Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výpočetní analýzy jaderného paliva tlakovodních jaderných reaktorů
Hřebačka, Michal ; Brně, Ondřej Šťastný, ONZHN SÚJB a FEKT VUT v (oponent) ; Katovský, Karel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá výpočtem koeficientu násobení vybraných jaderných paliv pro tlakovodní reaktory s využitím dvou různých výpočetních nástrojů. Prvním z nich je poměrně jednoduchý kód UWB1, vyvinutý na půdě Západočeské univerzity v Plzni, druhým je oficiální a široce používaný výpočetní systém SCALE. Výsledky obou programů jsou porovnávány na sadě paliv používaných v Jaderné elektrárně Dukovany, přičemž jsou dále diskutovány s ohledem na jejich provozní a ekonomické vlastnosti. V závěrečné části je věnován prostor výsledkům analýzy geometrie paliv nabízených jednotlivými zájemci v souvislosti s projektem Dukovany II.
Bezpečnost skladování paliva ve vodním prostředí
Mičian, Peter ; Novotný, Filip (oponent) ; Foral, Štěpán (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá skladovaním vyhoreného jadrového paliva a zhodnotením jeho bezpečnosti. V teoretickej časti sú rozoberané deje prebiehajúce počas vyhorievania paliva, akými sú napríklad štiepenie, zmena izotopického zloženia, uvoľňovanie štiepnych plynov, praskanie, napúchanie či zhusťovanie paletky. V tejto časti sa práca venuje zaobchádzaním s vyhoreným palivom a jeho cestou z reaktora cez bazén skladovania, transport, rôzne druhy medziskladovania, až po prepracovanie a hlbinné uloženie. Ďalej táto časť približuje výpočtový program MCNP, jeho základné charakteristiky, vstupy a použitie. Praktická časť práce je zameraná na vytvorenie modelu bazénu skladovania vyhoreného jadrového paliva, pri jadrovom reaktore typu VVER 440/V213. Tento typ bol vybratý, pretože v Českej Republike a na Slovensku je to najpoužívanejší typ reaktora. Pomocou programu MCNP bol vypočítaný multiplikačný koeficient pre základné konfigurácie palív v bazéne, a následne určené splnenie legislatívnych požiadaviek na podkritickosť, čiže bezpečnosť, paliva v bazéne. Ďalej boli zrealizované viaceré analýzy na tomto modeli. Išlo o analýzy týkajúce sa teploty chladiva, paliva a použitia rôznych knižníc jadrových dát. Model môže byť v budúcnosti použitý pri ďalších analýzach s novými typmi palív, materiálov a knižníc.
Studium zastruskování a otravy energetického jaderného reaktoru
Janošek, Radek ; ČR,, Milan Štefánik, Ústav jaderné fyziky AV (oponent) ; Katovský, Karel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je charakterizování základních nestacionárních dějů probíhajících v energetickém jaderném reaktoru. Hlavním cílem je teoretický rozbor těchto jevů, mezi které patří zejména xenonová a samariová otrava, jodová jáma, xenonové oscilace a zastruskování reaktoru. Významná část této práce se věnuje jednoduchému modelu xenonové a samariové otravy, který byl vytvořen s pomocí programu Maple. Jedním z dalších bodů této práce je také uvedení základních pojmů jaderné fyziky, a popis základních provozních režimů jaderného reaktoru.
Výpočty vlastních čísel Boltzmannovy rovnice aktivních zón jaderných reaktorů, bazénů skladování vyhořelého jaderného paliva a skladovacích kontejnerů
Bílý, Lukáš ; Vojáčková, Jitka (oponent) ; Katovský, Karel (vedoucí práce)
V mojí diplomové se zabývám výpočetním nástrojem SCALE, který využívá výpočetní kódy k modelování a počítání kritických hodnot reaktorů. Před praktickou částí je teoretická část zaměřená na reaktorovou fyziku a výpočetní kódy. Vybraným výpočetním kódem je kód KENO V.a, který využívá metodu Monte Carlo k výpočtu efektivního koeficientu násobení. Výpočetní kód je využit k modelování vybraných benchmarků z databáze ICSBEP. Na konci diplomové práce bude stanovena průměrná procentuální odchylka.
Bezpečnost skladování paliva ve vodním prostředí
Mičian, Peter ; Novotný, Filip (oponent) ; Foral, Štěpán (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá skladovaním vyhoreného jadrového paliva a zhodnotením jeho bezpečnosti. V teoretickej časti sú rozoberané deje prebiehajúce počas vyhorievania paliva, akými sú napríklad štiepenie, zmena izotopického zloženia, uvoľňovanie štiepnych plynov, praskanie, napúchanie či zhusťovanie paletky. V tejto časti sa práca venuje zaobchádzaním s vyhoreným palivom a jeho cestou z reaktora cez bazén skladovania, transport, rôzne druhy medziskladovania, až po prepracovanie a hlbinné uloženie. Ďalej táto časť približuje výpočtový program MCNP, jeho základné charakteristiky, vstupy a použitie. Praktická časť práce je zameraná na vytvorenie modelu bazénu skladovania vyhoreného jadrového paliva, pri jadrovom reaktore typu VVER 440/V213. Tento typ bol vybratý, pretože v Českej Republike a na Slovensku je to najpoužívanejší typ reaktora. Pomocou programu MCNP bol vypočítaný multiplikačný koeficient pre základné konfigurácie palív v bazéne, a následne určené splnenie legislatívnych požiadaviek na podkritickosť, čiže bezpečnosť, paliva v bazéne. Ďalej boli zrealizované viaceré analýzy na tomto modeli. Išlo o analýzy týkajúce sa teploty chladiva, paliva a použitia rôznych knižníc jadrových dát. Model môže byť v budúcnosti použitý pri ďalších analýzach s novými typmi palív, materiálov a knižníc.
Studium zastruskování a otravy energetického jaderného reaktoru
Janošek, Radek ; ČR,, Milan Štefánik, Ústav jaderné fyziky AV (oponent) ; Katovský, Karel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je charakterizování základních nestacionárních dějů probíhajících v energetickém jaderném reaktoru. Hlavním cílem je teoretický rozbor těchto jevů, mezi které patří zejména xenonová a samariová otrava, jodová jáma, xenonové oscilace a zastruskování reaktoru. Významná část této práce se věnuje jednoduchému modelu xenonové a samariové otravy, který byl vytvořen s pomocí programu Maple. Jedním z dalších bodů této práce je také uvedení základních pojmů jaderné fyziky, a popis základních provozních režimů jaderného reaktoru.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.