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dc.contributor.author | Sánchez-Sáez, F. | es_ES |
dc.contributor.author | Carlos Alberola, Sofía | es_ES |
dc.contributor.author | Villanueva López, José Felipe | es_ES |
dc.contributor.author | Martorell Alsina, Sebastián Salvador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T11:20:23Z | |
dc.date.available | 2022-02-18T11:20:23Z | |
dc.date.issued | 2019-09-28 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-090-1616-7 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10251/180949 | |
dc.description.abstract | [ES] El trabajo que se presenta en esta ponencia forma parte del estudio que se está llevando a cabo en la UPV fruto del acuerdo específico de colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la participación en los proyectos CAMP de USNRC, y PKL3 y ATLAS de NEA/OECD, y su aplicación a plantas españolas (CAMP-España). Se ha simulado el transitorio A 3.1 mediante el código termohidráulico Best Estimate TRACE en la instalación experimental ATLAS, que es una versión escalada de una central APR1400. El transitorio consiste en una pérdida total de agua de alimentación con fallos adicionales. En concreto, se produce el fallo parcial de la apertura de la PORV (al 50%) y el fallo parcial de las bombas de inyección de seguridad. La progresión del transitorio consiste en que tras la pérdida del agua de alimentación se produce el secado de los generadores de vapor y posteriormente se produce el disparo de turbina y del reactor. Después del disparo de turbina, la presión del secundario crece hasta que es aliviada mediante las MSIV. Después, debido al secado de los generadores de vapor, la presión en el primario crece, hasta que es aliviada por la PORV del presionador. Una vez que se alcanza el punto de apertura de las PORV, de acuerdo con los procedimientos de emergencia del APR 1400, el operador debe realizar un feed and bleed, el cual se consigue manteniendo las PORV abiertas y con la inyección de seguridad. Por último, cuando la presión del primario decae del punto de tarado de los acumuladores, estos descargan parte de su inventario al primario y al cabo de un tiempo se alcanzan las condiciones de parada fría. Los principales eventos del transitorio se reproducen adecuadamente con TRACE. | es_ES |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Sociedad Nuclear Española | es_ES |
dc.relation.ispartof | 45ª Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española | es_ES |
dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
dc.subject | ATLAS | es_ES |
dc.subject | TRACE | es_ES |
dc.subject | A31 | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERIA NUCLEAR | es_ES |
dc.title | Simulación del experimento A3.1 en la instalación experimental ATLAS | es_ES |
dc.type | Comunicación en congreso | es_ES |
dc.type | Capítulo de libro | es_ES |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement///STN%2F4524%2F2015%2F640//ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION CSN-UPV-UPC-UPM CAMP ESPAÑA/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Química y Nuclear - Departament d'Enginyeria Química i Nuclear | es_ES |
dc.description.bibliographicCitation | Sánchez-Sáez, F.; Carlos Alberola, S.; Villanueva López, JF.; Martorell Alsina, SS. (2019). Simulación del experimento A3.1 en la instalación experimental ATLAS. Sociedad Nuclear Española. 1-8. http://hdl.handle.net/10251/180949 | es_ES |
dc.description.accrualMethod | S | es_ES |
dc.relation.conferencename | 45ª Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española | es_ES |
dc.relation.conferencedate | Septiembre 23-28,2019 | es_ES |
dc.relation.conferenceplace | Vigo, España | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://www.reunionanualsne.es/ | es_ES |
dc.description.upvformatpinicio | 1 | es_ES |
dc.description.upvformatpfin | 8 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.relation.pasarela | S\408887 | es_ES |