Франція Пенлі Панне на схемі d; подача води до парогенераторів реактора 2

Помилка технічного обслуговування та пізнє виявлення, незважаючи на більше 4 місяців простою

13 грудня 2019 р

франція

Якість технічного обслуговування та перевірок на АЕС Пенлі (Нормандія). Виникла витік на основному контурі реактора 2, контурі ASG, який служить для усунення будь-якої нестачі подачі води для парогенераторів. Однак реактор залишався вимкненим протягом місяців для "регулярних операцій з технічного обслуговування".

Саме «аномалія технічного обслуговування» спричинила збій, який додався до відмови інших захисних засобів у паровому контурі того самого реактора. Накопичення простоїв, з якими ядерний оператор повинен був ініціювати відкат реактора, тобто знизити тиск і температуру первинного контуру, щоб контур ASG не зазнавав напруги. Неякісне обслуговування основної частини та несвоєчасне виявлення виправдали подію, класифіковану на рівні 1 за шкалою INES *.

Реактор 2 АЕС Пенлі був зупинений з кінця липня 2019 року для "часткової перевірки", а саме зміни частини ядерного палива та "виконувати операції з регулярного обслуговування" як каже EDF. Але це лише 8 грудня, під час випробувань, проведених в рамках підготовки до перезапуску, оператор зрозумів, що в цій схемі була проблема з насосом. Якщо насос вийшов з експлуатації, вся робота схеми порушена.

Коли було останнє втручання на цьому насосі? Як, незважаючи на місяці простою для планового технічного обслуговування, пошкодження такого масштабу не було виявлено раніше ? Пояснювальних матеріалів у прес-релізі ЄФР немає. Навіть якщо він повідомляє про те, що насос був швидко відремонтований і що додатковий пристрій був налаштований на час, щоб продовжувати ремонт "аномалії" для підведення води до головного вітрила у разі необхідності, це не знімає виявлених недоліків цією важливою подією для безпеки:оператор, який не може дотримуватись чинних правил щодо експлуатації своєї установки шляхом зменшення ризиків, які вона створює, матеріальної шкоди ПІЕ, які залишаються не виявленими, незважаючи на місяці простоїв, та фактів, що викликають серйозні сумніви щодо якості "поточних операцій з технічного обслуговування", їх перевірки та, загальніше, моніторинг стану ядерної установки.

Що говорить EDF:

Недоступність аварійного енергетичного насоса для парогенераторів

Опубліковано 13.12.2019

Виробничий блок № 2 атомної електростанції Пенлі був вимкнений для технічного обслуговування з 27 липня 2019 року.

8 грудня 2019 р, під час підготовки операцій з перезапуску виробничого підрозділу групи провели планові випробування системи аварійного електропостачання парогенераторів.

Під час цього тесту a витік масла спостерігався на одному з насосів, який сприяв підведенню води до парогенераторів, бювет знаходиться в неядерній частині установки. Аномалія була вирішена 11 грудня. Під час аномалії був доступний другий додатковий пристрій для подачі води до парогенераторів. Навіть якщо випробування проводили, як тільки це дозволяли умови пуску, демонстрація недоступності насоса вважалася пізньою.

Ця подія не мала наслідків для персоналу чи навколишнього середовища. Однак це означає відступ від загальних правил експлуатації [5], що змусило керівництво заводу EDF Penly оголосити про значну подію безпеки. Через пізній характер його виявлення ця подія була класифікована на рівні 1 за шкалою INES, яка має 7.

Що говорить ASN:

Пізнє виявлення недоступності резервного насоса для парогенераторів реактора 2

Опубліковано 23.12.2019

АЕС Пенлі - реактори 1300 МВт - ЕДФ

11 грудня 2019 року EDF повідомив ASN про значну подію безпеки, пов'язану з пізнім виявленням недоступності турбонасоса в аварійному контурі водопостачання для парогенераторів (система ASG) реактора. 2.

Система ASG складається з двох незалежних колій (доріжок A і B), кожна з яких оснащена електродвигунним насосом та паровим турбонасосом. Кожен з насосів цих двох каналів забезпечує функцію аварійного підведення води до парогенераторів.

Реактор 2 був вимкнений для планового технічного обслуговування з 27 липня 2019 року. 8 грудня 2019 року, під час перекваліфікації обладнання, EDF виявив аномалію технічного обслуговування турбонасоса на трасі В, що призвело до його недоступності. У той же час більше двох захисних клапанів в основному паровому контурі цього реактора були недоступні. Відповідно до загальних правил експлуатації, в цій ситуації сукупної недоступності оператори ініціювали відновлення реактора до стану, коли ці системи більше не потрібні.

Однак був доступний другий шлях системи ASG. Як тільки було виявлено несправність, обладнання було повернуто у відповідність. Це відхилення не мало наслідків для персоналу чи навколишнього середовища. Однак через пізнє виявлення аномалії на турбонасосі, він класифікований на рівні 1 за шкалою INES.

* INES: Міжнародна шкала ядерних та радіологічних подій - Опис та рівні тут - https://www.asn.fr/Lexique/I/INES

[2] Парогенератор (ГВ) являє собою теплообмінник між водою з первинного контуру, нагрітою до високої температури (320 ° C) і при високому тиску (155 бар) в активній зоні реактора, та водою з вторинного контуру, яка перетворюється на пару і подає турбіну. Кожен парогенератор має кілька тисяч U-подібних трубок, які забезпечують теплообмін між водою в первинному контурі та водою у вторинних контурах для виробництва пари, що подає турбіну. Реактори з водою під тиском 900 МВт мають 3 парогенератори, реактори 1300 МВт мають 4 ГВ. https://www.asn.fr/Lexique/G/Generateur-de-vapeur

[3] Первинний контур являє собою замкнений контур, що містить воду під тиском. Ця вода нагрівається в корпусі реактора при контакті з паливними елементами. У парогенераторах він передає тепло, яке набувається воді з вторинного контуру, виробляючи пару, призначену для руху турбогенераторної групи. Первинний контур охолоджує паливо, що міститься в корпусі реактора, виділяючи його тепло через парогенератори при виробництві електроенергії або через відключний контур охолодження при повторному запуску після заправки. https://www.asn.fr/Lexique/C/Circuit-primaire

[5] загальні правила експлуатації - це інструкції, які слід застосовувати для безпечної експлуатації реактора та за будь-яких обставин.