Falla 4.2.1

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Falla 4.2.1 Perdida de agua de alimentaciòn con disparo de bombas de AA Ulises Adair Hernandez Hurtado Mtro. Edgar Salasar Salasar Tecnologia De Reactores Nucleares

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Falla 4.2.1 reactor nuclear abwr con simulador.

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Falla 4.2.1Perdida de agua de alimentaciòn

con disparo de bombas de AA

Ulises Adair Hernandez HurtadoMtro. Edgar Salasar Salasar

Tecnologia De Reactores Nucleares

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Causas

• La perdida del agua de alimentacion puede producirse por diferentes causas entre ellas:

• Fallas en la bomba.• Perdida de electricidad.• Errores del operador.

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Consecuencias

• La perdida en el agua de alimentacion provoca una perdida del inventario de la vasija causando que el nivel de agua en la vasija disminuya.

• El nivel de agua continua disminuyendo y el flujo de recirculacion es regresado al nivel 4.

• Cuando se alcanza el nivel 3 de la vasija (L3), el punto de scram es alcanzado despues del cual el reactor es apagado y las cuatro bombas internas del reactor son disparadas.

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Consecuencias

• El flujo de agua de alimentacio se termina debido a la perdida de las bombas de AA. El subenfriamiento decrece, causando una reduccion en el nivel de potencia del nucleo y la presion. Como el nivel de potencia es disminuido, el flujo de vapor a la turbina empieza a perderse ya que el regulador de presion esta intentando mantener la presiòn.

• El nivel de agua de la vasija continua disminuyendo al nivel de disparo L2, en este punto las restantes 6 BIR son disparadas y la operación del RCIC comienza.

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• En una planta real, el operador deberia de asegurar la operación del RCIC, de tal manera que la cantidad de agua sea mantenida en la vasija del reactor. Adicionalmente el operador deberia monitorear el nivel de agua del reactor y el control de la presion durante el apagado.

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• A continuacion esta la secuencia de acciones del operador esperadas durante el evento cuando el reinicio inmediato no esta contemplado.

• El operador deberia:1) Verificar que todas las barras esten insertadas.2) Verificar el disparo de 4 BIR.3) Verificar el inicio del RCIC4) Verificar que las BIR restantes se diparen en el nivel bajo del reactor L2.5) Continuar con la operación del sistema RCIC hasta que el decaimiento del

calor disminuya a un punto donde el sistema RHR pueda ser puesto en servicio.

6) Monitorear el desaceleramiento de la turbina, romper el vacio según sea necesario.

7) Completar el reporte de scram y estudiar los requerimientos de mantenimiento.

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Debemos observar que:

• En la pantalla “BWR Feedwater & Extraction steam” vemos que ambas bombas de AA se detienen.

• Ir a la pantalla de “Power/Flow Map” , el nivel del reactor disminuye rapidamente debido a la perdida de flujo de AA.

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Falla 4.2.2Incremento en el flujo del núcleo

por falla en el control de flujo

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• Esta falla hará que el controlador del flujo de recirculación falle de manera que el proceso de la variable de entrada para el controlador llegue a valor “bajo”. Pero el transmisor del flujo de la lectura para la visualización es normal. La consecuencia es que el sistema de recirculación de control del flujo es “engañado” en el pensamiento de que el flujo de recirculación es inferior a la consigna de flujo, por lo tanto, lo hará aumentar la velocidad de las bombas internas (RIPs) para aumentar el flujo.

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Falla 4.2.15Rotura de la línea de vapor

dentro del pozo seco

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• Esta falla provoca una rotura en la linea principal de vapor dentro del contenedor del pozo seco.

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