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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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 17 de diciembre de 2024
Sec. III. Pág. 173431
PKL fase 4 y ATLAS fase 2) a efectos de profundizar en el uso de técnicas de escalado
vinculadas por ejemplo a metodologías BEPU. Se ha participado en algunas
experiencias organizadas en estos contextos de la NEA, y ha habido desarrollos y
aplicaciones notables promovidos desde la organización de CAMP-España, pero es muy
necesario y de interés seguir con las aplicaciones y desarrollos en esta línea. El objetivo
debe ser la aplicación de estos «counterpart» y metodologías de escalado hasta la
escala y diseño de nuestras plantas.
E. Acoplamiento de Códigos. Una de las características con la que se ha diseñado
TRACE es que habilita su conexión con otros códigos y entornos de simulación
(neutrónicos, de contención, control y protección, …). TRACE dispone del componente
ECI (External Communication Interface), que facilita el establecimiento de un canal de
comunicación, a través de una serie de variables físicas (condiciones frontera) que son
salida de uno de los códigos que se comunican y entrada al otro, y viceversa.
Representantes españoles en CAMP han hecho uso de estas prestaciones para
distintos propósitos y han tenido un rol bastante relevante en el desarrollo y depuración
de ECI. Un ejemplo significativo resultó en la publicación del NUREG/IA-0179, en el que
se propone además una Metodología estandarizada de Acoplamiento de Códigos. Este
trabajo es además resultado de una colaboración de UPM/CSN con la USNRC, en el que
hubo personal de la UPM destacado en una de las universidades colaboradoras de la
USNRC, y en el que se habilitó la conexión TRACE-CONTAIN.
Los desarrollos ya obtenidos en el pasado y disponibles en la actualidad
(TRACE/PARCS, TRACE/CONTAIN) se deben poner a punto, actualizar y evaluar su
capacidad actual. Asimismo, aprovechando esa experiencia se deben poner a punto
otros acoplamientos que se consideren más importantes, p. ej. TRACE/FRAPCON o con
FRAPTRAN, TRACE/COBRA-TF, con códigos de estructuras.
Por todo ello, se considera necesario seguir explotando esta capacidad (además
solicitada desde la USNRC; ver punto anterior B), e incrementando la experiencia de
uso. Por sus prestaciones y capacidades, la interfaz gráfica de usuario SNAP puede ser
la plataforma en la que se realicen los desarrollos y aplicaciones.
F. Validación, Evaluación y Aplicación de PARCS (TRACE–PARCS, RELAP5PARCS). Recientemente se han realizado desde CAMP-España algunas aplicaciones
tendentes a mejorar la modelación y simulación del movimiento de barras de control, y
de la interacción TH-neutrónica. Uno de los trabajos (NUREG/IA-402), ha implantado una
mejora en el código RELAP5 para facilitar el movimiento de barras de control y de la
interacción termohidráulica-neutrónica correspondiente. El objetivo del trabajo fue
introducir una mejora en el acoplamiento entre neutrónica 3D y termohidráulica en el
sistema RELAP5/PARCS v2.7, mediante la adición de un modelo para el movimiento de
las barras de control, con el objetivo de poder analizar dinámicamente accidentes y
transitorios asimétricos, como los accidentes de inserción de reactividad (RIA) en un
reactor nuclear, reproduciendo todos los sistemas de control de los reactores (NUREG/
IA 0255 y el más reciente NUREG/IA 546). La modificación desarrollada en este trabajo
permite el movimiento automático de las barras de control, mediante bloques de control
de RELAP5, y en función de las variables relacionadas con el balance de reactividad
(p.ej. temperatura de combustible, temperatura del moderador, presión, etc.). Con ello se
mejora el realismo del cálculo y las capacidades de simulación. El trabajo fue realizado
por el grupo ISIRYM en la UPV, en colaboración con CNAT. La experiencia puede servir
de base para su aplicación a TRACE.
Por otra parte, no ha habido un número relevante y notorio de actividades, de
aplicación o de validación de la interacción TH-neutrónica (i.e., con TRACE–PARCS). La
propia USNRC ha sugerido también a los participantes en CAMP la posibilidad de
realización de contribuciones técnicas en este tema, a ser posible con datos neutrónicos
realistas. Por todo ello se considera relevante avanzar en el conocimiento y experiencia
de este ámbito de aplicaciones.
G. Análisis de piscinas de combustible. Es este un ámbito de aplicación de los
códigos de sistema no explorado desde CAMP-España, y que por su actualidad debe ser
cve: BOE-A-2024-26347
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 303
Martes 17 de diciembre de 2024
Sec. III. Pág. 173431
PKL fase 4 y ATLAS fase 2) a efectos de profundizar en el uso de técnicas de escalado
vinculadas por ejemplo a metodologías BEPU. Se ha participado en algunas
experiencias organizadas en estos contextos de la NEA, y ha habido desarrollos y
aplicaciones notables promovidos desde la organización de CAMP-España, pero es muy
necesario y de interés seguir con las aplicaciones y desarrollos en esta línea. El objetivo
debe ser la aplicación de estos «counterpart» y metodologías de escalado hasta la
escala y diseño de nuestras plantas.
E. Acoplamiento de Códigos. Una de las características con la que se ha diseñado
TRACE es que habilita su conexión con otros códigos y entornos de simulación
(neutrónicos, de contención, control y protección, …). TRACE dispone del componente
ECI (External Communication Interface), que facilita el establecimiento de un canal de
comunicación, a través de una serie de variables físicas (condiciones frontera) que son
salida de uno de los códigos que se comunican y entrada al otro, y viceversa.
Representantes españoles en CAMP han hecho uso de estas prestaciones para
distintos propósitos y han tenido un rol bastante relevante en el desarrollo y depuración
de ECI. Un ejemplo significativo resultó en la publicación del NUREG/IA-0179, en el que
se propone además una Metodología estandarizada de Acoplamiento de Códigos. Este
trabajo es además resultado de una colaboración de UPM/CSN con la USNRC, en el que
hubo personal de la UPM destacado en una de las universidades colaboradoras de la
USNRC, y en el que se habilitó la conexión TRACE-CONTAIN.
Los desarrollos ya obtenidos en el pasado y disponibles en la actualidad
(TRACE/PARCS, TRACE/CONTAIN) se deben poner a punto, actualizar y evaluar su
capacidad actual. Asimismo, aprovechando esa experiencia se deben poner a punto
otros acoplamientos que se consideren más importantes, p. ej. TRACE/FRAPCON o con
FRAPTRAN, TRACE/COBRA-TF, con códigos de estructuras.
Por todo ello, se considera necesario seguir explotando esta capacidad (además
solicitada desde la USNRC; ver punto anterior B), e incrementando la experiencia de
uso. Por sus prestaciones y capacidades, la interfaz gráfica de usuario SNAP puede ser
la plataforma en la que se realicen los desarrollos y aplicaciones.
F. Validación, Evaluación y Aplicación de PARCS (TRACE–PARCS, RELAP5PARCS). Recientemente se han realizado desde CAMP-España algunas aplicaciones
tendentes a mejorar la modelación y simulación del movimiento de barras de control, y
de la interacción TH-neutrónica. Uno de los trabajos (NUREG/IA-402), ha implantado una
mejora en el código RELAP5 para facilitar el movimiento de barras de control y de la
interacción termohidráulica-neutrónica correspondiente. El objetivo del trabajo fue
introducir una mejora en el acoplamiento entre neutrónica 3D y termohidráulica en el
sistema RELAP5/PARCS v2.7, mediante la adición de un modelo para el movimiento de
las barras de control, con el objetivo de poder analizar dinámicamente accidentes y
transitorios asimétricos, como los accidentes de inserción de reactividad (RIA) en un
reactor nuclear, reproduciendo todos los sistemas de control de los reactores (NUREG/
IA 0255 y el más reciente NUREG/IA 546). La modificación desarrollada en este trabajo
permite el movimiento automático de las barras de control, mediante bloques de control
de RELAP5, y en función de las variables relacionadas con el balance de reactividad
(p.ej. temperatura de combustible, temperatura del moderador, presión, etc.). Con ello se
mejora el realismo del cálculo y las capacidades de simulación. El trabajo fue realizado
por el grupo ISIRYM en la UPV, en colaboración con CNAT. La experiencia puede servir
de base para su aplicación a TRACE.
Por otra parte, no ha habido un número relevante y notorio de actividades, de
aplicación o de validación de la interacción TH-neutrónica (i.e., con TRACE–PARCS). La
propia USNRC ha sugerido también a los participantes en CAMP la posibilidad de
realización de contribuciones técnicas en este tema, a ser posible con datos neutrónicos
realistas. Por todo ello se considera relevante avanzar en el conocimiento y experiencia
de este ámbito de aplicaciones.
G. Análisis de piscinas de combustible. Es este un ámbito de aplicación de los
códigos de sistema no explorado desde CAMP-España, y que por su actualidad debe ser
cve: BOE-A-2024-26347
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 303