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Appunti degli studenti per corsi ed esami del Prof. Ghedini Emanuele

Programma/Contenuti Cenni di fisica nucleare e reazioni nucleari indotte da neutroni: stabilità ed energia di legame, sezioni d'urto, fissione nucleare, cattura neutronica, scattering elastico e anelastico. Reazione a catena di fissione: formula dei quattro fattori, criticità, effetto dei neutroni ritardati, tipologia di reattori nucleari. Teoria della diffusione neutronica: derivazione e applicabilità, condizioni al controno e di interfaccia, soluzione in mezzi non moltiplicanti, lunghezza di migrazione, criticità in rettore nudo omogeneo, riflettori, omogeneizzazione delle sezioni d'urto, barre di controllo. Spettro neutronico: spettro neutronico in mezzi infiniti, metodo multigruppo in mezzi infiniti, cenni sul trattamento delle risonanze, diffusione multigruppo. Cinetica del reattore: neutroni ritardati, cinetica punto, coefficienti di reattività. Burnup del combustibile: composizione del combustile durante il ciclo di vita, effetto del Samario e Xenon, fertilizzazione, riprocessamento del combustibile, cenni su rifiuti radioattivi. Tipologie di reattori: PWR, BWR, HWR, GCR, LMFBR, reattori di III e IV generazione, progettazione di massima. Sicurezza dei reattori nucleari. Fusione nucleare: reazioni di fusione, bilancio di potenza in un reattore a fusione. Fisica dei plasmi: concetti e grandezze di base, moto di particelle singole, collisioni coulombiane, modello a due fluidi, equazioni dell magnetofluidodinamica, equilibrio MHD, tipologie di reattori a fusione.
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Appunti presi a lezione del corso di Metodi Numerici per l'Energetica, tenuto dal prof Emanuele Ghedini, del corso di laurea magistrale in Ingegneria Energetica, Unibo. Domande di esame, risoluzioni, etc... Facoltà di Ingegneria. Scarica il file in formato PDF!
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Riassunti di tutte le domande fatte dal professore, c'è scritto tutto quello che vuole sapere all'esame. Sono circa 30 domande totali. Programma/Contenuti del corso: Cenni di fisica nucleare e reazioni nucleari indotte da neutroni: stabilità ed energia di legame, sezioni d'urto, fissione nucleare, cattura neutronica, scattering elastico e anelastico. Reazione a catena di fissione: formula dei quattro fattori, criticità, effetto dei neutroni ritardati, tipologia di reattori nucleari. Teoria della diffusione neutronica: derivazione e applicabilità, condizioni al controno e di interfaccia, soluzione in mezzi non moltiplicanti, lunghezza di migrazione, criticità in rettore nudo omogeneo, riflettori, omogeneizzazione delle sezioni d'urto, barre di controllo. Spettro neutronico: spettro neutronico in mezzi infiniti, metodo multigruppo in mezzi infiniti, cenni sul trattamento delle risonanze, diffusione multigruppo. Cinetica del reattore: neutroni ritardati, cinetica punto, coefficienti di reattività. Burnup del combustibile: composizione del combustile durante il ciclo di vita, effetto del Samario e Xenon, fertilizzazione, riprocessamento del combustibile, cenni su rifiuti radioattivi. Tipologie di reattori: PWR, BWR, HWR, GCR, LMFBR, reattori di III e IV generazione, progettazione di massima. Sicurezza dei reattori nucleari. Fusione nucleare: reazioni di fusione, bilancio di potenza in un reattore a fusione. Fisica dei plasmi: concetti e grandezze di base, moto di particelle singole, collisioni coulombiane, modello a due fluidi, equazioni dell magnetofluidodinamica, equilibrio MHD, tipologie di reattori a fusione.
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Dal corso del Prof. E. Ghedini

Università Università degli Studi di Bologna

Appunti esame
3,7 / 5
Appunti presi a lezione di nucleare e rielaborati successivamente, sono molto completi con anche grafici, figure e schemi. Programma/Contenuti Cenni di fisica nucleare e reazioni nucleari indotte da neutroni: stabilità ed energia di legame, sezioni d'urto, fissione nucleare, cattura neutronica, scattering elastico e anelastico. Reazione a catena di fissione: formula dei quattro fattori, criticità, effetto dei neutroni ritardati, tipologia di reattori nucleari. Teoria della diffusione neutronica: derivazione e applicabilità, condizioni al controno e di interfaccia, soluzione in mezzi non moltiplicanti, lunghezza di migrazione, criticità in rettore nudo omogeneo, riflettori, omogeneizzazione delle sezioni d'urto, barre di controllo. Spettro neutronico: spettro neutronico in mezzi infiniti, metodo multigruppo in mezzi infiniti, cenni sul trattamento delle risonanze, diffusione multigruppo. Cinetica del reattore: neutroni ritardati, cinetica punto, coefficienti di reattività. Burnup del combustibile: composizione del combustile durante il ciclo di vita, effetto del Samario e Xenon, fertilizzazione, riprocessamento del combustibile, cenni su rifiuti radioattivi. Tipologie di reattori: PWR, BWR, HWR, GCR, LMFBR, reattori di III e IV generazione, progettazione di massima. Sicurezza dei reattori nucleari. Fusione nucleare: reazioni di fusione, bilancio di potenza in un reattore a fusione. Fisica dei plasmi: concetti e grandezze di base, moto di particelle singole, collisioni coulombiane, modello a due fluidi, equazioni dell magnetofluidodinamica, equilibrio MHD, tipologie di reattori a fusione.
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Riassunti di tutte le domande fatte dal professore, c'è scritto tutto quello che vuole sapere all'esame. Sono circa 30 domande totali. Programma/Contenuti del corso: Cenni di fisica nucleare e reazioni nucleari indotte da neutroni: stabilità ed energia di legame, sezioni d'urto, fissione nucleare, cattura neutronica, scattering elastico e anelastico. Reazione a catena di fissione: formula dei quattro fattori, criticità, effetto dei neutroni ritardati, tipologia di reattori nucleari. Teoria della diffusione neutronica: derivazione e applicabilità, condizioni al controno e di interfaccia, soluzione in mezzi non moltiplicanti, lunghezza di migrazione, criticità in rettore nudo omogeneo, riflettori, omogeneizzazione delle sezioni d'urto, barre di controllo. Spettro neutronico: spettro neutronico in mezzi infiniti, metodo multigruppo in mezzi infiniti, cenni sul trattamento delle risonanze, diffusione multigruppo. Cinetica del reattore: neutroni ritardati, cinetica punto, coefficienti di reattività. Burnup del combustibile: composizione del combustile durante il ciclo di vita, effetto del Samario e Xenon, fertilizzazione, riprocessamento del combustibile, cenni su rifiuti radioattivi. Tipologie di reattori: PWR, BWR, HWR, GCR, LMFBR, reattori di III e IV generazione, progettazione di massima. Sicurezza dei reattori nucleari. Fusione nucleare: reazioni di fusione, bilancio di potenza in un reattore a fusione. Fisica dei plasmi: concetti e grandezze di base, moto di particelle singole, collisioni coulombiane, modello a due fluidi, equazioni dell magnetofluidodinamica, equilibrio MHD, tipologie di reattori a fusione.
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Dal corso del Prof. E. Ghedini

Università Università degli Studi di Bologna

Appunti esame
4,5 / 5
Nel file sono presenti tutte le domande capitate negli scorsi appelli/anni con le relative risposte. Conoscenze e abilità da conseguire L'insegnamento si propone di fornire le tecniche di risoluzione numerica e gli strumenti computazionali di maggiore importanza nell'ambito dell'ingegneria energetica, con particolare riferimento alla risoluzione di problemi di tipo termo-fluidodinamico-elettromagnetico e alle applicazioni tecnologicamente avanzate che fanno uso di neutroni nei sistemi nucleari di potenza, di sorgenti radiogene e di plasmi per applicazioni tecnologiche. Programma/Contenuti La teoria della diffusione neutronica a molti gruppi energetici in problemi con sorgente e in problemi pseudo-stazionari agli autovalori: - richiami di fisica dei reattori nucleari con riferimento al ciclo del combustibile nucleare, alle fasi di accensione di un reattore nucleare, ai calcoli di ricarica di combustibile nucleare e al funzionamento con sistemi di controllo di un reattore nucleare. - metodi di discretizzazione spaziale mono e bidimensionale; - tipi di autovalori fisici e geometrici nella modellazione in diffusione multigruppo pseudo-stazionaria; - paralleli tra risoluzione numerica iterativa e significato fisico generazionale per i neutroni in problemi pseudo-stazionari; - accenni alla modellazione di fenomeni fisici attraverso problemi agli autovari di tipo non lineare. Risoluzione di sistemi di equazioni non lineari con tecniche di linearizzazione iterativa. Polinomi ortogonali e loro utilizzo nel calcolo scientifico. Risoluzione numerica di integrali definiti con formule di quadratura gaussiana. Risoluzione numerica di equazioni integrali di tipo Fredholm di seconda specie.
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Dal corso del Prof. E. Ghedini

Università Università degli Studi di Bologna

Appunti esame
3 / 5
Nel file sono presenti gli appunti completi delle lezioni di Metodi Numerici per l'energetica del professor Ghedini. Conoscenze e abilità da conseguire L'insegnamento si propone di fornire le tecniche di risoluzione numerica e gli strumenti computazionali di maggiore importanza nell'ambito dell'ingegneria energetica, con particolare riferimento alla risoluzione di problemi di tipo termo-fluidodinamico-elettromagnetico e alle applicazioni tecnologicamente avanzate che fanno uso di neutroni nei sistemi nucleari di potenza, di sorgenti radiogene e di plasmi per applicazioni tecnologiche. Programma/Contenuti La teoria della diffusione neutronica a molti gruppi energetici in problemi con sorgente e in problemi pseudo-stazionari agli autovalori: - richiami di fisica dei reattori nucleari con riferimento al ciclo del combustibile nucleare, alle fasi di accensione di un reattore nucleare, ai calcoli di ricarica di combustibile nucleare e al funzionamento con sistemi di controllo di un reattore nucleare. - metodi di discretizzazione spaziale mono e bidimensionale; - tipi di autovalori fisici e geometrici nella modellazione in diffusione multigruppo pseudo-stazionaria; - paralleli tra risoluzione numerica iterativa e significato fisico generazionale per i neutroni in problemi pseudo-stazionari; - accenni alla modellazione di fenomeni fisici attraverso problemi agli autovari di tipo non lineare. Risoluzione di sistemi di equazioni non lineari con tecniche di linearizzazione iterativa. Polinomi ortogonali e loro utilizzo nel calcolo scientifico. Risoluzione numerica di integrali definiti con formule di quadratura gaussiana. Risoluzione numerica di equazioni integrali di tipo Fredholm di seconda specie.
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Il file comprende una serie di domande-tipo che potrebbero essere chieste all'esame con relative risposte. Il contenuto si riferisce al secondo modulo del corso di Fondamenti e Applicazioni dell'Energia Nucleare T tenuto al Terzo anno del CdL in Ingegneria Energetica dal prof. Emanuele Ghedini. Manca solamente la domanda relativa alla Cinetica del Punto.
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Il file comprende una trattazione completa di tutti gli argomenti affrontati nel corso. Gli argomenti sono stati raggruppati in base alle domande in cui si struttura l'esame finale. L'organizzazione degli appunti è quindi predisposta nella forma di Domanda-Risposta. In linea di massima il file potrebbe anche essere usato per lo studio dato che riassume tutti gli argomenti trattati nel corso in ordine dal primo all'ultimo ma forse in maniera leggermente più schematica di un vero appunto (mancano alcune parti discorsive di raccordo dei vari argomenti ma la chiarezza dei procedimenti è integra). In ogni caso sottolineo che non manca nulla rispetto a quello che è richiesto all'esame anche per raggiungere l'eccellenza. Esame passato con 30 e Lode. Il contenuto si riferisce al primo modulo del corso di Fondamenti e Applicazioni dell'Energia Nucleare T tenuto al Terzo anno del CdL in Ingegneria Energetica dal prof. Emanuele Ghedini.
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Tutte le Domande e Risposte possibili all'esame della prima parte del corso di Fondamenti dell'energia nucleare: stabilità ed energia di legame; stati eccitati; scattering; fissione nucleare; sezione d'urto; legge di Fick; eq. della diffuzione; reattore a lastra piana; formula dei 4 fattori; analisi cinematica urto elastico; eq. multigruppo per mezzo infinito; eq. multigruppo e caso 2 gruppi; moderatore e parametri caratterizzanti; cinetica reattore; eq. in hour con grafico. Sono inseriti anche gli schemi dei reattori PWR e BWR.
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Appunti di Fondamenti e applicazione dell'energia nucleare e radioprotezione basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Ghedini dell’università degli Studi di Bologna - Unibo, facoltà di ingegneria, Corso di laurea in ingegneria energetica. Scarica il file in formato PDF!
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Tutte le domande e risposte sorteggiate all'esame di fondamenti e applicazioni dell'energia nucleare t. Elenco domande e risposte complete modulo 1 e modulo 2. Nucleare, Ghedini, Unibo. Domande e risposte basate su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Ghedini.
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Domande e risposte complete a tutte le domande e le risposte modulo 2 dell'esame fondamenti e applicazioni dell'energia nucleare t con il professore Ghedini. Domande e risposte basate su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Ghedini.
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Elenco domande e risposte complete tutte le domande e risposte del modulo 1 esame Fondamenti e applicazioni dell'energia nucleare t, prof.Ghedini. Domande e risposte basate su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Ghedini. Scarica il file in formato PDF!
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Domande aperte e complete dell'esame di Fondamenti dell'energia nucleare. All'interno di esse si possono trovare tutte le domande, complete ed esaustive (scritte dall'unione di appunti + libro), che il prof estrae all'appello. La mia valutazione è stata di 30L.
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Appunti riscritti in latex dal corso Fondamenti e applicazioni dell'energia nucleare T tenuto durante l'anno 2022/2023. Gli appunti coprono tutti gli aspetti del corso, sia la parte sulla fissione che sulla fusione.
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