNGEN
IN
DER
THERMOHYDRAULIK
.
65
6.1.1
THEORETISCHE
BESCHREIBUNG
.
66
6.1.2
NUMERISCHE
SIMULATION
.
69
6.2
UNTERKANALMODELLIERUNG
DES
CEFR-BRENNELEMENTS
IN
ATHLET
.
74
6.2.1
ATHLET-MODELL
EINES
CEFR-BRENNELEMENTS
IN
UNTERKANALDARSTELLUNG
.
75
6.2.2
ATHLET-MODELL
VON
CEFR-MINIKERNEN
IN
UNTERKANALDARSTELLUNG
.
77
6.3
CFD-MODELLIERUNG
DES
CEFR-BRENNELEMENTS
IN
OPENFOAM
.
77
6.4
THERMOHYDRAULISCHES
MODELL
DES
ESFR-KERNS
IN
ATHLET
.
80
6.5
ARBEITEN
ZUR VALIDIERUNG
VON
ATHLET
FUER
INNOVATIVE
REAKTORKONZEPTE.
84
6.6
3D-SIMULATIONEN
MIT
ATHLET/OPENFOAM
-
BETEILIGUNG
AM
EU
PROJEKT
ESFR-SMART
.
86
7
AP
4:
VERFOLGUNG
INTERNATIONALER
AKTIVITAETEN
ZU
NEUEN
REAKTORKONZEPTEN.
89
8
AP
5:
MITWIRKUNG
AN
DER
FAST
REACTOR
KNOWLEDGE
PRESERVATION
(FRKP)
INITIATIVE
DER
IAEA
.
91
9
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
.
93
10
AUSGEWAEHLTE
VEROEFFENTLICHUNGEN
UND
PRAESENTATIONEN
.
97
GLOSSAR
.
99
ABBILDUNGSVERZEICHNIS.
101
TABELLENVERZEICHNIS.
105
LITERATURVERZEICHNIS.
107 |
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