9h00

Soutenance de thèse de FILIPPO ARLOTTI

Phénoménologie et modélisation avancée en milieux poreux du mélange inter-canaux monophasique et diphasique dans les faisceaux de crayons de réacteurs à eau légère via une méthodologie multi-échelle

Phenomenology and Advanced Porous-Media Modeling of Single- and Two-Phase Inter-Channel Mixing in Light Water Reactor Rod Bundles via a Multi-Scale Methodology

Jury

Directeur de these_RIMBERT_Nicolas_Université de Lorraine
Rapporteur_COLIN_Catherine_Institut de Mécanique des Fluides (IMFT) de Toulouse
CoDirecteur de these_SEILER_Nathalie_CEA, DES, IRESNE, DTN, SMTA, LMAG
Rapporteur_RAVERDY_Bruno_CEA, DES, ISAS, DM2S, STMF, LTBC
Examinateur_LE CORRE_Jean-Marie_Westinghouse Electric Sweden AB
Examinateur_GRADECK_Michel_Université de Lorraine

école doctorale

SIMPPÉ - SCIENCES ET INGENIERIES DES MOLECULES, DES PRODUITS, DES PROCEDES ET DE L'ÉNERGIE

Laboratoire

LEMTA – Laboratoire Energies & Mécanique Théorique et Appliquée

Mention de diplôme

Énergie et Mécanique
Amphithéâtre INSTN/UEC Centre CEA de Cadarache, 13108 Saint-Paul-lès-Durance
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Mots clés

Thermohydraulique,Écoulements diphasiques,Multi-échelle,Faisceaux de crayons,Diffusion et dispersion,Modélisation système poreuse

Résumé de la thèse

La prédiction précise des conditions thermohydrauliques locales dans les Réacteurs à Eau Légère (REL) est essentielle pour l'évaluation des marges de sûreté, en particulier en configuration de cœur en ébullition hétérogène.

Keywords

Thermal hydraulics,Two-phase Flows,Multi-scale,Rod-bundles,Diffusion and dispersion,Porous system modeling

Abstract

The accurate prediction of local thermal-hydraulic conditions in Light Water Reactors (LWRs) is essential for evaluating safety margins, particularly during conditions involving heterogeneous boiling core configurations. While three-dimensional (3D) porous media system codes efficiently simulate macroscopic core behavior, their predictive reliability in simulating nuclear rod bundles is frequently restricted by sub-grid modeling limitations and a heavy reliance on empirical calibrations for turbulent diffusion and spatial dispersion effects.