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O que são limites de taxa de aquecimento e resfriamento – Definição

Os limites de taxa de aquecimento e resfriamento são baseados no impacto na futura vida de fadiga da planta. Os limites de aquecimento e resfriamento garantem que a vida de fadiga da planta seja igual ou maior que a vida operacional da planta.

O aquecimento do NSSS de Cold Shutdown (MODE 5) para Hot Standby (MODE3) é realizado por bombas de refrigeração do reator que são muito potentes (podem consumir até 6 MW cada) e, portanto, seu trabalho em conjunto com um calor de decaimento pode ser usado para aquecer o refrigerante primário antes da inicialização do reator. Para operar as bombas de refrigeração do reator, a pressão do sistema de refrigeração do reator deve ser aumentada para satisfazer os requisitos de cabeça de sucção líquida positiva. As bombas de refrigeração do reator são iniciadas sequencialmente. A taxa de aquecimento da planta primária é limitada a cerca de 30°C por hora, a fim de minimizar o estresse interno no material do vaso de pressão, tubulação primária e outros componentes.

Os limites de taxa de aquecimento e esfriamento são baseados no impacto na futura vida de fadiga da planta. Os limites de aquecimento e resfriamento garantem que a vida de fadiga da planta seja igual ou maior que a vida operacional da planta. Grandes componentes, como flanges, a cabeça do vaso do reator e até mesmo o próprio vaso do reator são os componentes limitantes. Normalmente, o componente mais limitante definirá as taxas de aquecimento e resfriamento.

Referências:

Ciência de materiais:

  1. Departamento de Energia dos EUA, Ciência de Materiais. DOE Fundamentals Handbook, Volume 1 e 2. Janeiro de 1993.
  2. Departamento de Energia dos EUA, Ciência de Materiais. DOE Fundamentals Handbook, Volume 2 e 2. Janeiro de 1993.
  3. William D. Callister, David G. Rethwisch. Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução 9ª Edição, Wiley; 9 edição (4 de dezembro de 2013), ISBN-13: 978-1118324578.
  4. Eberhart, Mark (2003). Por que as coisas quebram: entendendo o mundo pela maneira como ele se desfaz. Harmonia. ISBN 978-1-4000-4760-4.
  5. Gaskell, David R. (1995). Introdução à Termodinâmica dos Materiais (4ª ed.). Editora Taylor e Francis. ISBN 978-1-56032-992-3.
  6. González-Viñas, W. & Mancini, HL (2004). Uma Introdução à Ciência dos Materiais. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-07097-1.
  7. Ashby, Michael; Hugh Shercliff; David Cebon (2007). Materiais: engenharia, ciência, processamento e design (1ª ed.). Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-7506-8391-3.
  8. JR Lamarsh, AJ Baratta, Introdução à Engenharia Nuclear, 3ª ed., Prentice-Hall, 2001, ISBN: 0-201-82498-1.

Veja acima:
Materiais da Usina Elétrica

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