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Operatividad

Dos (2) Generadores de Vapor más Grandes (S/G)

  • Menos trabajo y más facilidades para el operador en el control de nivel del S/G durante transitorios de la central tales como sincronización, variaciones de potencia, etc..
  • Menos paradas rápidas del reactor debido a mayor capacidad para acomodarse a cambios de nivel en el S/G en condiciones de transitorio
  • Mayor margen de taponado de tubos : 8 → 10%
  • Material de tubos resistente a la corrosión : Aleación 690
  • Mayor inventario secundario para prolongar el tiempo de secado deL S/G : 10min (Típico CE PWR → 20min)
  • Operación de medio lazo mejorada : ángulo de tobera de entrada 40 → 45 grados
  • Control automático de nivel para todos los niveles de potencia

Presurizador de Gran Volumen

  • Capacidad reforzada para hacer frente a accidentes con pérdida de refrigerante (LOCA) y los transitorios que cambian el nivel de agua en el presurizador.
  • Fácil control de presión del sistema de refrigeración del reactor
  • Adopción del POSRV en vez del PSV + SDS
  • 4 PSVs + 2 SDS → 4 POSRVs
  • Protección contra sobrepresión + funciones de alimentación y sangrado
  • Alta confiabilidad
Válvulas: 4 PSV y 2 SDS images
4 POSRV images

Sistema del Refrigerante del Reactor (SRR)

  • Remueve el calor del núcleo mediante la circulación del refrigerante y lo transfiere al sistema secundario generador de vapor (SG)
  • Mayor capacidad de potencia, hasta 4,000 de energía térmica
  • 60 años de vida de servicio de diseño para los principales componentes del RCS (vasija del reactor, presurizador, S/G y tubería de refrigeración)
  • Mayor caudal de refrigeración y menor temperatura de la rama caliente
  • Mayor margen de taponado de tubos del /G : 10%
  • Mayor margen para la operación de medio lazo

Dispositivo de Manejo de Combustible

  • Mejora el rendimiento del dispositivo a fin de prevenir la extensión del tiempo de recarga a pesar de la adición del elemento combustible (máquina de recarga, sistema de transferencia de combustible, máquina de manejo de combustible gastado)

Instalación de bandeja de cables de instrumentos intranuclear (ICI)

  • Simplificación de tareas y reducción de carga de la grúa polar
  • La bandeja de cables de instrumentos intranuclear (ICI) de 4 toneladas de las plantas existentes cada ciclo de trabajo

I&C y MMI Avanzado

  • La fuente de fallo de cada canal es fácil de detectar
  • Proporciona visualización de información de operación y fallos de funcionamiento
  • Mejora de las funciones de prevención de EMI

Sistema de Control Químico y Volumétrico (CVCS)

  • Adoptando la bomba dedicada a la inyección de agua de cierres del RCP
  • Carga la válvula doble de control de caudal
  • Optimización de diseño de tanques de gran capacidad - Tanque de almacenamiento de ácido bórico (BAST), tanque de agua aporte del reacto (RMWT), tanque de retención(HT)
  • Cambio de ubicación del intercambiador de calor de la descarga dentro de contención para reforzar la seguridad

Sistema de Agua de Alimentación

  • Control automático de agua de alimentación en operaciones a plena potencia
  • Tres bombas impulsadas por turbina operando en condiciones normales

Sistema de Agua de Enfriamiento Esencial/No Esencial

  • Mejora la confiabilidad del sistema instalando tuberías de conexión cruzada

Sistema de Suministro de Energía

  • Conectando transformadores en sitio y aparellajes eléctricos de 4.16kV, 13.8kV, este sistema ha mejorado la mantenibilidad utilizando cables en vez de barras de fase no segregadas (NSPB)
  • El concepto de diseño de relé de protección será del tipo fijo o controlado por computador para mejorar la confiabilidad
  • El suministro alternativo de corriente alterna (AAC) proporciona electricidad a los componentes para paradas programadas aún si el suministro eléctrico fuera de la central no esta disponible
  • Prevención de parada del sistema de generador/turbina causado por fallo de un componentes individual, proporciona electricidad separada a componente redundantes que tienen funciones idénticas