Del I – Deterministisk modellering av kärnbränsleelement
Lär dig behärska modellering av kärnbränsle: deterministiska metoder för bränslepatroner, algoritmer, antaganden och begränsningar i en flexibel, expertledd kurs på sex veckor.
Om kursen
Modellering av kärnreaktorsystem hör till de mest utmanande uppgifterna inom modellering av komplexa system, på grund av de många olika skalor och sammanflätade fysikaliska fenomen som är inblandade. Både kärnkraftsindustrin och forskningsinstitut och universitet förlitar sig i stor utsträckning på avancerade numeriska koder, vare sig de är kommersiellt tillgängliga eller egenutvecklade.
Under sex veckor lär du dig de huvudsakliga algoritmer som används i sådana koder för att modellera kärnbränsleelement med deterministiska metoder (även kallat ”lattice calculations” på engelska). Kursen handlar inte om hur man använder dessa mjukvaror, utan om att förstå de underliggande metoderna samt deras antaganden och begränsningar.
Kursmodulen kombinerar tillgång till en kurslitteratur, förinspelade videolektioner, quiz, en kurschattbot och livesessioner, vilket ger dig flexibiliteten att lära i din egen takt samtidigt som du får ta del av expertledda diskussioner och kollegialt utbyte.
Livesessionerna innehåller även övningar i en industriell ”lattice physics”-kod.
Efter avslutad kurs kan du använda deterministiska ”lattice physics”-koder med god förståelse för deras approximationer och begränsningar, vilket ger dig trygghet i dina framtida simuleringar.
Lärandemål
Efter avslutad kursmodul kan du:
- Formulera och hantera de styrande ekvationerna för neutrontransport inom olika teoretiska ramverk
- Skilja mellan olika modelleringsstrategier för neutrontransport
- Väga olika modelleringsstrategiers begränsningar mot varandra
- Använda deterministiska ”lattice physics”-lösare med trygghet
Innehåll
Vecka 1–2: Centrala begrepp inom transportfenomen i kärnreaktorer (multifysik- och multiskala-aspekter, neutrontransport, strömningsdynamik, värmeöverföring, modelleringsstrategier, deterministisk modellering)
Vecka 3–4: Centrala begrepp inom neutrontransportberäkningar på cell- och bränslepatronnivå (multigruppformalism, hantering av resonanser, pin cell-beräkningar, ”lattice physics”-beräkningar, kritikalitets- och spektrumberäkningar, utbränningsberäkningar, homogenisering och kondensering av tvärsnitt)
Vecka 5–6: Praktisk erfarenhet av industriella deterministiska ”lattice physics”-beräkningar (förberedelse av indatafiler, körning av kod, tolkning av resultat)
Schema
Vecka 1: Uppstart 9 oktober 2026, 13:00–15:00 (CEST), Online, Zoom (spelas även in)
Vecka 2: Sammanfattning av transportfenomen + frågestund 15 oktober 2026, 13:00–16:00 (CEST), Online, Zoom (spelas även in)
Vecka 3: Sammanfattning av ”lattice physics”-beräkningar + frågestund 22 oktober 2026, 13:00–16:00 (CEST), Online, Zoom (spelas även in)
Vecka 5: Workshop i att använda en deterministisk ”lattice physics”-kod 2 november 2026, 13:00–16:00 (CET), Online, Zoom (spelas även in)
Vecka 6: Workshop i att använda en deterministisk ”lattice physics”-kod 9 november 2026, 13:00–16:00 (CET), Online, Zoom (spelas även in)
Undervisningsspråk
Engelska
Pris
Gratis för studenter
För yrkesverksamma från utvecklade länder: 16 400 SEK exkl. moms
För yrkesverksamma från utvecklingsländer: 2 640 SEK exkl. moms
Lecturer
Register today
Register now
Course Participant profile
- Civilingenjörsstudenter, doktorander och postdoktorer med god grundkunskap inom kärnteknik
- Kärntekniska ingenjörer
- Reaktorfysiker
- Kärnsäkerhetsanalytiker
- Forskare inom ovanstående områden
Kursen beskriver inte de fysikaliska fenomenen i kärnreaktorer i sig – fokus ligger i stället på hur dessa fenomen modelleras i simuleringsplattformar. Det rekommenderas därför starkt att deltagarna redan har solida förkunskaper inom reaktorfysik eller kärnteknik.
Kursen presenterar dock härledningen av samtliga centrala balansekvationer från grunden, vilket gör att även deltagare som inte är bekanta med reaktormodellering kan tillgodogöra sig samtliga begrepp på djupet.