Langzeitverhalten zwischengelagerter Brennelemente bei deutlich längerer Zwischenlagerung:
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Format: | Buch |
Sprache: | Deutsch |
Veröffentlicht: |
Köln ; Garching b. München ; Berlin ; Braunschweig
GRS
Juni 2020
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554 |
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KURZFASSUNG
........................................................................................................
I
ABSTRACT
..............................................................................................................
III
1
EINLEITUNG
............................................................................................................
1
1.1
STAND
VON
WISSENSCHAFT
UND
TECHNIK
ZU
BEGINN
DES
VORHABENS
................4
1.1.1
RECHENVERFAHREN
...............................................................................................
10
1.1.2
ARBEITEN
ANDERER
ARBEITSGRUPPEN
....................................................................
11
1.1.3
ZUVOR
DURCHGEFUEHRTE
ARBEITEN
DES
ANTRAGSTELLERS
..........................................
11
1.2
STRUKTURIERUNG
DES
ARBEITSPROGRAMMS
.............................................................
14
2
TEMPERATURFELDBERECHNUNGEN
.....................................................................
17
2.1
BESTIMMUNG
DER
NACHZERFALLSWAERME
.............................................................
17
2.1.1
BERECHNUNGEN
MIT
KENOREST
......................................................................
20
2.1.2
BERECHNUNGEN
MIT
TRITON
.............................................................................
23
2.1.3
WEITERE
BERECHNUNGEN
....................................................................................
24
2.2
BETEILIGUNG
AM
DECAY
HEAT
BLIND
TEST
VON
SKB
...........................................
25
2.2.1
BESCHREIBUNG
DES
BENCHMARKS
UND
DER
ERGEBNISSE
...................................
26
2.3
TEMPERATURFELDBERECHNUNGEN
BELADENER
BEHAELTER
.......................
29
2.3.1
DAS
RECHENPROGRAMM
COBRA-SFS
.............................................................32
2.3.2
MODELL
EINES
GENERISCHEN
TRANSPORT-
UND
LAGERBEHAELTERS
..........................
32
2.3.3
VERGLEICHSSTUDIE
DES
COBRA-SFS-MODELLS
..................................................38
2.3.4
SEMI-ANALYTISCHES
VEREINFACHTES
MODELL
........................................................
40
2.3.5
TRANSIENTE
TEMPERATURVERTEILUNGEN:
EXEMPLARISCHE
ERGEBNISSE
EINES
TROCKNUNGSPROZESSES
......................................................................................
42
3
BRENNSTABVERHALTEN
........................................................................................
45
3.1
ZIRKONIUMHYDRIDE
UND
WASSERSTOFF-FESTKOERPERLOESLICHKEIT
............................
45
3.2
GESTALT
DER
HYDRIDAUSSCHEIDUNGEN
BZW.
DER
HYDRIDORIENTIERUNG
...............
50
3.3
HUELLROHRKRIECHEN
BEI
RADIAL
ORIENTIERTEN
HYDRIDEN
..........................................50
3.4
MOLEKULARDYNAMISCHE
SIMULATION
DER
WASSERSTOFF-ZIRKONIUM-KRISTALLE
.....
58
3.4.1
EMBEDDED
ATOM
METHOD
..................................................................................
59
3.4.2
AUSGEWAEHLTE
ERGEBNISSE
...................................................................................
64
3.4.3
WEITERE
UNTERSUCHUNGEN:
STEUERUNGSPARAMETERSTUDIE
...............................
69
3.4.4
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
....................................................................
73
3.5
SPROEDBRUCHUEBERGANGSTEMPERATUR
.....................................................................
74
3.5.1
TESTSCHEMA
FUER
RINGDRUCKTESTS
ZUR
BESTIMMUNG
DER
DBTT
.......................
75
3.5.2
RINGDRUCKTESTS
AN
M5
.......................................................................................
79
3.5.3
RINGDRUCKTESTS
AN
ZIRCALOY-4
............................................................................
80
3.5.4
RINGDRUCKTESTS
AN
ZIRLO
.....................................................................................
81
3.5.5
ZUSAMMENFASSUNG
DER
ERGEBNISSE
DER
RINGDRUCKTESTS
...............................
82
3.6
WEITERENTWICKLUNG
VON
TESPA-ROD
..............................................................
85
3.6.1
AXIALE
DIFFUSION
VON
WASSERSTOFF
IM
HUELLROHR
.................................................
85
3.6.2
ZUSAMMENFASSUNG
DER
WEITEREN
ARBEITEN
......................................................
90
4
DATENBANKEN
UND
SCHNITTSTELLEN
..................................................................
93
4.1
DATENBANK
DER
NACHZERFALLSWAERMELEISTUNG
....................................................
93
4.2
BR3ZL
..................................................................................................................
94
4.3
TSSD/P-DATENBANK
UND
ANALYSEWERKZEUG
....................................................
96
5
INTERNATIONALER
RECHENBENCHMARK
ZUM
BRENNSTABVERHALTEN
...............
99
6
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
..............................................................
101
LITERATURVERZEICHNIS
......................................................................................
105
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.................................................................................
111
TABELLENVERZEICHNIS
......................................................................................
117
A
PUBLIKATIONSLISTE
..............................................................................................
119
A.
1
JOURNAL-ARTIKEL
UND
KONFERENZBEITRAEGE
...........................................................
119
A.
2
KONFERENZ-
UND
SEMINARBEITRAEGE
....................................................................120
A.
3
WEITERE
................................................................................................................
121
VI
B
VERWENDETE
PYTHON
SCRIPTE
ZUR
ERSTELLUNG
DER
POTENTIALE
FUER
LAMMPS
..........................................................................................................
123
B.
1
ANHANG
1:
PYTHON
SCRIPT
ZUM
ERSTELLEN
DES
TABELLIERTEN
POTENTIALS
..........
123
B.
2
ANHANG
2:
EINGABE
DATEI
ZUR
SIMULATION
VON
REINEM
ZIRKONIUM
..............
126
B.
3
ANHANG
3:
EINGABE
DATEI
ZUR
SIMULATION
VON
ZIRKONIUM
MIT
50
WPPM
WASSERSTOFF
......................................................................................................
127
C
BENCHMARK
FOR
THERMO-MECHANICAL
FUEL
ROD
BEHAVIOUR
DURING
DRY
STORAGE
SPECIFICATIONS
.................................................................................129
C.
1
INTRODUCTION
.......................................................................................................
129
C.
2
GENERAL
AIM
.......................................................................................................
129
C.
3
CODES
.................................................................................................................
130
C.4
FUEL
ROD
STATE
....................................................................................................
133
C.5
SHUTDOWN,
WET
STORAGE
AND
DRYING
PROCEDURE
..............................................
137
C.6
DRY
STORAGE
PERIOD
............................................................................................
140
C.7
PARAMETERS
TO
BE
CALCULATED
...........................................................................
142
C.8
FILE
FORMAT
OF
PARAMETERS
................................................................................
143
C.9
SCHEDULE
........................................
143
VII
|
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Paper/Kapitel scannen lassen
Paper/Kapitel scannen lassen
Bibliotheksmagazin
Signatur: |
0001 2021 B 913 Lageplan |
---|---|
Exemplar 1 | Ausleihbar Am Standort |