553 5.0 1.1. CONTROLE DE LA REACTIVITE L’eau du circuit primaire (RCP), qui est
553 5.0 1.1. CONTROLE DE LA REACTIVITE L’eau du circuit primaire (RCP), qui est également utilisée comme modérateur de neutrons, réflecteur de neutrons et solvant des solutions concentrées d’acide borique, doit contribuer au contrôle de la réactivité indépendamment des grappes de contrôle. 1.2. EVACUATION DE LA PUISSANCE RESIDUELLE Le RCP doit assurer les fonctions d’évacuation de la puissance dans les conditions de fonctionnement de dimensionnement suivantes : • PCC-1 et 2 : évacuation de la puissance résiduelle vers le circuit secondaire ou vers le RRA. Dans le cas de la perte des alimentations électriques, le système principal de refroidissement doit évacuer la puissance résiduelle par circulation naturelle, • PCC-3, 4 et RRC-A : contribution à l'évacuation de la puissance résiduelle vers le circuit secondaire, le RRA ou les systèmes de sauvegarde, • lorsque les moyens normaux de refroidissement par le circuit secondaire ou le RRA s'avèrent indisponibles, le refroidissement doit être assuré en mode de fonctionnement gavé-ouvert (RRC-A). 1.3. CONFINEMENT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES Le circuit primaire doit assurer le confinement : • des éléments radioactifs issus du combustible, l'enveloppe sous pression du circuit primaire constituant ainsi la deuxième barrière de confinement, • des produits activés en solution ou en suspension dans le fluide primaire. Une dépressurisation spécifique du circuit primaire principal doit être effectuée en cas d’accident grave (conditions RRC-B) pour protéger l'enceinte de confinement. 5 CIRCUIT PRIMAIRE ET SYSTEMES ASSOCIES CHAPITRE EXIGENCES DE SURETE sous chapitre 5.0 1. FONCTIONS DE SURETE 2. CRITERES FONCTIONNELS 2.1. CONTROLE DE LA REACTIVITE Les exigences et critères associés sont abordés dans les chapitres "Conception neutronique" (voir 4.3), "RBS" (voir 6.7) et "RCV" (voir 9.3.2) du Rapport Préliminaire de Sûreté. 2.2. EVACUATION DE LA PUISSANCE RESIDUELLE Le cœur et les circuits de refroidissement associés ainsi que les systèmes de protection et de contrôle doivent être conçus avec une marge suffisante pour garantir que les limites admissibles du combustible ne soient pas dépassées en fonctionnement normal ou perturbé. De même, la température et la pression du circuit primaire ne doivent pas dépasser, en fonctionnement normal ou perturbé, la température maximale admissible (TS) et la pression maximale admissible (PS), telles que définies au Titre I, article 1er du décret du 13/12/99, ce dernier étant appelé par l’arrêté ESPN du 12/12/05. Une instrumentation permettant de surveiller les paramètres primaires en fonctionnement normal et lors d’incidents et d’accidents doit être mise en ouvre et accompagnée de dispositifs de régulation pour maintenir ces paramètres dans les limites. Le circuit primaire et les systèmes auxiliaires doivent être conçus pour contrôler les principaux paramètres du fluide de refroidissement, c’est-à-dire : • l’inventaire en eau (niveau d’eau dans la cuve et dans le pressuriseur), • la marge à la saturation, • les caractéristiques chimiques par échantillonnage du fluide de refroidissement. L’implantation du circuit primaire doit permettre l’évacuation de la puissance par circulation naturelle après une perte du débit primaire. L’inertie des Pompes Primaires et, si nécessaire, des systèmes de protection doivent permettre de conserver l’intégrité de la gaine combustible après une perte totale d’alimentation électrique externe (MDTE). 2.3. CONFINEMENT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES Isolement du circuit primaire : Deux organes d’isolement en série doivent être mis en place conformément aux dispositions de l’arrêté Exploitation du 10 novembre 99 (et de sa circulaire d’application), celui étant appelé par l’arrêté ESPN (Titre I, article 3.I.a/). Intégrité du circuit primaire : La protection contre les surpressions primaires (voir chapitre 3.6.1.5) doit être assurée par des dispositifs de sûreté adaptés conçus conformément aux exigences de l’Arrêté Exploitation et de l’Arrêté ESPN qui renvoie à celles du décret du 13/12/99. En cas d’accident, cette fonction est assurée par les soupapes de sûreté du pressuriseur en plus de l’arrêt automatique du réacteur, y compris dans les états C et D. Cette protection doit également être assurée dans des conditions RRC-A, en particulier en cas d’ATWS. Des structures de supportage des gros équipements primaires doivent être mises en place pour limiter les contraintes exercées sur la tuyauterie primaire en fonctionnement normal ou en cas d’incident. Hypothèses relatives à une rupture du RCP : L’hypothèse d'Exclusion de Rupture s'applique, pour le RCP , aux lignes primaires principales, à l'exclusion des lignes connectées. Les exigences de sûreté relatives à l'Exclusion de rupture sont détaillées au paragraphe 3.4.2. Ainsi la rupture complète doublement débattue d'une ligne primaire principale n'est pas étudiée au titre des accidents PCC-4. En revanche doivent être postulées les ruptures des piquages connectés, en particulier : • ligne d'expansion du pressuriseur (plus gros piquage connecté), • piquage RRA en branche chaude, • piquage RIS en branche froide. Ces brèches, étudiées avec les hypothèses propres aux accidents PCC-4 doivent permettre de vérifier, outre la sauvegarde du cœur, que : Sommaire du chapitre Sommaire général 554 5.0 • la rupture n'induit pas de défaillance sur les lignes primaires principales, ni sur une autre ligne connectée, • le comportement mécanique des internes de cuve est satisfaisant et permet d'assurer le refroidissement et l'arrêt du cœur (chute des barres possible, géométrie du cœur refroidissable ...), • les supports des composants primaires sont intègres, • l'intégrité de l'enceinte sous pression des gros composants (GMPP , GV,...) et de leurs internes qui sont enveloppes sous pression est assurée. Cependant, au titre de la défense en profondeur, afin de prévenir la dégradation des accidents et pour limiter les conséquences des accidents graves qui pourraient survenir malgré les mesures prises pour garantir l'Exclusion de Rupture, une brèche de section équivalente 2A d'une ligne primaire principale doit être également envisagée au titre de mesures complémentaires. Ces analyses doivent permettre : • le dimensionnement, avec des hypothèses réalistes : - des capacités du système d'injection de sécurité, - de la tenue de l'enceinte à la pression et à la température, - des conditions de qualification aux conditions accidentelles des équipements. • la mise en œuvre des dispositions d'installation permettant d'assurer que les dommages sont confinés à une seule boucle. • la vérification de la stabilité des gros composants sous l'effet de l’effort statique « 2pA ». Fuites sur le RCP : Les appareils destinés à contrôler les fuites primaires doivent être capables d’identifier et de mesurer rapidement toute fuite du fluide primaire. 3.1. EXIGENCES ISSUES DU CLASSEMENT SURETE 3.1.1. Classement sûreté Le RCP doit être classé sûreté, selon la classification présentée dans le sous-chapitre 3.2. 3.1.2. Critère de défaillance unique (active et passive) Le critère de défaillance unique s’applique aux composants assurant des fonctions F1. La redondance fonctionnelle des DEA (Dispositif d'Etanchéité à l'Arrêt) classés F1B doit être assurée par le refroidissement de la barrière thermique, elle-même classée F1B. 3.1.3. Alimentations secourues L’alimentation des composants redondants doit être secourue par des générateurs diesel afin que leur fonction de sûreté soit assurée même en cas de perte des alimentations électriques externes. 3.1.4. Qualification aux conditions de fonctionnement Les composants du RCP assurant des fonctions F1 ou F2 doivent être qualifiés pour rester opérationnels dans les conditions de fonctionnement normales et post-accidentelles. Les exigences qui en résultent pour les composants (intégrité, opérabilité, capacité fonctionnelle, …) sont présentées dans les sous- chapitres 3.1, 3.6.1.2 et 3.7. 3.1.5. Classement équipements mécaniques, électriques et de Contrôle Commande Les classements mécaniques, électriques et du contrôle commande doivent suivre les règles formulées dans le chapitre 3.2. Nota : Les lignes dont le diamètre est inférieur ou égal à DN 50 peuvent se rapporter au volume E du document RCC-M (voir chapitre 1.6). 3.1.6. Classement sismique Le RCP doit être classé sismique, selon la classification présentée Essais préliminaires Les essais préliminaires doivent prouver l’adéquation de la conception et les performances du RCP . Essais périodiques et contrôle en fonctionnement Des essais périodiques réguliers doivent être effectués sur le RCP pour vérifier son exploitabilité. dans le sous-chapitre 3.2. 3.2. AUTRES EXIGENCES REGLEMENTAIRES 3.2.1. Textes officiels Deux documents s’appliquent au RCP : • l'Arrêté ESPN, en particulier les exigences de l’annexe 1, • “Options de Sûreté du projet de réacteur EPR” (lettre DSIN 079/2000). 3.2.2. Règles fondamentales de sûreté L'application des RFS est présentée au chapitre 1.7. 3.2.3. Directives techniques Les exigences spécifiques au RCP sont présentées dans les sections B1.2 et B2.3.6 (voir sous-chapitre 3.1.2). 3.2.4. Textes spécifiques aux réacteurs EPR Aucun. 3.3. AGRESSIONS INTERNES / EXTERNES 3.3.1. Agressions internes Le RCP doit être protégé contre les agressions internes, conformément au sous-chapitre 3.4. Des mesures doivent être prises contre les effets dynamiques ou les ruptures de tuyauterie à haute énergie (RTHE) sur des lignes adjacentes au RCP et des ruptures de tuyauterie du RCP . En particulier, le RCP doit pouvoir être isolé de manière sûre en cas de rupture de tuyauterie sur une ligne qui lui est connectée. Des mesures spéciales doivent être prises pour protéger les soupapes de sûreté du pressuriseur contre les effets dynamiques résultant des projectiles éjectés en cas de rupture d’une soupape et contre les effets dynamiques résultant de ruptures de tuyauterie à haute énergie (RTHE) à proximité du pressuriseur. 3.3.2. Agressions externes Le RCP doit être protégé contre les agressions externes, conformément au sous-chapitre 3.3. 3. EXIGENCES DE CONCEPTION 4. TESTS Sommaire du uploads/Management/ chap-05.pdf
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- Publié le Aoû 20, 2022
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