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書誌情報
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- 資料種別
- 規格・テクニカルリポート類
- 著者・編者
- 長住 達松中 一朗藤本 望石井 俊晃石塚 悦男
- 出版年月日等
- 2020-05
- 出版年(W3CDTF)
- 2020
- 並列タイトル等
- Study on control rod model in HTTR core analysis
- タイトル(掲載誌)
- JAEA-Technology 2020-003
- 対象利用者
- 一般
- 一般注記
- 出版タイプ: NAMVPコードを用いて、制御棒の幾何形状を実機の制御棒構造に近づけた詳細モデルを作成し、制御棒モデルの詳細化によるHTTRの核特性への影響について検討した。この結果、臨界制御棒位置は、制御棒モデルの詳細化により、従来のモデルと比べて11mm低くなり、実測値である1775mmに近づいた。また、制御棒先端のショックアブソーバーにより吸収された反応度は0.2\%$\Delta$k/kとなり、臨界制御棒位置にして14mmの差となることが分かった。さらに、制御棒の形状効果によるSRACコードの解析値に対する補正量は、制御棒モデルの詳細化とショックアブソーバーによる影響を考慮して、低温臨界時において反応度で-0.05\%$\Delta$k/k、臨界制御棒位置にして-3mmとなった。The influence of the control rod model on the nuclear characteristics of the HTTR has been evaluated, by creating detailed control rod model, in which geometric shape was close to that of the actual control rod structure, in MVP code. According to refinement of the control rod model, the critical control rod position was 11 mm lower than that of the conventional model, and this was close to the measured value of 1775 mm. The reactivity absorbed by the shock absorber located at the tip of the control rod was 0.2\%$\Delta$k/k, and this was 14 mm difference at the critical control rod position. Considering the effect of refinement of the control rod and the effect of the shock absorber, the correction amount for the analysis value in SRAC code due to the shape effect of the control rod, is -0.05\%$\Delta$k/k in reactivity, and -3 mm in the critical control rod position at low temperature criticality.
- 一次資料へのリンクURL
- /JAEA-Technology-2020-003.pdf (fulltext)