1. 개요
저희 팀에 들어오신 것을 환영합니다! 근무는 내일부터 시작됩니다. 현재 인력이 조금 부족한 상황이지만, 이 문제는 당신의 능력으로 해결할 수 있을 것이라 믿습니다.
당신은 수십억 달러 규모의 지구상 가장 섬세하고 강력한 에너지 시스템 중 하나를 다루게 될 것입니다. 책임감을 가지십시오. 원자로 제어부터 터빈 작동 및 그 부가 시스템 운영, 냉각 시스템과 수많은 펌프와 밸브 조절, 비상상황 시 대처까지 모든 작업이 신중하고 안전하게 이루어져야 합니다.
코요테koyot 디지털은 서구권이 RBMK-1500 원자로 개발을 시도하는 가상의 상황을 시뮬레이션으로 구현하였습니다. 일부 복잡한 과정을 제외하였지만, 그럼에도 최대한 사실적으로 구현하고자 하였으니 전력 수요를 충족하며 원자력 발전소 운영자로써의 경험을 즐겨 보세요!
당신은 수십억 달러 규모의 지구상 가장 섬세하고 강력한 에너지 시스템 중 하나를 다루게 될 것입니다. 책임감을 가지십시오. 원자로 제어부터 터빈 작동 및 그 부가 시스템 운영, 냉각 시스템과 수많은 펌프와 밸브 조절, 비상상황 시 대처까지 모든 작업이 신중하고 안전하게 이루어져야 합니다.
코요테koyot 디지털은 서구권이 RBMK-1500 원자로 개발을 시도하는 가상의 상황을 시뮬레이션으로 구현하였습니다. 일부 복잡한 과정을 제외하였지만, 그럼에도 최대한 사실적으로 구현하고자 하였으니 전력 수요를 충족하며 원자력 발전소 운영자로써의 경험을 즐겨 보세요!
실제로는 루마니아 이그날리아 발전소에 단 하나만 지어진 흑연 감속 비등경수 압력관형 원자로 (RBMK-1500)의 구조를 기반으로 한 원자력 발전소 시뮬레이터이다
2. 특징
3. 요소
3.1. RBMK-1500
이 게임의 메인이 되는 원자로이다. 1500이라는 이름에 맞게 터빈으로 인한 최대 발전량이 1500MW이며 유명한 체르노빌 원자력 발전소에 들어가는 원자로인 RBMK-1000과의 차이는 발전량, (채널[3] 내부에 나선층류를 이용하기 때문에 생기는) 냉각하는 데 드는 물의 양과[4] 연료 소비량[5] 차이 등이 있다. 원자로 제어 부분에서는 그렇게 큰 차이는 느낄 수 없다.
비슷한 시기에, 비슷한 구조로 지어진 원자로이기 때문에 RBMK-1000과 같이 과도하게 높은 양의 공극 계수 (원자로 내부에 있는 물에 기포가 생길수록 반응량이 증가하는) 문제를 가지고 있다. 인게임에서도 특정 조건에서 AZ-5를 눌러 제어봉을 삽입할 시 출력이 역으로 올라가는 현상이 있는 것으로 보아 구현된 듯하다.
3.2. 원자로 관리
주 목적인 원자로 관리에 대한 정보이다. 이 3개의 체크리스트들은 인게임에서 직접 찾아 볼 수 있다.
이 아래 적혀있는 체크리스트는 개발사가 권장하는 방법이지 완전한 정답은 아니다. 잘 하는 사람들은 자기 자신만의 효율적인 방법으로 반응로를 다루는 방법이 있는 경우가 있으니 체크리스트대로 안 한다고 방해하지는 말고 신중하게 생각한 다음 트롤 같으면 추방 투표를 올리도록 하자.
만약 직급이 높은 (Senier Operator, Supervisor, NRC Inspector 등) 사람이 많은데 원자로가 경고음[6]이 계속 뜨는 상태면, 자신이 고수가 아닌 이상 그냥 가만히 보고 있는 것이 가장 좋다. 다 부셔먹는 거 같아 보여도 100%를 한참 넘는 말도 안 되는 효율로 가동시키고 있는 경우가 대부분이다.
주의사항
- 만약 Fuel Channel Leak [8] 경고가 점등될 시 즉시 중앙 패널의 AЗ-5[9] 스위치를 눌러 AZ-5를 작동시켜고 원자로가 정지되었는지 확인한다.
작동이 너무 늦었거나 작동 후에 원자로가 식지 않고 오히려 온도가 급격히 올라가는 현상이 발생할 경우 그 원자로는 살릴 수 없다.
- 자기 자신이 이 게임을 제대로 해 보고 싶다면, 공방에서 원자로를 만지기 전에 개인 서버가 무료니 한번 혼자서 시동을 시도해 보고 가는 것이 좋다.
3.2.1. 원자로 시작 전 체크리스트
인게임에선 매니저 패널 (전화기, 조작기록기 등이 있는 패널) 좌측 끝에 놓여 있다.패널 우측 맨 끝으로 이동 후 좌측으로 이동하며 수행
1. Condenser Coolant Pumps응축기 냉각 펌프 [10]
- Condenser Coolant Pump A1 - Enabled
- Condenser Coolant Pump A2 - Enabled
- Condenser Coolant Pump A1 Speed - 2 [가운데]
- Condenser Coolant Pump A2 Speed - 2 [가운데]
2. Turbine Configuration터빈 [13]
3. Deaerator탈기기 A Configuration [16]
4. Main Circulation Pumps주순환펌프 [20]
5. Reactor Isolation Valves원자로 격리 밸브 [23]
4개 모두 초록빛이 점등하도록 켜 주면 된다.
* Inlet 1 & 2 - Open
* Outlet 1 & 2 - Open
* Inlet 1 & 2 - Open
* Outlet 1 & 2 - Open
제어반 중앙 원자로 연료봉 삽입 상태 안내 패널 기준 좌측으로 이동하여 진행한다.
6. ECCS비상냉각수공급장치 Injection Tanks [24]
- Pressure - > 1500Psi [25]
7. Hotwell응축수보관장치 Control [26]
- Automatic Level - 35 [27]
- Limiter Valve - Enabled
제어반 맨 왼쪽으로 이동하여 진행한다.
8. Electrical Panel [28]
- Breaker 18M-G1 - On
- Breaker 64B-M - On [29][초록점등확인]
- Automatic G1 Offload - Disabled
- G1<64A offload System - Primed [31]
제어반 중앙 원자로 연료봉 삽입 상태 안내 패널 기준 우측으로 이동하여 진행한다.
9. Feed Limiter Valve [32]
- Valve - Enabled
3.2.2. 원자로 시작 체크리스트
인게임에선 매니저 패널 (전화기, 조작기록기 등이 있는 패널) 우측 끝에 붙어 있다.Stage One Startup
- 제어실 입구 옆 주황색 박스를 열어 키를 가져온다.
제어반 중앙 원자로 연료봉 삽입 상태 안내 패널에서 진행
- 키를 Auto-Scram 패널에 삽입 후 Auto-Scram을 비활성화 [33][붉은점등확인]
- 원자로 모드를 1[35]로 변경 [36]
- Heat Exchanger열교환기 1 & 2 - Close [37]
- OCC Circulation Pump 1 & 2 - Disable [38]
- 모드 중복 알람을 중앙 패널 Acknowledge 버튼을 눌러 음소거
- Shutdown Control Rod - Enable [39]
- Acknowledge 버튼 오른쪽의 Reset 버튼을 눌러 모든 알람 제거
- A3 Rods Out of Zone이 점등될 때까지 대기 [40]
- Auto Control Rod - Enable [41]
- Auto Control Rod 좌측 키패드에 1500 입력 후 회색 버튼을 눌러 반영
- 중앙 패널로 노심에서 제거할 연료봉을 선택한 후 좌측 아래에 위치한 노브를 길게 눌러 연료봉을 균일하게 제거[42][43]
- 연로봉을 제거하며 중앙 패널 Reactor Core Power Index 부분의 Reactor Power (MW) 표시기를 확인해 출력이 오르는지 확인
- 출력이 1500MW 도달 시 원자로 모드를 2[44] 로 변경 [45]
- FeedWater Pump 1 - Enable, Speed 2 [가운데]
- Condensate Pump 1 - Enable, Speed 2 [가운데]
Stage Two Startup
중앙 패널의 키패드에 2100을 입력, 회색 버튼을 눌러 반영한 후 즉시 연료봉을 더 제거하여 출력이 2100MW 근처에 도달하는지 확인
Turbine A Run-up
- 매니저 패널에 위치한 전화기 2개 중 우측 전화기에 106을 입력하여 엔지니어링에 연락한 후 터빈 A의 Turning Gear를 해제
중앙 패널 기준 우측에 위치한 Turbine 섹션으로 이동 후 진행
- Turbine A Synchroscope동기검정기 - Enable
- Turbine A Bypass Valve - 20~30% [48]
- Turbine A Valve - Slowly Increase to 60~70% [49]
- Grid Sync전력망동기화 Cap 개방 [50]
- Turbine A Valve를 조절해가며 RPM을 1800 근처에서 유지시킨다.
- Grid Sync가 준비되면 Synchroscope의 바늘이 붉은 부분에 위치할 때마다 비프음이 들린다. 그 비프음이 들리고 초록빛이 점등될 때 Grid Sync 버튼을 눌러 터빈을 전력망에 동기화시킨다.
Grid Sync 실패 시
초록빛이 점등되고 비프음이 들릴 때가 아닌 때 Sync를 시도하였거나 기타 이유로 (RPM 과다 등) Grid Sync가 실패하였을 시 대처 방법이다. 보통 RPM이 급격하게 하강하며 Turbine Trip 경고가 점등된다.
- Acknowledge 버튼을 눌러 경고 음소거
- RPM이 600 이하로 하강할 때까지 대기
- Acknowledge 우측 Reset 버튼을 눌러 경고 제거
- Turbine A Valve를 올려 Sync 재시도
Grid Sync 성공 시
Generator Synced 패널이 점등되며 Turbine Trip 경고가 아예 점등되지 않거나 1초 이하로 점등된다.
- Reverse Power 경고가 점등된 경우 Acknowledge를 눌러 음소거
- Turbin Valve - Slowly increase to 100%
- Bypass Valve - Decrease to 0%
- Generator Load발전부하가 양수일 시 Acknowledge 오른쪽의 Reset 버튼을 눌러 경고 제거
제어반 맨 왼쪽의 Ecetrical 부분으로 이동
- Breaker 64A-M - Enable [51]
- 매니저 패널에 위치한 전화기 2개 중 우측에 106을 입력하여 Breaker Reset을 요청
제어반 중앙 기준 오른쪽으로 이동하여 진행
- Deaerator A & B Relief Valve - 25% [52]
- Deaerator A & B Inlet Valve - 45% [53]
- Condensate Pump 2 - Enable
- Feedwater Pump 2 - Enable
- Deaerator A-B Bleed Valve - Open [초록빛점등확인]
Stage Three Startup
- Main Circulation Pump A1 & A2 Speed - 3 [제일오른쪽]
- Main Circulation Pump B1 & B2 - Enable
- Condenser Coolant Pump A1 & A2 Speed - 3 [제일오른쪽]
- 중앙 제어반의 키패드에 3000을 입력 후 회색 버튼을 눌러 적용, 이후 즉시 연료봉을 삽입하여 출력을 3000MW까지 상승 [중요]
- Condenser Coolant Pump B1 & B2 Speed - 3 [58]
Turbine B Run-up
- 매니저 패널에 위치한 전화기 2개 중 오른쪽에 106을 입력하여 엔지니어링에 연락한 후 터빈 B의 Turning Gear를 해제한다.
터빈 관리 패널로 이동하여 진행한다.
- Turbine B Synchroscope동기검정기 - Enable
- Turbine B Bypass Valve - 20~30% [59]
- Turbine B Valve - Slowly Increase to 60~70% [60]
- Grid Sync전력망동기화 Cap 개방 [61]
- Turbine B Valve를 조절해가며 RPM을 1800 근처에서 유지시킨다.
- Grid Sync가 준비되면 Synchroscope의 바늘이 붉은 부분에 위치할 때마다 비프음이 들린다. 그 비프음이 들리고 초록빛이 점등될 때 Grid Sync 버튼을 눌러 터빈을 전력망에 동기화시킨다.
Grid Sync 실패 시
초록빛이 점등되고 비프음이 들릴 때가 아닌 때 Sync를 시도하였거나 기타 이유로 (RPM 과다 등) Grid Sync가 실패하였을 시 대처 방법이다. 보통 RPM이 급격하게 하강하며 Turbine Trip 경고가 점등된다.
- Acknowledge 버튼을 눌러 경고 음소거
- RPM이 600 이하로 하강할 때까지 대기
- Acknowledge 우측 Reset 버튼을 눌러 경고 제거
- Turbine B Valve를 올려 Sync 재시도
Grid Sync 성공 시
Generator Synced 패널이 점등되며 Turbine Trip 경고가 아예 점등되지 않거나 1초 이하로 점등된다.
- Reverse Power 경고가 점등된 경우 Acknowledge를 눌러 음소거
- Turbin Valve - Slowly increase to 100%
- Bypass Valve - Decrease to 0%
- Generator Load발전부하가 양수일 시 Acknowledge 오른쪽의 Reset 버튼을 눌러 경고 제거
- Feedwater Pump 2 Speed - 2 [가운데]
- Condensate Pump 2 Speed - 2 [가운데]
Stage Four Startup
- 중앙 제어반의 키패드에 4000을 입력 후 회색 버튼을 눌러 적용, 이후 즉시 연료봉을 삽입하여 출력을 4000MW까지 상승 [중요]
- Main Circulation Pump B1 & B2 Speed - 3 [제일오른쪽]
- Condenser Coolant Pump A3 & B3 - Enable
- 매니저 패널에 위치한 전화기 2개 중 좌측을 이용하여 그리드 컨트롤러에 연락한 후 발전소를 온라인으로 전환
- Bypass Valve A & B - Enable
- Auto Bypass Valve A & B - Enable
이 이후부턴 중앙 제어 패널의 키패드와 연료봉 삽입 및 제거 패널을 이용해 적정운용수준에서 출력을 원하는 만큼 높이면 된다.
3.2.3. 시동 이후 전력 대비 펌프 조절
저전력 (4000 ~ 4200MW)
- Main Circulation Pump C1 & C2 - Enable
중전력 (4200MW ~ 4500MW)
- Main Circulation Pump C1 & C2 Speed - 2 [가운데]
- Condenser Coolant Pump A3 & B3 Speed - 2 [가운데]
- Condensate & Feedwater Pump Section 1[68] Speed - 3 [제일오른쪽]
고전력 (4500MW ~ 4800MW)
3.2.4. 원자로 종료 체크리스트
인게임에선 원자로 관리 패널 좌측 맨 끝에 놓여 있다.3.3. 원자로 계기 설명
원자로 제어반에 위치한
제일 좌측에 위치한 감마 베타 감지기부터 제일 우측에 위치한 콘덴서 냉각수 탭까지 순서대로 설명된다.
거의 모든 사진은 아무 기기도 만지지 않은 원자로 시동 이전의 상태이다.
두꺼운 글씨로 쓰여진 버튼과 스크린 이름들은 클릭해서 펼친 다음 무슨 기능을 하는 지 볼 수 있는 버튼들입니다.
RBMK 파이프라인 구조 보러 가기
3.3.1. 감마 베타 감지기
시설 내에 설치된 감마/베타선 감지기들로 방사선 누출 상황을 확인할 수 있는 계기판이다. Reactor Hall A1은 거의 항상 켜져 있으며 아래에 위치한 기록기로 증가량을 확인 가능하다.
3.3.2. 시설 회로
- [ 색칠 안 된 사진 열기 / 전력선보는용도 ]
버튼
| Generator A■ |
|
| Generator B■ |
|
| 230KV GRID LOAD■ | 18KV-230KV TRANSFORMER LOAD■ | 230KV-6.4KV STARTUP TRANSFORMER LOAD■ | |
| 230KV GRID PLANT USAGE■ | BREAKER 18M-G1(검정-검홍 표시 & 표시등)■ | BREAKER 64A-G2 (검정-빨강 표시 & 표시등)■ | |
| GRID DEMAND■ | |||
| PLANT OUTPUT■ | GENERATOR A LOAD■ | 18KV-6.4KV BUS A TRANSFORMER (검홍-빨강 표시)■ | |
| TODAY's SOLD POWER■ | GENERATOR B LOAD■ | 18KV 6.4KV AUXILIARY BUS B TRANSFORMER (검홍-파랑 표시)■ |
| 6.4KV-480V LOW VOLTAGE TRANSFORMER (빨강-초록 표시)■ |
| |
| DG-A GENERATOR LOAD■ | DG-B GENERATOR LOAD■ | |
| BREAKER DG-A■ | BREAKER DG-B■ |
기본 설명
주황색 라인 (BUS A) 는 64A-G2 브레이커(시동 변압기) 에 연결되어 있고, 주순환펌프 A1~2, B1~2와 Feedwater Pump 1,3 , Makeup Water Pump, 콘덴서 냉각수 펌프 A2/A1, 콘덴세이트 펌프 1/3, 서비스 워터 펌프, OCC.Circ 2개와 연결된다.
나머지는 브레이커 64B-M을 작동시켜야 가동하는 파란색 라인 (BUS B) 에 연결되며, 64A-G2 브레이커(시동 변압기) 에서 전력을 공급받을 수 없다. 2개의 시스템 중 하나가 다운되어도 나머지 반이 가동하여 원자로를 안전하게 유지 가능하지만 일반 운영 상태에선 브레이커 64B-M과 64A-G2가 둘 다 전력을 전달하는 상태여야 한다.
만약 과부하 경고가 뜨거나 TRANSFORMER LOAD 계기판에 표기된 숫자가 100%에 가깝다면 해당 BUS 라인에 연결된 펌프들을 몇 개 꺼 주면 과부하가 해결된다.
64A-M과 64B-M 브레이커는 각 터빈에서 생산된 전기를 시설 내에서 쓸 수 있도록 운반해 주는 역할을 한다. 최소 1개의 터빈이 정상적으로 작동하고 있는 상태라면 2개의 브레이커는 모두 닫혀[작동하는상태] 있어야 한다.
18M-G1 트랜스포머(메인 변압기)가 켜져 있어야 시설 외부 전력선 (검은색) 으로 전력이 송출될 수 있다.
원자로 시동이 완료된 후 BREAKER 480LV-A를 꺼서 배터리로 480V 전력선을 돌릴 경우 시설 전기 사용량을 감축하여 효율을 늘릴 수 있다. 배터리가 10% 이하일 시 Battery Critically Low 경고가 점등되니 그때 다시 480LV 브레이커를 켜 배터리를 충전해 주면 된다.
터빈 문제 관련
터빈 2개가 모두 정지된 경우 Automatic G1 Offload를 통해 외부에서 전력을 끌어 와 시설 내부 전력으로 사용한다.
- TURBINE TRIP 경고가 점등되었고 계속 꺼지지 않는 경우 엔지니어링에 연락해 브레이커 리셋을 시도해야 한다.
발전소 조명이 나갔을 때
480LV (480볼트 저전압선)에 전력을 전달하는 480LV-A(터빈/시동변압기)가 작동하는지 확인한다. 만약 붉은 빛이 들어와 있고 BUS A의 전기와 시설 조명이 차단된 경우 디젤 발전기를 시동하여 원래 전기가 흐르던 방향[77]의 반대 방향[78]으로 전기를 역류시킬 수 있다.
- [ 색칠 안 된 사진 열기/ 전력선보는용도 ]
버튼
| BREAKER 64A-G2■ | BREAKER 18M-G1■ | BREAKER 480LV-A■ | AC/DC■ | |
| ACK/RESET/SILENCE■ |
스크린
| BATTERY CHARGE | |
|
기본 설명
AC/DC 차단기는 전기가 양방향으로 흐를 수 있는 상태인 교류(AC)와 전기가 한 방향으로만 흐르는 상태인 직류(DC) 모두를 차단한다. 만약 AC/DC 차단기 레버를 끌 경우 조명을 제외한[79] 및 여러 중요 장비가 충전된 배터리로 작동한다[80]. 대신 배터리는 충전되지 않는다.
3.3.3. 디젤 발전기
버튼
| OIL PRESSURIZER | DIESEL GEN A | DIESEL GEN B |
| BREAKER DG-A | BREAKER DG-B |
시설 외부 전원이 사용 불가하고 시설 내부 전원도 차단된 경우 사용하는 비상 발전기이다. 회색 버튼을 누르면 조금 뒤 시동이 완료되고 초록불이 점등되며[81] DG-A/DG-B 브레이커를 통해 비상 발전기가 만들어낸 전기를 480LV 전력선과 BUS A로 보낼 수 있다.
시설 외부로부터 전기를 끌어오는 64A 브레이커가 끌어오는 전력보다 디젤 발전기가 만들어내는 전력이 더 적기 때문에 64A 브레이커가 켜진 상태에선 디젤 발전기를 사용할(전기를 역류시킬) 수 없다.
3.3.4. 메이크업/서비스 워터
- [ 색칠 안 된 사진 열기 ]
패널
| BASIN A■ | BASIN B■ | EMG.ECCS TANKS■ | |||
| CND A■ | TANK 1■ | TANK 2■ | TANK 3■ | ||
| CND B■ | |||||
| 이름 없는 표시등■ | TANK 4■ | TANK 5■ | TANK 6■ |
| SERVICE POLISHING■ | BREAKER 1■ | BREAKER 2■ |
| SUSTINA RIVER■ | CIRCULATION PUMP 1 RPM■ | CIRCULATION PUMP 2 RPM■ |
6개의 CND 탱크에는 수시트나 강Sustina River[82] 에서 끌어온 물이 저장되며, 정제 작업을 거친 후 ECCS비상냉각수공급장치나 Hotwell응축수보관장치 보충수로 활용할 수 있다. 6번과 5번 탱크는 보통 사용하지 않는다.
2개의 Basin은 냉각탑 물 저장고Cooling Tower Basin 수위 안내기이다. 수위가 너무 낮을 경우 서비스 펌프를 작동하여 수위를 올릴 수 있다.
- [ 색칠 안 된 사진 열기 ]
버튼
| OCC CIRC PUMP 1■ | OCC CIRC PUMP 2■ | EMERGENCY PURE CND■ | PURE CND - SERVICE■ | ||
| SERVICE PUMP■ | MAKEUP PUMP■ | ECCS FEED VALVE■ | CND FEED VALVE A■ | CND FEED VALVE B■ |
EMERGENCY PURE CND, PURE CND - SERVICE는 비상시에 사용하는 버튼들이다. Emergency Pure CND는 원래는 작동하지 않는 5,6번 탱크에서 물을 꺼내 1~4번 탱크를 따라 Hotwell응축수보관장치과 ECCS비상냉각수공급장치에 물을 공급하도록 해 준다.
Pure CND - Service는 배터리를 사용하여 콘덴서와 펌프를 가동시켜 시설 전력이 소실되어도 계속 물을 공급할 수 있도록 하여 준다. 이 레버를 활성화한 경우 해당 펌프가 서비스 펌프 역할도 겸하지만, 강에서 물을 끌어오는 것이 아니라 비상 저장조에서 끌어오는 것이기 때문에 OCC류 펌프에만 물이 공급된다.
Makeup Pump는 4개(5,6 제외)의 CND 탱크에서 핫웰 A,B 및 ECCS 탱크로 물을 운반하는 펌프이다. 이 펌프로 해당 탱크들에 물을 채우려면 ECCS FEED VALVEECCS 탱크 전용, CND FEED VALVE AHotwell A 전용, CND FEED VALVE BHotwell B 전용을 열어야 한다.
Service Pump는 강에서 물을 가져와 OCC와 Cooling Tower Basin에 물을 공급하는 펌프이다. 일반적으로 수냉 시스템을 100% 효율로 돌리는 것은 불가능하니 코어에서 온 물을 식히며 100도 이상 가열된 일부 냉각수는 수증기가 되어 Cooling Tower로 나간다.[83] 이로 인해 응축기 냉각수는 계속해서 마르기 때문에 끊임없이 물을 보충해 줘야 하는데 그 역할을 Service Pump가 진행한다.
OCC[84]류 펌프는 Service Pump로 공급된 물 중 적정량을 열교환기라디에이터로 이송하여 원자로 노심이 가동 중지 상태일 때 주 회로를 냉각한다. 이 과정 중 가열된 물은 임시 저장고로 보내진 후 냉각되어 Sustina River수시트나 강[85]로 다시 보내진다.
3.3.5. 응축수Condenser 펌프
- [ 색칠 안 된 사진 열기 ]
다이얼
| LIMITER VALVE A | LIMITER VALVE B | HOTWELL A■ | HOTWELL B■ | ||
| BREAKER 1■ | BREAKER 2■ | BREAKER 3■ | |||
| CONDENSATE PUMP 1■ | CONDENSATE PUMP 2■ | CONDENSATE PUMP EEmergency■ |
Hotwell은 보통 Condenser 아래에 붙으며 콘덴서를 통과하여 증기 상태에서 액체 상태가 된 내부 순환선[86]의 물을 보관하면서 동시에 이물질을 제거해 주는 물탱크이다. 이 패널에 위치한 2개의 계기를 이용해 Hotwell A와 B의 수위를 알 수 있고 보통 30%~70% 정도의 수위를 가지는 게 평균이다. 너무 높거나 낮아도(보통 낮은 쪽이 더 위험하긴 하다.) 문제가 발생할 수 있다.
3개의 Condensate Pump는 물을 Hotwell응축수보관장치에서 Deaerator탈기기/기체제거기로 옮기는 역할을 수행한다. Condensate Pump가 과도하게 작동할 경우 Deaerator의 물탱크가 포화될 수 있으며 그럴 때를 대비하여 Deaerator 패널에 위치한 Overflow Valve를 계속 작동시켜줘야 한다. 만약 Deaerator의 저장조가 포화될 경우 펌프가 걸리며 Condensate Trip 경고가 활성화된다.
CONDENSATE가 들어가는 3개의 표시기로 해당 펌프의 RPM과 Deaerator로 보내고 있는 물의 양을 알 수 있다.
Feedwater Pump와 같이 Condensate Pump도 캐비테이션공동현상[87] 이 발생할 수 있으며 이를 방지하기 위해 이 패널에 위치한 Hotwell의 수위 계기를 잘 살펴 항상 Hotwell이 비어 있지 않도록 해주어야 한다.
버튼
| CONDENSATE 1 SET [123] | CONDENSATE 2 SET [123] | CONDENSATE E SET [123] |
| CONDENSATE PUMP 1 | CONDENSATE PUMP 2 | CONDENSATE PUMP E |
응축수 펌프를 관리하는 부분이며 펌프 1,2번과 비상 보충용 펌프인 E를 키거나 끄고, 속도를 조절할 수 있다.
버튼
| AUTO VALVE CONTROL | AUTO HOTWELL LEVEL |
Hotwell을 조절하는 거의 유일한 계기이다. AUTO HOTWELL LEVEL 계기판에서 숫자를 입력한 후 우측 회색 버튼을 누르면 수위조절 타겟을 맞출 수 있다. (붉은 버튼은 입력한 숫자 지우기) 그렇게 하여 타겟을 맞춘 후 AUTO VALVE CONTROL을 활성화하면 Hotwell 내부 수위가 입력한 수치대로 자동으로 맞춰진다.
3.3.6. ECCS
패널
| VENT STACK | F/s | ||||
| MAKEUP WATER SYS. | NITROGEN SUPPLY % | ||||
| WATER SYSTEM | PRESSURIZED SYSTEM | ||||
| TANK | REACTOR | TANK | REACTOR | ||
버튼
| RELIEF VALVE | INJECTION VALVE |
| NITROGEN VALVE | ACK/RES/SIL |
ECCS비상냉각수공급장치는 노심의 수위가 과도하게 낮을 때 활성화하여 노심에 물을 대량으로 공급하는 장치이다. 일반적인 펌프와는 다르게 많은 양의 물을 한 번에 압력차로 발사하듯이 공급하기 때문에 그 압력차를 만들어주는 질소 가스의 공급이 추가로 필요하다. 또한 각 ECCS 탱크에는 항상 최소 144인치 (3.72m)의 물과 1500Psi의 압력이 공급되어 있어야 한다.
Makeup Pump가 작동 중일 때 끌어오는 물 중 일부는 이곳에 위치한 저장조 4개로 공급된다. 해당 패널에선 파란색은 물, 초록색은 질소 가스로 표현되며 질소 가스의 공급량과 추가분은 F/s 계기와 그 아래 있는 % 계기로 확인 가능하다.
조금 아래에 위치한 WATER SYSTEM / PRESSURIZED SYSTEM 계기는 사용 가능한 질소 가스와 물의 양을 나타내는 계기이다. 좌측의 TANK 계기는 현재 저장되어 있는 양을 보여주고 우측의 REACTOR 계기는 원자로 내부의 물의 양과 압력을 그대로 따 와서 보여준다.
RELIEF VALVE와 NITROGEN VALVE는 질소 가스의 공급에 관여하는[91] 밸브이다. RELIEF VALVE를 활성화하면 질소 가스가 방출되며[92] NITROGEN VALVE를 활성화하면 질소 가스가 탱크 내로 주입된다.
질소 가스 탱크 내부의 압력이 원자로 내부의 압력보다 낮은 경우 물이 역류하고 ECCS Backflow 경고가 점등된다.
INJECTION VALVE는 이 항목에서 가장 중요한 밸브이다. 해당 밸브를 활성화하면 현재 탱크에 수집되어 있는 질소 가스로 저장조 내부의 물을 강하게 밀어내 노심으로 투입한다. 옆옆에 있는 REACTOR CORE CRITICALS 패널에 위치한 INCHES DELTA PER SECOND 계기를 잘 보며 물 공급이 너무 부족하거나 노심 수위가 매우 낮고 해당 문제를 해결할 수 없을 거 같은 때 눌러서 냉각수를 투입하면 된다.
INJECTION VALVE를 활성화하면 상단 경고 계기에서 ECCS INJECTION VALVE가 점등된다. 무시해도 되는 경고지만 만약 그 하단에 위치한 ECCS Backflow[93] 경고가 점등되면 INJECTION VALVE를 닫아 주는 것이 좋다.
3.3.7. 압력 방출 및 원자로 내부 점검판
3.3.7.1. 압력방출기
패널
| STEAM LINE PRESSURE | REACTOR WATER PRESSURE | ||
| A SIDE | B SIDE | ||
| SUPPRESSION POOL | |||
| POOL PRESSURE | POOL WATER LEVEL | ||
버튼
| PRESSURE RELIEF VALVES | ||||||
| HOTWELL DRAIN | REACTOR VESSEL | STEAM LINE A | STEAM LINE B | |||
| HOTWELL DRAIN A | RELIEF VALVE 1 | RELIEF VALVE 3 | RELIEF VALVE 5 | RELIEF VALVE 7 | ||
| HOTWELL DRAIN B | RELIEF VALVE 2 | RELIEF VALVE 4 | RELIEF VALVE 6 | RELIEF VALVE 8 | ||
압력방출판은 원자로 내부와 증기 파이프Steam Line[94] 의 압력을 방출하는 데 사용된다. RELIEF VALVE 1~4번은 원자로 용기 내부의 압력 방출용이며 5~6번은 증기관 A, 7~8번은 증기관 B 용이다. 추가로 배치된 2개의 HOTWELL DRAIN VALVE는 Hotwell A와 B의 압력이나 수위가 과다할 때 사용된다.
증기관 A와 B의 과압 여부는 STEAM LINE PRESSURE 계기의 A-side[95], B-side[96] 표시기를 활용하여 확인할 수 있다.
압력을 낮추기 위해 배출된 증기와 물은 Suppression pool로 이동하여 천천히 식혀진다. 패널에 위치한 두 개의 계기를 이용해 Suppression Pool의 현재 압력과 수위를 알 수 있으며 만약 Suppression Pool의 압력이 극단적으로 높은 경우 자동으로 모든 RELIEF VALVE가 차단된다.
원자로 용기 또는 증기관의 압력을 낮췄다는 것은 주 회로[97]에서 물이 손실되었다는 것을 의미하므로 손실된 물을 보충하기 위해 Hotwell에 Makeup Water를 추가로 공급해야 한다.
3.3.7.2. 노심 내부 현황판
패널
| REACTOR WATER LEVEL | REACTOR WATER PRESSURE | REACTOR WATER TEMP |
| INCHES DELTA PER SECOND | PSI DELTA PER SECOND | °F[화씨] DELTA PER SECOND |
노심 내부 수위와 압력, 온도를 볼 수 있는 중요 계기판이다. 아래 [단위]DELTA PER SECOND 계기들로 각 수치가 어떻게 변하는지도 볼 수 있다.
3.3.8. 노심관리기
노심을 제어하는 가장 중요한 계기이다. 기초만 알아도 만질 수 있는 패널이니 좀 어려워 보이는 설명은 스킵하고 작동 방법만 외워 두어도 되는데 대신 기타 장비들과의 교류 관계 정도는 알아둬야 편하다.
3.3.8.1. RBMK 노심 표시기 (상부제어판)
| 기록계 |
|
| NEUTRON FLOW중성자속 |
|
| IODINE-135 | REACTOR PERIOD |
| XENON-135 |
Neutron Flux중성자속는 현재 노심 내부 중성자의 반응성을 의미한다. 일반적인 핵연료는 고속중성자와의 반응성이 적어 중성자의 속도가 빠르면 핵반응을 일으키기 쉽지 않기 때문에 중성자를 감속시켜 저속중성자열중성자로 만드는 과정을 거친다. RBMK류의 원자로는 중성자를 감속시킬 때 흑연을 사용하고 가속시킬 때 붕소를 사용하며 이 게임에서 만질 수 있는 봉들은 모두 연료봉이 아닌 가속제인 붕소봉이다. 중성자속은 중성자의 밀도 x 중성자의 속도로 계산되며 E+4 이상이 되어야 원자로의 출력이 증가하기 시작한다.
Reactor Period또는 E-Folding Time, τe는 중성자 밀도가 오일러 수 (=2.718...) 배 변하는 시간을 의미한다. 인게임에서는 (예시) Us상승/하강여부1000값s초 등의 7자리 글자로 표현되며 τe값이 작을수록 원자로의 출력 변화량이 크다. τe는 UsUpscale/양수 또는 DsDownscale/음수 일 수 있다.
아이오딘-135은 핵분열 생성물 고중성자 아이오딘이다. 시간이 지나면 중성자 흡수제인 제논-135로 붕괴하며 두 물질이 노심 내부에 과량 축적될 경우 출력을 아무리 높여도 실 출력은 올라가지 않는 제논 중독 Xenon Poisoning 현상이 일어난다.
3.3.8.2. RBMK 노심 조절기 (하부제어판)
3.3.9. 주순환펌프
| 루프 B | 루프 A | ||||||
| 변화량측정기 | 변화량측정기 | 변화량측정기 | 변화량측정기 | 변화량측정기 | 변화량측정기 | ||
| RPM | RPM | RPM | HEAT EX B 표시기 | HEAT EX A 표시기 | RPM | RPM | RPM |
| CIRC PUMP A2 RPM | CIRC PUMP B2 RPM | CIRC PUMP C2 RPM | CIRC PUMP A1 RPM | CIRC PUMP B1 RPM | CIRC PUMP C1 RPM | ||
| BREAKER A2 | BREAKER B2 | BREAKER C2 | CORE FLOW RATE A | CORE FLOW RATE B | BREAKER A1 | BREAKER B1 | BREAKER C1 |
MCPMain Circulation Pump, 또는 주 순환 펌프는 원자로 내부에서 물을 끌어와 두 개의 증기 분리기로 이동시키고 다시 원자로로 물을 보내는 역할을 한다. 주요한 역할은 노심 내부 물에서 증기를 분리하여 터빈으로 보내 터빈을 돌리는 것이며 계기판 기준 우측에 위치한 루프 A[A2,B2,C2]와 계기판 기준 좌측에 위치한 루프 B[A1,B1,C1]로 구성된다. Core Flow Rate 계기 2개로 각 루프가 각 노심 블럭에 어느 정도의 물을 공급하는 중인지 볼 수 있다.
루프 A는 노심 위 (열분포표시기 기준 C,D구역)를 지나고 루프 B는 노심 아래 (열분포표시기 기준 A,B구역)를 지난다. MCP의 가동을 줄여 시설 전체 소모 전력을 줄이러면 노심의 온도를 (열분포표시기 기준) 한쪽을 높게(주로 위쪽을 높게 설정한다.) 하고 다른 한쪽을 낮게 하면 좋다.
각 루프는 열교환기Heat Exchanger를 하나씩 가진다. 각 열교환기를 작동하기 위한 밸브는 하부 노심제어기 패널에 파란색 바탕의 레버로 위치한다. 원자로가 작동하지 않을 때 온도가 올라가지 않게 막는 장치로, 원자로를 가동할 시엔 꺼져있어야 한다. HEAT EX 표시기 2개로 열교환기가 작동하는 지 볼 수 있다. 작동하면 초록등이 들어온다.
하부 노심제어기 패널에 위치해 있는 4개의 Isolation 밸브 중 Outlet 2개는 MCP가 터빈으로 물을 보내는 것을 막으며 Inlet 2개는 Feedwater Pump가 증기 분리기로 냉각수를 보내는 것을 막는다. 마찬가지로 원자로가 작동하지 않을 때를 위한 시스템이므로 원자로가 가동할 땐 꺼져있어야 한다.
| CIRC A2 SET[123] | CIRC B2 SET[123] | CIRC C2 SET[123] | CIRC A1 SET[123] | CIRC B1 SET[123] | CIRC C1 SET[123] | |
| CIRC PUMP A2 | CIRC PUMP B2 | CIRC PUMP C2 | CIRC PUMP A1 | CIRC PUMP B1 | CIRC PUMP C1 |
MCP를 조절하는 레버들이다. 하부 CIRC PUMP [이름] 레버들로는 각 펌프들을 작동시킬 수 있으며 상부 CIRC [이름] SET 레버들로는 해당 펌프들이 가동할 속도를 조절할 수 있다.
[1] 그래도 아직 생략된 부분이 꽤 많다. 제대로 된 원자로를 원하면 Elsworth 같은 게임을 가 보면 되는데, 그런 류는 이 게임을 수십, 수백 시간을 해 봤더라도 매커니즘 전체를 외우기가 힘들다.[2] 원자로 제어부터 디젤 발전기 작동, 터빈으로 전력 생산, 냉각수 관리 같은 기본적인 것부터 조금 생소한 탈기기나 내부 배관 관리, 서킷 브레이커와 원자로 관리 시스템까지 대부분 구현이 되어 있다.[3] 연료봉을 감싸는 관[4] 1500이 더 적다.[5] 마찬가지로 1500이 더 적다.[6] 특히 Deaerator나 관리 패널에서 계속해서 경고가 울리고 시설 전원이 꺼져있는[제작] 중[8] 화씨 1600도를 넘는 온도로 노심이 계속 작동할 시 점등[9] AZ-5. 키릴문자에서 З는 로마자 Z에 대응한다. 숫자 3이 아니다.[10] 가열된 수증기를 냉각 후 다시 물로 바꿔주는 장치[가운데] [가운데] [13] 수증기의 압력으로 블레이드를 돌려 전기를 생산하는 터빈[초록빛점등] [15] Increase Flow 옆 노브를 누른 상태로 바이패스비 100%까지 상승[16] 급수에서 불필요 기체를 제거하는 장치[붉은빛점등] [18] Increase 옆 노브를 누른 상태로 Relief Valve 50까지 상승, 연타하면 더 빠름[19] Increase 옆 노브를 누른 상태로 Relief Valve 25까지 상승, 연타하면 더 빠름[20]
[가운데] [가운데] [23] 원자로 외부의 흐름이 내부로 들어가지 않도록 차단하는 장치[24] 원자로 내부 냉각수가 적은 비상상황일 때 빠르게 물을 주입하는 안전장치[25] Nitrogen Valve를 열어 질소를 주입한 후 원하는 수치에 도달했을 시 다시 밸브를 닫으면 된다.[26] 냉각해서 물이 된 수증기를 모으는 장치[27] 키패드를 조작하여 35를 입력한 후 회색 버튼을 눌러 적용하면 된다.[28] 원자로 내부/외부 전기 및 서킷 브레이커 관리[29] 제어실 입구 옆 주황색 박스를 열어 키를 가져온 후 64B-M 패널에 꽂고, 초록색 점등 아래 회색 버튼을 누르면 된다.[초록점등확인] [31] 점등 위 노브를 5초 동안 꾹 눌러주면 된다.[32] Feedwater Pump 옆에 위치해 있다.[33] 붉은색 점등 아래 회색 버튼을 누르면 된다.[붉은점등확인] [35] Startup[36] 중앙 패널 근처에 A3-5/1/2/3 숫자가 쓰여 있는 버튼의 집합에서 찾을 수 있다. 캡을 올린 후 누르면 된다.[37] 중앙 패널에 위치한 파란색 배경을 가진 레버[38] 중앙 패널 기준 좌측 Hotwell Control 근처에 위치한 파란색과 초록색 배경을 가진 레버[39] 중앙 패널에 위치한 빨간색 바탕의 레버[40] 점등 시 벨소리 작동[41] 중앙 패널에 위치한 빨간색 바탕의 레버[42] 균일하게 제거되는지는 우측 노심 온도 패널의 주황색 빛이 점등되는 것으로 확인 가능[43] 12개 초과로 선택 시 선택 과다 패널이 점등되니 제거하는 연료봉의 수는 12개 이하로 유지[44] Operational[45] 캡을 올린 후 누르면 된다.[가운데] [가운데] [48] Decrease Valve 옆 노브를 눌러 바이패스비를 20~30% 근처까지 감소[49] Increase Valve 옆 노브를 눌러 60~70% 근처까지 상승[50] Grid Sync가 쓰여 있는 버튼 클릭[51] 시설 전원이 잠시 꺼졌다 켜질 수 있다.[52] 노브를 사용하여 조절[53] 노브를 사용하여 조절[초록빛점등확인] [제일오른쪽] [제일오른쪽] [중요] 오른쪽의 원자로 내부 온도 계기판을 계속 지켜보며 1600도(화씨로 표시된다.)가 절대 넘지 말도록 조절한다. 만약 너무 높은 경우 제거하던 연료봉을 즉시 다시 삽입하고 다른 방법으로 출력을 올린다.[58] 원자로의 출력이 상승한다 = 물 소비 및 생산량이 증가한다[59] Decrease Valve 옆 노브를 눌러 바이패스비를 20~30% 근처까지 감소[60] Increase Valve 옆 노브를 눌러 60~70% 근처까지 상승[61] Grid Sync가 쓰여 있는 버튼 클릭[가운데] [가운데] [중요] 오른쪽의 원자로 내부 온도 계기판을 계속 지켜보며 1600도(화씨로 표시된다.)가 절대 넘지 말도록 조절한다. 만약 너무 높은 경우 제거하던 연료봉을 즉시 다시 삽입하고 다른 방법으로 출력을 올린다.[제일오른쪽] [가운데] [가운데] [68] Condensate Pump, Feedwater Pump 중 숫자 1이 들어가는 모든 펌프[제일오른쪽] [제일오른쪽] [제일오른쪽] [편집] 중[73] 원자로 시작 전/종료된 후, 터빈이 고장난 경우[작동하는상태] [작동하는상태] [작동하는상태] [77] BUS A->480LV->시설[78] 발전기->480LV->시설+BUS A[79] 전력이 부족할 경우 조명은 불필요 시스템으로 처리돼서 꺼지고 주황빛 비상등이 작동한다.[80] 480LV-A 브레이커가 작동 중일 경우 시설 외부에서 들어오는 전기의 양이 더 많기 때문에 배터리는 사용되지 않는다.[81] 실패 시 아무 일도 일어나지 않음[82] 알래스카에 있는 강[83] ![파일:CoolingTower.png]()
냉각탑에서 수증기가 배출되는 모습[84] Offline Core Cooling[85] 알래스카에 위치한 강[86] 원자로 내부에 들어가 가열된 후 증기가 되어 터빈을 돌리는 물[87] 유체 내에 공동이 생기는 현상, 공기방울이 계속해서 프로펠러에 충돌하며 충격을 준다.[123] 제일 좌측부터 1,2,3속[123] [123] [91] 물 공급은 Makeup Pump 쪽에서 관리한다.[92] 질소 가스 탱크 내부 질소가 너무 과다할 때 사용[93] 질소 가스의 양이 충분하지 않아 원자로에서 ECCS 방향으로 물이 역류할 때 점등[94] 또는 증기관이라 서술할 예정[95] 증기관 A[96] 증기관 B[97] 원자로 노심을 지나는 파이프[화씨] [A2,B2,C2] [A1,B1,C1] [123] [123] [123] [123] [123] [123]
냉각탑에서 수증기가 배출되는 모습[84] Offline Core Cooling[85] 알래스카에 위치한 강[86] 원자로 내부에 들어가 가열된 후 증기가 되어 터빈을 돌리는 물[87] 유체 내에 공동이 생기는 현상, 공기방울이 계속해서 프로펠러에 충돌하며 충격을 준다.[123] 제일 좌측부터 1,2,3속[123] [123] [91] 물 공급은 Makeup Pump 쪽에서 관리한다.[92] 질소 가스 탱크 내부 질소가 너무 과다할 때 사용[93] 질소 가스의 양이 충분하지 않아 원자로에서 ECCS 방향으로 물이 역류할 때 점등[94] 또는 증기관이라 서술할 예정[95] 증기관 A[96] 증기관 B[97] 원자로 노심을 지나는 파이프[화씨] [A2,B2,C2] [A1,B1,C1] [123] [123] [123] [123] [123] [123]