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   <dc:title>Estudio del primer ciclo de quemado del combustible del reactor nuclear avanzado EPR</dc:title>
   <dc:creator>Garreta i Costa, Xavier</dc:creator>
   <dc:contributor>Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Física i Enginyeria Nuclear</dc:contributor>
   <dc:contributor>Tapia Fernández, Carlos</dc:contributor>
   <dc:contributor>Blas del Hoyo, Alfredo de</dc:contributor>
   <dc:subject>Àrees temàtiques de la UPC::Energies::Energia nuclear::Centrals nuclears</dc:subject>
   <dc:subject>Nuclear fuels</dc:subject>
   <dc:subject>Combustibles nuclears</dc:subject>
   <dc:description>El presente proyecto final de carrera se enmarca en el convenio de colaboración entre el&#xd;
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) para&#xd;
la realización de proyectos en el ámbito de la seguridad nuclear y la protección radiológica.&#xd;
El proyecto estudia el primer ciclo de quemado del combustible del European Pressurized&#xd;
Reactor (EPR) mediante el código de simulación SCALE.&#xd;
El EPR es un reactor de agua a presión de tercera generación, concebido y desarrollado por&#xd;
AREVA NP. Con una configuración de cuatro lazos ha sido diseñado para generar una&#xd;
potencia térmica de 4590 MWt y operar a una potencia eléctrica neta de aproximadamente&#xd;
1600 MWe. Actualmente hay cuatro reactores del tipo EPR en construcción, uno en&#xd;
Finlandia (Okiluoto), otro en Francia (Flamanville), y dos más en China (Taishan). El reactor&#xd;
EPR se encuentra también en proceso de licenciamiento por parte de las autoridades&#xd;
reguladoras americanas y británicas.&#xd;
El primer ciclo de quemado es quizás el más complejo de los ciclos des del punto de vista&#xd;
de la composición del combustible, la presencia de varios grados de enriquecimiento del&#xd;
combustible y la notable utilización de venenos consumibles como el gadolinio hacen de&#xd;
especial interés el estudio del quemado de su combustible.&#xd;
La simulación mediante el código SCALE requiere la modelización del núcleo exigiendo una&#xd;
labor importante de identificación de los materiales, las composiciones y las geometrías. En&#xd;
el desarrollo del proyecto se evalúa también la capacidad y limitaciones que presenta el&#xd;
código de simulación SCALE para la modelización del reactor y el posterior estudio del&#xd;
quemado del combustible en un reactor.&#xd;
Para los estudios de criticidad y del quemado del combustible se han utilizado las&#xd;
secuencias de cálculo CSAS y TRITON, respectivamente. En estas se recurre al módulo&#xd;
KENO-V.a para los cálculos de criticidad mediante el método de Monte Carlo y al módulo&#xd;
ORIGEN-S para la simulación del quemado del combustible. Mediante estas secuencias se&#xd;
ha caracterizado el quemado del combustible, obteniendo la curva crítica de boro y estimado&#xd;
el grado de quemado y la duración máxima del primer ciclo.&#xd;
El análisis de los resultados permite afirmar que el código SCALE en su versión 5.1 permite&#xd;
simular y estudiar satisfactoriamente el ciclo de quemado del combustible. A pesar de&#xd;
algunas limitaciones que presenta el código para la modelización precisa del reactor, no&#xd;
suponen un obstáculo para realizar un estudio fiable del primer ciclo de quemado del&#xd;
combustible. La duración del ciclo, grado de quemado y la curva crítica de boro obtenidos&#xd;
mediante el modelo se ajustan a los parámetros de diseño del primer núcleo del reactor.</dc:description>
   <dc:date>2010-09</dc:date>
   <dc:type>Master thesis (pre-Bologna period)</dc:type>
   <dc:identifier>https://hdl.handle.net/2099.1/10472</dc:identifier>
   <dc:language>spa</dc:language>
   <dc:rights>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/</dc:rights>
   <dc:rights>Open Access</dc:rights>
   <dc:rights>Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain</dc:rights>
   <dc:format>application/pdf</dc:format>
   <dc:format>application/pdf</dc:format>
   <dc:format>application/pdf</dc:format>
   <dc:publisher>Universitat Politècnica de Catalunya</dc:publisher>
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