El código nodal analítico ANDES para difusión en geometría 3D y multi-grupos: Desarrollo y Resultados

Lozano Montero, Juan Andrés and García Herranz, Nuria and Aragonés Beltrán, José María (2008). El código nodal analítico ANDES para difusión en geometría 3D y multi-grupos: Desarrollo y Resultados. In: "34 Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española", 29-31 octubre 2008, Murcia, España. pp. 1-8.

Description

Title: El código nodal analítico ANDES para difusión en geometría 3D y multi-grupos: Desarrollo y Resultados
Author/s:
  • Lozano Montero, Juan Andrés
  • García Herranz, Nuria
  • Aragonés Beltrán, José María
Item Type: Presentation at Congress or Conference (Article)
Event Title: 34 Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española
Event Dates: 29-31 octubre 2008
Event Location: Murcia, España
Title of Book: REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD NUCLEAR ESPAÑOLA 2008
Date: 2008
Subjects:
Faculty: E.T.S.I. Industriales (UPM)
Department: Ingeniería Nuclear [hasta 2014]
Creative Commons Licenses: Recognition - No derivative works - Non commercial

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Abstract

La necesidad de métodos computacionales cada vez más exactos para la simulación de los fenómenos físicos presentes en los reactores nucleares actuales y futuros, requiere una aproximación multi-escala y multi-física. Este reto puede ser realizado mediante el acoplamiento de códigos best-estimate de neutrónica y termo-hidráulica. Con este objetivo, la tendencia actual en el campo de simulación de reactores es el desarrollo de una nueva generación de herramientas que sean fáciles de usar, modulares, intercambiables y de esta manera, integrables en plataformas comunes. Estas son las premisas que dieron lugar al proyecto integrado NURESIM dentro del 6º Programa Marco de la Unión Europea (Cacuci et al., 2006). En el marco de este proyecto se ha desarrollado y validado un código nodal de difusión tridimensional en multi-grupos llamado ANDES (Analytic Nodal Diffusion Equation Solver)(Lozano et al., 2007). El código ANDES resuelve la ecuación de difusión neutrónica en geometría Cartesiana (LWR) o geometría Triangular-Z (VVER, HTGR, SFR) en tres dimensiones y multigrupos de energía. Para ello utiliza el método Analítico en Malla Gruesa y Diferencias Finitas (ACMFD) (Aragonés et al., 2007) para obtener las ecuaciones de acoplamiento nodal. Esta metodología, originalmente introducida por Y.A. Chao (Chao, 1999, 2000) para la ecuación de difusión estacionaria ha sido extendida para la ecuación cinética (Lozano et al., 2008), lo que permite no sólo el cálculo de estados estacionarios, sino también de transitorios originados por un cambio en las condiciones neutrónicas o termohidráulicas. Para la simulación de transitorios, así como de estacionarios a potencia, se ha llevado a cabo el acoplamiento de ANDES con el código termohidráulico COBRA (Jiménez et al., 2007). Es destacable el gran esfuerzo realizado en dotar al código de una estructura que lo convierta en una herramienta fácilmente integrable, lo que ha permitido la integración del mismo en nuestro código 3D de celda COBAYA3 (Herrero et al., 2007), así como en la nueva plataforma DESCARTES (Calvin et al., 2005).

Funding Projects

TypeCodeAcronymLeaderTitle
FP7516560 (FI6O)UnspecifiedUnspecifiedNURESIM “European Platform for Nuclear Reactor Simulations”

More information

Item ID: 44368
DC Identifier: http://oa.upm.es/44368/
OAI Identifier: oai:oa.upm.es:44368
Deposited by: Memoria Investigacion
Deposited on: 11 Jan 2017 16:35
Last Modified: 11 Jan 2017 16:35
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