Bearbeitungszeitraum |
2002–2008 |
Vorhabenziel |
Ermittlung der zu erwartenden zusätzlichen Dosis aufgrund von ausgetragenen Radionukliden aus einem potentiellen Endlager für hochradioaktive Abfälle im schwedischen Forsmack |
Rechtliche Rahmenbedingungen |
u.a. (SFS, 1984; SFS, 1987; SSMFS2008, 2008) |
Abfallinventar |
siehe Datenbericht Svensk Kärnbränslehantering AB, 2006 |
Einlagerungskonzept |
vertikale Bohrlochlagerung im KBS-3V |
Geologie |
Kristallines Wirtsgestein, Details siehe etwa (Svensk Kärnbränslehantering AB, 2007) |
Systementwicklung und durchgeführte Systemanalysen |
Hier nicht betrachtet. FEPs siehe (Svensk Kärnbränslehantering AB, 2010a). |
Sicherheitskonzept/Nachweismethodik |
Hier nicht betrachtet. |
Umgang mit Ungewissheiten |
Hier nicht betrachtet. |
Modellierungsstrategie |
Dosisberechnungen und Nuklidtransport |
Arten von Modellen |
¶ Glaziale and Periglaziale Randbedingungen:Ziel der Modellierung Lage Modelldimension Numerische Methode Software Diskretisierung Ort Diskretisierung Zeit Numerische Lösungsverfahren Strukturmodell / Geometrie Prozesse Materialmodelle/konstitutive Annahmen Wärmequelle Anfangsbedingungen Randbedingungen
Thermisch:
Lösungstransport:
Modellierte Komponenten des Endlagers (Behälter, Einlagerungsstrecken/Bohrlöcher, Schächte, EBS) Modellierung des Einlagerungsbereichs Datengrundlage/Parametrisierung Modellqualifizierung Konvergenz der Diskretisierung demonstriert Nachweisführung Weiterführende Literatur |
¶ Ermittlung von Fließpfaden:Ziel der Modellierung Lage Modelldimension Numerische Methode Software Diskretisierung Ort Diskretisierung Zeit Numerische Lösungsverfahren Strukturmodell / Geometrie Prozesse Materialmodelle/konstitutive Annahmen Wärmequelle Anfangsbedingungen Randbedingungen Modellierte Komponenten des Endlagers (Behälter, Einlagerungsstrecken/Bohrlöcher, Schächte, EBS) Modellierung des Einlagerungsbereichs Datengrundlage/Parametrisierung Modellqualifizierung Konvergenz der Diskretisierung demonstriert Nachweisführung Weiterführende Literatur |
¶ Radionuklidtransport:Ziel der Modellierung Lage Modelldimension Software Diskretisierung Ort Diskretisierung Zeit Numerische Lösungsverfahren ![]() Strukturmodell / Geometrie Prozesse Materialmodelle/konstitutive Annahmen Wärmequelle Anfangsbedingungen Randbedingungen Modellierte Komponenten des Endlagers (Behälter, Einlagerungsstrecken/Bohrlöcher, Schächte, EBS) Modellierung des Einlagerungsbereichs Datengrundlage/Parametrisierung Modellqualifizierung Konvergenz der Diskretisierung demonstriert Nachweisführung Weiterführende Literatur |