Уточнение параметров в ксеноновых процессах в реакторах типа ВВЭР-1000 при помощи экспериментальных данных презентация

Содержание

Ксеноновые переходные процессы  

Слайд 1Студент группы Б13-502 Орехов А.А.
Научный руководитель Крянев А.В.
Консультант Пинегин А.А.

Уточнение параметров в

ксеноновых процессах в реакторах типа ВВЭР-1000 при помощи экспериментальных данных с использованием метрического анализа и методов Монте-Карло по схеме Марковской цепи

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»


Слайд 2Ксеноновые переходные процессы
 


Слайд 3Постановка задачи
 


Слайд 4Метод Байеса

 
 


Слайд 5Решение задачи Байеса с помощью методов Монте-Карло по схеме Марковской цепи
 


Слайд 6Интерполяция функций многих переменных с помощью схем, основанных на метрическом анализе
 


Слайд 7Модельная задача
Неизвестные параметры:
1) Коэффициент реактивности по плотности теплоносителя
2) Коэффициент реактивности по

температуре топлива
3) Сечение поглощения ксеноном-135 тепловых нейтронов
Используемые функционалы:
Размах колебаний
Декремент затухания
Период колебаний
Аксиальный офсет при t=5 ч


Слайд 8Результаты решения модельной задачи


Слайд 9Результаты решения модельной задачи с использованием программы NOSTRA


Слайд 10Плотность вероятности для 5 расчёта


Слайд 11Плотность вероятности для 5 расчёта


Слайд 12Восстановленные функционалы для 5 расчёта


Слайд 13Обработка эксперимента по возбуждению аксиальных и диаметральных ксеноновых колебаний на 1

блоке Нововоронежской АЭС-II

При обработке эксперимента по испытаниям аксиальных и диаметральных колебаний будут уточняться следующие параметры:
1) Коэффициент реактивности по плотности теплоносителя;
2) Коэффициент реактивности по температуре топлива;
3) Сечение поглощения ксеноном-135 тепловых нейтронов;
4) Торцевые граничные условия на границе реактивной зоны;
5) Дифференциальная эффективность рабочей группы ОР СУЗ (в аксиальных колебаниях);
6) Дифференциальная эффективность отдельного ОР СУЗ (в диаметральных колебаниях).


Слайд 14Результаты уточнения параметров в реальном эксперименте
 


Слайд 15Сравнение фунционалов


Слайд 16Сравнение фунционалов


Слайд 17Сравнение аксиальных ксеноновых колебаний для экспериментального и восстановленного поцессов


Слайд 18Сравнение диаметральных ксеноновых колебаний для экспериментального и восстановленного поцессов


Слайд 19Вывод
В данной работе для решения поставленной задачи был использован метод Байеса

с использованием метрического анализа и алгоритма DRAM. Была выявлена вырожденность решения рассматриваемой задачи.
Предложенный алгоритм может быть использован в дальнейшем для уточнения параметров динамической модели на основе экспериментальных данных о ксеноновых переходных процессах и ряда других динамических режимов.

Слайд 20Спасибо за внимание!


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика