코드 개발 후 필수적으로 수행해야하는 코드의 검증과정은 실험결과와 직접 비교하는 방식과 검증된 코드와 비교하는 간접 방식을 사용한다. 현재 아주대학교에서 개발 중인 AMBIDEXTER 원자...
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2008
Korean
학술저널
231-237(7쪽)
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코드 개발 후 필수적으로 수행해야하는 코드의 검증과정은 실험결과와 직접 비교하는 방식과 검증된 코드와 비교하는 간접 방식을 사용한다. 현재 아주대학교에서 개발 중인 AMBIDEXTER 원자...
코드 개발 후 필수적으로 수행해야하는 코드의 검증과정은 실험결과와 직접 비교하는 방식과 검증된 코드와 비교하는 간접 방식을 사용한다. 현재 아주대학교에서 개발 중인 AMBIDEXTER 원자력 시스템의 동특성 계산을 위해 개발된 AMBIKIN2D의 검증 작업 역시 선행 개발된 코드들의 결과와 MSRE 실험 결과와의 비교를 통해 수행되었다. 선정된 코드는 몬테카를로 방식을 사용하는 용융염 원자로를 위한 MCNP와 AMBIKIN2D와 같은 계산 방식을 사용하나 일차원 및 삼차원 계산을 수행하는 DYN1D-MSR, DYN3D-MSR로 핵연료와 노심 구조가 단순화된 모델에서의 핵연료 유속 및 재유입 시간에 따른 반응도 상실량과 MSRE 초기노심 및 펌프 coast down 계산을 통해 비교 연구를 수행하였다. 모든 계산 결과 비교를 위해 사용된 코드 및 MSRE 실험 결과와 일치된 결과가 AMBIKIN2D로부터 도출되었다. 또한 AMBIKIN2D의 지발중성자 모핵종 농도 계산에 의하면 반응도 상실은 장반감기를 가지는 지발중성자 모핵종 군의 핵연료 이동에 따른 노외 유출에 크게 영향을 받음을 알 수 있었다. 본 연구의 결과 AMBIKIN2D의 유동핵연료 시스템 계산에서의 신뢰성은 검증되었으며 공간에 따른 지발중성자 모핵종 농도 분포, 유속에 따른 물성 변화 계산 등이 가능하므로 용융염원자로 계산에 유익한 도움이 될 것으로 기대된다.
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