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Après l'accident de Fukushima Daichi en 2011, les conditions de prolongement de conception (DEC) ont attiré l'attention. La plupart des régimes réglementaires exigent désormais que les conditions de prolongement de conception soient prises en compte dans la conception de nouveaux réacteurs, tandis que les réacteurs existants doivent essayer d'adapter des améliorations de sécurité afin de pouvoir faire face aux conditions de prolongement de conception dans la mesure du raisonnablement réalisable. Les DEC sont divisées en catégories A et B, où les scénarios DEC-A se caractérisent par des défaillances multiples des systèmes de sécurité, mais avec le cœur du réacteur restant intact. Un phénomène qui joue un rôle significatif dans les scénarios DEC-A impliquant un contournement de confinement est le picage de l'iode (IS). Dans cet article, nous analysons un accident de fuite de PRImaire à SEcondaire (PRISE) en supposant qu'une soupape de décharge atmosphérique est restée bloquée ouverte à la première ouverture sur deux conceptions de réacteurs différentes (VVER-1000, PWR générique). Pour la simulation thermique hydraulique de meilleures estimations, nous utilisons RELAP5-3D, pour le transport de l'iode, nous utilisons le modèle de transport de radionucléides Relap5-3D. De plus, pour analyser le phénomène de picage de l'iode (IS) pour le scénario d'accident examiné, nous avons créé un modèle IS empirique basé sur le modèle IS existant de la NRC pour estimer combien d'iode est libéré dans le système primaire par le combustible. Les résultats de cette étude montrent que le modèle de transport de radionucléides Relap5-3D est capable de fournir une analyse bornée sur l'iode libéré dans l'environnement. L'analyse montre également que de bons résultats peuvent être obtenus pour les scénarios analysés en utilisant un modèle empirique pour estimer l'iode libéré dans le système primaire. L'analyse montre également que lors de ce scénario, des quantités significatives de produits de fission radioactifs sont libérées dans l'environnement.
Zimmerl et al. (Vendredi) ont étudié cette question.