SIMULATE-5K ist ein fortschrittlicher, zweigruppiger Knotencode für die instationäre Analyse von Druck- und Siedewasserreaktoren. SIMULATE-5K liefert neutronische und thermohydraulische Analysen mit lizenzfähiger Genauigkeit in einem breiten Spektrum dynamischer Anwendungen.

Methodik

S5K nutzt die Leistungsfähigkeit vonSIMULATE5, dem Industriestandard für die Knotenreaktoranalyse. Mit modernsten neutronischen Methoden und fortschrittlichen engineering bietet S5K eine beispiellose Genauigkeit bei Laufzeiten auf Produktionsniveau.

S5K löst die instationären dreidimensionalen, gruppenübergreifenden Neutronendiffusionsgleichungen, einschließlich Modellen für verzögerte Neutronenvorläufer. Intranodale Fluss- und Leistungsverteilungen innerhalb jedes Knotens werden verwendet, um die Leistung, Brennstofftemperaturen und Enthalpien für jede axiale Ebene jedes Brennstoffstifts im Kern während der Transienten zu berechnen.

Jedes Brennelement im Kern wird in der Thermohydraulik des Kerns explizit dargestellt. Für BWR-Betriebstransienten sind Behälter- und Dampfleitungsmodelle in der Lage, akustische Effekte in der Dampfleitung aufgrund von plötzlichen Ventilschließungen oder -öffnungen zu simulieren.

Bewährte Ergebnisse

SIMULATE-5K (S5K) baut auf der soliden Grundlage von SIMULATE5 auf, dem branchenführenden Code für die stationäre Reaktoranalyse in Knotenform.

Durch die explizite Modellierung des detaillierten neutronischen und thermohydraulischen Verhaltens des Reaktorkerns für jede einzelne Baugruppe kann S5K zur Analyse einer Vielzahl von Kerntransienten verwendet werden.

S5K wurde bereits erfolgreich von Kunden für Stabilitätsanalysen, Reaktivitätseinfügungsanalysen, dynamische Stabwertberechnungen und vergangene Betriebsereignisse eingesetzt.

PWR- und BWR-Anwendungen

S5K bietet lizenzkonforme Unterstützung für die Analyse von PWR- und BWR-spezifischen Sicherheitsanalysen gemäß „
“, darunter: 

Ausgeworfene Stäbe und unbeabsichtigte Bankabhebungen (RIA)


Kühlmittelbestand oder Durchflussänderungstransienten unter Verwendung von
die beiden Pumpengruppen

Unfälle mit Borverdünnung


Verlorene Stäbe und unbeabsichtigte Abhebungen von Bank
en (RIA)

Stabilität


Druckerhöhungen, die im Dampfdom und/oder in den Dampfleitungen mit Ventilsteuerung und -betätigung erzeugt werden (
)

Verlorene Ruten


Kühlmitteltemperaturänderungen und Instabilitäten, die
während einer Durchflussabnahme/Temperaturereignissen auftreten
, ohne dass Daten erneut eingegeben werden müssen

Transienten der gesamten Pflanze

S5K wurde mit Systemcodes wie RELAP und TRACE gekoppelt. Die leistungsstarke Neutronik-Engine in S5K garantiert eine hochpräzise 3D-Kernneutroniklösung für Transientensimulationen der gesamten Anlage.

Neue Probleme angehen

S5K hilft Betreibern von Kernkraftwerken dabei, neue regulatorische Anforderungen wie Pin-Enthalpie- und Delta-CPR-Grenzwerte zu erfüllen. Ein explizites Brennstoffstift-Leitungsmodell verfolgt während einer transienten Phase explizit die vollständige radiale Verteilung der Brennstofftemperaturen und Enthalpien in jedem Brennstoffstift im Reaktorkern. S5K ist in der Lage, die Toleranz gegenüber thermischen Grenzwerten (wie Delta-CPR) während transienter Phasen der Anlage zu bewerten und bietet Kernkonstrukteuren Unterstützung auf Lizenzierungsniveau.

Benutzerfreundlichkeit

Das S5K-Eingabeformat ist einfach zu verwenden und ermöglicht eine freie Eingabe, mit der komplexe Kernübergänge modelliert werden können. Mit praktischen Standardeinstellungen für Druckwasserreaktoren (PWR) und Siedewasserreaktoren (BWR), einer robusten Fehlerprüfung und nahtlosen Schnittstellen zu anderer Kernanalysesoftware von Studsvik ermöglicht S5K Ingenieuren, ihre Zeit mit Analysen statt mit der Fehlersuche zu verbringen.

Anwendungen

Mit einer robusten Neutronik-Engine und fortschrittlichen thermohydraulischen Funktionen eignet sich S5K besonders für Transienten mit einer starken neutronischen/thermohydraulischen Kopplung. Durch die nahtlose Verknüpfung mit SIMULATE ist S5K das perfekte Werkzeug für die Untersuchung von Betriebs-Transienten, die in der Regel auf zyklusbezogener Basis analysiert werden. Kernkonstrukteure erstellen einfach das vorgeschlagene Kernmodell und weisen S5K an, die vorgeschriebenen Transienten als Teil des Genehmigungsprozesses für die Neukonstruktion des Kerns zu bewerten.

Anforderungen

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