Метка: моделирование

Расчетное моделирование измерений нейтронно-физических характеристик реактора энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2 на этапе физического пуска

Кавун О. Ю., д.т.н. (kavun@secnrs.ru), Кавун В. О. (vkavun@secnrs.ru), Семишин В. В. (semishin@secnrs.ru), Жылмаганбетов Н. М. (zhylmaganbetov@secnrs.ru) (ФБУ «НТЦ ЯРБ»), Терешонок В. А., к.ф.-м.н. (VATereshonok@vniiaes.ru), Питилимов В. А. (VAPitilimov@vniiaes.ru), Кряквин Л. В., к.т.н. (LVKryakvin@vniiaes.ru), Романов П. А. (PARomanov@vniiaes.ru), Денисенко А. О. (AODenisenko@vniiaes.ru) (АО «ВНИИАЭС»).

Представлены результаты расчетного моделирования экспериментов по измерению параметров энергоблока No 1 Ленинградской АЭС-2, проведенных на этапе физического пуска энергоблока. Расчеты проводились по программному средству «Rainbow-TPP».

Скачать статью можно в формате PDF.

Numerical simulation of neutron-physical parameters measurements carried out during the reactor startup tests of unit 1 of Leningrad-2 NPP

Kavun O., Ph. D., Kavun V., Semishin V., Zhylmaganbetov N. (SEC NRS), Tereshonok V., Ph. D., Pitilimov V., Kryakvin L., Ph. D., Romanov P., Denisenko A.(JSC “VNIIAES”)

The article represents the numerical simulation of experiments, carried out during the reactor physical startup of unit 1 Leningrad-2 NPP. The calculations were performed by “Rainbow-TPP” code.

Моделирование тестовой задачи по компенсации реактивности, вводимой разбавлением борной кислоты в теплоносителе первого контура реактора ВВЭР-1000, дискретным погружением группы ОР СУЗ

Хренников Н. Н., к. ф.-м. н. (khrennikov@secnrs.ru), Кавун О. Ю., д. т. н. (kavun@secnrs.ru), Семишин В. В. (semishin@secnrs.ru), Кавун В. О. (vkavun@secnrs.ru), Пипченко Г. Р. (pipchenko@secnrs.ru) (ФБУ «НТЦ ЯРБ»),Перевезенцев В. В., д. т. н. (perevezentsev@bmstu.ru) (МГТУ им. Н. Э. Баумана).

В статье изложена методика моделирования и расчет тестовой задачи (бенчмарка), которая предназначена обеспечить основу для оценки способности связанных программных средств предсказывать развитие переходных процессов на АЭС.

Скачать статью можно в формате PDF.

 

Benchmark calculation on reactivity compensation initiated by dilution of boron acid in VVER-1000 primary circuit coolant by stepwise control rods group insertion

Khrennikov N. N., Ph. D., Kavun O. Yu., Ph. D., Semishin V. V., Kavun V. O., Pipchenko G. R. (SEC NRS), Perevezentsev V. V., Ph. D. (BMSTU)

This work presents the method of modeling and calculation results of the benchmark which is designed to provide the framework to assess the ability of the traditional coupled codes to predict the transient response of the NPP.

Аттестация ПС. Расчётное моделирование физико-химических процессов, влияющих на ядерную и радиационную безопасность ОИАЭ

phys_chem_processesН.Л. Харитонова, к.т.н., Р.Б. Шарафутдинов, к.т.н., С.А. Шевченко, к.т.н. (ФБУ «НТЦ ЯРБ»).

ПС, проходящие экспертизу и аттестацию (то есть процедуру признания возможности использования этих ПС в заявленной области применения, а также получения с использованием ПС значений расчетных параметров с определенной погрешностью) в секции No7, можно условно разделить на две основные группы:

  1. для расчета задач моделирования физико-химических процессов, протекающих в системах и элементах энергоблоков атомных станций, в рамках обоснования обеспечения безопасности атомных станций;
  2. для расчета задач геофильтрации и геомиграции в рамках учета факторов воздействия источников загрязнения на геологическую среду и обоснования безопасности захоронений РАО.

Программные средства для моделирования физико-химических процессов, протекающих в системах и элементах энергоблоков атомных станций

Физико-химические процессы в системах и элементах энергоблоков АЭС (коррозия конструкционных материалов, изменение форм существования примесей, присутствующих в контуре циркуляции теплоносителя, распределение примесей и продуктов коррозии между теплоносителем и парогазовой средой, осаждение твердых соединений на поверхностях контура циркуляции теплоносителя, взаимодействие примесей и продуктов коррозии с различными добавками, корректирующими химический режим рабочих сред) происходят в условиях нагрева рабочей среды, парообразования, упаривании и конденсации, то есть в условиях протекания определенных теплофизических процессов. Поэтому необходимо всегда учитывать тесную связь и влияние теплофизических параметров на протекание физико-химических процессов, т.е. моделирование физико-химических процессов должно рассматриваться в связи с условиями теплообмена и гидродинамики. С другой стороны, теплофизические и физико-химические процессы протекают внутри отдельных систем и элементов, выполненных из различных конструкционных материалов. Это определяет необходимость системного, а не разобщенного подхода к решению существующих задач таких, например, как:

  • обоснование водородной пожаро- и взрывобезопасности;
  • снижения эрозионно-коррозионного износа элементов оборудования и тру-
    бопроводов АЭС;
  • расчет массопереноса и накопления активированных продуктов коррозии в
    контурах циркуляции теплоносителя.

Полную версию статьи можно скачать в формате PDF.