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Sistema de simulación de escenarios de ciclos avanzados de combustible nuclear en transición = Simulation system for advanced fuel cycle transition scenarios

机译:用于高级燃料循环过渡方案的仿真系统=用于高级燃料循环过渡方案的仿真系统

摘要

El estudio de los ciclos del combustible nuclear requieren de herramientas computacionales o "códigos" versátiles para dar respuestas al problema multicriterio de evaluar los actuales ciclos o las capacidades de las diferentes estrategias y escenarios con potencial de desarrollo en a nivel nacional, regional o mundial. Por otra parte, la introducción de nuevas tecnologías para reactores y procesos industriales hace que los códigos existentes requieran nuevas capacidades para evaluar la transición del estado actual del ciclo del combustible hacia otros más avanzados y sostenibles. Brevemente, esta tesis se centra en dar respuesta a las principales preguntas, en términos económicos y de recursos, al análisis de escenarios de ciclos de combustible, en particular, para el análisis de los diferentes escenarios del ciclo del combustible de relativa importancia para España y Europa. Para alcanzar este objetivo ha sido necesaria la actualización y el desarrollo de nuevas capacidades del código TR_EVOL (Transition Evolution code). Este trabajo ha sido desarrollado en el Programa de Innovación Nuclear del CIEMAT desde el año 2010. Esta tesis se divide en 6 capítulos. El primer capítulo ofrece una visión general del ciclo de combustible nuclear, sus principales etapas y los diferentes tipos utilizados en la actualidad o en desarrollo para el futuro. Además, se describen las fuentes de material nuclear que podrían ser utilizadas como combustible (uranio y otros). También se puntualizan brevemente una serie de herramientas desarrolladas para el estudio de estos ciclos de combustible nuclear. El capítulo 2 está dirigido a dar una idea básica acerca de los costes involucrados en la generación de electricidad mediante energía nuclear. Aquí se presentan una clasificación de estos costos y sus estimaciones, obtenidas en la bibliografía, y que han sido evaluadas y utilizadas en esta tesis. Se ha incluido también una breve descripción del principal indicador económico utilizado en esta tesis, el “coste nivelado de la electricidad”. El capítulo 3 se centra en la descripción del código de simulación desarrollado para el estudio del ciclo del combustible nuclear, TR_EVOL, que ha sido diseñado para evaluar diferentes opciones de ciclos de combustibles. En particular, pueden ser evaluados las diversos reactores con, posiblemente, diferentes tipos de combustibles y sus instalaciones del ciclo asociadas. El módulo de evaluaciones económica de TR_EVOL ofrece el coste nivelado de la electricidad haciendo uso de las cuatro fuentes principales de información económica y de la salida del balance de masas obtenido de la simulación del ciclo en TR_EVOL. Por otra parte, la estimación de las incertidumbres en los costes también puede ser efectuada por el código. Se ha efectuado un proceso de comprobación cruzada de las funcionalidades del código y se descrine en el Capítulo 4. El proceso se ha aplicado en cuatro etapas de acuerdo con las características más importantes de TR_EVOL, balance de masas, composición isotópica y análisis económico. Así, la primera etapa ha consistido en el balance masas del ciclo de combustible nuclear actual de España. La segunda etapa se ha centrado en la comprobación de la composición isotópica del flujo de masas mediante el la simulación del ciclo del combustible definido en el proyecto CP-ESFR UE. Las dos últimas etapas han tenido como objetivo validar el módulo económico. De este modo, en la tercera etapa han sido evaluados los tres principales costes (financieros, operación y mantenimiento y de combustible) y comparados con los obtenidos por el proyecto ARCAS, omitiendo los costes del fin del ciclo o Back-end, los que han sido evaluado solo en la cuarta etapa, haciendo uso de costes unitarios y parámetros obtenidos a partir de la bibliografía. En el capítulo 5 se analizan dos grupos de opciones del ciclo del combustible nuclear de relevante importancia, en términos económicos y de recursos, para España y Europa. Para el caso español, se han simulado dos grupos de escenarios del ciclo del combustible, incluyendo estrategias de reproceso y extensión de vida de los reactores. Este análisis se ha centrado en explorar las ventajas y desventajas de reprocesado de combustible irradiado en un país con una “relativa” pequeña cantidad de reactores nucleares. Para el grupo de Europa se han tratado cuatro escenarios, incluyendo opciones de transmutación. Los escenarios incluyen los reactores actuales utilizando la tecnología reactor de agua ligera y ciclo abierto, un reemplazo total de los reactores actuales con reactores rápidos que queman combustible U-Pu MOX y dos escenarios del ciclo del combustible con transmutación de actínidos minoritarios en una parte de los reactores rápidos o en sistemas impulsados por aceleradores dedicados a transmutación. Finalmente, el capítulo 6 da las principales conclusiones obtenidas de esta tesis y los trabajos futuros previstos en el campo del análisis de ciclos de combustible nuclear. ABSTRACT The study of the nuclear fuel cycle requires versatile computational tools or “codes” to provide answers to the multicriteria problem of assessing current nuclear fuel cycles or the capabilities of different strategies and scenarios with potential development in a country, region or at world level. Moreover, the introduction of new technologies for reactors and industrial processes makes the existing codes to require new capabilities to assess the transition from current status of the fuel cycle to the more advanced and sustainable ones. Briefly, this thesis is focused in providing answers to the main questions about resources and economics in fuel cycle scenario analyses, in particular for the analysis of different fuel cycle scenarios with relative importance for Spain and Europe. The upgrade and development of new capabilities of the TR_EVOL code (Transition Evolution code) has been necessary to achieve this goal. This work has been developed in the Nuclear Innovation Program at CIEMAT since year 2010. This thesis is divided in 6 chapters. The first one gives an overview of the nuclear fuel cycle, its main stages and types currently used or in development for the future. Besides the sources of nuclear material that could be used as fuel (uranium and others) are also viewed here. A number of tools developed for the study of these nuclear fuel cycles are also briefly described in this chapter. Chapter 2 is aimed to give a basic idea about the cost involved in the electricity generation by means of the nuclear energy. The main classification of these costs and their estimations given by bibliography, which have been evaluated in this thesis, are presented. A brief description of the Levelized Cost of Electricity, the principal economic indicator used in this thesis, has been also included. Chapter 3 is focused on the description of the simulation tool TR_EVOL developed for the study of the nuclear fuel cycle. TR_EVOL has been designed to evaluate different options for the fuel cycle scenario. In particular, diverse nuclear power plants, having possibly different types of fuels and the associated fuel cycle facilities can be assessed. The TR_EVOL module for economic assessments provides the Levelized Cost of Electricity making use of the TR_EVOL mass balance output and four main sources of economic information. Furthermore, uncertainties assessment can be also carried out by the code. A cross checking process of the performance of the code has been accomplished and it is shown in Chapter 4. The process has been applied in four stages according to the most important features of TR_EVOL. Thus, the first stage has involved the mass balance of the current Spanish nuclear fuel cycle. The second stage has been focused in the isotopic composition of the mass flow using the fuel cycle defined in the EU project CP-ESFR. The last two stages have been aimed to validate the economic module. In the third stage, the main three generation costs (financial cost, O&M and fuel cost) have been assessed and compared to those obtained by ARCAS project, omitting the back-end costs. This last cost has been evaluated alone in the fourth stage, making use of some unit cost and parameters obtained from the bibliography. In Chapter 5 two groups of nuclear fuel cycle options with relevant importance for Spain and Europe are analyzed in economic and resources terms. For the Spanish case, two groups of fuel cycle scenarios have been simulated including reprocessing strategies and life extension of the current reactor fleet. This analysis has been focused on exploring the advantages and disadvantages of spent fuel reprocessing in a country with relatively small amount of nuclear power plants. For the European group, four fuel cycle scenarios involving transmutation options have been addressed. Scenarios include the current fleet using Light Water Reactor technology and open fuel cycle, a full replacement of the initial fleet with Fast Reactors burning U-Pu MOX fuel and two fuel cycle scenarios with Minor Actinide transmutation in a fraction of the FR fleet or in dedicated Accelerator Driven Systems. Finally, Chapter 6 gives the main conclusions obtained from this thesis and the future work foreseen in the field of nuclear fuel cycle analysis.
机译:核燃料循环的研究需要通用的计算工具或“代码”来应对评估当前循环或在国家,区域或全球层面具有发展潜力的不同策略和方案的能力的多准则问题。此外,针对反应堆和工业过程的新技术的引入使得现有法规要求新的能力来评估从燃料循环的当前状态到更先进和可持续的状态的过渡。简而言之,本论文着重于回答经济和资源方面的主要问题,以分析燃料循环情景,尤其是分析对西班牙和西班牙具有相对重要性的不同燃料循环情景。欧洲。为了实现此目标,必须更新和开发TR_EVOL代码(过渡演化代码)的新功能。自2010年以来,这项工作已在CIEMAT核创新计划中进行了开发。本文共分为6章。第一章概述了核燃料循环,其主要阶段以及当今或未来发展中使用的不同类型。此外,还描述了可以用作燃料的核材料来源(铀和其他)。还简要指出了为研究这些核燃料循环而开发的一系列工具。第2章旨在给出有关使用核电发电的成本的基本概念。这是这些成本及其估算的分类,它们是在参考书目中获得的,并已在本论文中进行了评估和使用。简要介绍了本文中使用的主要经济指标“电力的平均成本”。第3章重点介绍为核燃料循环研究开发的模拟代码TR_EVOL,该模拟代码旨在评估不同的燃料循环选项。特别地,可以评估具有可能不同类型的燃料的各种反应器及其相关的循环设施。 TR_EVOL的经济评估模块使用经济信息的四个主要来源以及从TR_EVOL中的循环仿真获得的质量平衡输出,提供了平均的电力成本。另一方面,成本不确定性的估算也可以通过代码来完成。已经对代码的功能进行了交叉检查,并在第4章中进行了描述。根据TR_EVOL的最重要特征,质量平衡,同位素组成和经济分析,该过程已应用于四个阶段。因此,第一阶段包括西班牙当前核燃料循环的质量平衡。第二阶段的重点是通过模拟CP-ESFR EU项目中定义的燃料循环来检查质量流量的同位素组成。最后两个阶段旨在验证经济模块。因此,在第三阶段,已评估了三个主要成本(财务,运营和维护以及燃料),并将其与ARCAS项目获得的成本进行了比较,省略了周期末或后端成本,仅在第四阶段使用单位成本和从参考书目获得的参数对其进行了评估。第5章从经济和资源角度分析了对西班牙和欧洲具有重要意义的两组核燃料循环选择。对于西班牙的情况,已模拟了两组燃料循环方案,包括后处理策略和反应堆寿命延长。这项分析的重点是在一个“相对”少量核反应堆的国家中,探索对辐照燃料进行后处理的利弊。欧洲小组已讨论了四种方案,包括options变方案。这些方案包括使用开放循环轻水反应堆技术的当前反应堆,用燃烧U-Pu MOX燃料的快速反应堆完全替代当前的反应堆,以及在其中一部分使用minority系元素trans变的两种燃料循环方案。快速反应堆或由专门用于mut变的加速器提供动力的系统中。最后,《第6项原则》的结论是可燃核武器的建立和发展的结论。摘要核燃料循环的研究需要多功能的计算工具或“代码”,以回答评估当前核燃料循环或国家,地区或世界水平上潜在发展的不同策略和方案的能力的多准则问题。此外,针对反应堆和工业过程的新技术的引入使现有法规要求具有新的能力,以评估从燃料循环的当前状态到更先进,更可持续的状态的过渡。简而言之,本论文的重点是为燃料循环情景分析中有关资源和经济学的主要问题提供答案,尤其是分析对西班牙和欧洲具有相对重要性的不同燃料循环情景。为了实现此目标,必须升级和开发TR_EVOL代码(过渡演化代码)的新功能。自2010年以来,这项工作已在CIEMAT的核创新计划中进行了开发。本文共分为6章。第一个概述了核燃料循环,其目前使用的或正在发展的主要阶段和类型。除此以外,这里还介绍了可以用作燃料的核材料来源(铀和其他)。本章还简要介绍了为研究这些核燃料循环而开发的许多工具。第2章旨在给出有关通过核能发电的成本的基本概念。本文介绍了这些成本的主要分类及其参考书目中给出的估计。还包括对本文中使用的主要经济指标“电费平均成本”的简要说明。第3章重点介绍了为研究核燃料循环而开发的仿真工具TR_EVOL。 TR_EVOL设计用于评估燃料循环方案的不同选项。特别地,可以评估具有可能不同类型的燃料的各种核电厂以及相关的燃料循环设施。用于经济评估的TR_EVOL模块利用TR_EVOL质量平衡输出和四个主要的经济信息源来提供平均的电力成本。此外,不确定性评估也可以通过规范进行。已经完成了代码性能的交叉检查过程,该过程在第4章中进行了显示。根据TR_EVOL的最重要特征,该过程分为四个阶段。因此,第一阶段涉及当前西班牙核燃料循环的质量平衡。第二阶段集中在使用欧盟项目CP-ESFR中定义的燃料循环的质量流量的同位素组成中。最后两个阶段旨在验证经济模块。在第三阶段,已经评估了主要的三代发电成本(财务成本,运维成本和燃料成本),并将其与ARCAS项目获得的成本进行了比较,省略了后端成本。最后的成本已在第四阶段中通过使用一些单位成本和从参考书目获得的参数进行了单独评估。在第5章中,从经济和资源角度分析了对西班牙和欧洲具有重要意义的两组核燃料循环选择。对于西班牙的情况,已经模拟了两组燃料循环情景,包括后处理策略和当前反应堆船队的寿命延长。该分析的重点是在一个核电厂数量相对较少的国家中探索乏燃料后处理的利弊。对于欧洲集团,已经解决了涉及trans变选项的四种燃料循环方案。方案包括当前使用轻水反应堆技术和开放燃料循环的机队,用快反应堆燃烧U-Pu MOX燃料完全替代初始机队以及在部分FR机队中或在专用FR机队中使用次Act系元素trans变的两种燃料循环加速器驱动系统。最后,第六章给出了从本论文获得的主要结论以及在核燃料循环分析领域中可以预见的未来工作。

著录项

  • 作者

    Merino Rodríguez Iván;

  • 作者单位
  • 年度 2014
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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