SARAX-LAVENDER快堆燃耗计算模块的验证与确认
2021-07-13翟梓安郑友琦温兴坚贾唐堂李文瀚惠永博
现代应用物理 2021年2期
关键词:程序
翟梓安,郑友琦,张 策,温兴坚,贾唐堂,李文瀚,惠永博
(1. 中国核动力研究设计院 核反应堆系统设计技术重点实验室,成都610041;2. 西安交通大学 核科学与技术学院,西安710049)
我国一直大力推进快堆工程技术的发展[1-2],正处于建设原型堆的重要阶段,研制拥有自主知识产权的高精度快堆堆芯中子学计算程序具有重要意义。与热堆相比,快堆的共振效应复杂,且中子通量密度全局耦合性强,导致快堆燃耗计算与热堆不同。20世纪80年代,美国阿贡国家实验室开发的适用于快堆燃料循环分析程序REBUS-3[3],可按计算精度需求选用不同的输运求解器,模拟快堆燃料循环。2002年,法国原子能委员会开发的ERANOS 2.0程序系统[4],针对快堆燃耗计算制作了多套计算数据库,并在简化燃耗链中将裂变产物当伪核素进行处理。2008年,日本核循环发展研究所(Japan Nuclear Cycle Development Institute,JNC)开发了快堆燃耗计算程序MARBLE[5],使用多套燃耗链,对裂变产物同样采用了当作伪核素的方式进行处理。2010年,清华大学基于快堆3维节块法程序HND开发了燃耗计算模块HNDB[6],使用的微观截面源于46群的LIB-IV-M库,并使用BN600基准题对程序进行了验证。与国外快堆燃耗计算程序相比,我国开发的燃耗计算模块经过了较多的程序对比验证和基准题验证,但缺乏实验确认。
本文采用集总裂变产物燃耗链的方法,将复杂的快堆裂变产物压缩为每种重核所对应的集总裂变产物伪核素,使微观截面数据的存储量大为减少,并根据裂变气体释放与否制作了两条燃耗链。……
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