Laboratorio Ingeniería II 2015 Instituto Balseiro Comisión Nacional de Energía Atómica Universidad Nacional de Cuyo.

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Transcripción de la presentación:

Laboratorio Ingeniería II 2015 Instituto Balseiro Comisión Nacional de Energía Atómica Universidad Nacional de Cuyo

Determinación Experimental del Caudal de Refrigeración de un EECC normal para el núcleo Reactor RA-6 Experiencia Nº 1 :

OBJETIVO: Utilizando la Diferencia de Presión en el núcleo. Utilizando un Caudalímetro a Turbina ALCANCE: Se proponen dos experiencias independientes para determinar el caudal refrigerante que circula por los elementos combustibles del núcleo del reactor RA6, con el objetivo de reducir la incertidumbre en la estimación de los márgenes térmicos de operación: Estas mediciones se realizaran con el reactor sin potencia, lo cual resulta en una condición conservativa en cuanto al caudal que circula por los elementos combustibles.

Determinación de caudal por EECC a partir de la Diferencia de Presión en el núcleo.

Medición de Caída de Presión en el Núcleo

Transmisor de presión mmH 2 O -> mA

DeltaP Nucleo

Medición de Caudal Primario

Mediciones Experimentales SEAD

Caudal PrimarioCaída de Presión Núcleo

Calibración Caída de Presión vs. Caudal Primario 2

Mediciones en el núcleo del RA6

Diferencia de Caída de Presión en el Núcleo por EECC

Determinación de caudal por EECC con Caudalímetro a Turbina

Calibración del Caudalímetro

Mediciones en el núcleo del RA6

Incertezas

Toda determinación experimental está sujeta a dos fuentes de incerteza: aleatorias y sistemáticas. El aumento del número de mediciones solo puede reducir la componente aleatoria, mientras que la incerteza total nunca es menor que la componente sistemática.

En nuestro caso, siendo “a” la pendiente de la curva de calibración y T el periodo de giro del rotor, la incerteza total en el caudal estará representada de la siguiente manera:.

Incerteza sistemática y aleatoria en “a” Incerteza sistemática y aleatoria en “T”

FIN