Zobrazit minimální záznam

Time-dependent Fuel Temperature Model for the ANDREA Core Physics Code



dc.contributor.advisorHavlůj František
dc.contributor.authorZich Otakar
dc.date.accessioned2018-06-19T22:01:25Z
dc.date.available2018-06-19T22:01:25Z
dc.date.issued2018-06-06
dc.identifierKOS-757373503105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76975
dc.description.abstractPřechodové procesy se změnou teploty paliva jsou nedílnou součástí provozu energetického reaktoru a jejich analýza je nutná pro zajištění jaderné bezpečnosti. Práce je zaměřena na tvorbu nestacionárního modelu teploty paliva TVSA-T jaderného reaktoru VVER-1000. Stručně popisuje termomechanické jevy probíhající na lehkovodních reaktorech a možnosti češení rovnice vedení tepla se zaměřením na metodu konečných diferencí (MKD) v radiální geometrii. Na základě analytického řešení vedení tepla je vytvořen stacionární model teploty paliva s parametry závislými na teplotě a vyhoření. Tento model je pak využit k tvorbě nestacionárního modelu založeného na MKD. Funkčnost obou modelů je srovnávána s výpočty ve validovaném kódu TRANSURANUS a ve většině případů je dosahováno dobré shody výsledků. V poslední kapitole je stručně popsán postup implementace teplotního modelu do makrokódu ANDREA.cze
dc.description.abstractTransients are integral part of power reactor operation and their analysis must be done to ensure nuclear safety. The thesis deals with time-dependent TVSA-T fuel temperature model of WWER-1000 reactor. At first, thermomechanical phenomena on light water reactors are briefly described, then the possibilities of solving heat transfer equation are covered. Particular attention is given to the finite difference method (FDM) in radial geometry. A stationary fuel temperature model with coefficients dependent on temperature and burnup, based on simple analytical solution of heat transfer is created. After that, time-dependent fuel temperature model is designed using FDM and a part of stationary model. Both models are tested and compared to the referential data obtained by validated TRANSURANUS code. In most cases, there is a good conformity in model and TRANSURANUS results. Finally, the implementation of temperature model into ANDREA core physics code is shortly described.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmetoda konečných diferencí,nestacionární model teploty,termomechanika paliva,ANDREA,TRANSURANUS,TVSA-Tcze
dc.subjectfinite difference method,transient temperature model,fuel thermomechanics,ANDREA,TRANSURANUS,TVSA-Teng
dc.titleČasově závislý model teploty paliva pro makrokód ANDREAcze
dc.titleTime-dependent Fuel Temperature Model for the ANDREA Core Physics Codeeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-11
dc.contributor.refereeKobylka Dušan
theses.degree.disciplineJaderné inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra jaderných reaktorůcze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam