Analysis and optimization of energy release and fuel burnup nonuniformity in the WWER-1000 fuel assembly
https://doi.org/10.26583/gns-2023-04-07
EDN: VKHUTB
Abstract
The paper considers and systematises the options of fuel assemblies (FAs) for the WWER-1000 reactor. In the Serpent neutron-physics code, an infinite-height fuel assembly with six fuel pins is modelled using the U49G6 pattern used in the
WWER-1000 «large series» fuel assemblies. Variants of fuel elements placement with lower non-uniformity of energy release on fuel assemblies were selected as a result of calculations, and the influence of the number of fuel elements and their placement on reactivity was evaluated. It is shown that gadolinium fuel elements placement in the fourth ring is optimal from the point of view of non-uniformity of fuel energy release and burn-up depth. The influence of the fuel assembly layout on the fuel burnup depth for separate groups of fuel pins is considered. The variant of reduction of computational resources expenditures by means of allocation of the most different in energy release and burnup groups of gadolinium fuel rods is offered. Comparison of the investigated assemblies with the existing U49G6 type fuel assembly is carried out. A method to estimate the underproduction of thermal energy in the fuel assembly associated with the non-uniformity of fuel element burnup in it, while maintaining the maximum burnup depth for individual fuel elements at the level of existing samples is proposed. On the basis of the analysis of the value of underproduction, a variant of improving the configuration of fuel assemblies with six fuel elements is proposed to equalise the field of energy release and reduce unproductive fuel losses. Therefore, enrichment in the first, second and tenth rings of fuel elements, counting from the centre tube of the fuel assembly, can be reduced. As a result of such profiling, the burnup depth of the most burned-out fuel elements in the cassette can be reduced to 1.015 of the average for the fuel assembly.
Keywords
About the Authors
A. A. LapkisRussian Federation
Cand. Sci. (Eng.), Associate Professor, Department of Atomic Energy
A. S. Starchenko
Russian Federation
5th-year student of «Nuclear Power Plants: Design, Operation and Engineering» Department
D. V. Trishechkin
Russian Federation
5th-year student of «Nuclear Power Plants: Design, Operation and Engineering» Department
I. Yu. Popova
Russian Federation
Cand. Sci. (Bio.), Associate Professor, Department of Atomic Energy
References
1. Внуков Р.А., Жаворонкова И.А., Колесов В.В., Карпович Г.В. Подходы к оптимизации глубины выгорания с помощью радиального профилирования твэга. Ученые записки физического факультета московского университета. 2021;1:2110303. Режим доступа: http://uzmu.phys.msu.ru/file/2021/1/2110303.pdf (дата обращения: 29.08.2023).
2. Внуков Р.А., Колесов В.В., Жаворонкова И.А., Котов И.А., Праманик М.Р. Влияние выгорающего поглотителя на нейтронно-физические характеристики тепловыделяющей сборки ВВЭР-1200. Известия вузов. Ядерная энергетика. 2021;(2):27–37. https://doi.org/10.26583/npe.2021.2.03
3. Соболев А.В., Каражелевская Ю.Е., Зубков А.А. Анализ неравномерности высотной глубины выгорания топлива в сборках ВВЭР-1000 при работе на низких уровнях мощности. Ядерная и радиационная безопасность. 2019;2(92):10–16. EDN HLBFBO https://doi.org/10.26277/SECNRS.2019.92.2.002
4. Внуков В.С., Куликов В.И., Чкуасели Л.И. Влияние аксиального распределения глубины выгорания ОТВС на значение Kэфф контейнеров с отработавшим ядерным топливом. Известия вузов. Ядерная энергетика. 2015;2:108–116. https://doi.org/10.26583/npe.2015.2.11
5. Абу Сондос М.А. Демин В.М., Савандер В.И. Сравнение влияния выгорающих поглотителей (Gd и Eu) на нейтронно-физические характеристики ТВС реакторов ВВЭР-1000. Вестник Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». 2019;8(3):199–205. EDN WBOFAI. https://doi.org/10.1134/S2304487X19030027
6. Музафаров А.Р., Савандер В.И. Использование выгорающих поглотителей в реакторах типа ВВЭР для снижения доли запаса реактивности, компенсируемого жидкостной системой при удлиненных кампаниях. Глобальная ядерная безопасность. 2022;(2):42-55. https://doi.org/10.26583/gns-2022-02-05
7. Бергельсон Б.Р. [и др.] Глубина выгорания ядерного топлива ВВЭР с разными поглотителями. Атомная энергия. 2010;109(4):240–245. Режим доступа: http://elib.biblioatom.ru/text/atomnaya-energiya_t109-4_2010/go,14/ (дата обращения: 29.08.2023).
8. Бикеев А.С., Дайченкова Ю.С., Калугин М.А., Шкаровский Д.А. Оптимизация параметров расчётной схемы при моделировании выгорания активной зоны ВВЭР-1000 по прецизионной программе MCU. Вопросы атомной науки и техники. Серия: Ядерно-реакторные константы. 2018;4;5–14. Режим доступа: URL: https://vant.ippe.ru/year2018/4/neutron-constants/1559-1.html (дата обращения: 30.09.2023).
9. Leppänen J. Pusa M., Viitanen T., Valtavirta V., Kaltiaisenaho T. The Serpent Monte Carlo code: Status, development and applications in 2013. Annals of Nuclear Energy. 2014;82:06021 https://doi.org/10.1051/snamc/201406021
Review
For citations:
Lapkis A.A., Starchenko A.S., Trishechkin D.V., Popova I.Yu. Analysis and optimization of energy release and fuel burnup nonuniformity in the WWER-1000 fuel assembly. Nuclear Safety. 2023;(4):51-59. (In Russ.) https://doi.org/10.26583/gns-2023-04-07. EDN: VKHUTB