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HELIOS-2

HELIOS-2 ist ein zweidimensionaler, verallgemeinerter Geometrie-Gitterphysik-Transportcode. Durch die Einbeziehung neuester nuklearer Daten und erheblich erweiterter Modellierungsmöglichkeiten geht HELIOS-2 weit über die Möglichkeiten früherer Versionen hinaus.

Methodik

HELIOS-2-Transportberechnungen können entweder mit einem Kollisionswahrscheinlichkeits- oder einem Method-of-Characteristics-Löser durchgeführt werden. Die Resonanz-Selbstabschirmung wird über die Untergruppenmethode mit einer transportbasierten Dancoff-Berechnung berechnet.

Verbesserte Modellierung von Details

HELIOS-2 nutzt die Leistungsfähigkeit der heutigen Rechenhardware und benötigt weniger Näherungen und führt genauere Lösungen durch als die vorherige Generation von Gitterphysik-Codes.

Durch die Hinzufügung eines Lösers für die Kennlinienmethode können größere Modelle, wie z. B. mehrere Brennstoffbündel und Bruchkerne, mit weniger erforderlichen Rechenressourcen berechnet werden.

Die Flexibilität, die Sie brauchen

Die allgemeinen Geometrie- und Berechnungsoptionen in HELIOS-2 ermöglichen die Modellierung jedes denkbaren Brennstoffdesigns. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich Gitter- oder Geometrietypen.

HELIOS-2 ist in der Lage, Brennstoffe zu analysieren, die sowohl in konventionellen als auch in nicht-konventionellen zivilen Kernreaktoren verwendet werden. Es kann komplexe physikalische Berechnungen für Nicht-LWR-Gitter (CANDU, PHWR, Magnox, RBMK) und Versuchsreaktoren wie MTR und TRIGA durchführen.

HELIOS-2 wurde auch zur Analyse von Hunderten von VVER-Betriebszyklen eingesetzt. Selbst nicht standardmäßige Brennstoffkonstruktionen, wie gekrümmte Platten und unstrukturierte flüssige oder gasförmige Brennstoffe, lassen sich in HELIOS-2 leicht modellieren/analysieren.

Genauigkeit

HELIOS-2 wurde anhand gemessener kritischer Experimente, Monte-Carlo-Berechnungen mit kontinuierlicher Energie und internationalen Isotopen-Benchmarks umfassend validiert. HELIOS-2 bietet außergewöhnliche Genauigkeit für traditionelle, nicht-traditionelle und experimentelle Brennstoffdesigns.

Datenbankgestütztes Design

Die Datenkommunikation zwischen den Modulen erfolgt über eine Datenbankstruktur, wodurch die Berechnungsergebnisse einfach archiviert und abgerufen werden können. Diese Datenbankarchitektur unterstützt auch die gleichzeitige Analyse der Ergebnisse aus mehreren Fällen und die Erstellung von Datenbanken für abgebrannte Brennelemente zur Analyse von Lagerbecken, zum Shuffling und Kernmanagement oder zur Wiedereinsetzung in den Kern.

Benutzerfreundlichkeit

Das HELIOS-2-System umfasst ein interaktives Modul zur Geometrie-Darstellung, das die Entwicklung von Eingaben unterstützt.

Dieses Modul kann das gesamte System und einzelne Komponenten anzeigen und zeigt Bearbeitungsbereiche sowie Geometrie-, Material- und Temperaturzuweisungen an, sodass Sie Ihr Modell auf Anhieb richtig erstellen können. Eingabedatensätze können in die zentrale Datenbankstruktur geschrieben werden, sodass feste oder gemeinsame Daten zentral verfügbar sind, ohne dass sie erneut eingegeben werden müssen.

Anforderungen

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Anforderungen

ENDF/B-VII: Auf dem Weg zu besseren Daten

Unter Verwendung der neuesten verfügbaren ENDF/B-VII-Kernspundaten hat Studsvik eine hochauflösende Neutronenbibliothek mit 177 Gruppen für die Verwendung mit HELIOS-2 entwickelt. Diese umfangreiche Aktualisierung der vorherigen HELIOS-Bibliothek verbessert die Genauigkeit und optimiert die Resonanzbehandlung. HELIOS-2 enthält auch eine aktualisierte Gamma-Bibliothek mit 48 Gruppen für Gamma-Transport- und Smearing-Berechnungen. Querschnittsdaten sind für mehr als 350 Nuklide und Materialien verfügbar.

Mit Daten zu mehr als 175 Spaltprodukten und 40 schweren Nukliden ist diese Bibliothek in jeder Hinsicht auf dem neuesten Stand der Technik.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.