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¿Qué son los límites de la tasa de calentamiento y enfriamiento? Definición

Los límites de la tasa de calentamiento y enfriamiento se basan en el impacto en la vida de fatiga futura de la planta. Los límites de calentamiento y enfriamiento garantizan que la vida útil a fatiga de la planta sea igual o mayor que la vida operativa de la planta.

El calentamiento del NSSS desde el apagado en frío (MODO 5) al Hot Standby (MODO 3) se realiza mediante bombas de refrigerante del reactor que son muy potentes (pueden consumir hasta 6 MW cada una) y, por lo tanto, su trabajo junto con un calor de descomposición se puede utilizar para calentar el refrigerante primario antes de la puesta en marcha del reactor. Para operar las bombas de refrigerante del reactor, se debe aumentar la presión del sistema de refrigerante del reactor para satisfacer los requisitos de altura de succión positiva neta . Las bombas de refrigerante del reactor se ponen en marcha secuencialmente. La tasa de calentamiento de la planta primaria está limitada a aproximadamente 30 ° C por hora para minimizar la tensión interna en el material del recipiente a presión , la tubería primaria y otros componentes.

Los límites de la tasa de calentamiento y enfriamiento se basan en el impacto en la vida futura de fatiga de la planta. Los límites de calentamiento y enfriamiento aseguran que la vida de fatiga de la planta sea igual o mayor que la vida operativa de la planta. Los componentes grandes, como las bridas, la cabeza de la vasija del reactor e incluso la propia vasija del reactor, son los componentes limitantes. Por lo general, el componente más limitante establecerá las tasas de calentamiento y enfriamiento.

Referencias:

Ciencia de los Materiales:

  1. Departamento de Energía de EE. UU., Ciencia de Materiales. DOE Fundamentals Handbook, Volumen 1 y 2. Enero de 1993.
  2. Departamento de Energía de EE. UU., Ciencia de Materiales. DOE Fundamentals Handbook, Volumen 2 y 2. Enero de 1993.
  3. William D. Callister, David G. Rethwisch. Ciencia e Ingeniería de Materiales: Introducción 9ª Edición, Wiley; 9a edición (4 de diciembre de 2013), ISBN-13: 978-1118324578.
  4. Eberhart, Mark (2003). Por qué se rompen las cosas: entender el mundo a través de la forma en que se desmorona. Armonía. ISBN 978-1-4000-4760-4.
  5. Gaskell, David R. (1995). Introducción a la Termodinámica de Materiales (4ª ed.). Taylor y Francis Publishing. ISBN 978-1-56032-992-3.
  6. González-Viñas, W. y Mancini, HL (2004). Introducción a la ciencia de los materiales. Prensa de la Universidad de Princeton. ISBN 978-0-691-07097-1.
  7. Ashby, Michael; Hugh Shercliff; David Cebon (2007). Materiales: ingeniería, ciencia, procesamiento y diseño (1ª ed.). Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-7506-8391-3.
  8. JR Lamarsh, AJ Baratta, Introducción a la ingeniería nuclear, 3d ed., Prentice-Hall, 2001, ISBN: 0-201-82498-1.

Consulte más arriba:
Materiales de la planta de energía

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