I EUTROTOVÍ VÍPOČET KYCHLŽHO 3IERGETICKÓK) ИБлКТОНи V HZ GEOMETRII POV.OCÍ MODALNÍ UETODY Report Йе$, březen 1978
Informační §tfedi»ko
NUCLEAR RESEARCH INSTITUTE ŘEŽ - CZECHOSLOVAKIA INFORMATION CENTRE
ЛИГ 4397 I,T
В. Knjel
ntftuomrri rtvctwt паааио гомяискйю мдктши V RZ Ш И П И POMOCÍ WOUÍUIÍ ЮЯОТТ
DC 621.039.526
ос ба.о».я
lieutrcnový výpočet rychlého energetického reaktoru v ť.Z ,~-í3netrii nonoci no^'1-.;' r.etoUv Abstrakt Ve zprávě jsou uvedeny výsledky neutronového v-p^čtu ryehl'-ho ••n.*.r-*:i<:f':.o -«л v.г.. velsého výkonu pecceí nodální metody s rozvojem neutronového toku do polynomů. Srovr.ínir. .-«-ito v;1sledlnu s výsledky jiných metod a výpočtových programu se ukázalo, že nová verse notiál:a me tody Je užitečným • efektivním prostředkem pro neutronový výpočet rychlého reaict-ru.
The nent-onica calculation of the fast power reactor in 3Z geometry by nodal expansion method Abstract The results of neutronics calculations of the large fast power reactor b/ nodal expansion me thod are presented in the report. The comparison of these results and the results of other computational methods and codes has proved the nodal expansion method being a useful and effi cient tool for fast reactor neutronics calculation.
(c) Nuclear Research Institute • fie! near Prague - 1978
i . :-/cr Tate zprive sairsziije na práci /'/, ki» byla odvozena metodika neutronově-fyzikálního výpočtu ryehl-ho reaktoru poxocí nodi lni metody « roc voj em do polynomů tdile meteme SOR). V této práci ; S O J uvedeny výsledky vý?o~t4 provedených ев zaklali této metody, nejprve byly provedeny pr»
2. Js^ORO^Sasí TÍPOČTY. Jednoroza- rr.é výpočty poskytly zásadní informaci o použitelnosti se tody ;."0R pro efektivní t.J. rychlý • dostatečné přesný výpočet rychlého energetického reaktoru. Cílen těchto výpočtu bylo zejména - prokázat možnost řešeni в. ohogrupových difuznícb rovnic rychlého reaktoru pomocí setody ROS, - prokázat, zda pooocí polynome třetího stnpne je mesne s dostatečnou přesností aproxinorat prostorovou závislost grupových neutronových toků, - prověřit schena délení reaktoru na nódy, - ověřit konvergenci metody, možnosti urychlování konvergence a vhodná hodnoty konvergenčníeh kriterií a konečné - zjistit vliv různé fomulovaných okrajových podsinek na výsledky řešení. Byly spočteny dva jednorosaěrná modely reaktoru : 1. nekonečný deskový reaktor v symetrickém uspořádání, skládající se ze tří pásem, zóny nižiího obohacení,zóny vyššího obohacení a plodivé zóny. Uspořádání a rozměry Jsou patrné z obr.l oložení pásem odpovídá 3 pásmovému reaktoru RER - 1600 v počátečním stavu, t.zn. s čerstvým palivem a plné zasunutými kompenzačními kazetami (vis prr.ee /2/). 2. Nekonečný válcový reaktor, kde tlousika a «ložení pásem ť-lo stejná jako v deskovém modelu. Jednorozměrný výpočet byl proveden ve 26 grupách • využitím knihovny dat ЛВЙЯ podle metodiky popsané v prwci /i/ s tím rozdílem, ia v soustavě (2.1-3) pro výpočet středních neutronových toku a v rovnicích pro Jednorozměrné grupové toky (?.J-2) resp. (2.3-3) předpokládáme nulový únik neutřenu v příčnám snéru. Spočetli jsme nakolik variant Jednorozměrného reaktoru, která se liáily geosetrií, počtem nódft, hodnotou pře relaxačního faktoru pro urychlování konvergence a typem okrajové podmínky na vnějií hranici reaktoru. Ovéřovall jsne celkem tři typy okrajových podmínek i Typ В t podoínka na rozhraní s vakuemf vztah (3,3-1) v práci /1/, typ С i na vnéjií hranici Jsou oba parciální neutronová pro vSechny grupy nulová, typ D t obvyklá lineární homogenní podmínka» vztah (3,3-2) v práci /1/ kam Jame dosazovali hod notu V a 2,131338 x D , kde D Je grupový dlfusní koeficient. Výsledky téchto výpočtu byly porovnány s hodnotami získanými pomocí difuzního diferenčního pro gramu J26 (viz práce /3/), Byly určeny odchylky základních funkclonálů (k #f , rychlosti reakcí itépení a záchytu v jednotlivých pásmech) od odpovídajících hodnot získaných referenčním vypoč ten a dále byly porovnány prostorové průbéhy neutronového toku. Odchylky základních funkcloná lu od referenčních hodnot jsou uvedeny v tabulce 1., kde Jeou rovněž udány základní údaje o jednotlivých variantách. Porovnání průběhu neutronového toku pro deskový reaktor je na obr.3, kdežto pro válcový model ne obr.*. Závislost je vynesena pouze v plodivé zóní (pro z,r > 80 on) nebol v aktivní zón> by odchylky nebyly vůbec patrná. Z obr.3. je taká zřejmý vliv různého tva ru okrajových podr.ínek na průběh neutronového toku. Celkové lze poznatky získané při jednorozměrných výpočtech shrnout následujícím způsobem. - Rozvoj neutronového toku do polynomů dává velmi dobrou aproximaci průběhu mnohogrupovýeh to ku Jak v axiálním, tak v radiálním směru. - 3-
гг- -.-.-.-.о zrz. « ; у гт : - * г з с :•- ; с з и С-Г.^-.^7 "•' i , f :* •"* r e t i - y г г э с * : . : « . : : г . •..:- -.тег:: r~.it.zi . 'i—;i -tstz.z.? procenta s i r.íkCiik p r o t e c t ; ; 1 ??rív::?"-i ?е г-лгд-arir..' г -v.-эй _• Т е г * - i n i netsirji.. Г-га; "т." : : ^ . ; t í . r ":ти 3 ,rc.-arani s v_. ue=; a "~pu Г i l i r . e í r r . i h -.-rrce-r..' - т ..у-.'лг' ; -•fř е.-:г;гв1ватг.£. ?oirtír.ka typu С není -rhidnÁ a r.ep.'-\:r.ive cvi :тг.." p—".iíh г.. t r i u „•» : i uile'e relaxační.-.o f a k t o r - až l . ó j pro výpcret т r a d i á l n í : : sr.-3r- j e -.utr.o Г - ' - - - " * • * -•"•-: .'с.-. r.ej : , 3 .