Shape optimization of a Sodium Fast Reactor core

We apply in this paper a geometrical shape optimization method for the design of the core of a SFR (Sodium-cooled Fast Reactor) in order to minimize a thermal counter-reaction known as the sodium void effect. In this kind of reactors, by increasing the temperature, the core may become liable to a...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Dombre Emmanuel, Allaire Grégoire, Pantz Olivier, Schmitt Damien
Format: Article
Language:English
Published: EDP Sciences 2013-01-01
Series:ESAIM: Proceedings and Surveys
Online Access:http://dx.doi.org/10.1051/proc/201238017
Description
Summary:We apply in this paper a geometrical shape optimization method for the design of the core of a SFR (Sodium-cooled Fast Reactor) in order to minimize a thermal counter-reaction known as the sodium void effect. In this kind of reactors, by increasing the temperature, the core may become liable to a strong increase of reactivity, a key-parameter governing the chain-reaction at quasi-static states. We first use the one group energy diffusion model and give the generalization to the two groups energy equation. We then give some numerical results in the case of the one group energy equation. Note that the application of our method leads to some designs whose interfaces can be parametrized by very smooth curves which can stand very far from realistic designs. We don’t explain here the method that it would be possible to use for recovering an operational design but there exists several penalization methods (see [2]) that could be employed to this end. <br> On applique dans cet article une méthode d’optimisation géométrique dans le cadre de la conception d’un cœur de réacteur SFR (Sodium-cooled Fast Reactor, i.e. réacteur à neutron rapide refroidi au sodium) dans le but de minimiser une contre réaction thermique connue sous le nom d’effet de vidange sodium. Lorsqu’une augmentation de température survient, ce type de réacteur peut être sujet à une forte augmentation de réactivité, un paramètre clé dans le contrôle de la réaction en chaîne en régime quasi-statique. On a recours à l’équation de diffusion à un groupe puis on donne la généralisation du modèle d’optimisation pour l’équation de la diffusion à deux groupes d’énergie. On présente ensuite quelques résultats numériques obtenus dans le cas de l’équation à un groupe d’énergie. On note que l’application de cette méthode conduit à des designs de cœur présentant des interfaces très régulières qui sont loin d’un design de cœur faisable sur le plan technologique. A cet effet, de nombreuses méthodes de pénalisation (comme celles rencontrées dans [2]) pourraient être employées.
ISSN:1270-900X