Advanced Reactor Design

La technologie de fission nucléaire est la seule source d'électricité continue et sans carbone viable aujourd'hui disponible à l'échelle du réseau. Pour réaliser son potentiel dans la lutte contre le changement climatique mondial, il faut améliorer les performances tant technologiques qu'économiques des réacteurs nouvelle génération. Comparés au parc existant vieillissant, les concepts de réacteurs avancés offrent de nombreux avantages en termes de sécurité, de coût de mise en service et de compétitivité par rapport aux autres sources d'énergie à faible teneur en carbone.

La mise en service d'un nouveau réacteur nucléaire requiert une simulation approfondie, à la fois pour démontrer la sûreté et la viabilité économique des nouveaux concepts et pour accélérer le long processus d'autorisation. Ce processus dépend d'outils de simulation qui peuvent modéliser efficacement et précisément le comportement thermique et l'écoulement multidimensionnel en appui (ou à la place) des outils de simulation existants. Idéalement, ces outils devraient pouvoir représenter tous les systèmes de réacteurs complexes dans la construction d'un jumeau numérique ou d'un modèle de réacteur virtuel.

La technologie de fission nucléaire est la seule source d'électricité continue et sans carbone viable aujourd'hui disponible à l'échelle du réseau. Pour réaliser son potentiel dans la lutte contre le changement climatique mondial, il faut améliorer les performances tant technologiques qu'économiques des réacteurs nouvelle génération. Comparés au parc existant vieillissant, les concepts de réacteurs avancés offrent de nombreux avantages en termes de sécurité, de coût de mise en service et de compétitivité par rapport aux autres sources d'énergie à faible teneur en carbone.

La mise en service d'un nouveau réacteur nucléaire requiert une simulation approfondie, à la fois pour démontrer la sûreté et la viabilité économique des nouveaux concepts et pour accélérer le long processus d'autorisation. Ce processus dépend d'outils de simulation qui peuvent modéliser efficacement et précisément le comportement thermique et l'écoulement multidimensionnel en appui (ou à la place) des outils de simulation existants. Idéalement, ces outils devraient pouvoir représenter tous les systèmes de réacteurs complexes dans la construction d'un jumeau numérique ou d'un modèle de réacteur virtuel.

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Nos outils de simulation avancés peuvent simuler tous les aspects des performances d'un réacteur, ce qui vous permet de construire un "modèle de réacteur virtuel" complet qui constituera le cœur de votre jumeau numérique. Nos solutions offrent la possibilité de simuler le comportement de l'ensemble du système et d'enregistrer le plus haut niveau de détail grâce à ses approches d'ingénierie assistée par ordinateur (CAE) 3D comme la méthode par éléments finis (FEA) et la mécanique des fluides numérique (CFD). Ensemble, ces outils de simulation haute fidélité permettent aux propriétaires et aux exploitants d'étudier de nouveaux concepts, d'innover et d'améliorer les performances des réacteurs, de démontrer la sûreté et, en fin de compte, d'accélérer le processus d'autorisation et d'approbation.

Webinaire à la demande | 46 minutes

High fidelity aerodynamic simulation for gas turbine design

Gas turbine design

Learn how Siemens Energy create high fidelity turbine simulations by combining results from different disciplines, to create efficient and reliable gas turbine designs.

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