PENGARUH JENIS MATERIAL REFLEKTOR TERHADAP FAKTOR KELIPATAN EFEKTIF REAKTOR TEMPERATUR TINGGI PROTEUS

PENGARUH JENIS MATERIAL REFLEKTOR TERHADAP FAKTOR KELIPATAN EFEKTIF REAKTOR TEMPERATUR TINGGI PROTEUS

  commit to user

  

Disusun oleh :

TEGUH RAHAYU

M0209052

SKRIPSI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

  

2013

PENGARUH JENIS MATERIAL REFLEKTOR TERHADAP FAKTOR KELIPATAN EFEKTIF REAKTOR TEMPERATUR TINGGI PROTEUS

  commit to user

  

Disusun oleh :

TEGUH RAHAYU

M0209052

SKRIPSI

  Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sains Fisika

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

  

November, 2013 commit to user

  

PERNYATAAN

  Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “PENGARUH

  JENIS MATERIAL REFLEKTOR TERHADAP FAKTOR KELIPATAN EFEKTIF REAKTOR TEMPERATUR TINGGI P ROTEUS” adalah hasil kerja saya dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di Universitas Sebelas Maret atau di Perguruan Tinggi lainnya. Sepengetahuan saya hingga saat ini isi skripsi tidak berisi materi yang telah dipublikasikan atau ditulis orang lain kecuali telah dituliskan di daftar pustaka skripsi ini. Isi skripsi ini boleh dirujuk atau dikopi secara bebas tanpa harus memberitahu penulis.

  Surakarta, November 2013 Teguh Rahayu iii

  

commit to user

  

PENGARUH JENIS MATERIAL REFLEKTOR TERHADAP

FAKTOR KELIPATAN EFEKTIF

REAKTOR TEMPERATUR TINGGI PROTEUS

  Teguh Rahayu

  

Jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: teguhrahayu@gmail.com

  ABSTRAK Reaktor Temperatur Tinggi yang dikenal dengan High Temperature Reactor (HTR) Proteus merupakan salah satu jenis reaktor generasi IV berpendingin udara.

  Perhitungan nilai faktor kelipatan efektif (k eff ) dilakukan pada HTR Proteus tanpa batang kendali dan ketinggian bahan bakar 158 cm. Modifikasi yang dilakukan yaitu penggantian pendingin dari udara menjadi helium, reflektor grafit diganti dengan variasi carbon steel (FeC) dan tungsten karbida (WC) serta variasi

  235

  pengayaan U. Komposisi besi (Fe) maupun tungsten (W) dalam material

  • 6 235

  reflektor diturunkan dari 90 % - 10 %. Variasi pengayaan U adalah 16 % - 20 %. Dari hasil simulasi Monte Carlo N-Particle X (MCNPX) dapat diketahui bahwa kondisi reaktor kritis dengan pengayaan bahan bakar 16,67% apabila fraksi massa Fe dalam FeC sebesar 0,1 % atau fraksi massa W dalam WC sebesar

  235

  0,01 %. Pengayaan U pada HTR Proteus dapat meningkatkan nilai k hingga

  eff

  0,5299±0,0009 dengan reflektor FeC (99,5% Fe + 0,5% C) dan 0,4057±0,0011 dengan reflektor WC (93,87% W + 6,13% C). Kata kunci : HTR Proteus, reflektor, pengayaan, faktor kelipatan efektif

  

commit to user

  

THE EFFECT OF REFLECTOR MATERIAL ON EFFECTIVE

MULTIPLICATION FACTOR HIGH TEMPERATURE REACTOR

(HTR) PROTEUS

  ABSTRACT Teguh Rahayu

  

Physics Department, Faculty of Sciences, Sebelas Maret University

Email: teguhrahayu@gmail.com th

  High Temperature Reactor (HTR) Proteus is one of the IV generation reactor with air coolant. Calculation of effective multiplication factor (k eff ) value has been done at HTR Proteus without control rod and 158 cm fuel height. Air coolant has been changed into helium, the graphite reflector has been changed into

  235

  carbon steel (FeC) and tungsten carbide (WC), and the enrichment of U has been varied. Fe and W composition in reflector material have been reduced from

  • 6 235

  90% - 10 %. Variations of U enrichment are 16% - 20%. From the result of Monte Carlo N-Particle X (MCNPX) simulation, it can be known that the critical condition of a reactor with 16.67% fuel enrichment when the mass fraction of Fe

  235

  in FeC is 0.1% or mass fraction of W in WC is 0.01%. The enrichment of U in a HTR Proteus could increase the max k value up to 0.5299±0.0009 with FeC

  

eff

  reflector (99.5% Fe + 0.5% C) and 0.4057±0.0011 with WC reflector (93.87% W + 6.13% C). Keywords : HTR Proteus, reflector, enrichment, effective multiplication factor

  

commit to user

  

MOTTO

  Satu jam yang kau gunakan untuk merasa khawatir lebih melelahkan daripada satu jam untuk bekerja keras.

  (Mario Teguh) Kunang-kunang di dalam kegelapan lebih berarti dibanding berlian di antara gugusan bintang.

  (Iwan Yahya)

  

PERSEMBAHAN

Atas Rahmat ALLAH SWT,

Gelar Sarjana Sains penulis persembahkan kepada ibu Sagiyem selaku ibu penulis dan bapak

Tanto Wiyono selaku bapak penulis.

  

Dan ilmu yang diperoleh penulis persembahkan kepada Jayanti Anggraini selaku adik penulis

dan Arif Tony Wicaksono selaku kakak penulis.

  Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 1.

  Veetha A.P., Yudha E.P., Ika A dan Farida R., selaku grup MCNP.

  2. Keluarga besar fisika angkatan 2009.

  3. Adik-adik angkatan 2010, 2011 dan 2013.

  4. Semua pihak yang membantu penulis.

commit to user

KATA PENGANTAR

  Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah SAW.

  Skripsi yang penulis susun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sains ber judul “PENGARUH JENIS MATERIAL REFLEKTOR

  TERHADAP FAKTOR KELIPATAN EFEKTIF REAKTOR TEMPERATUR TINGGI P ROTEUS”. Terselesaikannya skripsi ini merupakan suatu kebahagiaan bagi penulis. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Maka dari itu, penulis menyampaikankan terima kasih kepada : 1.

  Ahmad Marzuki, S.Si., Ph.D, selaku ketua jurusan Fisika FMIPA Universitas Sebelas Maret Surakarta.

  2. Drs. Suharyana, M.Sc., selaku Pembimbing I.

  3. Utari, S.Si., M.Si., selaku Pembimbing II. 4. selaku Pembimbing Akademik.

  Soerja Koesuma S.Si, M.Si., 5. PTRKN BATAN yang telah meminjamkan software MCNPX.

  Semoga laporan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pembaca.

  Surakarta, November 2013 Teguh Rahayu

  

commit to user

  DAFTAR ISI

  HALAMAN JUDUL .................................................................................... i HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... ii HALAMAN PERNYATAAN ..................................................................... iii HALAMAN ABSTRAK .............................................................................. iv HALAMAN ABSTRACT ........................................................................... v HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .......................................... vi KATA PENGANTAR ................................................................................. vii DAFTAR ISI ................................................................................................. viii DAFTAR SIMBOL ....................................................................................... x DAFTAR TABEL ........................................................................................ xi DAFTAR GAMBAR .................................................................................... xii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ xiii

  BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1

  1.1. Latar Belakang Masalah ......................................................... 3

  1.2. Batasan Masalah ..................................................................... 3

  1.3. Rumusan Masalah ................................................................... 3

  1.4. Tujuan Penelitian ................................................................... 3

  1.5. Manfaat Penelitian ................................................................. 3

  BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................ 4

  2.1. Interaksi Neutron dengan Inti ................................................. 4

  2.1.1. Tangkapan Radiatif ....................................................... 4

  2.1.2. Hamburan ...................................................................... 5

  2.1.3. Reaksi Fisi ..................................................................... 5

  2.2. Reaktor Nuklir ......................................................................... 7

  2.2.1. Bahan Bakar .................................................................. 8

  2.2.2. Moderator ...................................................................... 8

  2.2.3. Pendingin ...................................................................... 9

  2.2.4. Reflektor ....................................................................... 9

  2.2.5. Batang Kendali ............................................................. 9

  

commit to user

  2.3. Siklus Neutron dalam Reaktor ................................................ 10

  2.3.1. Faktor Kelipatan Tak-hingga (k ) ................................. 10

  

  2.3.2. Faktor Kelipatan Efektif (k eff ) ....................................... 13

  2.4. HTR PROTEUS ...................................................................... 15

  2.4.1. Deskripsi ....................................................................... 15

  2.4.2. Penelitian yang Pernah Dilakukan ................................ 16

  2.5. Teori Difusi dalam Reaktor Nuklir ......................................... 17

  235

  2.6. Perhitungan Pengayaan U ................................................... 19

  2.7. Monte Carlo N-Particle (MCNP) .......................................... 19

  BAB III METODOLOGI PENELITIAN ................................................... 23

  3.1. Waktu dan Tempat ................................................................. 23

  3.2. Alat dan Perangkat Lunak ...................................................... 23

  3.3. Metode Penelitian ................................................................... 23

  3.3.1. Pendingin ...................................................................... 24

  3.3.2. Reflektor ....................................................................... 24

  235

  3.3.3. Variasi Pengayaan U ................................................. 25

  3.3.4. Input Data Card ............................................................ 25

  BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ...................................................... 27

  4.1. Pengaruh Jenis Material Reflektor terhadap k eff ...................... 28

  235

  4.2. Pengaruh Pengayaan U terhadap k eff ................................... 32

  BAB V PENUTUP ....................................................................................... 33

  5.1. Kesimpulan .............................................................................. 33

  5.2. Saran ........................................................................................ 33 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 34 LAMPIRAN

  • – LAMPIRAN ....................................................................... 36

  

commit to user

  DAFTAR SIMBOL Simbol Keterangan k Faktor multiplikasi efektif eff

  Faktor multiplikasi tak-hingga Tampang lintang mikroskopis Tampang lintang mikroskopis tangkapan radiatif Tampang lintang mikroskopis hamburan Nilai maksimum tampang lintang total Tampang lintang makroskopis Tampang lintang makroskopis serapan Tampang lintang makroskopis fisi Energi pada sistem pusat massa Energi pada sistem pusat massa yang terjadi resonansi puncak Lebar tangkapan radiatif Lebar total resonansi Jari-jari Inti Panjang gelombang Faktor Fisi cepat Faktor probabilitas lolos resonansi Faktor pemakaian termal Faktor reproduksi Faktor Kebocoran netron cepat Faktor Kebocoran netron termal Reaktivitas Berat Atom Rata-rata Fraksi atom Densitas atom Densitas material Fluks neutron Kecepatan gerak neutron Sumber neutron dalam reaktor nuklir

  commit to user commit to user

  

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Distribusi Energi Fisi .......................................................................... 6Tabel 2.2. Sifat Fisis Material Reflektor ............................................................. 9Tabel 2.3. Hasil Eksperimen HTR Proteus ......................................................... 16Tabel 2.4. Hasil Simulasi Lebenhaft (2001) ...................................................... 16Tabel 2.5. Hasil Simulasi Zuhair dkk (2010) ...................................................... 17Tabel 2.6. Hasil Simulasi INL (2013) ................................................................. 17Tabel 3.1. Hasil Perhitungan Fraksi Atom Penyusun UO

  2 ................................ 25

Tabel 4.1. Benchmarking HTR Proteus ............................................................. 27Tabel 4.2. Nilai k eff Reaktor dengan Reflektor FeC dan WC ............................. 28Tabel 4.3. Pengaruh Peningkatan Kadar C terhadap k eff .................................... 29Tabel 4.4. Pengaruh Penurunan Kadar Fe terhadap k ..................................... 30

  eff

Tabel 4.5. Pengaruh Penurunan Kadar W terhadap k eff ....................................... 31

  235

Tabel 4.6. Pengaruh Pengayaan U terhadap k efff ............................................ 32

  

commit to user

  

DAFTAR GAMBAR

235

Gambar 2.1. Tampang Lintang Fisi U ........................................................... 6Gambar 2.2. Skema Reaksi Fisi Berantai ........................................................... 7Gambar 2.3. Siklus Hidup Neutron dalam Reaktor Nuklir ................................14Gambar 2.4. Skema HTR Proteus dan Bahan Bakar .........................................15Gambar 2.5. Mekanisme Transport pada Metode Monte Carlo .........................20Gambar 3.1. Geometri HTR Proteus ...................................................................23Gambar 3.2. Prosedur Penelitian ........................................................................26Gambar 4.1. Grafik Pengaruh Fraksi Massa Karbon terhadap k eff .....................29Gambar 4.2. Grafik Pengaruh Fraksi Massa Reflektor terhadap reaktivitas ......32Gambar 4.3. Grafik Pengaruh Fraksi Massa Karbon terhadap k eff ......................33

  

commit to user