Investigation on Operation of the Compact Molten Salt Reactor by Modelling the Primary Circuit in GeN-FOAM
2022 (English)Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE credits
Student thesisAlternative title
Undersökning av driften av den kompakta smältsaltreaktorn genom modellering av den primära kretsen i GeN-FOAM (Swedish)
Abstract [en]
In recent years there has been a revision of the molten salt nuclear reactor concept for production of power. Moving of fissile material throughout the primary circuit for these types of reactors creates the necessity of novel physics solvers to study movement of delayed neutron precursors, plant operation, accident scenario's; crucial for design. GeN-Foam is an open source extension of the C++ OpenFoam library tailored for simulating next generation nuclear reactors, including movement of delayed neutron precursors. Using this numerical tool, an investigation is made into simple physical transport problems related to delayed neutron precursors. Goals of the thesis include verification of GeN-Foam using simple models, asserting mesh-independence for the 3D core model and calculation of the effective delayed neutron fraction in geometries representing the Compact Molten Salt Reactor developed by Seaborg in Denmark. Estimation of the effective delayed neutron precursor fraction by numerical and analytical approaches are given for a simple pipe with laminar flow containing a critical core region, a simplified geometry of the CMSR core area, and a full 3D model of the primary circuit of the CMSR. Results show good agreement between numerical and analytical results for the simplified models, while for the 3D model there was a difference for calculating the delayed neutron fraction, possibly due to the difficult implementation of mass-flow in GeN-Foam and the lack of mesh refining capabilities of the used meshing software, Salome. Nevertheless results show large agreement between the numerical and analytical results, showing GeN-Foam to be a viable tool for the study on molten salt reactors.
Abstract [sv]
Under de senaste åren har det skett en revidering av konceptet för kärnreaktor med smält salt för produktion av kraft. Förflyttning av klyvbart material genom den primära kretsen för dessa typer av reaktorer skapar nödvändigheten av nya fysiklösare för att studera rörelse av fördröjda neutronprekursorer, anläggningsdrift, olycksscenarier; avgörande för designen. GeN-Foam är en öppen källkodsförlängning av C++ OpenFoam-biblioteket, skräddarsytt för att simulera nästa generations kärnreaktorer, inklusive rörelse av fördröjda neutronprekursorer. Med hjälp av detta numeriska verktyg görs en undersökning av enkla fysiska transportproblem relaterade till fördröjda neutronprekursorer. Målen för avhandlingen inkluderar verifiering av GeN-Foam med enkla modeller, hävda mesh-oberoende för 3D-kärnmodellen och beräkning av den effektiva fördröjda neutronfraktionen i geometrier som representerar den kompakta smältsaltreaktorn utvecklad av Seaborg i Danmark. Uppskattning av den effektiva fördröjda neutronprekursorfraktionen genom numeriska och analytiska tillvägagångssätt ges för ett enkelt rör med laminärt flöde som innehåller ett kritiskt kärnområde, en förenklad geometri av CMSR-kärnområdet och en fullständig 3D-modell av CMSR:s primärkrets. Resultaten visar god överensstämmelse mellan numeriska och analytiska resultat för de förenklade modellerna, medan det för 3D-modellen fanns en skillnad för beräkning av den fördröjda neutronfraktionen, möjligen på grund av den svåra implementeringen av massflöde i GeN-Foam och bristen på nätförfining kapaciteten hos den använda mesh-mjukvaran, Salome. Ändå visar resultaten stor överensstämmelse mellan de numeriska och analytiska resultaten, vilket visar att GeN-Foam är ett gångbart verktyg för studien av smältsaltreaktorer.
Place, publisher, year, edition, pages
2022.
Series
TRITA-SCI-GRU ; 2022:215
Keywords [en]
molten salt reactor, GeN-Foam, delayed neutrons, OpenFOAM, multi-physics
Keywords [sv]
smältsaltreaktor, GeN-Foam, fördröjda neutroner, OpenFOAM, multifysik
National Category
Physical Sciences
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-324234OAI: oai:DiVA.org:kth-324234DiVA, id: diva2:1739031
External cooperation
Seaborg
Subject / course
Physics
Educational program
Master of Science - Engineeering Physics
Supervisors
Examiners
2023-02-232023-02-232023-02-23Bibliographically approved