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université de montréal développement de la méthode des ...

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130<br />

2003]. Une librairie au format ≪A Compact ENDF≫ (ACE) nécessaire pour les<br />

analyses avec MCNP5 a été générée <strong>de</strong> manière cohérente avec les fichiers PENDF<br />

pour TRIPOLI4 et <strong>la</strong> DRAGLIB pour DRAGON en utilisant une autre métho<strong>de</strong><br />

imp<strong>la</strong>ntée dans <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse Python PyNjoy [Karthikeyan, 2006].<br />

8.1 Modélisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> cellule<br />

Les isotopes à auto-protéger sont l’ 235 U, l’ 238 U, le 160 Dy, le 161 Dy, le 162 Dy, le 163 Dy,<br />

le 164 Dy et le Zr. Pour l’auto-protection, une géométrie non-discrétisée est utilisée.<br />

Des conditions aux frontières uniformes et isotropes (<strong>de</strong> réflexion dans le<br />

cas à une cellule, <strong>de</strong> trans<strong>la</strong>tion dans le cas 2 × 2 cellules) avec un tracking noncyclique<br />

sont utilisées. Les paramètres <strong>de</strong> tracking sont une <strong>de</strong>nsité uniforme <strong>de</strong><br />

20 cm −1 et une quadrature azimuthale trapézoïdale avec 8 angles ∈ [0, π/2]. Un<br />

point important, par contre, est <strong>la</strong> discrétisation du combustible. Comme on l’a indiqué<br />

au Chapitre 6, les crayons sont partagés en 4 régions annu<strong>la</strong>ires; pour cette<br />

étu<strong>de</strong>, on a observé qu’une discrétisation supplémentaire ≪intérieur/extérieur≫ telle<br />

qu’illustrée à <strong>la</strong> Fig. 8.1 est importante. Cette discrétisation faite en termes <strong>de</strong> zones<br />

résonnantes, a un effet notable sur le k eff (<strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 40 pcm) lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> vidange<br />

du caloporteur et par conséquent, améliore <strong>la</strong> prédiction <strong>de</strong> <strong>la</strong> réactivité du vi<strong>de</strong><br />

(<strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 25 pcm). Le taux <strong>de</strong> capture résonnante dans <strong>la</strong> couronne externe<br />

<strong>de</strong>s crayons est lui aussi amélioré (<strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 1.5 %). Le découpage en termes <strong>de</strong><br />

régions pour le calcul multigroupe <strong>de</strong> flux permet quant à lui une amélioration <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong> prédiction du taux <strong>de</strong> fission thermique (<strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 2 %). Avec ce découpage,<br />

on obtient 8 régions par anneau × 4 anneaux = 32 régions résonnantes pour une<br />

cellule.<br />

Pour le calcul multigroupe <strong>de</strong> flux, comme le caloporteur est <strong>de</strong> l’eau légère, une<br />

discrétisation assez fine est nécessaire. Chacune <strong>de</strong>s 3 régions annu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> ca-

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