Peacock Studsviks neuer Monte-Carlo-Code mit allgemeiner Geometrie und kontinuierlicher Energie, der aktuelle und zukünftige Anforderungen der Industrie in den Bereichen Reaktorphysik, Abschirmung und Kritikalitätsanalyse unterstützt.

Methodik

Die Monte-Carlo-Methode ist eine leistungsstarke Klasse numerischer Techniken, die auf stochastischen Stichproben statistischer Verteilungen beruhen, um das Verhalten physikalischer Systeme zu simulieren. Die Monte-Carlo-Simulation von Neutronen ermöglicht genaue Vorhersagen der Kritikalität, der räumlichen Spaltratenverteilung, der Erzeugung
von homogenisierten Multigruppen-Wirkungsquerschnittsdaten und anderen gesammelten Größen für Kernreaktoranwendungen.
Flexible dreidimensionale verallgemeinerte Geometrie, kontinuierliche Energiedarstellung von Querschnittsdaten, integrierte Depletion-Fähigkeit und Benutzerfreundlichkeit machen Peacock nächsten hochmodernen Analysewerkzeug auf Produktionsniveau, das von Studsvik entwickelt wird.

Integrierte Entleerungsfunktion

Die Erschöpfung von Brennstoffen und die Isotopenumwandlung sind für die Analyse nuklearer Systeme von vorrangiger Bedeutung. Veränderungen in der Nuklidzusammensetzung aufgrund von Abbrand lassen sich mit Peacock leicht modellieren. Unter Verwendung der für CASMO5 und HELIOS2 entwickelten fortschrittlichen Methoden Peacock die Möglichkeit hochpräziser Berechnungen zur Erschöpfung.

PEACOCK

Peacock der fortschrittliche Monte-Carlo-Analysecode für die gegenwärtige und zukünftige Kernreaktor-Community.

Genauigkeit

Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung von Studsvik in der Verarbeitung ausgewerteter nuklearer Daten werden vorgefertigte Neutronendatenbibliotheken bereitgestellt, die vom Analysten sofort verwendet werden können. Peacock die für andere Monte-Carlo-Codes üblichen Datenvorbereitungen Peacock . Anwender, die problemspezifische Temperaturbibliotheken für andere MC-Codes erstellt haben, werden sich darüber freuen, dass Peacock die automatische Temperaturinterpolation unter Verwendung der vorgefertigten Bibliotheken Peacock . Industriestandard-Kernenergiedatenauswertungen wie ENDF/B-VII.1 sowie modernste Auswertungen wie ENDF/B-VIII.1 bilden die Grundlage und den Ausgangspunkt für die Peacock .

Flexible Geometrie

Flexible Geometriemodellierung Die konstruktive Festkörpergeometrie (CSG) in Peacock dem Benutzer, Brennstoffkonzepte zu analysieren, die über aktuelle Designs hinausgehen. So lassen sich beispielsweise fortschrittliche Konzepte mit Partikeln mit eingekapseltem Brennstoff, wie in der Abbildung gezeigt, mithilfe der flexiblen Geometriebeschreibung Peacockproblemlos modellieren.

Anwendungen

Peacock für reaktorphysikalische Anwendungen in fortschrittlichen Reaktoren und konventionellen Leichtwasserreaktoren (LWR) entwickelt. Wie in der Abbildung oben rechts dargestellt, Peacock als Gitterphysik-Tool verwendet werden, um die typische Geometrie von Brennelementen in Druckwasserreaktoren (PWR) zu modellieren und homogenisierte Daten zu erhalten, die für nachfolgende Berechnungen des gesamten Reaktorkerns verwendet werden können.

Nukleare Qualitätssicherung

Peacock den Standard „Nuclear Quality Assurance-1 (NQA-1)” der American Society of Mechanical Engineers (ASME) vollständig erfüllen. Peacock in Bezug auf die Qualitätssicherung (QA) von anderen Monte-Carlo-Tools ab. Darüber hinaus Peacock die Anforderungen von 10 CFR 50/Anhang B mit Berichterstattung gemäß 10 CFR 21 erfüllen.

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