Diese Dissertation beschreibt die methodische Weiterentwicklung gekoppelter Neutronenkinetik/Thermohydraulik Codes für die Auslegung und Sicherheitsbewertung von Reaktorsystemen unter Berücksichtigung von Rückwirkungsmechanismen auf die Brennstabebene nach unterschiedlichen Näherungen. Ein zentraler Teil der Dissertation stellt die Entwicklung und Validierung eines fortschrittlichen Simulationstools, DYNSUB, dar, welches durch die „Zwei-Wege-Kopplung“ vom DYN3D-SP3 und SUBCHANFLOW realisiert wurde. Es ermöglicht die Bestimmung lokaler Sicherheitsparameter durch eine detaillierte Beschreibung des Kernverhaltens bei stationären und transienten Vorgängen auf Brennstabebene.
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Diese Dissertation beschreibt die methodische Weiterentwicklung gekoppelter Neutronenkinetik/Thermohydraulik Codes für die Auslegung und Sicherheitsbewertung von Reaktorsystemen unter Berücksichtigung von Rückwirkungsmechanismen auf die Brennstabebene nach unterschiedlichen Näherungen. Ein zentraler Teil der Dissertation stellt die Entwicklung und Validierung eines fortschrittlichen Simulationstools, DYNSUB, dar, welches durch die „Zwei-Wege-Kopplung“ vom DYN3D-SP3 und SUBCHANFLOW realisiert wur...
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