{
  "_fuente": {
    "descripcion": "Parámetros del Módulo 8 — Tipos de reactor (8 de octubre de 2026): BWR, RBMK, PHWR (CANDU) y un SMR integral. El PWR de referencia es el del Módulo 6 (data/reactor.json). Cada cifra lleva su cita; lo que es elección didáctica o valor redondo lo dice su nota. Las secciones eficaces son las de reactor-secciones.json (ENDF/B-VIII.0) más el deuterio de tipos-secciones.json.",
    "citas": {
      "endf": { "texto": "Secciones eficaces y ν̄: ENDF/B-VIII.0 (Brown et al., Nuclear Data Sheets 148, 1, 2018), procesadas por el OIEA en POINT2021; el deuterio, del archivo original publicado por el NNDC de Brookhaven", "url": "https://www.nndc.bnl.gov/endf-b8.0/" },
      "keepin": { "texto": "Keepin, Wimett y Zeigler, Phys. Rev. 107, 1044 (1957): seis grupos de neutrones retardados de la fisión térmica del U-235, β = 0,0065", "url": "https://en.wikipedia.org/wiki/Delayed_neutron" },
      "ans-5.1": { "texto": "ANSI/ANS-5.1-1979, «Decay Heat Power in Light Water Reactors»: calor residual de la fisión térmica del U-235 en 23 grupos exponenciales, más el U-239 (0,474 MeV, λ = 4,91×10⁻⁴ s⁻¹) y el Np-239 (0,419 MeV, λ = 3,41×10⁻⁶ s⁻¹); tabla de los 23 grupos reproducida en el informe WCOBRA/TRAC de Westinghouse (tabla 8-1) del archivo de la NRC", "url": "https://www.nrc.gov/docs/ML0509/ML050910161.pdf" },
      "vapor": { "texto": "Tablas de vapor (IAPWS-IF97): temperatura, densidades y entalpías del agua y el vapor saturados entre 0,1 y 15,5 MPa, redondeadas (NIST Chemistry WebBook)", "url": "https://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/" },
      "xenon": { "texto": "Xenón-135: rendimientos de fisión del I-135 (6,4 %) y del Xe-135 (0,25 %), sección eficaz térmica de 2,6×10⁶ barn; envenenamiento de equilibrio del orden de −2500 pcm en los reactores térmicos a alta potencia", "url": "https://www.nuclear-power.com/nuclear-power/reactor-physics/reactor-operation/xenon-135/" }
    }
  },

  "comun": {
    "fision": { "energiaMeV": 202.5, "watt": { "a": 0.988, "b": 2.249 } },
    "cinetica": {
      "semividas": [55.72, 22.72, 6.22, 2.30, 0.610, 0.230],
      "fracciones": [0.000215, 0.001424, 0.001274, 0.002568, 0.000748, 0.000273],
      "_nota": "Los seis grupos de Keepin del U-235 térmico para los cuatro reactores (β = 650 pcm). Un núcleo con combustible quemado tiene algo de plutonio-239, cuya β es menor (0,0021): su β efectiva baja a 500–550 pcm y el margen hasta el supercrítico inmediato se estrecha. Se declara como simplificación."
    },
    "calorResidual": {
      "productosFision": {
        "alfaMeVs": [6.5057e-1, 5.1264e-1, 2.4384e-1, 1.3850e-1, 5.5440e-2, 2.2225e-2, 3.3088e-3, 9.3015e-4, 8.0943e-4, 1.9567e-4, 3.2535e-5, 7.5595e-6, 2.5232e-6, 4.9948e-7, 1.8531e-7, 2.6608e-8, 2.2398e-9, 8.1641e-12, 8.7797e-11, 2.5131e-14, 3.2176e-16, 4.5038e-17, 7.4791e-17],
        "lambdaS": [2.2138e1, 5.1587e-1, 1.9594e-1, 1.0314e-1, 3.3656e-2, 1.1681e-2, 3.5870e-3, 1.3930e-3, 6.2630e-4, 1.8906e-4, 5.4988e-5, 2.0958e-5, 1.0010e-5, 2.5438e-6, 6.6361e-7, 1.2290e-7, 2.7213e-8, 4.3714e-9, 7.5780e-10, 2.4786e-10, 2.2384e-13, 2.4600e-14, 1.5699e-14]
      },
      "u239": { "energiaMeV": 0.474, "lambdaS": 4.91e-4 },
      "np239": { "energiaMeV": 0.419, "lambdaS": 3.41e-6 },
      "u239PorFision": 0.6,
      "_nota": "Calor residual de la norma ANSI/ANS-5.1-1979 (cita «ans-5.1»): los 23 grupos exponenciales de los productos de fisión del U-235 térmico (α en MeV por fisión y segundo, λ en 1/s) y la cadena U-239 → Np-239 de las capturas en el U-238. La energía por fisión (Q) es la de «fision» (202,5 MeV). Elegido: R = 0,6 átomos de U-239 por fisión, un valor típico de un reactor de agua ligera (la norma deja R a quien calcula). No se incluyen el factor G de las capturas de neutrones en los productos de fisión (tras un año de operación, unos +0,5 % del residual a la hora) ni la incertidumbre de la norma. Tras un año a plena potencia da un 6,7 % al parar, un 1,36 % a la hora (del U-239 y el Np-239, un 0,15 %), un 0,96 % a las 3 horas y un 0,51 % al día. Antes (hasta la 1.3 beta) era la ley de Way y Wigner, que da un 1,01 % a la hora (un 26 % menos) y un 0,44 % al día (un 14 % menos)."
    },
    "xenon": { "semividaYodoH": 6.58, "semividaXenonH": 9.14, "rendimientoYodo": 0.064, "rendimientoXenon": 0.0025, "seccionXenonBarn": 2.6e6 },
    "bloqueoRetirada": {
      "periodoS": 20,
      "periodoPotenciaS": 60,
      "potenciaArranque": 0.05,
      "potenciaMax": 1.02,
      "_nota": "Bloqueo de retirada de barras (1.7 beta, recomendación del operador de la revisión del 8-oct-2026): si la potencia sube con un periodo más corto que 20 s por debajo del 5 % de la nominal, o que 60 s por encima, o pasa del 102 %, las barras que se sacan a mano se paran donde están hasta que pasa (meterlas siempre se puede). Es la idea de los bloqueos reales (bloqueo por periodo corto en el arranque de un PWR o un BWR, bloqueo por sobrepotencia del APRM de un BWR), con cifras didácticas redondas. No actúa con las protecciones desactivadas ni durante los escenarios históricos. Con 20 s la potencia sube como mucho una década cada 46 s del reactor; con 60 s, unos 110 pcm de reactividad: por debajo de todos los disparos por subida rápida."
    },
    "saturacion": {
      "_nota": "Agua saturada (IAPWS-IF97), valores de tabla redondeados. Entalpías en kJ/kg.",
      "presionMPa":   [0.1,    0.2,    0.5,    1.0,    2.0,    3.0,    4.0,    5.0,    6.0,    7.0,    8.0,    9.0,    10.0,   12.0,   14.0,   15.5],
      "temperaturaC": [99.61,  120.21, 151.83, 179.88, 212.38, 233.86, 250.36, 263.94, 275.58, 285.83, 295.01, 303.35, 311.00, 324.68, 336.67, 344.79],
      "rhoLiquido":   [958.6,  942.9,  915.3,  887.1,  849.8,  822.0,  798.4,  777.4,  758.0,  739.7,  722.2,  705.0,  688.4,  654.9,  620.6,  594.4],
      "rhoVapor":     [0.590,  1.129,  2.668,  5.145,  10.04,  15.00,  20.09,  25.35,  30.82,  36.53,  42.51,  48.79,  55.43,  70.10,  87.03,  101.9],
      "hLiquido":     [417.5,  504.7,  640.1,  762.5,  908.5,  1008.3, 1087.4, 1154.5, 1213.9, 1267.4, 1317.3, 1363.9, 1408.1, 1491.5, 1571.6, 1630.7],
      "hVapor":       [2674.9, 2706.2, 2748.1, 2777.1, 2798.4, 2803.3, 2800.8, 2794.2, 2784.6, 2772.6, 2758.7, 2742.9, 2725.5, 2685.4, 2638.1, 2595.9]
    },
    "aguaPresion": {
      "_nota": "Agua líquida a 15,5 MPa (NIST), la misma tabla del Reactor PWR: sirve para la densidad del agua de los reactores de agua a presión (SMR) y, multiplicada por 1,106, para el agua pesada del PHWR (cociente de masas molares, 20,03/18,02, y de densidades medidas a 25 °C, 1,104/0,997).",
      "temperaturaC": [40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 270, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 344.79],
      "densidadKgM3": [998.86, 989.81, 978.56, 965.43, 950.59, 934.13, 916.07, 896.35, 874.85, 851.35, 825.50, 796.77, 781.08, 764.29, 755.43, 746.21, 736.59, 726.51, 715.93, 704.76, 692.89, 680.20, 666.51, 651.55, 634.92, 615.95, 594.38],
      "factorPesada": 1.106
    }
  },

  "tipos": {
    "bwr": {
      "familia": "ebullicion",
      "_fuente": {
        "citas": {
          "nrc-bwr": { "texto": "NRC, «Boiling Water Reactors»: el agua hierve en el núcleo y el vapor va directo a la turbina; las barras de control entran por abajo; la potencia se regula también con el caudal de recirculación", "url": "https://www.nrc.gov/reactors/power/bwrs" },
          "sandia-fukushima": { "texto": "Sandia (SAND2012-6173), Fukushima Daiichi Accident Study: unidades 2 y 3, BWR/4 de 2381 MW térmicos (784 MWe); unidad 1, BWR/3 de 1380 MW", "url": "https://www.osti.gov/biblio/1055601" },
          "browns-ferry": { "texto": "Especificaciones técnicas de BWR/4 en los archivos de la NRC (Browns Ferry, Duane Arnold): disparo por alto flujo (APRM) como mucho al 120 % de la potencia nominal; válvulas de seguridad y alivio tarados entre 1105 y 1125 psig (7,7–7,9 MPa); disparo por alta presión del domo del orden de 1045–1060 psig (7,3–7,4 MPa)", "url": "https://www.nrc.gov/reading-rm/adams.html" },
          "huecos-bwr": { "texto": "Coeficiente de huecos de los reactores de agua en ebullición: negativo, de −50 a −200 pcm por cada 1 % de huecos según el diseño y el ciclo; los huecos son el principal mecanismo de control y de estabilidad de un BWR", "url": "https://www.nuclear-power.com/nuclear-power/reactor-physics/nuclear-fission-chain-reaction/reactivity-coefficients-reactivity-feedbacks/void-coefficient/" },
          "wna-fukushima": { "texto": "World Nuclear Association, «Fukushima Daiichi Accident»: terremoto a las 14:46, parada automática, pérdida de la red, diésel; tsunami hacia las 15:42; pérdida de corriente alterna y continua; agua sobre el combustible perdida a las +3 h en la unidad 1 y daño del núcleo hacia las +4 h; unidad 2 refrigerada unas 70 h, unidad 3 unas 36 h; calor residual del 1,5 % una hora después de parar", "url": "https://world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/fukushima-daiichi-accident" },
          "baker-just": { "texto": "Baker y Just (ANL-6548, 1962): oxidación del circonio por el vapor, ley parabólica w² = 33,3×10⁶·exp(−45 500/RT)·t (mg/cm²)²; reacción Zr + 2H₂O → ZrO₂ + 2H₂ con unos 6,5 MJ por kg de circonio", "url": "https://www.osti.gov/biblio/4685022" },
          "peach-bottom": { "texto": "OECD/NEA, benchmark del disparo de turbina de Peach Bottom 2 (NEA/NSC/DOC(2001)1): al cerrarse la turbina sube la presión, se colapsan los huecos y la potencia sube varias veces en menos de un segundo hasta que entra el SCRAM", "url": "https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_13532/index.jsp" }
        }
      },
      "cinetica": { "lambdaS": 2.0e-5, "_nota": "Unos 20 µs, como en un PWR: la lupa del BWR mide una vida media de 22 µs con el agua sin hervir." },
      "planta": {
        "potenciaNominalMW": 2381,
        "rendimiento": 0.329,
        "presionNominalMPa": 7.0,
        "caudalNominalKgS": 9300,
        "aguaAlimentacionC": 215,
        "aguaAlimentacionMinC": 150,
        "alimentacionTauS": 8,
        "_nota": "Un BWR/4 como las unidades 2 y 3 de Fukushima Daiichi (2381 MWt, 784 MWe: rendimiento 0,329). La regulación del agua de alimentación sigue a la demanda con unos 8 s de retraso (valor redondo). Presión del domo de unos 7,0 MPa (286 °C). El caudal del núcleo, 9300 kg/s, sale de escalar el de Browns Ferry (BWR/4 de 3293 MWt, 102,5 Mlb/h) a esta potencia: con él, la calidad media a la salida queda en el 14 % y los huecos medios del núcleo en un 40 %, valores típicos de un BWR. El agua de alimentación entra a unos 215 °C a plena carga (calentadores alimentados con vapor de la turbina) y más fría con poca carga.",
        "alturaCm": 366,
        "radioCm": 200,
        "reflectorCm": 15,
        "M2cm2": 60,
        "nodos": 24,
        "deslizamiento": 1.5,
        "huecoTauS": 0.6,
        "_notaNodal": "El núcleo se divide en 24 rodajas de 15 cm de alto; en cada una se calcula la ebullición (calidad y huecos con un deslizamiento vapor/agua de 1,5), la temperatura del combustible y el xenón, y la forma del flujo sale de la difusión en un grupo (M² ≈ 60 cm², medido en la lupa del BWR) con 15 cm de ahorro de reflector. Así salen solas dos cosas que se ven en un BWR: la potencia se concentra abajo (arriba hay más vapor, que modera peor) y las barras, que entran por abajo, valen mucho al principio de su carrera.",
        "masaCombustibleKg": 94000,
        "cpCombustibleJkgK": 300,
        "constanteCombustibleS": 4.0,
        "masaVainaKg": 30000,
        "cpVainaJkgK": 330,
        "areaVainaCm2": 4.8e7,
        "espesorVainaMgCm2": 560,
        "_notaVaina": "Unos 548 elementos 8×8 con 62 barras de 1,23 cm de diámetro y 3,66 m de alto: 4,8×10⁷ cm² de vaina de Zircaloy de 0,86 mm (560 mg/cm²). Valores redondos de un BWR/4.",
        "masaAguaNormalKg": 220000,
        "masaAguaTAFKg": 110000,
        "masaAguaBAFKg": 40000,
        "masaAguaLlenaKg": 330000,
        "_notaInventario": "Agua en la vasija: unas 220 t con el nivel normal; con 110 t el agua llega justo a lo alto del combustible (TAF) y con 40 t, a su base (BAF); con unas 330 t la vasija está llena hasta la línea de vapor y lo que sobra sale como agua hacia la piscina de supresión (lo que le pasó al RCIC de la unidad 2). Valores redondos: el nivel normal de un BWR/4 queda unos 5 m por encima del combustible, en una vasija de unos 5,6 m de diámetro (unas 100 t de agua por encima del TAF). Antes eran 300 t, y con la energía bien contada el agua tardaba 5 h en bajar del combustible; con 220 t, en el escenario de Fukushima (RCIC hasta el tsunami), el agua baja del combustible a las 2,6 h con el calor residual de ANS-5.1 (a las 3,2 h con la ley de Way y Wigner de la 1.3 beta), el orden de lo que pasó en la unidad 1 (agua por debajo del combustible hacia las 18:00, unas 3 h después del terremoto, cita «wna-fukushima»). Sin inyectar nada desde la parada, a las 0,95 h.",
        "potenciaRefrigeracionVaporWm2K": 3,
        "danoVainaC": 1204,
        "danoGraveC": 1800,
        "fusionC": 2500
      },
      "reactividad": {
        "excesoPcm": 6800,
        "dopplerPcmK": -2.5,
        "huecosPcmPorPorcentaje": -60,
        "xenonEquilibrioPcm": 2600,
        "flujoTermicoNominal": 3.0e13,
        "_nota": "Exceso de reactividad (en caliente, sin potencia, sin xenón ni huecos y con todas las barras fuera): elección didáctica, como en el PWR. Coeficiente de huecos −60 pcm por 1 % (dentro del intervalo citado, de −50 a −200). A plena potencia, pesados por el flujo, los huecos quitan unos 2300 pcm, el Doppler (−2,5 pcm/K) unos 1600 y el xenón unos 2900. El exceso (6800) deja el banco R hacia el 11 % de su carrera desde abajo, y la potencia se concentra en el cuarto inferior del núcleo, como en un BWR (con 7800 el banco quedaba al 48 % y empujaba el flujo hacia arriba, revisión del físico del 8-oct-2026). Sin boro en el agua: un BWR controla con barras, con el caudal y con venenos consumibles en el combustible."
      },
      "barras": {
        "R": { "valorPcm": 9000, "desde": "abajo", "carreraS": 48 },
        "A": { "valorPcm": 800, "desde": "abajo", "carreraS": 48 },
        "S": { "valorPcm": 4000, "desde": "abajo", "carreraS": 48 },
        "caidaS": 3.0,
        "retardoScramS": 0.25,
        "mandoPorSReloj": 0.01,
        "pasoToque": { "R": 0.0025, "A": 0.02, "S": 0.005 },
        "_notaMando": "Mando a mano: mantener pulsado mueve un banco un 1 % por segundo de reloj. Un toque corto mueve la Regulación un 0,25 % y el Ajuste fino un 2 % (1.7 beta, B5 del operador: antes los dos un 0,5 %; cerca del crítico, en caliente, la Regulación vale unos 400 pcm por cada 1 % y un toque daba casi 200 pcm, mientras que un toque del Ajuste fino daba solo unos 14). A plena potencia la Regulación vale unos 55 pcm por cada 1 %: con toques del 2 % (los del PWR) cada toque daba unos 110 pcm y la protección disparaba por subida rápida (revisión de la estudiante, 8-oct-2026).",
        "_nota": "Las barras de un BWR son cruces de B₄C entre cuatro elementos y entran POR ABAJO, empujadas por agua a presión: arriba no caben, ahí están los separadores y secadores de vapor. Se mueven a unos 7,6 cm/s (3 pulgadas por segundo): recorren los 3,66 m en unos 48 s. En un SCRAM empiezan a moverse unos 0,25 s después de la señal (relés y válvulas del sistema hidráulico) y entran en unos 3 s: un 5 % hacia los 0,4 s y un 20 % hacia los 0,9 s, el orden de las especificaciones de inserción (valores redondos). Los tres bancos son una abstracción didáctica, como en el PWR."
      },
      "recirculacion": {
        "minimo": 0.30,
        "maximo": 1.05,
        "rampaPorS": 0.01,
        "inerciaS": 5,
        "naturalCoef": 0.30,
        "_nota": "El cuarto mando del BWR: la velocidad de las bombas de recirculación. Más caudal arrastra antes el vapor, hay menos huecos, el agua modera más y la potencia sube; menos caudal, al revés. Así se cambia la potencia entre un 65 y un 100 % sin mover barras (seguimiento de carga). Sin bombas queda la circulación natural, unos 30 % del caudal con el núcleo a potencia (∝ Q^1/3, declarado)."
      },
      "regulador": {
        "porDefecto": false,
        "cierreS": 30,
        "periodoMinS": 40,
        "periodoBajadaS": 20,
        "_nota": "«Barras automáticas» del BWR: mueven el Ajuste fino (A) para llevar la potencia a su consigna, con el mismo regulador limitado por el periodo que el RBMK (1.7 beta). Apagadas por defecto: en un BWR la potencia se lleva con las barras y el caudal. Valores didácticos."
      },
      "presion": {
        "consignaMPa": 7.0,
        "capacidadKgPorMPa": 4300,
        "bypassMax": 0.25,
        "srvAbreMPa": 7.8,
        "srvCierraMPa": 7.4,
        "srvCaudalKgS": 850,
        "seguridadAbreMPa": 8.6,
        "seguridadCaudalKgS": 1500,
        "_notaSeguridad": "Válvulas de seguridad de muelle (1.7 beta, B4 del físico): abren solas por encima de 8,6 MPa (unos 1250 psig, el orden de la presión de diseño de la vasija de un BWR/4), haya protecciones o no, y descargan a la piscina. Con las de alivio suman unos 2900 kg/s a esa presión, más de dos veces el vapor nominal: valor redondo, elegido para que un ATWS sin ninguna protección no lleve la vasija fuera de las tablas de vapor (antes llegaba a 20 MPa).",
        "flasheoTauS": 1.0,
        "condensacionTauS": 5.0,
        "_nota": "La turbina abre o cierra sus válvulas para mantener la presión del domo (en un BWR la turbina sigue al reactor). Si se dispara, las válvulas de derivación al condensador toman hasta el 25 % del vapor; por encima de 7,8 MPa abren las válvulas de seguridad y alivio, que descargan a la piscina de supresión: unas once válvulas de unos 80 kg/s, unos 850 kg/s a la presión nominal (valor redondo de un BWR/4; antes 400, que no aguantaban la presión tras un disparo sin SCRAM). La capacidad de presión del domo (4300 kg de vapor por MPa) es un valor redondo: con ella, un cierre de turbina sin derivación sube la presión unos 0,3 MPa por segundo, el orden del ensayo de Peach Bottom 2. El agua de la vasija lleva su temperatura: si la presión baja, hierve sola en ~1 s; si sube, el vapor se condensa sobre ella en ~5 s (valores elegidos). La energía cuadra en los dos sentidos."
      },
      "proteccion": {
        "altoFlujo": 1.20,
        "presionAltaMPa": 7.4,
        "nivelBajo": 0.85,
        "turbinaPotencia": 0.30,
        "tasaPositiva": 0.10,
        "tasaPositivaS": 2,
        "rptPresionMPa": 7.8,
        "_nota": "Disparos de un BWR/4 (Browns Ferry): alto flujo al 120 %, alta presión del domo (7,4 MPa), bajo nivel en la vasija y cierre de la turbina con más del 30 % de potencia. El disparo por subida rápida (10 % en 2 s) es didáctico.",
        "_notaRpt": "ATWS-RPT: por encima de 7,8 MPa en el domo (unos 1120 psig, el orden de la consigna de los BWR/4) se disparan las bombas de recirculación aunque no caigan las barras; con circulación natural la potencia de un ATWS baja al 30–40 % (NUREG-0460). Valor redondo, declarado."
      },
      "emergencia": {
        "rcicCaudalKgS": 38,
        "rcicVaporKgS": 4,
        "rcicPresionMinMPa": 0.5,
        "bateriasH": 8,
        "bombaIncendiosKgS": 2.0,
        "bombaIncendiosPresionMaxMPa": 1.0,
        "bombaIncendiosDisponibleH": 12,
        "despresurizacionS": 900,
        "contencionVolumenM3": 7000,
        "piscinaKg": 3.0e6,
        "presionDisenoContencionMPa": 0.5,
        "fugaContencionFactor": 1.6,
        "fugaContencionTauH": 48,
        "hidrogenoExplosionKg": 230,
        "venteoRetornoFraccion": 0.1,
        "zirconioMasaKg": 30000,
        "slcPcm": 6000,
        "_notaSlc": "SLC (control de reactividad de reserva): el pentaborato de sodio, mezclado en el agua en unos 5 minutos, vale 6000 pcm, lo bastante para parar el reactor en frío sin barras, que es para lo que se diseña (valor redondo; antes 1500, que no paraba un ATWS).",
        "_nota": "RCIC: una turbina movida por el propio vapor del reactor que mueve una bomba de 600 gpm (unos 38 kg/s) hacia la vasija; necesita corriente continua para su control (baterías de diseño para unas 8 h). La bomba de incendios (los camiones de bomberos de 2011) mete unos 2 kg/s y solo con la vasija despresurizada: empuja hasta 1 MPa; en Fukushima las primeras inyecciones de agua dulce llegaron unas 15 horas después del terremoto. Contención Mark I: unos 7000 m³ de aire y 3000 t de agua en la piscina de supresión; presión de diseño del orden de 0,5 MPa (absoluta; la de la unidad 1 llegó a 0,84 MPa). Con el núcleo dañado las juntas de la contención fugan hacia el edificio, más cuanto más presión hay (constante de 48 h a 1 MPa), y por encima de 1,6 veces la presión de diseño la fuga limita la presión; además, un 10 % del hidrógeno venteado vuelve al edificio, y la explosión llega con 230 kg en el edificio (del orden de un 4–8 % en el volumen de la planta de recarga). Esas tres cifras son estimaciones declaradas, elegidas para que el escenario base explote tras el venteo, como la unidad 1 (en el modelo, a las 24,2 h, con el venteo abierto a las 23,7 h; en 2011, a las 24,8 h). Se eligieron con el calor residual de Way y Wigner (explosión a las 24,6 h) y no hizo falta tocarlas al pasar a ANS-5.1 (1.4 beta). El momento real de la ignición no se puede calcular. Valores redondos de un BWR/4."
      },
      "celda": {
        "_nota": "La lupa del BWR: media cruz de control (B₄C en acero) en el hueco de agua entre dos elementos, el canal de circonio y cuatro barras de combustible de un elemento 8×8 (paso 1,63 cm, pastilla de 0,52 cm de radio, vaina de 0,53 a 0,615 cm), en láminas del mismo volumen que los cilindros. El agua de dentro del canal hierve (huecos según la altura); la del hueco entre elementos no.",
        "pasoCm": 1.63,
        "radioPastillaCm": 0.52,
        "radioVainaInteriorCm": 0.53,
        "radioVainaExteriorCm": 0.615,
        "barrasPorLado": 4,
        "huecoAguaCm": 0.95,
        "espesorCanalCm": 0.20,
        "absorbenteCm": 0.28,
        "vainaCruzCm": 0.12,
        "altoLupaCm": 6,
        "ventana": { "cx": 1.9, "r": 2.2 },
        "enriquecimientoMasa": 0.040,
        "densidadCombustible": 10.4
      },
      "xenonFlujoNominal": 3.0e13,
      "medido": {
        "_nota": "Medido con el transporte de la lupa del BWR (scripts/medir-tipos.html, 150 generaciones de 1000 neutrones, 8 de octubre de 2026; error de k∞ ±0,0065). Agua a 286 °C, combustible a 600 °C.",
        "kInf": { "sinHuecos": 1.4117, "huecos40": 1.3628, "huecos70": 1.2930, "cruzDentro40": 0.7772 },
        "huecosPcmPorPorcentaje": -64,
        "M2cm2": { "sinHuecos": 49, "huecos40": 74, "huecos70": 112 },
        "vidaUs": 23,
        "_notaHuecos": "De 0 a 40 % de huecos, ρ baja 2540 pcm: −64 pcm por cada 1 % (citado: de −50 a −200). La planta usa −60. M² crece con los huecos: el agua que queda modera peor y los neutrones viajan más."
      }
    },

    "rbmk": {
      "familia": "ebullicion",
      "_fuente": {
        "citas": {
          "wna-rbmk": { "texto": "World Nuclear Association, «RBMK Reactors»: canales de 7 m, el agua hierve a unos 6,9 MPa; dos lazos con cuatro bombas y dos separadores cada uno; desplazador de grafito de 4,5 m que, con la barra fuera, deja 1,25 m de agua por arriba y por abajo; margen operativo mínimo de 15 barras antes de 1986 (26–30 con autorización, 43–48 después); SCRAM de 18 s (12 s después); coeficiente de huecos reducido a +β tras las reformas", "url": "https://world-nuclear.org/information-library/appendices/rbmk-reactors" },
          "wikipedia-rbmk": { "texto": "Wikipedia, «RBMK»: RBMK-1000 de 3200 MWt y 1000 MWe; 1661 canales de combustible y 211 barras; núcleo de 11,8 m de diámetro y 7 m de alto, 1700 t de grafito, canales cada 25 cm; uranio al 2 %; caudal de 46 000–48 000 m³/h; 265–270 °C a la entrada, 284 °C a la salida, calidad del 15 %; agua de alimentación a 155–165 °C; barras a 0,4 m/s (18–21 s); coeficiente de huecos de +4,5 β antes del accidente y +0,7 β después", "url": "https://en.wikipedia.org/wiki/RBMK" },
          "wna-chernobil": { "texto": "World Nuclear Association, «Chernobyl Accident — Appendix 1: Sequence of Events»: cronología del 25 y 26 de abril de 1986 (1600 MW, 720 MW, caída a 30 MW a las 00:28, 200 MW a la 01:00, bombas de reserva a las 01:03 y 01:07, margen de 8 barras a las 01:22:30, prueba a las 01:23:04, AZ-5 a las 01:23:40, más de 530 MW a las 01:23:43)", "url": "https://world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/appendices/chernobyl-accident-appendix-1-sequence-of-events" },
          "insag7": { "texto": "OIEA, INSAG-7 (Safety Series 75-INSAG-7, 1992): el coeficiente de huecos positivo y el «SCRAM positivo» de los desplazadores de grafito fueron las causas de diseño del accidente; el margen operativo por sí solo no garantizaba la protección", "url": "https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub913e_web.pdf" },
          "chan-dastur": { "texto": "Chan y Dastur (1989), citados en EPJ Nuclear Sci. Technol. 7, 2 (2021): la reactividad de un SCRAM del RBMK es positiva mientras la forma axial del flujo es cóncava (pico abajo), y negativa si es convexa", "url": "https://www.epj-n.org/articles/epjn/pdf/2021/01/epjn200018.pdf" },
          "ignalina": { "texto": "Nota de la central de Ignalina (1984): subida positiva de la reactividad al empezar a entrar las barras, de 0,01 β (manuales) a 0,03 β (automáticas o AZ) con el núcleo en condiciones normales", "url": "https://www.forgottenchernobyl.net/?p=8621" }
        }
      },
      "cinetica": { "lambdaS": 4.5e-4, "_nota": "Tiempo de generación de los neutrones inmediatos: unos 450 µs, medido en la lupa del RBMK (vida media de 523 µs con k∞ = 1,16). En el grafito un neutrón tarda mucho más en frenarse y en ser absorbido que en el agua: unas 25 veces el del PWR." },
      "planta": {
        "potenciaNominalMW": 3200,
        "rendimiento": 0.3125,
        "presionNominalMPa": 6.9,
        "caudalNominalKgS": 10000,
        "aguaAlimentacionC": 165,
        "aguaAlimentacionMinC": 130,
        "_nota": "RBMK-1000: 3200 MWt y 1000 MWe (rendimiento 0,3125). 6,9 MPa en los separadores. Caudal nominal: 47 000 m³/h con seis bombas a unos 770 kg/m³ (agua a 270 °C), unos 10 000 kg/s; con él la calidad media a la salida queda en el 15 %, la citada. Agua de alimentación a 155–165 °C.",
        "alturaCm": 700,
        "radioCm": 590,
        "reflectorCm": 60,
        "M2cm2": 430,
        "nodos": 28,
        "grafitoDeltaPlenaK": 300,
        "grafitoTauS": 5000,
        "_notaGrafito": "El grafito se calienta con el 5,5 % del calor que se deposita en él (cita «wikipedia-rbmk»): unos 300 K por encima del agua a plena potencia (máximo citado de 730 °C) y con una constante de tiempo de algo más de una hora (1700 t de grafito; valor redondo). Al bajar la potencia se enfría despacio, y como su coeficiente de temperatura es positivo, el reactor pierde reactividad durante horas: con el xenón y los huecos, fue lo que impidió subir la potencia la noche de 1986 (cita «wna-chernobil»).",
        "deslizamiento": 1.6,
        "huecoTauS": 0.8,
        "_notaNodal": "28 rodajas de 25 cm. M² de 430 cm², medido en la lupa del RBMK (408 cm² sin huecos y 460 con la mitad de vapor) y unos 60 cm de ahorro por el reflector de grafito. El RBMK es un núcleo enorme y «poco acoplado»: mide unas 40 longitudes de migración de alto, y la forma axial del flujo cambia con el xenón y los huecos. Por eso aquí se calcula la forma axial con un modelo de difusión: es lo que decide el signo del primer segundo de un SCRAM.",
        "masaCombustibleKg": 218000,
        "cpCombustibleJkgK": 300,
        "constanteCombustibleS": 6.0,
        "masaVainaKg": 50000,
        "cpVainaJkgK": 330,
        "areaVainaCm2": 8.6e7,
        "espesorVainaMgCm2": 540,
        "masaAguaNormalKg": 600000,
        "masaAguaTAFKg": 250000,
        "masaAguaBAFKg": 100000,
        "potenciaRefrigeracionVaporWm2K": 3,
        "danoVainaC": 1204,
        "danoGraveC": 1800,
        "fusionC": 2500,
        "_notaCombustible": "192 t de uranio en UO₂ (unas 218 t de óxido), con el 2 % de U-235 en 1986. Constante de tiempo del combustible de unos 6 s (pastillas de 11,5 mm). Fusión del UO₂ hacia los 2800 °C; aquí la simulación se detiene antes, a 2500 °C, porque lo que sigue (rotura de canales, fragmentación del combustible, explosión de vapor) está fuera del modelo."
      },
      "reactividad": {
        "excesoPcm": 2300,
        "dopplerPcmK": -1.2,
        "grafitoPcmK": 4.0,
        "huecosTotalBeta": 4.5,
        "huecosMargen": { "margenBajo": 10, "margenAlto": 30, "factorAlto": 0.69 },
        "_notaHuecosMargen": "El coeficiente de huecos de un RBMK crecía al bajar el margen operativo (menos absorbentes que compitan con el agua por los neutrones): +4,5 β con 10 barras o menos, las condiciones de 1986, y un 69 % de eso con 30 o más (unos +20 pcm por 1 % de huecos, el +2×10⁻⁴ por % de INSAG-1 para la operación normal), con una recta entre medias. Así, a plena potencia y con margen normal el coeficiente de potencia sale negativo, como dice INSAG-1, y a poca potencia y con poco margen, positivo (revisión del físico, 8-oct-2026).",
        "xenonEquilibrioPcm": 2700,
        "flujoTermicoNominal": 7e13,
        "_notaCalibracion": "Exceso de reactividad (combustible quemado, sin xenón, sin huecos, en caliente y con todas las barras fuera), coeficiente del grafito (+4 pcm/K, con el signo citado) y flujo térmico (7×10¹³, que fija cuánto xenón se acumula al bajar la potencia): elegidos para que el margen operativo quede en unas 30 barras a plena potencia, como antes de 1986, y caiga por debajo de 15 al bajar a 200 MW con el xenón creciendo y el grafito enfriándose, como aquella noche. No son valores medidos.",
        "_nota": "Coeficiente de huecos de +4,5 β para el núcleo entero (cita «wikipedia-rbmk»), es decir, unos +29 pcm por cada 1 % de huecos con β = 650 pcm: perder agua ACELERA la reacción, porque en el RBMK el agua absorbe neutrones y el grafito ya modera de sobra. El Doppler (−1,2 pcm/K, del orden publicado para el RBMK) es lo único que frena: con poca potencia el combustible está frío, los huecos ganan y el coeficiente de potencia se vuelve positivo, que es lo que pasó en 1986. Exceso de reactividad y valor de las barras: elección didáctica para que el margen operativo se comporte como en un RBMK (se queda en unas 15–30 barras a plena potencia con xenón de equilibrio)."
      },
      "barras": {
        "R": { "valorPcm": 8000, "desde": "arriba", "carreraS": 18, "desplazador": true, "numero": 139, "reparto": "proporcional" },
        "A": { "valorPcm": 700, "desde": "arriba", "carreraS": 18, "desplazador": false, "numero": 12 },
        "S": { "valorPcm": 1400, "desde": "arriba", "carreraS": 18, "desplazador": true, "numero": 24 },
        "U": { "valorPcm": 1840, "desde": "abajo", "carreraS": 18, "fija": 0.20, "numero": 32, "escalonCm": 100 },
        "_notaU": "U: las barras cortas que entran por abajo (USP; 32 en el esquema de Chernóbil-4 de la cita «chan-dastur», EPJ 2021). Eran un grupo aparte para dar forma al flujo, no de parada: el AZ-5 no las movía (meter barras por abajo en la parada de emergencia se implantó en todos los RBMK después de 1986). No se mueven a mano: están metidas hasta un 20 % del alto, repartidas en profundidad, para que la potencia no se vaya toda al fondo cuando las manuales entran por arriba. Las manuales (R) tampoco llegan todas a la misma altura: con el banco a una inserción media u, cada quinta parte está a u³, u^1,6, u, u^0,65 y u^0,4 del alto (con u = 0,2: del 0,8 % al 53 %). Así, con poco margen, casi todas están fuera de verdad, con sus desplazadores en el centro del núcleo. Valores didácticos.",
        "caidaS": 18,
        "scramTodas": true,
        "mandoPorSReloj": 0.012,
        "pasoToque": { "R": 0.003, "A": 0.01, "S": 0.01 },
        "_notaMando": "El banco R reúne 139 barras: en mitad de su carrera vale unos 160 pcm por cada 1 %. Un toque lo mueve solo un 0,3 % (unos 45 pcm): en un RBMK los operadores movían las barras de una en una. Mantenerlo pulsado lo mueve un 1,2 % de la carrera por segundo de reloj (1.7 beta; antes un 0,4 %, y solo para llegar a crítico había que mantener ▼ dos minutos, A4 del operador): ACELERADO para que se pueda jugar, más deprisa que un operador que mueve las barras de una en una. Los 0,4 m/s del AZ-5 y de cada subgrupo no cambian; fuera del SCRAM, cada subgrupo va como mucho a la velocidad del mando.",
        "valorBarraPcm": 57.6,
        "desplazador": { "aguaAbajoCm": 125, "grafitoCm": 450, "telescopioCm": 125, "cocienteGrafitoAbsorbente": 0.23 },
        "_nota": "Barras manuales (RR, 139 representadas aquí), automáticas (AR, 12, sin desplazador) y de emergencia (AZ, 24). En un SCRAM (botón AZ-5) TODAS entran a 0,4 m/s: 18 s para recorrer 7 m, no 2 s como en un PWR. Cada barra manual o de emergencia lleva debajo un desplazador de grafito de 4,5 m: con la barra fuera, en el canal quedan 1,25 m de agua por abajo, 4,5 m de grafito y 1,25 m de agua (el telescopio) por arriba. Al empezar a bajar, el grafito expulsa el agua del fondo del canal: menos absorción abajo, MÁS reactividad abajo. Ese es el SCRAM positivo. El cociente entre lo que da el grafito y lo que quita el absorbente al ocupar el canal sale de la lupa del RBMK: con el canal de control lleno de agua fría k∞ = 1,1620, con el desplazador 1,2081 y con el absorbente 0,9603 (±0,007, 150 generaciones de 1000 neutrones, scripts/medir-tipos.html): +0,046 frente a −0,202, un cociente de 0,23 ± 0,05. El agua fría del canal absorbe mucho: quitarla vale casi una cuarta parte de lo que vale meter la barra; el valor de una barra (57,6 pcm) es didáctico: el margen operativo se cuenta en barras de ese valor.",
        "margen": { "minimo": 15, "autorizacion": 26, "normal": 30, "despues1986": 45 }
      },
      "recirculacion": {
        "minimo": 0.45,
        "maximo": 1.25,
        "rampaPorS": 0.01,
        "inerciaS": 5,
        "naturalCoef": 0.25,
        "bombasNominal": 6,
        "bombasMax": 8,
        "_nota": "El caudal, en fracción del nominal (seis bombas de las ocho; cada una mueve unos 8000 m³/h). Con las ocho bombas en marcha y poca potencia, el caudal pasa del nominal: el agua entra casi a su temperatura de ebullición y cualquier bajada de caudal la hace hervir enseguida."
      },
      "regulador": {
        "porDefecto": true,
        "cierreS": 30,
        "periodoMinS": 40,
        "periodoBajadaS": 20,
        "_nota": "El regulador automático (las 12 AR): lleva la potencia a su consigna (el 100 % por defecto, se cambia con ▲ ▼) pidiendo un ritmo de subida proporcional a lo que falta (se cierra en unos 30 s del reactor) y nunca más deprisa que un periodo de 40 s al subir ni de 20 s al bajar. Encendido por defecto desde la 1.7 beta, como lo tenía un RBMK en marcha (B2 del físico: sin él, a plena potencia el grafito, que se calienta despacio y tiene coeficiente positivo, acababa disparando la protección a los 15–30 min). Las AR solo valen 700 pcm: el operador mantiene las AR a media carrera moviendo las manuales. Valores didácticos."
      },
      "presion": {
        "consignaMPa": 6.9,
        "capacidadKgPorMPa": 12000,
        "bypassMax": 0.25,
        "srvAbreMPa": 7.6,
        "srvCierraMPa": 7.2,
        "srvCaudalKgS": 600,
        "_nota": "Cuatro separadores de 240 t: el RBMK tiene mucho más volumen de vapor que un BWR y su presión cambia más despacio (capacidad redonda de 12 000 kg por MPa)."
      },
      "proteccion": {
        "altoFlujo": 1.10,
        "tasaPositiva": 0.10,
        "tasaPositivaS": 2,
        "presionAltaMPa": 7.3,
        "nivelBajo": 0.80,
        "turbinaPotencia": 2.0,
        "_nota": "Protecciones didácticas del RBMK: alta potencia al 110 %, subida rápida y alta presión en los separadores. El disparo por cierre de turbinas se bloqueó para la prueba de 1986 (a las 00:43:27), y aquí no existe fuera del escenario."
      },
      "emergencia": {
        "rcicCaudalKgS": 0,
        "bombaIncendiosKgS": 0,
        "despresurizacionS": 600,
        "contencionVolumenM3": 0,
        "piscinaKg": 0,
        "presionDisenoContencionMPa": 0,
        "zirconioMasaKg": 50000
      },
      "celda": {
        "_nota": "La lupa del RBMK: a la izquierda un canal de barra de control (la barra, con su absorbente, su desplazador de grafito o agua según la altura, y el agua de refrigeración), en medio el bloque de grafito y a la derecha un canal de combustible (tubo de presión de Zr-2,5Nb de 8,0 a 8,8 cm de diámetro, agua hirviendo y dos coronas de barras de combustible: 6 y 12 barras de 1,36 cm). Todo en láminas del mismo volumen por cada 25 cm de paso. La red se repite con un canal de control mucho más a menudo que en el RBMK real, donde hay uno por cada ocho de combustible (211 frente a 1661): la lupa mira el entorno de un canal de control, no el promedio del núcleo, y por eso sus k∞ no son los del núcleo entero.",
        "pasoCm": 25,
        "radioPastillaCm": 0.575,
        "radioAgujeroPastillaCm": 0.10,
        "radioVainaExteriorCm": 0.68,
        "coronas": [6, 12],
        "radioTuboInteriorCm": 4.0,
        "radioTuboExteriorCm": 4.4,
        "radioHuecoGrafitoCm": 5.7,
        "radioCanalControlCm": 4.0,
        "radioBarraControlCm": 2.5,
        "altoLupaCm": 40,
        "ventana": { "cx": 13, "r": 15 },
        "enriquecimientoMasa": 0.020,
        "densidadCombustible": 10.4,
        "densidadGrafito": 1.70
      },
      "medido": {
        "_nota": "Medido con el transporte de la lupa del RBMK (scripts/medir-tipos.html, 150 generaciones de 1000 neutrones, 8 de octubre de 2026; error de k∞ ±0,0065). Combustible NUEVO al 2 % (sin plutonio ni productos de fisión), agua a 285 °C, grafito a 550 °C, en la celda de la lupa (con más canales de control que el núcleo real, ver la nota de la celda).",
        "kInf": { "canalAgua": 1.1620, "canalGrafito": 1.2081, "canalAbsorbente": 0.9603, "huecos50": 1.1579, "huecos100": 1.1229, "combustible900": 1.1691 },
        "cocienteGrafitoAbsorbente": 0.23,
        "M2cm2": { "sinHuecos": 408, "huecos50": 460, "huecos100": 548 },
        "vidaUs": 523,
        "_notaHuecos": "Con combustible nuevo, vaciar el canal NO acelera la reacción: con la mitad de vapor k∞ apenas cambia (−0,004 ± 0,009) y sin agua baja (−0,039). Es lo que dice la WNA: un núcleo nuevo tendría un coeficiente de huecos negativo. El de +4,5 β de 1986 venía del combustible quemado (plutonio y productos de fisión, que absorben menos en el agua y más en otras resonancias) y de las pocas barras: la planta usa el citado, la lupa enseña el del combustible nuevo."
      }
    },

    "phwr": {
      "familia": "presurizado",
      "_fuente": {
        "citas": {
          "candu6": { "texto": "CANDU 6 (material de formación de la biblioteca CANTEACH y del curso de la Universidad Nacional de Seúl): 380 canales horizontales de 6 m con 12 haces de 37 barras de uranio natural; paso de 28,575 cm; 2064 MWt; 9,9 MPa y 310 °C a la salida; moderador de agua pesada frío y a baja presión, separado del refrigerante por el tubo de calandria y un hueco de CO₂", "url": "https://ocw.snu.ac.kr/sites/default/files/NOTE/Lecture%201.pdf" },
          "candu-dispositivos": { "texto": "Biblioteca CANTEACH, tablas de los mecanismos de reactividad del CANDU 6: 14 controladores de zona líquida (unos 7 mk, 0,14 mk/s como mucho), 21 ajustadores (unos 15 mk, unos 30 min de margen contra el xenón), barras de parada del SDS1 (al menos 80 mk en las centrales modernas) e inyección de veneno del SDS2 (más de 300 mk; más de 50 mk en un segundo). Los valores cambian de una central a otra", "url": "https://www.nuceng.ca/canteach-rev2/" },
          "candu-huecos": { "texto": "Actas de la Sociedad Nuclear Coreana (2009): reactividad por huecos del refrigerante del CANDU-6 de unos +18 mk con combustible fresco y +16 mk a medio quemado; +9,7 mk si se vacía la mitad del núcleo de equilibrio", "url": "https://www.kns.org/" },
          "candu-fundamentos": { "texto": "CANDU Fundamentals (CANTEACH): el tiempo de una generación de neutrones inmediatos en un CANDU es de unos 0,001 s, unas 50 veces el de un reactor de agua ligera; los fotoneutrones del deuterio son otra fuente de neutrones retardados", "url": "https://www.nuceng.ca/canteach-rev2/" }
        }
      },
      "planta": {
        "potenciaNominalMW": 2064,
        "rendimiento": 0.34,
        "caudalKgS": 8500,
        "cpJkgK": 5400,
        "masaCombustibleKg": 98000,
        "cpCombustibleJkgK": 300,
        "constanteCombustibleS": 6.0,
        "masaVainaKg": 21000,
        "cpVainaJkgK": 330,
        "caidaPeliculaVainaK": 25,
        "tSinCargaC": 262,
        "tFrioNominalC": 266,
        "masaAguaNucleoKg": 30000,
        "masaAguaLazoKg": 180000,
        "presionPrimarioMPa": 10.0,
        "ebullicionPrimarioC": 311,
        "circulacion": "bombas",
        "circulacionNatural": 0.04,
        "inerciaBombasS": 15,
        "moderadorC": 69,
        "_nota": "CANDU-6: 2064 MWt y unos 700 MWe (rendimiento 0,34). Refrigerante de agua pesada a 10 MPa: entra a unos 266 °C y sale a 310 °C, ya casi hirviendo (a 10 MPa hierve a 311 °C). Caudal redondo de 8500 kg/s con cp de 5,4 kJ/(kg·K). Unas 4700 t de haces (98 t de UO₂ natural). El moderador, separado, se mantiene a unos 69 °C con su propio circuito de refrigeración: aquí su temperatura no cambia (declarado). Sin carga, el refrigerante se queda a unos 262 °C: la presión del vapor se mantiene casi igual a cualquier carga y lo que sube con la potencia es la temperatura del primario (valor redondo, por debajo del alivio del secundario)."
      },
      "secundario": {
        "ebullicionC": 260,
        "masaKg": 200000,
        "cpJkgK": 5000,
        "descargaMax": 0.40,
        "alivioC": 268,
        "disparoTurbinaC": 230,
        "rampaCargaPorS": 0.00167,
        "bandaDescargaK": 3,
        "programaPorK": 0.02,
        "_nota": "El vapor de un CANDU-6 sale de los generadores a unos 4,7 MPa (260 °C), menos que en un PWR: el refrigerante va más frío. Alivio hacia 5,3 MPa y disparo de turbina por debajo de 2,8 MPa (valores redondos). «programaPorK» (1.7 beta): con la turbina en automático, por cada kelvin que el secundario pase de su programa la turbina toma un 2 % más de vapor (valor redondo, unos 25 s de constante de tiempo)."
      },
      "regulacion": {
        "porDefecto": true,
        "presionPorK": 0.01,
        "periodoMinS": 40,
        "bandaMuerta": 0.002,
        "zonaBaja": 0.15,
        "zonaAlta": 0.85,
        "_nota": "La regulación del CANDU (1.7 beta, A2 del físico): encendida por defecto. Con la turbina en automático lleva la potencia a su consigna (el 100 % por defecto, se cambia con ▲ ▼); con la turbina a mano sigue a la turbina, y pide un 1 % menos de potencia por cada kelvin que el secundario pase de su programa (antes miraba solo la carga, con una banda muerta del 0,3 %, y a plena potencia acababa disparando por temperatura). No vacía las zonas con un periodo de menos de 40 s. Como el sistema de regulación de un CANDU, saca los ajustadores si las zonas bajan del 15 % y faltan potencia, y los mete si pasan del 85 % y sobra. Valores didácticos."
      },
      "reactividad": {
        "excesoPcm": 4900,
        "dopplerPcmK": -0.6,
        "refrigerantePcmK": 0.3,
        "huecoMitadPcm": 970,
        "huecoTotalPcm": 1700,
        "xenonEquilibrioPcm": 2800,
        "flujoTermicoNominal": 7e13,
        "_nota": "1 mk = 100 pcm. Coeficiente de temperatura del combustible pequeño (−0,6 pcm/K; con el quemado, el plutonio lo acerca a cero) y del refrigerante ligeramente positivo (+0,3 pcm/K): un CANDU no se estabiliza solo como un PWR y su potencia la mantiene el sistema de regulación (las zonas líquidas). Huecos del refrigerante POSITIVOS: +17 mk si se vacía todo y +9,7 mk si se vacía medio núcleo, el caso de una rotura grande (cita «candu-huecos»). El xenón de equilibrio (−28 mk) es un valor redondo cercano al máximo teórico de un reactor térmico de mucho flujo, (γ_I + γ_X)/ν ≈ 2,7 %: el CANDU tiene un flujo térmico alto y llega casi a él. El exceso de reactividad (núcleo de equilibrio, sin xenón ni veneno, con todos los dispositivos fuera) es el que hace el núcleo crítico con el xenón de equilibrio, los ajustadores dentro y las zonas a media carga: 28 + 15 + 3,5 + 2,5 mk (el último, lo que se pierde al calentarse el combustible a plena potencia)."
      },
      "veneno": {
        "donde": "moderador",
        "pcmPorPpm": -665,
        "referenciaPpm": 5.0,
        "maximoPpm": 15,
        "velocidadPpmS": 0.005,
        "_nota": "Boro disuelto en el MODERADOR (no en el refrigerante): sirve para guardar el exceso de reactividad del combustible fresco y, tras una parada larga, para hacer el papel del xenón que aún no hay. −665 pcm por ppm, medido en la lupa del PHWR («medido»). Se quita con resinas de intercambio iónico, despacio: aquí 0,005 ppm/s (unos 3,3 mk por minuto del reactor), acelerado para que se pueda usar."
      },
      "barras": {
        "R": { "valorPcm": 700, "desde": "abajo", "carreraS": 50, "curva": "lineal" },
        "A": { "valorPcm": 1500, "desde": "arriba", "carreraS": 60 },
        "S": { "valorPcm": 8000, "desde": "arriba", "carreraS": 30 },
        "caidaS": 2.0,
        "mandoPorSReloj": 0.025,
        "pasoToque": { "R": 0.01, "A": 0.01, "S": 0.005 },
        "_notaToque": "1.7 beta: un toque de las zonas líquidas las llena o vacía un 1 % (7 pcm; antes un 2 %). Un CANDU casi no se estabiliza solo (Doppler pequeño, refrigerante ligeramente positivo): a plena potencia 14 pcm la subían un 5 %. Para mantener la potencia está la regulación automática.",
        "_nota": "R: los 14 controladores de zona líquida, compartimentos verticales de agua LIGERA dentro del moderador de agua pesada: el hidrógeno absorbe neutrones unas 600 veces más que el deuterio, así que llenarlos baja la reactividad (7 mk de vacíos a llenos, a 0,14 mk/s: 50 s). A: los 21 ajustadores de acero, que en marcha normal están DENTRO y se sacan para vencer al xenón (15 mk). S: las 28 barras de parada del SDS1, de cadmio, que esperan fuera y caen por gravedad con un muelle en unos 2 s (80 mk). El SDS2, la inyección de nitrato de gadolinio en el moderador, va en un botón aparte."
      },
      "sds2": { "valorPcm": 30000, "tauS": 1.5, "altoFlujo": 1.25, "retardoS": 0.4, "limpiezaS": 28800, "_nota": "SDS2: más de 300 mk; más de 50 mk en un segundo y unos 100 mk en algo más de 3 s (cita «candu-dispositivos»). Dispara solo, con sus propios detectores, si la potencia pasa del 125 % (consigna didáctica, algo por encima de la del SDS1), y el gadolinio empieza a llegar 0,4 s después de la señal (valor redondo: detectores, válvulas rápidas y boquillas). Tras rearmar, la purificación retira el gadolinio con una constante de 8 h (elegida para poder seguir: en una central lleva uno o dos días)." },
      "cinetica": { "lambdaS": 0.001 },
      "proteccion": {
        "altoFlujo": 1.10,
        "tasaLogPorS": 0.10,
        "caudalBajo": 0.80,
        "salidaAltaC": 318,
        "presionBajaMPa": 8.5,
        "turbinaP9": 2.0,
        "_nota": "Disparos del SDS1 (didácticos, del tipo de los de un CANDU-6): alta potencia neutrónica al 110 %, tasa logarítmica de más del 10 % por segundo, baja presión y bajo caudal del refrigerante. Un disparo de la turbina no dispara el reactor: la regulación baja la potencia y el vapor sobrante va al condensador. El de temperatura de salida es didáctico (un CANDU dispara por presión alta del refrigerante): a 318 °C desde la 1.7 beta; antes, a 314, dejaba solo 3 K de margen sobre los 311 °C de plena potencia y disparaba hacia el 103 %, antes que el de alta potencia (C2 del operador). En un CANDU-6 el refrigerante sale casi hirviendo y se admite algo de ebullición a la salida."
      },
      "perdidaAgua": {
        "presionContencionMPa": 0.15,
        "despresurizacionS": 8,
        "vaciadoS": 20,
        "huecoS": 1.5,
        "acumuladoresMPa": 5.0,
        "rellenoS": 60,
        "huecoEbullicion": 1.0,
        "inventarioCubre": 0.45,
        "inventarioSeco": 0.15,
        "peliculaDnb": 0.03,
        "refrigeracionVapor": 0.0005,
        "limiteVainaC": 1204,
        "danoGraveC": 1800,
        "fusionC": 2500,
        "_notaFusion": "1.7 beta (B5 del físico): por encima de 2500 °C el combustible se marca fundido (dañado 3) y su temperatura no sube más, como en los de ebullición; antes, sin protecciones, llegaba a 3300 °C. Lo que sigue queda fuera del modelo.",
        "boroInyeccionPpm": 0,
        "_nota": "Rotura grande de un colector del refrigerante: se vacía la mitad del núcleo (un lazo de los dos) en uno o dos segundos. Los huecos AÑADEN reactividad (hasta +9,7 mk, más que β): la potencia sube hasta que el SDS1 la para. El moderador frío sigue ahí y rodea cada canal: incluso sin refrigerante, se lleva parte del calor residual (en un CANDU el moderador es el último sumidero de calor). Valores redondos y didácticos."
      },
      "celda": {
        "_nota": "La lupa del PHWR: a la izquierda un controlador de zona líquida (tubo de circonio con agua ligera hasta su nivel y helio encima), en medio el moderador de agua pesada y a la derecha un canal de combustible: tubo de calandria, hueco de CO₂, tubo de presión (5,17 a 5,6 cm de radio), refrigerante de agua pesada y tres coronas de un haz de 37 barras (6, 12 y 18 barras, más la central) de 0,6075 cm de radio de pastilla. En láminas del mismo volumen por cada 28,575 cm de paso.",
        "pasoCm": 28.575,
        "radioPastillaCm": 0.6075,
        "radioVainaExteriorCm": 0.654,
        "coronas": [1, 6, 12, 18],
        "radioTuboPresionInteriorCm": 5.17,
        "radioTuboPresionExteriorCm": 5.6,
        "radioCalandriaInteriorCm": 6.45,
        "radioCalandriaExteriorCm": 6.59,
        "radioZonaInteriorCm": 4.2,
        "radioZonaExteriorCm": 4.4,
        "altoLupaCm": 40,
        "ventana": { "cx": 14, "r": 16 },
        "enriquecimientoMasa": 0.00711,
        "densidadCombustible": 10.6,
        "purezaModerador": 0.9975,
        "purezaRefrigerante": 0.9900
      },
      "medido": {
        "_nota": "Medido con el transporte de la lupa del PHWR (scripts/medir-tipos.html, 150 generaciones de 1000 neutrones, 8 de octubre de 2026; error de k∞ ±0,0063). Uranio natural NUEVO, moderador a 69 °C con un 99,75 % de deuterio, refrigerante a 290 °C con un 99,0 %, combustible a 700 °C; una zona líquida cada dos canales.",
        "kInf": { "base": 1.1100, "zonaLlena": 0.9820, "sinRefrigerante": 1.1240, "boro2ppm": 1.0939, "combustible1000": 1.1019 },
        "huecosPcm": 1120,
        "boroPcmPorPpm": -665,
        "M2cm2": { "base": 380, "sinRefrigerante": 397 },
        "vidaUs": 668,
        "_notaHuecos": "Vaciar el refrigerante SUBE k∞ (de 1,110 a 1,124): unos +1120 pcm (+11 mk), del orden de los +16–18 mk citados para el núcleo entero. El moderador, que es otro, sigue ahí: el agua pesada del canal casi no moderaba, y al irse se pierde algo de absorción y ganan las fisiones rápidas del U-238. La vida de un neutrón (668 µs) es unas 30 veces la del PWR; la planta usa el milisegundo citado. El boro en el moderador vale −665 pcm/ppm en esta celda, y la planta usa ese valor."
      }
    },

    "smr": {
      "familia": "presurizado",
      "_fuente": {
        "citas": {
          "nuscale": { "texto": "NRC, aprobación del diseño estándar del NuScale US460 (29 de mayo de 2025): módulos de 250 MWt y 77 MWe, 37 elementos 17×17 de 2 m de alto, 13,8 MPa, sin bombas en el primario (circulación natural por una chimenea central y generadores de vapor helicoidales dentro de la vasija)", "url": "https://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/advanced/who-were-working-with/applicant-projects/nuscale-us460.html" },
          "nuscale-pasiva": { "texto": "NuScale, seguridad frente a sucesos extremos: sin corriente y sin operadores, el sistema de evacuación del calor residual (DHRS) y la piscina del reactor enfrían el módulo de forma pasiva durante días", "url": "https://www.nuscalepower.com/-/media/nuscale/pdf/publications/plant-safety-in-response-to-extreme-events.pdf" },
          "oiea-smr": { "texto": "OIEA, «Small Modular Reactors»: reactores de hasta unos 300 MWe, fabricados en serie y con seguridad pasiva; la mayoría de los diseños de agua ligera son PWR integrales (NuScale, CAREM, SMART, ACP100)", "url": "https://www.iaea.org/topics/small-modular-reactors" }
        }
      },
      "planta": {
        "potenciaNominalMW": 250,
        "rendimiento": 0.308,
        "caudalKgS": 850,
        "cpJkgK": 5400,
        "masaCombustibleKg": 9000,
        "cpCombustibleJkgK": 300,
        "constanteCombustibleS": 3.3,
        "masaVainaKg": 2500,
        "cpVainaJkgK": 330,
        "caidaPeliculaVainaK": 25,
        "tSinCargaC": 285,
        "tFrioNominalC": 265,
        "masaAguaNucleoKg": 1500,
        "masaAguaLazoKg": 45000,
        "presionPrimarioMPa": 13.8,
        "ebullicionPrimarioC": 335,
        "circulacion": "natural",
        "circulacionNaturalMin": 0.10,
        "inerciaBombasS": 20,
        "_nota": "Un PWR integral del tipo del NuScale US460 (250 MWt, 77 MWe gross: rendimiento 0,308). Sin bombas: el agua calentada sube por la chimenea central, cede el calor a los generadores helicoidales y baja fría por el anillo. El caudal crece con la potencia (circulación natural: ∝ Q^1/3); a plena potencia, unos 850 kg/s, con el agua entrando a 265 °C y saliendo a unos 320 °C (valores redondos del orden del diseño publicado). Todo el primario cabe en una vasija de unos 20 m sumergida en una piscina."
      },
      "secundario": {
        "ebullicionC": 240,
        "masaKg": 20000,
        "cpJkgK": 5000,
        "descargaMax": 0.40,
        "alivioC": 300,
        "disparoTurbinaC": 205,
        "rampaCargaPorS": 0.00167,
        "bandaDescargaK": 3,
        "programaPorK": 0.02,
        "_nota": "Generadores helicoidales de un solo paso: el vapor sale a unos 3,4 MPa (aquí, la saturación a 240 °C). Sin carga, el secundario llega a la temperatura del primario (285 °C): las válvulas de alivio abren por encima, hacia 300 °C (8,6 MPa; los tubos helicoidales aguantan la presión del primario). Valores redondos. «programaPorK» (1.7 beta, A3 del físico y A1 del operador): con la turbina en automático, el secundario sigue su programa, de 285 °C sin carga a 240 °C a plena carga; por cada kelvin que pase de él, la turbina toma un 2 % más de vapor (unos 20 s de constante de tiempo, valor redondo). Antes la turbina tomaba justo el vapor que llegaba, el secundario se quedaba a 285 °C y el primario disparaba por temperatura hacia el 55 %."
      },
      "regulacion": {
        "periodoMinS": 30,
        "potenciaMin": 0.10,
        "velocidadMax": 0.25,
        "_nota": "Barras automáticas del SMR (siguen la temperatura media de su programa, como en el PWR). 1.7 beta, A2 del operador: no sacan barras con un periodo de menos de 30 s ni por debajo del 10 % de potencia, y su velocidad crece con el error, hasta una cuarta parte de la de la barra (antes salían a toda velocidad y disparaban por subida rápida). Valores didácticos."
      },
      "reactividad": {
        "excesoPcm": 3000,
        "dopplerPcmK": -3.0,
        "curvaModerador": "pwr",
        "xenonEquilibrioPcm": 2500,
        "flujoTermicoNominal": 3.0e13,
        "_nota": "La misma red de combustible 17×17 que el Reactor PWR, más corta: el efecto del agua (temperatura, huecos) y el del boro salen de la misma curva medida con el transporte (data/reactor.json, «medido»). Exceso y barras, como en el PWR (elección didáctica)."
      },
      "veneno": { "donde": "refrigerante", "referenciaPpm": 500, "maximoPpm": 2000, "velocidadPpmS": 3.34 },
      "barras": {
        "R": { "valorPcm": 5300, "desde": "arriba", "carreraS": 120 },
        "A": { "valorPcm": 800, "desde": "arriba", "carreraS": 120 },
        "S": { "valorPcm": 4000, "desde": "arriba", "carreraS": 120 },
        "caidaS": 2.0,
        "mandoPorSReloj": 0.025,
        "mandoPorSRelojBanco": { "R": 0.01 },
        "pasoToque": { "R": 0.003, "A": 0.005, "S": 0.005 },
        "_notaMando": "1.7 beta (A1 del operador): un toque de la Regulación mueve un 0,3 % (antes un 2 %, unos 200 pcm, que pasaba del disparo por subida del 5 % en 2 s a plena potencia: ese disparo, el de un PWR, no se toca) y mantenerla pulsada, un 1 % de la carrera por segundo de reloj (antes 2,5 %). Ajuste fino y Parada siguen a 2,5 %/s."
      },
      "cinetica": { "lambdaS": 2.0e-5 },
      "proteccion": {
        "altoFlujo": 1.09,
        "tasaPositiva": 0.05,
        "tasaPositivaS": 2,
        "salidaAltaC": 330,
        "presionBajaMPa": 11.0,
        "rangoBajo": 0.25,
        "permisivoP10": 0.10,
        "turbinaP9": 0.50,
        "caudalBajo": 0,
        "_nota": "Los mismos disparos didácticos del PWR (109 %, subida rápida, temperatura alta, baja presión), sin el de bajo caudal: no hay bombas que puedan pararse."
      },
      "pasivo": {
        "dhrsWK": 1.6e4,
        "piscinaKg": 4.0e6,
        "piscinaC": 40,
        "_nota": "Apagón total: sin corriente, las barras caen, la turbina y el agua de alimentación se cortan y se abren solas las válvulas del sistema de evacuación del calor residual (DHRS): el vapor de los generadores se condensa en un intercambiador sumergido en la piscina y vuelve como agua, sin bombas. Conductancia redonda de 0,016 MW/K: al empezar, con 280 K de diferencia, evacua unos 4,5 MW, lo que da el calor residual a los pocos minutos, así que el primario no vuelve a la temperatura de plena potencia: el agua del núcleo baja a 271 °C en 5 minutos, recupera unos 5 K mientras el residual (ANS-5.1) aún pasa de lo que saca el DHRS, hasta los 40 minutos, y después baja despacio (unos 257 °C a las 3 h y unos 143 °C al día; con la ley de Way y Wigner de la 1.3 beta, 240 y 130 °C). Con 0,04 MW/K el primario se enfriaba a 80 °C en un día, más deprisa de lo que se describe para el NuScale (revisión del físico, 8-oct-2026). La parte de piscina de un módulo, unas 4000 t a 40 °C. Valores didácticos dimensionados para el calor residual."
      },
      "perdidaAgua": {
        "presionContencionMPa": 0.5,
        "despresurizacionS": 30,
        "vaciadoS": 40,
        "boroInyeccionPpm": 1500,
        "peliculaDnb": 0.03,
        "inventarioCubre": 0.45,
        "inventarioSeco": 0.15,
        "huecoEbullicion": 0.6,
        "huecoS": 2.0,
        "refrigeracionVapor": 0.0002,
        "acumuladoresMPa": 2.0,
        "rellenoS": 90,
        "limiteVainaC": 1204,
        "danoGraveC": 1800,
        "fusionC": 2500,
        "_notaFusion": "1.7 beta (B5 del físico): por encima de 2500 °C el combustible se marca fundido y su temperatura no sube más (ver la del CANDU).",
        "_nota": "Una rotura en el primario de un SMR integral: no hay tuberías grandes, así que la rotura es pequeña y el agua sale a la vasija de contención sumergida, que la devuelve al núcleo por las válvulas de recirculación del sistema de emergencia (sin bombas). Valores redondos."
      },
      "nucleo": { "radioCm": 75, "altoCm": 200, "_nota": "37 elementos de 21,5 cm de lado: un cilindro equivalente de unos 75 cm de radio y 2 m de alto. Un núcleo pequeño pierde más neutrones por fuga que uno grande: la lupa lo mide con M²." }
    }
  }
}
