CASMO5 ist ein hochmoderner Gitterphysik-Code für die Modellierung von DWR- und SWR-Brennstoff. CASMO5 wurde für die Modellierung anspruchsvoller heterogener Brennstoffdesigns, wie z. B. hohe Mischoxid- (MOX) und hohe brennbare Giftkonzentrationen, optimiert und ist für die heutige und zukünftige Leistung ausgelegt.

Methodik

CASMO5 ist der Höhepunkt von Studsviks 30-jähriger Erfahrung in der transportbasierten Gitterphysik. Die 2D-Transportlösung basiert auf der bewährten Eigenschaftsmethode mit einer linearen Quellennäherung, die eine unvergleichliche Genauigkeit mit Laufzeiten auf Produktionsniveau bietet, selbst bei den heutigen längeren Brennstoffzyklen.

Verbesserung der Modellierungsdaten

CASMO5 nutzt die Leistungsfähigkeit der heutigen Computerhardware und benötigt weniger Näherungen und führt genauere Lösungen durch als frühere Generationen von Gitterphysik-Codes.

Mehrere bedeutende physikalische Verbesserungen, darunter Resonanzaufwärtsstreuung, Pn-Streuung höherer Ordnung, erweiterte Verarmungsketten und ein Modell für lokalisierte Energiefreisetzung pro Spaltung, machen CASMO5 zum genauesten verfügbaren Gitterphysik-Code.

Kraftstoffgitterdesign zum Vollkernmodell

CASMO5 setzt die lange Tradition von Studsvik fort, flexible, hochpräzise Softwarelösungen für die Nuklearindustrie zu entwickeln, die den Anforderungen für die Lizenzierung entsprechen. CASMO5 bietet die Flexibilität, folgende Modelle zu erstellen:

Alle handels
en Kraftstoffausführungen


Einzelgitter-zu-
-Effekte bei Mehrfachanordnungen

Hohe Konzentrationen von Mischoxid-Brennstoffelementen (
, MOX)


Kritische Konfigurationen kleiner Reaktor

Hohe brennbare Giftkonzentrationen von


Konfigurationen von Brennstofflagerbecken/-gestellen und Kritikalitätsanalyse

CASMO5 – SIMULATE5

CASMO5 ist der Höhepunkt von Studsviks 30-jähriger Erfahrung in der transportbasierten Gitterphysik. Die 2D-Transportlösung basiert auf der bewährten Eigenschaftsmethode mit einer linearen Quellennäherung, die eine unvergleichliche Genauigkeit mit Laufzeiten auf Produktionsniveau bietet, selbst bei den heutigen längeren Brennstoffzyklen.

Alle von SIMULATE5 benötigten Neutronen- und Gammabibliotheken werden automatisch von CASMO5 generiert.

Genauigkeit

CASMO5 wurde anhand gemessener kritischer Experimente, Monte-Carlo-Berechnungen mit kontinuierlicher Energie und Benchmarks nach Bestrahlung umfassend validiert. CASMO5 bietet außergewöhnliche Genauigkeit für traditionelle und neuere, fortschrittliche Brennstoffdesigns. CASMO5 kann auch eine Abbrandgutschriftanalyse durchführen, da erweiterte MxN-Funktionen frischen und verbrauchten Brennstoff sowie Komponenten von Brennstofflagerregalen explizit modellieren.

Benutzerfreundlichkeit

Das CASMO5-Eingabeformat mit „Schlüsselwörtern“ ist einfach zu bedienen und ermöglicht die Modellierung komplexer Brennstoffdesigns mit nur wenigen Eingaben. Gängige Brennstoffbauteile sind vordefiniert, und die geometrische Wärmeausdehnung wird automatisch berechnet. Das Programm eignet sich gleichermaßen für die Modellierung von PWR- und BWR-Brennstoffen, ohne dass der Benutzer großen Aufwand betreiben muss. Damit ist CASMO5 die perfekte Lösung für Unternehmen, die Analysen gemischter Anlagen durchführen.

Anwendungen

CASMO5 wird häufig zur Erzeugung von Querschnittsdaten für SIMULATE verwendet. CASMO5 kann in folgenden Bereichen Unterstützung bieten:

  • Kraftstoffmanagement
  • Kern folgen
  • Anlagenbetrieb
  • Physik neu laden
  • Entsorgung abgebrannter Brennelemente
  • Anforderungen

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    Anforderungen

    Hochwertige Nukleardaten: ENDF/B-Vll.1

    Unter Verwendung der neuesten verfügbaren ENDF/B-VII-Kernspundaten hat Studsvik eine hochauflösende Neutronenbibliothek mit 586 Gruppen für die Verwendung mit CASMO5 entwickelt. Diese umfangreiche Aktualisierung der bisherigen CASMO-Bibliothek mit 70 Gruppen verbessert die Genauigkeit und verringert die Abhängigkeit von approximativen Resonanzbehandlungen. CASMO5 enthält auch eine aktualisierte Gamma-Bibliothek mit 18 Gruppen für die Modellierung gammastrahlungsempfindlicher Detektoren im Reaktorkern und Berechnungen der Gammaenergieabgabe.

    Es stehen Querschnittsdaten für über 450 Nuklide und Materialien zur Verfügung, darunter mehr als 250 explizit definierte Spaltprodukte und 60 schwere Nuklide, wodurch diese Bibliothek in jeder Hinsicht auf dem neuesten Stand der Technik ist.

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.