Nghiên cứu tìm hiểu về các đặc trưng vật lý của bó nhiên liệu hạt nhân đã cháy ở thời điểm được lấy ra khỏi vùng hoạt lò phản ứng

104 1.6K 3
Nghiên cứu tìm hiểu về các đặc trưng vật lý của bó nhiên liệu hạt nhân đã cháy ở thời điểm được lấy ra khỏi vùng hoạt lò phản ứng

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

[Đồ án] Nghiên cứu tìm hiểu về các đặc trưng vật lý của bó nhiên liệu hạt nhân đã cháy ở thời điểm được lấy ra khỏi vùng hoạt lò phản ứng

PHẦN 1: MỞ ĐẦU PHẦN 1: MỞ ĐẦU Theo chƣơng trình phát triển điện hạt nhân (ĐHN) đƣợc Chính phủ Quốc hội phê duyệt, năm 2014 nƣớc ta bắt đầu xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân (NMĐHN) với bốn tổ máy có tổng cơng suất phát điện 4000MWđiện Lựa chọn công nghệ vấn đề đảm bảo an tồn q trình thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành tháo rỡ nhà máy hết thời hạn vận hành mối quan tâm hàng đầu quan quản lý cấp nhà nƣớc, viện nghiên cứu ngƣời dân Tham gia vào thị trƣờng cung cấp điện, NMĐHN có nhiều đặc trƣng vật lý kỹ thuật giống nhƣ nhà máy nhiệt điện truyền thống ví dụ cơng suất, nhiệt độ, áp suất, chu trình sinh cơng, phát điện Tuy nhiên, NMĐHN lại có đặc thù riêng biệt cần phải nhƣ sau: - Trong lò phản ứng (LPỨ) NMĐHN chứa lƣợng lớn chất phóng xạ, tình phải bảo vệ ngƣời môi trƣờng trƣớc tất nguy chiếu xạ nhiễm phóng xạ - Nhiệt dƣ LPỨ hạt nhân lớn (có thể hàng trục MWnhiệt) tồn lâu sau dừng lị Do ln ln phải làm nguội cách thích hợp - Nhiên liệu sau đốt cháy LPỨ có hoạt độ phóng xạ cao, phải đƣợc chuyển tải, cất giữ, làm nguội chỗ (trong khu vực NMĐHN) cách an toàn thời gian định (ít vài năm) chúng đƣợc chuyển tới nhà máy xử lý sở cất giữ lâu dài Đối với hoạt động thông thƣờng NMĐHN, hàng năm từ phần tƣ đến phần ba số bó nhiên liệu (BNL) nạp tải vùng hoạt đƣợc lấy độ cháy đạt mức giới hạn kỹ thuật (con số vào khoảng 50-60 bó LPỨ PWR 250-270 bó lị BWR) Nhƣ sau vài năm hoạt động, bể chứa BNL NMĐHN có hàng trăm BNL đƣợc lƣu giữ, hoạt độ phóng xạ đạt đến mức hàng tỷ tỷ Bq Nếu thiếu kiến thức, kinh nghiệm, phƣơng tiện, PHẦN 1: MỞ ĐẦU trang thiết bị trình quản lý nhiên liệu qua sử dụng để xảy cố tai nạn hậu chiếu xạ, ô nhiễm phóng xạ lớn, xem thƣờng Với loại cơng nghệ sử dụng lị phản ứng nƣớc nhẹ (Light Water ReactorLWR) nhƣ nay, BNL tƣơi thƣờng đƣợc đốt vùng hoạt từ đến năm với độ cháy tƣơng đƣơng từ 50,000 đến 55,000MWd/t tùy theo độ giàu nạp tải ban đầu, chiến lƣợc khai thác, nhƣ pháp qui hạt nhân quốc gia BNL sau đƣợc đƣa khỏi vùng hoạt có đặc trƣng vật lý sau: - Nhiệt dƣ trình phân rã phóng xạ (phân rã bêta, anpha gamma) bên BNL lớn, khoảng vài MW sau tháo khỏi lò - Các sản phẩm phân hạch (hơn 400 hạt nhân, có số khối từ 70-160), phổ biến số đồng vị Strontium, Yttrium, Zirconium, Niobium, Molybdene, Technitium Iode, Xenon, Cesium, Baryum, Lanthane - Các sản phẩm kích hoạt đƣợc sinh từ đồng vị bền có mặt vỏ bọc vật liệu cấu trúc BNL, mặt hoạt độ nhỏ so với tổng hoạt độ BNL, chủ yếu đồng vị phát gamma bêta nhƣ 94 14 C, 54Mn, 60Co, 55Fe, 59Ni, 63Ni, 93Zr, Nb - Các nhân siêu Uran (họ actinide cháu chúng, khoảng 40 đồng vị), đƣợc hình thành từ chuỗi phản ứng bắt neutron hạt nhân nặng có tổng hoạt độ khoảng 106-1015Bq tháo khỏi lò, số phải kể đến đồng vị sống dài nhƣ 237Np, 243Am, 245Cm - Áp suất bên nhiên liệu lớn (khoảng 7.0-8.0Mpa) tích tụ sản phẩm phân hạch dạng khí - Vật liệu làm vỏ bọc nhiên liệu (Zircaloy-4) phải chịu trình biến dạng, dão, cứng hóa, ăn mịn làm việc dài ngày điều kiện môi trƣờng nƣớc, xạ, áp suất nhiệt độ cao, ngồi cịn phải chịu ứng suất học chênh lệch áp suất cao bên bên nhiên liệu - Mặc dù có độ cháy cao, nhƣng 235 U chƣa cháy hết có độ giàu khoảng dƣới 1% cịn có thêm lƣợng đáng kể đồng vị có khả phân hạch PHẦN 1: MỞ ĐẦU 239 Pu 241Pu đƣợc sinh ra, an toàn tới hạn vấn đề quan tâm lƣu giữ vận chuyển BNL qua sử dụng Từ đặc trƣng nêu trên, thấy BNL có nguy bị hƣ hỏng, phá hủy mặt cấu trúc không đƣợc làm mát bảo quản cách hợp lý Đặc biệt chất tải nhiệt nhiệt độ bề mặt nhiên liệu tăng cao, nhiệt độ cao khoảng 1070oC, phản ứng ơxy hố zircaloy với nƣớc xảy mãnh liệt lƣợng lớn khí hydro đƣợc sinh ra, mơi trƣờng xung quanh có chứa ơxy nguy nổ hydro khó tránh khỏi, hậu vơ nghiêm trọng Do đó, BNL qua sử dụng đối tƣợng cần phải đƣợc quản lý cách đặc biệt Hiện kiến thức, kinh nghiệm, thiết kế kỹ thuật, qui trình qui phạm liên quan đến việc chuyển tải, lƣu cất giữ, vận chuyển an toàn BNL cháy NMĐHN giới đạt đƣợc trình độ cao so với thời kỳ bắt đầu kỷ nguyên công nghệ hạt nhân Tuy vậy, cố, tai nạn nhỏ khía cạnh chiếu xạ thất chất phóng xạ q trình vận chuyển, lƣu cất giữ bảo quản nhiên liệu có thể tạo mối nghi ngờ dân chúng an toàn hạt nhân, điều ảnh hƣởng nghiêm trọng đến chƣơng trình phát triển ĐHN quốc gia Trong năm vừa qua có số đề tài nghiên cứu lựa chọn công nghệ NMĐHN, an toàn nhiệt thuỷ động an toàn cho LPỨ nghiên cứu đƣợc thực nhằm phục vụ chƣơng trình đƣa ĐHN vào Việt nam Tuy nhiên, nghiên cứu liên quan đến nhiên liệu qua sử dụng, an toàn lƣu giữ, bảo quản chuyển tải, vận chuyển BNL vấn đề Việt Nam Đặc biệt sau cố hạt nhân NMĐHN Fukushima Nhật Bản, công nghệ quản lý, lƣu giữ BNL qua sử dụng điều kiện vận hành lị bình thƣờng tai nạn cố phải đƣợc thẩm định lại tất LPỨ giới thiết kế Trong bối cảnh chƣơng trình phát triển ĐHN Việt nam, đề tài “Nghiên cứu tìm hiểu đặc trưng vật lý BNL hạt nhân cháy thời điểm lấy khỏi PHẦN 1: MỞ ĐẦU vùng hoạt LPỨ suốt trình lưu giữ bảo quản NMĐHN” đƣợc đặt Kết nghiên cứu đề tài cung cấp thông tin, số liệu kỹ thuật BNL qua sử dụng Các số liệu sở để tiến hành nghiên cứu khác nhƣ thiết kế bể chứa BNL cháy, thiết kế thùng chứa (container) dùng để di chuyển BNL, quản lý xử lý chất thải hạt nhân PHẦN 2: NỘI DUNG – Giới thiệu chung Tình hình nghiên cứu giới PHẦN 2: NỘI DUNG Giới thiệu chung  Tình hình nghiên cứu giới Khi xem xét đến ba yếu tố kinh tế, an toàn an ninh việc sử nguồn nhiên liệu hạt nhân giới, vấn đề nâng cao độ cháy đốt BNL NMĐHN giải pháp đƣợc lựa chọn Các cƣờng quốc hạt nhân nhƣ Mỹ, Pháp Nhật Bản nƣớc đầu nghiên cứu vấn đề Việc nâng độ cháy cho BNL từ 50,000 MWd/t lên 150,000MWd/t đặt hàng loạt vấn đề vật lý, kỹ thuật an toàn phải đƣợc nghiên cứu thẩm định Nghiên cứu đặc trƣng vật lý BNL liệu có độ cháy cao có tầm quan trọng việc xác định cách thức quản lý, vận chuyển, tái xử lý chôn thải trực tiếp BNL Hiện nay, hƣớng nghiên cứu khác liên quan đến đặc trƣng vật lý BNL hạt nhân đƣợc quan tâm khả thiêu đốt chỗ hạt nhân nặng actinide lò PWR lò tái sinh nhanh (Fast Breeding Reactor- FBR) Từ kết nghiên cứu, số lò PWR Pháp đƣợc nạp tải loại BNL có chứa thêm lƣợng hạt nhân nặng actinide cho mục đích thiêu hủy Tại hầu hết lị FBR giới, nghiên cứu thiếu đốt actinide hƣớng nghiên cứu Ngồi cố hồn toàn khả tải nhiệt cho vùng hoạt LPỨ (ở tổ máy 1, 2, 3), cố Fukushima đƣợc giới quan tâm cố khả tải nhiệt chất tải nhiệt bể chứa BNL qua sử dụng (ở tổ máy 1, 2, 4), nghiêm trọng tổ máy số Khi xảy động đất sóng thần, chức tải nhiệt cho bể chứa BNL hoàn toàn bị gián đoạn hết nguồn điện cấp cho bơm tuần hoàn Tại bể chứa tổ máy số (đang trình tháo nhiên liệu bảo dƣỡng), số lƣợng lớn BNL bị phơi trần, nhiệt độ bề mặt nhiên liệu tăng cao đến mức xảy phản ứng zircaloy với nƣớc để tạo khí hydro, vụ cháy khí hydro xảy khiến mái tòa PHẦN 2: NỘI DUNG – Giới thiệu chung Tình hình nghiên cứu Việt Nam nhà bị sụp, nhiên liệu bị phơi trần ngun nhân khiến liều phóng xạ xung quanh khu vực nhà máy tăng cao, gây nhiều khó khăn cho việc tiếp cận để giải cố Sự cố Fukushima thực đặt nhiều vấn đề kỹ thuật an toàn cho nhà thiết kế chế tạo, quan cấp phép, quan vận hành phạm vi toàn giới, đặc biệt cơng nghệ quản lý an tồn BNL qua sử dụng Theo dự đoán, thiết kế NMĐHN hệ mới, hệ thống đảm bảo an toàn cho NMĐHN chuyển hẳn sang sử dụng nguyên lý thụ động (Passive-không phụ thuộc vào nguồn điện)  Tình hình nghiên cứu Việt Nam Trƣớc đây, nghiên cứu an toàn hạt nhân chủ yếu nghiên cứu phục vụ việc vận hành khai thác LPỨ nghiên cứu hạt nhân Đà lạt (LPỨ Việt Nam) Qua 20 năm hoạt động, đội ngũ nhà nghiên cứu vật lý LPỨ an toàn hạt nhân bƣớc đƣợc hình thành, kiến thức kinh nghiệm sử dụng chƣơng trình tính tốn (Computer code) đƣợc tích lũy ngày đƣợc nâng cao Thực tế, hƣớng nghiên cứu áp dụng lò lƣợng mức hạn chế, chủ yếu đƣợc tiến hành nƣớc ngồi Sau có chủ trƣơng đầu tƣ xây dựng NMĐHN Việt nam, số đề tài nghiên cứu tính tốn, phân tích vùng hoạt an tồn nhiệt thuỷ động cho lị VVER1000 bắt đầu đƣợc đặt thực Tuy nhiên, khó khăn gặp phải việc thiếu số liệu kỹ thuật thơng tin cần thiết để nghiên cứu tính tốn, lý cơng ty chế tạo chuyển giao số liệu đầy đủ Việt Nam thức mua NMĐHN họ Có thể nói, trƣớc cố Fukushima xảy ra, nghiên cứu an toàn liên quan đến việc quản lý cất giữ BNL hạt nhân qua sử dụng NMĐHN chƣa giành đƣợc quan tâm nhà nghiên cứu quản lý Kinh nghiệm từ quốc gia có ngành cơng nghệ ĐHN cho thấy để quản lý an toàn nhiên liệu hạt nhân qua sử dụng, bên cạnh việc học hỏi kinh nghiệm từ nƣớc ngoài, Việt Nam PHẦN 2: NỘI DUNG – Giới thiệu chung Nội dung đề tài phải tự tích luỹ kinh nghiệm, kiến thức cơng nghệ thơng qua hoạt động nghiên cứu  Nội dung đề tài Đề tài nghiên cứu đƣợc xây dựng nhằm thực nội dung tính tốn chủ yếu sau đây: Tính tốn phân bố tích lũy đồng vị sản phẩm phân hạch biến đổi hạt nhân theo độ cháy bên viên nhiên liệu Tính tốn phân bố cháy (theo chiều bán kính) BNL thơng qua tính tốn phân bố mật độ cơng suất BNL Tính nhiệt dƣ BNL từ thời điểm tháo khỏi vùng hoạt LPỨ 20 năm sau Tính hoạt độ tổng cộng BNL từ thời điểm tháo khỏi vùng hoạt LPỨ 20 năm sau Đƣa phổ photon BNL số thời điểm sau tháo khỏi vùng hoạt LPỨ 20 năm sau Tính hoạt độ tỷ số đồng vị số đồng vị cần quan tâm BNL thời điểm tháo khỏi vùng hoạt LPỨ Hàm lƣợng số đồng vị cần quan tâm BNL sau năm tháo khỏi vùng hoạt LPỨ Để thực nội dung nêu trên, đề tài phải thực loạt nghiên cứu tính toán chi tiết phạm vi tƣơng đối rộng, từ nghiên cứu viên nhiên liệu, đến BNL, vùng hoạt cuối tính tốn cháy Tuy nhiên, mơ hình nghiên cứu tính tốn phạm vi đề tài số hạn chế chƣa tính đến ảnh hƣởng trƣờng phân bố nhiệt độ vùng hoạt LPỨ Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài sử dụng chƣơng trình tính tốn số liệu thực tế lị Tomari số đƣợc cung cấp Ông Fujii, tập đồn MHI, Nhật Bản Ba chƣơng trình tính tốn đƣợc sử dụng PIJ (Phƣơng pháp xác suất va PHẦN 2: NỘI DUNG – Giới thiệu chung Nội dung đề tài chạm) CITATION (Giải phƣơng trình khuếch tán chiều) công cụ SRAC2006 chƣơng trình Origen 2.2 để tính tốn cháy CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Các thơng số vùng hoạt lị Tomari CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu đặc trƣng vật lý kỹ thuật lò Tomari số Lò phản ứng Tomari số thuộc tổ hợp nhà máy điện hạt nhân Tomari, Hokkaido, Nhật Bản Hiện nay, Tomari lò phản ứng thuộc hệ thứ III, đƣợc xây dựng đƣa vào vận hành gần giới, bắt đầu chạy thƣơng mại từ 22/12/2009 Tomari đƣợc thiết kế Tập đồn Cơng Nghiệp Nặng Mitsubishi (MHI), sử dụng công nghệ nƣớc áp lực (PWR) với vịng tải nhiệt Cơng suất nhiệt 2660MWnhiệt công suất điện 912MWđiện Tomari sử dụng nhiên liệu UO2 với độ giàu 235 U khác nhau: 1.6%, 3.5%, 4.4%, 4.8% Các thông số vật lý kỹ thuật vùng hoạt Tomari đƣợc trình bày Bảng 1.1 Các số liệu Ông Fujii thuộc MHI cung cấp 1.1.1 Các thông số vùng hoạt lị Tomari Bảng 1.1 Các thơng số vùng hoạt lị Tomari Các thơng số lị phản ứng Cơng suất nhiệt vùng hoạt 2660 (MWnhiệt) Áp suất vùng hoạt 15.41 (Mpa) Nhiệt độ đầu vào thùng lò 288.1 (oC) Nhiệt độ đầu thùng lò 325.0 (oC) Thơng số cấu trúc lị Đƣờng kính tƣơng đƣơng vùng hoạt 3040 (mm) Đƣờng kính Core Barrel 3400 (mm) Bề dày Core Barrel 50 (mm) Bề dày bao vùng hoạt 20 (mm) Vật liệu Core Barrel bao vùng Thép không gỉ hoạt Đƣờng kính thùng lị 4000 (mm) Thép hợp kim thấp với 0.5 (mm) vỏ bọc Vật liệu thùng lị thép khơng gỉ mặt CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Các thơng số vùng hoạt lị Tomari Tỷ số thể tích H2O/U 3.4 (trạng thái nguội) Khoảng cách tâm BNL 215.0 (mm) Thông số BNL Số BNL vùng hoạt 157 Mảng bó nhiên liệu 17×17 Số nhiên liệu bó 264 Số ống dẫn động điều khiển 24 Đƣờng kính ngồi/trong dẫn 12.24/11.34 (mm) động điều khiển (Phần trên) Đƣờng kính ngồi/trong dẫn 10.9/10.08 (mm) động điều khiển (Phần dƣới) Số ống dẫn thiết bị đo vùng hoạt Đƣờng kính ngồi/trong ống dẫn 12.24/11.43 (mm) thiết bị đo vùng hoạt Chiều dài vùng nhiên liệu hiệu dụng 364 (mm) Kích thƣớc tổng thể BNL 214 (mm) × 214 (mm) Khoảng cách tâm nhiên 12.6 (mm) liệu Số grid-spacer BNL Vật liệu grid-spacer Zircaloy – Vật liệu ống dẫn Zircaloy – Vật liệu đế đế dƣới Thép không gỉ Thông số nhiên liệu Đƣờng kính ngồi nhiên liệu 9.50 (mm) Khe hở viên nhiên liệu vỏ bọc 0.08 (mm) Bề dày vỏ 0.57 (mm) Độ làm giàu nhiên liệu Lớn 4.8% Đƣờng kính viên nhiên liệu 8.19 (mm) 97 % mật độ lý thuyết (UO2) Mật độ viên nhiên liệu 96% mật độ lý thuyết ((G,dU)O2) Chiều dài viên nhiên liệu 11.5 (mm) Vật liệu vỏ bọc Zircaloy – (Sn: 0.7%-0.9%, Fe: 0.18-0.24%, Cr: 0.07-0.13%, Fe+Cr: 0.28-0.37%, Nb: 0.450.55%, Zr: cịn lại) Thơng số cụm điều khiển Vật liệu hấp thụ neutron Ag – In – Cd (80%, 15%, 5%) Số cụm điều khiển vùng hoạt 48 Số hấp thụ cụm 24 10 PHỤ LỤC B CẤU TRÚC NHÓM NĂNG LƢỢNG TRONG BỘ SRAC2006 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48L 5.45200E-02 4.57850E-02 4.57850E-02 3.78130E-02 3.78130E-02 3.06020E-02 3.06020E-02 2.41540E-02 2.41540E-02 1.84670E-02 1.84670E-02 1.35430E-02 1.35430E-02 9.38050E-03 9.38050E-03 5.98040E-03 5.98040E-03 3.34230E-03 3.34230E-03 1.46630E-03 1.46630E-03 3.52380E-04 3.52380E-04 1.00000E-05 1.00000E-05 *********** 3.22960E+03 2.95960E+03 2.68960E+03 2.41960E+03 2.14970E+03 1.87960E+03 1.60970E+03 1.33960E+03 1.06960E+03 7.99650E+02 5.29650E+02 2.59650E+02 4.37380E+01 19.0273 19.2019 19.3932 19.6048 19.8414 20.1099 20.4200 20.7872 21.2374 21.8192 22.6431 24.0689 27.6310 0.1746 0.1913 0.2116 0.2366 0.2685 0.3101 0.3672 0.4501 0.5818 0.8239 1.4258 3.5621 ****** Tham khảo: A comprehensive Neutronics Calculation Code System, Bảng 8.3 – 2, Trang 305 90 PHỤ LỤC C PHÂN BỐ CƠNG SUẤT TRONG LỊ CATTENOM – CỘNG HÒA PHÁP PHỤ LỤC C: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ TÍNH TỐN PHÂN BỐ CƠNG SUẤT TRONG LỊ CATTENOM – CỘNG HỊA PHÁP Hình Kết thực nghiệm tính tốn phân bố cơng suất lị Cattenom – Cơng hịa Pháp (Tham khảo: Gestion du Coeur des REP) 91 PHỤ LỤC C PHÂN BỐ CƠNG SUẤT TRONG LỊ CATTENOM – CỘNG HÒA PHÁP Các số liệu đo đạc thực nghiệm phân bố cơng suất lị Cattenom – Cộng hịa Pháp Hình đƣợc vẽ trình bày lại nhƣ Hình dƣới để tiện theo dõi R P N M L K J H G E F D C B A 0.805 1.046 1.054 1.054 1.051 1.039 0.794 0.422 0.969 1.178 1.118 0.953 1.023 0.95 1.111 1.156 0.944 0.419 0.416 1.025 0.947 1.211 0.984 1.111 0.913 1.122 0.997 1.204 0.905 1.027 0.424 0.949 0.906 1.193 1.162 1.165 0.862 1.029 0.883 1.196 1.174 1.185 0.939 0.962 0.797 1.161 1.206 1.176 1.152 0.866 1.056 0.848 1.08 0.891 1.155 1.158 1.207 1.173 0.803 1.041 1.11 0.99 1.178 0.881 1.04 0.905 1.083 0.918 1.053 0.88 1.169 0.992 1.118 1.045 1.055 0.956 1.115 0.87 1.065 0.91 1.061 1.031 0.912 1.024 0.836 1.067 1.043 0.665 1.043 1.065 0.832 1.024 0.907 1.025 1.057 1.062 0.962 1.119 0.865 1.049 0.891 1.084 1.033 1.08 0.896 1.058 0.87 1.113 0.951 1.056 10 1.054 1.13 1.001 1.173 0.867 1.032 0.894 1.054 0.881 1.018 0.865 1.177 0.995 1.126 1.049 11 0.809 1.182 1.216 1.155 1.142 0.868 1.061 0.832 1.05 0.869 1.157 1.184 1.227 1.181 0.807 12 0.965 0.937 1.17 1.155 1.172 0.873 1.031 0.866 1.18 1.173 1.198 0.956 0.97 13 0.423 1.022 0.899 1.3 0.993 1.117 0.918 1.118 0.984 1.203 0.906 1.03 0.421 14 0.419 0.945 1.167 1.12 0.957 1.036 0.954 1.113 1.164 0.953 0.419 15 0.8 1.046 1.058 1.06 1.054 1.041 0.798 1.1 1.057 1.096 0.899 1.057 0.863 1.117 0.955 1.056 Hình Kết đo thực nghiệm phân bố cơng suất lị Cattenom – Cơng hòa Pháp (Tham khảo: Gestion du Coeur des REP) 92 PHỤ LỤC D CÁC KẾT QUẢ TÍNH TỐN PHỤ TRONG NGHIÊN CỨU PHỤ LỤC D: CÁC KẾT QUẢ TÍNH TỐN PHỤ TRONG NGHIÊN CỨU  Hằng số ô mạng nhóm BNL Ký hiệu BNL nhƣ Bảng 3.1 Bảng Các tiết diện tƣơng tác vĩ mô g Dg 1.73630E+00 2.64615E-03 7.96844E-01 2.15198E-02 4.23664E-01 6.08843E-02 1.68292E+00 3.08774E-03 7.76065E-01 2.95295E-02 4.38737E-01 9.11962E-02 1.74844E+00 2.83630E-03 7.87305E-01 2.65533E-02 4.45569E-01 1.02187E-01 1.74448E+00 2.83666E-03 7.89219E-01 2.61127E-02 4.43884E-01 9.69401E-02 1.73763E+00 2.83497E-03 7.93155E-01 2.52003E-02 4.38827E-01 8.55264E-02 1.68424E+00 3.27702E-03 7.72899E-01 3.30372E-02 4.48066E-01 1.15725E-01 1.72592E+00 2.84157E-03 7.94475E-01 2.60482E-02 4.52981E-01 9.43508E-02 1.72298E+00 2.84319E-03 1.91979E-01 4.18317E-01 7.86787E-01 1cr 1.98068E-01 4.29517E-01 7.59756E-01 2a 1.90646E-01 4.23385E-01 7.48106E-01 2b 1.91078E-01 4.22359E-01 7.50947E-01 2c 1.91832E-01 4.20262E-01 7.59600E-01 2ccr 1.97913E-01 4.31277E-01 7.43938E-01 2c16Bp 1.93133E-01 4.19564E-01 7.35866E-01 2c20Bp 1.93463E-01 9.99668E-01 3.32301E-04 0.00000E+00 3.82257E-03 5.70312E-03 6.57657E-02 9.99668E-01 3.32301E-04 0.00000E+00 3.69571E-03 5.63593E-03 6.18254E-02 9.99668E-01 3.32136E-04 0.00000E+00 4.23382E-03 1.17878E-02 1.08622E-01 9.99668E-01 3.32136E-04 0.00000E+00 4.24625E-03 1.18379E-02 1.13245E-01 9.99668E-01 3.32136E-04 0.00000E+00 4.26587E-03 1.19319E-02 1.22180E-01 9.99668E-01 3.32136E-04 0.00000E+00 4.14107E-03 1.17902E-02 1.15907E-01 9.99668E-01 3.32136E-04 0.00000E+00 4.21230E-03 1.18974E-02 1.18706E-01 9.99668E-01 4.19868E-03 93 PHỤ LỤC D CÁC KẾT QUẢ TÍNH TỐN PHỤ TRONG NGHIÊN CỨU 7.94813E-01 4.56664E-01 2.62575E-02 9.66336E-02 1.72009E+00 2.84467E-03 7.95155E-01 2.64663E-02 4.60362E-01 9.88773E-02 1.74906E+00 2.92482E-03 7.85635E-01 2.81588E-02 4.48750E-01 1.10717E-01 1.74511E+00 2.92543E-03 7.87573E-01 2.77289E-02 4.47466E-01 1.05902E-01 1.69124E+00 3.36683E-03 7.71838E-01 3.56486E-02 4.51771E-01 1.33487E-01 1.73823E+00 2.92424E-03 7.91565E-01 2.68364E-02 4.43300E-01 9.52325E-02 1.68483E+00 3.36652E-03 7.71534E-01 3.45971E-02 4.50535E-01 1.25467E-01 1.73867E+00 2.64494E-03 7.98599E-01 2.15118E-02 4.25069E-01 6.07832E-02 1.68514E+00 3.08667E-03 7.77761E-01 2.95213E-02 4.40342E-01 9.11077E-02 1.75084E+00 2.83511E-03 7.89021E-01 2.65441E-02 4.47124E-01 1.02068E-01 1.74686E+00 2.83548E-03 7.90934E-01 2.61035E-02 4.45374E-01 9.68146E-02 4.19386E-01 7.29931E-01 2c24Bp 1.93788E-01 4.19205E-01 7.24067E-01 3a 1.90579E-01 4.24285E-01 7.42803E-01 3b 1.91010E-01 4.23241E-01 7.44935E-01 3c3bcr 1.97093E-01 4.31869E-01 7.37836E-01 3c 1.91765E-01 4.21106E-01 7.51936E-01 3ccr 1.97843E-01 4.32039E-01 7.39861E-01 1i 1.91718E-01 4.17398E-01 7.84186E-01 1cri 1.97807E-01 4.28580E-01 7.56986E-01 2ai 1.90384E-01 4.22464E-01 7.45504E-01 2bi 1.90818E-01 4.21442E-01 7.48434E-01 3.32136E-04 0.00000E+00 1.18881E-02 1.17764E-01 9.99668E-01 3.32136E-04 0.00000E+00 4.18492E-03 1.18790E-02 1.16933E-01 9.99668E-01 3.32107E-04 0.00000E+00 4.44167E-03 1.45452E-02 1.28871E-01 9.99668E-01 3.32107E-04 0.00000E+00 4.45469E-03 1.46061E-02 1.33997E-01 9.99668E-01 3.32107E-04 0.00000E+00 4.33188E-03 1.44276E-02 1.29982E-01 9.99668E-01 3.32107E-04 0.00000E+00 4.47545E-03 1.47208E-02 1.44091E-01 9.99668E-01 3.32107E-04 0.00000E+00 4.35163E-03 1.45454E-02 1.37186E-01 9.99668E-01 3.32301E-04 0.00000E+00 3.81946E-03 5.70233E-03 6.57424E-02 9.99668E-01 3.32301E-04 0.00000E+00 3.69229E-03 5.63483E-03 6.17882E-02 9.99668E-01 3.32136E-04 0.00000E+00 4.23075E-03 1.17858E-02 1.08540E-01 9.99668E-01 3.32136E-04 0.00000E+00 4.24318E-03 1.18358E-02 1.13178E-01 94 PHỤ LỤC D CÁC KẾT QUẢ TÍNH TỐN PHỤ TRONG NGHIÊN CỨU 1.74000E+00 2.83378E-03 7.94894E-01 2.51912E-02 4.40290E-01 8.54074E-02 1.68646E+00 3.27598E-03 7.74582E-01 3.30276E-02 4.49715E-01 1.15628E-01 1.72530E+00 2.84196E-03 7.96571E-01 2.62480E-02 4.58321E-01 9.65118E-02 1.72239E+00 2.84343E-03 7.96921E-01 2.64567E-02 4.62044E-01 9.87536E-02 1.75146E+00 2.92363E-03 7.87344E-01 2.81489E-02 4.50306E-01 1.10592E-01 1.74749E+00 2.92425E-03 7.89282E-01 2.77192E-02 4.48966E-01 1.05770E-01 1.69347E+00 3.36581E-03 7.73514E-01 3.56382E-02 4.53425E-01 1.33379E-01 1.74061E+00 2.92305E-03 7.93297E-01 2.68268E-02 4.44775E-01 9.51057E-02 1.68706E+00 3.36548E-03 7.73213E-01 3.45868E-02 4.52189E-01 1.25366E-01 2ci 1.91570E-01 4.19343E-01 7.57076E-01 2ccri 1.97653E-01 4.30339E-01 7.41210E-01 2c20Bpi 1.93203E-01 4.18460E-01 7.27291E-01 2c24Bpi 1.93529E-01 4.18276E-01 7.21432E-01 3ai 1.90317E-01 4.23364E-01 7.40237E-01 3bi 1.90750E-01 4.22325E-01 7.42446E-01 3bcri 1.96834E-01 4.30933E-01 7.35145E-01 3ci 1.91504E-01 4.20187E-01 7.49441E-01 3ccri 1.97583E-01 4.31102E-01 7.37154E-01 9.99668E-01 3.32136E-04 0.00000E+00 4.26277E-03 1.19300E-02 1.22117E-01 9.99668E-01 3.32136E-04 0.00000E+00 4.13768E-03 1.17876E-02 1.15819E-01 9.99668E-01 3.32136E-04 0.00000E+00 4.19540E-03 1.18859E-02 1.17684E-01 9.99668E-01 3.32136E-04 0.00000E+00 4.18156E-03 1.18767E-02 1.16851E-01 9.99668E-01 3.32107E-04 0.00000E+00 4.43861E-03 1.45426E-02 1.28768E-01 9.99668E-01 3.32107E-04 0.00000E+00 4.45162E-03 1.46035E-02 1.33912E-01 9.99668E-01 3.32107E-04 0.00000E+00 4.32853E-03 1.44241E-02 1.29880E-01 9.99668E-01 3.32107E-04 0.00000E+00 4.47236E-03 1.47182E-02 1.44010E-01 9.99668E-01 3.32107E-04 0.00000E+00 4.34825E-03 1.45420E-02 1.37077E-01 95 PHỤ LỤC D CÁC KẾT QUẢ TÍNH TỐN PHỤ TRONG NGHIÊN CỨU Bảng Ma trận tán xạ từ nhóm g sang g’ g/g’ 1.52008E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 g/g’ 1.59442E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 g/g’ 1.50594E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 g/g’ 1.51026E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 g/g’ 1.51771E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 g/g’ 1.59197E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 g/g’ 1.54299E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 g/g’ 1.54936E-01 0.00000E+00 3.73738E-02 3.36108E-01 1.22588E-04 1cr 3.55839E-02 3.47833E-01 1.88482E-04 2a 3.72639E-02 3.38556E-01 1.99825E-04 2b 3.72643E-02 3.37740E-01 1.91020E-04 2c 3.72743E-02 3.36058E-01 1.70889E-04 2ccr 3.54856E-02 3.47624E-01 2.37376E-04 2c16Bp 3.60395E-02 3.38011E-01 1.95990E-04 2c20Bp 3.57302E-02 3.38498E-01 0.00000E+00 6.06890E-02 7.25780E-01 0.00000E+00 5.21548E-02 6.68371E-01 0.00000E+00 5.82758E-02 6.45719E-01 0.00000E+00 5.85056E-02 6.53815E-01 0.00000E+00 5.90045E-02 6.73903E-01 0.00000E+00 5.06154E-02 6.27975E-01 0.00000E+00 5.55058E-02 6.41318E-01 0.00000E+00 5.46304E-02 96 PHỤ LỤC D CÁC KẾT QUẢ TÍNH TỐN PHỤ TRONG NGHIÊN CỨU 0.00000E+00 g/g’ 1.55567E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 g/g’ 1.50484E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 g/g’ 1.50915E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 g/g’ 1.58337E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 g/g’ 1.51662E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 g/g’ 1.59083E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 g/g’ 1.51868E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 g/g’ 1.59304E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 2.02753E-04 2c24Bp 3.54230E-02 3.38984E-01 2.09591E-04 3a 3.72183E-02 3.38562E-01 2.15765E-04 3b 3.72186E-02 3.37725E-01 2.07953E-04 3bcr 3.54359E-02 3.46845E-01 2.69354E-04 3c 3.72282E-02 3.35996E-01 1.89607E-04 3ccr 3.54400E-02 3.47494E-01 2.56457E-04 1i 3.72530E-02 3.35457E-01 1.22664E-04 1cri 3.54622E-02 3.47172E-01 1.88779E-04 6.33095E-01 0.00000E+00 5.37551E-02 6.24980E-01 0.00000E+00 5.75644E-02 6.31870E-01 0.00000E+00 5.77875E-02 6.38824E-01 0.00000E+00 4.93757E-02 6.04081E-01 0.00000E+00 5.82737E-02 6.56513E-01 0.00000E+00 4.99488E-02 6.14138E-01 0.00000E+00 6.04290E-02 7.23280E-01 0.00000E+00 5.18873E-02 6.65689E-01 97 PHỤ LỤC D CÁC KẾT QUẢ TÍNH TOÁN PHỤ TRONG NGHIÊN CỨU 2ai g/g’ 1.50455E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 g/g’ 1.50887E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 g/g’ 1.51632E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 g/g’ 1.59059E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 g/g’ 1.54798E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 g/g’ 1.55430E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 g/g’ 1.50345E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 g/g’ 1.50776E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 3.71426E-02 3.37904E-01 2.00039E-04 2bi 3.71439E-02 3.37092E-01 1.91198E-04 2ci 3.71536E-02 3.35407E-01 1.71038E-04 2ccri 3.53639E-02 3.46963E-01 2.37780E-04 2c20Bpi 3.56097E-02 3.37844E-01 2.03007E-04 2c24Bpi 3.53020E-02 3.38328E-01 2.09867E-04 3ai 3.70970E-02 3.37911E-01 2.16000E-04 3bi 3.70982E-02 3.37077E-01 2.08155E-04 3bcri 0.00000E+00 5.80160E-02 6.43235E-01 0.00000E+00 5.82470E-02 6.51428E-01 0.00000E+00 5.87449E-02 6.71497E-01 0.00000E+00 5.03486E-02 6.25343E-01 0.00000E+00 5.43682E-02 6.30576E-01 0.00000E+00 5.34914E-02 6.22468E-01 0.00000E+00 5.73047E-02 6.29429E-01 0.00000E+00 5.75292E-02 6.36468E-01 98 PHỤ LỤC D CÁC KẾT QUẢ TÍNH TOÁN PHỤ TRONG NGHIÊN CỨU g/g’ 1.58199E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 g/g’ 1.51522E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 g/g’ 1.58945E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 3.53146E-02 3.46185E-01 2.69812E-04 3ci 3.71075E-02 3.35346E-01 1.89782E-04 3ccri 3.53183E-02 3.46832E-01 2.56901E-04 0.00000E+00 4.91098E-02 6.01496E-01 0.00000E+00 5.80144E-02 6.54146E-01 0.00000E+00 4.96823E-02 6.11530E-01 99 PHỤ LỤC E GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HỆ THỐNG LÀM MÁT CHO BỂ CHỨA BNL ĐÃ CHÁY PHỤ LỤC E: GIẢI PHÁP CHO VIỆC THIẾT KẾ HỆ THỐNG LÀM MÁT CHO BỂ CHỨA BNL ĐÃ CHÁY THEO NGUYÊN LÝ THỤ ĐỘNG Dòng Bộ tản nhiệt Bơm Dòng vào Bể chứa BNL cháy Hình Hệ thống làm mát cho bể chứa BNL cháy theo nguyên lý thụ động Chú thích: Trong điều kiện bình thường, nước bể chứa BNL cháy tuần hoàn cưỡng bơm Khi xảy cố điện cấp cho bơm bơm hỏng, nước bề mặt đạt đến nhiệt độ định, nước bể chứa tự động tuần hoàn theo nguyên lý thụ động (nước bề mặt bể nóng → mật độ thấp hơn, nước đáy bể mát → mật độ cao hơn, nước tự động tuần hồn) Bộ tản nhiệt thiết kế cho đủ khả tản nhiệt để trì tuần hồn nước theo nguyên lý thụ động Về mặt ý tưởng tải nhiệt thiết kế Hình 100 PHỤ LỤC F INPUT CHO TÍNH TỐN VÙNG HOẠT BẰNG CITATION TRONG BỘ SRAC2006 PHỤ LỤC F: INPUT CHO TÍNH TỐN PHÂN BỐ THƠNG LƢỢNG NEUTRON VÀ CƠNG SUẤT TỒN VÙNG HOẠT BẰNG CHƢƠNG TRÌNH CITATION TRONG BỘ SRAC2006 #!/bin/csh # #======================================================================== # # > # #======================================================================== # COR.sh : Power distribution of the core # 1600ppm Boric-acid is added to moderator # CITATION (X-Y-Z) #======================================================================== alias mkdir mkdir alias cat cat alias cd cd alias rm rm # #============= Set by user ============================================== # # LMN : executable command of SRAC (SRAC/bin/*) # BRN : burnup chain data (SRAC/lib/burnlibT/*) # ODR : directory in which output data will be stored # CASE : case name which is refered as name of output files and PDS directory # WKDR : working directory in which scratch files will be made and deleted # PDSD : top directory name of PDS file # set SRAC_DIR = $HOME/SRAC set LMN = SRAC.200m set BRN = u4cm6fp50bp16T set ODR = $SRAC_DIR/CORE2/OUT set CASE = CORx set PDSD = $SRAC_DIR/tmp # #============= mkdir for PDS ========================================== # # PDS_DIR : directory name of PDS files # PDS file names must be identical with those in input data # set PDS_DIR = $HOME/SRAC/CORE2/LIB # mkdir $PDS_DIR # mkdir $PDS_DIR/UFAST # mkdir $PDS_DIR/UTHERMAL # mkdir $PDS_DIR/UMCROSS # mkdir $PDS_DIR/MACROWRK # mkdir $PDS_DIR/MACRO # mkdir $PDS_DIR/FLUX # mkdir $PDS_DIR/MICREF # 101 PHỤ LỤC F INPUT CHO TÍNH TỐN VÙNG HOẠT BẰNG CITATION TRONG BỘ SRAC2006 #============= Change if you like ====================================== # set LM = $SRAC_DIR/bin/$LMN set DATE = `date +%Y.%m.%d.%H.%M.%S` set WKDR = $HOME/SRACtmp.$CASE.$DATE mkdir $WKDR # # File allocation # fu89 is used in any plot options, fu98 is used in the burnup option # Add other units if you would like to keep necessary files setenv fu50 $SRAC_DIR/lib/burnlibT/$BRN setenv fu85 $SRAC_DIR/lib/kintab.dat # setenv fu89 $ODR/$CASE.SFT89.$DATE # setenv fu98 $ODR/$CASE.SFT98.$DATE setenv fu99 $ODR/$CASE.SFT99.$DATE set OUTLST = $ODR/$CASE.SFT06.$DATE # #============= Exec SRAC code with the following input data ============ # cd $WKDR cat - & $OUTLST CORX Power distribution of the core 0 0 0 0 0 / SRAC CONTROL 1.0000E-20 / Buckling *- PDS files -3 -4 -5 -6 -7-* Note : All input line must be written in 72 columns except comments * even when environmental variables are expanded /home/Obey/SRACLIB-JDL33/pds/pfast Old File /home/Obey/SRACLIB-JDL33/pds/pthml O F /home/Obey/SRACLIB-JDL33/pds/pmcrs O F $PDS_DIR/UFAST Scratch Core $PDS_DIR/UTHERMAL S C $PDS_DIR/UMCROSS S C $PDS_DIR/MACROWRK S C $PDS_DIR/MACRO S C $PDS_DIR/FLUX S C $PDS_DIR/MICREF S C ************************************************************************ 61 46 / 107 groups -> groups 61(1) / Energy group structure suggested for LWR analyses 46(1) / 28 33 / fast few-groups 46 / thermal few-groups ************************************************************************* 21 -1 / NM NXR ID 1 / IXKY IDELAY (Calculate kinetics parameters) Mesh size: 4.28x4.28x4.44 (Reflector) 4.28x4.28x4.23 (Fuel) EPS(FLUX) < 1.0E-4, EPS(KEFF) < 1.0E-5 001 * 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 900 003 0 0 11 0 0 0 0 0 22 0 0 0 102 PHỤ LỤC F INPUT CHO TÍNH TỐN VÙNG HOẠT BẰNG CITATION TRONG BỘ SRAC2006 0.0001 0.00001 * Flux and power density are normalized 0.0 0.0 1330 1.0 004 21.40000 21.40000 21.40000 5 21.40000 21.40000 21.40000 5 21.40000 21.40000 21.40000 5 21.40000 21.40000 21.40000 5 21.40000 21.40000 21.40000 5 21.40000 21.40000 21.40000 40.00000 43 182.0000 005 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 22 22 * 22 22 22 22 22 22 20 20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 20 19 19 9 18 19 19 20 22 22 22 20 19 18 16 10 18 19 22 22 20 19 3 12 3 18 22 20 19 18 15 14 10 17 22 19 10 7 10 20 19 18 10 13 10 14 16 20 5 10 10 5 20 18 12 10 10 4 13 20 13 10 10 14 14 20 19 5 22 19 15 10 16 13 10 10 22 20 19 18 5 22 22 20 19 13 13 12 11 18 22 22 22 20 19 9 7 9 19 22 22 22 22 20 19 19 18 19 19 20 22 22 22 22 22 22 20 20 20 20 20 22 22 008 -2 1 999 10 11 12 21 / NMAT for Core ASB1A010 0 0.0 0.0 ASB3A010 0 0.0 0.0 ASB5A010 0 0.0 0.0 ASB7A010 0 0.0 0.0 ASB8A010 0 0.0 0.0 to core power : 2660MWt*1/2(=0.5) 1.0 21.40000 21.40000 21.40000 21.40000 21.40000 21.40000 5 5 5 21.40000 21.40000 21.40000 21.40000 21.40000 21.40000 / / / / / 21.40000 21.40000 21.40000 21.40000 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 / Reflector 22 22 20 19 11 12 3 19 20 22 22 22 22 22 20 19 9 16 18 19 20 22 22 22 22 22 22 22 20 19 19 9 18 19 19 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 / Core 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 5 / Matterial 103 PHỤ LỤC F INPUT CHO TÍNH TỐN VÙNG HOẠT BẰNG CITATION TRONG BỘ SRAC2006 ASB9A010 AB10A010 AB11A010 AB13A010 ABA1A010 ABA3A010 ABA4A010 ABA5A010 ABA8A010 ABA9A010 AA10A010 AA11A010 AA13A010 BRRLA010 BRRLA030 REFLA040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 / / / / / / / / / / / / / / / / 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 END_DATA # #======== Remove scratch files ========================================= # cd $HOME rm -r $WKDR # #======== Remove PDS files if you don't keep them ====================== # # rm -r $PDS_DIR # # rm -r $PDS_DIR/UFAST # rm -r $PDS_DIR/UTHERMAL # rm -r $PDS_DIR/UMCROSS # rm -r $PDS_DIR/MACROWRK # rm -r $PDS_DIR/MACRO # rm -r $PDS_DIR/FLUX # rm -r $PDS_DIR/MICREF 104 ... Việt nam, đề tài ? ?Nghiên cứu tìm hiểu đặc trưng vật lý BNL hạt nhân cháy thời điểm lấy khỏi PHẦN 1: MỞ ĐẦU vùng hoạt LPỨ suốt trình lưu giữ bảo quản NMĐHN” đƣợc đặt Kết nghiên cứu đề tài cung cấp... cho bƣớc thời gian 37 CHƢƠNG 2: NGHIÊN CỨU Ô MẠNG VIÊN NHIÊN LIỆU Mục đích nghiên cứu CHƢƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TRƢNG VẬT LÝ CỦA Ô MẠNG VIÊN NHIÊN LIỆU 2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu nhằm... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Các thơng số hình học vùng hoạt lò Tomari  Cấu tạo nhiên liệu Thanh nhiên liệu UO2 (U, Gd)O2 có cấu tạo giống nhau, khác mặt nhiên liệu Thanh nhiên liệu có nhiều vật liệu cấu

Ngày đăng: 18/05/2014, 19:00

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • PHẦN 1: MỞ ĐẦU

  • PHẦN 2: NỘI DUNG

    • Giới thiệu chung

    • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

      • 1.1. Giới thiệu các đặc trưng vật lý và kỹ thuật của lò Tomari số 3

        • 1.1.1. Các thông số chính về vùng hoạt của lò Tomari 3

        • 1.1.2. Các thông số về hình học của vùng hoạt lò Tomari 3

        • 1.2. Phương pháp nghiên cứu của đồ án

        • 1.3. Giới thiệu chung về bộ chương trình SRAC2006 và ORIGEN2.2

          • 1.3.1. Giới thiệu chung về bộ chương trình SRAC2006

            • 1.3.1.1. Các chức năng và các thành phần chính

            • 1.3.1.2. Cấu trúc của bộ chương trình SRAC

            • 1.3.1.3. Các thư viện dữ liệu

            • 1.3.1.4. Cấu trúc nhóm năng lượng

            • 1.3.1.5. Giới thiệu về phương pháp sác xuất va chạm (PIJ)

            • 1.3.1.6. Giới thiệu chung về chương trình con tính toán cháy ô mạng

            • 1.3.1.7. Giới thiệu chung về chương trình CITATION

            • 1.3.2. Giới thiệu chung về chương trình ORIGEN2.2

              • 1.3.2.1. Các chức năng chính của ORIGEN2.2

              • 1.3.2.2. Phương pháp tính toán được sử dụng trong ORIGEN2.2

              • CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TRƯNG VẬT LÝ CỦA Ô MẠNG VIÊN NHIÊN LIỆU

                • 2.1. Mục đích của nghiên cứu

                • 2.2. Mô hình hóa ô mạng viên nhiên liệu

                • 2.3. Kết quả tính toán và nhận xét

                • CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ CÔNG SUẤT VÀ TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG Ô MẠNG CỦA BNL

                  • 3.1. Mục đích của nghiên cứu

                  • 3.2. Mô hình hóa các BNL

                  • 3.3. Kết quả tính toán và nhận xét

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan