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Experiments for Validation and Enhancement of the REactor preSsure vessel fluence assessmenT

Description du projet

De nouveaux modèles et expériences pour renforcer la sécurité des réacteurs à eau pressurisée

Une modélisation précise est essentielle pour garantir la sécurité des réacteurs nucléaires. Au cours des deux dernières décennies, des solveurs multi-physiques avancés ont été développés pour améliorer les simulations des réacteurs à eau pressurisée (REP) en s’appuyant sur l’augmentation de la puissance informatique disponible. En dépit de leur potentiel, ces outils sont sous-utilisés en raison du manque de données expérimentales nécessaire à leur validation. Le principal objectif du projet EVEREST, financé par l’UE, est de valider des modèles multi-physiques avancés en produisant des données expérimentales spécifiques. Le projet entend démontrer l’utilité de la simulation multi-physique avancée pour les applications d’exploitation à long terme des REP (y compris le WWER russe), et plus particulièrement pour les calculs de fluence de la cuve sous pression du réacteur. Les résultats du projet pourraient contribuer à améliorer les connaissances scientifiques en faveur d’une production d’énergie climatiquement neutre, à renforcer la sécurité des centrales nucléaires et à permettre une augmentation de la puissance de sortie.

Objectif

"The safety of a nuclear reactor relies heavily on modelling. In the last two decades, making use of the increased computer power available, advanced multi-physics solvers have been developed to reduce the level of conservatism when simulating pressurized water reactors. These tools rely on a first-principles based approach and produce solutions with a much finer spatial resolution. However they are seldom used in practice due to, amongst other things, the lack of dedicated experimental data for validation, especially when it comes to their improved spatial resolution.
The EVEREST project intends to address this issue by quantifying the impact of using advanced MP models for the modelling of a VVER reactor (""usefulness""); by demonstrating the accuracy of their results, especially the improved resolution through the production of dedicated experimental data (trustworthiness); and by promoting them to key groups of the nuclear engineering community (students, utilities, regulators). The consortium is built around the necessary research facilities and expertise from all the required actors of the nuclear industry, both within Europe and outside.
In terms of impact, the project will produce scientific knowledge towards producing electricity using a climate-neutral energy system, in a safe and efficient way. The advanced models will provide more accurate and detailed information about the current safety margins in nuclear reactors enabling more informed decisions on setting the regulatory limits; and resulting in an improvement of the plant safety as a whole. A better understanding of the safety margins for a nuclear power plant could also allow power uprate. The same approach can be envisioned for research reactors and allow more users to carry out research activities. Finally, the EVEREST project will have a long-term impact on knowledge preservation through the organization of a summer school and trainings as well as the funding of mobility grants."

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN.

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Coordinateur

GESELLSCHAFT FUR ANLAGEN UND REAKTORSICHERHEIT (GRS) gGmbH
Contribution nette de l'UE
€ 832 985,00
Adresse
SCHWERTNERGASSE 1
50667 Koln
Allemagne

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Région
Nordrhein-Westfalen Köln Köln, Kreisfreie Stadt
Type d’activité
Research Organisations
Liens
Coût total
€ 832 985,00

Participants (10)

Partenaires (4)