Reactor de agua en ebullición (BWR)
Un simulador del reactor de agua en ebullición, el tipo de las centrales de Fukushima Daiichi: aquí el agua hierve dentro de la vasija y el vapor va directo a la turbina, sin generador de vapor. Las barras entran por abajo y la potencia se mueve también con el caudal de las bombas de recirculación. La lupa mira unos centímetros junto a una cruz de control: cada punto es un neutrón calculado con datos nucleares evaluados. El accidente de Fukushima 2011 está en el Módulo 9.
Beta Módulo en pruebas: los cuatro reactores ya se han contrastado con datos publicados, pero las cifras y los textos pueden cambiar y puede quedar algún error. Si ves algo raro, cuéntanoslo.
Cargando los datos nucleares…
Cronología
Pulsa un paso ya hecho para volver a él: la planta queda como estaba al empezarlo y puedes probar otra cosa.
Lupa sobre el núcleo
Qué les pasa a los neutrones en la lupa
Seguir un neutrón
Elige un neutrón y lee su vida: dónde nace, con qué choca, cuánta energía pierde y cómo termina. También puedes pulsar sobre uno en la lupa.
La potencia en el tiempo
Física medida en la lupa
Mientras miras, un segundo motor repite el transporte de la lupa con miles de neutrones por segundo en la misma celda: con el canal de control vacío y lleno. Nada de esta tabla se supone: se cuenta.
Espectro de neutrones en la celda
Para entender lo que ves
Los cinco tipos, lado a lado
Cifras de los modelos de este laboratorio y de las fuentes citadas en cada tipo; «medido» es lo que da el transporte de la lupa con combustible nuevo. Los huecos van en pcm por cada 1 % de vapor, en β (1 β ≈ 650 pcm) o en mk (1 mk = 100 pcm). M² es el área de migración: su raíz es la distancia típica que recorre un neutrón desde que nace hasta que se absorbe (7 cm en el agua ligera, unos 20 en el grafito y el agua pesada).
Cómo funciona la simulación
La misma arquitectura que el Reactor PWR: una planta que resuelve el reactor entero (cinética con seis grupos de neutrones retardados, calor del combustible y del agua, calor residual, xenón y protección), una lupa en la que cada punto es un neutrón del transporte Monte Carlo con secciones eficaces ENDF/B-VIII.0, y un worker que repite ese transporte miles de veces por segundo para medir k∞, los cuatro factores, M² y la vida de un neutrón.
En los dos reactores en los que el agua hierve dentro del núcleo (BWR y RBMK), el núcleo se divide en rodajas de abajo arriba. En cada una se calcula cuánto vapor hay, lo caliente que está el combustible y el xenón, y la forma del flujo sale de la teoría de difusión en un grupo. Así sale sola la potencia concentrada abajo del BWR y el primer segundo del SCRAM del RBMK, que depende de esa forma. En el CANDU y en el SMR, como en el PWR, el agua no hierve y basta la cinética puntual.
Lo que se simplifica
Este simulador es una herramienta educativa. Sus resultados son aproximados y están pensados para explicar relaciones físicas, no para diseñar, operar, licenciar ni evaluar la seguridad de instalaciones nucleares.