Consejo de Seguridad Nuclear. III. Otras disposiciones. Comunidades autónomas. Convenio. (BOE-A-2024-26347)
Resolución de 10 de diciembre de 2024, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se publica el Convenio con la Universitat Politècnica de València, la Universitat Politècnica de Catalunya y la Universidad Politécnica de Madrid, para la ejecución de Proyecto I+D sobre «Participación en los Proyectos de Mantenimiento de Códigos CAMP de la NRC y Programas Experimentales Termohidráulicos de NEA/OECD (ATLAS, RBHT, POLCA y SYSTHER), y su aplicación a Plantas Españolas (CAMP-ESPAÑA)».
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 303
Martes 17 de diciembre de 2024
Sec. III. Pág. 173428
tal fin, como ACAP (Automatic Code Assessmemnt Platform de la NRC) o el Postprocesador Termohidráulico diseñado en el CSN facilitan tal tarea.
– Las metodologías realistas con análisis de incertidumbres (BEPU) son métodos
cada vez más consolidados y extendidos que cuentan con una amplia red de usuarios e
investigadores a nivel mundial. Se considera importante que se amplíen las aplicaciones
y que, de manera recurrente, cada cálculo realizado lleve anejo su análisis de
incertidumbres y/o sensibilidad. La potencia de cálculo actual y herramientas CAMP
disponibles (SNAP) facilitan tal objetivo.
– El estado actual del sector nuclear ha hecho que aparezcan necesidades de
evaluación de la seguridad de sistemas, estructuras y componentes no tan tradicionales
como los sistemas de seguridad de las plantas. Tal es el caso de las piscinas de
combustible gastado y los contenedores. Se considera muy necesario habilitar métodos,
herramientas, modelos y usuarios para tales aplicaciones de los códigos, no tan
convencionales. Conocer las posibles limitaciones de los códigos a tales aplicaciones es
también fundamental.
La propuesta que sigue es un intento de dar respuesta a las consideraciones
generales anteriormente enunciadas, definir las prioridades del CSN con un enfoque
nuevo para esta edición de CAMP. Estas áreas temáticas de interés se han estructurado
en tres amplias líneas.
1)
Análisis de experimentos de los programas de la NEA/OECD.
A. Realización de análisis pre-test y post-test de validación, y de aplicación a las
centrales nucleares españolas con las versiones actuales de los códigos disponibles en la
comunidad termohidráulica española en aspectos fenomenológicos de las series
experimentales de los programas SYSTHER, POLCA, ATLAS y RBHT. Se usará
fundamentalmente TRACE, aunque se podrá utilizar también RELAP5 en casos
identificados de interés y con propósito de comparación con TRACE, o en casos para los
que se determine que TRACE no es adecuado.
B. Participación en el ISP (International Standard Problem) de ACME (Advanced
Core-cooling Mechanism Experiment).
2)
Propuestas de contribuciones CAMP sugeridas desde la USNRC.
– «Assessments» con experimentos en instalaciones integrales (p. ej. las de los
proyectos de NEA, PKL, ATLAS y RBHT anteriores).
– Aplicaciones y desarrollos en el ámbito de reactores experimentales y de
investigación.
– Módulo ECI (External Communication Interface), que permite el acoplamiento con
otros códigos o plataformas computacionales.
– Aplicación y evaluación de la nueva numérica implícita y mejora de la robustez.
– Modelos de varillas de combustible y de espaciadores.
– Modelos de fracción de huecos y de gotas en situaciones Pre-CHF, y mejoras en la
robustez de la resolución numérica del campo de gotas de líquido.
– Desarrollo, aplicación y evaluación de mejoras en la modelación de sistemas de
control, factores de forma en caudales en régimen laminar (al estilo de RELAP5).
cve: BOE-A-2024-26347
Verificable en https://www.boe.es
La USNRC, en las reuniones semestrales del programa CAMP, presenta las
novedades y modificaciones acometidas en los códigos (TRACE y RELAP5), y presenta
a los participantes una propuesta de mejoras y análisis en los aspectos donde los
desarrolladores de los códigos necesitan una ayuda de evaluación y/o de desarrollo.
Esta lista suele ser abierta, pues en cada reunión (2 al año) el contenido va cambiando.
Siempre se insiste en que los análisis se centren en la medida de lo posible en estudios
de «assessment» con TRACE, que prueben o desafíen los nuevos modelos y
prestaciones del código. En las últimas reuniones algunas de estas sugerencias han
sido:
Núm. 303
Martes 17 de diciembre de 2024
Sec. III. Pág. 173428
tal fin, como ACAP (Automatic Code Assessmemnt Platform de la NRC) o el Postprocesador Termohidráulico diseñado en el CSN facilitan tal tarea.
– Las metodologías realistas con análisis de incertidumbres (BEPU) son métodos
cada vez más consolidados y extendidos que cuentan con una amplia red de usuarios e
investigadores a nivel mundial. Se considera importante que se amplíen las aplicaciones
y que, de manera recurrente, cada cálculo realizado lleve anejo su análisis de
incertidumbres y/o sensibilidad. La potencia de cálculo actual y herramientas CAMP
disponibles (SNAP) facilitan tal objetivo.
– El estado actual del sector nuclear ha hecho que aparezcan necesidades de
evaluación de la seguridad de sistemas, estructuras y componentes no tan tradicionales
como los sistemas de seguridad de las plantas. Tal es el caso de las piscinas de
combustible gastado y los contenedores. Se considera muy necesario habilitar métodos,
herramientas, modelos y usuarios para tales aplicaciones de los códigos, no tan
convencionales. Conocer las posibles limitaciones de los códigos a tales aplicaciones es
también fundamental.
La propuesta que sigue es un intento de dar respuesta a las consideraciones
generales anteriormente enunciadas, definir las prioridades del CSN con un enfoque
nuevo para esta edición de CAMP. Estas áreas temáticas de interés se han estructurado
en tres amplias líneas.
1)
Análisis de experimentos de los programas de la NEA/OECD.
A. Realización de análisis pre-test y post-test de validación, y de aplicación a las
centrales nucleares españolas con las versiones actuales de los códigos disponibles en la
comunidad termohidráulica española en aspectos fenomenológicos de las series
experimentales de los programas SYSTHER, POLCA, ATLAS y RBHT. Se usará
fundamentalmente TRACE, aunque se podrá utilizar también RELAP5 en casos
identificados de interés y con propósito de comparación con TRACE, o en casos para los
que se determine que TRACE no es adecuado.
B. Participación en el ISP (International Standard Problem) de ACME (Advanced
Core-cooling Mechanism Experiment).
2)
Propuestas de contribuciones CAMP sugeridas desde la USNRC.
– «Assessments» con experimentos en instalaciones integrales (p. ej. las de los
proyectos de NEA, PKL, ATLAS y RBHT anteriores).
– Aplicaciones y desarrollos en el ámbito de reactores experimentales y de
investigación.
– Módulo ECI (External Communication Interface), que permite el acoplamiento con
otros códigos o plataformas computacionales.
– Aplicación y evaluación de la nueva numérica implícita y mejora de la robustez.
– Modelos de varillas de combustible y de espaciadores.
– Modelos de fracción de huecos y de gotas en situaciones Pre-CHF, y mejoras en la
robustez de la resolución numérica del campo de gotas de líquido.
– Desarrollo, aplicación y evaluación de mejoras en la modelación de sistemas de
control, factores de forma en caudales en régimen laminar (al estilo de RELAP5).
cve: BOE-A-2024-26347
Verificable en https://www.boe.es
La USNRC, en las reuniones semestrales del programa CAMP, presenta las
novedades y modificaciones acometidas en los códigos (TRACE y RELAP5), y presenta
a los participantes una propuesta de mejoras y análisis en los aspectos donde los
desarrolladores de los códigos necesitan una ayuda de evaluación y/o de desarrollo.
Esta lista suele ser abierta, pues en cada reunión (2 al año) el contenido va cambiando.
Siempre se insiste en que los análisis se centren en la medida de lo posible en estudios
de «assessment» con TRACE, que prueben o desafíen los nuevos modelos y
prestaciones del código. En las últimas reuniones algunas de estas sugerencias han
sido: