ML17273A075: Difference between revisions

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ACCE'SSION NBR:8206}50352              DOC.DATE:    62/06/}0      NOTARIZED: NC                  DOCKET I FACIL:50 335 St. Lucie Planti Uni,t            l,  Florida    Power 8 Light Co ~              05000335 AUTH.NAME                aUTHVR AFFILIATION Ul RIG( R.E.            Florida Power  R  Light Co  ~
REC IP ~ NAME            RECIPIENT AFFILIATION EISENHUTiD ~ ,G.        Division of Licensing
 
==SUBJECT:==
Forwards 10CFR50 App R fire protection reviewivols 1 8 2                        ~
Four. teen oversize drawings encl. Aperture cards are available in    PORE DISTRIBUTION CODE-'A006S            COPIES RECEIVED:LTR        ~ ENCI  ~
Fire Protection Information (After Issuance of                OP. Lic.)
SIZE'ITLE:
NOTES:                Ck~j Q~~ %WQ KkK~%W ~C RECIPIENT              COPIES            RECIPIENT              COP IFS ID CODE/NAME            LTTR ENCL        IO CODE/NAME            LTrTR ENCL ORB y3 BC          01      3    3 INTERNAL: ELD/HDS2                      1    0      IE  F ILE        06                1 1 NRR F IORA VANT07          2    2      NRR 'LVAHBACH                        } 0 NRR/DE/CEB        09      2    '2      NRR/OL DIR                          1 1 BEG    FIl E      04            }      RGN2                                1 1 EXTERNAL: ACRS                  11      3    3      LPDR              03                1 1 NRC PDR            02      1      1      @SIC              05                1 1 NT I'8                    1      1 TOTAL NUMBER OF COPIES          REQUIRED: LTTR      20    ENCL    18
 
P.O. BOX 529100        MIAMI,FL 33152
                                                                                          ~yQUgji FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY June 10, 1982 82-243 Office of. Nuclear Reactor Regulation Attention: Mr. Darrell G. Eisenhut, Director Division of Licensing U.S. Nuclear Regulatory Commission Washington, D.C. 20555
 
==Dear Mr. Eisenhut:==
 
Re:  St. Lucie Unit  1 Docket No. 50-335 Fire Protection Rule Submittal The enclosed  fire protection report for St. Lucie Plant Unit No. 1 is submitted by Florida Power 8 Light Company (FPL) in response to the requirements set forth in 10 CFR 5 50.48, Appendix R to 10 CFR Part 50, and the exemption, including the associated letter, granted to FPL for the facility, dated May 10, 1982.
On  November 19, 1980, the Commission published a revised 10 CFR 5 50.48 and a new Appendix R to 10 CFR Part 50 regarding the fire protection features of nuclear power plants (45 Fed. Reg. 76,602). In Appendix R, the Commission set forth fire protection features which    it  determined to be necessary to satisfy Criterion 3 of Appendix A to 10 CFR Part 50.
Section 50.48(c) contained schedules  for compliance with Appendix      R    re-qui rements.
By letter dated March 19, 1981, FPL requested exemption from certain re-quirements of this Fire Protection Rule. In responding to that exemption request, the Commission provided, among other things, an extension of the date for submittal of plans, schedules and/or design descriptions for any modifications necessary to achieve compliance with, and/or request exemp-tion from, certain sections of Appendix R. This submittal is being made pursuant to the terms of that exemption.
As you  are aware,  difficult problems of interpretation and judgment are involved in achieving compliance with the Fire Protection Rule. The of this submittal represent a good faith effort to resolve those  'ontents problems. Necessarily, the report is based not only upon the language of the rule itself and the guidance documents issued'by the NRC Staff, but also upon discussions with the Staff, including discussions with the Nuclear Utility Fire Protection Group during the period December 1981 to March 1982, and reflected in the Group's letter of March 16, 1982, to Richard H. Vollmer of  the NRC.
9                                            PEOPLE... SERVING PEOPLE
 
'Nr'Grrell    G. Eisen.
Page Two Except as set  forth in connection with exemption requests, St. Lucie Plant Unit No. 1 is in full compliance with the specific requirements of the Fire Protection Rule. In accordance with the rule, requests in the enclosed document for exemptions from  specific requirements are based on analyses indicating that physical  plant modifications otherwise required under the specific provisions of the Rule would not enhance fire protection safety in the facility and, in some cases, on the detri-
'mental effect such modifications might have on overall facility safety.
As provided in Commission regulations, requests for additional time for the completion of modifications are justified on the basis that exemp-tion from the schedular requirements of the Rule are authorized by law and, for reasons detailed in the report itself, will not endanger life or property or the common defense and security, and are in the public interest.
FPL  is committed to a thorough and complete resolution of the fire pro-tection issue and stands ready to cooperate with the Staff to facilitate its  review. If there  are any questions, please let us know.
Respectfully submitted, Robert E. Uhrig Vice President, Advanced Systems  8 Technology REU/JNB/mm Enclosure cc:  Harold R. Denton, Director Office of Nuclear Reactor Regulation
 
FLORIDA POWER AND LIGHT, P.'T.
LUCK UNIT I APPENDIX R';,-
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==SUMMARY==
 
In a generic letter dated 20 November 1980, the regulatory staff gave notice to all power reactor licensees with plants licensed before    1 3anuary 1979 that a revised section IOCFR50.08 and a new Appendix R to 10CFR50 regarding          fire protection features of nuclear power plants were published    19 November 1980 The generic letter and its enclosures  also identified the specific provisions of IOCFR5048 and 10CFR50, Appendix R which were applicable to St. Lucie Unit Nl. The relevant provisions  fell into two categories. The  first category includes those provisions of Appendix R that were required to be backfitted in their entirety by the new rule, regardless of whether, or not alternatives to the specific requirements of their Sections had been previously approved by the NRC staff. Sections  of Appendix R in this first category were III.G, "Fire Protection of Safe Shutdown Capability", III.3, "Emergency Lighting", and III.O, "Oil Collection Systems for Reactor Coolant Pumps". The second category of provisions in Appendix R that were applicable to the fire protection features at St. Lucie Unit P/I included those related to "Open Items" resulting from previous NRC staff reviews and the fire protection SER.      These "Open Items" were identified in an enclosure to the generic letter and included references to Sections  III. A, "Water Supplies for Fire Suppression        Systems",  III.,F, "Automatic Fire Detection", III.H, "Fire Brigade" and III.I, "Fire Brigade Training". References were also made to Section III.G and III.O mentioned
 
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previously. Note that the "Open Item" in Section III.F was actually completed prior to November'980.      Pursuant to the schedular requirements provided by 10CFR50.08, FPL transmitted responses          to "Open Items" in a letter dated    ll February 1981. Additionally, in a letter dated      19  March 1981 to the chairman of the Nuclear Regulatory Commission, FPL addressed                all the applicable requirements set forth in  10 CFR 50.08 and 10 CFR 50, Appendix R by formally requesting  exemptions    or providing schedular      and hardware    commitments.
Exemptions were requested from the specific requirements of III.A, III.G (for a of fire areas in the plant), III.O, and III.3. Commitments were made for 4'umber implementation    of specif ic requirements      of III.A, III.G, III.H, and III.I.
Exemptions for time extensions were required for the commitments to specific requirements    of Sections III.A, III.G, and III.I. Time extensions were also requested for the exemptions above pending acceptance or denial by the NRC.
The Nuclear Requlatory Commission Office of Nuclear Reactor Regulations responded to FPL's submittal in their letter dated      0 3une 1981. The exemption requests for Section III.A were considered to have sound technical basis and schedular requirements were'therefore suspended.          With regard to Section III.G, one of the exemption requests      was denied and the NRC indicated        that fire hazards  anaysis  would have to be provided to justify exemption requests.
Additional information was        requested    and  schedular  requirements  were suspended  on the other III.G exemption requests.      The NRC indicated that the exemption request for III.O was not required and strictly a misinterpretation of the criteria by FPL. FPL's exemption request to III.3 was denied.
 
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FPL'responded to the requests for additional information on the exemption to the specific requirements of III.G on 10 July 1981; r          I        ~    4,          ~
Subsequent    to the correspondence  identified above, FPL has fully implemented the requirements of Section III.H, III.I, III.O, and the cor'nmited portions of Section III.A. Additionally approximately ninety percent of the emergency lighting units required by Section III.J were installed as  of 0 March, 1982.
                                                                    /                      W 1
The other ten percent represents        lighting units which'may or may not be required pending NRC acceptance        of the exemption requests        and  reac'tor shutdown approaches provided in this submittal.
J  ,l Thus the scope of this document is to provide commitmerits, schedules;'a'nd requests  for exemptions from the specific requirements of IOCFR50.08 and
                                                                  -I
* 10CFR50, Appendix R, of Section III.G based on a complete reexamination of the fire protection features of St..Lucie Unit j/1. Also provided,'are sche'dufar commitments for complete implementation of Section'III.J.
In order to complete this reexamination, a detailed review of FPL's'previous fire protection evaluation report ("Fire Protection - A Reevaluation of Existing" f
Plant Design Features and-Administrative Controls", submitted to the NRC March 1977) was required in light of the specific requirements of by'etter of  31 Section  III.G. Additionally, changes    in plant procedures      and  hardware
 
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modifications subsequent to the 1977 submittal must also be addressed.        Thus the in situ design of every critical area in the plant was compared to that required by Section III.G.
For this reexamination,    a  critical area is defined  as one containing safe shutdown related equipment, and/or safe shutdown related cable services which are routed therein. Cable services associated  with equipment required to mitigate the consequences      of a fire (including reactor coolant      pr essure boundary valves) are considered as safe shutdown equipment.
To begin the reevaluation, the hardware modifications needed to implement literal compliance of the specific requirements of Section III.G were identified for critical areas. These modifications were then evaluated in light of the following considerations for each area:
: 1)  Will any additional fire safety be gained by implementing the required modifications?
: 2)  Will implementation of the required modifications degrade plant safety?
: 3)    Are there alternative modifications which  if implemented    would meet the intent of Section III.G but at a significantly lower cost and man-rem exposure?
 
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Upon completion of these evaluations,        there was sufficient basis to request exemptions from the specific requirements of Section III.G for a number of critical areas.
Critical  -areas  where detailed exemption requests    are. provided herein were separated    into one of the following categories (Note the containment and control room were handled uniquely):
: 1)      An outside area
: 2)      An indoor equipment area
: 3)      An indoor heavily cabled area The outside areas tended to be low in    fire hazard. Sufficient spacial separation of redundant components and the simple fact of being an outside area provided sufficient basis to request exemptions from the requirements of Section III.G for suppression in these outside areas.
Indoor equipment areas were also determined to be low in fire hazard and contained insignificant amounts of cable. Additionally if the indoor equipment areas  were separated    from the heavily cabled  areas by  fire rated barriers, sufficient basis existed to request exemptions from the specific separation requirements of Section III.G.2. These exemption request analyses supported
 
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the use of part height walls in lieu of full height walls for separation of redundant equipment.
The indoor heavily cabled areas where exemptions are requested are large and have significant concentrations of cables coated with Flamemastic 71-A or 77.
Three of the four heavily cabled areas, the two hallways and the cable  loft area are the main access and egress routes to plant equipment areas.        The other heavily cabled area, the cable spreading room, is not as frequently accessed. A review of the modifications required to implement full literal compliance with Section III.G in these areas indicated the costs,    complexity, and impact on plant safety associated    with these modifications warranted consideration of design alternatives. By the location of thermal  shields'n the bottoms of the lowest cable trays, the judicious location of thermal energy shields around specific equipment and cables,      and the use  of flame retardant coatings, sufficient protection and thus  bases  for exemptions are provided to ensure safe shutdown of the plant with major fires in these heavily cabled areas. In fact, the approach established for these areas calls for the complete protection of "A" and "B" train safety related cable trays and all non-safety cable trays.
Considering Section III.G requires that only one train of cable and equipment associated  with safe shutdown of the plant need be protected, the design alternatives  proposed  herein for heavily cabled areas    actually provide a significantly higher level of protection.
 
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Rev. l All of the exemption requests summarized above were supported by detailed fire analysis. This analysis examined the value of inherent        fire protection provided by flame retardant        coatings,  noncombustible    thermal shields to selected cable tray configurations, thermal energy shields for equipment, and in situ missile barriers. The primary objective of this analysis was to determine the effects of postulated fires involving liquid hydrocarbon spills of specific quantities. Additionally for the heavily cabled areas, "worse case" exposure fires are identified which are defined by the smallest quantities of liquid ~hdro-carbons necessary    to achieve failure of the most limiting electrical cables in these areas.
Three types of liquids are considered in this analysis: acetone, lubricating oil and heptane. In modeling fires involving such fuels, no consideration is given to the actual presence of such fuels in any quantity onsite at St.'Lucie Unit          bl.
For example,    lubricating oil exists in the sumps and piping systems              of mechanical components but is not normally transported in open containers in the plant areas analyzed.      Further, spills involving lubricating oil require an intense and sustained heat flux in order to support ignition. Acetone is not expected to be found within the protected area in any quantity greater than a gallon at any time while heptane has no use at all onsite.          Thus, while fires involving substantial quantities of these fuels is modeled, this is not to imply that such quantities are considered to    be credible fire sources.
The combustion    of these fuels is simulated using modeis derived from controlled
 
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Rev. 1 experimentation and extensively discussed        in the literature. Conservative assumptions are made to account for the heat transfer of the energy released in the fire to the electrical cables at the location of interest. In considering such heat transfer, consideration is given for the passive protection provided by the following conf igurations:
Flame retardant coated electrical cable in conjunction with thermal shields located beneath the lowest cable trays.
Part-height walls and the use of thermal shields.
Special separation and in situ missile barriers.
The  modeling of the      efficacy of passive    protection afforded by these configurations focuses on these measures only. That is, no credit is given for the intercession of suppression      to either extinguish the postulated fire or mitigate its effects. Heat transfer during the course of the fire is assumed to involve only the target electrical cable and to essentially cease            upon fuel exhaustion.
The results    of this analysis highlight the value of existing passive measures in resisting the effects of exposure fires. Such fires involved quantities of fuels well in excess of those quantities which may be credibly introduced as a result of  a  breakdown      of procedural    standards. Where  thermal    shields  are appropriately utilized, analysis further indicates'he        provision of substantial additional protection above that already afforded by flame retardant coatings
 
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Rev. 1 and in situ design configurations.
Measures    such as these, when combined with a detailed combustible control program developed by a recognized authority in the field, Factory Mutual, provides sufficient basis to evaluate incredible, in lieu of "unmitigated" fires while still maintaining "defense in depth".
A nuclear safety evaluation was performed concurrently with the fire analysis for each critical area.      This evaluation addresses    the capability to achieve shutdown cooling system operation (cold shutdown) with and without offsite power. Results of this analysis, assuming the postulated fires discussed above, indicated the following:
: 1)    The  fire pumps remain operable under all conditions although no credit is taken for active fire suppression.
: 2)    Reactor coolant and secondary pressure boundary is maintained.
: 3)    Hot shutdown can be maintained entirely from the control room.
Although a fire in the control room is not considered credible by bali the analysis provided herein, a remote hot shutdown panel is Iih                          I          h (i.e., the isolation switches are not in the control room).      Hot shutdown can be maintained entirely from this panel.
 
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: 0)    Cold shutdown can be achieved entirely from the control room with the exception of a few manual operations which may be required as a result of fires in certain areas.,
In summary, the approach developed herein is as follows:
: 1)    Commitment to implementation of the specific requirements of Section  III.G is provided where warranted          when  considering increase in  fire safety, impact on plant safety, and costs and man-rem exposure associated with the modifications.
: 2)    Development      of a fire analysis      technique  which assumes incredible fires throughout the plant.          Conservatism  of the analysis  is assured    by commitment to a combustible control program      which    will significantly limit the      quantities    of combustibles    in critical. areas  of the plant far below those assumed in the analyses.
: 3)    Commitment to the implementation of certain modifications in outside  and    indoor equipment    areas,  which will assure    the capability to achieve cold shutdown when supported by the fire analysis described above.
: 0)    Commitment to the implementation of modifications in heavily 10
 
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cabled  areas  where exemption    requests are provided, which assures  that "A" and "B" safety related and all non safety related cable trays are protected when these areas are subjected to the fires described above.
Exemptions from compliance with the specific requirements of Section III.G.2 of Appendix R have been requested in particular cases where consideration of the inherent design features of areas and modifications identified for individual areas  results in the conclusion that the requirements      do not provide    for enhancement of fire protection safety.
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TABLE OF CONTENTS Section                                                          Paae 1.0,- - Introduction 1.1  Chronology of St. Lucie Unit No. 1 Fire          1-2 Protection Since 1975 1.2  NRC Criteria for Re-examination of                1-20 Fire Protection Configurations 1.2.1      Equipment to be Protected              1-20 1.2.2      Cables to be Protected                1-25 1.2.3      Means for Separation and Protection    1-26 1.2.0      Alternative or Dedicated Shutdown      1-30 1.2.5      Emergency Lighting                    1-36 1.3  General FPL Criteria to Meet the Intent            1-37 of IOCFR50 Appendix R 1.3.1      Emergency Lighting                    1-37 1.3.2      Classification and Division of Plant  1-38 Fire Areas 1.3.3      Associated Circuits                    1-00 1.3A      Criteria Utilized to Assess Potential  1-06 Impact on Nuclear Plant Safety and the Need for Additional Fire Protection 1.0  Exemption Process                                  1-09 1.0.1      Introduction                          1-09 1.0.2      Appendix R and=-the Exemption Process  1-09 1.0.3      Passive Protection Analysis            1-53 2.0    In Situ Fire Protection                                  2-1 2.1    Fire Detection System                            2-2 2.2    Fire Water System                                2-7 2.2.1      Hose Stations                        2-8 2.2.2      Outdoor Hose Stations                2-'9 2.2.3      Deluge Systems                        2-9 2.2.0      Diesel Generator Sprinkler System    2-10
 
Section                                                      ~Pa  e 2.3  Portable Fire Extinguishers                      2-10 2.0  RCP Oil Collection System                        2-26 2.5  Emergency Air Supplies                          2-28 2.6  Lightning Protection                            2-29 2.7  Fire Prevention in Electrical Design            2-30 2.8  Lighting Systems                                2-09 2.9  Fire Brigade Organization                      2-51 2.10 Testing and Inspections                          2-52 3.0    Fire Hazard/Nuclear Safet Considerations              3-1 3.1  Maintaining Hot Plant Conditions                3-3 3.1.1      Reactivity Control                  3-3 3.1.2      Steam Generator Heat Removal        3-5 3.1.3      Pressurizer Heaters                3-8 3.1.0      Component Cooling                  3-9 3.1.5      Electrical Power Supply            3-9 3.1.6      Local and Remote Control Stations  3-10 3.1.7      HVAC                                3-10 3.2  Cold Shutdown                                  3-19 3.2.1      Reactivity Control                  3-19 3.2.2      Moderator Shrink                    3-23 3.2.3      Steam Generator Heat Removal        3-23 3.2.0      Component Cooling                    3-20 3.2.5      Shutdown Cooling System              3-20 3.2.6      HVAC                                3-25 3.3  Equipment Required to Mitigate the              3-26 Consequences  of a Fire 3.3.1      Fire Equipment                      3-27 3.3.2      Emergency Safety Features Actuation  3-27 Signals 3.3.3      Equipment which could impair        3-38 Shutdown Functions 3.3.0      Equipment which could impact        3-00 Steam Generator Inventory 3.3.5      Equipment which could impact        3-02 Primary System Inventory 3.3.6      Radioactive Release Considerations
 
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Rev. 1 Section                                                          ~Pa  e 3.0  Remote Shutdown Capability                          3-08 3.5  Safe Shutdown Equipment Summary                    3-52 0.0    Fire Methodolo                                            0-1 Analysis of Heavily Cabled Areas                    0-25 0.2  Analysis of Internal Equipment Areas                0-62 0.3  Analysis of Outdoor Areas                          0-65 5.0    Fire Area Evaluations 5.1  Plant Surveys                                      5-1 5.2  Area Evaluations                                    5~2 5.2.1      Fire Area 1 AFW Pump Area              5.2.1-1 5.2.2      Fire Area 3 - ICW Pump Area            5.2.2-1 5.2.3      Fire Area 0 - Diesel Oil Storage        5.2.3-1 Tank Area 5.2.0      Fire Area 5- CCW Area                  5.2.0-1 5.2.5      Fire Area 26 - Containment              5.2.5-1 5.2.6      Fire Area 31/32 - SDC Heat              5.2.6-1 Exchanger Area 5.2.7      Fire Area 33 - Piping Penetration Area  5.2.7-1 5.2.8      Fire Area 30/35 - LPSI Pump Area        5.2.8-1 5.2.9      Fire Areas 36/39/27 - Auxiliary        5.2.9-1 Building Hallway, Area 38/75/76 - Charging Elev;.5'ire 5.2.10                                              5.2.10-1 Pump Area 5.2.11      Fire Area 03/00/50 - Cable              5.2.11-1 Loft Areas 5.2.12      Fire Area 05/77 - mechanical            5.2.12-1 Penetration Area and East Electrical Penetration Room 5.2.13      Fire Area 09 - VCT Area                5.2.13-1 5.2.10      Fire Area 55/50/07 - Auxiliary          5.2.10-1 Building Hallway, Elev.
Area 56 - "B" Switchgear Room 19.5'ire 5.2.15                                              5.2.15-1 5.2.16      Fire Area 57 - Cable Spreading Room    5.2,16-1 5.2.17      Fire Area 60 - "A" Switchgear Room      5.2.17-1 5.2.18      Fire Area 70/71/73 - Control            5.2.18-1 Room Areas 5.2.19      Fire Area 78 - IVest Electrical        5.2.19-1 Penetration Room 5.2.20      Fire Area 79 - City EVater Storage      5.2.20-1 Tank Area 5.2.21      Exemption Request Schedules              5.2.21-1
 
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Appendix A - Fire Model Description Appendix B - Factory Mutual Test Report Appendix C  - Factory Mutual Combustible Control  Program A'ppendix D - Proposed Modifications,  Design Descriptions, Drawings and Schedules Appendix E  - Photographic Presentation of EPRI  Cable Tray Testing, NP-1675 e Appendix F  - Photographic Presentation of FPL Fire With Lubricating Oil Tests Appendix G - References
 
Rev. 1
 
==1.0 INTRODUCTION==
 
The St. Lucie Nuclear Plant Unit 1, a 777-Mwe pressurized water reactor owned and operated by Florida Power and Light Company, was licensed to operate in inarch,  1976  with fire protection features        designed  in accordance  with Commission requirements during that period.          Since the fire at Browns Ferry, however, and following the publication of the NRC Special Task Report (NUREG-0050) in February, 1976, St. Lucie Unit Nl has undergone a review and upgrade of its fire protection program. This review was documented in a report submitted to the Nuclear Regulatory Commission on          31 March 1977. Since that time the Commission promulgated 10CFR Part 08 and Appendix R to 10CFR Part 50 outlining the requirements necessary          for fire protection of nuclear power plants and the process        for exemptions on the basis of equivalent protection.
In order to more clearly define the'issues,      this section provides a chronology of St. Lucie Unit  k/1 fire protection since 1975, a description of Florida Power and Light's interpretation of 10CFR50 Appendix R, Section III.G, III.L and            111.3 requirements, a description of the fire protection criteria proposed herein to meet the intent of Section III.G, and    111.3 and a summary of the bases utilized for requests, for exemptions to the specific requirements            of Section III.G identified in this submittal.
 
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1-2                        Rev. 1 1.1 CHRONOLOGY OF ST. LUCIE UNIT 81 FIRE PROTECTION SINCE 1975 (See Table 1.1-1  for a complete historical summary) ln March, 1975 a workman checking for air leaks with a candle, ignited highly flammable sealant material at the Tennessee        Valley Authority's Browns Ferry Nuclear Plant. Both nuclear units then operating at Browns Ferry were shut down safely, but the    fire burned for six hours before firefighters extinguished it with water. 1600 cables were dama ed durin      the incident.
Subsequent    to the fire, the NRC created a special review group to provide recommendations for improved fire protection at nuclear facilities. The overall objective of the Group's recommendatioris was to achieve an acceptable degree of protection from fires.        These  recommendations    were published during February 1976 in a report, NVREG-0050 entitled, Re ort and Recommendations Related to the Browns Ferr      Fire.
At the time the report was issued, the basic NRC fire protection regulation was General Design Criterion 3, contained in 10CFR Part 50; Appendix A. Criterion 3  simply provided that the possibility of fires should be minimized wherever possible  through  design,  location,  use  of materials,    and  installation of appropriate detection and control apparatus.          Criterion  3  did not establish specif ic standards.
 
I 1-3 The Report made two principal recommendations:        1)  that the NRC establish fire protection guidance more specific than Criterion  3, and 2) that it review all nuclear plant fire protection programs.
In response  to the first recommendation, the Commission's staff developed Branch Technical Position (BTP) 9.5-1, "Guidelines for Fire Protection for Nuclear Power Plants" in May, 1976. These guidelines were applicable to plants not yet designed or only in the preliminary stages of construction.
 
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Rev. 1 TABLE 1.1-1 CHRONOLOGY OF NUCLEAR POWER PLANT FIRE PROTECTION SINCE 1975 FOR ST. LUCIE UNIT 81
: 1. Brown Ferry Event                                        3/75
: 2. NRC Special Review Group, NUREG 0050                    2/76 Report and Recommendations Related to Browns
      ~Per r Fire
: 3. Branch Technical Position (BTP) 9.5-1                    5/76 "Guidelines for Fire Portection for Nuclear Power Plants" (For Plants not yet Designed or Only in Preliminary Stages of Construction) issued by NRC Appendix A to BTP 9.5-1 (For Operating Plants and Plants 7/76
        ~de                          i  )i      b
: 5. St. Lucie Unit Nl Fire Hazards Analysis Submitted        3/77
: 6. Operating Plant Reviews Largely Complete with            12/78 exception of  17 "Open" items
: 7. Proposed Appendix R to 10 CFR 50 issued by NRC for        5/30 Comment
 
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TABLE 1.1-1(Cont'd)
: 8. Final Appendix R to    10 CFR 50 issued by NRC via NRC  11/80 Generic Letter
: 9. FPL  letter in response to NRC "Open items"              2/11/81.
: 10. Effective Date of Appendix R                            2/19/81
: 11. NRC Generic letter No. 81-12 providing further          2/20/81 guidance on 10 CFR 50, Appendix R responses
: 12. Response to NRC    letter of 11/20/80 Submitted for    3/19/81 St. Lucie Unit //1
: 13. NRC response to FPL letter of 3/19/81 with request      6/0/81 for additional information
: 10. FPL letter to NRC providing additional information on 7/10/81 safety related damper exemption request
: 15. FPL Cable Coating Test Program contract signed with      8/7/81 Factory Mutual Research
: 16. Informal meeting with NRC on safety related damper      12/9/81 exemption request
 
1-6 e                                TABLE 1.1-1 (Cont'd)
: 17. FPL  letter No. L-82-23 to NRC requesting deferral of fire  1/20/82 damper commitments
: 18. FPL  letter No. L-82-106 to NRC requesting deferral of fire 3/18/82 door commitments
: 19. NRC letter of 5/10/82 specifying Appendix R submittal due  5/13/82 dates and clarifications of NRC generic letter 81-12
 
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1-7 To cover operating plants and those in advanced stages of construction (St.
Lucie Unit Pl fits in this category), the staff developed Appendix A to BTP 9.5-with the observations of the Browns pg (issued in 3uly 1976).      In accordance Ig 1
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                                                      'I consistent with existing plant configurations and sensitive to the possibility of major design and construction changes.
Appendix A recognized that a given licensee might provide fire protection
.features alternative to, but equivalent to, the provisions in the guidelines.
Appendix A also provided that given fire protection issues might be addressed by a combination of controls and protective devices, which might            differ from plant to plant.
Pursant to the Browns Ferry Review Group's second recommendation, the NRC staff required each operating plant licensee to prepare              an extensive    Fire Hazards Analysis.      For St. Lucie Unit    PP1, this analysis was submitted to the NRC on 31 March 1977.          The  staff then reviewed these analyses against the guidance    provided by Appendix A.          The staff's analyses      were ultimately published as  fire protection Safety Evaluation Reports    (SER's)  for each plant.
The    fire hazards  analyses  prepared by the licensees      and the staff's SER's examined    fire protection at each area of the plant in question, usually          on a room-by-room basis.      As a result of such examination, the licensees generally proposed significant plant modifications for additional        fire protection. Where the licensee's proposed modification was acceptable to the staff, as          it was  on
 
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Rev. 1 the majority of issues, the proposal was approved, documented in the SER, and the modification implemented.        Modifications implemented at St. Lucie Unit Nl amounted to $ 500,000. Where a licensee's proposal was not acceptable    to the staff or the licensee disagreed with a staff recommendation, either the disagreement    was resolved by further discussions,    the licensee proposed an alternative that the staff found acceptable, or the item remained unresolved.
These unresolved    fire protection  issues ultimately became known as      "open" items.
By late 1978, the  staff had largely completed its operating plant reviews. The majority of fire protection items at the majority of plants had been resolved to the staff's satisfaction, and licensees had implemented numerous modifications and new procedures at their plants.      There remained, however, 17 open items; some  of'hese items were    open at only one or two plants, while others were open at several.      In each  case,  the staff proposed one solution to a fire protection issue; the licensee proposed and alternative that, in its view, would provide comparable (or better) protection of the public health and safety.
Having analyzed each operating plant individually and resolved the majority of outstanding fire protection issues, the staff sought to close out the remaining open items. And open item at a few plants was the number of persons that would be assigned to the plant fire brigade. The staff believed that  a minimum of five properly trained and equipped persons should constitute the brigade.
The licensees  proposed fewer brigrade members.        Florida Power and Light Company, for evample, contended that three persons would be sufficient at its Turkey Point units because one of the largest and bestmquipped fire fighting
 
1-9 units in the United States was less than ten minutes away, at Homestead Air Force Base.
The Commission's      technical staff consulted its lawyers as to how        it could impose the    fire brigade requirement. The lawyers responded with        some doubt as to the basis for the staff's position.
The lawyers did recommend that the staff consider rule-making as a means to resolve the fire brigade staffing problem;    if "site-specific  considerations have absolutely no bearing on the issue", according to the memorandum, then a regulation might resolve the problem.
The  staff eventually decided to resolve all open items by rulemaking.            The Commission agreed with this approach and proposed a          fire protection rule in May, 1980, with a 30-day comment period.          The NRC issued the final rule in November, 1980.
The proposed rule consisted of several general requirements and 17 specific        fire protection requirements.        The proposed  rule's preamble,    in, discussing the background of fire protection after Browns Ferry, identified Branch Technical Position 9.5-1 and its Appendix A. The Commission cited no other technical documents in the proposed rule, nor did      it.extensively  discuss the technical bases  for the rule's specific requirements.
The most important parts of the rule, for present purposes,            were proposed Sections III,G,P and Q. Proposed III.G provided that redundant safe shutdown
 
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1-10                        Rev. 1 systems would be protected "to ensure that at least one means of achieving (safe shutdown) conditions survives postulated fires". Such features, according to the rule, could consist of "a combination of automatic and manual fire suppression capability,  fire propagation retardants, physical separation, partial fire-barriers or alternative shutdown capability". III.G also listed parameters to be considered in designing    protective features.
Proposed    III.P addressed  fire protection for fire hazards associated with the lubrication oil used in reactor coolant pumps. The rule provided that one of two
'alternatives could be implemented: either an oil collection system or an automatic fire suppression system.
Proposed    III.Q, the "associated    circuits" provision, provided that associated circuits should    be  "electrically isolated" from safety equipment such that damage to such circuits would not prevent operation of the safety equipment.
The proposed rule stated      that an acceptable method of complying with the proposal's    separation  requirements      would be    to meet    the provisions    of Regulatory Guide 1.75, Position      0 and IEEE 380-1970. The proposed rule did not I
def ine "associated circuits".
The rule also would require      that a new Fire Hazard Analysis be performed to justify the adequacy of fire protection for each plant area.        Such adequacy was to be "determined by analysis of the effect of postulated exposure                fires involved in situ and transient combos.ibjes."        The exception to the justification requirement      was    that redundant      systems  separated  by three-hour    rated
 
Rev. 1 fire barriers or 50 feet of clear air space would be "deemed adequate" and need not be justified by further analysis or tests.
As provided in the Commission's        regulations, the Commission referred the proposed rule to the Advisory Committee on Reactor Safeguards (ACRS). The ACRS held staff presentations on the rule in July and October, 1980. In a letter to the NRC's Chairman, the ACRS expressed            extreme. misgivings about the detailed prescriptive criteria of the proposed rule.
The ACRS noted that although adaption of the proposed rule might accelerate the resolution of technical disagreements        between licensees and the staff on open  fire protection items, it believed that individual treatment of      such open items was more appropriate.
The    final rule issued in November,        1980,  differed significantly from the proposed rule. Section III.G jettisoned the proposed rule's flexible, analytical approach    to fire protection of safe shutdown circuits, and substituted three rigid criteria, one of which must be implemented.      Final III.G did not permit, as its predecessor did, combinations of protective measures, and gave no credit for fire propagation retardants. The  final rule's provision (III.O) on reactor coolant pump lubrication systems eliminated the option of a fixed suppression system and required the installation    of an  oil collection system. As to the proposed rule's requirement for associated      circuits, the final rule imposed the same requirements on such circuits as were imposed on redundant safe shutdown systems.
 
1-12 The proposed rule had not made clear whether its requirements would apply just to open fire protection items, or whether licensees with staff-approved fire protection measures      would also have to comply.          In the final rule, the Commission explained        that its staff "had not intended the provisions of Appendix    R    to require    modification of previously approved        features".
Therefore, and also because      it found that  features previously approved by the staff and implemented by licensees "provided            an equivalent level of    fire protection safety to that provided under the specific provisions of Appendix R",
the  Commission      limited the application      of the    specific  Appendix    R requirements to open items.      The Commission established three exceptions to this policy, however, and required that those provisions be backfit on all plants.
The  three  backfit sections    are III.G (fire protection of safe        shutdowri capability),    111.3 (emergency    lighting), and III.O (oil collection system for reactor coolant pumps).
The above exceptions        as well as the requirements      for "open" items were
'dentified    by the NRC in a generic      letter dated>20 November      1980 which was transmitted to all licensees.
In addition to Appendix R, the letter made'reference          to a new regulation,    10 CFR 50.08, which establised          the schedular    requirements  for implementing applicable sections of Appendix R. This regulation also provided direction for requesting; (1) exemptions for time extensions on the implementation dates, and (2) exemptions from the requirements in the rule.
 
1-13                        Rev. 1 The required response date for the generic      letter was March    19, 1981, 30 days from the effective date of Appendix R.
As  of November 24,1980, the following NRC concerns were indicated          as "open" items for St. Lucie Unit    N 1:
Fire Water  Su    I Fire Pump Cable Rerouting - This item required rerouting the cables for the two fire pumps such that they are not in common areas.
Fire Pump Controllers and Emergency            Power Supplies    - This item required replacement of the existing fire pump controllers and required loading the fire pumps on the emergency            diesel generators    in the presence of a Safety Injection Actuation Signai (SIAS).
Fire Doors    This  item required the installation of three hour fire doors on all doorways in rooms housing safety related equipment.
Fire Damoers - This item required the installation of three hour fire dampers on all HVAC duct penetrations in rooms housing safety related equipment.
Cable Spreadin      Room Fire Barrier  - This item required installation of a rated  fire barrier. Note that this item had already been installed prior to 1 1/1/80.
 
Rev. 1 Smoke Detectors    -  This item required installation of smoke detectors in the safety injection pump rooms.        This item was also installed prior to 11/1/80.
RCP Oil Collection        -  This item required    upgrading    the RCP oil collection system (which was installed during the 1980 refueling outage) to the requirements of Section III.O of Appendix R.
Fire Bri ade and Fire Bri ade Trainin - This item required that a five man  fire brigade and    a training program be established.
Safe Shutdown      S  stems    - This item required that Section III.G, of Appendix R be applied to all heavily cabled areas containing safety related functions.
The NRC also required      that Sections III.G, III.O and III.3 be implemented for the plant regardless of previous safety evaluations.
In a  letter dated    11 February 1981 FPL responded to the 20 November 1980 letter strictly to restate the position that FPL considered the "open items" closed based on the original fire hazards evaluation.            No exemptions    were requested.
On 20 February 1981, NRC Generic            letter 81-12 was forwarded to all reactor licensees with plants licensed prior to      1  3anuary 1979. The letter was intended to provide    further guidance        with respect    to compliance    with 10CFR50
 
1-15                        Rev. 1 Appendix R. In a letter dated 19 March 1981, FPL officially responded to the 20  November      1980  NRC letter providing commitments            and requests      for exemptions, and time extensions to the requirements of 10CFR50, Appendix R and 10CFR50.08.        Table 1.1-2 provides a summary of FPL's response.
The NRC responded to FPL        letter of    19 March 1981 in their letter dated 0 3une 1981 and addressed        FPL's requests for exemptions.        The NRC indicated      that exemption requests associated with Section IlLA and parts of III.G {e.g. six fire doors) had "sound technical basis" and schedular requirements were suspended until final Commission action.          The NRC requested      additional information on FPL's exemption request from the specific requirements of III.G with regard to fire dampers in safety related duct work. The NRC denied exemption requests on Section    111.3  and  III.G; specifically those items which were previously approved in the St. Lucie Unit      P/1  fire protection  SER. The NRC indicated    that FPL either must meet the requirements of Section III.G for previously "closed" areas  or provide detailed        fire hazard analysis supporting        an  alternative approach.      The    staff stated they were reviewing FPL requests for time extensions with regards to III.G items.          No response  to FPL's other requests for time extensions was provided.
FPL submitted additional information on the exemption request                    from the requirement for installation of fire dampers in safety related ductwork in their letter of 10  3uly 1981.
On August    of  1981, FPL signed a        contract with Factory Mutual Research for        a test program for cable coatings.            The    ro ram ob'ective was to auantif        the
 
i TABLE 1.1-2
 
==SUMMARY==
OF APPENDIX R STATUS FOR ST. LUCIE UNIT 81 3/19/81 FPL RESPONSE TO NRC      NRC RESPONSE TO FPL EXEMPTION      EXEMPTION        EXEMPTION    EXEMPTION REQUEST        REQUEST          REQUEST      REQUEST        IMPLEMENTATION FOR TIME        FROM            FOR TIME        FROM          COMPLETION DATE REQUIREMENT      COMMITMENT EXTENSION      REQUIREMENTS    EXTENSION      REQUIREMENTS    (A-Actual,S-Scheduled)
: 1. Fire Water Supplies (III.A)
: a. Fire Pump Cable rerouting              X- Earliest                      No Response                      A  11/81 of 1983 Refueling Outage 120 Day Outage after 2/82
: b. Fire Pump              X-12 mo. from                                  Sound Technical Controllers            Date of                                        Basis Provided-and Diesel            Denial                                        Schedule Loading                                                              Suspended Until Final Commission Action (6/4/81 Letter)
 
TABLE 1.1 Continued
 
==SUMMARY==
OF APPENDIX R STATUS FOR ST. LUCIE UNIT 81 3/19/81 FPL RESPONSE TO NRC        NRC RESPONSE TO FPL EXEMPTION      EXEMPTION          EXEMPTION    EXEMPTION REQUEST        REQUEST            REQUEST      REQUEST        IMPLEMENTATION FOR TIME        FROM              FOR TIME        FROM          COMPLETION DATE REQUIREMENT      COMMITMENT EXTENSION      REQUIREMENTS        EXTENSION    REQUIREMENTS    (A-Actual,S-Scheduled)
: 2. Fire Doors
{III.G)
: a. Safety Related              X-6 mos.                                        Sound Technical from date                                    Basis Provided-of Denial                                    Schedule Suspended Until Final Commission Action {6-0-81 Letter)
: b. Non-Safety            X- 11  mos.                        Exemption                        S - 10/1/82 - FPL Related                                                  Granted                          has requested that Until                            this date be deferred 7/1/82                            pending approval of (S/IO/82                          1982  submittal letter)
 
TABLE 1.1 Continued
 
==SUMMARY==
OF APPENDIX R STATUS FOR ST. LUCIE UNIT 81 3/19/81 FPL RESPONSE TO NRC        NRC RESPONSE TO FPL EXEMPTION      EXEMPTION          EXEMPTION    EXEMPTION REQUEST        REQUEST            REQUEST        REQUEST    IMPLEMENTATION FOR TIME        FROM              FOR TIME        FROM      COMPLETION DATE REQUIREMENT        COMMITMENT EXTENSION      REQUIREMENTS        EXTENSION    REQUIREMENTS (A-Actual,S-Scheduled)
: 3. Fire Dampers (III.G)
: a. Safety Related                                                                  Request for  Pending NRC Additional  Approval of Information  1982 Submittal (6-e-81 Letter)
: b. Non-Safety              X- ll mo.                                                    S 1-82 Related                                                    Exemption                  FPL has requested Granted                    that this date be Until                      deferred pending 7-1-82                    approval of 1982 (5-10-82                  submittal letter)
: 0. Cable Spreading Room Fire        Already                                                                A Before  ll/1/80 Barrier          Installed (III.G)
 
TABLE 1.1 Continued
 
==SUMMARY==
OF APPENDIX R STATUS FOR ST. LUCIE UNIT 81 3/19/81 RESPONSE TO NRC            NRC RESPONSE TO FPL EXEMPTION      EXEMPTION          EXEMPTION    EXEMPTION REQUEST        REQUEST            REQUEST      REQUEST    IMPLEMENTATION FOR TIME        FROM              FOR TIME      FROM        COMPLETION DATE REQUIREMENT    COMMITMENT EXTENSION      REQUIREMENTS        EXTENSION    REQUIREMENTS (A-Actual,S-Scheduled)
: 5. Smoke        Already Detectors    Installed                                                                A  Before 11/1/80 (III.F)
: 6. RCP Oil      Partially Collection  Installed (ni.o)      During (See Item    1980 Re-11.0 Below  fueling Outage
: 7. Fire Brigade Size and                X-2mo.                            No Response                  A  5/81 Training                  for III.I (III.H, 0II.I)
 
TABLE 1.1-2 Continued
 
==SUMMARY==
OF APPENDIX R STATUS FOR ST. LUCIE UNIT II1 3/19/Sl FPL RESPONSE TO NRC          NRC RESPONSE TO FPL EXEMPTION        EXEMPTION          EXEMPTION    EXEMPTION REQUEST          REQUEST            REQUEST      REQUEST    IMPLEMENTATION FOR TIME            FROM            FOR TIME      FROM        COMPLETION DATE REQUIREMENT      COMMITMENT EXTENSION        REQUIREMENTS      EXTENSION    REQUIREMENTS (A-Actual,S-Scheduled)
+S.Safe Shutdown            X-6 mo. for                          See Item                      Pending NRC Systems                    submittal                        9.0 below                    Approval of (Open Areas                of plans                                                        1982 Submittal where III.G                and schedules is applicable                  0!
                            -  12 mo. from date of denial of Item 9
+9.III.G                    X - 12 mo. from                      Exemption      Denied        Pending NRC date of                          Granted                      Approval of denial                            Until                        1982 Submittal 7-1-82 (5-10-82 Letter)
 
TABLE 1.1 Continued
 
==SUMMARY==
.OF APPENDIX R STATUS FOR ST. LUCIE UNIT 81 3/19/81 FPL RESPONSE TO NRC          NRC RESPONSE TO FPL EXEMPTION        EXEMPTION          EXEMPTION    EXEMPTION REQUEST            REQUEST          REQUEST      REQUEST      IMPLEMENTATION FOR TIME            FROM            FOR TIME        FROM        COMPLETION DATE REQUIREMENT              COMMITMENT        EXTENSION        REQUIREMENTS      EXTENSION    REQUIREMENTS  (A-Actual,S-Scheduled)
: 10. 111.3                                                                                        Denied        ++ A 3/82
: 11. III.O                    X            +++ X 1983                                            Exemption      A 81 (To Complete          Refueling                                          Deemed System)              Outage                                            Unnecessary Item  1  through 8 are "Open" items "Right for requests for exemptions at    a later date requested
""Based on all known lighting requirements. Additional lighting may be required pending NRC review of 1982 submittal.
    "Exemption request that the RCP or collection system need not maintain its function during design basis accident conditions. Extention request was based on this exemption.
Otherwise, system could be installed in accordance with IOCFR50.08
 
                                      '1-22                      Rev. 1 fire resistance of cables coated with Flamemastic 71A and      77 and uncoated.
FPL presented their position on the damper issue in an informal meeting held with the NRC on        9  December    1981. FPL's basis for exemption from the requirement for installation of fire dampers in safety related ductwork was specifically concerned with single failure criteria. The safety related heating, ventilating and air conditioning (HVAC) systems at St.          Lucie Unit    $/I are designed    for a single active failure, but passive failures are not considered.
Thus there are a number    of duct penetrations which are common to both safety related trains and Section III.G criteria required that a majority of these duct penetrations have fire dampers installed. If a single failure of one of these fire dampers    is assumed  concurrent with a postulated accident requiring these safety related    HVAC systems,      existing off-site dose  analysis    would be
~im  acted.
In the informal meeting        mentioned above, the NRC concurred that single failure criteria of HVAC systems must be upheld, but          so must    the criteria specified in Section III.G.
FPL responded to the Staff's position by letter number L-82-23 of 20 january 1982 requesting    that all commitments on fire dampers (both safety and non-safety) be deferred until NRC review of FPL's detailed submittal on Appendix R due in mid-1982.
FPL letter number L-82-106, dated 18 March 1982 requested a similar deferral on  fire doors to that requested for fire dampers.
 
1-23                      Rev. 1 The NRC provided schedular      requirements  and informational guidelines for addressing Appendix R in their letter of 10 May 1982. Enclosure I to this letter ranted an exemption    for time extension    for response  to Section  III.G. provides clarification of NRC generic letter No. 81-12 of 20 Februar y 1981.
No further correspondence has been issued  as of this writing.
 
1-20                          Rev. 1 1.2 NRC CRITERIA FOR RE-EXAMINATIONOF FIRE PROTECTION CONFIGURATIONS In order to properly assess  the design of a nuclear power plant with regard to NRC fire protection requirements established            in 10CFR50 Appendix R, the criteria provided therein must        be  clearly understood.        Additionally, the guidance detailed in NRC generic letter No. 81-12 dated February 20, 1981, must also be considered.
The discussion provided  infra outline Florida Power and Light's interpretation of the criteria to be utilized by the NRC for re-examination of fire protection configurations with regard to Section III.G,    111.3, and III.L of 10CFR50 Appendix R.
ui ment to be Protected As indicated in Section III.G.1:
: 1.    "Fire protection features shall be provided for structures, systems and components important to safe shutdown. These features shall be capable of limiting fire damage so that:
ao    One train of systems necessary to achieve and maintain hot shutdown conditions from either the control room or emergency control station(s) are free of fire damage; Systems necessar      to achieve and maintain cold shutdown from either the control room or emer~enc                    control station s can be repaired within 72 hours."
Although the above is self explanatory, Florida Power and Light offers the following clarification. As long as hot and cold shutdown conditions
 
1-25 can be achieved, "A" and "B" train functions can be lost due to an exposure fire  if they are not redundant to each other. For example,  if an assumed    fire were to impact an "A" train charging pump'and      a "B" train auxiliary feedwater pump, hot shutdown conditions could still      be maintained, even though equipment from both "A" and "B" trains are impacted. Thus, only one train of "A" and "B" hot and cold shutdown functions need be protected.
1.2.2 Cables to be Protected In order to ensure one train of the equipment identified above remains operational with assumed exposure fires, Section III.G required that    the, power and control cables associated with that equipment must also be protected. Additionally III.G and the guidance provided in NRC generic letter 81-12 requires that the following "associated          circuits"  be protected and separ ated.
Cables associated with valves that are part of the reactor coolant pressure  boundary whose maloperation due to hot shorts, open circuits, or short to ground, could violate high/low pressure inter faces.
Cables without coordinated    circuit protection whose failure  due to hot shorts, open circuits, or shorts to ground could cause loss of
 
1-26                          Rev. 1 power supplies for redundant equipment required for hot and cold shutdown.
Cables associated with valves and equipment whose maloperation due to hot shorts, open    circuits, or shorts to ground could impede the ability to achieve        and  maintain hot and cold shutdown conditions.
Cables with no    circuit protection which share    a common enclosure with shutdown cables.
Based on the fore oin        cable functions cable circuit protection        and e ui ment must be known      for e'ver  area in the  lant in order to assess the III.G rotection re uired.
1.2.3 Means  for Se    ation and Protection Section III.G offers three alternatives for the separation and protection of redundant equipment and cable functions including associated cable functions    located  in  the    same    fire areas    outside    of primary containment. These alternatives include:
Separation    of cables and equipment of redundant trains by            a horizontal distance of more than twenty feet with          no  intervening
 
1-27                        Rev. 1 combustible, and installation of fire detectors and an automatic fire suppression system.
Enclosure of cable and equipment of one redundant train by a        fire barrier having a one-hour rating and installation of fire detectors and an automatic    fire suppression system.
Separation of cable and equipment of redundant trains by a fire barrier having a three-hour rating.
The key to implementing one        of the above is ensuring that all cables associated    with a given shutdown function have been identified for separation    and    protection. For those  circuits determined    to be associated (i.e., cables identified in 1.2.2 above), the guidance provided in Enclosure  2 to NRC letter of    10 iMay 1982 is as follows:
: 1.      Provide protection between the associated circuits of concern and the shutdown    circuits as per Section III.G. 2 of Appendix R, or 20    ao    For a common power source case      of associated circuit:
Provide load fuse/breaker (interrupting devices) to feeder fuse/breaker coordination to prevent loss of the redundant or alternative shutdown power source. To ensure that the following coordination criteria are met the following should apply:
(1)    The associated circuit of concern interrupting devices (breaker or fuses) time-overcurrent trip characteristic for all circuit faults should cause the interrupting device to interrupt the fault            current prior to initiation of a trip of any upstream interrupting device which will cause a loss of the common power source.
 
1-23,                      Rev. 1 (2)    The power source shall supply the necessary fault current for sufficient time to ensure the proper coordination without loss of function of the shutdown loads.
The acceptability    of a  particular interrupting device is considered demonstrated    if the following criteria are met:
The interrupting device design shall be factory tested to verify overcurrent pr otection as designed in accordance with the applicable UL, ANSI, or NEMA standards.
(2)    For low and medium voltage switchgear (OSOY and r
above) circuit breaker/protective          relay periodic testing shall demonstrate that the overall coordination scheme remains within the limits specified in the design criteria. This testing may be performed as a series of overlapping tests.
Molded case circuit bteakers shall periodically be manually exercised and inspected to insure ease of operation. On a rotating refueling outage basis a sample of these breakers shall be tested to determine that breaker drift is within that allowed by the design criteria. Breakers should be tested in accordance with an accepted QC testing methodology such as MIL STD f05 D.
Fuses when used as interrupting devices do not require periodic testing, due to their stability, lack of drift, and high reliability. Administrative controls must insure that replacement fuses with ratings other than those selected for proper coordinating are not accidentally used.
: b. For circuits of equipment and/or components whose spurious operation would affect the capability to safely shutdown:
Provide a means to isolate the equipment and/or components from the fire area prior to the fire (i.e.,
remove power cables, open circuit breakers); or (2)    Provide electrical isolation that prevents spurious operation.      Potential isolation devices include breakers, fuses, amplifiers, control switches, current XFRS, fiber optic couplers, relays and transducers; or Provide a means to detect spurious operations and then procedures      .o defeat -he maloperation 'of equipment (i.e. closure of the block valve if PORV spur iously
 
1-29                        Rev. 1 operates, opening of the breakers to remove spurious operation of safety injection);
Co    For common enclosure cases of associated circuits:
(1) Provide appropriate measures to prevent propagation      of the fire; and (2) Provide  electrical protection (i.e., breakers, fuses or similar devices)".
The above    criteria was utilized in evaluating the separation of cables at St. Lucie Vnit 7/l.
For primary containments which are not inerted III.G offers three alternatives for separation as follows:
Separation of cables and equipment of redundant trains by a horizontal distance    of more than twenty feet with          no intervening conbustibles or fire hazards.
Installation  of fire detectors      and  an  automatic  fire suppression system.
Separation of cable and equipment of redundant trains by a non-conbustible rediant energy shield.
The application    of the separation criteria oi Section III.G to indoor areas is relatively straight forward although    difficult.
 
1-30 An interpretation, however, is required to apply this separation criteria to outside areas. For example, must the  fire barrier for one  of two redundant pumps required for safe shutdown located outside and within twenty feet of each other, completely enclose the pump or would a simple barrier between the pumps suffice?
Additionally, if two  redundant pumps required for safe shutdown are located outside and      thirty feet from each other with    no intervening combustibles,      is suppression  and detection really necessary?    The exemption requests detailed herein are based on strict interpretation of the separation requirements of III.G for all areas.
If the separation.criteria'detailed  above can not be satisfied for a given area, Section III.G requires that alternative or dedicated shutdown be provided for the area as well as installation of a fixed fire suppression system and fire detection.
Florida Power and Light's interpretation of NRC requirements for alternative or dedicated shutdown is provided below.
1.2.0. Alternative or Dedicated Shutdown 10CFR50, Appendix R, Section III.L, NRC generic letter 81-12 dated 20 February 1981, and Enclosure 2 to NRC letter dated 10 May 1982
 
0 1-31 detailed    the  requirements    for'lternative  or dedicated  shutdown systems.
The  basic  approach    requires that for areas    where the separation
.requirements of Section III.G    2 can  not be implemented, capability to maintain the plant in a safe condition must be provided independent of the cable and equipment functions in the area of. concern.            As a minimum, the capability for hot shutdown must be maintained fr om either the control room or a remote shutdown panel.              For cold shutdown, credit for repair of equipment          in seventy-two hours is allowed. This credit, however, requires that repair procedures      are developed and materials for repairs are maintained on site.
l Additionally, the capability to maintain the plant in a hot shutdown condition for seventy-two hours must be demonstrated assuming loss of offsite power.
Section  III.L identified the following performance        goals  for the shutdown system on PWR's:
Reactivity control to ensure cold shutdown reactivity conditions are maintained.
Reactor coolant make-up to ensure pressurizer level is maintained within the indicating range.
 
1-32 Decay heat removal in excess of that generated by the Reactor Coolant System.
Availability of instrumentation and control to perform the above functions.
Supporting functions to ensure proper cooling, lubrication, etc.,
for the equipment above.
Section III.L indicated that the equipment required to perform the above  functions need    not be designed    to Seismic  Category    one requirements, nor to single failure criteria except where required when interfacing with existing plant systems.
The major emphasis in Section    III.L of Appendix R, NRC generic letter 81-12 dated February 20, 1981,      and Enclosure 2 to NRC    letter of  10 May 1982 is related to associated circuits. For areas where alternative or dedicated shutdown is proposed, a significant amount of information is requested    to demonstrate  that associated circuits will not prevent operation or cause      maloperation  of the alternative or dedicated shutdown method.
For those    fire areas where alternative or dedicated shutdown is proposed  all cables without coordinated circuit protection in the fire area which are connected to the same power supplies as that of the or dedicated  method must be identified. Additionally,  'lternative
 
1-33 cables in the fire area of equipment which would adversely affect shutdown with spurious operation or could impact the high-low pressure interface of the reactor coolant system must be determined.          Finally, cables without circuit protection which share the same enclosure with shutdown cables must also be known.
Once the above cables are identified, each should be evaluated              to ensure that fire-induced failures (hot shorts, open circuits, or shorts to ground)    will not prevent operation or      cause  maloperation of the alternative or dedicated shutdown method.
If the determination    is made that a given cable function  will impact the safe shutdown approach, the alternatives for circuit protection outlined in section 1.2.3  ~su ra must be utilized.
In order to provide an approval    of an alternative or dedicated shutdown method, the NRC has required a minimum level of information which must    be  submitted      in support  of a proposed    concept.      These requirements were outlined in Section 8 of Enclosure      1 to NRC generic letter 81-12 dated February 20, 1982, and clarified in Enclosure        2 to NRC letter dated 10 May 1982.
The information requested is described    infra:
            "For each of those fire areas of the plant requiring an alternative shutdown system(s) provide a complete set of responses to the following requests for each fire area:
 
I-30                        Rev. I ao  List the system(s) or portions thereof used to provide the shutdown capability with the loss of offsite power.
: b. For those systems identified in "l.a" for which alternative or dedicated shutdown capability must be provided, list the equipment and components of the normal shutdown system in the fire area and identify the functions of the circuits of the normal shutdown system in the fire area (power,to what equipment, control of what components and instrumentation).
Describe the system(s) or portions thereof used to provide the alternative shutdown capability for the fire area and provide a table that lists the equipment and components of the alternative shutdown system for the fire area.
For each alternative system identify the function of the new circuits being provided. Identify the location (fire zone) of the alternative shutdown equipment and/or circuits that bypass the fire area and verify that the alternative shutdown esreui ment are separated from the fire area in accordance with Section III.G.2.
Ce  Provide drawings of the alternative shutdown system(s) which highlight any connections to the normal shutdown systems (PdcIDs for piping and components, elementary wiring diagrams of electrical cabling). Show the electrical location of all breakers for power cables, and isolation devices for control and instrumentation circuits for the alternative shutdown systems for that fire area.
: d. Verify that changes to safety systems will not degrade safety systems; (e.g., new isolation switches and control switches should meet design criteria and standards in-the FSAR for electrical equipment in the system that the switch is to be installed; cabinets that the switches are to be mounted in should also meet the same criteria (FSAR) as other safety related cabinets and panels; to avoid inadvertent isolation from the control room, the isolation switches should be keylocked or alarmed in the control room in the "local" or "isolated" position; periodic checks should be made to verify that the switch is in the proper position for normal operation; and a single transfer switch or other new device shouid not be a source of a failure which causes loss of redundant safety systems).
: e. Verify that licensee precedures have been or will be developed which describe the tasks to be performed to
 
1-35 effect the shutdown method.        Provide a summary of these procedures outlining operator actions.
Verify that the manpower required to perform the shutdown functions using the procedures of e. as well as to provide fire brigade members to fight the fire is available as required by the fire brigade technical specifications.
Provide    a    commitment to per for m adequate acceptance      tests of the alternative shutdown capability. These tests should verify that: equipment operates from the local control station, when the transfer or isolation switch is placed in the "local" position and the equipment cannot be operated from the control room; and the equipment operates from the control room but cannot be operated at the local control station when the transfer isolation switch is in the "remote" position.
Provide Technical Specifications of the surveillance requirements and limiting conditions for operation for that equipment not already'overed by existing Technical Specifications.          For example, if new isolation and control switches are added to a shutdown system,    the      existing    Technical  Specification surveillance requirements should be supplemented to verify system/equipment functions from the alternate shutdown station at testing intervals consistent with the guidelines of Regulatory Guide 1.22 and IEEE 338.
Credit may be taken for other existing tests using group overlap test concepts.
For new equipment comprising the alternative shutdown capability, verify that the systems available are adequate to per form the necessary shutdown function. The functions required should be based on previous analyses, if possible (e.g., in the FSAR), such as a loss of normal ac power or shutdown on Group 1 isolation (BWR). The equipment required for the alternative capability should be the same or equivalent to that relied on in the above analysis.
Verify that repair procedures for cold shutdown systems are developed and material for repairs is maintained on site.        Provide a summary of these procedures and a list of the material needed for repairs."
 
1-36 Note that this information is    ~onl required when alternative or dedicated shutdown is proposed.
Section  111.3 to 10 CFR 50 Appendix R requires that for all locations where operation of safe shutdown equipment is necessary    emergency lighting units with at least an eight hour battery power supply should be provided. Access and egress  routes to those locations also require emergency lighting.
 
1-37 1.3 GENERAL FPL CRITERIA TO MEET THE INTENT OF 10 CFR 50 APPENDIX R In the development          of an overall approach to embrace the requirements detailed in    10  CFR 50, Appendix R and related documents, the specific criteria utilized to determine the need for additional fire protection features should be identified, especially      if exemptions  to the specific requirements of Appendix R are requested.
The    criteria utilized by FPRL is best summarized by considering four major areas; (1) emergency lighting, (2) classification and division of plant fire areas, (3) associated    circuits, and (0) the criteria utilized to assess  potential impact on nuclear plant safety and the need for additional fire protection.                Each is discussed infra.
1.9.1.
The  criteria applied by FPL for determining the        need for emergency lighting was strict interpretation of the requirements of Section III.J of Appendix R to 10 CFR 50 for indoor areas.            Accordingly, emergency lighting units have been installed (see Section 2.8) and proposed (see specific Fire Area Evaluations) for the following locations:
 
1-38 Areas  where  manual  actions  are  required  to maintain hot shutdown conditions.
Areas  where  manual  actions  are  required  to achieve  cold shutdown conditions.
Areas  where  manual  actions  are  required  to mitigate the consequences  of spurious equipment operation Access and Egress routes to and from the above areas and the control room.
1.3.2 Classification and -Division of Plant Fire Areas The development    of any approach to address the separation criteria of Section III.G.2 of Appendix R to 10 CFR 50 requires the establishment of a minimum number of plant fire areas which by definition are totally enclosed with fire rated walls, floors and ceilings.
In order for a wall, floor, or ceiling to be  fire rated, every penetration (piping, cables, ductwork, doors, etc.) must also be fire rated.
Considering that III.G.2 was not a design basis in the layout of operating nuclear units, the imposition of fire rated barriers in strict compliance with III.G.2 could significantly impact equipment cooling design and
 
1-39 drastically affect operation and maintenance of that equipment.      Thus, FPL took advantage        of existing walls, ceilings, and floors in the classification and division of plant fire areas, and where necessary requested exemptions from the separation requirements of III.G.2 for F
equipment internal to those fire areas.
The  criteria applied by FPRL to establish fire areas for the plant was as follows:
Establish fire areas for the separation of redundant equipment in I,
    'ccordance with the requirements of III.G.2, where justifiable.
Establish fire areas to separate  safe shutdown equipment areas from heavily cabled areas.
Establish part height fire barriers between redundant equipment in indoor and outdoor safe shutdown equipment areas.
Section 0 of Appendix D identifies the fire areas with fire rated walls, ceilings, and floors proposed in this submittal.
Where part height barriers are discussed, FPL proposes to modify the barrier to insure that all penetrations are fire rated in the existing wall.
 
1-00 1.3.3  Associated Circuits Based on the guidance      provided in NRC generic letter 81-12 dated February 20 and enclosure      2  to NRC letter dated    10  May 1982 associated  circuits of concern are those cables that have    a physical separation less than that required by Section IILG.2 of Appendix R to  10 CFR 50 and have one of the following:
a  common    power  source  with shutdown equipment with no coordinated circuit protection.
a connection  to circuits of equipment whose spurious operation could impact safe shutdown capability or violate primary or secondary pressure boundary.
a  common    enclosure  with shutdown    cables and  no  circuit protection or will allow propogation of the fire into the common enclosure.
IVith regard to circuits of equipment whose spurious operation could impact safe shutdown capability or violate primary or secondary pressure boundary, FPRL has treated these circuits identically as those of hot and cold shutdown equipment. This spurious equipment      has been classified "Equipment Required to Mitigate the Consequences of a Fire" and is discussed in detail in Section 3.3.
 
1-01 All power, instrument      and control cable  of spurious equipment  (as well as that of hot and cold shutdown equipment) has been traced throughout the power plant to identify the cable functions routed though each fire area. Each is then handled individually and addressed      in the nuclear safety evaluation section for each fire area.      Note that spurious valves are assumed      to move to worst case positions unless the breakers associated with the valves are locked open during power operation.
With regard to addressing cables which have a common power source with shutdown equipment, the following approach was utilized. First, all power supplies for instrument, control, and power cables were identified  (See Table 5.1-2    for a complete listing of power supplies) for hot and cold shutdown equipment and equipment required to mitigate the consequences      of a fire. Secondly, the circuit protection provided for these power supplies was reviewed to assure that all circuits connected to.those power supplies complied with the generic circuit protection description provided infra.        Finally, the location of the protective device for each circuit was evaluated relative to the location of the protective device of shutdown circuits and circuits required to mitigate the consequences of a fire.
By definition    circuit breakers  and fuses are protective devices which are    used  in electrical systems    to protect equipment      from being damaged when a      fault is experienced by the system.
 
1-02 As applied in the St. Lucie Unit  //I plant, circuit breakers and fuses are designed to actuate by fault current in the following manner:
For breakers, the time-current    trip characteristic for all circuit faults will cause the breaker to interrupt the fault current prior to initiation of a trip or any upstream breaker.
For fuses,    circuit faults will blow the fuse prior to tripping any upstream circuit breaker. All power sources are capable of supplying the necessary      fault current for sufficient time to ensure proper coordination without loss of function of loads.
As such    circuit breakers and fuses at St. Lucie Unit Nl qualify as power circuit isolation devices in accordance with IEEE-380 and are also recognized as isolation devices by the NRC Generic Letter 81-12, dated February 20, 1981.
There are three      basic types of circuits which require evaluation; control, instrumentation, and power.      A typical description of each is provided infra:
a)    Descri tion of a T    ical Control Power  Su  I The source  of D-C control power for the  1C charging pump can be either the 1A battery or the lB battery thru the N2CKT breaker on the 125VDC 1AB BUS (see figures 1.3-1 and 1.3-2).
 
As shown on Figure 1.3-2 this feeder breaker is a common source for five different circuits within the IAB 080V switchgear and each  circuit  has  its own fuses      which provide for selected coordination with the feeder breaker (i.e., a short in any of the individual circuits will blow the fuses of that particular circuit without tripping the feeder breaker).      In accordance    with NRC generic letter 81-12 dated 20 February 1981, circuits as described above do not constitute associate circuits.
b)  Descri tion of a T  ical Instrumentation Power    Su  l A typical source of instrumentation power is power panel 101. As shown on Fig. 1.3-3, a common      circuit breaker from    101 provides power to a number of instrumentation circuits each with its own protective fuse located in the control board in the control room.,
This provides for selected coordination with the feeder breaker, i.e., a short in any of the individual circuits will blow the fuse of that particular circuit without tripping the feeder breaker.          In accordance    with the NRC Generic letter 81-12, dated 2-28-81, circuits as described above do not    constitute associated circuits.
'c) Descri tion of a T    ical Motor Feeder Each motor is fed from its own breaker thru a cable; each breaker is set to  trip for over loads along its cable, without distrubing other breakers    and not to    affect the upstream main feeder
 
I-00                          Rev. 1 (coordinated circuit breakers). This is as per IEEE-380.      The NRC generic letter 81-12, dated 20 February 1981, recognizes that motor feeders as described above do not constitute associated circuits.
The results of the evaluation indicated that all circuits connected to required power supplies (i.e., power supplies for instrument, control, and power cable of hot and cold shutdown equipment and equipment required to mitigate the consequences                of  a fire) complied with the circuit protection described              ~su  ra. The location of circuit protection of all unnecessary circuits relative to the location of circuit protection for required circuits was also determined    to be acceptable.          Thus circuits which share        a common      ower source with shutdown e ui ment and e ui ment re uired to miti ate the conse uences of a fire are not associated circuits and will not  be considered    further in this submittal.
The last type    of associated    circuits to be evaluated, circuits which share    the same      enclosure  with shutdown circuits and circuits required to mitigate the consequences        of a fire, required consideration of the following:
Does the  circuit have circuit protection?
 
I-05                          Rev. 1 IVill the circuit allow fire spread from one fire area to another?
The  first question    is appropriately    covered in the grrecedin, evaluation.
The second question was evaluated assuming the following:
If the circuit    passes  through proposed fire rated wall or barrier (Section 1.3.2), fire spread will be precluded by design.
If a cable  is routed in conduit and    it passes  through a wall, floor, or ceiling, and the external area around the conduit is fire sealed at the penetration,    no  fire spread  is assumed.
The results    of the evaluation indicate that all circuits of concern fit into  the two categories described supra.          Thus, circuits which share  common enclosures        with shutdown circuits and circuits required to mitigate the consequences        of  a  fire are not associated circuits and further evaluation is not required.
In summary, the only associated        circuits of concern at St. Lucie Unit  N1  are those    associated    with " Equipment Required to Mitigate the Consequences        of  a Fire". Each is evaluated in the fire area evaluation in Section 5.2.
 
1-06 1.3.0 Criteria Utilized to  Assess Potiential Im ct on Nuclear Plant Safet and the Need for Additional Fire Protection The process utilized by FPdcL in assessing  the potential impact of fire on  nuclear  plant  safety  at  St. Lucie  Unit  $/1 first required determination of the following:
The equipment      and instrumentation    required to maintain hot shutdown conditions (including support equipment and HVAC)
The equipment      and instrumentation    required to achieve cold shutdown conditions (including support equipment and HVAC)
The equipment required    to mitigate the consequences    of a fire (including spurious and pressure boundary equipment)
The cable routing for    all instrumentation, power, and control cable of required equipment The power supplies for    all control, instrumentation, and power cable for required equipment.
With completion of the proceeding tasks, the cable functions and equipment for every fire area were known and each fire area could then be evaluated  from the standpoint of nuclear plant safety.
 
The nuclear safety evaluations detailed in each      fire area required first evaluating    the in situ conditions      for postulated    fires (note the containment and control room are handled uniquely). If all equipment and cable functions in a  fire area could  be assumed to  fail or spuriously actuate with no impact on nuclear safety or achieving hot and cold shutdown conditions, and the fire area was separated from other areas
                                                                                'y three hour fire rated barriers, no further evaluation was required.
If, however, the assumption of failure or spurious actuation of all equipment and cable functions in a fire area can not be tolerated, the need for additional  fire protection  is warranted.
In order to consistently treat each fire area, FPRL developed a fire protection criteria to be applied to ensure there were no unacceptable nuclear safety consequences      with the fires postulated.      The  criteria applied assures that the following cable and equipment are protected from the affects of the postulated fires in every fire area            'here exemptions are requested (see note      ~su ra on containment and control room):
One  train of equipment, instrumentation, and power supplies for maintaining hot shutdown conditions including valve operators.
One  train of equipment, instrumentation, and power supplies for achieving cold shutdown condition including valve operators.
 
1-08 One  train of conduit associated with all required equipment.
All "Equipment Required to Mitigate the Consequences of a Fire" and associated cable functions (only one train is required in some cases) either by protection or development    of suitable procedures for detection and termination.
All safety and non-safety related cable trays.
This straightforward,    if somewhat  conservative,  protection criteria assures nuclear plant safety for the postulated fires in the    fire area of concern.
 
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(+)      E-)                                                                          AVOCATION OF          POWER PANEL g I,8 t2S VOC    Pp-t35                                  20A 2P                                              SPARE                                              Rt  acTOR      ~NVARY EhUlt.ot~- CI.KC.
aauIP. RCeg- I=-L.4.W'-O OAQ S.f70 + {j 5/4 ( L 5) COL Rl,t PAL 4VoOV SWGR, IAB                            A                                              8  g9f    qPOV SVlGP.-IAB                                DESI"RIP TIOH:
                                                                                                                                                                'EI'RSUDC) 25)IRC,    ~A, KMD12AC 6770- 67Co9, POIAICBR SVI PI Y:
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1-09 1.0 EXEMPTION PROCESS 1.0.1 Introduction This section provides background          mater'ial relative to certain fire protection modifications proposed for implementation at St. Lucie Unit
          $/I  and  the relationship of these      modifications to the guidelines provided in Section III.G.2 of 10CFR50 Appendix R.
1.0.2 A      ndix R and the Exem tion Process In March of 1977 the St. Lucie Unit P/I            fire hazards analysis  was submitted to the NRC, pursuant to requirements stemming from the t
Browns Ferry    fire. In many    cases, proposed modifications were deemed acceptable. However, technical disagreements        did occur, reflecting differences in professional opinions concerning the level of required protection and the method of implementation.
In 1980, the NRC decided to resolve areas of disagreement            through rulemaking. Final rules were promulgated lated in the year in the form of an amendment        to Part 50 (I OCFR50.08) and a new appendix (Appendix R) codifying the requirements for nuclear power plant fire protection. Appendix R took a generally prescriptive approach towards fire protection    and    issued  rigid criteria for system    separation.
Notwithstanding the basic approach taken in the rule, however, the Commission also recognized the efficacy of alternative approaches.
 
1-50
            "...the Commission        believes that the licensees should reexamine    those previously approved configurations of fire protection that do not meet the requirements as specified in Section III.G to Appendix R. Based on this reexamination the licensee must either meet the requirements of Section III.G to Appendix R or apply for an exemption that justifies alternatives by a fire hazard analysis."
USNRC, (05FR76611, November 19, 1980)
In explicitly establishing an exemption process and calling attention    to its existence, the Commission clearly indicated that      it recognized the value and importance        of the 1977 fire hazards    analysis and  the importance of the exemption process.
      "Satisfactory features and systems are already in place and in operation in many plants.          There is a reasonable degree of uniformity among        most  of  these approved features for all facilities since they were reviewed against the same criteria of Appendix A to BTP APCSB 9.5-1. In general, the features previously approved by the NRC Staff in its reviews of fire protection using the criteria of Appendix A to BTP APSCB 9.5-1 provide an equivalent level of fire protection safety to that provided under the specific provisions of Appendix R. Thus the further benefit that might be provided by requiring that previously approved features be modified to conform to the specific language set forth in Appendix R is outweighed by the overall benefit of the early implementation of such previously approved features, which in many cases are currently being installed. Nevertheless, as a result of its continuing review of fire protection matters, the NRC Staff has indicated to the Commission that there are requirements in three sections in which the protection afforded by Appendix R over and above that previously accepted, ma be desirable.            The Commission has decided that these requirements should be retroactively applied to all facilities. This decision is not meant to reflect adversel on revious licensee or sta ev uation, rat er its purpose is to ta e fully into account the increased knowledge and experience developed on fire protection matters over the last several years."
(op. cit., emphasis  added)
 
1-51 Relative to protection of the safe shutdown capability, two primary issues were identified by the Commission as requiring reconsideration:
the use of fire retardant coatings as fire barriers and the protection of associated circuits. The origin of the    first issue lies in the assertion by the Staff that some early reviews of licensee submittals in response to BTP APCSB 9.5-1 Appendix A may have inappropriately credited                fire retardant coatings  as  ASTM-rated fire barriers when, in fact, they are not. The basis  for the second issue rests in the possibility that protection of associated circuits may have been overlooked in the 1977 fire hazards analysis since it was never identified      as a  requirement in Appendix A. In addition to these two issues, a third concern is that of emergency lighting. It should be noted  that these issues by themselves do not necessarily      reflect adversely on the previous fire hazards analysis with the precise relationship dictated by plant unique features.
V/ith the foregoing in mind, the Appendix R review process may be viewed primarily as a revision of the guidelines of BTP APSCB 9.5-1 Appendix A to include the added protection of associated circuits and a more    precise  definition of the minimum standards              for passive protective measures.      In particular, the Commission stipulated in Appendix R, Section III.G 2, three specific methods licensees may use to provide this protection.          The  methods    defined    therein  are prescriptive and rigid, reflecting the precise regulatory guidance for fire protection provided  by the Commission.      In offering such guidance, however, the Commission also recognized that alternative measures may be utilized just as effectively as those stipulated      if their efficacy
 
1-52                        Rev. 1 can be demonstrated          by analysis. Thus  the Commission      offered licensees a "fourth alternative" for meeting its standards through the exemption process.
On a broader level, the exemption process is an important element to achieving the Commission's objectives of protecting the public health and    safety. In  eneral  such  exem tions are        anted  under  the rovisions of    10  CFR 50.12 where authorized b        law and where the rooosed    activit    will not  endan er    life or    ro ert . The  fire protection rule is unique, however, in offering its own, additional exemption standard from the requirements of          ~Ao endix R "based on an assertion by the licensee that such required modifications would not enhance    fire protection safety in the facility or that    such modificatons may be detrimental to overall        facility safety,"  10  CFR 50.08 (c)(6).
This exemption process, so explicitly built into the fire protection rule, provides an impor tant "fourth alternative" to licensees seeking to meet the Commission's standards        for fire protection programs, which has been specifically recognized in judicial review of the regulations.
              "Exemptions are to be granted by the Commission upon a showing by the licensee that the required plant modification (to comply with Appendix R) would not enhance fire protection safety or that such modifications may be detrimental to overall facility safety.
              ...Final decisions by the NRC on the exemption requests will themselves be subject to justicial review, 5 U.S.C. 702 (1976)."
(The Connecticut Light and Power Company et al. v.
nuclear Regulatory Commission, Slip Op., p.9 (D.C. in 1982))
 
1-53 Further  as  the court noted, "If the utility can  show that some combination of protective measures provides protection equivalent to that afforded by one of the Commission's three stipulated methods, it will be entitled to an exemption, regardless of whether the combination of measures includes fire retardant coatings."
(The Connecticut Light and Power Company et al. v.
Nuclear Regulatory Commission, Slop Op., p.20 (D.C.
in 1982))
The analysis focuses primarily on the value of the passive protection associated the fire protection configurations at St. Lucie Unit /El and demonstrates the value of the inherent protection afforded by existing configurations against an incredible liquid hydrocarbon exposure fire assuming      the    nonoperability    of active  fire protection systems.
Although the actuation of,automatic fire detection, and in some cases prompt fire suppression and prompt fire brigade response, would be expected    to occur in an actual fire scenario,        the fire protection afforded by these systems          is not assumed  to be available in this analysis. In  effect, the only protection assumed        to exist  as the postulated      fire  burns  unmitigated  to self-extinguishment    is that provided by the use of separation, coatings, thermal shields and, in some cases, in situ plant configurations.
1.0.3 Passive Protection Anal This analysis concentrates        on evaluating only the  third aspect of the defense-in-depth approach to fire protection taken in response to the
 
1-50 Browns Ferry  fire. The goal of plant  designs in this context is described in Regulatory Guide 1.120 Revision    1 {For Comment) as:
                          "Designing plant safety systems so that a fire that starts in spite of the fire protection programs and burns for a considerable time in spite of fire protection activities will not prevent essential plant safety functions from being perf ormed."
In evaluating    this protection,  this analysis    makes  the following assumptions:+
+Note that the control room and the containment are treated uniquely.
A breakdown of administrative controls in the uncontroHed introduction of hazardous material in significant quantities; The failure of health      physics  controls to restrict the introduction of extraneous material; The spill of the combustible material at the worst location in a fire zone; The failure of detection systems to identify the presence of the fire; Failure of the onsite fire brigade to intervene and suppress the fire;
 
1-55                          Rev. l The assumption    of optimal ventilation to fuel the fire at the worst stoichiometric fuel/air ratio combined with sufficient ventilation to maintain the compartment smoke-free (for optimized    radiation)    without mitigating the        damaging effects of the hot buoyant diffusion piume.
Fires involving such      assumptions,    ar e  essentially,  promised    on a situation whereby an infrequent slippage in administrative controls cascades    through increasingly less likely circumstances          and scenarios leading to fire initiation and continued burning in the worst possible manner    without inter ference.        Moreover,    conflicting and      even physically unrealistic conditions must be simultaneously met so as to h    h        d    gag    if              I*dd heat transfer from the fire to safe shutdown equipment.
The details  of the analysis are presented later in the report and in the appendices.      Nonetheless,  it  should be emphasized        that worst-case combinations and values are utilized wherever appropriate so as to ensure that the calculations provide conservative or bounding estimates of anticipated conditions resulting from        an exposure    fire. 'Phile the fire hazards analysis described in this report focuses primarily on the efficacy of alternative measures of passive fire protection for safe shutdown systems and their assoicated circuits,          it should  be noted  that these measures are comolimented by other features including:
Administrative controis,
 
1-56 Fire detection and alarm systems, and Fire brigade and automatic and manual suppression.
These  features, while not considered    in this analysis, are real fire'rotection measures    which contribute  to the passive    protection analyzed in this report.
 
0' 2-1 2.0 IN SITU FIRE PROTECTION Fire protection was considered in the design of the St. Lucie Unit 1 (PSL1). The basic criteria governing the plant design with respect to      fire protection was GDC  3 which states:
                  "Structures, systems. and components important to safety shall be designed and located to minimize, consistent with other safety requirements, the probability and effect of fires and explosions. Noncombustible and heat resistant materials shall be used wherever practical throughout the unit, particularly in locations such as the containment and control room.          Fire detection and fighting systems    of  appropriate capacity and capability shall be provided    and  designed to minimize the adverse effects of fires on structures, systems and components important to safety. Fire fighting systems shall be designed to assure that their rupture or inadvertent operation does not significantly impair the safety capability of these structures, systems and components."
As a result of these design criteria, use was made of noncombustible and        fire resistant materials in the construction of the St. Lucie Plant, a fire detection and alarm system was installed, and both wet and dry types of          fire fighting equipment are supplied. All of  these items together constitute the PSLl Fire Protection System.      The system at PSL1 is designed in such a manner that failure or inadvertant operation will not impair the safe shutdown capability of the plant. The PSL1 FSAR in Section 9.5.1 provided an overview of. the fire protection system; this discussion amplifies that section.
 
2-2 2.1  Pire Detection  S  tern Intergral with the plants electronic security monitoring system is a system of smoke and  fire detectors. These detectors are arranged in zones with each zone having a local indicating panel. The status of these zones is continuously monitored by a,computer in the plant control room.          Should one of these detectors go into its alarm state then the computer will immediately sense that
    'change of state and cause an alarm to sound in the control room.              Upon acknowledgement of this alarm the computer provides for the operator a print-out of the zone number from which the. alarm was initiated.
Via a view graph of the zone the operator may determine the plant area affected by the alarmed condition.    (Copies of these zone maps are found on Figures 2.1 to 2.20.)  Detector location must be determined at the local zone panel. Security check points will also be notified via the computer of this alarm. Should for some reason    the Fire Detection System Computer be inoperative the plant security system computer can perform the same function.
Location of the detectors is based upon consideration of the fire hazards in each area being monitored. More than one fire detection device is provided in all zones to prevent an undetected        fire due to the single failure of    one detection device.      In safety related areas,    the redundant  detectors  are connected to seperate electrical circuits to assure the availability of at least one system.
 
2-3                          Rev. l Local zone panels, with individual indicators on a graphical mimic display, indicate any detector in alarm. Alarm and trouble indication is transmitted to two independent main fire alarms receiving panels.            This information is also transmitted to  a  central processing unit, alarm printer and operator console in the control room, and the security check points.
Within the plant are two different kinds of fire detectors, a description of which follows:
The majority    of the fire detection system    is  currently composed of ionization (smoke} detectors. These are solid state, dual chamber ionization detectors.
The outer (sensing) chamber is open to the atmosphere through louvered slots in C
the chamber wall.=        The inner (reference)    chamber    is designed  to prevent entrance of combustion particles, but has a small opening to the atmosphere to compensate for changes in temperature, barometric pressure, and humidity.
Each chamber. contains a small quantity        of alpha particle emitting material.
These particles ionize the air between the plates        of each chamber, making the space between plates      electrically conductive. The two chambers are connected in series to a power source, and their resistances            form a voltage divider.
Compensation for the effects of changes in temperature, atmospheric pressure, and  humidity provides a high degree          of stability without unacceptably sacr ificing sensitivity.
 
2-4 When no combustion products are present in the sensing chamber, the voltage across the sensing chamber is below the alarm threshold of the        circuit. If combustion particles enter the sensing chamber, positive and negative ions recombine on the surface of the combustion particles. The reduction of current flow resulting from the recombination of positive and negative ions produces an increase in voltage for that portion of the circuit. When the voltage increases above the alarm threshold, the detector goes into alarm. An indicating    light on the detector lights indicating that the detector is in the alarm state, as does an indicator light on the local zone panel.
Once the detector goes into alarm,        it remains in an 'alarm condition until combustion particles are no longer present in the sensing chamber, and the alarm circuits are reset to a supervisory condition.
The ionization chambers are connected in a supervised curcuit such as to cause an alarm should any loss    of power or other anomalies occur. The detectors shown on Figures 2.1 thru 2.20 are of the ionization type unless otherwise indicated.
Locations in the plant are also protected by fixed temperature/rate-of-rise (FT/ROR) detectors. These detectors alarm when the temperature achieves a preselected setpoint (200oF), or the rate of rise of the ambient temperature exceeds approximately 15oF per minute.
The temperature/rate    of rise detectors consist of two chambers, separated by a diaphragm. The small upper chamber contains the contacts, whose movement is
 
2-5 controlled by the diaphragm.      This chamber is sealed except for a small bleed vent, which acts to prevent the development of any back-pressure        that might impede the upward movement of the diaphragm.            The large lower chamber.
contains the fixed temperature      element, consisting of a spring held under tension by low melting-point solder.      An external heat collector disc increases efficiency by conducting heat to the solder joint. When the solder becomes heated to its rated temperature, the spring is released to move upward against the diaphragm, closing the contacts. At the  same time, the heat collector falls away, providing visual indication that the device has operated.
The lower chamber is sealed, except for a calibrated vent. As the temperature increases,  the pressure in the lower chamber increases, forcing the diaphragm upward against    the contact.      The vent is calibrated    so  that when the temperature is rising at less than 15oF/minute, enough air can escape to keep the contacts from closing.      When the temperature rise exceeds      15oF/minute, the pressure increases forcing the diaphragm contacts together.        Locations of this type of detectors are indicated on Figures 2.4, 2.8, and 2.19, by the designation FT/ROR by the detector.
In addition to the above described detectors which are located throughout the plant, separate  detection systems are provided to control the deluge and sprinkler systems in the turbine area.      These detectors are not part of the computerized fire detector system. They are discussed infra.
The status of all the detectors is continuously monitored by the computer and any change in state    will cause  an alarm. Each individual ionization detector
 
2-6 can be tested by blowing smoke into its chamber to cause actuation. Each local display panel has a test button which when pushed, lights all the indicator lamps for a check of their status. Plant operating procedures also provide for periodic testing of this system.
Figures  2.1  thru 2.20  also show    the  location  of the installed plant communication devices closest to the local indicating panels. A "GT" indicates a page system station and a "P" indicates a plant telephone.
 
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2.2 Fire Water  S  tern The fire water system stores city water for          fire extinguishment  uses  and supplies this water to the necessary areas of the plant and site via a 12 inch diameter    underground    fire loop around the plant, with hydrants spaced approximately 200    ft. apart. The fire water system services the turbine, auxiliary, and diesel generator buildings and the deluge systems that service the main, auxiliary and start-up transformers.      Post indicator isolation valves are provided for sectionalizing the header. A schematic of this system is provided by Figures 2.21 and 2.22.
The primary supply for the    fire water system  is an 8" tap from the  city water system of  Ft. Pierce, Florida (rated flow    1200 gpm    at 40-45 psi). A large quantity of this water is stored on the site in two 500,000 gallon City Water Storage Tanks (CWST's). Level controllers on these tanks maintain a minimum of 400,000 gaQons in each of the tanks. There is a high and low level alarm for each tank in the Control Room.        A separate  fire water pump of    2500 gpm capacity is connected to each of these tanks.          The suction side of the fire pumps are connected with piping and valves to allow either      fire pump to take  a suction from either city water tank. These pumps are electrically driven from the independent safety related buses of the plant and are capable of supplying more than 10 hose stations simultaneously.      The cables to each fire pump are routed independently to preclude a single fire from damaging both cables.      Each pump can also sustain pumping capability assuming a break in any of the header lines inside the reactor auxiliary building.
 
Rev. 1 The  fire water system, when not operating, is kept pressurized by the domestic water system hydropneumatic tank.            This tank pressure      is maintained in the range of 95 to 125 psig by the domestic water pumps.            If the transformer deluge system or a fire hose is actuated causing system pressure to decrease, both fire start automatically when header                      drops to 85 psig.
        ~i pumps                                              pressure                                This automatic start signal will also start the two fire pumps upon p
system.
ih    d      i p            i  h    f'h      a loss Only in the case where a loss of offsite power is experienced along of off site with a SIAS signal,    do the  fire pumps recieve  a  trip signal. In this situation the fire pumps must      be manually loaded on the diesel generators            if required. The purpose    of this trip  is to prevent overloading the diesel generators.            The two motor driven fire pumps draw suction from two city water storage tanks (500,000 gallons each) and discharge into the fire loop.            A 500 gpm fire pump (portable, gasoline engine) is also provided.          It can take suction from either CYST, a fire hydrant, one of the cooling water canals, or other water storage tanks on site should the need arise.
2.2.1    Hose Stations Readily accessible      l-l/2  inch hose    lines with electrically safe fog nozzles and continuous flow type hose reels are distributed throughout the plant, (except        within the containment        and    the  fuel handling buildings),  so  that all areas are within reach of          a fog nozzle when attached to not more than 75 foot lengths of hose. These areas are also within reach of adjacent hose stations by connecting additional lengths of hose. Actual in plant flow tests were conducted at PSL using              a hose
 
2-9                        Rev. I station at the highest level of the Turbine Building (elevation 62',
Station HS-15-10). With a 50'ose and a Wilco HV-0L nozzle set to the 90o fog pattern, the minimum flow was 70 gpm (i.e., no            fire pump running). With a fire pump in operation the flow was 110 gpm. Table 2-1 provides the location and description of these hose stations, and Figures 2.23 thru 2.30 show their locations.
2.2.2 Outdoor Hose Stations Surrounding the plant is a 12 inch fire main loop and twelve fire hydrants for use in extinguishing fires in yard areas and for augmenting hose station capacities    in the turbine building and other areas.        A schematic plan of this loop is included in Figure 2.21.      Six  of the fire hydrants in this loop are also locations for hose houses where hoses and other accessories are stored. The approximate locations    of these are indicated on the schematic. A list of the equipment normally located in the houses is provided by Table 2-2.
The hydrogen seal  oil unit, the turbine oil conditioner units, turbine oil reservoir, turbine oil.storage tank, auxiliary boiler fuel oil storage tank, and the main, auxiliary and startup transformers        are protected by a~aerate    dry  pipe,    thermostatically    controlled  deluge    sys:erne.
Thermostats located above and around each of these items sense high temperature and/or rapid rate of rise of temperature and give a signal that causes the appropriate deluge valve to open.        Deluge valves are connected to an 8" branch of the main fire loop. Upon actuation these
 
2"10 valves allow the water from the fire water system to          fill the  piping system and flow out the various spray heads located over and around the particular piece of equipment which actuated the deluge valves.          If necessary  this system can also be manually actuated.        Flow in this system will cause a drop in pressure in the main fire loop starting the fire pumps    and causing a "Deluge Actuation" alarm        in-the Control Room.
A wet pipe, fusible head,        heat actuated  sprinkler system      is also provided in the Turbine Building to extinguish fires resulting from abnormal conditions in the steam generator feed pump and condensate pump lube oil systems and the heater drain pump lube oil system.        These systems have installed sprinkler system piping over the effected areas with heat actuated type sprinkler heads located          as appropriate      to provide adequate    coverage  of the effected areas.      These pipes are continuously pressurized    with water from the fire water main and should high temperature      in one of the protected areas result in the fusible link on the sprinkler head melting, the water from the fire loop will then spray  on this area. This flow will result in a loss of pressure in the fire main causing an alarm in the control room and the starting of the fire pumps.
2.2.4 Diesel Generator  S  rinkler S stem The Diesel Generator fire protection system is a completely automatic, supervised, preaction sprinkler system with fixed fusable link sprinkler heads in quantity and type required    for adequate water coverage of the
 
2-11 equipment to be protected in the diesel generator enclosures.      Fire in the diesel generator rooms is detected by thermal detectors located at strategic points in the diesel generator rooms.      These heat detectors are wired so that any unit when activated will trip the electrically operated  sprinkler valve. This system    is also wired  for manual activation. The manual activation is accomplished by an electrical-manual release in a breakfront box.        This station is mounted on the local monitor panel. In addition, one manual release station for each diesel generator    room is provided on the west side of the diesel generator building.
Each fire protection system (1A  Bc 1B) includes the following items:
Strainer with blowdown valve,      OS  8c  Y gate valve, one preaction sprinkler valve, check valve, water piping, closed sprinkler heads, thermal  =
detector  with the required      electrical and instrumental connections to the preaction sprinkler valve, automatic control device, audible fire alarm (local and remote), normally closed globe valve for drain and testing purposes. All heat sensors and each sprinkler valve is seismically mounted. All alarms register independently    on the local control panel, with a common alarm going to the control room.
 
2-12 TABLE 2-1 PIRE HOSE STATIONS TURBINE BUILDING-AUXILIARY      BUILDING STATION NUMBER    BUILDING/ELEVATIONFT-I&#xb9;/LOCATION FIRE AREA                      HOSE LENGTH HS-15-1              TB/62/Col. L-8                          25 HS-15-2              TB/39-6/Col. L-8                        23 HS-15-3              TB/19-6/Col. L-8                        17 HS-15-4 .            TB/62/Col. A-5                            25 HS-15-5              TB/39-6/Col. B-5                        23 HS-15-6              TB/19-6/Col. B-5                          18 HS-15-7              TB/62/Col. A-11                          25 HS-15-8              TB/39-6/Col. B-11                        23 HS-15-9              TB/19-6/Col. B-11                        19 HS-15-10              TB/62/Col. A-18                          25 HS-15-11              TB/19-6/Col. D-16                        20 HS-15-12              TB/62/Col. L-14                          25 HS-15-13              TB/19-6/Col. L-14                        16 HS-15-14              TB/39-6/Col. G "18                      23 HS-15-28              Aux/-.5/(RAG-RA3z)                      36                    75'0'5'5'0'0'5'0'0'0'5'0'5'5'0'5'0'0'0'5'0'0'0'0'0'0'0'OTES:
HS-15-31              Aux/43/(RAI-RA3)                        56 HS-15-32              Aux/43/(RAL-RA2)                        57 HS-15-34              Aux/19-6(RAJ-RA4)                        55 HS-15-33              Aux/19-6/(RAK-RA2z)                      43 HS-15"35              Aux/43/(RAD-RA4)                        62 HS-15-36              Aux/43/(RAC-RA3)                        62 HS-15-37              Aux/43/(RAG-RA3z)                        61 HS-15-38              Aux/19-6/(RAC-RA3)                      55 HS-15-40              Aux/19-6/(RAG-RA3)                      55 HS-15-41              Aux/-.5/(RAG-RA3z)                      36 HS-15-42              Aux/43/(RAK-RAL)                        56 HS-15-43              Aux/-.5/(RAK-RA3)                        28 Figures 2-23 to 2-33 provide column line references      such that locations can be precisely determined.
AUX Auxiliary Building TB Turbine Generator Building
: 2.        All hoses are  equipped with Wilco type HV-4L nozzles and  will give  a minimum flow of 70 gpm (see  Section 2.2)
 
E 0 2-13 TABLE 2-2 CONTENTS OF PSL HOSE HOUSES HOSE HOUSE NO.
EQUIP MENT                1    2    3      4    5    6    7    8  9 10  11 2k" x 50'oses            2    2    2      2    2    2    2    2  2 2    2 1 k" x 50'oses            4    2    4      2    2    2    2    2  2 2    2 2k" Fog Nozzles          1    1    1      1    1    1    1    1  1 1    1 1k Fog Nozzles            2    2    2      2    2    2    2    2  2 2  '
2k" x  lk" Adapters      2    2    2      2    2    2    2    2  2 2    2 Hydrant Wrenches          2    2    2      2    2    2    2    2  2 2    2 Hose Spanner Wrenches    2    2    2      2    2    2    2    2  2 2    2 Wye2k"    xlk" xlk"      1    1    1      1    1    1    1    1  1  1  1 Hydrant Gate Valve        1    1    1      1    1    1          1  1  1  1 Note:
: 1. Locations of these Hose Houses are shown on Figure 2-21.
 
pg  tt                        ' "7 P. 67 6'FP-6                                                6>>FP-lf F?It4                                                                                                            F151 5(8!4AI Hose House V15137(814A)                                                                TO SV,""JO-'S  P Pire    Loop                          12>>FP-3 TERAI: .ST FAClLI Y V15138(814A)        TO UNIT    t  2 6>>FP-17 FHt6                                V15771 (812)
V15797 (812) 9vsP~' kX z'IFBEFGElTRATOR 6>>FP-34                                                                                                                                                I PP-9 HOSE HOUSE t 1          I                                            V15139 (811C)
I FUEL YWU)LING' FHt3                                                                                            BUILD!NG UNIT I                      t 1                                    6'P-32 HYDROPNEUMATIC
                                                                                    ~V1513C(814A)                PHt2                                                                                                                V1514 (814A)
TANK 6>>FP-5                                  /                X I
6>>FP-7 RE/ CTOR AUXILD "Y TO PORT PIERCE                                                                                                                                                            BUILDING Ul:IT // 1 CITY WATER SYSTEH 6'FP-3i l                                    /      I                              I PHt7 I
I I
VI5135  (811Bi                                                                          HOSE HOUSE                      6>>FP-54 t 2 6>>FP-8 I
500,000 gal                                                                            SERVICE .
V15244(947)                      -HOSZ HOUSE BUILDIhG l
CITY WATER                                                            t 6 STORAGE TANK V15243 (957)                                        I        I 1A                                                          6>>FP-4                                      I      =TURBINE BUILDING I
UNIT II 1 I
CONNECTICN FOR                                                                                    PHEA                    I I
PORTABLE FIRE                                                                                                              I PUHPS                                                                                  5774(811$                          I I                                                                            6 FP-21 V15134(814)
L                          L I
PIRE                                                                                                                                    TRANSFOL>>ER AREA (TYP)
I  UEITt1 12 FP-28.                                                                                                                                I CO                                I                              I I                                  TO TMSFOR.'L%    I CON>>NECTION FOR DELUGE SYSTE>>
4>>FP-69 PORTABLE FIRE                                                                              l>>
P?PtlPS                                  ~V15133(814)                                                                        I                              I 500,000 Eal                                                                                                                                                                            FIRE PU!P CITY WATER                      V15132(611) l L                            J      ClRFTROL O E-I STORAGE TANK                                                                                                                                                                    SH-15168(964) 12>>FP-29 18                                                            I                                                                                                                                            CC
                                                                                          !tAINt A                      6"FP-12                                                                        BI IF+ 30 Wlt OIL                                        V15169(81)A)                        IF, lstosA c sue.
Coh?FECTION FOR                                                                          L                                                                                                                                            IA POPTABLZ FtRE FHtii                                                  V15167(812)~                              6>>FP-36
                                                                                      'V15171(814)
PUHPS                                                                                                                                                          FIRE LMP 12>>PP-3 PIRE PU'.!P V152847(814C V151 /0 (812)                                                        HGSZ HOUSE                                V15144(809A)                                          TOU&#xb9;T        t 2 t 3                                                                      V15143(8148)
TO  FILTFR                                                                                                                                                                                              HOSE HOVSZ TANK TIZ LINE                                                                                                                                                            6>>FP-10 BACKWASH                                                                                                                                                                            6>>FP-9                  t 4 6"FP-ll, FHt10 t
8>>FP-<          FHt12 iHOSE HOUSE 3" FP-36 t  5 TO IN ULATOR 3')FP-37                                  WASH SYSTgq ST. LUCIE UNIT  ?PI 1 3 FP-3S FIRE PROTECTION SHEET 1 FIRPE 2-2j.
 
0 0 P
 
SIS424                                                        Vlccic IO ADXILIARI 5'42:5                                                                                                        RGILDING L .1.
                                                                                                                                                              ~ rt                  ta y(kc    LVSC nL V tSL SL (LI I)
Plat Ovalw    SZ 4
                                                                                                        ~  ryL 4'2 IOCSC<CII)
VICC20                                                        VICCtt)
                                          .rp 42 VICCCC CC)L  A$
4 rtLIO VICCti VICC10 2Sr 42                C4L  P  Ic V 104%0 (L IQ'4 Ws ~ l4424QCt)
                                                            ,  4"dS                                                                                                                  vlcc+
V I 444I Vlcctl                                                                      RM4 OL L It IOCC3(CI 0                                                                                f V IC 4 4'2 VICC%4(C 4) 1S %%t re    Oll CC)L Mh CL 14'C Clot PICI w%vc:4' cc                                                                                                      y Ice l ~ (Cl I)
WC'~          OE.  ~          c.a C    fPfrl V IC C I 1(4 I I I rtL2I A.)
4              (L 4\<)
VIS4$ 4                                                    Qt' IS                '                                VIS444 VIS+et(OS I)'                                          VICCCS(l),LL tt'M 0I    (. LAI                                                      (I SS0 g VILCCI
                                                                                                  %AS)
V Ic 4 Sa(SSS)
V VI444 t I Can(WL)                              ~gv  s%
C('oe                                          'IIS CLS (VSL        4va vlcceo          yL+< Q SSC SAS 0
ss'a ytcct2  (M))                            6 WM V I SCCI(SLL)
C + Icv'r  o        I'P      C2 VISCSS(              +W        ~ 0            ~ r Pvt 4'a                                              vlcc $ %
(L' VI$ 44 1 (CI ~ I V ICC%1(VSS)
VIC444(SII)
RR(R( IORINE    4 r                                                                                                                            4 rP'C2          4r      22    TRON NJILDING                                                                                                                                                                            EIRE lQLIN CLOS (aiba CL VICCLC
                        ~
yL OLO Gvc CLSS)
                                                                                            'g aclw rj Si    Ll.
(uCWHOSO
                                                                      ~I54)$ (a4)                                                          SISLL')()LL)                    ISC 1O P              Vl)Ctl(CLL)
VISCSOt%42)
TO CWPONENI COOLING QlTE)L S()RGE TINK AUXILIARYBLDG FIRE PROTECTON SYS ST. LUCIE UNIT                      0' FIRE PROTECTION SHEET 2 FIGURF            2-Z?
 
2-14 2.3 Portable Fire Exti      hers Located throughout the plant are various types and sizes of portable fire extinguishers. They are placed so as to be convenient to several locations that could have the potential for a fire.      Both CO2 and Dry Chemical types are provided depending upon the type of fire hazard in the immediate area.        The plant operating staff has been briefed- in the operation of these types of extinguishers. These extinguishers are cheeked and inspected periodically in accordance with plant operating procedures.      A listing of these extinguishers, their location and rating is found in Table 2-3. These locations are indicated on Figures 2-23 to 2-34. Designations thereon are as follows:
A - Auxiliary Building C Containment D Diesel Building F Fuel Building T - Turbine Building M - Miscellaneous
 
TABLE 2-3 ST. LUCIE UNIT 1 PORTABLE FIRE EXTINGUISHER LOCATIONS DESIGNATION    TYPE                      LOCATION                              FIRE AREA RATING A-1        20  lb Dry Chemical    Elevation  .5'ast Wall at  door to Waste          36  10A: 60 BC Gas Compressor Area A-2        20  lb Dry Chemical      Elevation .5'ast West Passageway at              36  10A: 60 BC Foot of Stairs Near Boric Acid Holding Tank A-3        20  lb Dry Chemical      Elevation -.5'ast West Passageway Outside        33  10A: 60 BC Watertight Door to Charging Pump Room A-4        20  lb Dry Chemical      Elevation .5'ast West Passageway Across          36  10A: 40 BC From Door to HP Safety Injection Pump Room A-5        20  lb Dry Chemical      Elevation  .5'ear Containment  Spray Pump      34  10A: 60 BC A-6        20  lb Dry Chemical      Elevation .5'ast West Passageway Outside        36  10A: 80 BC Entry to Shutdown Heat Exchanger lA Room A-7        20  lb Dry Chemical      Elevation -.5'ast West Passageway At              36  10A: 60 BC Doorway to Equipment Drain Pump Room A-8        20  lb Dry Chemical      Elevation  -.5't  Water Tight Door Leading        34  10A: 60 BC to Passageway Alongside LP Safety Injection Pump Room A-9        20  lb Dry Chemical    Elevation 19.5'ast Wall of Drumming Station      51  10A: 80 BC A-10        20  lb Dry Chemical    Elevation  19.5'ast  End of East West            55  10A- 60 BC Passageway  Outside CVCS Ion Exchanger Room A-11        20  lb Dry Chemical    Elevation 19.5'RV Area Adjacent to                46    10A: 60 BC Containment A-12        20  lb CO2              Elevation 19.5'ast West Passageway                55  10A: 80 BC Outside Volume Control Tank Room A-13        20  lb Dry Chemical    Elevation 19.5'orth South Passageway              55  10: 80 BC Outside Door to Machine Shop
 
16 TABLE 2-3 (Con't) 20  lb Dry Chemical  Elevation 19.5'orth South Passageway      55  10A: 80 BC Outside Door- to Radiochemistry Laboratory A-15 20  lb Dry Chemical  Elevation 19.5'outh Wall at West End            10A: 60 BC of Containment Penetration Area A-16 20  lb Dry Chemical  Elevation 19.5'est Wall at Bottom of      43  10A: 80 BC Stairway to Elevation 19.5'orth                            10A: 80 BC 33.5'levation A-17 20  lb Dry Chemical                        Wall of CVCS        50 Ion Exchanger Room 20  lb CO2          Elevation 19.5'n East End of South        54  10 BC Wall of Laundry Room 10  lb Dry Chemical  Elevation 19.5'n East Wall of Instr ument  44  10A: 40 BC Calibration and Repair Shop A-20 10  lb CO2          Elevation 19.5'n West Wall of Radio-      44  5 BC Chemistry Laboratory A-21 10  lb CO2          Elevation 19.5'n West Wall of Cold        43  5  BC Laboratory A-22 10  lb Dry Chemical Elevation  19.5'n  West Wall of First    43  4A: 40 BC Aid Room 10  lb Dry Chemical Elevation 19.5'n Health Physics Room      43  3A: 30 BC 10  lb Dry Chemical  Elevation 19.5'n West Wall of Health      43  4A: 40 BC Physics Counting Room A-25  20  lb Dry Chemical  Elevation 19.5'n Hot Machine Shop          43,  10A: 40 BC A-26  15  lb Dry Chemical  Elevation 19.5't  Guard Station          43  10 BC A-27  20  lb CO2          Elevation 28'-6" on East Wall Near        43  10 BC Guard Station A-28  20  lb Dry Chemical  Elevation 28'-6" on South West Corner in  43  10A: 40 BC Health Physics Room
 
                                  ~    iv TABLE 2-3 (Con't) 20  lb Dry Chemical  Elevation 43'n East Wall Near              62  10A: 80 BC Boric Acid Batching Tank 20  lb Dry Chemical  Elevation  43'n  East West Passageway      61  10A: 60 BC South of HRV Room 15  lb CO2          Elevation 43'mmediately North                  10 BC of 4160V Switchgear 1B-3 20  lb CO2          Elevation 43'n Wall East of 4160 V        60  10 BC Switchgear lA-3 20  lb CO2          Elevation  43'n  West Wall North          60  10 BC of 480 Volt Switchgear 1A-2 20  lb CO2          Elevation 43'n West Wall Near                  10 BC Pressur izer Heater Control 1A 10  lb CO2          Elevation  43'n  Wall North of 480V        57  5  BC MCC 1B-5 20  lb CO2          Elevation 43't Base of West Stairway        57  10 BC Near Battery Charger 1B 20  lb Dry Chemical Elevation 43'n Center of Communication      56  10A: 40 BC Equipment Area 20  lb Dry Chemical Elevation  43'n  West Wall South Of Hot    56  10A: 40 BC Shutdown Panels 20  lb Dry Chemical  Elevation 43'n North East  Section Of      61  10A: 60 BC HRV Room Near Plant Vent Monitor Cabinet 20  lb CO2          Elevation 43'n Partition Near Control          10 BC Element Drive System Panel NOTE: There are no extinguishers numbered A-29, 44
 
TABLE 2-3 (Con't)
A-42 20  lb C02                Elevation 19'-5" on West Wall, Midway        44  10 BC or                        between the North to South Aux. Hallway 20 lb Dry Chemical Fire Watch Extinguishers A-43 20  lb Dry Chemical        Elevation 19'-5" at the N.O. Shack, outside  46  10A: 40 BC the HRV Area, on East Wall A-45 20  lb Dry Chemical        Elevation 62'n HdcV Room Near Control        71  10A: 80 BC Room Outside Air Intake Monitor A-46 20  lb CO2                Elevation 62'n Control Room Near Turbine    70  10 BC Control Cabinet A-47 20  lb CO2              . elevation  62'ast Wall of Control Room      70  10  BC Near Sequence of Events Cabinet A-48 20  lb CO2                Elevation 62'mmediately Inside Control      70  10  BC Room Access Door A-49 10  lb CO2                Elevation  62'n  East West Corridor Outside 73  5 BC of Office 54 A-50 20  lb Dry Chemical      Elevation 62'n Vestibule Providing Access    70  10A: 80 BC to Personnel Elevator Outside Control Room A-51 10  lb CO2                Elevation  62'n  North Wall Near Engineered 70  5  BC Safeguard Logic Cabinet A-52  20  lb Dry Chemical      Elevation  62'n North East Corner of          71  10A: 80 BC HRV Room A-53  20  lb Dry Chemical      Elevation 62'mmediately Outside Access        72  10A: 80 BC Door to Auxiliary Building Roof A-54  20  lb CO2                Elevation 19', on South Side at Entrance to      10 BC ARB Auxiliary Feed Pump Cubicle A-55  20  lb CO2                Elevation 19', Outside of A*B Auxiliary          10 BC Feed Pump Cubicle on East Wall A-56  20  lb CO2                Elevation 19', Inside "C" Auxiliary              10 BC Feed Pump Cubicle in North West Corner
 
TABLE 2-3 (Con't)
A-57          20 ib CO2          Elevation 19', Outside of Auxiliary          10 BC Feed Pump 1C Cubicle at Southeast Corner Pressur ized Water 7/1    Water              Elevation 68'-6" East End of Control Room  70 Near Door Pressurized Water Il'2    Water              Elevation 68'-6" Near Rad Monitoring Panel 70 in Control Room C-1          20 lb Dry Chemical Elevation 29.5'op of Concrete Foundation  26 10A: 00 BC For Pressurizer C-2          20 lb CO2          Elevation 23'utside Primary Shield Wall    26 10  BC Directly Across from 280o Access in Secondary Shield C-3          20 lb Dry Chemcial Elevation 18'nside of Secondary Shield    26 10  BC Wall at 280o Access Opening 20 lb CO2          Elevation 18'nside of Secondary Shield    26 10 BC Wall at 50o Access Opening C-5          20 lb CO2          Elevation 23'utside Secondary Shield      26 10 BC Wall at Go Location C-6          t20 lb CO2          Elevation 30.5'n Platform at 200o          26 10 BC Outside Door to Service Elevator (At Personnel Lock)
C-7          20 lb Co2          Elevation 23't Foot of ~Stairwa fit        26 10 GC Down From Platform at Personnel Lock 20 lb CO2          Elevation 23'utside Secondary Shield      26 10 BC Wall Approximately 10 Ft West of Reactor Drain Tank C-9          20 lb CO2          Elevation 23'utside Secondary Shield      26 10 BC Wall at 136o Access Opening C-10          20 lb CO2          Elevation 23'utside Secondary Shield          10 BC Wali Approximately 12 Ft North of
 
o TABLE 2-3 (Con't)
C-11  20 lb CO2  Elevation 45't Containment Wall At            26  10 BC 180o (Near Safety Injection Tank 1B2)
C-12  20 lb CO2  Elevation 45't Containment Wall                26  10 BC Approxim'ately 12 Pt South of Service Elevator C-13  20 lb CO2  Elevation 45'utside Secondary Shield          26  10 BC Wall Near Stairway Alongside Maintenance Hatch C-14 .20 lb CO2  Elevation 45'utside Secondary Shield              10 BC Wall South of Containment Cooling Unit HVS-1A C-15  20 lb CO2  Elevation 62't Escape  Lock at 60o            26  10  BC C-16  20 lb CO2  Elevation 62'mmediately West Of Hydrogen      26. 10 BC Recombiner lA C-17  20 lb CO2  Elevation 62'mmediately Outside Door to        26  10 BC Service Elevator C-18  20 lb CO2  Elevation  62't  Top of Stairs Alongside      26  10 BC South Wall of Refueling Canal D-1  15 lb CO2  Diesel Generator 1A Building Elevation            10 BC 29.67'n Wall North of Diesel Generator Set D-2  15 lb CO2  Diesel Generator lA Building Elevation            10 BC 29.67'n Wall West of Diesel Generator Set D-3  20 lb CO2  Diesel Generator 1A Building Elevation            10 BC 29.67'n Wall South of Diesel Generator Set D-4  15 lb CO2  Diesel Generator 1A Building Elevation            10 BC 29.67'n Wall East of Diesel Generator Set D-5  20  lb CO2. Diesel Generator 1B Building Elevation              10 BC 29.67'n Wall North of Diesel Generator Set
 
Rev. 1 4'ABLE 2-3 (Con't) 15 Ib CO2          Diesel Generator lB Building Elevation                10 BC 29.67'n Wall West of Diesel Generator Set 15 lb CO2          Diesel Generator IB Building Elevation                10 BC 29.67'n Wall South of Diesel Generator Set 15 Ib CO2          Diesel Generator 1B Building Elevation                10 BC 29.67'n Wall East of Diesel Generator Set D-9  20 Ib Dry Chemical Elevation 29.67', Outside Diesel Generator            10 BC at Intersection on West End D-10 20 Ib Dry Chemical Elevation 29.67', Outside Diesel Generator            10 BC 1A at North West Corner F-I  20 Ib CO2          Elevation  62'n South West Corner of                  10 BC Walkway  Around      New Fuel Storage Pool F-2  20 Ib CO2          Elevation 62't North West Corner of                66  10 BC Spent Fuel Pool Area Near Door to Stairway 20 Ib CO2          Elevation  08'n      South Wall of HRV Room        69  10 BC 3ust West  of Door to Stairway 15 lb CO2          Elevation 19.5'n Wail Adjacent to                  60  10 BC Doorway to Fuel Pool Pump and Filter Room F    15 lb CO2          Elevation 19.5'n Adjacent to Roll-up Door          65  10 BC To Loading Area F-6  20 Ib CO2          Elevation  08'n South West Corner of              68  10 BC New Fuel Storage Area F 7  20 Jb Dry Chemical At Fuel Cask Crane 20 Jb Diy Chemical Elevation 19.5'mmediately North of                  18  IOA: 00 BC Station Air Compressor
 
n TABLE 2-3 (Con't) 20 lb Dry Chemical  Elevation 19.5'n Open Area North of            17  10A: 40 BC Closed Blowdown Cooling Pumps 20 lb Dry Chemical  Elevation 19.5'mmediately West of              17  10A: 60 BC C)osed Blowdown Cooling Pumps 20 lb Dry Chemical  Elevation  19.5'ast of Condensate  Pumps      19  10A: 40 BC 20 lb Dry Chemical  Elevation 19.5'outh of Peedwater Pump 1B            10A: 40 BC 20 lb Dry Chemical  Elevation 19.5'n Wall South of Heater          20  10A: 40 BC Drain Pumps 20 lb CO2          Elevation 19.5'nside Door to Station            21  10 BC Battery 1C Room 20 lb Dry Chemical  Elevation 19.5'djacent to Station Battery 1C    22  10A: 40 BC 20 lb CO2          Elevation 19.5'n Wall North of Station          21  10 BC Ser vice Transformer 1Al 20 lb CO2          Elevation 19.5'n Wall Alongside                22  10 BC South Wall Roll-up Door Near 4160V Switchgear 1B2 15 lb CO2          Elevation 19.5'nside East Door Near          ~ 22  10 BC 4160V Switchgear 1B2 lb CO2          Elevation 19.5'nside East Door Near                10 BC 15 4160V Switchgear 1A2 20 lb Dry Chemical  Elevation  19.5'n  East Wall at Base of        20  10A: 40 BC South West Stair to Mezzanine (39.5')
Level 20  lb Dry Chemical Elevation 19.5'n East Wall Alongside            16 10A: 40 BC H2 Seal Oil Unit
 
Rev. 1 TABLE 2-3 (Con't)
T-15 20 lb Dry Chemical Elevation 19.5'n Open Area South of                  20  10A: 00 BC Drain cooler 1B T-16 20 lb Dry Chemical Elevation 19.5'n East Wall of Turbine Building        15 10A: 00 BC South of Turbine Cooling Water Pump 1B T-17 20 lb Dry Chemical Elevation 19.5'n Wall at Base of North                17 10A: 00 BC West Stair to Mezzanine (39.5') Level 20 lb Dry Chemical Elevation 19 5'.W. Corner    of Turbine Building      13 10A: 00 BC T-21 20 lb Dry Chemical Elevation 39.5'n East Side of Floor                  23  IOA: 60 BC 5 feet South of Up-Down Stair T-22 20 lb Dry Chemical Elevation 39.5'orth East Corner of Floor              23  10A: 00 BC Immediately North of MCC-1A1 T-23 20 lb Dry Chemical Elevation 39.5'outh East Area Near MCC-1BI            23  10A: 00 BC 20 lb Dry Chemical Elevation 39.5'orth  East Area Near  MCC-IAl        23  10A: 60 BC 20 lb Dry Chemical Elevation 39.5'orth West Corner Near                  23  10A: 60 BC Vp-Down Stair No.l 20 lb Dry Chemical Elevation 39.5'mmediately West of                    23  10A: 60 BC HP Turbine Exhaust Hood T-27 20 lb Dry Chemical Elevation 39.5'outh West Corner at                    23  10A: 60 BC Up-Down Stair No. 2 T-28 20 lb Dry Chemical Elevation 39.5'n Open Area in South                  23  10A: 00 BC West Corner of Floor T-29 20 lb Dry Chemical Elevation 39.5'mmediately West of                    23  IOA: 00 BC Condenser 1B T-30 20 lb CO2          Elevation 19.5', North East Corner                    17 10 BC of Turbine Building, Ground Floor Plan
 
TABLE 2-3 (Con't)
T-31 20  lb Dry Chemical    Elevation 62'orth East Corner                    25  10A: 60 BC of Operating Floor Near Stair No. 3 T-32 20  lb CO2            Elevation 62't North Corner  of HP Turbine      25  10 BC T-33 20  lb Dry Chemical    Elevation 62'pproximately 10 feet East          25  10A: 40 BC of Auxiliary Priming Ejectors T-34 20  lb Dry Chemical    Elevation 62't South East Corner of              25  10A: 40 BC Operating Floor T-35 20  lb Dry Chemical    Elevation  6'2't South East Corner of            25  10 BC Generator T-36 20  lb Dry Chemical  ~ Elevation 62't South West Corner at Top          25  10A: 60 BC of Stair No. 2 T-3V 20  lb Dry Chemical    Elevation 62'ast Side of Operating Floor        25  10A: 60 BC Between Reheater R Moisture Separators 1C and 1D T-38 20  lb Dry Chemical  Elevation 62'orth West Corner At Top of          25  10A: 40 BC Stair No. 1 T-39 20  lb Dry Chemical  Elevation 62'-0 Between the Generator Portion of  25 10A: 40 BC the Turbine and Reheat Moisture Separator 1B 20  lb Dry Chemical  Elevation 62'-0 on West Side of L.P. Cylinder    25  10A: 40 BC Cover T-41 20  lb Dry Chemical  Elevation  39.5'n  South End of Mezzanine Floor  23  10A: 40 BC T-42  20  lb Dry Chemical  Elevation  39.5'n  West Side of MCC 1A            23  10A: 40 BC T-43  20  lb Dry Chemical  Elevation  19.5'n  West Side of Feedwater Pump    18  10A: 40 BC 1A Room
 
                                        ~    ~s TABLE 2-3 (Con't)
TL-44 20 lb Dry Chemical Elevation  39.5'n  South Side of MCC 1B        23 10A: 40 BC TL-45 20 lb Dry Chemical Elevation  39.5'n  South End of Mezzanine Deck 23 10A: 40 BC TL-46 20 lb Dry Chemical Elevation 39.5'outh East of Chemical Analysis  23 10A: 40 BC Sampling Panel M-1  20 lb Dry Chemical At Doorway to Lawn Equipment Building          79 10A: 60 BC M-2  20 lb Dry Chemical At North East Corner of Water Treatment          10A: 60 BC Plant 20 lb Dry Chemical At West Side of Water Treatment Plant            10A: 60 BC M-4  20 lb Dry Chemical At South  West Corner of Water Treatment          10A: 60 BC Plant M-5  20 lb Dry Chemical On East Side  of Diesel Oil Storage Tanks        10A: 60 BC M-6  20 lb Dry Chemical On West Side  of Diesel Oil Storage Tanks        10A: 60 BC M-7  15 lb CO2          In Paint Storage Room                            10 BC M-8  15 lb CO2          In Lube Oil Storage Room                          10 BC M-9  20 lb Dry Chemical At Top of Stair to Personnel Lock Into            10A: 60 BC Containment
 
                                                                                                                                                                      ~
                                                                                                                                                                        --                            A-5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ~
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            )Z PI 4 a
A                                                                                                                                                                                                                                      4'r~
      'Ke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      t
                                                                                                      ~            ~ ~ re 'leae clare                                                          ~ I CL-aLd
                              ~ Le
(<<    I I
                                                                                                                                                            ~ LCS COCO ewer 4                                                                                                    OICLICLLT
                                                                                          >>acre  0                                        I
                                                                                                    'I PLII Laaaarwl
                                                                                                                  ~ >>                        ~
                                                                                                                                              ~ W 0100 Arllller                                              0%
                                                                                                                                                                                                                                              ~                                                                                    CIPL ClreI
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                                                                                                                                                                                                                                                        ~
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ~ <<r                  ~A 3I      ~ ee <<I 4 lrs II400      ~ 00                                                    ~ 00'                                                                                    A~
                    >>0>>      4                                                                            7      er Tea      ~                                                ~0 rcI
                  ~                                                                                                                ~
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ~
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                                                                                                            ~C                                                                              I (C                                                        WW all I 440                                                                            ~ w eecar 4                                                                                                                                                              ~                                                                                    ~    I ra
                                                                                                                                              ~ <<                                                      LS 0 Ae>>er                                                                                                                                              0              'lI                                                                    ~ APAIS<<
4 O OC; Ta 0>>oar                                                                                ~ >>00
                                                                                                                                                                                                                                                                    ~  el                                    la TAIT
                                                                                                                ~ 00  ~                        I
                                                                                                                                                                                    ~ ICOS  II ~ 0C
                                                                                                                                    ~ 10%
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                                                                                                                                                                                              ~ Wererl I. SS AIP'SI Ap eewa4
                                                                                                                                                                                                            ~                                      ~
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                                                                                                                                                                                          ~ 4004                                                                                                                                            ~ SC W                                                                                                                                    040CIS
                                                                                                                                                                                  ~  4
                                                                                                                                                                                                  ~
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ~ 41  4
                                                                                                                                                        ~L  OL.WLO Ctl a 000a 00<<                          ~ 04004      C ACC  ~
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ~ eaacpp04    ~        CToa IILcas lpaoLTta (laic hate ccaftcA cczCO LPL                                                                    OP J                                                        SPA                        PPO                                  ape                          Cl 4 t                            ted                      CC44                      ~ 4+
                                                ~ It PCISAL IACIOPSI                                                                                                                                                  4 la A
                                                                                                                                                                                                                            ~                                                                                                                                                      I  REFEREHCE DIIAWSCS 4 I aeLT OP 4000ASLL                tTtT 4 044 PLAN R,-Q%                                                                                                                                                                                                          CILSIOOCC    04df OCLIS 4  O44 5    4SALOSA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ~ 40CTOC Leal alatt  aug I          PLSSI    OA  1 I
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ~    oo ~ 4          RADIATION CONTROL A-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      AREA BOUNDARY k...
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HS-j5-28                                                                                                                                                                                                                    Rev. 52              -    10/22/75 tLt                          CCLt                                                                                                                        DWG          NQ. 8770469                      REY; 10 PART      RAN A          {CC-IO)
FLORIDA POWER It LIGHT COMPANY ST. LUCIE PLANT VNIT 1 GENERAI ARRANGEMENT REACTOR AUXILIARYBUILDING PLAN SH 2 FI6LIPE 2-23
 
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gas~el.a A-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ~ as  a<<near A-43 sS 0 O eaa>>c I~            ~ I 4                                                                                                                                ~~
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                                                                                                                                        }0 4                                  I                  I                                                                                                                                                                                                                    >>sac >>S>> OOOO
                                                                                                                                                                            >>ar    ca>>a
                                                                                                                                                                            ~seo/                                                                                                                                                                                                                                    ~ 0 ~ CSO ~
                                                                                                                                          ~.                                                                                                                                                                                                                                                          soc coascsaaeoatoa I >>>>            lar      '
                                                                                                                                        '0                                                                                                                      sg  s                                                                    s  ro                                                        >>Ar (ea>>
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                                                                                      '<<aiaI
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                                                                                                                                                                            ~ha                                                                                            ~a                          I~3C3            ~;          >>    IO Laa      east/
I                                                                                          re ~          0455          I~                                                                                                                                                                                                                                                                                    0 'r A-22                                                                                                    II >>>>              0 J    ~        )I 14 ar a                                                    Ca  Ia                                                                                                      ~  ~
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      >>  1 SI 2
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I 4                                                                                      ~0044>>                  ~ I                                                                                                                                                                                                                          ~ Oa<<CLI Oal seal ala ~
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                                                                                                                                                                                                                  ~
                                                                                                              ~    ~  0 I
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                                                                                                                                                                                                                                                >>ossa                                                4  0                                                                                                                                \1 100 ha'OLO
                                                                                                                    ~ <<
                                                                                                                                                                                                                                            >>I e                          pp                              I                                                                            <<Z 01$
Ol La\4                                                                                                                                                                                        <<C4l                                                          e)I                                                                          sc Caaa                    ICCr CO                                                        0 I~                                                                          r~
e>>          n' A-24            Ctoa<<5    Ot                            'IOILC I                                    ~        seel Sea<< I S
                                                                                                                        \
                                                                                                                                                                                                      ~
                                                                                                                                                                                                        ~
                                                                                                                                                                                                        'IOALle ma~    Lao s (<I}';
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        + C<<aa                      OOOC ICCCC>>rs A-12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      '~
Os<<asa<<a                                                                            Ol                                                                                                                                                      ~      ~ 0,                                                              o.                                                                          ~O    'L'lS, ~
Door CL. $ 2111 C>>r                                                                                                                                                                                                                                    c~e/2  ~ Ca 1 s
                                                                                                      ~'                                                                                                                                                                              I<<<<ers~ ~~Ili Irr>>
1        ~
                                                                                                        /<<r<<4  ~l I                                                                                                                        ok                                    ~                  <<1>> '
:A-10 I        I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            I~                            a.aa.
                                                                                                      ~'
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                                                                                                                                                                                                                                                                      <<ah                        I $ 11    02$
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ~
                                                                                    '                ~        mian                                                                                                                                                                                    sae 104 I I-'I 1
                                                                                  }
                                                                                                      ~I                                                                                                              Oas                                                                                                                                                                                    ~      <<t
                                                                                                      ~      salas    cl 4    . r                      'I,                                            Ila>>                            ~ a.l              ~ SOIS>>
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                                                                                                    ~ I/                                                                                                                                            as ee S arcs a  ~
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                                          ~ SO ~  ~ ~ 0000 ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ~ I a>>  oco>><<
                                                                                                '    I                                                                                                                                                                                                                                          la>>
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                                                                                                                                                                                                                                                  ~                                I      la J        )    ~  ICE                                oseaawa Seas>>
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                }-tl aa s ~                                                    I s,
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                                                                                                                                                                                                                                            ~ I
                                                                                                                                                                                                                                              ~
                                                                                                                                                                                                                                                ~ s o/
8 )                                                                                                                                                  << en                                                                                                                                                                                                                                                                $3
                                                              <<oac        Coacssasc I
                                                                                                                                            >>V
                                                                                                                                              ~4
                                                                                                                                                                    ~              I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        'o            0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    'e";
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o  a A-9 elle 4                                                                            Oaa                                                                ~ ra>>s        4'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      )is                  es
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        'oIO S
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -':I I
0                                                                                                                                                                              o" b r                                                  ~
I                                                I                                        4
                                                                                                                                                                                                                            'Cg
                                                                                                                                                                                                                              ~2
                                                                                                                                                                                                                                ~
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /IIc                                            I I    Ihl                                                                                                                      QI                                                                                                                                Oslo 0 +Is 4~
000      ~0~      000        ~ 0                00      ~~~~              00 00            0~0          ~ ~~~ ~ ~ ~            00 0 ~ ~ 0 ~ 0 0 ~                ~    0 ~0~      00    ~ ~      00  ~ ~~~~ ~        ~ 0~    000  ~~  OOOO          ~ 0    ~~  0000 ~ 00000      ~  000  ~ 0 ~  0~~~0~~          0000    ~~~~0~ 0~            00 ~~0~~~~0~~~~0                  0000000000
                                <<oas~                                                                                                                                                                                              s                                                                                                                                      I-.o ls cce                                                                                                                                                                                                          la>>
                                                                                                                                                                                                                          <<~SAO                                                                                                  E    asso acscs                          ~  -              OSCOC/OIS 00 ~ 0000    ~    RADIATION CONTROL I                                                                                                                                              AREA BOUNDARY sairL                                                                                                          aas                                      RAS                                R a>>                                                                                      RaC                  Ra D
                                                  ~ seas  ~  I>>cia                              }Csaca                                                                                                                                                                                                                                                            ~CposccaocL ccsR SAC fKSERvCO ALA, Aaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            }~  11'I ssoaaf R T-sa RCLS C'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ,+C+CS $ ICQSOQCg,~s A-14                                              A-20                        A-U                                                                A-18                                                    4 19                  EL    }9.50                      A-26                                                                                                                                    ~  0  ~      aa  wt Rev. 52 - 10/22/75 L<<M 4                                                                                                                                                                                                                                                                        DWG NO. 8770-G470 REV.                    11 A-25                                                                                      1~  ala 4/w                                                                                                                                          HS-j5-40 FLORIDA POWER 8 LIGHT COMPANY
                                                                                                                                          ~ 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ST. LUCIE PLANT UNIT I DA ccrc Scores(a
                                                                                                                                                                                                                      ~0 HS-35->>                                          I>>S    te        ~  0        rf                    DL ccak cornea GENERAL ARRANGEMENT REACTOR
                                                                                                                                                                        ~                      C AUXILIARYBUILDING PLAN SH 2 fACCT        SIS.ROS        R (S.cs) eases    aa'      Ckl FI6llPE 2-24
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        )'~
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                                                                                                                                          ~
y A-53                                                            >>I ate>>0 Ov          aD  I lt tata    vavtaaavc oataa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ~ I Wt
                                                                                                                                                              ~~
: 4.                                                                          ~~
ro  oo ol                                +c                                                                                        Rav        IS
                                                                                                                                                                                          ~ ~
04'-37
                                                                                                                                                                                              ~~                                                                                                                                      0'la
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      'I
                                                                                                                                                                                                  ~ ~                                                                                                                                  KID HS-15-32 V~
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                                                                                                                                                                                                        ~ eer a>>Ca
                                                                                                                  ~
                                                                                              ~                                                                                                        a>>okra>>V                                                                                                                    Fa'atv avalkea>>                al >> I  >>a>>a      rleel
                                                                                                        ~ >>a 00  oeralor      err aC
                                                                                                                                                                                                                  ~a~
I 0              la ~ ~        ~ Ok        ava              la akl 00
                                                                                                                                                                                                ~0      >>ver Ok~      ~
                                                                                                                                                                                                          ~ ae              4 P DO.I.>
                                                                                                                                                  ~ cora I    ~
area ak            0>>k                                                                                                                                                                                                        la
                                                                                                                                                                                                      ~ al      v                                                                                                                                                                                                            0
                                                                                                                              ~ 1>>aa~
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ~ I 0 I'I                                              ~ I
                                                                                                                                          >>alla    la
                                                                                                                                          ~ ea    ~ I
                                                                                                                                                  >>I ~                                                                                                                                                                                                                ~ I >> aa
                                                                                                                                                        ~ I                                                                ~~      I I  ~~    2>>CQJL                                                  I        rl 'I ~
                                                          ,~
                                                                        ~I I                                              ALII    ~
                                                ~ I.oo  40                                                            ~                                                              ~ >>0 I
                                    ~ le ralOO I                                                                      ~
                                                                                                                      ~
I~
g  aa la, alai
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ~ IDION OIIODOrl Cava                                        ~ aalv
                                                                        ~ av Ia
                                                                                                                      ~ I C
I                                                                                                                                                                      g~
la aa  as'lcaotD            %acr>> Dereral a.''-
                                                                                                                                          ~
I I    ~
                                                                                                                                                                                                  ~,I4
                                                                                                                                                                                                            ~
                                                                                                                                                                                                            ~
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ~ IC 0 aaaCORS
                                                                                                                                          ~ area>>rv                                  142
                                                                                                    ~ Iaa 001 DVA.                      I                          ~ el  ~~  I 04>>rr                              ~ loa al
                                                                                                      ~  04 TOO%>>at taaaareaaer
~ aott ov ta'0ooo                                          ro      t~
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                                                                ~ 0          ~r>>>>
C C cavrvartatrar                                                                                                                                                                                                4  tv ODOal                        Oeaa 0>>>> 0 tl
                                                                                                                        ~    ~
                                                                                                                                                                                                                                                                                        ~ I0            ~ 4>> I 0                    Ico>>loco>>      I              OOCIC          ct oo' I IIIIII                    g  0                                                                                      I I
al Dk ra                        eel>>    allo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ~ aa ~
A-30 I el Orv>>et varraaat Tert                                                                                          ~ a>>
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I oa T keeoeelv                                                                                                                          ~
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                                                                                                                                                                                                                        /
I'\                                                                                                                            ~ II                                                                                                            ~ I oal~
41'                                                                                                                                                                0 aa                                                                                                          ~ oe v                                                      /
alai ~
reakl 10
                                                                          %3i                                                                                      ~  rooer
                                                                                                                                                                                  ~ eo V Seato
                                                                                                                                                                                    ~ OV t                                                                                                                                                                oaore ~  I 'll ao                                                '
                    ~ COT 0                                                                                                                                          I
                    ~a  'll                                                                                                                                              ~ 0>>r                                                                                                            Dove    aca0 B    Otoff SL01
                                                                                                                                                              >>>>a I                                                                                                /,                I jV
                                                                                                                                                                                                                              ~
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .                  taotCO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ~ aer oa. atOIC (0 0)                                                                                                                      ~ 0 eaa aa                                    ~ I~ alla
                                                                                                                                                                                              >>0  ~~        0~0~0~~                ~ ~ ~ ~~ ~ ~    %4 ~ ~      ~~~0~~0~~~0~~            00 ~ 0 0 0 ~          ~  0~~~      ~~ ~~      00 ~ 0 ~ 0 ~ 00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ 0 ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~
1 20 0                              22    0                                                                                                                                                                            00                        0 ca                    IT 4                                                  20 I                                  21vo OAV                                4  ~ I                        ta                                                  RRD                          DSC                          ~ ao                              Rat 1'0 HS-15-02 RR                  Ioacaceaieo&
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ~ lao vro  (>>0)                                          ~ I IO vroo I>>II PLab EI. 43 Od A-39                                                          A-38                            A-36                            A-32                                                  A-31 MHES l.
                                                                                                                                                                                                                                        ,t.
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                                                                                                                                                                                                                                                  ~T~ ~        4CTICS C t00 C220.0.0VO.
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                                                                                                                                                                                                                                                      >>Ortolan,'20 22044I Ooa%RRcQR Saca>>00weo                    rocslITc e    )                                                                              I~      ~    CO          P.      CO    OI    OOIt
                                                                                                                                                                                                                                                ~ CRIC  00R              Ortraat2ICOCI%0R                                                                                                                                      DO'TC'ev.
OIL    22COJ  0  OSR 52      - 10/22/75
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        )IS-j5-35                                                                    DWG              HO 8770<-071                        REY.7
                                                                                                                                                                                                                                              ~            RADIATION CONTROL AREA BOUNDARY                                                                                                FLORIDA POWER 8. LIGHT COMPANY ST. LUCIE PLANT UNIT 1 GENERAL ARRANGEMENT REACTOR AUXILIARY BUILPING PLAN  SHEET 3 t
 
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                                                                                                                                                                                                  ~ <<(K 1 <<a<                  ~ ( <<A< 0 ~
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I RADIATION CONTROI AREA BOUNDARY
                        )40      ~J                    zr-a                                            xr.o                                  ')0 0 A    ~            RAL                          1 air                                          RA)
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                                                                                                                            ~
                                                                                                                                                                                    <<          ~                                                                                                    DWG FLORIDA POWER 8 LIGHT COMPANY P)<N  ~u        )IL.Ck.OO                                                                                                                                                                                                                                          ST. LVCIE PLANT UNIT 1
                                                                                                                                                                        ~< ~ I a)
GENERAL ARRANGEMENT
()(0<(        <) ~ Q (a REACTOR AUXILIARYBUILDING MISCELLANEOUS PLAHS AHD SECTIONS
 
CONTAINMENT C  AUXs                                                  A-55 FEED PUMP CUBICLE A 8 B AUX>
FEED PUMP
                                ,CUBICLE CONCRETE RETAINING WALL FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY STs LUCIE PLANT UNIT l AUXILIARY FEEDWATERS  PUMP ARE FIGUPF. 2-27
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ~ ea                                                      ~ 0      ~      fst        0      la
                                                                                                                                                                                                                                                                              ~ vte  LI<<IL.<<es
                                                                                                                                                                                                                                                                                  ~ LCC                            1 bl                                                                                C.s  ~
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                                                          ~ sve 0 4\I Msaesa asses/Pal La slsacl epcl '0                                                                                              <<Te>>                                                                0 s<<V<<
                                                                                                                                                                                                                                                      ~ apl                                                                  >>Is@\ i<<acs steeae<<0
                                                                                                  <<<<P<<L                                                                                                                                                                  CT z                                            ~  csrllv 1                                            r,"                                                                                                                                                                PI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ~ its IITO                      4.OOC                                                                ~ I@V        salas CI
                                                                                                                                              <<Le            +      PL    st 00                                                                                                                                        vf                                                  COOo'<<o,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ~ L cL          Ia LP
                                                                                                                                                                    ~ >>lasso    toes                                                                                                                                                                                                      stop I~
I <<>>                                                    C                                                                                                                                                                                                                                      o)
                                                                                                                                        ~
Ie 'al                                                                                                                                        r  LS
                                                                                                                                                                                                                                ~ ease  T                                                                                                                                                                                                    Crs'I'/'i0
                                                                                                                                                                                                                                    'TC.C I IL1 VP 1                                                                                        Ce PL vIav CL LCL'bCI                                                              I I I'I ep<<a                                                                                                                                                                                                              <<esc
                                        /'                                                                                                        olp                                                                                                                                              Pe                IseaLT
                        >>sst                                                                Iititilt 000t ICC
                                ~      5&/ r------j  fy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          t
                            /
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                                                                    /T~I    C I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                veaa4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            <<spsea
                                                                                  ~
I  epee    Ie ls4s                                                                                                              4<<<<V                                                                                                        ~ I                                                                                                                  ~e
                                  ~ 4                lf  Pesg          ~
use            4              ~        I~                                                                                                      0' 4
i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    st ~ IVI>>
                                                      ~
                                                                  =J                    saeLLeat Laeli>>
                                                                                                                                                              ~
                                                                                                                                                              ~~
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                                                                              ~,'JIQIOL                OCLCTC>>c          ll 's                                                    glee                                                    ~
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F    II                                                                                                                                                          C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ~ PI~IL .                              ~ 4 0 se Ii I 1"0                                      I                                                                                                                                                                                                                                                          ~ ILILesCO I    /='  v                                                                            '
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                                                                                                                                                      ~aav>>                              s ps CPCI
                                        ~ IPOP                                'I  .1                                      ~
I 0 sva                                                                                                                      ~ la e                                /            I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ~ e>>II 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ~
A e<<vs                                                                                                                                                                                                                                                                                          I 0  ~
~ ~                                                                                                                                                                    ~~
I  I Ls 'll                                                                                                                                                                    Xo      ~
PI 4
      /I lse Iv<<                                                                      II ~                      ,8/'',l,'              ~    I I <<sel I
PI&V y,,
as                                                                                      1'.)                                                                                                                                                                                                                    I~
(sess<<                                                    IC<<g re                                                                              <<<<s                              tasse    ss ti 10>>
                                                                                        ~
I I                                      ~ sask ae P
                                                                              ~ sea I <<4 to    sas  <<ek
                                                                                                                    ~ 0<<r I
                                                                                                                                                                        /                                                                                                                                                        ~ 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          >>C.IS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ~>>Lactea%                  ~
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /                        ~ 00 O eLO tICC
                                                                          ~ a~ho<<
lie<<                                                              false  ~
                                                                                                                                                                                                              ~ LOOSL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ~
f,                                                                              I r
M<<Ce>> I I Ie ~ ~          I                                                                                                                                                                                                                                              ~ I-~                                                                                      ~
                                                          ~L                                                                                                          'P//
I      ~ I e)~r
                                                                                                /                                                                      /                                                                                                                                                                                                                                      ~ LOOP 4
                                                                            ~
I    ease                      I I<<                                                                                                                                                                                                                                Iso
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      \+at 4                                                                                                                                                              /p                4 IL e>>>>see
                                                                                                                                                                                                                                        ~e
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                                                                                                        ~ ItTULLRIL                                                                              St JL Cavstv SS LRIC4          TL.Q .ZLSO C-10
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                                                                                                                                                                                                                                                                            ~~
                                                                                                                                                                                                                                                                              <<Kr
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                                                                <<re deco ascAKA e<<<<oo ~ j ~                                                            -I                                                                                              II              ees
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ~              RADIATIOH COHTROL
                                                                          ~                                                  r '                                                                                                                      .I                          evl<<e<<<<<<vs eA<<oo                                            AREA BOUHDARY
                                                                        ~
C                  II      r ss<<s< <<ves
                                                                                                                  ~      c a~ <<          g' v<<'I<<          3.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  ~
                                                                                                                                                                                                                                                                                  ~ vo
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                                                                                                                                <<<<oov                                                                                          L
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                                                                                                                                                                                            <<  ~
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                                                                                                            '<<I    e    vv v<<m        e                                                                                                  a                                              aol asa I                                                                                                                                c s<<~C ce Rev. 52    - 10/22/75
                                                                                              ~ <<C SL                                                                                                                                      Cae  al DYING. NO. 8770-G 059 REY.10
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ~
                                                                                                                                                                                                                                                                                      <<Kv<<e
                                                                                                                                                                                                                                                                                          <<c<<                      FLORIDA POWER 8 LIGHT COMPANY gs ST. LUCIE PLANT UNIT 1 OC LWO CSCCX ENLARGED PLOT PLAN XL                                                                                                                                                                                                    FIGUFE      2-30 I
 
4 tel                                                                            pra
                                                                                                                                                                                                                                      ~ aa  Core    o<<aaat  ~  M \\I      I 1 PSaea    a (I.eag p>> J
                                                          ~ <<I                                              ~ al                                                                                                                                                                                                                                                                ~ al IW
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ~ I PV CL TOON                                                                                                                                                    I
                                            ~ leal aaa                                                                                                                                                                                                                                    I e ~ a PKa 4                                                                        ~ la Waeel    t~>> Ia ee~e  al 4OOP          TtmWS
                                                                                                                                                                                                                                                                                ~ aaeaa tattIL                                          400t    CL. BASS I
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ~t
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                                                                                                                                                            ~
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                                                                                                                                                                                                            ~                oleo  ~ ola                                                                                                    ~ eaaaf RRCEtTCLTCE Oo  Ottrt TOS 1RAVIIIIC'IST
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ~ 110 A  lti I              I>> Ll                                                                                                                    )                        tlaa' 5      oaf OICI                                          C                                                                                                                                                                                                $ 1st OOLAOOCD tLOT PLAII TIO 4 OOO OTTO O OOO
                                                                                                                                                                                        <<aT Caeff                                                                                                                                                                        OOV.444 ~ TACTIC AOCOLDC,                OTTCNCOTC OLN.AOO. 4LLCTat Otoo                            aos4
                                                                                                                                                                            ~
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                                                                                                                                                                    ~ N) toy                                                  Itta                                                                                                                                  Tllfl
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                                                                      ~  al                                                                                      e  <<N,                  szeff                                                                                                                                                                      Rev. 52            -    10/22/75 Iltactoa
                                                                                                                      ~ NLOeeeC                                                                                                                                                                                                                                  DMG    NQ. 8770'-0?3 REY.                                5 Stt  OeO OTICL4400 FLORIDA POWER L LIGHT COMPANY 5T. LUCIE PLANT UNIT 1 oa GENERAL ARRANGEMENT FUEL HANDLING BUILDING PLANS FIRPE 2-31
 
T-1                                                                                                              ara0hs(          +~~a                          ~    ssrtass asDhsh+vrl lh
                                                                                                                                                                                                                          ~  lh ~  la sr~a                                                                                                                                                                                                    ~  rs fH O Datfa).)) PCS QP aa ~
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                                                                                                                                                                ~
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                                                                              ~ )Q~                          sf 5 5                                                M LLht    I.                                                                                                                                                                                                              ~ EL lrosr HS-35-9          I L                    ..J                I          r>>.
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                                                                                                                                                                                                                  ~ tto
                                                                                                                                                                                                                      ~ vaar
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ~
D hhs L.LJ EL T-8 LITCTL.Coats srrul ~          .t OT $ $ 700 Lol                                                                                      ~ L T-0                                                                                      '
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ~ oa 0 0Dr tlrf      OO'l          a CaoC  sotto                                                                                                      0~ 0      t~
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                ~ Wl      ~
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ~ La ah    r. Sama+                                    T-9 Osot s 1st I
                                                                                                                                                                                      ~    f  okl C
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                                                                                                                                                                                                  ~ I rh ~
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ~
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ~
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ~
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                                                                                                                                                                                                                ~~
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ~ rf                                                                                                        t r.l JC Tvso    st  Ocr)C  ohtoro T-10 I                                                                            t).tf4 rastr                                                                                                        0 Cshotstth                                                                                                                                                                                                          I 01%
Jl                        C  \ro Ol 1 rs 0                                                                                                                                                                                                                                                            CL                              ~ L1 COIIOC aattra                                                      COLIDC  lllcs                                                                                              0IC    w      LSOSV I                                                                                                            LL                                                                ill vast t 0
                                                                                                              ~ cst    tlt>>        l TCO                                                                                                                                                                                                                    OLO I
f  1        1 1 I  T-0                                                                                                                                                                                                                                    L. ~                        Dtr                                                I
                                                                                                                                                                                                                                                                        .0
                                                                                                                                                                                                                  ~        rr                                            0
                                                    +to f                    ctt                                            T oofhht r.r        b)                                                                )s Isa 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ~L  ttlh                                                0                    I Loof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        'tOD DV VEELL                                          $
Vsat tra                                                                                                                                                                                                                                                                                                              tk. t C.OO'ss T-16                                                                                                                          tr  ~
Esaars Cors  ~htt OH                                                                                                                          F
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /                          svs\                                                                                                          0 Srsar                                                                                    ~                        1saanr I                            ~v l6-j5-3                                                                          caI ~ I s,          Cl
                                                                                                          )
                                                                                                                                        ~  I                                                  I) es a oat TO I
                                                                                                        ~                                                                                    I)                                                                                                                                                                                                              JV I) ll                                                              ~    'I                  I        I I) trrs os                                                                                                          II t ash                    Il            )    rhtto t~)I  I                                                                                                          I          I I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ~ I to  rstrrhntash I
                                                                                                        ~ ~
0 II h  \~
                                                                                                                                                              ~  ~                          I)
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                                                                          .0                    ~ OO    )I          ~                      shah                                                                                  I    ~                I                                                    !    I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ~
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rl)L ED )0                                    ~ ~
I                                                          NO, I 0                          ~ IO I ~                                            t, tov                  ~
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ~ IITVI osDno I~                                          I              0 <<osa                                  0  IO'                      too        I                                                                                                                      Lasso    sort sr so TD
                                                                            '                                                                                                                    L.      -hl                                            ~
aooeoosat 'f ooscfaro atf t ~L
                                                                                                                                                                                              ~
I            I Tor Dr os 1 ~
                                                  ~                  Il~                                I          )I                  Irrssh                        ~ ars>>
                                                                                                                                                                                              ~
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larofsaof CDE Dtcr) g rcs.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ~
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                                                                                                                                                                                                                                                        ~        fQ                  s hACH Eaa    L)                                                                                                                                                                                                                                                                        ~ rr htsrasat rasa DL OeD Cash  oas)
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                                                                                                                                              )a L                                                                                  )I I
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            ~ orn sole aostvs Dlo hsaCID'asar, TL t)                    WE    OOhtt rOJT  IRtwCJA OJIEC IL "y T-1)I                                DWG NCL Rev. 52 8770460 REY; 10/22/75 10 cocrtoat ta trso                                                tttw oner                                                                  Tsrs osst
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                                                                                                                                                                                                                  ~ aatf C 4 Cc DO
                                                                                                                                                                                                                                                                          ~4 aa
                                                                                                                                                                                                                                                                              <<f L                                                                                                                                  I                                      LIOd al Rate  44 44 SD                                ~ gate      41.44'}I T- 9 taaeee
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                                                                                                                                                            ~        ~
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                                                                                                                                                                                                                    ~O  OOOe l                            CCaloavaata
                    ; IB                                                              ~ Ofeoeet C}CCTIR
                                                                                                                                  ~eaeea 44a        ea 4
                                                        ~ eeeW 4W4                                                                                                              ~ Qfoooe4        taIRI o444 <<aa 4 4      +        e)            41                                                                                      IScoaRao}IL CRteaccR 4                              I    I Lol 6'                              444                                                        ~  I I
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                                                                                                                                                                  %1K Ceee oopooe II+
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                                                                                                                                                                                                                                                                          ~aaI\0 R al L 1}S CR 441 C      IL Ott eett II CoeeOaeeSC QS CO'O                                                              Id IO                      ~ blot                                                                                                          To-o
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                                                                                                                        ~~
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                                                                                                            . NOTES                                                      T-33                        T-35            T-30                                      DWG NO 8770-G-062 REY;                  8 CIOO                  LCTTOO O CR+%IRSaCK CO44441G5 T 30                                            T-37                          osoteee15    'tc'                    4~cvoc          } vua soaoooo4141                                                                                  FLORIDA POWER 8 LIGHT COMPANY 14>l/OC              oo 4Iooc          foc ooct~
                                                                                                                ~ 414OO 44CT IO44                O444 LO OSOO    0    IOS.                                                                                      ST. LUCIE PLANT UNIT 1 HS-j5-j0                            GENERAL ARRANGEMENT TURBINE BUILDING OPERATING FLOOR PLAN FIRfIE 2-33
 
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                                                                                                                                                        ~
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ~
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      )ATES
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2-26                        Rev. 1 2.0 RCP Oil Collection    S  stem An oil collection system has been provided to the reactor coolant pumps that will prevent  a  fire involving RCP lube oil from damaging any redundant safe shutdown systems.        This system consists of three (3) oil drip pans/enclosures mounted on each RCP pump motor.              One drip pan/enclosure  covers the high pressure oil  lift pump  assembly the other two enclosures surround the upper and lower bearing coolers and circulating oil system.        These leakproof enclosures contain oil leaks and prevent saturation of the RCP thermal insulation by the oil, thus eliminating a potential fire hazard. A gravity drain piping system (oil collection header) transports accumulated oil from any of the twelve (12) RCP oil drip pan/enclosures      to a safe location. A 225 gallon oil collection tank 1
inside the reactor containment building behind the biological shield at      elevation'g" serves as a safe r~ece tacle for leaking RCP lube oiL Two (2) oil level transmitter lines      er  um  run from the  u  er and lower oil reservoirs to the level transmitters located outside the biolo ical shield area.
These 1/2 inch lines are routed inside a 3 inch      uard  i  to prevent leakin oil from comin      in contact with hot r'eactor coolant      s stem    ioin  .              Any oil collected in the guard pipe will be drained to the oil collection tank.
A shut-off valve is installed between the upper and lower          oil reservoirs and their respective sight glasses.      The isolation valves  are closed during normal operation and are opened only when filling the lube oil reservoirs and for
 
2-27 maintenance purposes. This modification will prevent a potential major source of leakage and potential fire hazard.
RCP oil collection meets requirements of Section GI.O and meets approval of NRC.
 
2-28 2.5 Emer enc    Air S    lies In case of a fire in an enclosed plant area there is the possibility that emergency air supply units may be required. Self-contained breathing devices (Scott Air Packs) of 30 minutes rated capacity each, including extra air bottles and an onsite 6-hour supply  of reserve air have been installed as required by Section III.H. of Appendix R.
 
2-29 2.6 Li htni  Protection Fifty copper air terminals (lightning    rods) are installed on the roof    of the containment, with five copper downcomer cables connecting them to driven ground rods and the plant grounding grid at the base of the structure.
Lightning arrestor    protection is provided on all transmission      lines,  the switchyard east    and  west buses  and  on the primary side    of the main transformers and the start-up transformers.
 
2-30                      Rev. 1 2.7 Fire Protection In Electrical Desi n The Special Review Group (SRG) states at Section 3.3.1    of reference  29 that:
                  "The design of Browns Ferry incorporated provisions for sealing the openings between major structural divisions such as the Reactor Building, the Cable Spreading Room and the Control Room. However, in the case of the Browns Ferry fire, one such seal between the cable spreading room and the reactor building was not only ineffective in limiting the spread of the fire but was the primary cause of the fire. The lack of other seals, such as those between the cable spreading room and the control room, impeded plant operation during the fire.
There does not appear to have been an adequate understanding of the magnitude of the potential hazard from the use of the flexible polyurethane in the cable seals. From combustibility test data developed after the Browns Ferry fire by the Marshall Space Flight Center using the types of polyurethane material found in the Browns Ferry seal (17), it is apparent that the specified Flamemastic coating would have generally reduced the hazard associated with the highly flammable flexible foam.
It does not appear that the combustibility of the densely packed cables in the reactor building adjacent to the cable spreading room was understood adequately by TYA or iVRC, since cables serving redundant safety equipment were permitted by the design in this area, without fire-retardant coatings or sprinkler protection, and without adequate separation in the absence of other protective measures.
In reviewing the overall effor t for fire prevention during design the Review Group concludes that more attention must be paid to this area. An assessment of the amount of combustible material in each safety-related area should be accomplished. An appropriate combination of the following measures should be taken where needed:
: a. Limitation or replacement of combustible material
: b. use  of fire retardant coating
: c. suitable barriers and seals to reduce exposure of remaining combustible mater ial.
 
2-31 "For future plants, an additional alternative is available:
establishment of fire zones based upon the amount of combustible material present and selection of a suitable design basis fire, arranged so that adequate isolation can be provided for redundant safety-related systems and equipment."
Florida Power 8 Light concurs with the SRG's conclusion. It has been standard operating practice since the 1968-70 development period to utilize Flamemastic coatings in congested cable areas and to employ fire stops as appropriate in the Company's fossil and nuclear facilities. The paragraphs  that follow describe more  fully the Company's fire prevention program through design., The design concepts employed have been verified by an appropriate test program.
The application of Flamemastic to cable trays at St. Lucie      /il as  described in the 1977 St. Lucie Fire Protection Report is complete.        Pending the staff's acceptance    of Florida Power 2 Light's recent fire protection review provided by this submittal, Florida Power R Light intends on spraying all cable trays not covered by Phase III of the original 1977 submittal.
2.7.1    Cable Fire roofin As a result, inter alia, of the February 3,  1965 cable  fire that occured during the construction of Peach Bottom Nl, Florida Power and Light initiated tests to investigate the possible  use of fireproofing control cables trays. Fireproofing materials were being used for heat and blast protection at Cape Kennedy in the 60's..While requirements differ considerably for missile launch facilities and cable ways, there was a possibiiitv that these materials wouid protect cables.        Thus in 1967 Florida Power and Light conducted      tests, which were reported in Electrical world 30! to determine the viability of cable fireproofing.
 
0 2-32                        Rev. 1 About 30 control cables of various designs were laced in the customary manner to an aluminum cable tray with an        eight-ft. horizontal section and a four-ft. vertical section at each end. Half of the test installation was spray coated with the fireproofing material.      The other half  of the test installation was left uncoated. The control cables were standard typed used by Florida Power and Light.          All the multiple conductor cables were of seven-strand    No. 10 copper conductors covered with 20 mils of high molecular weight polyethylene and      10  mils of color coded PVC and jacketed with black PVC. A few single-conductor cables were included in the test installation. These were polyethylene insulated and had PVC jackets.
Each test section was ignited separately. Three by three foot pieces of cotton cloth were allowed to soak in transformer oil until they were heavily saturated and were used as heat sources in the test. Each heat source was placed inside the 90-deg angle between the horizontal and vertical sections of the cable tray and cables.      Excess oil ran between the cables. Heat sources for the coated and uncoated test sections were identical. The burning time  of the heat source was about      5 I/2 minutes.
The test results completely satisfied      Florida Power    dc  Light. The fireproofing appeared to provide an excellent method of protecting control cable in trays. Another test was conducted by Florida Power 2 Light in 3anuary      1970. Sections  of aluminum cable trays        wer e assembled    to form an eight foot horizontal run with the four foot vertical r iser at each end. In this tray were placed about    25 lengths  of
 
2-33 Florida Power    8c Light standard types of control cables    600  volt multiconductor control cable with 20 mils polyethylene and    10 mils PVC and    a  black PVC jacket overall.. Single conductor          cables  had polythylene insulation and PVC jackets. These cables were lashed down in the normal manner using nylon cable ties.
l One half of the test sample was sprayed with a sprayable fireproofing material, Flamemastic 71, a flameproofing coating for cables by Dyna-Therm Corporation (currently the Flamemaster Corp.) of Los Angeles.
A thin "fog" coat was first applied over the designated half-section test installation (the other was masked and protected from overspray) and left to dry.for  about 10 minutes. A layer of about 1/16" to 1/8" of the
'fibrous coating was then applied.
Two 3'      3'ieces of cotton cloth    were soaked in transformer oil to saturation. They were placed at the 90o bend of the test cables, one on the fireproofed cables, the    other'loth  on the unfireproofed cables.
These cloths were put in place and set afire on at a time with the unprotected cables first. Each fire was of approximately five minutes duration.
The Flamemastic      completely protected the multi-conductor control cables  during a very hot oil fire of five minutes duration.        The unprotected cable section was completely engulfed in flames about one minute after ignition although the jackets of all cables were of a material that purportedly did not support combustion. The fire traveled in the vertical direction but not horizontally.
 
2-34                            Rev. 1 In the years    following the 1977 utility fire protection submittals, numerous technical disagreements        between the licensees and the NRC staff ensued. One  of the major    issues  of controversy concerned the    use of fire retardant coatings    as fire barriers. Following the promolgation of the new appendix (Appendix R) to            10  CFR Part 50,      it  became apparent to Florida Power and Light that additional quantification of the effectiveness of fire retardant coatings would be required in order for the staff to accept credit for Flamemastic.              In August of 1981 Florida  Power    and  Light contracted          Factory    Mutual    Resear ch Corporation to evaluate quantitatively the effectiveness of Flamastic 71-A and?7 in reducing the hazards associated with electrical cable fires. The experimental approach      utilized in this study was similar to that used in the Electrical Power Research              Institute (EPRI) study
                                          'I performed at Factory Mutual Corporation.              Experimental data was obtained for coated and uncoated cable samples for          1) ignition; 2) cable damage; 3) electrical integrity; and 0) generation rates of fuel vapors, heat and combustion products.        Experiments were performed utilizing the Factory Mutual small-scale combustibility apparatus.              The results of these tests conclusively demonstrate          that  a substantial    level of protection is provided by the'se of Flamemastic.            Appendix B of this report contains a copy of Factory Mutual's test report which is titled "Small Scale Testing of Flame-Retardant Coated Cables".
In addition, the effectiveness    of Flamemhstic      has been demonstrated via industrial test and in situ experience.      Table 2-0 provides a summary of pertinent test results prepared by the Flamemaster              Corporation.
These tests indicate that (i) Flamemastic is an        effective fire retardant
 
2-35                      Rev. I coating which prevents        flame and 'heat from affecting flammable f* ~ii                  I                ff d    I  I    df, surfaces, (ii) although in time, damage may be observed at the point of f'II (iii) fire will not propagate along Flamemastic coated surfaces.        Over d
30 major corporations      world wide have utilized this fire proofing material. A general description of Flamemastic is provided below.
Flame mastic Flamemastic    71A is composed      of  a polyvinyl acetate    binder, flame retardant additives and inorganic fillers and fibers.
The    polyvinyl acetate      binder  forms a tough,      weather-resistant, permanent coating that assures the fire protection will be in place when needed.      The  fire retardant    additives  include  antimony    oxide, chlorinated hydrocarbons and a phosphate plasticizer.          The materials function synergistically to inhibit the flammability of the binder and all flammable substrates to which the coating is applied.
Yendor literature indicates that in the presence      of a  fire the coating functions as a heat and fire barrier in the following manner:
: l. An  ablative    process,  consisting  of dehydration    and  other endothermic chemical reactions coupled with the formation of a carbonaceous char, reduces the heat transmission to the protected object.
 
2-36                      Rev. 1
: 2. The carbon char and the inorganic components        of the coating form a surface of high emissivity that results in the radiation of a significant amount of heat away from the protected object.
: 3. While the coating has been designed to offer limited insulation at room temperature to minimize ampacity effects on cable,          it does function as an effective heat insulator at high temperature to reduce the heat transferred to the protected object.
The  fire retardant additives form products in the fire which inhibit the combustion process and minimize the flammability of materials in the ~vicinit of the fire.
: 5. The coating  itself and the inorganic fibrous residue that remains after the organic binder has been pyrolized, form    a    barrier that effectively prevents the access      of oxygen to the flammable materials that are being protected.
Basically, Flamemastic 71A protection involves the encapsulation of s
groups of flammable cables with a coating that        will not propagate flame, that is, will not burn in the ordinary sense of the term.          The product prevents the process that allows cables classified as "non-flammable" or bundles.      Tests have shown that a fire source that will cause  unprotected grouped cables to ignite, burn completely out of control, and propagate flame for their entire length, will cause little or no damage    to Flamemastic-protected    grouped cables. In a situation where a large heat source impinges directly on Flamemastic coa:ed
 
2-37                        Rev. I cables, the cables will ultimately be destroyed at the point of flame impingement but the coating will completely prevent propagation of flame away from that point.
One means used to introduce "non-flammability" in cables is to increase the chlorine content of the cable insulation.        This is done by using chlorine containing polymers such as polyvinyl chloride, neoprene, chlorinated rubber, and chloro-sulfonated polyethylene, or by including various chlorinated hydrocarbons into the insulation formulation. As a result, most "non-flammable" cable jackets contain large percentage of organically bound chlorine.
It is recognized that cables, although rated  as "non-flammable" or  "self-extinguishing", can burn when grouped in trays or other configurations where many cables are immediately adjacent.          Accordingly cable tray fires may ultimately result in the release of large quantities of  HCI.-
Consider    two common cable      insulation  polyvinyl chloride      and neoprene. A comparison of these insulators with Flamemastic          71A shows 33/,
Cl Polyvinyl Chlor ide          57%
Plasticized opl vinyl        00% or more deoendin chloride for cable            on  lasticizer and additives insulation Neoprene                      00%
 
2-38 Flamemastic 71A Sprayable 7.3%
(dry film)
Flamemastic 71A Mastic        6.3%
(dry film)
As can    be  seen  the additional chlorine added      by a coating of Flamemastic      71A to grouped    cables  is minimal. However, by its protective action Flamemastic 71A reduces the danger of hydrogen chloride corrosion dramatically, i.e.,  if the cables in a non-Flamemastic coated tray ignite a large quantity of HCl can be liberated, on the other hand, in a Flamemastic coated tray only a small amount of HCl          will be liberated. Depending on the configuration, the HCl released from a Flamemastic coated tray can be shown to be orders of magnitude less that from an uncoated tray.
The operating license for Florida Power R Light's first nuclear unit at Turkey Point was issued in July 1972 with initial criticality being achieved    on  20  October 1972.      Nearly five years before initial criticality on  16  January 1968 the Company's first fire stop materials test was conducted.      The Company's most recent test on fire stops are described below.
: a. Fire Endurance and Hose Stream Test On 11 November 1975 Florida Power        2 Light'had the  Gold Bond Building Products    Research    Center  conduct  tests  of eight different cable tray fire stop designs. The fire stop designs tested
 
2-39 include those utilized at Turkey Point and St. Lucie. The cable tray/fire stop assemblies were located in eight precast concrete windows that were wet in a 12" thick concrete clock wall    10'ide by  11'" high. The test assemblies were as follows:
: 1. Electrical conduit trays,  24 inch wide by 3-1/4 inch high, cut to 36 inch lengths, were centered in the concrete windows with the cable trays'extending    8 inches from the wall face into the furnace.
P
: 2. Each tray carried 32 control cables and 27 power cables.
: 3. Flamemastic &#xb9;71A was packed around the cables for a          3 inch length at the ends of the cable trays, and was sprayed 1/4 inch thick to both sides of the test wall covering the cables, marinite and trays.
4,    Johns Manville Cerafelt type 800, density of      8 pounds per cubic  foot was packed      into the window around        the cabletrays of'two penetrations (&#xb9;5 and &#xb9;8). A    3 inch wide x 1 inch thick Cerafelt strip was packed under the Marinite protective sleeves.
: 5. A Marinite (1/2 inch thick by 44 inch, wide by 23 inch high) collar was bolted into the concrete window. The marinite had a 3-1/2 inch high by 24 inch wide opening in the center of it for the passage of the cable tray. Penetrations &#xb9;1, &#xb9;2,
 
. ~
2-40
      &#xb9;3, &#xb9;4, &#xb9;5 and &#xb9;8 had Marinite collars on both sides, penetration &#xb9;7 had the Marinite coQar on the exposed (hot) side only and Penetration    &#xb9;6 had the Marinite collar  on the unexposed (cold) side only.
: 6. Marinite sleeves 1/2 inch thick,  8 inches long on the exposed side and 12 inches long on the unexposed side were clamped around the cable trays. Penetration &#xb9;3, &#xb9;4, &#xb9;7, &#xb9;8 had the Marinite sleeves on the hot side, and Penetration &#xb9;2, &#xb9;4, &#xb9;6,
      &#xb9;8  had Marinite sleeves on the unexposed (cold) side.
This test was conducted in accordance with the standard methods of ASTM E119-73, with the exception of the hose stream test nozzle, water pressure, and nozzle distance. The test nozzle was fog nozzle (1-1/2 inch ELKHART L205EB95 or equivalent) and the distance from the wall to nozzle was 10 feet. The water pressure at the nozzle was  75 pounds per square inch and      duration of the application was 2-1/2 minutes.
ASTM E119-73      requires  that  the  furnace  temperature    be controlled by a standard time-temperature      curve. The points on this curve that determine its character are:
TEMPERATURE (oF) TIME (MIN.)
1000        5 1300        10 1550        30
 
0 A
 
2-01                      Rev. 1 1700          60 1850        120 2000        200 2300        080 The test duration was three hours.
This test demonstrated that, for the three hour test period, each fire stop design contained the fire, i.e., the fire did not  pass through the fire stop. Additionally, no water penetrated any part of the test wall during the hose stream test.
: b. Cable Fire Sto    Tests
  ~ On May 29, 3une 24, and December          16, 1975 flame test were conducted at the fire test facility of The Kerite Company on fire stops constructed    by Florida Power R Light.      The tests were conducted in accordance      with the precedure outlined in IEEE Standard 383-1970 using the 10 inch wide ribbon gas burner with flame temperature and gas pressure controlled as specified in the Standard. The burner was adjusted to an approximate 45 degree angle so that the flame impinged on the bottom of the fire stop and on the 6 inch by 6 inch Hoffman steel wireway which passes thr ough this location.
The  fire stop models tested were:
 
2-42 Model &#xb9;1  - Marinite/Flamemastic fire stop:
Square box (24" x 24" x 13-3/8" deep) made of 1/2" marinite panels. The box was filled with a 3" layer of Quelpyre &#xb9;703 mastic (product of Quelcor, Inc.). Cables were placed through the box in a conduit and a wire way.
Model &#xb9;2      - Transite/Flamemastic/Marinite/Plamemastic      fire stop:
Same    as  above  with the exception of bottom transite panel covered with a 1/2" thick board of marinite.
Model &#xb9;3  - Transite/Quelpyre/Flamemastic fire stop:
Square box (24" x 24" x 12 1/2" deep) constructed of 1/2" Marinite 36 side panels and a    1/2" Transite bottom. The box was filled with a 3" layer of Quelpyre &#xb9;703. Cables were placed through the box in a conduit and a wireway. The bottom of the firestop was coated with a 1/8" layer of Quelpyre and subsequently with a 1/8" layer of Plamemastic.
Model &#xb9;4  - Transite/Quelpyre fire stop:
Same as model    &#xb9;3, only 1/4" of Quelpyre and no Flamemastic was used on the bottom side.
 
2-03                            Rev. 1 The  cable  construction      (multiconductor,    812    AWG,    XLPE insulation, PVC jacket) used in    1 and 2 above is currently in use by Florida Power  dc Light.
The 29 May test was conducted on          fire stop model $/1. The test was uneventful and was terminated after 68 minutes.          There was no visible evidence of degradation of material used in the fire stop or of smoke or gassing of cables. Subsequent      inspection revealed that the Marinite board suffered no apparent        damage    from flame contact other than discoloration and slight flaking of a thin surface layer.
The 20 June test was conducted on model /52. The Transite was covered with Flamemastic, then a    1fJ'2  inch thick Marinite board was attached and an overall coat  of Flamemastic was applied.
The test on model //2 was conducted for 3 hours.            Barely perceptible evolution of puffs of gas were observed              at infrequent intervals.
Following the tests the cables were removed from the Hoffman steel Wireway. Visual inspection revealed only slight discoloration of outer jacket at the location nearest to the flame.          There was no change in appearance    of insulation of the muitiple inner conductors and            no darkening of thin copper shield surrounding these conductors.
Following the tests on model'i2, a three hour fire test was made on model /Pl which had been used for the 29 May test.              (The box was 1
repainted with Flamemastic before being exposed to the;fame.)            ~Bare!
perceptible puffs of ~as were observed as in the previous test.          At the
 
2-44 conclusion of the three hour test (four hours total time) there was no visible evidence of deterioration of any of the materials used in the construction of the fire stop.
On December 16, 1975 the test of model g3 was conducted using the same procedure as the previous tests.      At approximately        20  minutes into the test the bottom layer of Quelpyre began to expand.                The expansion. appeared    to stop after approximately one, hour and the material remained in an expanded state throughout the test.              Small steam    bubbles  were liberated    from the top of the          firestop at approximately 45 minutes into the test.            After the  3    hour burn, inspection of the transite and Hoffman wireway revealed no discernable damage other than discoloration in the immediate area of the flame impingement. The wireway was later opened and there was no visible evidence of deterioration to the control cables inside.
Model 54 (Transite/Quelpyre) was also tested on 16 December again using the same    procedure  as previous  tests. At approximately      90 minutes a 1/8" layer of Quelpyre fell off of the bottom side and the remaining Quelpyre fell off at 105 minutes. Small steam bubbles began to be liberated from the top of the firestop at about 60 minutes and at 90 minutes when    the first bottom layer of Quelpyre, fell off the rate of liberation of bubbles increased significantly.      After the  3  hour burn, visual examination again revealed no damage          to the cables.      It  is expected that the Quelpyre delaminated due to insufficient curing time after application. It was applied in four 1/16" layers with the first two
 
2-45 being applied  5  days before the test and the other one hour before the test.
These    tests  demonstrated      that the fire stops will withstand the temperatures used in the tests, for at least      3 hours and will continue to perform their function of. preventing the the spread of fire to the floor above. The overall condition of the samples was excellent.            Upon examination, there was no damage evident from a visual inspection.
The Quelcor was soft and flowed slowly; and,              it exhibited  little expansion from the heat.      The Flamemastic did not char, but remained intact during the entire test. Also, the panels of the box were still in good condition at the end of the test.
The    Transite/Quelpyre/Flamemastic        fire stop    (model    53)    was
                                                                          /
considered to be the optimum design and was subsequently installed at St. Lucie Unit g1.
2.7.3 Cable Tray Tests On November 7, 1976,        fire tests were conducted by Florida Power        R Light's Materials Test Lab to demonstrate the effectiveness of fire proofed cable tray spacing. The test set up consisted of six 4" by 12" by 5 ft. long ladder  cable trays arranged in two-three tray vertical stacks.
The trays were separated        12" vertically and 5k" horizontally which is representative    of the smallest A and      B  tray spacing used at Turkey Point. Minimum A and B tray separation used at St. Lucie is            4  ft.
vertical or 18" horizontal. The cable trays were filled to      4096  capacity
 
4 2-06                      Rev. I with 7/c Nl2 AWG high molecular weight polyethylene/PVC control cable which is representative of the most burnable cable used at Turkey Point or St. Lucie. After cable installation the cable and tra    s were s  ra ed to I/8" thick wet film thickness of Flamemastic. The  fire was laced in a middle tra on to    of the cables. The fire source was the IEEE-383 oil ra . The fire burned for ao roximatel      30 minutes    after which the fire source self- extin uished. Durin  the test no cables i nited in an tra  .
After the horizontal test the trays were turned upwards into    a vertical direction and a similar fire source placed in the other middle tray.
Once again no cables ignited.
 
2-47 TABLE 2-4
 
==SUMMARY==
OP PLAMEMASTICTEST RESULTS 33/
TEST                        CONDUCTED BY                      CONDITIONS R RESULTS Plame resistance of Irradiated    The Franklin Institute          Flatnemastic 71A and 71B were tested to R Non-Irradiated Electrical      Research Laboratories,          determine the effect of irradiation on their Cables                            Philadelphia, PA.              fire protective proper ties. After exposure to 2 x 108 rads of gamma radiation, the samples showed no significant difference in appearance of fire protective properties those of non-ir radiated samples.
Plame Propagation on Telephone    Fire Research Station,          Ten foot vertical sections of grouped tele-Cables                            Melrose Avenue, Boreham        phone cables were subjected to a fire. Un-Wood, Herts England, Dept.      coated cables were totally destroyed, but of Ministry of Technology.      cables coated with Flamemastic 71A prevented the propagation of fire..
Pire Protection of Power,        Gulf Oil Refining, Ltd.        Extensive fire testing showed that Flame-Control R Instrument Cables      Great Britian                  mastic 71A would have prevented the earlier fire damage caused by flame propagation along cables.
Surface Plammability              Fire Research Labor atories    In a test comparable to ASTME-162-67, it University of Ghent, Belgium =-
determined that Plamemastic 71A was highly effective as a fire retardant when applied to grouped and individual cables.
 
Rev. 1 TABLE 2 ti Cont.
TEST                  CONDUCTED BY                  CONDITIONS R RESULTS Fire Barrier for Cable Wall Fire Research Laboratories,  For the two-hour testing period, the Flam-Penetrations                University of Ghent, Belgium emastic fire barrier proved an effective means to contain a fire within a given area.
The Flamemastic fire barrier, on the exterior side of the wall, was still physically intact at the end of the test.
Cable Protection from      Thyssen Steel, Germany      When subjected to molten steel at a mean Molten Steel                                            temperature of 1500oC, unprotected cables shorted out almost immediately and were completely destroyed, while cables pro-tected with Flamemastic 71A continued to function and remain completely operable.
Effect on Ampacity          The Ol<onite Company,        Cable in a 12" covered cable tray with Passaic, New 3ersey          open sides (30% filled) required 205 amperes to reach a 90o hot spot tempera-ture. When the same cable was coated with approximately    100 mils of Flame-mastic, it required 238 amperes to reach the 90o hot spot temperature; thus, the ampacity was only reduced by less than 3%.
l ire Spread and Excessive  The Factory Mutual Research  Flamemastic 71A complies with Factory l ernpera lures            Corp., Norwood, Mass.        Mutual requirements and is approved for the protection of grouped insulated cables against self-spreading fire originating within the cables or from exposure to an external ignition source of moderate in-tensity.
 
2-49 There are three lighting systems, the normal ac system, the normal/emergency (N/E) ac system, and the emergency dc system. The normal ac lighting system is designed to provide indoor and outdoor illumination levels in accordance  with recommended levels published in the Illuminating Engineering Society Handbook (4th Edition). All indoor lighting    is either fluorescent  or incandescent.
Incandescent lighting is used exclusively in the containment and fuel pool area except in underwater applications in the fuel pool and refueling cavity in which quartz lighting is used. The housing for the fixtures inside the containment will not contain aluminum.
The outdoor lighting. is provided by high intensity mercury discharge          or incandescent  sources  controlled by a photoelectric    cell.,  A control room selector switch allows manual or photoelectric operation of the lighting.
Specific outdoor lighting (e.g. doorway lighting) is locaQy switched.
The N/E ac lighting consists of two (A and B) physically and electrically separate  systems. Either of these two systems will provide the necessary indoor and outdoor lighting to allow orderly maintenance and continuance of plant operation at all times.
Upon failure of  off-site power, the N/E lighting circuits are powered by the diesel generator sets through the emergency portion of the auxiliary buses. The building egress areas are part of the N/E lighting system.      In the case where neither the A or  B  N/E system is operating (as during the time between loss of
 
2-50 off-site power and the assumption of the lighting load by the diesel generator sets) there are battery packs which supply an additional backup source.      These packs provide eight hours of additional lighting with complete loss of ac power, and illuminate the following areas:    The A switchgear room, the B switchgear room, the hot shutdown control panel room, the cable spreading room, the main auxiliary building hallways at elevation      0.5'nd  19.5, the control room, the volume control tank station, and the boric acid makeup gravity feed valve station.
The control room is supplied with redundant emergency dc lighting in addition to normal and N/E lighting. There are two physically and electrically separate A and B systems      energized for separate    station batteries through separate conduits, fixtures and panels. The lighting system is automatically energized by fail closed relays located within the control room. Lighting supports inside the control room have been designed    as  seismic Class I.
In summary, the diverse and redundant lighting systems at PSL          1 ensure the accessibility to vital equipment areas throughout the plant, thus enhancing manual    fire fighting capabilities. In addition, the existing self-contained emergency lighting system as modified by this report meets the requirements of III.J.
 
2-51 2.9 Fire Bri ade and Traini A site fire brigade ensures adequate manual fire fighting capability for all areas of the plant containing structures, systems, or components important to safety.
This fire brigade consists of five personnel on each shift trained and equipped in accordance with'those requirements of sections H and I of Appendix R to 10 CFR 50.
 
2-52 2.10 Testi    and Ins  ction The fire extinguishers at St. Lucie are surveyed each month to determine that they are in their proper place and that the seal placed on them at their last recharge date is intact. If any anomalies are found the extinguisher is replaced with one of the same or greater rating and the change is so noted on the master list at the plant. Currently at least every six months each extinguisher is weighed, its pressure and operability checked and resealed. These inspections are  performed by an offsite contractor,      currently the Port pierce Fire Equipm ent Company.
The fire pump and main system at St. Lucie is checked on a regular basis by installing several of the plant's fire hoses on a header on the fire main and running the pumps to hydrostatically test these hoses and the main itself. The discharge flow of the pumps and their pressure is measured at this time. The fire water supply system is tested on a six month interval in accordance with NML standards. These tests are subject to audit and/or are witnessed by NML's independent consultant inspector.
The fire detection system at St. Lucie is continuously operating. The system design incorporates a self-checking feature such that any anomaly in a detector unit or loss of power in any part of the circuitry wQl alarm in the control room.
This alarm is then acknowledged by operating personnel in accordance          with operating procedures. This system is also checked in accordance with NML standards once each six months and the system operation is verified by NML's independent consultant.
 
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'A
 
3-1 3.0 FIRE HAZARD/NUCLEARSAFETY EVALUATION Section III.G of Appendix R to 10 CFR 50 requires that the fire hazards/nuclear safety evaluation consider the achievement of cold shutdown conditions, which is interpreted herein as the      initiation of shutdown cooling system operation.
The discussion that follows in Section 3.1 establishes the capability of the plant to maintain hot conditions for an extended period of time. Since the majority of fire area evaluations      indicate    little potential for the impairment of components or cable functions, the evaluation of .achieving shutdown cooling system operation, although of considerable interest, is not considered necessary for all fire areas. Should a fire of consequence occur, the plant would likely be brought to a hot zero power condition and maintained there while the fire and any resulting damage is accommodated.
Section 3.2 discusses    additional requirements      to achieve shutdown cooling'ystem operation. The plant would be brought to these conditions subsequent to a  fire, if and only if, a plant configuration resulted that required such action, i.e., a Technical Specification limiting condition of operation was not satisfied.
In this case the plant would be secured          in accordance    with the governing Technical Specification and prudent operational procedures.          The necessity          for going to shutdown cooling conditions subsequent          to a fire is not considered great.
Section    3.3  provides  the  description    and  process  utilized in evaluating equipment whose spurious actuation could impact safe shutdown capability.
 
e 3-2                      Rev. l This equipment    for the purposes    of this submittal  is labeled  "Equipment Required to Mitigate the Consequences of a Fire".
Although the capability for alternative      shutdown  is not proposed    in this submittal, Section 3.0, "Remote Shutdown Capability", is provided to detail the present in situ design features for maintaining the plant in a safe shutdown condition external to the control room. Key points discussed include isolation design and remote shutdown cable routing.
Finally Section 3.5 provides a complete listing of required equipment, its function, and    classification, i.e., hot shutdown,    cold shutdown,    and/or equipment required to mitigate the consequences of a fire.
 
3-3 3.1 MAINTAININGHOT PLANT CONDITIONS Following reactor protection system trip, the plant performance requirements necessary  to maintaining the unit in the hot condition requires functioning of; reactivity control and reactor coolant system (RCS) makeup, steam generator heat removal, pressurizer heater capability, component cooling water (CCW) and intake cooling water (ICW) heat removal, heating,        ventilating. and air conditioning (HVAC) systems, and the associated electrical power and control requirements to support operation of required equipment.      Each are discussed below.
3.1.1  Reactivi    Control and RCS Makeu The reactivity control system assures safe subcritical core conditions following reactor trip and during all phases of unit heatup and cooldown operations. The reactivity control system consists of two independent reactivity control subsystems; the control element drive mechanism assemblies  (CEAs) and boric acid injection via the charging system.
The CEAs are divided into two categories        comprising control and shutdown rod groups. Following an equilibrium xenon full power trip with the RCS maintained at hot conditions, subcritical core conditions for full CEA insertion at beginning  and end of cycle 5 are -7.071%    k/k at BOC and -7.793%    k/k EOC.
The reactivity worth associated with complete decay of pretrip power
 
0 3-0 equilibrium Xenon for cycle  5 is 2.500%  k/k for BOC and 2.739%    k/k for EOC. Therefore the minimum available subcritical core conditions for BOC  and EOC are -0.967%        k/k and -5.050%    k/k respectively.
Hence post trip subcritical conditions for maintaining long term RCS hot conditions are assured via CEA insertion. (It should be noted that the CEA portion of the reactivity control system is not dependent upon-on-site or off-site power availability).
Boron addition and RCS makeup via the charging pumps is available from two independent boric acid solution sources.      The primary boron injection flow path to the charging pumps is established        from the discharge of one. of.the;boric acid transfer pumps,,each of which can be aligned to take suction from either of the two boric acid storage tanks containing a minimum of 10,500 ppm boron solution. The secondary or backup boric acid addition and primary RCS makeup source is the charging pump direct gravity feed line from the refueling water tank (RWT), which contains a minimum of l720 ppm boron solution.              In addition, system provisions exist for aligning the boric acid storage tanks directly to the charging pumps via the gravity drain line.
Two independent boration and RCS makeup paths are available from the discharge of any one of the three available charging pumps        direct flow to the cold legs and a backup mode via the auxiliary spray line provided adequate RCS/Pressurizer      mixing is available. As indicated above, the boron addition portion of the reactivity control system is not required in order to maintain the unit in the hot condition and its
 
3-5                      Rev. l function therefore is not required following loss of off-site power.
However,    if both trains of boric acid heat tracing or the boric acid storage tanks heaters were,to fail with no letdown, the RCS would be borated to cold shutdown conditions immediately.        Analysis has been performed to indicate that for the worst case piping configuration and highest boric acid concentration around 75 minutes would elapse prior to loss of solubility of the boric acid.      Boration to cold shutdown conditions can be accomplished in the time periods specified in Section 3.2.l. Makeup would then    be shifted to the RVT although RCS makeup may or may not be required for hot conditions depending upon RCS leakage and time at hot shutdown.      Operation of the CEA and charging portions of the reactivity control and RCS makeup systems              are conducted in accordance with the technical specifications.
3.1.2 Steam Generator Heat Removal Following reactor trip or a unit runback, steam generator heat removal is accomplished by the condensate/auxiliary    feedwater system throttled back to the steam generator no load condition with steam relief to the condenser via four turbine bypass valves.      Hotwell water is routed to the  condensate    storage  tank via the condensate      pumps. Steam generator makeup water is then pumped to the steam generators from the condensate    storage tank via the auxiliary feedwater pumps.      A steam driven or one of the motor driven auxiliary feedwater pumps is sufficient to meet steam generator heat removal requirements.
Condensate    storage tank makeup can alternately be obtained from the water treatment plant. Steam generator heat removal under hot RCS
 
3-6 conditions can be accommodated for an extended period of time.
In  the    event    that    turbine    bypass,    condenser    vacuum    or condensate/feedwater      pump    capabilities  are  unavailable,  steam generator heat removal is maintained by the auxiliary feedwater system with steam relief via the atmospheric dump valves (located upstream of the main steam isolation valves). Auxiliary feedwater is provided by a more than full capacity      turbine driven auxiliary feedwater pump, and two full capacity electric driven pumps.        The turbine driven pump or either of the electric pumps are capable            of supplying post trip requirements.
Steam supply to the auxiliary feedwater pump turbine is provided via motor operated valves on each of the steam generators upstream of their respective main steam isolation valves (MSIV's). Steam flow from one steam generator supply valve is    sufficient to provide rated auxiliary feedwater pump flow.
The auxiliary feedwater pumps are normally aligned to take suction from the condensate        storage    tank and discharge      to the steam generators. If additional  condensate storage tank inventory is desired, it can be provided from the water      treatment plant. The availability of makeup    allows the unit to be maintained at hot conditions for a prolonged period of time.
In the event that loss of off-site power occurs with the unit at hot
 
3-7 shutdown or the unit trips because        of loss of off-site power, all auxiliary steam supply valves and pump discharge            valves  can be operated remotely    .they    receive their control and power from the DC and vital AC buses.      A single failure of either DC or vital AC bus will not prevent the auxiliary feedwater system from meeting its design flow requirements.
Following a loss of off-site power the water inventory from the condensate storage tank is the only immediately available source to the auxiliary feedwater system.      The condensate storage tank has a design t
capacity of 250,000 gallons. The minimum allowable inventory per the Technical Specifications in the condensate        storage  tank is 116,000 gallons, 'which is sufficient for 0 hours to cooldown to the SDC operating window, following a full power loss of offsite power reactor trip. When the level  falls to 116,000 gallons and the water treatment system  is unavailable,  RCS cooldown to Shutdown Cooling system conditions must be initiated.
Subsequent to loss of  off-site power the water treatment system can    be loaded on the vital bus as per procedural          steps  of EOP 0030100 "Blackout Operation" within several        hours  after the initiation of blackout conditions. Since the condensate    storage tank normally is maintained with a water inventory well in excess of 116,000 gallons, there is normally sufficient inventory to remain at hot standby while the water treatment plant is placed in service.
 
3-8 This will allow up to 600 gpm makeup to the condensate storage tank which exceeds makeup requirements, e.g., about 180 gpm is required to maintain steam generator level after      0 hours. Operation in this manner will allow the unit to  be maintained in the "blackout" hot condition  until off-site power  is restored.
In accordance    with NRC Staff requirements,          a missile protec'ted intertie is provided between the Unit          1 auxiliary feedwater pump suction line and the Unit    2 condensate  storage tank. The Unit 2 tank is installed and will be available late in the construction sequence.        The Unit  2  tank has a capacity sufficient to provide the necessary amount of feedwater for safe shutdown of both Units          1  and 2. Each unit requires about 116,000 gallons to achieve RCS cooldown to 325oF            at.
which time decay heat removal can be achieved by initiation of the shutdown cooling system (see FSAR Appendix 3F, Section 6.10).
3.1.3 Pressurizer Heaters Following reactor trip pressurizer heater capability is required in order maintain the unit at approximately 2200 psig pressure,          which is I'o normally associated with hot RCS conditions. Loss of total pressurizer heater function is not considered a likely event since the heater backup groups are powered by train A and train B 080 V load centers.
 
3-9 While it  is preferred to have pressurizer heater capability to maintain RCS pressure in the post      trip condition, it is not a safety re'quirement nor is  it required following loss    of off-site power  RCS pressure    can be allowed to    drift slowly    downward. If it were postulated that pressurizer    heater function cannot be reestablished,        this would not preclude RCS cooldown to shutdown cooling system levels following the addition of adequate      boron solution to accommodate      RCS cooldown.
For the purposes of the analysis herein, pressurizer heaters are assumed to be required to maintain hot shutdown conditions.
3.1.0 Com    nent Coolin The component cooling water (CCW) system has three 10096 pumps and two  10096  heat exchangers and is normally operated with one pump and one CCW heat exchanger in service during          full power operation. One pump is powered by train "A", one by train "B" 0160 V switchgear and the third pump by either train "A" or "B".
Following a loss of off-site power one CCW pump and one intake cooling water pump per train will be loaded on the diesels, which assures required CCW      flow to post trip components.
3.1.5 Electrical Power    Su  1 Following reactor trip normal off-site power is provided by the startup transformers    via the 200 kV switchyard.          Grid upset  or loss of
 
3-10 transmission lines could result in a total loss of offsite power to St.
Lucie /PI.      Transmission/grid  difficulties of this nature occurring coincident with an event such as a design basis fire is unlikely.
However,  if a  coincidence of these events were to occur, St. Lucie Nl's "A" and "B" diesels would start and pick    up train "A" and "B" vital loads.
3.1.6 Local and Remote Control Stations In the event that local and remote control stations, associated            with equipment    utilized to maintain      hot standby    conditions,    become inaccessible or lose control power, the equipment can be restarted or tripped at their associated power sources.          Equipment fed from the 0160 V switchgear, through the duct bank system can be operated at the associated 0160 V switchgear. Equipment fed by the 080 V load centers or 080  V motor control centers can also be operated at their respective load center or MCC source.      If repositioning of  080 Y motor operated valves is required and the associated        MCC supply is out of service, required valve operations may be conducted at the valve using the valve hand wheel.      See Section 3.0  for a discussion of remote shutdown capability at the hot shutdown panel.
3.1.7 Heatin    Ventilatin    and Air Conditionin (HVAC)
HVAC systems        provide cooling to limit equipment        and    structural temperatures and provide for personnel comfort in enclosed plant areas.
HVAC systems detailed herein include the Containment Ventilation Systems,  the Auxiliary Building Ventilation Systems and the Control Room Cooling system. Each is described infra.
 
3-11
- Containment Ventilation S stems Containment    HVAC systems      include the Reactor        Cavity Cooling System, the Reactor Support Cooling System, and the Containment Cooling System.
The Reactor Cavity Cooling System (RCCS) is designed to ventilate the annular space between the. reactor vessel and the concrete primary shield wall, whereas, the Reactor Support Cooling System (RSCS) limits thermal growth of reactor vessel supporting steel and maintains reactor support leg lubrication plate temperature.        Each system has two 100%
capacity fans, powered from Class IE motor control centers and are automatically restarted and loaded on the diesels upon loss of off-site power.
FSAR Appendix 3H provides a loss of reactor vessel support cooling analysis. Section D of Attachment      1  thereto indicates that an increase in reactor steel support structure temperature          cannot be precluded even with prompt operator action.        However, due to the low thermal conductivity of concrete, the effect will not penetrate far into the primary shield wall.      If loss of cavity cooling were to occur, the operator  would  normally initiate immediate
                                        ~
actions  to achieve shutdown cooling as rapidly as possible          to minimize the thermal transient on support structures. This would minimize the peak mean cavity temperature    (see  Figure  6  of Appendix 3H).      Appendix 3H demonstrates  that loss of reactor vessel support function        does  not result from the loss-of-fan transient.
 
3-12 The containment cooling system is designed to remove heat from the containment by recirculating the containment atmosphere through its four fan cooler units. Each fan cooler unit consists of a centrifugal fan, a direct drive motor, two cooling coil banks, a roughing    filter, and  an enclosure. During normal operation three fan coolers will be in
'operation at a heat load of 790,000 Btu/hr each.        For hot shutdown conditions two fan coolers are required initially and ultimately one      if the Reactor Coolant pumps are not operating.          Each fan cooler is powered from Class IE motor control centers and are automatically restarted and loaded on the diesel upon loss of off-site power.
The duct distribution system is arranged      to promote mixing of the containment air and includes a common ring header to assure continuity of design air flows at all outlets. The adequacy of the duct distribution system to provide mixing of the containment air is confirmed by pre-operational testing. Ducts are of welded construction, reinforced and provided with pressure relief dampers.
The fan coolers are located        outside the secondary    shield wall in different quadrants of the containment: three'on floor elevation      05 ft, and one on the operating floor at elevation 62      ft. This arrangement provides separation and minimizes recirculation between units.
-Auxiliar Buildin Ventilation S stems The rea'ctor auxiliary building ventilation systems consist of the main
 
3-13 ventilation and various auxiliary systems.      The main system ventilates equipment areas such as pump rooms, the waste management              system processing  and storage    areas,  chemical and volume control system equipment rooms, and all potentially contaminated areas.          The main ventilation system exhausts through the plant vent.
The electrical switchgear rooms and battery rooms are served by the electrical equipment room ventilation system. Personnel areas such        as locker rooms, offices, machine shop and laboratory are served by various miscellaneous    ventilation systems. The laboratory areas are exhausted by the main reactor auxiliary building exhaust system.
The emergency core cooling area has provisions for trapping radioactive fission products    entrained    in the ventilating air during accident conditions  initiating a safety      injection actuation    signal  (SIAS).
Normally this area is ventilated by the reactor auxiliary building main ventilation supply and exhaust system.          Upon receipt of an SIAS, dampers    in supply ducts to non-essential      sections  of the Reactor Auxiliary Building are closed.to supply additional cooling air for the ECCS equipment.        Simultaneously, the emergency      exhaust fans are energized and dampers in the exhaust ductwork are positioned to allow the fans to draw all exhaust air from the ECCS area through the HEPA and charcoal  filter bank before  discharge to the atmosphere.
The main ventilation system consists of an air supply subsystem and an air exhaust subsystem.      Air supply is effected through wall louvers, roughing filters, steam heating coils, two centrifugal fans (HVS-OA,B) and duct distribution systems.
 
3-10 The air supply system provides the cooling requirements for the low and high pressure safety injection pumps and the containment spray pumps, and is designed as Seismic Class I.      Upon loss of normal power, the system is automatically connected      to the on-site emergency    diesel generator sets.
The air exhaust    system  includes a 100 percent      capacity bank of prefilters and HEPA filters, two exhaust fans (HVE-10A,B) and duct exhaust system. The exhaust system serv'es no safety function. Under accident conditions or loss of off-site power, the engineered      safety features pump rooms are exhausted        by the ECCS area ventilation system.
Electrical equipment rooms 1A and    1B and  the cable spreading room are ventilated by a system which includes a louvered intake, filters,        2 supply fans (HVS-5A,B), a duct distribution system and exhaust fans.
Equipment room IA is exhausted by power roof ventilators RV-3 and 0.
The cable spreading    room and equipment      room 1B are exhausted through their walls by fans HVE-11 and 12.
In the event of a failure of one supply fan, the second fan operates at 2/3 capacity, which is sufficient to cool all three equipment rooms and both battery rooms.
Upon loss of off-site power, the system is automatically connected to the on-site emergency diesel generator sets.        Each electrical room exhaust fan is connected    to separate  emergency buses,    as are the
 
3-15 battery room exhaust fans. The supply fans are similarly connected to separate buses.
The ECCS area ventilation system consists of two redundant centrifugal exhaust    fans                (HVE-9A,B), HEPA and      charcoal  filter  banks, and associated duct work dampers and controls. The exhausted air is vented to the outside atmosphere.'nder normal operation, the reactor auxiliary building main ventilation supply and exhaust system provides the necessary                    ventilation of the ECCS pump rooms.                      Under accident conditions when several or all of the pumps are operating,'the air supply to the nonessential section of the reactor auxiliary building is directed to the pump rooms to provide the additional cooling air requirements.                      Dampers  are positioned automatically to provide the proper flow path for supply air to the ECCS    area.                  Simultaneously, the exhaust  fans are energized  and dampers in the exhaust ductwork are positioned to allow the fans to draw all exhaust air from the area through the HEPA and charcoal filter bank  before discharge to the atmosphere.
The ventilation system is sized to maintain a slightly negative pressure of between 1/0 and                    l inch wg in the ECCS area with respect      to surrounding areas of the reactor auxiliary building.                  Access into the ECCS area from other parts of the reactor auxiliary building is through gasketed self-closing or locked closed doors. Opening of locked doors is under administrative controls.
 
3-16                        Rev. 1 A review of equipment          cooling requirements    was  performed    to determine what normally operating HVAC components could be lost due to the effects of ~ostulated fires.
The results indicated that only one ECCS area exhaust fan was required to ensure proper cooling in the auxiliary building even      if both supply fans (HVS-CA,B) were assumed to fail.
This would require a minor HVAC modification for the case of a fire in the HVAC room itself to insure cooling to the charging pump area is maintained. This modification is proposed in Section 5.
-Control Room Coolin      S  stem During normal operation the control room is air conditioned by three redundant units, Two units are normally running with the third unit in a standby status available for manual actuation in the event of a failure of one of the operating units.      The normal operating conditions in the control room are those recommended          by ASHRAE for comfort air conditioning. With 93oF outside ambient air temperature, a maximum control room air temperature of 125oF is reached      50 minutes  after loss of all three chiller units assuming intake of outside air at  750 cfm. This temperature is based on a class room temperature of 98oF,          10 person occupancy, 2000 watts of emergency        lighting, equipment heat gains, and the adjacent      HVAC and electrical equipment rooms at 100oF.
Since  equipment    within the control room is qualified for higher
 
3-17 temperature, loss of all three chiller units is acceptable.        At  125oF continued habitability for periods of 2 hours is permissible.        Through judicious allocation of plant operating personnel    it will be  possible to maintain continuous occupancy of the control room.
The control room ventilation system        consists  of split system air conditioners (i.e., and indoor and outdoor section), a ducted air intake and air distribution system, and a    filter train with  HEPA    filters and charcoal absorbers with two redundant booster centrifugal fans.          The indoor section is located at elevation 62  ft. and includes a cabinet type centrifugal fan, a direct expansion refrigerant cooling coil and filters.
The outdoor section is a single assembly which includes a refrigerant condensing coil and fans, and refrigerant compressors.      Both the indoor and outdoor sections are Seismic Class I.
Control room air is drawn into the indoor air handling section through a return air duct system and roughing filters, and is cooled      as required.
Conditioned air is directed back to the control room through a supply air duct system. Outside air makeup is effected through either of two outside air intakes located in the north and south walls of the reactor auxiliary building at elevation 78'".
Two air conditioner units are normally in operation with the selected intake valves open.
Should a loss of    off-site power occur the air conditioner units are automatically loaded on the emergency diesel generator sets.              The
 
3-18 engineered    safety    features and  reactor  protective  system instrumentation and controls contained within the control room are tested to remain operable over a temperature range of 00o to 130oF and a humidity up to 90 percent.
 
3-19 3.2 COLD SHUTDOWN Although inherent        design  fexibilities allow for maintaining hot conditions (with or without off-site power), unit cooldown to shutdown cooling system      levels is also available.      The plant performance requirements    necessary    for unit cooldown and unit operation on-shutdown    cooling system are; reactivity control and RCS makeup, steam generator heat removal, component cooling water (CCW) and intake cooling water (ICW) heat removal, shutdown cooling (SDC), and the associated    electrical power and control requirements to support operation of required equipment. These are discussed below.
3.2.1 Reactivit    Control As indicated in Section 3.1.1 subcritical core conditions are obtained for both BOC and EOC core conditions from the CEA portion of the reactivity control system to maintain the unit in the hot condition.        Prior to initiating cooldown, the RCS is borated to a boron concentration level that assures          sufficient subcritical    margin    when  the    unit ultimately reaches      cold conditions. For the case of loss of both trains of boric acid heat tracing and boric acid storage tanks heaters with loss of letdown, cold shutdown      boron    concentration  will have already      been achieved while at hot shutdown conditions.          Post  trip coolant boron concentrations for cycle      5 for BOC and EOC are    1009 ppm and  0 ppm    respectively. The required    RCS  mode    5  boron
 
3-20 concentrations for cycle 5 assuming the maximum worth CEA is withdrawn are      1008  ppm  and  538    ppm    at BOC and EOC respectively. The actual/expected cold RCS boron concentrations required for full CEA insertion are only 1105 ppm and 275 ppm at BOC and EOC respectively.
Boration of the reactor coolant system (as discussed in Section 3.1.1 prior to RCS cooldown is provided by the charging system in conjunction with letdown to the chemical volume and control system (CVCS) in order to maintain pressurizer          level. Normal letdown flow from the reactor coolant system is 00 gpm.            't  is routed through the regenerative        heat exchanger,      one letdown control valve, the non-regenerative'eat        exchanger and the back pressure control valve to the volume control tank (VCT) or holdup tanks. Maximum letdown capability via this path is 128 gpm.
If CCV  is out of service to the non-regenerative      heat exchanger, letdown may be diverted directly to the holdup tanks.          Charging flow to the regenerative      heat exchanger        can be temporarily balanced  with RCS letdown flow in order to approximate the proper temperature      drop prior to going through the letdown control valves.
The letdown line flow path requires            instrument air for the required valving operations. Thus,  if letdown    was not available, sufficient surge volume in the pressurizer is available for boration to cold shutdown conditions. Also,    as described in FSAR Section 9.3.0.3,
 
3-21 letdown is not.required for plant cooldown to cold shutdown conditions. For the purposes    of the safe shutdown analysis provided in this submittal, letdown is isolated with loss of offsite power.
The times required to borate the RCS prior to initiating cooldown have been analyzed for the following conditions;
                  +BOC CONDITIONS        +EOC CONDITIONS (HOURS)                (HOURS) 2 CPs,  BAMT            0.53                  0.53 1 CP, BAMT              1.07                  1.05 2 CPs, RWT              5.88                  3.58 1 CP, RWT                11.75                7.15 Key: CP          charging pump BAMT        boric acid makeup tank RWT        refueling water tank It should be noted that these      stated conditions conservatively assume    the maximum worth CEA is withdrawn; whereas, for example, with the expected
 
3-22 case of    full CEA insertion the boration times for    one charging pump from the BAMT would be only .87 hours and .50 hours        for BOC and EOC respectively.          In addition,    it  should also be noted that concentrated boric acid supply from the BAMT to the charging pumps is available via the boric acid transfer pumps or via independent gravity feed from the BAMT; hence, RWT/CP flow will not be required              for shutdown bo ration.
Although not proposed as a shutdown method in this submittal the operator  has    an    alternate    means  available  to borate    to accommodate moderator coefficient change during cooldow'n. He may elect to maintain hot RCS temperature              and allow RCS pressure to  fall to approximately      1200 psig and then  inject 1720 ppm RWT boron solution using a high pressure            safety injection pump. With 100 gpm HPSI flow and 100 gpm letdown, the times required to meet cold RCS boron concentration requirements are 5.17 hrs and 3.15 hrs for BOC and EOC respectively assuming the maximum worth CEA is withdrawn.            This alternative means for boration would require approximately 105,000 gallons condensate storage tank inventory in order to accommodate the 3.91 hr case and 122,000 gallons inventory      for the 1.15 hr case following a  full power loss of off-site power reactor trip, provided the water treatment system    is not available.
 
3-23 All equipment necessary to achieve boration can        be powered by the unit vital buses thus, boration capability is not affected by loss of off-site power.
3.2.2 Moderator Shrink Following proper boration of the reactor coolant system            to required cold shutdown concentrations, the charging system also provides reactor coolant system makeup to accommodate            RCS shrink during cooldown.      Two independent    sources  of makeup water are available to the suction of the three charging pumps.
The normally used water source is obtained from the primary water storage tank via the primary water pumps.            The second independent source is the RWT gravity feed line.      If the unit were in the station blackout condition, the makeup source from the RWT would be used since the primary water system pumps are powered from a non-vital power source.
3.2.3 Steam Generator Heat Removal As discussed in Section 3.1.2 steam generator heat removal during RCS cooldown    will  be conducted  with the condensate/auxiliary feedwater    system.      In the  event  of  a  condensate  system malfunction or  if off-site power is not available, steam generator heat removal during RCS cooldown will be provided by auxiliary feedwater system flow directly from the condensate storage tank
 
3-20 with steam relief normally provided via the atmospheric dump valves. Steam  generator    heat removal is secured    following servicing of the shutdown cooling system.
3.2.0 Com    nent Coolin The heat load on the CCW and intake cooling water (ICW) systems during RCS cooldown is approximately the same as that required to maintain hot conditions. Thus Section 3.1.0 is applicable during RCS cooldown.
3.2.5 Shutdown Coolin    S  stem (SDC)
Following RCS      cooldown    and  depressurization using  steam generator heat removal, the shutdown cooling system can be placed in service at 325oF with RCS pressure at or below 300 psig..SDC heat removal capability is dependent upon available SDC, CCW, and        ICW equipment.      Equipment heat removal capabilities and time at which net SDC heat removal matches core decay heat is    3  h hours after shutdown for one CCW pump, one CCW heat exchanger and one SDC heat exchanger in service.
All equipment necessary        to achieve the SDC heat removal function is powered by the unit vital buses and is therefore available under loss of off-site power conditions.. After placing the SDC system into service the operator can elect to continue the RCS cooldown to cold refueling conditions or maintain the RCS at any desired temperature below 325oF.
 
3-25 3.2.6 HVAC HVAC cooling loads during RCS cooldown are somewhat lower than those for maintaining hot conditions but HVAC equipment requirements  are the same. Thus Section 3.1.7 is applicable dur ing RCS cooldown.
 
3-26                        Rev. 1 3.3 E UIPMENT RE UIRED TO MITIGATE THE CONSE                UENCES OF A FIRE NRC generic letter 81-12 dated 20 February 1981 and Enclosure 2 to NRC letter dated    10  May 1982, requires    that the fire hazards/nuclear      safety a
evaluation consider associated circuits and cables whose fire induced failure could affect safe shutdown operations. As provided in Section 1.3.3  ~su ra the only "associated circuits of concern" for St. Lucie Unit Nl are those whose spurious operation would adversely affect shutdown capability. The discussions that follow establish the equipment which must      be considered  when spurious operation is assumed.      This equipment    is labeled  "Equipment Required to Mitigate the Consequences    of a Fire" and can be categorized    as one  of the following:
Fire Equipment Emergency Safety Features Actuation Signals Equipment Which Could Impair Shutdown Functions Equipment Which Could Impact Steam Generator Inventory Equipment Which Could Impact Primary System Inventory Each is discussed  infra. An additional subsection is provided which discusses the potential for radioactive releases    as a  result of postulated fires. The equipment identified in the following sub-sections is in addition to that required to maintain hot shutdown conditions and to achieve shutdown cooling system operation.
 
3-27 Note that all required hot and cold shutdown equipment discussed              in this submittal will be protected to preclude spurious operation, but only that equipment which could affect shutdown functions due to assumed              spurious
'operation will be discussed in this section.
Although fire suppression    equipment is not assumed    to be available when performing the nuclear safety evaluation for each          fire area, assurances  should be made that certain active  fire protection features will be available with postulated fires at any location in the plant. Thus the following equipment and associated        power supplies. and control cable, are considered in this submittal:
Fire Pump lA Fire Pump IB The criteria applied herein ensures that one  fire pump will be available with a postulated fire anywhere in the plant.
3.3.2    Emer en      Safe  Features Actuation Si nals There are five Emergency Safety Features Actuation Signals (ESFAS) at St. Lucie Unit 7/I; Recirculation Actuation Signal (RAS), Main Steam Isolation Signal, (MSIS), Containment Isolation Signai (CIS), Safety Injection Actuation Signal (SIAS), and Containment Spray Actuation
 
3-2S                      Rev. 1 Signai (CSAS). Each was evaluated with regard to spurious actuation and potential impact on shutdown.
The coincidence      of two low water level signals from any of four independent    level sensing devices (LT 07-lA, 2B, 2C, 2D) on the refueling water tank initiates an RAS. RAS automatically transfers the suction of the safety injection and containment spray pumps to the containment sump by opening the two sump outlet valves, closing the refueling water tank outlet valves, and closing the pump miniflow recirculation valves to the refueling water tank.            Concurrent with transfer of pump suction from the refueling water tank to the containment sump, the low pressure safety injection (LPSI) pumps are automatically stopped on RAS. iNote the RAS will allow manual restart of the LPSI pumps      if desired. Considering there are check valves in the RWT lines to the safeguards pumps and the makeup for shrink from the RWT is via a separate line to the charging system, spurious actuation of RAS  will have  no  impact on shutdown capability.
The function of the      CRISIS is to terminate blowdown  of steam from the steam generators and normal feedwater flow to the generators in the event of a steam line break accident, and to effect isolation of the main steam lines in the event of a LOCA.
Tne MSIS measurement          channels include four steam generator pressure transmitters for each steam generator.            The signals from the four sensors  for each steam generator are combined in a two-out-of-four
 
3-29                          Rev. 1 logic to provide ciosure of both main steam isolation valves and both main    feedwater    pump    discharge    valves  on  low steam    generator pressure. Considering cooldown utilizing the auxiliary feedwater pumps and atmospheric dump valves can be accomplished with the main steam isolation and feedwater isolation valves closed, spurious actuation of MSIS  will have  no impact on shutdown      capability.
CIS is actuated on high containment pressure (5 psig), high containment radiation (10 R/hr), or an SIAS (described infra). The CIS measurement channels include four independent        containment pressure transmitters and    four    independent      containment    radiation      monitors. The measurement      channels for each of these two diverse parameters          are combined into a two-out-of-four logic.          The out ut si nals from the hi h containment        ressure    and  hi h radiation    lo ic matrices    are combined in an "or" lo ic circuit to form the containment isolation l(CS).                    idp                        i    h      1(A B). The CIS channels close all the containment isolation valves that are not required for operation of the engineered safety features following an accident.
Considering a CIS will isolate all non-essential          piping to and from containment, all required shutdown functions would remain operational.
In fact, some of the valves which are isolated on CIS are required to isolate for safe shutdown.          These  are dicussed    in their applicable sections infra.
 
3-30 The safety injection actuation signal (SIAS) utilizes four independent pressurizer  pressure  transmitters    (PT-1102A,    B,  C,  D) and    four independent    containment pressure      transmitters (PT-07-2A,B,C,D) to provide signal inputs. Safety injection is initiated either, by two-out-of-four low-low pressurizer signals (1585) psig) or two-out-of-four high containment pressure signals (5 psig).
Manual actuation may be initiated from a single combination control switch and pushbutton for each actuation channel or by individual pump and valve control switches located in the control room.              A  list of components actuated by SIAS is given in Table 3.3-1.
The control switches for the equipment are located on the main control P
panel in the control room.      Automatic actuation of the equipment is initiated by relays controlled by the safety injection logic system also located in the control room A    safety    injection    block  is    provided  to  permit    shutdown L
depressurization of the reactor coolant system without initiating safety injection. This block is accomplished manually. This process is under strict administrative      control    with block and      block    permissive annunciated and indicated in the control room.      It will not be possible to block above a preset pressure; and    if the system is blocked and pressure rises above this point, the block is automatically removed.
 
3-31 TABLE 3.3-1 COMPONENTS ACTUATED ON SIAS ACTION    COMPONENT Start    Low Pressure Safety Injection Pumps 1A  8( 1B Start    High Pressure Safety Injection Pumps 1A, 1B 2 1C Open      LPSI Disch. Valves HCV-3615, 3625, 3635  dc 3605 Open      HPSI Hdr. A Disch. Valves HCV-3617, 3627, 3637    dc 3607 Open      HPSI Disch. Valve HCV-3656 Close    HPSI Disch. Valve HCV-3656 Inhibit Open    S.I. Tank Isolation Valves V3610, Y3620, V3630  dc V3600 t
Close    S.I. Tank Check Valve Leakoff Valves, HCV-3618, 3628, 3638 2 3608 BLOCK D-G Diesel Generator Lockout Relays    lA 2 lB Lockout C)pen    FWP Discharge Valves MV-09-1    2-2 Inhibit Close    FWP  IA/IB Discharge  Valves MV-09-7R-8 Start    Diesel Generators 1A  2 lB Trip      Diesel Generator Breakers IA dc 1B Start    Charging Pumps    lA, lB 2  1C Stop      Charging Pumps IA, 1B    dc 1C Inhibit Start    Boric Acid Make-up Pumps lA dc    1B Close    Boric Acid Make-up Valve to VCT V2512 Open      Boric Acid Tank Gravity Feed Valves to Charging Pumps V2508 R V2509 Close    Boric Acid Tank A Gravity Feed Valves to Charging Pumps Inhibit  V2508  8c V2509
 
3-32 TABLE 3.3-1 (Cont'd)
ACTION  COMPONENT Close    Boric Acid Tank Recirc. Line Valves V2510 R V2511 Open    Boric Acid Pumps Disch. Valve to Charging Pumps V2510 Close    Boric Acid Control Isolation Valve FCV-2161 Close    Boric Acid Pumps Disch. Valve to Charging Pumps V2510 Inhibit Close    Letdown Line Isolation Valves V2515  dc V2516 Close    VCT Discharge Valve V2501 Open    VCT Discharge Valve V2501 Inhibit Start    Component Cooling Water Pumps 1A, 1B      2  1C Close    CCW Hdr. Supply to Normal Header Isolation Valves HCV-10-8A 2 B Close    CCW Normal Header Return Isolation Valves HCV-10-9 dc-10 Open    CCW Outlet Valve from Shutdown Cooling Heater Exchangers HCV-10-3A 2 3B Start    Intake Cooling Water Pumps 1A,    1B R 1C Close    ICW Hdr. Disch. to TCW Heat Exch. Isolation Valves MV-21-2 dc -3 t Close Start Start ICW Lube Water Disch. Valve to Circ. Water Pumps MV-21-0 RCP Oil Lift Pumps P-lA1-B, P-lA2-B, P-1B1-B 2 P-1B2-B Reactor Aux. Bldg. Main Supply Fans HVS-0A R 0B Start    ECCS Area Exhaust Fans HVE-9A      dc 9B Open    Air Supply Dampers to  ECCS Pump Rooms      D-l, D-2, D-3 R D-0 Close    ECCS Area Isolation Dampers D-8A, D 8By D 9Ay D 9Bp D 7A~ D 7B~ D 5A) D 5B~ 'D 6A~ D 6B~ D 1 IA~ D 1 IB~
D-12A R D-12B Start    Containment Fan Coolers HVS-lA, 1B, 1C 2 1D
 
3-33 TABLE 3.3.1 (Cont'd)
ACTION COMPONENT Close  RCP Cooling Water Supply Isolation Valves HCV-10-lh -7 Close  RCP Cooling Water Return Isolation Valves HCV-10-2 *-6 Close  Equipment Drain Isolation'alves LCV-07-1 lA 8c 11B
 
3-30 Some of the equipment          listed in Table 3.3-1 will require specific operator actions    if a spurious actuation of SIAS were to occur.        In all cases,  if  letdown is not available and the signal is verified to be spurious, charging flow should be terminated within 30 minutes (if all        3 pumps    are  operating)  to avoid filling the pressurizer.          This is accomplished by opening the breakers on the charging'umps.                  One charging pump would then be started and stopped as required for RCS boration and makeup for shrink. If a loss of offsite power condition in the presence of a spurious SIAS exists, and cooldown is desired, SIAS should be blocked when the RCS reaches              the permissive pressure setpoint. If SIAS cannot  be blocked, the breakers should be opened on the High Pressure Safety Injection (HPSI) pumps.
In the unlikely event that a        fire occurs with  a loss of offsite power concurrent with spurious actuation of both trains of SIAS, the fire pumps    would be manually loaded on the diesels following existing procedures.
Based on the foregoing discussions,          there would be some operator W
actions required with spurious actuation of SIAS. In order to identify those fire areas where spurious actuation        of SIAS due to the effects of postulated fires must be addressed, the initiating instruments for SIAS, and thier associated    cable must be determined.        Thus, the following equipment and circuits are addressed in this submittal:
Pressurizer Pressure Transmitter PT-1102A
 
3-35 Pressurizer Pressure Transmitter PT-1102B Pressurizer Pressure Transmitter PT-1102C Pressurizer Pressure Transmitter PT-1102D Containment Pressure Transmitter PT-07-2A Containment Pressure Transmitter PT-07-2B Containment Pressure Transmitter PT-07-2C Containment Pressure Transmitter PT-07-2D The CSAS is initiated by a coincidence          of containment high-high pressure and SIAS. Containment atmosphere pressure is monitored by four independent measurement channels'.      Measurement channel signals are combined in two-out-of four logic matrices located in the control room. The output signals from logic matrices (A or B) are combined with the corresponding signals from the two SIAS actuation channels (A or B) to provide two independent actuation channels for CSAS.        Each CSAS channel (A or B)    initiates operation of the associated spray pump (A or B) and the associated valving. Each spray system isolation valve (FCV-07-IA and 1B) is opened by its associated CSAS actuation channel (A or B).
The CSAS containment pressure measurement channels and CSAS logics are designed as "energize to actuate" to prevent spurious spray system operation on loss of power to one 125v dc bus.
The 125v dc system is designed such that no single failure will result in loss of power to both buses. In the event of loss of power to one bus,
 
3-36 CSAS is    initiated when required by the two measurement      channels associated with the unaffected bus. Thus, no single failure can prevent proper CSAS actuation when required.
Each CSAS actuation channel can also be initiated manually from the control room.
A list of devices actuated by CSAS is given in Table 3.3-2.
If spurious CSAS were to occur, the event under any circumstances should be terminated as quickly as possible. This can be accomplished by one of two methods:
Close manual valves on the piping feeding the containment spray headers.
Open the breakers for the power to the containment spray pumps.
The latter is the preferred method.
Considering specific operator actions would be required with spurious actuation of CSAS, the effects of postulated        fires on the cables associated with the initiation of CSAS should be addressed.
 
3-37 TABLE 3.3-2 COMPONENTS ACTUATED ON CSAS ACTION            COMPONENT Start            Containment Spray Pumps lA 4      1B Open              Containment Spray Header Inlet Valves FCV-07-IA 2 lB Start            Diesel Generators 1A  8r. 1B Block            Diesel Generator DG                Lockout Relays 1A R 1B Lockout Resequence Block  Diesel Generator Loading    lA 2 B 647 Open              NaOH Isolation Valves I-SE-07-1A, 1B, 2A R 2B
 
4 3-38 The initiating instruments for CSAS are the same as those for an SIAS, so no additional equipment need be considered.
3.3.3 E    ment Which Could Im air Shutdown Functions To identify this category      of spurious equipment    (please  refer to subsections  3.3A and 3.3.5 for equipment which could impact steam generator and primary inventory respectively) the operation of each shutdown system was reviewed assuming the more limiting case of loss of offsite power. The results of the review indicated that only valves need be considered.      Those valves which would violate a system's pressure boundary or cause maloperation of the system with assumed spurious operation were then identified. These valves are as follows:
Intake Cooling Water System temperature control valves I-TCV-10-OA and -OB Component Cooling Water System Isolation Valves I-MV                  5,-6,-7 and -8 to and from the containment coolers.
Component    Cooling Water System      non-essential  header isolation valves I-MV-SA,-SB,-9 and -10.
Reactor    Coolant System    pressurizer  spray valves PCV-1100E and -1100F.
I-TCV-IO-0A and -0B are completely pneumatic with no associated electrical power or control cables.        Considering  the ef fects of postulated fires would only cause a pneumatic valve to move to its
 
3-39 safety related failure position (in this case open), these valves are not a cause  for concern.
Valves I-MV-10-5,-6,-7 and-8 could impact the containment cooling function  if assumed to  close. FPL proposes to require that the power supply breakers    to these motor operated valves be administratively locked open during operating modes one, two, three and four.
Considering    valves I-MV-10    8A,-96,-9 and -10 must close        during assumed design basis accidents requiring an SIAS, and    if a selected pair of the valves were assumed to spuriously close, CCV/ system operation would be impacted, these valves must be addressed.
The RCS pressurizer spray valves could cause        depressurization of the reactor coolant system    if assumed to  spuriously open. Thus the cable for these valves should    be evaluated  with regard to the effects of postulated fires..
To summarize, equipment which could impair shutdown functions due to
-assumed  spurious operations to be addressed    in applicable  fire areas includes:
I-MV-10-5 I-MV-10-6 I-MV-10-7 I-MV-10-8
 
3-00 I-MV-10-8A I-MV-10-8B I-MV-10-9 I-MV-10-10 PCV-1100E PCV-1100F 3.3.0 E    ment Which Could Im    ct Steam Generator Invento Equipment in this category required a review of all valves conriected to the main steam      and feedwater  piping and the steam. generators themselves, and evaluating each valve from the standpoint of. assumed spurious operations for the more limiting case of loss of offsite power.
The approach taken in this submittal assures that the inventory of one steam generator is maintained.
The following valves were considered:
Atmospheric dump valves I-HCV-08-2A and-2B for Steam Generators IA and 1B, respectively.
Blowdown isolation valves I-FCV-23-3,-0,-5 and -6.
Blowdown Sample Isolation Valves I-FCV-23-7 and-8
 
3-01 The atmospheric dump valves and blowdown isolation valves require consideration    based  on  their effect on maintaining hot shutdown conditions and an orderly cooldown rate.
The blowdown sample lines, however, are 3/8" in diameter and manual isolation valves, are readily accessible by the plant chemistry staff.
Thus, spurious operation of I-FCV-23-7 and -8 poses            no threat  to shutdown functions.
The additional equipment to be evaluated in each applicable      fire area as result of the review in this subsection, therefore, is as follows:
I-HCV-08-2A I-HCV-08-2B I-FCV-23-3 I-FCV-23-0 I-FCV-23-5 I-FCV-23-6 Note that only cables associated with I-HCV-08-02A or -2B need be protected, 'and that I-FCV-23-3 and -0 are located on the blowdown line from steam generator lA and I-FCV-23-5 and -6 are on the blowdown line for Steam Generator 1B. Thus only the cables associated with one of the four valves need be protected from the effects of postulated fire in a given fire area.
 
3-02 3.3.5  E    ment Which Could Im act Prim        S stem Invento Valves connected to the reactor coolant system pressure boundary were evaluated with regard to loss of reactor coolant inventory and high pressure/low pressure interfaces for assumed spurious operations.
The valves identified were as follows:
Hot leg primary sample isolation valves V5200 and V5203 Pressurizer surge line primary sample isolation valves V5201 and V5200 Pressurizer steam space sample isolation valves V5202 and V5205 Shutdown Cooling System return valves from RCS V3080, V3081, V3651 and Y3652 Reactor Coolant Gas Vent System valves Letdown isolation valves V2515 and V2516 Power Operated Relief Valves V-1002 and V-1000.
Power Operated Relief Block Valves V-1003 and V-1005 All primary sample lines are manually isolated  unless samples are being taken. Additionally the resultant loss of RCS inventory through this=
relativeiy small (3/8" diameter lines) piping is well within the capacity of the charging pumps. Based on the above primary sample isolation valves will not be considered further.
 
3-03 The circuit breakers for the power supplies to the shutdown cooling return isolation valves are administratively locked open whenever the RCS pressure is in excess of th'e design pressure of the shutdown cooling system. Considering these valves require electr'ical power to change position (i.e., fail as    is) spurious    operation    cannot  occur while maintaining hot shutdown        conditions  or during cooldown to cold shutdown conditions. Spurious operation during shutdown cooling system operation, however is considered.
The RCGVS valves have their motive power administratively removed during power operation and are only energized        if a condition warranting use  of the system occurs.
If the letdown isolation  valves were to spuriously open, there would be a significant impact on maintaining RCS inventory and pressure.            Thus, these valves must be considered from a spurious standpoint.
If the  PORV and the FORV Block Valve on one          of,the two pressurizer pressure    relief  lines    were    to    both    spuriously    open,  rapid depressurization of the RCS would occur.        Thus, spurious operation of the four valves is considered. To summarize the associated cable of the following valves are addressed in applicable fire areas:
V3080 (Cold Shutdown Only)
V3081 (Cold Shutdown Only)
V3651 (Cold Shutdown Only)
 
Rev. 1 V3652 (Cold Shutdown only)
V2515 V2516 V1002 V1003 V1000 V1005 iNote  that V3080 and      V3651  are redundant  to V3081 and V3652 respectiveiy,    V2515 is redundant to V2516,  and V1002 and V1000 are redundant to Y1003 and V1005 respectively.
3.3.6  Radioactive Release Considerations The adverse effects    of hypothesized fires at St. Lucie Unit b.l were analyzed with respect to the accidental release potential of radioactive gas and/or    liquid. The various plant systems    were reviewed, and calculations performed to provide the total activity in relevant gas and/or liquid vessels and system components.      The specific  activities of the various fluids are average values based on radiochemistry data for two months of average plant operation.        Table 3.3-3 lists the vessels, volumes, specific activities and total curie inventories available for release,  and  fire area locations of the individual components.      The results with respect to the specific activities of liquid streams are consistent with experience at the Turkey Point facility.
 
E TABLE 3.3-3 RADIOACTIVESOURCE DESCRIPTIONS VESSEL                                GROSS TOTAL NO. OF VOLUME          GROSS SPECIFIC      ACTIVITY(C )      FIRE VESSEL          VESSEL (GALLONS)        ACTIVITY( Ci/cc)    PER VESSEL        AREA Aerated Waste  1      00,000          2.0x10    5          3.03 x 10 3      27 Storage Tank CVCS Holdup            00,000          8 0 x 10-2          1.21 x 10      1 Tank RCS Flash      1      000              6.0x10    1          9.08 x Tank                                                                10-1'.38 Boric Acid      2      7,300            5.0x10    5              x 10 3      37 Condensate Tank Boric Acid            2,000            2;0 x 10            1.82 x 10-3      37 Holding Tank Equipment Drain 1      1,000            5.0 x 10-3          1 89 x 10-2      29 Tank Chemical Drain  1      1,000            50x10    <          1.89 x 10-3      29 Tank Laundry Drain  2      1,000            30x10    5          1.10 x 10 <      36 Tank Waste Condensate Tank2      1,725            2.0x10    5          1.30 x 10 <      36 Boric Acid            600              2.0 x 10 <          0.50 x 10      < 52 Evaporator Volume Control  1      0,700            3.0 x 100            5.30 x 10-1 Tank
 
0 3-06 The actual total activity contained in each vessel during normal plant operation was compared to the Waste Gas Decay Tank Rupture analysis quantities presented in FSAR Section 15.0.2 which was found to be the
                                                                  \
limiting radwaste system design basis accident. The FSAR analyzes a Gas Decay Tank release of 73,000 curies equivalent of Xe-133, whereas actual plant data indicates a maximum total gross inventory of 53.0 curies in the Volume Control Tank (VCT) and 05.8 curies in a Gas Decay Tank.      The accidental    release    and  resultant  dose  that could be postulated to occur as a result of fire during normal plant operations is therefore more than three orders of magnitude less than the accident case reviewed and accepted        by the Staff during its operating license review.
The probability of a  fire affecting any of the    vessels analyzed is small.
The    majority are    isolated    in individual cubicles      and  flammable materials are generally not present.        Although air operated valves at the noimal plant gaseous and liquid release points could spuriously open due    to the affects of postulated fires, the gas decay tanks and miscellaneous    liquid radwaste    system    tanks  are'solated    from the release points with manual valves until ready for release. The real-world consequences    of a postulated fire induced rupture and/or release are considered acceptably low.        The liquids would be contained in their respective    areas  with some      partitioning of the      more    volatile radionuclides. Based on these considerations      and insignificant    offsite doses,  as  compared    to the relevant design        basis  events,    further
 
e 3-07 evaluation of potential radioactive releases resulting from fire is'ot considered appropriate.
 
3.0 REMOTE SHUTDOWN CAPABILITY In the event of an emergency condition which causes the control room to be abandoned,  local emergency controls are provided to enable the operator to maintain the unit at hot standby conditions from outside the control room.
Instrumentation is provided to control and monitor conditions in the reactor coolant system and the secondary system.
The following instrumentation and controls are provided on the hot shutdown panel in the reactor auxiliary building (el 03  ft):
Reactor Coolant  S stem Controls:
Control Switches Pressurizer aux spray valve (1)
Charging pumps (3) 080v SWGR
                  'ressurizer  spray valve (l)
Pressurizer heater (8) 080v CC Letdown valves (2)
Hand indicatin controllers Letdown control valves Pressurizer spray valve Readouts Pressurizer pressure indicator
 
3-09 Pressurizer level indicator Reactor coolant system temperature indicator Secondar  S stem Controls:
Control switches Motor driven auxiliary feedwater pumps (2)
Motor operated auxiliary feedwater valves (6)
Turbine driven auxiliary feedwater pump 1C Hand indicatin controllers Turbine driven auxiliary feedwater pump speed Atmospheric dump valves (2)
Readouts Steam generator 1A level indicator Steam generator IB level indicator Steam generator IA pressure indicator Steam generator 1B pressure indicator Auxiliary feedwater pump 1C speed indicator The operator trips the reactor before leaving the control room and the control of hot shutdown is accomplished by means of the emergency controls. Isolation switches,  located  at the emergency      control stations,  are  provided to electrically isolate the control room circuitry fr'om the emergency controls.
The isolation switches are located      in the cable spreading    room, the "A" switchgear room, the "B" switchgear room, the turbine switchgear room (for cases  where offsite power is available), the "AB" switchgear room, and the
 
0 3-50 diesel generator  building.'he isolation switch "Isolate" position  is annunciated in the control room in order to preclude inadvertant isolation during normal operation. Verification of reactor trip is accomplished through visual check of the CEA trip breakers in the switchgear room.
The instrumentation    and control provided enables      the plant operators    to maintain the unit at hot shutdown conditions.      Pressurizer pressure and level can be monitored by means of the pressurizer pressure and level indicators and controlled by operation of the pressurizer heaters, letdown control valves and charging pumps. Reactor coolant temperature indication is provided at the hot shutdown panel. Removal of residual heat through the secondary steam system can be controlled through operation of the atmospheric          dump valves and auxiliary feedwater pumps and control valves. Secondary side conditions can be monitored by means of steam generator pressure and level indicators.
Shutdown boron concentration can be monitored through the sample room and boration can be achieved through manual valve line-up from the boric acid
'akeup    tanks and/or the refueling water thank to the charging pumps.      Plant Emergency      Operating    Procedure    0030101,  Rev. 9,  "Control    Room Inaccessibility", indicates that  if control room accessibility is not possible, preparations should be 'made to place the unit in a cold shutdown condition by f
utilizing normal cooldown procedures and substituting local manual operation where required.
The cable routing and isolation switch locations associated with required hot shutdown equipment ensures complete isolation of the hot shutdown panel from
 
3-51 the control room. Thus,  if a fire were postulated in the control room, the ability to maintain the unit in a hot shutdown condition would not be impaired.
Cold shutdown could also be achieved by taking manual actions (see Section 3.1.6) as required.
 
3-52 3.5 SAFE SHUTDOWN E UIPMENT
 
==SUMMARY==
 
After conducting  a complete review of all systems and equipment required    to maintain hot shutdown conditions, to achieve cold shutdown conditions, and to mitigate the consequences of fires, a list was developed identifying equipment to be evaluated in this  submittal. Redundancy of this equipment is discussed in the preceeding sections.
The location of this equipment and its associated  cable relative to redundant equipment or cables would then establish the basis or need for evaluationg fire areas with regard to Section III.G.
This equipment list is provided in Table 3.5-1.
 
0 3-53 TABLE 3.5-1 E UIPMENT TO BE PROTECTED AGAINST FIRE HAZARDS DEFINITION OF REMARKS A      Equipment required to go from 100% power to hot shutdown condition.
B      Equipment required to go from hot shutdown to cold shutdown condition.
C      Equipment required to mitigate the consequences of a fire.
FUNCTION                                      REMARKS PUMPS Charging 1A,1B,lC        RCS make-up/boration/pressure    control Auxiliary Feedwater      Decay heat removal lA,lB,lC Low Pressure Safety      Decay heat removal Injection 1A,1B Component Cooling        Containment cooling, Water 1A,1B,1C            decay heat removal Intake Cooling            Ultimate heat sink Water 1A,1B,IC Diesel Oil Transfer      Fuel supply to diesel generators lA,  1B Fire lA, 1B              Fire mitigation Boric Acid Make up        RCS make up/boration Pumps  lA, 1B Containment fan coolers Containment heat removal HVS-1A, HVS-IB, HVS-lC, HVS-1D Reactor Cavity Cooling    Equipment cooling Fans HVS-2A, HVS-2B Reactor Support Cooling Equipment cooling Fans HVS-3A, HVS-3B
 
0 3-50 TABLE 3.5.1 (Cont'd)
ITEM                                  FUNCTION                                  REMARKS HVAC Control Room Cooling                  Equipment cooling/personnel comfort HYA-3A, HVA-3B, HVA-3C
,Electrical Equipment                  Equipment cooling Room Supply Fans H
VS-5A,HVS-5B'lectrical Equipment    Equipment cooling Room Exhaust Fans HVE 1 l~HVE 12~RV                3~
RV-0 ECCS Main Exhaust                      Equipment cooling Fans HYE-9A, HYE-9B VALVES V2501                                  VCT Outlet, isolation  for boration/makeup A V2508, V2509                          Boric acid make-up gravity feed, boration/makeup V2510                                  Boric acid make-up pump discharge, boration/makeup SE-02-1,-2                            Charging line valves to RCS (SV),
boration/makeup V2500 CYCS/RWT Intertie Yalve, boration/makeup I-HCV-10-3A,3B                          Shutdown heat exchanger cooling water isolation, decay heat removal I-HCV-10-8A,8B                          CCW Supply Header Isolation, containment  A,C cooling, decay heat removal I-HCV-10-9,10                          CCW Return Header Isolation, containment  A,C cooling, decay. heat removal I-MV-10-2,-0                            CCW Pump (IC) Isolation, containment cooling, decay heat removal I-MV-10-6,8                            CCW Supply/Return to RCB, I-MV-10-5,-7                            containment cooling
 
3-55                    Rev. 1 TABLE 3.5.1 (Cont'd)
ITEM                  FUNCTION                              REMARKS VALVES V3053, V3052          SDCS Heat Exchanger Inlet, decay heat removal SDCS Heat Exchanger Outlet, decay heat removal I-MV-03-02            SDCS Heat Exchanger Outlet FCV Bypass, B decay heat removal FCV-3306              SDCS Heat Exchanger Outlet,            B decay heat removal HCV-3657              SDCS  Control, decay heat removal HC V-3615,-3625,-3635 LPSI Discharge to RCS,
-3605                decay heat removal V3651,V3652          Loop 1B to LPSI Pump lB Suction,      B,C decay heat removal V3080, V3081          Loop 1A to LPSI Pump 1A Suction,      B,C decay heat removal I-HCV-08-1A,-B        Main Steam Isolation, decay heat removal SE-17-1A,-l B        Diesel oil day tank inlet, onsite power supply I-HCV-08-2A,-2B      Atmospheric dump valves                A,C decay heat removal Y1002, V1000          Pressurizer power operated relief, RCS pressure boundary V1003, Y1005          PORV Block, RCS pressure boundary I-MV-03-1A,1B        SDCS Warm-up, decay heat removal AFWS Steam Supply, decay heat removal
 
1 3-56                        Rev. 1 TABLE 3.5.1 (Cont'd)
ITEM                  FUNCTION                                    REMARKS VALVES SE-02-3,-0            Auxiliary pressurizer spray, RCS depressur ization V2515,V2516            Letdown line isolation, RCS pressure boundary PCV-1100E, PCV-1100F    Pressur izer spray, spurious RCS depressurization FC V-23-3,-0            Blowdown Isolation, steam generator pressure boundary INSTRUMENTATION AND CONTROL LT/LI-9013A,B,C,D      S/G 1A level transmitters/indicators LT/LI-9023A, B,C,D    S/G B level transmitters/indicators TE-1111Y, 1121Y, 1115, RCS temperature indicators 1125 PT/Pl-08-1A,1B        S/G pressure transmitters/indicators LT/LI-12-11,12        Condensate storage tank level transmitters/indicators LIT 2206, 2208        Boric acid make-up tank level transmitters/indicators PT/PI-1102A,B,C,D      Pressurizer pressure transmitters/indicators, A,C SIAS, CSAS    initiation LT/LI-1103            Pressur izer level transmitter/indicator LT/LI-1100X, 1100Y    Pressurizer    level transmitters/indicators  A Diesel Generator      Electrical Power Supply                      A Controls Pressurizer. Heater    RCS pressure control Controls PT/PI-07-2A,2B,2C,2D  Containment pressure transmitters/indicators C SIAS, CSAS    initiation
 
3-57 TABLE 34.1 (Cont'd)
ITEM                    FUNCTION                      REMARKS MISCELLANEOUS Pressurizer Proportional RCS pressure control/indicator Heater Banks P-I,P-2 Pressurizer Backup      RCS pressure control Heater Banks B-l, B-2,8-3,B-O B-5,B-6
 
Rev. l 4.0 FIRE METHODOLOGY Introduction The analysis  of physical systems    is generally complicated by the    effects of multiple variables. The fundamental      issue in the development and use of models as a tool in fire hazards is the selection of those parameters which need to be considered and which may be adequately treated through the use of bounding-calculation    techniques. This problem is not new to the nuclear licensing process, with a classic example existing in the analysis of design-basis accidents. In modeling design-basis    accidents, assumptions  concerning such factors as system failures, line break locations, the uncertain cause and flow of natural phenomena, operator actions under stressful conditions, and the subtle effects of the timing of the sequence of events all impact the    ~anal sis and may even contribute to the perceived    difficulty in adequately predicting the precise course of important plant parameters.      Yet, in concentrating on the important elements in the problem, this problem may be treated satisfactorily through the judicious and careful use of worst-case assumptions, the proper application of bounding calculations, and the appropriate selection of extreme values.          The result of this process is an analysis which is conservative and fulfills the s
objectives of the problem.          The practice    involving bounding analysis    is fundamental to all engineering disciplines and highlights the critical role of management    in the assurance  that the results of analysis relate to the initial problem, are meaningful, are of sufficient quality, and contribute to the state of knowledge necessary for safe operation. The methods used in this analysis of
 
Rev. 1 the effects of fire on safe shutdown systems in nuclear power plants are based on those  practices commonly utilized in licensing calculations.          V/herever appropriate, worst case assumptions are made in the course of analysis to s
assure  the conservative nature of the results.      In the following paragraphs  a general discussion will be presented      for the treatment of the postulated exposure fire using such methods.
General Assum tions and Methods Combustible Pro    rties of Fuels The analysis  of the hazards associated with exposure fires in nuclear power plants requires an understanding of the flammability characteristics          of the materials generally used in support of unit ooerations. Such materials include both cellulose, found primarily in paper and clothing products, and hydrocarbons in both liquid and solid form.      The combustible properties  of these materials differ with the nature of the ignition source, the location of the materials, and especially in terms of the quantity, geometry and precise mixture of the materials; However important the combustible material is to determining the nature of the fire hazard,  it  is equally important not to lose sight    of the systems and components which must be protected from the effects of postulated fires. In most cases, this equipment is electrical or electromechanical,      involving those materials which either provide insulation or structural integrity to components which provide power, instrumentation and control to systems important to safe
 
4-3 reactor shutdown. Thus, the fire hazard associated with exposure fires needs to be related in some manner      to component damage leading to either loss of the component's structural integrity or electrical continuity. The ideal manner for achieving this relationship would be to relate the damage          process  to the potential fire hazard in similar terms, i.e., the energy released by the fuel itself.
Recognizing the fundamental nature of the potential fire hazard's flammable properties,  it is clear that the basis for a potential fire hazard's heat release rate needs to be established.        Unfortunately, this important prerequisite to understanding the nature of fire has all too often been lacking in the fire safety field in the past, and is not explicitly considered in the typical tests used in fire protection standards.
Recently, however, this phenomenological approach to the determination of material flammability parameters has given way to a more rigorous approach based  primarily on the physical chemistry of flames and fuels. Led primarily by the work on de Ris'(25); Kinoshita(26), Pagni(27), and Tewarson(2@, rigorous experimental      methods  have  yielded important information concerning the properties of fuels in a manner which supports the use of bounding analytical methods in determining the effects of postulated fires.
Six general areas concerning the flammable properties of materials are treated in recent work reported in the literature:
(I)    Ignition, (2)    Fuel mass loss rate in a fire,
 
4-4 (3)    Heat release rate in a fire, (0)    Combustion product generation, (5)    Smoke observation, and (6)    Fire detection.
This analysis focuses on only the        first three for several  reasons. First, only passive    fire protection    is considered  in this analysis thereby relieving the reviewer of the burden of considering appropriate credit for the adequacy of the fire detection        systems,  the response    of the fire brigade      and  the effectiveness of an installed suppression system.          Under these circumstances, the information available in these areas            contributes  little to  support this analysis. Second, unique assumptions      will be made in this analysis which will intensify the radiative aspects of the postulated fire.            For this reason, the conservative approach to analysis leads to ignoring the mitigating effects of smoke.
Focusing on the    first three  areas, the combustible materials which may exist in a nuclear power plant may be divided        into two categories:    fixed and transient.
Fixed combustibles        are those which are relatively permanent          in location, quantity and geometry. Transient materials are those materials which may be transported into or through a part of the plant in support of, routine operations.
The materials may be solid or liquid in form and need to be related to ignition, fuel mass loss, and heat release rate in order to understand the nature of the hazard.
 
The ignitability of combustible materials is related to the incident energy from an external 'gaseous  mixture above the fuel's surface while comp'ensating for heat loss to the environment.      As such, in order to achieve ignition, a heat balance must be maintained for some period of time at the fuel's surface.
Impacting on the problem are such factors as exposed fuel area, ventilation conditions, fuel geometry, the fuel's thermal properties, and the extent of the potential heat loss from the material to the environment due to conduction, convection and radiation. The result of this process is that different fuels under different circumstances have different ignitability characteristics.
The fuel mass loss rate due to pyrolysis and flaming also involves a heat balance and is also dependent    upon the factors which      affect ignitability but in  a different manner. When measured in terms of mass loss rate per unit surface area, Tewarson~l I~ reports that the mass loss rate increases with the size of the exposed  surface area. For liquid hydrocarbons, however, Tewarson (I I) also
                                                                            ~
reports that such a mass flux approaches an asymptotic limit due, perhaps, to local oxygen starvation conditions at points toward the spill center.
The final consideration in this problem is that of the fuel's heat release rate.
Similar to the question of ignition and fuel mass loss rate, the heat release rate is determined by several external parameters including the contribution due to ventilation. Combining the effects of different terms, in a general sense, the heat release rate may be given by the combustion efficiency, the fuel's heat of combustion representing the energy stored in the fuel, and the fuel mass loss rate. Recognizing that in the case of liquid hydrocarbons where an asymptotic mass loss  rate is approached,  it is possible to specify an upper  limit to the
 
4-6 intensity of pool fires. Similarly,    it is possible to define an upper  limit for the effective surface area of cellulose and solid hydrocarbons, again suggesting an upper  limit to fire intensity. Both actions permit the      analysis of the effects of potential hazards in a manner which is more rigorous than may have been achieved previously.
This general discussion outlines some of the considerations            involved in the analysis of the combustibility of different fuels.        The following sections    will treat additional factors involved in the analysis of liquid and solid fuels in support of this fire hazard analysis.
Combustibilit of Li uid H drocarbons As discussed in the preceeding section, potential        fire hazards in nuclear power plants include fixed and transient materials in both solid and liquid form.
Liquid combustibles are primarily organic and include some materials as oils, dielectrics and solvents used in support of routine plant operations                and maintenance activities.      While normally contained within plant equipment as fixed combustibles or transported under strict controls inside sealed containers, a concern nevertheless    exists that such materials might become involved in a spill with non-mechanistic origins and be promptly ignited. Given the high heat content of such materials and the relatively large areas over which such spills may develop, the potential hazards associated          with liquid hydrocarbon fires need to be addressed.
The flammable characteristics        associated    with liquid hydrocarbon spills are considered at three levels:      ignitability, fuel  mass loss rate, and heat release
 
Rev. l rate. Such  treatment leads to a more complete analysis of the potential hazards of different liquids than that provided by a qualitative analysis based on non-mechanistic    considerations.      This analysis  postulates    the spontaneous ignition of all quantities of liquid hydrocarbons irrespective of the existence of the actual prerequisites for ignition. While this assumption is made throughout Section 5.0 of this report,  it is nevertheless important to recognize the inherent fire resistance associated with most liquid hydrocarbon spills.            The National Fire Protection Association issues and maintains industrial standards for the handling and storage      of flammable liquids.        These    standards    reflect the variability in the fire hazard properties associated with such liquids.              The important parameters in terms of ignition potential are the flash points, the fire point, and ignition temperature.        The flash point is defined as the minimum fuel temperature above which sufficient vapor is released to form a flammable e
fuel-air mixture. The  fire point is the lowest fuel temperature in          an open container at which vapors are evolved fast enough to support continuous combustion. The ignition temperature      is the minimum temperature        to which the fuel in air must be heated in order to initiate, or cause, selfsustained i  g Especially volatile materials are noted for their low fire points and rapid involvement in fires. However, high fire point liquids such as lubricating oils when spilled on the concrete floors of a nuclear power plant are much less susceptible  to ignition. Historically, fire hazards analyses performed for licensing applications have failed to differentiate between these hazards and this analysis is not an exception.          The differences do exist and need to be quantified.
 
4-8 A  first step in quantifying the nature of the fire hazard      associated with a liquid hydrocarbon spill requires an understanding of the fluid statics of the spill itself. Under the circumstances of          a liquid laying unperturbed on a relatively horizontal surface,        static equilibrium conditions are established        in three dimensions    determined      primarily by the fluid's physical properties and the nature of the underlying substrate.        A critical element in determining the depth of the spill and the associated free surface area for any given quantity is the phenomenon of the fluid's surface tension. This parameter leads to the creation of three forces at the interface of the liquid with the air, of the liquid and the substrate, and of the air with the substrate.          The factor which determines the magnitude of these tensions is related primarily to the magnetic attraction of the materials in contact.          For most lubricating oils laying on a horizontal concrete floor, liquid hydrocarbons will achieve static equilibrium at a depth of less than 0.75 mm.        Under such circumstances,      it may be inferred that,    if ignited, fires involving such spills would tend to be of relatively short duration but of fairly significant heat release rate.        This expectation is supported by experience.
Proceeding    to the next step in understanding            the fire hazard    of liquid hydrocarbons,    one may also note        that the hazards associated      with liquid hydrocarbon spills may also be related to the liquid's fire. point. Clearly, low fire point liquids when spilled over    a concrete  floor have  a greater potential for developing into short but intensive fires than spills involving high          fire point liquids. Yet,  it is the  high fire point liquids which form the dominant quantities of fixed and transient liquid hydrocarbons in nuclear power plants. Such fluids include the dielectrics used in sealed transformers, the lubricating "oils used in
 
4-9 mechanical    equipment and the hydraulic fluids used in lesser quantities in isolated circumstances.      With similar physical and chemical properties, such liquids generally fall under the same category as potential fire hazards and may be treated  as a group  for purposes of discussion.
The ignitability of high    fire point liquid spills was recently analyzed by A. T.
Modak of Factory Mutual Research            Corporation (FMRC) on behalf of the Electric Power Research Institute (EPRI) for the purpose of determining the relative fire hazard of such fluids(I6). This research involved the accumulation of data produced under controlled experimental conditions using five high fire point liquid hydrocarbons spilled on three different floor materials typically found in nuclear power plants.      Modak's empirical results correlated extremely well with analytical results using a classical heat transfer model suggesting the fundamental accuracy of his approach.          His conclusions indicate that the fire hazard presented by such high      fire point liquid hydrocarbon spills are primarily dependent on five factors:
(1)    The spill depth, (2)    The thermal inertia of the underlying floor, (3)    The fire point of the liquid hydrocarbon, (0)    The magnitude of the potential ignition source, and (5)    The continued presence of the potential ignition source to ignite the spill after reaching the fire point.
Given the similar chemical properties of such liquids, these results suggest that high fire point liquid spills may require similar conditions for ignition to occur.
 
4-10 In his analysis, Modak presents      a one-dimensional    heat transfer model which proceeds to relate the liquid spill's surface temperature, the magnitude of the ignition source, the exposure duration and the material properties of the hydrocarbon and substrate in a form which yields an analytical solution. Using
.this model,  it is possible to quantify the magnitude and duration of an external heat source which is necessary for ignition of a postulated spill and relate the results with empirical data. That such a correlation is achieved as closely as        it does, indicates the    validity of the initial assumptions.
The one dimensional model developed by Modak approaches              distinct solutions for the following cases:
(I) . A thick spill relationship functionally dependent upon the thermal properties of the spilled liquid hydrocarbon, and (2)  A thin spill relationship functionally dependent upon the thermal project of the underlying floor.
These relationships      appear,to be both intuitively obvious and reasonable in terms of energy balance.      Thicker spills, for example, offer some insulating properties relative to the transfer of energy from the spill surface as received from a potential ignition source to the underlying substrate material.        Hence, surface heatup occurs with some degree of isolation from the heat sink of the floor. On the other hand, thin spills are less removed from the underlying heat sink and the spill surface heatup is as much a heatup of the floor itself.
 
0 4-11 With this background,    it is useful to consider an application of Modak's model to determine typical magnitudes of external heat flux necessary          to ignite high firepoint liquid hydrocarbon spills. From Modak's work, the relationships are given by:
1/2 4Ti=    2qn where QT    =    difference in temperature      for material i between ambient (initial)    and final q"    =  net incident heat flux        0.65 qe (compensated    for surface radiation loss, flux attenuation and convection loss) qe    =  external incident heat flux from a potential ignition source
        ~i    =  density of material i Ci    =  specific heat of material i thermal conductivity of material i l    =  hydrocarbon liquid 2      =  substrate material
 
4-12 Modak notes that over the range of temperatur        s from 300oK to 600oK, the appropriate values for the thermal parameters      may be selected so as to be bounding or representative. Table 0-I lists the values of these parameters as reported in Modak's work.
Table 0-1. Thermal Properties of Liquid Hydrocarbons and Concrete p i.C (kW/m K)        (kJ/m3 ~ K)
Concrete (300'K)                                  3.98x105        3.45xl03 Liquid Hydrocarbon (300'-600'K)                ~ 1.25xl05        1.90x103 With this background,  it is possible to quantify the magnitude of the potential ignition source which is necessary to raise either liquid or concrete surface temperatures to the appropriate ignition. In order to do that,    it is necessary to specify the assumed exposure duration. This period reflects the time available to plant personnel to take appropriate action in response to the postulated spill.
Such action may take many forms including the          initiation. of cleanup, the
 
4-13 removal of the ignition source and the response of the fire brigade to standby to take action to suppress any fire ignited by the assumed ignition source and spill. Different exposure durations lead to a variety of values for the minimum external heat flux necessary to ignite a postulated spill. Assuming a ten-minute exposure duration the magnitude of the external heat flux necessary to ignite a postulated spill may be calculated (Table 0-2).
The results of Table 0-2 are extremely useful as indicators of the magnitude of the potential ignition source necessary to liquid hydrocarbon pool fires. For the sake of comparison, the average heat      flux generated within a commercial light water reactor core at 100% power is on the order of 000 kW/m2 while the heat flux at the hottest point within a hydrocarbon diffusion flame is approximately 100 kW/m2. These results    indicate that ignition of a thin spill of lubricating oil or heptane would require the direct exposure of the spill to the flames of another pre-existing fire, even more severe than that which may evolve from the liquid spill. A thick spill would require the prolonged (i.e., ten minute) exposure to radiation from a somewhat lesser although        still extremely intense heat source with a steady state surface temperature on the order of 770oK (928oF). If such  a source is  at all removed from the immediate edge of the postulated  spill, the energy requirements      for the potential ignition source increase dramatically.
A further demonstration of the inherent ignition resistance of lubricating oil and heptane is evident in  fire tests involving liquid spills performed by Florida Power  2 Light  Company at Homestead Air Force Base.        Appendix F illustrates the repeatedly unsuccessful attempts at igniting these liquids using a variety of
 
I 0
 
4-14 means. Although, ultimately, the heptane was ignited using an Air Force survival flare and burned to self-extinguishment      the lubricating oil never Table 0-2. Magnitude of External Heat Flux Necessary to Achieve Desired Temperature for Spill on Concrete Thick  Spill Thin  S  ill      (>20  mm)
Lubricating Oil      Flash Point (489'K)1            162 kW/m2        20.45 kW/m2 (Pennzoil 30-40)
Ignition    Temperature        300 kW/m2        37.88 kW/m2 K)1                                    '650 Heptane    Ignition  Temperature      (487)2        160 kW/m2        20.24 kW/m2 IA. T. Modak, "Ignitability of High Fire Point Liquid Spills,"
EPRI-NP-1731,-Electric Power Research Institute, Palo Alto, CA, March 1981
 
0 4-as 2G. P. McKinnon, Editor,    "Fire Protection Handbook," Fourteenth Edition, National Fire Protection Association, Boston, MA, 1976 sustained    a flame. The magnitude    of the difficulty involved is further illustrated during these tests where      a hydrocarbon    fire was extinguished by pouring lubricating oil over  it (Appendix F).
These  fire tests support the conclusion that high fire point liquid hydrocarbons are, in actuality, not significant fire hazards when spilled on concrete.
The Fire Hazards of Solids The principal focus of this analysis is on the    fire hazard of liquid hydrocarbons.
This concentration    reflects the relatively greater combustiblity of these materials. Liquids tend to spread over a greater area when. spilled causing intensive albeit short-duration fires when ignited.      Although not used in large quantities in a nuclear power plant, low fire point liquids are especially hazardous due to their relative ease of ignition. These factors all combine to suggest the need for attention to the potential hazards of such materials.
Notwithstanding these considerations,      it is recognized that other combustible materials may exist within the protected areas of nuclear power plants as both fixed and transient combustibles.      The principal materials in this category are cellulose (C6Hlp05), which makes up the anti-contamination clothing, paper and other fiber-based substances      and the variety of polymers used in resins,
 
0 4-16 bags, and containers. This section discusses    the magnitude of these hazards relative to the liquid hydrocarbon pool fires treated in this analysis.
As is discussed in Appendix    A.l, the  heat release rate generated in a fire is given by:
Q  =  ~HTMb where Q    =  heat release rate combustion efficiency HT  =  heat of combustion Mb  =  fuel mass loss rate The fuel mass loss rate is derived from Spalding number which is itself dependent primarily upon the fundamental properties of the fuel and the physics of combustion.
Data obtained by Tewarson for cellulose and the liquid hydrocarbons considered in this analysis  indicates  substantial  differences  between  the combustion intensities for the relatively small, overventilated exposure fires which may exist at nuclear power plants. These differences are illustrated in Table 0-3 for representative liquid (heptane) and solid fuels (cellulose and polyvinyl chloride or "PVC"). The effects of such combustion characteristics may be evident in two fire scenarios involving a pile of clothing such    as used anti-contamination, garments and a heptane pool fire.
 
4-17 In the solid fire, 5-kg (11 lb) of clothing is postulated to exist in    a right cylinder composed of steel approximately 0.6m (2 ft) in diameter and 0.9m (3 ft) high providing a surface area of 0.28m2 (3.10 ft2). Assuming combustion at a  constant rate defined by the parameters    of Table 0-3 such a fire would release energy from its surface at a rate of approximately 08 kW. Such a    fire would self-extinguish    after burning for approximately      20  minutes. A comparable quantity'of heptane in the same right cylinder burning at the rates defined in Table 0-3 would release 789 kV/ and self extinguish in approximately Table 0-3. Combustion Parameters for Typical Hazards Actual Idealized    Mass        Heat Release Combustion            Loss Rate                    Rate Fuel            Efficienc              ( /m2                  (kW/m>  )
Heptane            0.76                    70                        2730 Cellulose          0.72                      14                        166 PVC                0.38                    28                            87
 
4-18 0  minutes. Thus, the heptane fire while self-extinguishing in a  fifth of the time of the cellulose fire generates energy at a rate over      15  times higher. This calculation is not meant to sugges't that such combustion rates may be sustained in an actual situation, but rather to focus attention on the differences in the thermal and flammable characteristics between the two materials.        Clearly, a heptane  fire is an event which holds the potential  for higher rates of energy production over a shorter interval than a comparable quantity of cellulose. For these and other reasons, including such considerations as fuel geometry and      fire propagation, this analysis focuses on the effects of liquid hydrocarbon pool fires as  a means    of demonstrating  the effectiveness  of passive fire protective measures at St. Lucie Nuclear Plant Unit 1.
The methods used in this analysis of the effects of        fire  on safe shutdown systems in nuclear power plants are based on those practices commonly utiized in licensing calculations. Wherever appropriate, worst case assumptions        are made in the course of analysis to assure the conservative nature of the results.
In the following paragraphs,    a general discussion  will be presented    for the treatment of the postulated exposure fire using such methods.
Passive Protective Methods Protective measures against the effects of exposure fires in power plants may take  many forms.      At  one  level, they involve the implementation          of management controls directed towards limiting the introduction into important plant areas of 'combustible material and potential sources of ignition. Such an approach      may. rely    upon    the    implementation      of    procedures,
 
4-19 the training of site personnel          and  the periodic inspection    by both site management and outside agencies.          At a different level,  a hardware approach may be taken whereby detection and suppression              systems  are installed to provide for a means of combatting a fire which may well develop through a management      oversight.      Finally, safe shutdown system separation may be instituted through the use of barriers,            baffles, flame resistant      coating treatments,    and    even additional distance    in an attempt to isolate those components from the effects of a postulated        fire.
Irrespective of the methods or combinations thereof which are used, these measures may all be defined under two general approaches.            The  first involves a preventive approach        directed towards reducing the likelihood of a system-threatening fire. The second assumes a mitigative direction which is oriented towards minimizing the disruptive effects of the fire on safe shutdown system availability  as    it  progresses  towards extinguishment.      As such,    mitigative systems serve to backup the preventive measures and to assume the            full burden of protection  as  the fire progresses.
Mitigative systems may themselves take two forms.              Active systems do not function to provide protection until after the fire initiates and progresses to a point determined by the system designer as being sufficiently severe to warrant intervention.      The intervention may involve suppression        or transfer of safe shutdown system control through an alternate network or cables. Such systems, being active, may be assumed          to have some reliability which needs to be periodically verified to provide management            with sufficient assurance    for continued reliance.        These active systems also have a residual potential        for
 
4-20 inadvertent operation which may itself contain a risk of equipment damage or reactor transient initiation. Given the complex environment of nuclear power plants,  it is, therefore, especially important to ensure that the designers are careful to consider the latter concern.
Passive protective measures,      on the other hand, are non-intrusive. Properly designed and installed, they offer a means of protecting important systems without harboring the residual risk of either failure when needed or actuation when not. With a higher level of reliability, passive measures generally are not further burdened with the associated management control systems normally associated    with personnel    training, exercising,  inspection,  and  frequent maintenance.      Ideally, passive measures    should be the least intrusive and respect the integrity of the unit design by providing the most cost-effective fire    protection    possible    without    significant  plant    modification  or reconstruction. Such measures    may at times require an innovative approach involving the use of methods not necessarily codified in standard fire protection practices commonly employed in the construction of residential units.            This should not be surprising, however, given the unique design requirements            of nuclear power plants and the historical reliance on a balanced approach to overall reactor safety.      In fact, such considerations  are not new to the  fire protection of nuclear power plants.
Subsequent to the    fire at Browns Ferry in March    1975, licensees were requested by the NRC to review their existing      fire protection features    and accomplish necessary  'and timely improvements.        The process  utilized involved a fire hazards analysis which postulated an      initial set of assumptions in considering
 
0 0
 
0-21                        Rev. 1 the effects of a fire on the ability to achieve and maintain safe shutdown conditions. The NRC    Staff provided guidelines for this review in Branch Technical Position APCSB 9.5-1 Appendix A issued in August 1976 which provided for a flexible approach to fire protection.
The approach taken by the      Staff in 1976 in many ways resembles the process currently being followed in Appendix R. While Appendix A specified the          use of ASTM-rated fire barriers, for example, licensees could also propose alternative methods    utilizing flame retardant coatings, suppression      systems  and other "barriers" as appropriate in areas when such barriers wer e not feasible. In many cases, such "barriers" took the form    of non-combustible baffles located beneath horizontal electrical cable trays or radiant heat shields for vertical cable tray runs.
At  a more technical      level, the inherent flexibility of Appendix A may be derived from the recognition that fire-induced electical cable failure is related to two heat transfer mechanisms:        convective heating due primarily to fire plume    impingement    and radiant heating    from the hot gaseous      and  soot combustion products.      Convective heating occurs as a result of the flow of hot gases past an object. The incident heat  flux to an electrical cable immersed in a fire plurne is a function of the cable jacket surface area exposed, the surface temperature, the material constituency and the energy of the gas along with its associated  velocity. This heat flux will vary with cable position within a fire plurne as well as with the nature of the fire itself.      As an example,    it is not uncommon for the heat flux to a typical cable exposed to the        full impact of  a fire plume to  be in excess of 30 k%/m2. At such intensities, uncoated cable
 
0 4-22 insulation degradation is rapid with failure ocurring within several minutes of initial exposure.
3ust as convective heating is an important element in cable degradation, so radiant heating may also be a significant concern with regard to electrical cable survivability in a  fire. In this situation, the important parameters are the effective gaseous temperature, the soot density," the opacity effects of smoke, and the electrical cable absorptivity and orientation relative to a        fire..For typical uncoated electrical cables located close to a luminous flame, the radiant heat flux may run well in excess of 00 to 50 kW/m2 suggesting once again a rapid cable degradation process.
Clearly, in both the convective and radiant heating cases, there are distinct benefits to be gained in providing a shield against the intense heat fluxes expected to be developed in the course of a fire as was recognized in the early staff reviews of Appendix A submittals. Support for      such a view however, was limited in    1978 when these    reviews were conducted.      The validity of the approach used was conclusively demonstrated in a series of tests performed by Factory Mutual Research Corporation on behalf of the Electric Power Research Institute. In this series, uncoated electrical cable was placed in a horizontal tray 1.93 m (6.33 ft) above a 1.2m (3.90 ft) diameter pan containing      17 gallons of 82 fuel oil. Located beneath this tray was a      13 mm (0.5  inch)-thick baffle composed of a refractory material.        A "control" tray was  left unprotected to document the value of protection provided by the baffle. After 15 minutes of exposure to the source    fire, the protected cable tray showed    no visible signs of damage while the unprotected cables were severly charred.      (See Appendix E.)
 
0-23                          Rev. l Eh  i*l        f  li    yp      i    i    i    f  h  g  <<bff1 protecting cable trays against      the effects of exposure        fires. A simple conservative analytical model of the gas dynamics associated              wtih the fire plume suggests the general applicability of these        results to closed-sided trays for baffles of the width of the tray.            Open-sided  trays may be similarly protected using baffles extending one-and-one-half times the tray width when positioned within 0 inches of the tray bottom.
While the previous discussion focused on the value of baffles as a passive            fire protective measure for protecting cable trays from the effects of exposure fires, the concept is immediately transferrable to other components as well.
Vertically routed cable trays, for example, may be protected from the effects of radiative heat transfer if a shield    is placed in a position to  interdict the heat flux. Motor operated valves may also be protected through the            use of similar baffles or radiant energy shields as the need dictates.        In both cases, the exact material and extent of the baffles would be determined by the nature of the potential hazard and the importance of the operator.                As the  minimum, I
vertically routed trays should be protected to at least the elevation of the lowest horizontal cable tray. Motor operated valves should be protected when exposure either to plume impingement or radiation indicates a potential hazard.
One unique problem exists in the protection      of cabinets containing breakers and control circuitry necessary for the operation of safe shutdown systems.            Unlike electrical cables which are somewhat removed from the floor level when exposure fires are most likely to occur, these cabinets are readily exposed to the effects of such postulated fires and tend to be more      difficult to orotect.
 
4-24 Fortunately, however, some inherent protection does exist in the very cabinet structure itself.      Notwithstanding this protection,      it is clear that some protection needs to be considered.
In this analysis, equipment located within electrical cabinets and switchgear and necessary    for safe shutdown are assumed to    be protected through the use  of interdictory non-combustible baffles composed of refractory material.          This assumption    is made despite    the recognition, that relatively short duration exposure  fires are not likely to initiate fires inside such cabinets.        Those cabinets and switchgear not protected which may be postulated to suffer an internal fire are expected to contain much of the released energy and are not likely to contribute significantly to the heat flux actually incident upon safe shutdown cables.
V/ith this general background, the remainder of this section discusses            the assumptions and considerations used in the      fire hazards analysis of three types of areas within St. Lucie Nuclear Plant Unit 1. Those areas include:
(I)    Heavily cabled areas including the Auxiliary Building hallways at the -0.5 ft and 19.5 ft levels and the cable spreading room, (2)    Selected internal equipment areas within the Auxiliary Building containing hot and cold shutdown equipment, and (3)    General outdoor areas.
 
0 Rev. 1 0.1  ANALYSIS OF HEAVILYCABLED AREAS The Auxiliary Building    of St. Lucie Nuclear Plant Unit      1  contains nuclear systems  which perform those      functions related to the control of coolant inventory and pressure, as well as r~eactivit      control and radioactive waste management. In addition to the systems which support routine plant operation, the Auxiliary Building also contains those safeguard features which may be needed to respond to a design basis event.      These systems and features also provide diverse    and redundant    means  of achieving and maintaining safe shutdown conditions in the event of a fire.
The layout of the Auxiliary Building is somewhat of a labyrinth partly    reflecting the intent of the designers to protect important plant components from damage resulting from adverse conditions such as fires, floods and high energy line breaks. Each equipment compartment may be accessed        from primarily a single main corridor which is oriented in a generally east-west direction.        Corridors exist at the -0.5  ft Level and the 19.5 foot Level, the two principal floors of the building.
In addition to providing general access    to the equipment compartments, the s
main corridors also serve to route all power, instrumentation and control cables with individual cables exiting the cable trays to enter their appropriate t
compartments.      The central location  of these corridors within the building    is especially desirable for this purpose for a number of reasons:
 
0-26                        Rev. l (l)  Central cable routing serves to minimize the routing of cable I
thereby reducing the likelihood of a cable loss due to either environmental conditions such as a fire or mechanistic failure, (2)  Central cable routing protects important cables from hazards external to the power plant, and (3)  Central cable routing allows for ease of cable identification and inspection.
The advantages    of central routing. of electrical cables come with    a potential disadvantage in the higher cable density found in such areas. This disadvantage is manifest in  that such high densities tend to preclude. the option of re-routing cables as a means of achieving additional separation. The construction  of fire barriers rated to three-hours according to ASTM        E-ll9  (NFPA-251) is also essentially prevented since such a modification, while beneficial in terms of fire protection, would  be unacceptable  in protecting against seismic events and may well be an unreviewed safety issue for such areas as environmental and flooding. Similarly, the high cable densities in these areas make the installation of one-hour fire rated barriers and automatic suppression an extremely complex design problem.
These considerations    all suggest the futility of attempting to implement the prescriptive criteria of Section IH.G.2 of Appendix R to St. Lucie Nuclear Plant Unit I. The concept of central cable routing and the layout of the Auxiliary
 
0-27                        Rev. 1 Building also tends to limit the efficacy of an alternative or dedicated shutdown system since such systems would encounter            the same limitations. Clearly, alternative measures need to be pursued.
In order      to achieve    cost-effective  fire protection realizable within the constraints of the unit's design,    it is imperative that a standard be established.
For St. Lucie Nuclear Plant No. 1, the standard employed is that protection of necessary    electrical cables, including important non-safety cables, shall be afforded to an extent up to a fire involving a spill of at least ten gallons of the typical liquid hydrocarbons        which might be found in the plant.            Plant modifications are proposed and would be implemented upon receipt of an exemption from Appendix R for those plant areas which analysis indicated do not meet this standard while relying solely upon passive means of protection.
This section discusses the detailed assumptions and considerations used in the analysis    of heavily cabled areas which supplements          the general  methods outlined in Section 0.0.        The areas    covered in this include the following subjects:
(1)    Pyrolysis and cable damage, (2)    The combustion process, (3)    Radiation, (0)    Turbulent buoyant plumes and the horizontal jet, and (5)    Damage criterion and the value of flame retardant coatings.
 
0 0
 
0-2S                        Rev. 1 e 0.1.1 Considerations for the Anal sis of Heavil Cabled Areas              ol sis and Cable Dama e An important consideration      in the analysis of the fire scenario at nuclear power plants is the simulation of the associated          transfer of energy from that which is stored in the fuel to an electrical cable of concern. These  processes  are affected by such factors as room geometry, the presence of other combustibles, the flammable material properties and the location of the cables of interest.        Cable damage progresses with the absorption of the energy leading to altered physical and possibly, chemical properties. IVith the absorption of a sufficient quantity of energy, pyrolysis will occur leading towards ignition of the insulation and loss of electr. ical continuity between the individual conductors.
The onset of pyrolysis and the accumulation of insulation damage            is determined by the magnitude and duration of exposure to an external heat flux. Under intense exposures', relatively rapid vaporization occurs yielding a mass    flux above    the  mater iaVs surface    consisting  of combustible gases and water vapor.      If this vaportization or    mass loss rate is high enough to maintain an air/fuel mixture of sufficient density above the fuel's surface and the energy needed to support combustion coexists, then a fire would initiate possibly leading to propagation to adjacent materials. The mass loss rate and heat  flux necessary for such ignition tends to fall within a somewhat confined range of values for
 
0-29                        Rev. 1 most electrical cables. The conditions necessary  for ignition of cable insulation can, therefore, be specified in terms of the minimum incident heat flux and integrated energy necessary to initiate sufficient mass loss rate to support combustion.
This analysis focuses on heat flux as a mechanism for analyzing the process of fire-induced material failures whether they be electrical cables or other components important to safety.        The approach used reflects a developing trend in the combustion literature (7-19), i.e., the use  of fire models to conservatively predict heat flux conditions      as a result of a fire and the relationship of that heat flux to an organic material's damage    process. Studies  funded by the Electric Power Research    Institute at Factory Mutual Resear ch Corporation,            for example, adopted this approach in 1977 following the Brown's Ferry fire (13-17). Similar work involving electrical cable fires is currently in progress for the Department of Transportation and the Bureau of Mines at Factory Mutual's laboratories. The products of these efforts lay the foundation for a proceduralized evaluation of the effects of exposure fires in power plants based upon rigorous analysis and a physically-based cable damage criterion, an approach which is developed further in this analysis.
The Combustion Process In general, to maintain the bounding nature of the      fire analysis, >t is important that critical parameters        assume  a worst case    condition
 
0-30                          Rev. 1 wherever    justification for    a  lesser  case    cannot  be  adequately documented.      For the problem of determining the heat release rates in combustion,    these  parameters    are the fuel mass loss rate, the gati convective-radiative fractions, the combustion efficiency and the heat ff  <<
of combustion. Values for these parameters are keyed primarily to the ii i        0                  i  ~l              i,    Nh this analysis treats in a unique manner.
Classical    analyses    of building fires,        especially  those  involving residential and office buildings, have attempted to realistically treat ventilation and the effects of drafts on fires.            Such analyses  have extensively discussed the sensitivity of such fires to ventilation and the problems of analyzing these effects.          V/ith a fundamental objective of this analysis of bounding the conditions resulting from a fire, realistic or "best estimate" scenarios are of merely academic interest and tend to limit the reproducibility of the analysis.        Thus, questions concerning draft-limited fires are ignored in this analysis of passive protection.
Rather,    a  two-fold and      perhaps    even    physically  contradictory assumption with regard to ventilation is generally considered:
(l)    Sufficient ventilation to support an optimum stoichiometric fuel/air ratio at every point in the liquid pool is arbitrarily assumed to be present at all times.
(2)    Sufficient    ventilation    to    maintain the compartment desmoked    is always assumed      to be present to maximize radiation effects without affecting the stability of any ceiling stratified layers or taking credit for any cooling effects.
 
0-31                        Rev. 1 The  effects of these assumptions lead to the modeling of intensive fires of unrealistically high efficiency and short duration. The short duration of these "fires" does not affect'he assumptions made in this analysis for fire protection or cable resistance to heat because:
Only passive protection is considered, ignoring the contribution provided by detection and suppression; and, As will be discussed later, thermally induced cable insulation damage is a cumulative process and is insensitive to incident heat flux above a minimal.
Thus, ventilation, an important factor in determining a fire's heat release    rate, is treated in a manner which, although not physically realistic, achieves the goal of being conservative and bounding on the effects of fire on electrical cables.
Radiation The transfer of energy from an exposure      fire to an electrical cable is accomplish'ed through radiation, convection and conduction.      When such a  fire occurs inside  a compartment, the spatial  distribution of heat flux may become stratified near the ceiling (Figure 0-1).          The processes which lead to the transfer of energy from a fire to an electrical cable are examined in the following sections.
Radiant heat transfer      from  a fire occurs  as a  result of the band emission from energetic motecules in the hot gaseous plume and the combustion byproducts (soot).      Within the flame front, the dominant
 
0-32                  Rev. I CBUNG STRATlFlCATlON PLUME IMPINGEMENT VENTILATlON W~
FLAME IMPINGEMENT AADIAT10N FIGURE 0-I. FIRE DIAG RAib1
 
0-33 emitting species are water vapor, carbon dioxide and soot particles (typically less than 0.1 microns in size) with over      96 percent  of the radiant energy being emitted at wavelengths under          15  microns and concentrated    primarily in the visible and infrared portion of the spectrum. Total emissivity is directly related to the radiant gas temperature, the gas partial pressures, the soot volume-fraction path length, and the radiant gas geometry.        The rate  of radiant energy transfer is governed by the Stefan-Boltzmann relationship, the flame's emissivity, the absorptivity and thermal inertia of the materials of interest and the configuration factor, i.e., the amount of the flame seen at any point by the target. From these considerations, it is possible to define the radiation region of influence for radiation which exists in the immediate vicinity of a fire. This region is sensitive to the amount of intervening horizontal separation between the fire and the material of concern. The  effects of radiation associated with liquid hydrocarbon exposure fires of under 20 gallons are generally less significant than those related to convection involving the fire plum and stratified gas layers.
Turbulent Buo ant Plumes and the Horizontal 3et Flame and buoyant plume impingement is predominantly a turbulent convection problem whereby hot gases are driven vertically as a result of density differences relative to the ambient gas. The development of a diffusion plume as a resuit of a pool  fire is governed by such factors
 
Rev. l as the fuel's heat  of combustion, the convection heat release ratio,,the area of the liquid pool and the stoichiometric fuel-air ratio.      As the plume rises, diffusion occurs in a horizontal direction which, when combined with entrainment of cooler gases, leads to a dissipation at higher elevations. The transfer of heat from the plume to any object immersed in    it will be affected  by the creation of flow stagnation points due to the presence of intervening battles and the location of the object relative to the plume.
In addition to the classical      convective heat transfer process,      the presence  of a  ceiling creates unique circumstances    for the diffusion plume. IVith the impact'of the buoyant plume on the ceiling on an enclosure, the vertical momentum vector is converted into a horizontal jet which leads to the development of a stratified layer of hot        gases extending axisymmetrically outward unless        otherwise  deflected    by corners, walls and baffles. The coupling  of the ceiling stratification phenomenon with the buoyant plume occurs in the turning region where the classical Gaussian    diffusion assumptions are modified to ensure continuity of the boundary conditions.      As a general rule,  it  may be stated that the convective and radiative heat transfer associated with the stratified ceiling layer at any elevation in an enclosure        fire is isotropic outside of the turning region and the fire plume. This effect tends  to obscure    the beneficial aspects  of horizontal separation, especially at elevated points within an enclosure.
 
0-35                        Rev. i Difffusion plumes create intense conditions at the points of influence and dominate      the heat transfer process    in regions where they are present.      Driven primarily by the convective        heat  release    rate associated with each fuel in a fire, it is important to relate    the thermal characteristics of the plume with the combustion process itself.
Dama e Criterion and the Value of Coatin s The  final element in the modeling process is that of establishing a damage    criterion. As was discussed    in Section 0.0, the damage criterion needs to be related to the analytical, technique.          V/ith this consideration, the focus of the criteria should be oriented towards the heat flux incident upon the target electrical cable.        A fundamental advantage    of this approach is that the short, hot fires of the type treated in this analysis may be related to long, cool fires on similar terms, i.e., the total energy absorbed      by the material of interest necessary for a failure process to occur. A secondary advantage of this approach is that much of the uncertainty surrounding the subject of cable resistance to combustion may be reduced.
The failure concept utilized in this analysis is based on work performed at Factory Mutual Research Corporation (FMRC) (i0~          i2~  l>>  i7~  l~)
and extended in work performed on behalf of Florida Power and Light Company (Appendix B). The methodology is also described in a report to the NRC Staf f by Brookhaven          National Labor ator y (l 9).      An extremely simplified approach, which attempts to consider this method,
 
0-36                      Rev. I e is currently in    use at Sandia National Laboratory in connection with its fire research program.        The approach  relates damage in terms of a material's.flammability parameters and, in particular the following two parameters:
(I)    Critical Heat-Flux -    The minimum heat flux below which the damage process essentially will not occur.
(2)    Critical energy - The energy required to effectively initiate and complete the damage process.
In order to develop an energy-based approach to material damage,        it is important to review the damage process relative to fire. When exposed to an external heat flux, electrical cable undergoes a series of damage stages. These stages include the onset    of jacket degradation through offgasing, electrical failure, ignition, maximum burning and fire decay.
The incident heat flux and energy necessary for a cable to achieve each stage may be determined under controlled laboratory conditions.          One such    method    involves the use    of the Factory Mutual Research Corporation      combustibility apparatus.      The  FMRC combustibility apparatus,    described by Tewarson and Pion(>2) and Tewarson et. al.
(l3) , allows for the precise measurement of        a materials flammability properties when exposed to an incident heat flux of          Q to 70 kW/m2.
Measured properties under a given heat flux include: I) time to failure,
: 2) mass loss rate, 3) heat release rate, 0) generation rates for gaseous combustion products and 5) optical transmission.        With this data, it is possible    to  descr ibe  a  mater ial's fire hazard    independent  of configuration or the nature of the source of the incident heat flux. The basic procedure involves determining the relationship between external
 
0 0-37                        Rev. i heat flux and the time to achievement of a particular stage of damage.
Appendix 8 presents the results of this process applied to coated and uncoated electrical cables in use at the nuclear units of Florida Power and Light Company.
A review of Appendix 8 highlights the intuitive nature of the damage process. Where the external energy flux necessary for damage is given as the product  of the external heat flux and the duration of exposure required to achieve that damage stage,    it is readily apparent  that the quantity of energy necessary for failure is given by the inverse slope of the linear correlation curve for the plotted data points.      The  critical heat flux is the asymptotic limit of the minimum heat flux necessary for damage to occur at infinite exposure times.        This data provides a mechanism for analyzing the effects of exposure fires on components essential to achieving safe shutdown conditions at 5t. Lucie i4uclear Plant Unit  l.
4.l. A~l This section reviews the methodology utilized in analyzing exposure fires involving liquid hydrocarbons in nuclear power plants. The general approach taken in this analysis is to identify the minimum quantity and geometry of liquid hydrocarbon spill which would exceed the damage criteria for electrical cable of interest. This is accomplished in the following manner:
 
Rev. 1 (1)    Identify the electrical cables of interest, their specifications, geometry and the dimensions of the plant area.
(2)    Identify the fixed and transient liquid hydrocarbons which are the materials of concern.
(3)    Calculate the minimum quantity of spilled fuel and the associated fire geometry (location, spill area and spill depth) necessary to exceed the damageability criteria. For the purposes of analyses, ignore the mitigating effects of actual room geometry, floor shape  and  equipment  layout and assume    the presence    of  a perfectly horizontal 'floor, free of inhibiting equipment.      Also ignore the mitigating effects of pipes and ventilation systems in
          ,diverting the flow of hot gases, absorbing incident heat flux or blocking the free passage of radiation to the cables of interest.
(0)    When possible, calculate the minimum quantity and geometry        of fuel necessary to exceed the same damage criteria for the same
            'cables in the same plant area with protection provided by the use of thermal shields.
0.1.3 Selection of Fire Sectors The  material presented    in Subsection  0.1.1 describes  some  oi the
 
0-39                        Rev. 1 considerations used in analyzing the effects of exposure fires in nuclear power plants.      Subsection    0.1.2 outlines the approach    taken in the analysis. This section describes the application of these methods to the analysis of heavily cabled areas of St. Lucie Unit        II. The discussion presented covers the following areas:
Fire hazard analysis background, A description of the fuel loading approach to fire hazard analysis, A description of the region of influence method of fire hazard analysis,
      . An outline of the  fire sector concept.
Back round General Design Criterion N3, "Fire Protection", of Appendix A to 10CFR50 requires that structures, systems and        components important to safety be designed and located to minimize, consistent with other safety requirements, the probability and effect of fires and explosions.
At the time of the'ire at Brown's Ferry, this criterion was the principal source of guidance to plant designers in the area of fire protection.        For plants    under    construction    during this period,    this guidance    was supplemented      by Regulatory Guide 1.75 issued in February        1970 and Branch    Technical    Positions    (BTP)  APCSB  9.5.1    issued  in Apr il
 
Rev. 1 1975. While Regulatory Guide 1.75 provided separation          criteria for safety-related systems, BTP APCSB 9.5.1 addressed fire protection in particular and reflected the recommendations of the'Swiss Pool for the Insurance of Atomic Risks in its "International, Guidelines for the Fire C
Protection of Nuclear Power Plants" published in February 1970.
The  fire at Brown's Ferry in March      1975 marked a tuning point in the fire protection standards for commercial light water reactors.                In February    1976,    the  NRC Special    Review Group issued        a report presenting its findings and recommendations          relative to that event.
Among its conclusions        concerning  the actions    of the NRC, the Tennessee    Valley Authority (TVA) and other agencies,            the Special Review Group determined          that then-existing NRC separation          and isolation  criteria for protecting safety-related          systems    required improvement.
In particular, two alternative approaches        were cited as offering the potential for providing that improvement. The first would be based on the definition of a suitable region of influence for a postulated fire while the second would focus on the relocation of redundant safety equipment into separate fire areas defined on the basis of fuel loading calculations. The Special Review Group appeared        to favor the use of the fire protection programs while the second might be reserved for power plants  still in the early stages of the design process.
 
Rev. 1 Relative to existing plants including those            under  construction,  in recommending      an improvement in the separation          criteria, the NRC Special  Review Group was especially            mindful about the potential impact of such modifications on existing systems:
        "In developing improved isolation and separation criteria, NRC and associated organizations should bear in mind the role of isolation in defense-in-depth, and the impossibility of achieving complete isolation."
(p 00, NUREG-0050)
        "Each of the Review Group's recommendations that is relevant to existing plants is evidently a recommendation for backfitting. Implementing such a recommendation must be decided plant-by-plant, using the criteria just cited. The actual measures taken in each plant will depend on the plant design as it exists, and also on the nature of the improvements that are deemed to be needed.      In each case, it would be expected that there exist alternative means of achieving the desired results.
The Review Group's recommendations are not intended to specify or foreclose any alternative, but rather to delineate the need for changes and their objectives."
(p 55, op  cit.)
The Special Review Group's principal recommendation                for operating plants called for a review of in-plant fire hazards and the level of protection then installed. On the basis of the results of this review, the Special Review Group envisioned that appropriate modifications would be  made    in    fire protection    with the      objective    of achieving improvements      in the overall fire protection        program      within the constraints    of    the  unit's  design.        The    NRC      initiated  this recommendation at St. Lucie        S/I in a letter to Florida Power and Light Company dated      11  May 1976. The  criter ia for this review 'by licensees was Branch Technical Position (BTP) APCSB 9.5.1.
 
Rev. 1 As the    fire protection review process        developed,    the    NRC soon recognized    that the criteria of BTP APCSB 9.5.1 was of limited usefulness    for operating    plants  since  the    BTP    was      structured specifically for plants still under construction.      In order to    reflect the constraints associated with existing designs, the level of improvement in fire protection desired by the NRC, and the concerns of the NRC Special Review Group, the NRC subsequently issued Appendix A to BTP APCSB 9.5.1 on 23 August 1976.          Unlike the prescriptive standards of the original BTP, Appendix A focused on a defense-in-depth approach to protection of electrical cables in general plant areas which included the use  of fire retardant coatings, thermal shields automatic detection, and administrative controls.
Contemporaneous      with the request to licensees for    a  reexamination of their fire protection programs and the subsequent              promulgation of Appendix A, the NRC issued Regulatory Guide 1.120 for comment in June 1976. This proposed regulatory guide for plants under construction was based    upon the    criteria of BTP APCSB      9.5.1 as well as "The International Guidelines for the Fire Protection of Nuclear Power Plants" and described a fire protection program considered acceptable by the NRC Staff for license applicants.      With respect to protection of redundant    safety-related    systems  and  the  associated      fire hazard analysis, the NRC Staff proposed that the second of two approaches considered by the NRC Special Review Group be used, i.e., the fire area/fuel loading approach recommended for plants early in the design process. Regulatory Guide 1.120 was subsequently revised and reissued
 
for comment but was never officially issued.        Nevertheless,  the fire area approach proposed therein played a significant role in the 1977 fire hazard analysis by licensees.
The Fuel Loadin    A    roach The  fire area/fuel loading      approach  to fire hazards analysis is a simplified calculational method used to define the characteristics of an enclosure necessary to contain a fire without threatening the structural integrity of the building. The assumptions    used in this approach to    fire protection design are most severe including homogeneous          mixing and sustained,  uniform compartment temperatures        in excess  of 2000oF.
The widespread    development of such conditions within enclosures          is characteristic of -warehouse conf lagrations involving    a high  density of combustible    material and the calculational        method    reflects this industrial orientation.
In practice, the fuel loading approach as a standardized        calculational technique assumes thermal conditions inside a compartment undergoing flashover to be defined by the ASTibl E-119 time-temperature curve.
This curve describes      time dependent gaseous    temperatures    resulting from homogeneous mixing within enclosures under adiabatic conditions.
The values of Table 4.1-'1 are extracted from the ASTM standard, which is used to define    fire test conditions for the qualification of building construction and materials. The objective  of the tests is described in iVFPA-251 (1979)  ~  3~:
 
        "These methods of fire tests are applicable to assemblies of masonr y units and to composite assemblies of structural materials or buildings, including bearing and other walls and partitions, columns, girders, beams, slabs and composite slab and beam assemblies for floors and roofs. They are also applicable to other assemblies and structural units that constitute permanent integral parts of a finished building."
The history  of the ASTM E-119 time-temperature standard dates back to a February 1917 meeting of representatives        of the National Fire Protection    Association,    the  American  Society    for Testing    and Materials, the American Institute for Concrete and Factory Mutual Corporation. The purpose  of this meeting was to define  a  test method which would be representative      of the fires experienced in residential and industrial facilities early in the twentieth century. As later events would indicate, the exposure standards arbitrarily defined in that 1917 meeting ultimately formed a substantial        basis  for fire protection engineering standards used in the United States over the susequent 60 years. Following the issuance of the progenitor of ASTM E-119 in 1917, controversy arose over the applicability of the standard which continues to the present. An early attempt to respond to this debate resulted in the performance of two "full scale" fire tests in 1928 by S.H. Ingborg at the National Bureau of Standards    ~22~.
The ob'ective of In bor 's tests was to relate actual          total burnout conditons to those defined b the ASTM      E-ll9 time-tern erature curve and benchmark its ade uac . For this      ur ose  In bor  filled two brick structures with a hi  h densit  of wood office furniture and loose paper to achieve area lo'adin  s ran in from 7.5 ibs/fthm to 30 Ib/ft.2. The two
 
Rev. 1 structures were subsequently      ignited and allowed to burn to self-extinguishment.      Based  on his observations  and the recorded  data available,  Ingbor g  concluded  that  the  time-temperature    cur ve adequately bounded the severity of the actual fires. No other fire tests relative to the adequacy of the time-temperature curve are reported in the literature although a number of papers do discuss the conservatisms inherent in the curve thereby continuing the debate.
Table 0.1-1 ASTM E-119 Time-Temperature Curve Time                                    Temperature 5 Minutes                            538oC (looooF) 10 Minutes                            700oC (1300oF) 30 Minutes                            803oC (1550oF) 1 Hour                                927oC (1700oF) 2 Hours                              1010oC (1850oF) 0 Hours                              1093oC (2000oF) 8 Hours and  Over                    1260oC (2300oF)
The application of the fuel loading approach historically reserved for industrial facilities to the analysis of fire hazards at nuclear power plants first appeared in the 1970 fire protection guidelines proposed by the insurance industry (2~). The iNRC's adoption  of this approach for new plants in April 1975 immediately following the Browns Ferry      fire introduced this approach, and the attendant uproar over its use, into the
 
Rev. 1 regulatory forum. The principal reason for the disputes was that, for I
many    plants,  the  application of this approach        led to numerous difficulties and conclusions which were contradictory in nature.          One such example    is evident in the analysis of a typical boiling water reactor (BWR) reactor building floor.
Most BWRs contain an open bay area of approximately 0,000 ft2 within the reactor building, which is bounded primarily by the structure's outer walls. Inside this column are the control rod drive modules and most of the safety-related    electrical cables providing essential      power  and control functions for safe shutdown systems.        Free communication is available to any location at this level due to the Jack of walls and the somewhat cavernous conditions.        The installation of such barriers is simply not possible due to the physical constraints of the reactor building's structural design.
The application    of the fuel-loading approach,      a technique    normally reserved for structures with high, uniform combustible loadings, to a BWR floor requires the containment of a      fire involving the entire floor itself. Such a  fire would necessitate    the assumption    of flashover conditions of approximately 2000oF in a 60      ft by  60 ft by 40 ft volume consuming every pound of combustible material. It should be noted that the Jow combustible      loading and    limited supply of oxygen would preclude such a condition from occurring.        Nevertheless,    due to .he large volume, the fuel Joading method thoughtlessly applied predicts severe results. In view  of these results, the conclusion that the walls of
 
0-07                        Rev. 1 the reactor building need be rated to at least one hour according to NFPA-251 and ASTM-E-119 while postulating the loss of many safety systems appears most relative to the protection of the public health and safety. The  fact is that the analysis      assumes  aspects  of an empty exercise and avoids the issues presented by the NRC Special Review Group:
        "It should be pointed out that isolation of redundant safety devices and their cables is an ideal, not fully achievable in real life. As with other echelons of safety perfection it is neither req'uired nor achievable, and the safety goal is a balanced defense-in-depth rather than perfect isolation and separation."
(p 32, op. cit.)
The source of the  difficulty  is that the application of fire barriers as is generally required in loss control programs for high density warehouses and industrial  facilities, i.e., the fuel loading approach, is clearly of limited value to the analysis of fire hazards in operating nuclear power plants. Flashover is not likely to occur in such plants due to the low combustible loading, the intensive focus on safety and access control, and the lack  of, small volumed,    low ceiling compartments. Moreover, due  credit must be given to the institution of a viable, comprehensive fire protection program which limits the ability of small fires to start and progress unabated      in the concrete. structures of a nuclear power plant to the point of becoming an inferno. As the NRC Special Review Group noted:
 
0 Rev. 1 "There are advantages and disadvantages to the fire zone (fuel loading). A disadvantage is that it is probably impractical to implement to any great extent in oper ating plants or those under construction. For nearly completed designs, even though construction has not begun, the cost of implementing the fire zone concept would probably outweigh the disadvantages.        To be most effective, provision of independent fire zones would have to be a design objective from the start of the design effort."
(p 05, op. cit., parenthetical phrase added)
Recognizing the limitation of the second alternative to fire hazards analysis proposed for consideration by the Special Review Group, this analysis returns to the  first alternative proposed by the Group for us on existing plant, i.e., the region of influence approach.
Re ion of Influence A      roach.
In recommending      that improved isolation and separation criteria      be developed    as  a means    of providing additional fire protection'or essential electrical cables, the NRC Special Review Group suggested that due consideration be given to the region of influence approach to fire hazard analysis utilized by the        Tennessee  Valley Authority in reviewing the Browns Ferry fire. This method employs the definition of 4
a region    of influence about safety-related cables of one division in which a postulated fire may cause damage to other cables.              V/here analysis indicates that safety-related cables of one division are found to be within the region of influence of a redundant division, additional fire protective measures may be necessary.        Such measures  might include the use of fire retardant coatings, the installation of barriers or even cable relocation,  if appropriate.
 
0-49                      Rev. 1 As  may    be    evident,'he    region  of influence approach      to the specification of fire protective measures differs significantly from the fuel-loading approach    of Regulatory Guide      1.120  (For Comment).
Unlike the fuel loading approach, the region of influence approach does not postulate a non-mechanistic,        total compartment flashover    and burnout. Instead, the effects of exposure fires are examined more realistically based on the dynamics of diffusion plumes and the radiative heat transfer associated with luminous flames.
An example of the application of the region of influence approach to fire hazards analysis by TYA is presented in Section 3.1.2 of the NRC Special Review Group's report (NUREG-0059) for the Browns Ferry fire.
In the TVA example, the region of influence is defined on the basis of isotherms developed from an inspection of the actual damage evident at the site of the fire. This region of influence so defined is cited by the NRC Special      Review Group as providing valuable        information for improving on the existing electrical cable separation criteria. Relative to the possible reliance on a "single specified minimum distance for horizontal separation," for example, the NRC Special Review Group noted that, based on the TVA analysis, such a requirement would not be adequate    since "the width of the zone of influence varies with the distance above the reference trays" (p 02, op. cit.).
Despite  the promising results      offered by the region of influence approach,    further development    of this method    for defining fire protective measures at nuclear power plants failed to materialize. The
 
Rev. 1 principal reason for this failure may      be in the endorsement  of the fuel loading/fire barrier approach        by the    NRC Staff in such guidance documents    as BTP APCSB 9.5.1          and  Regulatory Guide 1.120 (For Comment) issued during the period when the Special Review Group was analyzing the implications of the Browns Ferry fire.            Nevertheless, some licensees did    utilize variations on the region of influence approach in their 1977 fire hazards        analysis  and a similar concept      is also reflected in the proposed version of Appendix R issued for comment in the Federal Register in May 1980.          However, the focus on the use of fire barriers presented in the Staff's fire protection requirements for new plants    set the stage      for the reliance on a fire        pr otection engineering technique appropriate to a different problem.
This analysis recognizes the value of the region of influence approach as a method  for analyzing the effects of exposure fires in nuclear power plants and describes the application of a variation of this approach to the fire hazard analysis for the general plant area of St. Lucie Unit        Il.
The definition and basis for the selection of the      fire sectors in which the fire hazards      analysis  is considered    to be either applicable or bounding is described in the following subsection.
Fire Sector Approach The reliance on a zone or region      of influence approach to fire hazards analysis necessitates    the use of models which are applicable over some range oi assumptions.      Such  factors  as room geometry, the presence oi walls, and cable      tray location and routing may all affect the
 
0-51                      Rev. I considerations      and constraints  associated  with the analysis of the effects of fire. For this reason, suitable definition of plant areas or sectors in which the effects of postulated fires may be evident is important.      Such an objective is accomplished in this analysis through the use of a "fire sector."
A "fire sector" is a plant area selected for a fire hazards analysis on the basis of providing results which are bounding over its entire domain.
The method        of defining such an area or sector sometimes assumes aspects of an iterative process involving the performance of multiple scoping calculations      for the purposes of identifying the limits of applicability for the results. The objective in all cases is to determine the limits of those plant areas in which the results of analysis of a postulated exposure fire would be conservative in terms of projecting the maximum extent of cable damage with the smallest quantity of fuel.
The use of      fire sectors  as an  analytical construct is desirable for several reasons.      One such reason    is  that, unlike the fuel loading approach,    it  allows the performance of a nuclear power plant fire hazards    analysis    which may identify the relative        desirability of additional protective measures.        Moreover, the definition of such sectors results in the precise specification of those areas of the plant in which the analysis is applicable irrespective of the presence of ASTM-rated  fire barr iers allowing for a clearer        understanding  oi the sensitivity of different components        to    damage  from a postulated
 
0-52                        Rev. 1 exposure    fire. As such, the use    of fire sectors fully supports the directions provided by the Court of Appeals relative to the review of licensee    analysis    submitted  in support    of the    Court's  "four th alternative" (i.e., the exemption process).
A    lication of Fire Sectors to St. Lucie Nuclear Plant Unit      1 The process used in this analysis for defining the        fire sectors at St.
Lucie Unit //I is an iterative one reflecting the development in the state of knowledge of the efficacy of the passive fire protective measures at the unit. An outline of that process is presented in Figure 0-2. This section describes each step in that process and identifies the fire sectors selected for fire hazards analysis.        This process involves five tasks:
Task  1 - S ecif Ob'ectives of the Anal      sis The fundamental objectives      of this analysis are twofold:
(1)    Determine the efficacy of existing passive          fire protection measures at St. I.ucie Unit Nl; and, (2)    Identify additional passive protective measures such that any other modifications implemented soley to comply with the detailed requirements of Section III.G.2, Appendix R, "would not enhance fire protection, safety in the facility" (1Q CFR 5Q.OS  c (6)).
 
0-53                    Rev. I SPECIFY OBJECTIVES OF THE ANALYSIS IDENTIFY CABLE TRAY ROUTING HIGHLIGHT LIMITING TRAY CONFIGURATIONS GROUP CABLE TRAY ROUTINGS INTO FIRE SECTORS ITERATE AS NECESSARY PERFORM FIRE HAZARDS ANALYSIS Figure 0-2. Fire Sector Specification Process
 
Rev. 1 In order to meet these objectives, existing        fire protective measures must be analyzed from the perspective of protecting safe shutdown systems and their associate      circuits from the effects of postulated fires. In situations where existing protection may        be improved through practical means, additional measures are recommended.
Protection of safe shutdown systems and associated circuits may be provided in a number of ways.        This analysis assumes      the extremely conservative position with regard to protection: that being not allowing any electrical cable within a cable tray, irrespective of the cable's function, to either lose its functionability or suffer ignition      as a result of postulated    liquid hydrocarbon    pool  fires.      EVith  this goal, all electrical cables including those related to safe shutdown systems and their associated circuits are analyzed and protected against the effects of postulated exposure fires. Thus, this analysis looks beyond reactor safety in analyzing the efficacy of passive fire protective measures to that of considering the potential financial          losses  associated  with exposure fires. The focus of this review is solely on cable trays in the areas identified in this analysis based upon the dimensions and tray routings documented in engineering drawings of the unit.
Task 2  - Identif  Cable Tra Routin In order to achieve the objectives of this analysis,        it is necessary  to identify the routing of electrical cable trays in the Auxiliary Building of St. Lucie Unit b'1.      This identification process involves acquiring an understanding of the cable tray locations and elevations relative to the
 
0-55                          Rev. I principal structural features of the plant.      Such a process is oriented towards analyzing the radiative, conductive, and convective effects of liquid hydrocarbon pool fires which may be postulated to occur in general plant areas. The steps involved in this task were simplified by the use of and reliance on cable routing drawings of St. Lucie Unit      /il.
Task 3  - Hi hli ht Limitin Tra    Confi urations The focus    of this analysis is to identify the smallest quantity of liquid hydrocarbon in an unconfined spill in any plant area which may ignite and cause    jacket degradation, electrical failure or ignition of any electrical cable. This focus leads to the protection of at least one means    of achieving safe shutdown conditions for fires involving lesser quantities of liquids in unconfined spills. V/ith this goal in mind, Task 3 identified those safety and non-safety related cable tray configurations which are most susceptible to damage from exposure fires. In general, three different configurations are considered:
(1)    Highest cable tray            susceptible to damage primarily from ceiling of hot combustion gases (2)    Lowest table tray            susceptible to damage primarily from direct impingement of the diffusion flame and plume (3)    Vertical cable tray          susceptible to damage primarily from direct impingement of the diffusion flame and plume. In addition, radiation effects may also be dominant.
It should  be noted  that radiative heat transfer  is considered in all three cases  as  well as convective heat transfer from plume impingement.
 
0-56                        Rev. I However, radiative heat transfer generally tends not to be dominant except in cases where cable trays are close to the exposure fire without being immersed in the flow field.
Task  0-Grou Cable Tra Routin        s Into Fire Sectors Having identified the limiting cable tray configurations on the St. Lucie cable routing drawings,  it is necessary  to define those plant areas which may be analyzed and the extent of applicability for the results.      Those limits of applicability are defined where the results of analysis indicate the validity of the lower bound for the smallest quantity of liquid hydrocarbon which would damage the limiting cable trays.          The  initial definition of the fire sectors to be used in the analysis is provisional and reflects the judgement of the analyst. Subsequently, revisions to those boundaries are made as a result of a review of the provisional fire sector.
Task  5- Perform  Fire Hazards Anal sis This task complements Task 0 in defining the limits of applicability for analysis. In support of this goal, the following three are involved:
(I)  Identify the  limiting exposure fire location within a defined sector. The  basis for this determination is that fire involving the smallest  quantity of liquid hydrocarbon within a spill which will create  ther mal conditions on the limiting cable tray sufficiently severe as to meet or exceed the threshold of incident energy for cable ignition or loss of electrical continuity.
(2)  Group those fire locations which may cause fire with equal or greater quantities by hydrocarbon into a fire sector.
(3)  Define new fire sectors for those areas which may suggest the achievement of cable failure conditions with lesser quantities.
 
0 0-57                      Rev. 1 These  five tasks lead to the definition of the eleven fire sectors modeled    in this analysis.      The sectors  considered  consist of the following areas within the Auxiliary Building of St. Lucie Unit    //l.
(1)    Main corridor,  - 0.5 ft Elev.
(2)    Main corridor, 19.5    ft Elev.
(3)    Cable  loft, 19.5  ft Elev.
(0)    Cable Spreading Room, 02      ft Elev.
These plant areas are analyzed in Section 5.2. The discussion in Section 0.14 focuses on the following considerations:
(1)    Specification of the electrical cable type at St. Lucie        Unit Nl which is most susceptible to damage, (2)    Description of the postulated exposure fires, and (3)    Identification of the eleven fire sectors treated in this analysis.
O.l.l . Anal sis of Fire Sectors This section discusses criteria and the details of analyses employed for the protection of cable trays of the Auxiliary Building of St.          Lucie Nuclear Plant Unit    1. The discussion covers the selection of the worst case  electrical cable and the assumptions        used for the    efficacy of passive protective measures for trays located in heavily cabled areas.
Soecif ication of Limitin Cable As is discussed    in Section O.l.l, the protection of polymeric cable insulation from the effects of fire requires the shielding or diversion of
 
incident energy flux from the cable surface.        This may be accomplished through the use of a number of measures            including ASTM-rated fire barriers, physical separation from the fire itself, the installation of thermal shields, and the application of flame retardant coatings.              The effectiveness of such measures      may vary with magnitude of the fire source and the relative location of the electrical cables of concern iri any  given  enclosure.      However    they    var y,  all such      measures nevertheless contribute to the overall fulfillment of the objectives of a comprehensive fire protection program relative to the protection of the public health and safety.
In addition to its contributions to reactor safety,          it must also be II recognized    that an effective fire protection            program      offers a meaningful return relative to protection of the capital investment in the plant against losses associated with postulated expos'ure fires. This recognition suggests that a comprehensive fire protection program must assume an additional, secondary objective      of loss control.
Florida Power    dc Light Company embraced these two objectives in its review of. St. Lucie Unit    foal in response  to the March 1975 fire at Brown's Ferry. The modification and systems      backfitted  as a  result of the 1977 BTP APCSB 9.5-1 Appendix A fire-hazards                analysis    were substantial and reflect these objectives.      This report is a continuation of that process and the approach taken to selecting the limiting electrical cable is  no exception.
 
0-59                        Rev. 1 Electrical cables installed in nuclear power plants serve a variety of functions and fall under three general categories:
(1)    Power cables with ratings up to 600 Vac, (2)    Control cables at lesser ratings, (3)    Instrumentation cables at lesser ratings The sizes of such cables    reflect the varied functions  and range from No.
16 AWG    to No. 0/0 AVG. The linear densities of the insulation for such cables  may range over an order of magnitude          while the effective surface-area per unit-length may vary by less than a factor of three. In addition, the jacket and insulation compositions may also vary in terms of susceptibility to thermally-induced damage.      Finally, the presence of flame retardant coatings may also contribute to an additional, although uncertain, level of protection.      All of these factors combined with the effects of cable orientation relative to        a postulated  fire suggest a potentially confusing picture for the analyst.
Florida Power    dc Light Company recognized this inherent variability in the resistance      of electrical cables to exposure fires.        In order to accomodate      this diversity in a rigourous manner,      it was decided to undertake a controlled study of the effectiveness of electrical cable to survive exposure to liquid hydrocarbon pool fires. This study, entitled "Small Scale Testing of Flame Retardant Coated Cables" (Appendix B),
compared the fire resistance of a range of power, instrumentation and control cables, including those treated with flame retardant coatings,to
 
0-60                          Rev. 1 varied intensities of external heat flux. The program was performed under  the direction of Dr. Archibald Tewarson of Factory Mutual Research Corporation.
The Small Scale Testing Program evaluated ten          different cable types including four power, three instrument and three control cables.            The cables ranged    in size from No.      16 AWG    (involving 2- 3-, and 5-conductors) instrument cable to a single conductor, 0/0 power cable.          A variety of insulators was represented      including the more flammable polyethylene      insulated,    polyvinylchloride      jacketed    (PE/PVC) combinations. Refer to Table 0.1-2 for a list of actual cable specimens and Appendix B for test results.
A review of Appendix B highlights a number of important features.          One critical feature of the results appears in the uniformly higher energies necessary    to achieve cable damage      for cables treated with flame retardant    coatings  irrespective    of the    damage      type  or  cable characteristics. This result appears to be the  first quantification of the value of flame retardant        coatings available    in the literature and suggests that the Flamemastic-71A and -77 coated cables require three to five times as much energy as uncoated cables for failure.
The results    of this work are clearly useful in understanding            th' susceptibility of damage for a variety of electrical cables.        However, the problem of variable performance is        still not resolved. This fire hazards analysis recognizes this problem through the consistent use of
 
4-61                                                                Rev. 1 TABLE 4-5. Detailed Description of FPhL Cables (Uncoated)
Effective Surface Area~
Cable    Thickness            (6 cm long)  Linear Density (gm/cm)    Jacket Wire                                      Insulation      Outside    of each  Jacket          in                Insulation/    Materials Size            Cable        No. of        Jacket        Diameter Conductor Thickness Vert. [os.      Total Sample        (A WG)          Type        Cond.        Materials        Do (cm)      (cm)      (cm)        (cm  )'able            Jacket Material
(% of Total)
(Cable Wt.)
1-7 X I 2-4      12        Control                    XPE/PVC              1.74      0.140      0.165        34.92    4.47          2.32        52 I-lX00-4          2/0        Power                      XPE/PVC              2.02      0.20      0.150        43.31    7.98          1.87 1-3X12-4          12        Power                      XPE/PVC              1.57      0.125      0.125        33.11    2.14          0.89        58 2-3X16-5          16        Instrument                  Proprietary          1.18      0.130      0. 191      23.28    2.03          1.56        77 2-5 X I 6-5                  Control                    Proprietary          1.09      0.064      0.191        21.40    2.13          1.49        70 2-1 X0000-5        4/0        Power                      Proprietary          2.13      0.178      0.216      42.39    12.78          3.31        26 3-3X16-2          1S        instrument                  PE/PVC                0.95      0.089      0.191        18.54    1.18          0.79        67 3-3X12-I          12        Power                      ButyVPVC              1.57      0.178      0.191      31.39      3.27          2.37 3-9X12-2          12        Control                    PE/PVC                1.90      0.102      0.191      38.32      5.10          5.10        47 4-2X16-3                    instrument                  XPE/Neoprene        0.93      0.089      0.191        18.18    1.21          0.89
'The effective surface area of the cable In vertical position  Is calculated by the following formula (bottom part of the cable is not included in the calculation,7I (4 D h+ D o    o
                                                                              - ND    )
1 4
where        D    Is the outer diameter of the cable 0
Dl  is the diameter  of each conductor strand N    is the number  of conductor strands h    ls the height  of the cable.
 
0-62 the most limiting electrical cable in all calculations irrespective of its actual location in the plant. That cable is a 3-conductor, No.        12 AWG power cable composed of a cross-linked polyethylene insulator with a polyvinylchloride jacket (XPE/PYC). Table 0.1-3 presents its damage thresholds.
Fire Anal sis A lication This fire hazards analysis postulated that this most limiting electrical cable, the 3-conductor, No. 12 AWG, XPE/PYC cable, is located in every cable tray in the Auxiliary Building of St. Lucie Nuclear Plant Unit  1. Actually, such may not be the case, but the assumption is made in order to conservatively model the time to the        first failure of  any cable that may be in a tray.
The analysis of the    effects of the postulated exposure fire necessary to achieve    this failure condition may be accomplished          in two ways, referred to as "Forward" and "Backward" calculation.          The "Forward" calculation is performed for a fire involving a postulated quantity and geometry of liquid hydrocarbon in order to bound the conditions which may exist at the        limiting cable tray locations.        A "Backward" calculation    starts    with the    energy-based    failure  criterion and determines the smallest quantity of liquid hydrocarbon and the optimal pool geometry which is necessary to achieve that criterion.
In one  sense, the "Forward" calculation    reflects the  1977 BTP APCSB 9.5-1 Appendix A      fire hazards analysis in that  an assumption    is made
 
0-63                          Rev. 1 for a quantity of transient combustible material that may be involved in a fire. The additional assumption is made that the entire quantity of fuel is consumed in the fire which subsequently self extinguishes.      The accumulated energy at the limiting cable trays is then compared with the damage criterion for the XPE-PVC cable in order to determine the extent of damage.    (Peak jacket temperatures are also calculated based on the exposure to this heat  flux although such temperatures being of      a transient nature may not accurately reflect the accumulated damage process.)
The "Backward" calculation begins with the XPE/PYC damage threshold values at the limiting cable tray locations and determines the smallest liquid hydrocarbon quantity which      if spilled and ignited may achieve those conditions. The algorithms used are      iterative, reflecting the constraints of the fire process, liquid hydrocarbon spill geometries and the damage threshold itself. The analysis is essentially a nonlinear programming problem involving both linear and nonlinear constraints.
As such, constrained  local optima are predicted for the welf-behaved convex function with one such optimum being treated as global.          The result of the "Backward" calculation is always that of cable failure.
However,    it should be recognized    that being an optimum,      a lesser quantity of liquid hydrocarbon would not be capable of achieving the damage threshold given the constraints of the analysis.
 
Rev. 1 Table 0.1-3 Electrical Cable Damage Criteria, 3-Conductor, No 12 AWG (XPE/PVC)
Sample 1 - 3x12 - 0 Critical Heat        3acket        Electr ical        Piloted        Auto Flux          Damage            Failure          Ignition    Ignition (k%/m2)          (k3/m2)          (k J/m2)        (k3/m2)      (k3/m2)
Uncoated                          800            5200          800            9920 Coated            16            3810            22100            0800 The appendices    discuss the assumptions        and constrainsts    of the fire hazards analysis. One such assumption which is made herein is            that all spills considered in this analysis are essentially "unconfined."                This assumption implies that all spill quantities spread out to the natural depth predicted by the liquid's surface tension and the substrate's properties. An additional assumption          is made that    if  a  sufficient quantity is "spilled" such thai contact is made with at least two walls or curbs, the spill is  artificially assumed to    be contained  within four walls or curbs. The result    of this assumption is felt primarily in extending the effective burn duration and the time the XPE/PVC cable is exposed to the postulated fire.
Passive Protective Measures In addition to the    fire resistance inherent in electrical cables in both the coated    and uncoated      states,  passive    fire protective measures include both separation and shielding aspects as well. These measures are    reflected    in    this    analysis    in    two  distinct    cate pries.
 
0-65                        Rev. 1 The two  distinct cate pries of rotection are:
(1)    Existing Configuration - incorporates Florida Power and Light Company's use of multiple layers of flame retardant coatings on all electrical cables. This analysis gives credit to the protection afforded by only a single coating.
(2)    Proposed Modifications - includes the presence of five additional passive protective measures:
(a)    Noncombustible baffles beneath the lowest tray in a vertical stack as protection against direct impingement; (b)    Radiant energy shields for vertical cable trays as protection against adjacent exposure fires; (c)    Barriers to protect vertical trays penetrating the ceiling from the effects of stratification; (d)    Barriers to protect required electrical equipment in the cable spreading room; and (e)    One-hour    rated  fire barriers  protecting    one train of conduits.
The focus of this analysis is to demonstrate      the improvement in the level of passive protection afforded to the "weakest" cable within a cable  tray. The additional protection    afforded by the proposed modifications    over those which already exist go well beyond the improvement sought by the NRC in the aftermath of the Browns Ferry
                                                        /
fire. Indeed, these modifications achieve that level whereby further modifications,to comply with the detailed requirements of Section III.G.2 of Appendix R "would not enhance fire protection safety in the facility", (IOCFR50.08c{6))..
 
0-66                    Rev. 1 On this basis, it is concluded that these proposed modifications  meet i    qi            f~Adi      Ii i  gi i  "i  i i<<i        " <<i Court of Appeals for the District of Columbia (21), and exemptions from verbatim compliance with Section II.G.2 of Appendix R should be granted.
 
0-67 0.2 ANALYSIS OF INTERNAL E UIPMENT AREAS The discussion provided in Section 0.1 describes in  detail the approach used in analyzing the effects of liquid hydrocarbon fires on electrical cables in trays located in heavily cabled areas of St. Lucie Unit Nl. Other areas analyzed within the Auxiliary Building are internal equipment areas.          These internal equipment areas were further subdivided for analysis into those areas where redundant equipment separation is provided by existing part-height walls, and those areas  where redundant equipment separation      is provided by distance alone.
0.2.1    Part Hei  t Wail Areas The part-height wall areas considered in this analysis are the following:
(1)  Low Pressure Safety Injection Pump Room, (2)  Low Pressure Safety Injection Heat Exchanger Room, and (3)  Charging Pump Room.
These areas contain redundant safe shutdown system components which may be needed to provide for either reactor coolant makeup or long term core cooling following a postulated fire.        It should  be noted, however, that loss of redundant divisions of the systems        located in these areas does not imply a loss of safety function.        For example,
          .reactor coolant boration and makeup, while normally performed by at least one of the three charging pumps,    may also be provided in an    off-
 
0 0
 
normal event by one of two high pressure safety injection (HPSI) pumps located in another fire area. Alternative methods of long term decay heat removal are also available to the operator in the event of an emergency.
The focus of the analysis in these plant areas is to identify a mechanism whereby a postulated fire in one location in any room may disable at least one cable associated with any adjacent component.          In order to achieve this objective,  it is necessary to obtain an understanding of the general layout features of these areas.
The systems located  within the internal equipment areas are considered to be safety-related equipment and are designed in accordance with the criteria specified in 10CFR50 Appendix A.        These requirements provide for the separation of components important to safety not only for fire protection but for other phenomena      as well. Thus, the missile shields at St. Lucie Vnit 4/I serve to provide some protection against the effects of fire  as well. For this reason, the analysis of fires in these areas are treated separately.
A review of the internal equipment in these areas highlights a feature common to all three rooms, i.e., the existence of partial height walls separating  redundant  divisions. Such  a practice    allows for free communication at the higher elevations of the room for the heating and ventilation (HYAC) system and simplifies the HYAC problem in a design basis  event.'nis    feature also serves to limit the propagation and
 
0-69 effects of postulated exposure fires in these areas to        a  significant extent. Thus, the only perceived mechanism for heat transfer from a fire in  one cubicle in a room to the cubicle containing a redundant component    is through ceiling,  stratification of the hot combustion byproducts. This analysis focuses on this aspect of the problem.
The method employed in the analysis      of these internal equipment areas is as follows:
(1)  Identify the physical layout in each room and the impacts such a layout may have on postulated liquid hydrocarbon spills; (2)  Determine the worst case liquid hydrocarbon fire involving a spill in any part of the room based on the calculated effects on a redundant division's cable (an XPE/PYC cable); and (3)  Calculate the average heat flux received at the redundant division's cable and determine if that heat flux exceeds the critical heat flux of that cable.
4.2.2 Other Internal          ment Areas In addition to the part-height wall areas, other internal equipment areas analyzed in this report are the following:
(1)  Piping Penetration Room (2)  Volume Control Tank (VCT) Room These areas also contain safe shutdown related equipment and cables, however separation of redundant equipment/cables is provided primarily
 
0 0
 
0-70 by distance. The method employed in the analysis    of these internal equipment areas is as follows:
(l)    Identify the physical layout in each room and the impacts such a layout may have on postulated liquid hydrocarbon spills; (2)    Determine the worst case location for a liquid hydrocarbon fire based on safe shutdown related equipment location(s),
(3)    Calculate the effective spili area heat release rate, and burn duration for the postulated fires, and evaluate the potential impact on equipment.
 
0-71 0.3 ANALYSIS OF OUTDOOR AREAS In addition to the heavily cabled and indoor equipment          areas  described  in Sections 0.1 and 0.2, a number of outdoor areas of the St. Lucie Plant contain important safe    shutdown    related equipment and cables.        The  analytical approach to analyzing the effects of exposure fires in these outdoor areas is as follows:
(1)  Identify the physical layout in each area and the impacts such a layout may have on postulated liquid hydrocarbon spills; (2)  Determine the worst case location for a liquid hydrocarbon          fire based on safe shutdown related equipment/cable locations, (3)  Calculate the effective spill area, heat release rate and burn duration for the postulated fires, and evaluate the potential impact on equipment.
The fuels postulated in these scenarios      are of the same types and quantities treated in Section 0.2 for the internal equipment areas, i.e., shallow spills involving five gallons of heptane, five gallons of acetone and ten gallons of lubricating oil. In outdoor areas, such fires transfer energy to components of concern primarily through two different mechanisms:
(1)  convective heating of components immersed in the diffusion plume and to a lesser extent, some radiative heating, and (2)  radiative heating of components not inside the plume.
In evaluating the potential  effects of exposure fires to outdoor equipment, of primary concern is the prevention of the former heat transfer mechanism.
Although radiation can be a significant contributor to the overall heat flux produced as a result of a fire,    it  is not normally the dominant heat transfer mechanism. In analyzing the  effects of radiation, one must consider the many
 
0-72 factors which influence its overall severity, such as horizontal separation distance between the fire and the object, fire intensity, the existence      of shielding in between    the fire and the object, and the object's      material composition, shape, color, and orientation. Due to the complexity of the model required to properly assess  these parameters,  a quantitative analysis of the radiation impact on equipment was not conducted.
 
5.1-1 5.1 PLANT SURVEYS To properly evaluate  the fire hazard associated    with an operating facility  a tremendous    amount of detailed information must be complied in a form amenable to a "fire hazard/nuclear    plant safety" evaluation. For a given fire area this material includes but is not necessarily      limited to the following technical data; All safe shutdown related components, i.e., pumps, piping, electrical equipment, air and motor operated      valves, solenoid valves, manual valves, and instrument and control devices.
: 2.      Power supplies for all safe shutdown related components.
: 3.      Safe shutdown related cables routed through the area.
: 0.      Fire area boundary openings, ie., doors, etc.
51      A compilation of all combustibles in an area, e.g.; oil in pumps, non-fire proofed electrical  cables,  and  miscellaneous  stored  or transient combustibles.
: 6.      Construction details of area boundaries to allow assessment of boundary fire ratings.
 
0 5.1-2 70      Fire detection and suppression features in the area and in adjacent areas.
Drain capacity in the area and in adjacent areas, and a determination as to physical obstacles, e.g., curbs, that may influence drainage of fire fighting water.
: 9.      Ventilation requirements.
: 10.      Access. and egress.
In the    preparation  of its  31  March 1977 report, "Fire Protection        - A Reevaluation of Existing Plant Design Features and Administrative Controls",
FPL expended thousands of man hours in the performance of detailed in-plant and drawing surveys required to obtain this information. These original surveys proved to be a substantial aid in establishing a sound technical foundation upon which FPL could accomplish its Appendix "R" Fire Protection Review. In order to utilize this information, technical survey data concerning the following areas required an extensive update:
Required safe shutdown related components, their power supplies, and cable routing.  ~
: 2.      Equipment required to mitigate the consequences    of a fire, their power supplies and cable routing.
 
0 5.1-3                      Rev. 1 3e      Spacial separation of equipment, power supplies, and associated cables identified in Items (1)  8c (2) above.
Circuit protection for power, control, and instrument cables.
: 5.      in situ fire protection equipment and organization.
: 6.      Fire    area  structural    and    auxiliary system  considerations,  i.e.,
ventilation, curbing, etc.
: 7.      Potential combustible sources in essential fire areas.
Access and egress of transient combustibles.
Technical    data    was  generally    updated    by conducting  extensive  plant change/modification document reviews and actual in-plant inspections.
5.1.1  Fire Areas In order to    facilitate the staff's review of FPL's Appendix "R" fire protection submittal, those fire areas previously established in the      31 March 1977 fire protection report were utilized. These fire areas are defined in Table 5.1-1 and are illustrated by Figures 5-1 to 5-10.
Figures 5-11 to 5-13 provide additional clarifying illustrations of plant arrange ment.
 
5.1-0                        Rev. 1 5.1.2 Safe Shutdown        ment/Locations A review of the safe shutdown equipment and equipment required to mitigate the consequences      of  a  fire was conducted utilizing the governing criteria set forth by Appendix R to 10CFR Part 50. Section 3.0 of this report provides a detailed discussion of this equipment and the inherent design capabilities of the plant. Refer to Table 3.5-1 for a list summarizing this equipment including its,classification i.e., hot shutdown, cold shutdown, required to mitigate the consequences          of  a fire. Cables routings and power supplies were then determined            as discussed below.
The design employed at St. Lucie Vnit Nl utilizes a method      of stacking cable trays one above the other.      A system of plot points was used to identify the location of each tray stack.        Each  tray in  a stack was uniquely numbered to facilitate routing cables by plot point and cable tray number.
To determine in which    fire areas the cables were routed the following procedure was used:
: 1. A dictionary of all plot points and the corresponding cable trays was made from the      electrical drawings which had been divided into the necessary fire areas. A similar dictionary was made for the manhole system.
 
5.1-5
: 2. The control wiring diagrams were used exclusively to determine the cables necessary        for operating the equipment required to bring the plant to a controlled cold shutdown.
: 3. The cable 'and conduit    list was used to determine the cable routing via plot points, conduits, boxes, and duct bank data.
: 0. Using the plot point and manhole dictionaries the routing of each cable by 'fire area:was identified and recorded in the "fire area I
cable routing" book.
5.. A  "fire'rea"    book which lists all the *cables in each of the separate    82 fire areas was generated from the "fire area cable routing" book.      Table 5.1-2 provides a compilation of shutdown related equipment power supplies and Table 5.1-3 a compilation of shutdown related cable functions by fire area.
: 6. Having generated        the actual routing of required safe shutdown related cables, the determination of spacial separation between redundant equipment and cables was then conducted on an area by
                                                                      'I area basis.
 
5.1-6 5.1.3  Circuit Protection A review of the installed circuit protection design criteria for the safe shutdown equipment power, control and instrumentation cables of the plant was conducted in order to properly assess the potential need to protect associated circuits. The results of this review indicated that only that equipment necessary to mitigate the consequences      of a fire needs  to be evaluated. Section 1.3 of this report provides a detailed discussion of this review process and Section 3.3 a description of the equipment.
5.1.0  In Situ Fire Protection A reevaluation of the existing fire protection equipment and brigade organization was accomplished by conducting an engineering document review and actual in-plant inspections.      A summary of this review is provided in Section 2.0 of this report.
5.1.5 In Situ Combustibles An area by area review of the existing combustibles in the plant was conducted in order to assess its potential impact on the fire hazards analysis provided for each area. The purpose  of this review was not to quantify every solid and liquid combustible source located in an area, but to identify those areas containing significant concentrations      of combustibles. For example, miscellaneous combustible sources such as
 
0 5.1-7 polybags, step    off pads, plastic tubing, etc. used on a day to day basis in
      . expected quantities were not itemized.              On the other hand, major potential combustible sources such as significant quantities of oil in pumps and laundry bags were identified.
5.1.6    Access and E ess      of Transient Combustibles FPL contracted      with Factory Mutual (FM) to provide independent review of plant safety related areas and to provide their expertise in identifying    transient    combustibles    and      to  suggest    ways    of
      'ontrolling/limiting them.          Visual inspections and interviews with plant personnel were conducted        and their Transient      Combustible Control Guideline is enclosed as Appendix C.
FM's recommendations        are'ased    on conditions as they found them during site visits and do not consider the other additional protection proposed    elsewhere    in this submittal.      Although additional passive protection is being proposed in a number of areas, FPL still proposes to provide a very strict transient combustible control program based on the FM recommendations,            to preclude      the possibility of a fuel combustible      sufficient to potentially damage safe shutdown equipment.
Implementation will require carefully monitoring transient combustibles and    limiting quantities    of flammable liquids to one quart and combustible liquids to one gallon in the more sensitive electrical areas E
such  -
as the cable spreading      room and switchgear        rooms. Other
 
5.1-8 safety 'related areas would be restricted to one gallon of flammable liquid or five gallons of combustible liquid. These quantities would be contained in approved safety containers. Larger quantities would be permitted only under a permit system 'or when the unit is in cold shutdown or refueling. These quantities are even more restrictive then the FM guidelines to further enhance the defense-in-depth concept.
 
0 5.1-9 TABLE 5.1-1 IDENTIFICATIONOF ST. LUCIE FIRE AREAS FIRE AREA          DESCRIPTION 1        Steam Trestle and Auxiliary Feedwater Pumps 2        Condensate Storage Tank 3        Intake Structure Diesel Oil Storage Tanks 5        Component Cooling Pumps and Heat Exchangers 6        Diesel Generator 1A 7        Diesel Generator 1B 8        Refueling Water Tank 9        Primary Water Storage Tank 10      Gas Storage Building 11      Miscellaneous Oil Storage Building 12      Water Plant 13      Turbine Lube Oil Reservoir 10      Condensate Pump and Condenser 15        Condensate Pump 16      Main, Auxiliary and Start-up Transformers 17        Turbine Cooling Water Pumps and Heat Exchanger 18        Instrument and Station Air Compressors 19        Feedwater Pumps 1A R 1B 20        Heater Drain Pumps 21        Non-class 1E "A" Switchgear 22        Non-class 1E "B" Switchgear 23        L.P. Heaters 20        Isolated Phase Bus 25        Turbine Deck 26        Containment 27        Aerated Waste Storage Tank 29        Chemical Drain Tank 31        Shutdown Heat Exchanger 1B 32        Shutdown Heat Exchanger 1A 33        Pipe way 30        1A Emergency Core Cooling System
: 35.      1B Emergency Core Cooling System 36        Main Hallway (-0.5 elevation) 37        Boric Acid Condensate Tanks 38        Charging Pump 1C 39        Gas Decay Tank 00        Boric Acid Make-up Tanks 01        Hold-up Tanks 02        Chemistry Personnel building 03        Control Building Personnel
 
5.1-10 TABLE 5.1-1 (CONTINUED)
FIRE. AREA        DESCRIPTION Radio Chemistry Lab 05    Pipe Penetration 06    Containment Purge 07    Class lE "AB" Switchgear 08    Letdown Heater Exchanger 09    Volume Control Tank 50    Demineralizers 51    Drumming Station 50    Laundry and Decontamination 55    Main Hallway (elevation 19.5) 56    Class lE "B" Switchgear 57    Battery Charger, Inverter, and Cable Spreading Room 58    Batte'ry 1B 59    Battery 1A 60    Class  lE "A" Switchgear 61    HVAC Equipment 62    Resin Addition Tank 63    Closed Blowdown Heat Exchangers 60    Fuel Pool Pumps and Heat Exchangers 65    New Fuel Container Storage Area, 66    Spent Fuel Pool 67    Cask Washdown Area 68    New Fuel Storage Area 69    Spent Fuel Pool HVAC 70    Control Room 71    Control Room HVAC
  ~
72    Auxiliary Building Roof 73    Technical Support Center and Offices 70    Spent Resin Tank 75'6  Charging Pump IB Charging Pump 1A 77    East Electrical Penetration ("A" Train) 78    West Electrical Penetration ("B" Train) 79    Raw Water Storage Tanks and Fire Pumps
    '80    Steam Generator Blowdown Tank 81    Area Between Auxilary Building and Containment 82    Component Cooling Water Surge Tank
 
~ '
5.1-11 TABLE 5.1-2 ST. LUCIE UNIT 1 SHUTDOWN RELEATED EQUIPMENT POWER SUPPLIES COMPONENT COMPONENT                  AREA          POWER SOURCE    TRAIN AUXILIARYFEEDWATER PUMPS 1A                                  0160 V SWGR 1A3 1B                                  ,0160 V SWGR 1B3 1C                                  Turbine Driven LOW PRESSURE SAFETY IN3ECTION PUMPS lA                      30        0160 V SWGR 1A3      A 1B                      35        0160 V SWGR 1B3      B COMPONENT COOLING WATER PUMPS 1A                                  0160 V SWGR 1A3      A 1B                                  0160 V SWGR 1B3      B lc                                  0160 V SWGR 1AB      AB INTAKE COOLING WATER PUMPS 1A                                  0160 V SWGR 1A3      A 1B                                  0160 V SWGR 1B3      B 1C                                  0160 V SWGR 1AB      AB CHARGING PUMPS 1A                      76        080 V SWGR 1A2        A 1B                      75        080 V SWGR 1B2        B 1C                      38        080 V SWGR 1AB        AB DIESEL OIL TRANSFER PUMPS 1A                                  MCC 1A7              A 1B                                  MCC 1B7              B
 
5.1-12 TABLE 5.1-2 (CONTINUED)
COMPONENT COMPONENT                              AREA          POWER SUPPLY  TRAIN CAVITY AND SUPPORT COOLING FANS HVS-2A, Supply,                    26        MCC 1A5          A HVS-2B, Supply                      26        MCC 1B5          B
      ,  HVE-3A,        Exhaust            26        MCC 1A5          A HVE-3B, Exhaust                    26        MCC '1B5          B CONTAINMENT COOLING FANS HVS-1A                              26        080 V SWGR 1A2    A HVS-lB                              26        080 V SWGR 1A2    A HVS-1C                            26        080  V SWGR 1B2    B HVS-1D                            26        080 V SWGR 1B2    B ELECTRICAL EQUIPMENT ROOM SUPPLY FANS HVS-5A                            71        MCC 1A5            A HVS-5B                              71        MCC 1B5            B ELECTRICAL EQUIPMENT ROOM EXHAUST FANS HVE-11                              57        MCC 1A6            A HVE-12                              56      MCC 1B6          'B RV-3                                60        MCC 1A5            A RV-0                                60        MCC 1B6            B ECCS MAIN EXHAUST FANS HVE-9A                              61        MCC 1A6            A 62        MCC 1B6            B HVE-9B'ONTROL ROOM COOLING FANS HVA-3A                              71        MCC 1A6            A HVA-3B                              71        MCC 1B6            B HVA-3C                              71        MCC IAB            AB BORIC ACID MAKEUP PUMPS 1A                                  00        MCC 1A5            A 1B                                  00        MCC 1A6            A FIRE PUMPS 1A                                  79        080 V SWGR 1A2    A 1B                                  79        080 V SWGR 1B2    B
 
0
                          '.1"13 TABLE 5.1-2 (CONTINUED)
COMPONENT COMPONENT                    AREA        POV/ER SUPPLY  TRAIN =
PRESSURIZER HEATER TRANSFORMERS (080 V SWGR) lA3                    57        0160 V SWGR 1A3 1B3                    57        0160 V SWGR 1B3 PRESSURIZER PROPORTIONAL HEATER BANKS P-1                      26        080 V SWGR 1A3    A P-2                      26        080 V SWGR 1B3    B PRESSURIZER BACKUP HEATER BANKS B-1                      26        080 V SWGR  1A3  A B-2                      26        080 V SWGR  1A3  A B-3                    26        080 V SWGR  1A3  A B-0                    26        080 V SWGR  1B3  B B-5                    26        080 V SWGR  1B3  B B-,6                    26        '080 V SWGR  1B3  B 080 V MCC'S 1A5                    60        080  V SWGR lA2    A 1A6                    60        080  V SV/GR 1A2  A 1A7                    6        080  V SWGR 1A2    A 1B5                    56        080  V SWGR IB2    B 1B6                    56        080  V'SWGR 1B2    B 1B7                  , 7        080  V SWGR 1B2    B lAB                    57        080  V SWGR 1AB    AB 080 V SWGR 1A2                    60        0160 V SWGR lA3    A 1B2                    56        0160 V SWGR 1B3    B 1AB (NormaO                                            '
g7        080 V SWGR 1A2    A 1A3                    57        0160 V SWGR 1A3 IB3                    57        0160 V SWGR 1B3    B POV/ER PANELS PP101                    57        MCC 1A6            A PP102                    57        MCC 1B6            B PP103                    57        MCC 1AB            AB
 
5.1-10                  Rev. 1 TABLE 5.1-2 (CONTINUED)
COM PONENT COMPONENT                      AREA          POWER SUPPLY          TRAIN BATTERIES 1A                          59          Battery Charger lA      A 1B                          58        Battery Charger 1B      B BATTERY CHARGERS lA                          57        MCC 1A5                  A IB                          57        MCC 1B5                  B lAB                        57        MCC 1AB                  AB 125 V DC BUSES 1A                          57        Battery Charger lA      A 1B                          57        Battery Charger 1B      B lAB                          57        Battery Charger lAB      AB INVERTER 4 INSTRUMENT BUSES 1MA                          57        125  V DC Bus 1A        A 1MB                          57        125  V DC Bus IB        B 1MC                          57        125  V DC Bus lA        A IMD                          57        125  V DC Bus 1B        B VITAL AC INVERTER 8( INSTRUMENT BUS NO. 1        57        125 V DC Bus AB          AB AUXILIARYFEEDWATER PUMP DISCHARGE VALVES (MOV)
AFWP  IA, MV-09-9                      MCC 1A5                  A AFWP  1B, MV-09-10                    MCC IB5                  B AFWP  1C/A, MV-09-11                  125V DC Bus 1AB          AB AFWP  1C/B, MV-09-12                  125V DC Bus 1AB          AB AUXILIARYFEEDWATER PUMP STEAM SUPPLY VALVES (MOV)
M V-08-3                                125 V DC Bus AB          AB M V-08-13                              125V DC Bus 1AB          AB M V-08-10                              125V DC Bus 1AB          AB SHUTDOWN COOLING ISOLATION VALVES (RETURN) (MOV)
V-3651                      26        MCC lA5 V-3652                      26        i%1CC 1B6 V-3080                      26        MCC lB5 V-3481                      26        MCC 1A5
 
5.1-15 TABLE 5.1-2 (CONTINUED)
COMPONENT COMPONENT                    AREA        POWER SUPPLY    TRAIN LOW PRESSURE SAFETY IN3ECTION FLOW CONTROL VALVES (MOV)
HCV-3615                  33      MCC  1A5        A HCV-3625                  33      MCC  1B6        B HCV-3635                  33      MCC  1A6        A HCV-3605                  33      MCC  1B5        B COMPONENT COOLING WATER DISCHARGE HEADER VALVE (MOV)
MV-10-2                            MCC 1AB          AB COMPONENT COOLING WATER SUCTION HEADER VALVE (MOV)
MV-10-0                            MCC 1AB          AB VOLUME CONTROL TANK OUTLET VALVE (MOV)
V2501                              MCC 1B5 REFUELING WATER TANK TO CHARGING HEADER VALVE (MOV)
V2500                              MCC 1B5 BORIC ACID MAKEUP TANK GRAVITY FEED VALVES (MOV)
V2508                      36      MCC 1B5 V2509                      36      ,MCC 1B5 MAIN STEAM ISOLATION VALVES (SV)
HCV-08-1A                          125 V DC Bus 1A  A HCV-08-1B                          125 V DC Bus 1B  B
 
5.1-16 TABLE 5.1-2 (CONTINUED)
COMPONENT COMPONENT                    AREA        POWER SUPPLY    TRAIN STEAM GENERATOR BLOWDOWN ISOLATION VALVES (SV)
FCV-23-3                  05        125 V DC Bus lA  A FCV-23-0                  26        125 V DC Bus 1B  B FCV-23-5                  05        125 V DC Bus 1A  A FCV-23-6                  26        125 V DC Bus 1B  B STEAM DUMP TO ATMOSPHERE VALVES (SV)
HCV-08-2A                            120 V AC PP101    A HCV-08-2B                            120 V AC PP102    B LOW PRESSURE SAFETY INJECTION PUMP DISCHARGE VALVES (SV)
FCV-3306                  35        125 V DC Bus lA    A MV-03-2                    35        080 V MCC 1AB      AB SHUTDOWN COOLING HEAT EXCHANGER TO RCS VALVE (SV)
HCV-3657                  35        125 V DC Bus 1B COMPONENT COOLING WATER TO SHUTDOWN COOLING HEAT EXCHANGERS (SV)
HCV-10-3A                  32        125 V DC Bus 1A    A HCV-10-3B                  31        125 V DC Bus 1B    B COMPONENT COOLING WATER HEADER ISOLATION VALVES (SV)
HCV-10-8A (Supply)                  125  V DC Bus 1A  A HCV-10-8B (Supply)                  125  V DC Bus 1B  B HCV-10-9 (Return)                    125  V DC Bus 1A  A HCV-10-10 (Return)                  125  V DC Bus IB  B DIESEL OIL TRANSFER VAI.VES (SV)
SE-17-1A                            120 V AC PP111    A SE-17-1B                            120 V AC PP112    B
 
5.1-17 TABLE 5.1-2 (CONTINUED)
COMPONENT COMPONENT                  AREA        POWER SUPPLY    TRAIN COMPONENT COOLING WATER SUPPLY TO RCB COOLING VALVES MV-10-5                  05      080 V MCC 1B5 MV-10-6                  05      080 V MCC lA5 COMPONENT COOLING WATER RETURN FROM RCB COOLING VALVES M V-10-7                  05        080 V MCC 1B5      B M V-10-8                  05        080 V MCC 1A5      A CHARGING LINE VALVES TO RCS (SV)
SE-02-1                  26        125 V DC Bus 1A    A SE-02-2                  26        125 V DC Bus 1A    A PRESSURIZER AUXILIARY SPRAY VALVES (SV)
SE-02-3                  26        125 V DC Bus 1A    A SE-02-0                  26        125. V DC Bus 1B  B SHUTDOWN COOLING HT. EX.
WARMUP VALVES MV-03-1B                  33        080 V MCC 1B5      B MV-03-1A                  33    ~  080 V MCC lA5      A BORIC ACID MAKE-UP PUMP DISCHARGE VALVE V-2510                    36        080 V MCC 1A5 PRESSURIZER SPRAY VALVES PC V-1100E                26        120 V AC PP101    A PCV-1100F                26        120 V AC PP101    A ISOLATION VALVES
                                                              'ETDOWN V-2515                    26        125 V DC Bus 1B    B V-2516                    26        125 V DC Bus lA    A
 
5.1-18 TABLE 5.1-2 (CONTINUED)
COMPONENT COMPONENT                      AREA        POWER SUPPLY    TRAIN PORV BLOCK VALVES V-1003                      26        080 MCC 1A5      A V-1005                      26        080 MCC 1B5      B FOR V'S V-1002                      26        125 V DC Bus 1A  A V-1000                      26        125 V DC Bus 1B  B SHUTDOWN COOLING HEAT EXCHANGER INLET VALVES V-3052                      32        080 V MCC  1A5    A V-3053                      31        080 V MCC  1B5    B V-3056                      32        080 V MCC  lA5    A V-3057                      31        080 V MCC  1B5    B CONDENSATE STORAGE      1 TANK LEVEL LT-12-11                              120 V AC PP101    A LT-12-12                              120 VAC PP102 STEAM GENERATOR LEVEL 1 S/G  1A, LT-9013 A          26        120 V AC MA      A S/G  1A, LT-9013 B          26        120 V AC MB      B S/G  1A, LT-9013 C          26        120 V AC MC      A S/G  1A, LT 9013D            26        120 V AC MD      B S/G  1B, LT-9023A            26        120 V AC MA      A S/G  1B, LT-9023B            26        120 V AC MB      B S/G  1B, LT-9023 C          26        120 V AC MC      A S/G  1B, LT-9023 D          26        120 V AC MD      B STEAM GENERATOR PRESSURE      1 S/G 1 A, PT-08-1 A          26        120 V AC 1A      A S/G 1B, PT-08-1B            26        120 V AC 1B      B BORIC ACID MAKEUP TANK>
LEVEL BAMT 1A, LIT-2206            36        120 V AC PP101    A BAMT 1B, LIT-2208            36        120 V AC PP102    B
 
5.1-19 TABLE 5.1-2 (CONTINUED)
COMPONENT COMPONENT                          AREA            POWER SUPPLY            TRAIN RCS TEMPERATURE      I (T COLD)
TE-1111 Y                      26          120 V AC PP101            A
    'E-1115                          26          120 V AC PP101            A PRESSURIZER PRESSURE>
0 TO 1600 PSIA PT-1103                        26          120 V AC PPIQI PRESSURIZER PRESSURE 1500 TO 2500 PSIA PT-1102  A                    26          120 V AC MA                A
    . PT-1102  B                    26          120 V AC MB                B PT-1102  C                    26          120 Y AC MC                A PT-1102  D                    26          120 V AC MD                B PRESSURIZER LEVELI LT-1103                        26          120 V AC PPIOI CONTAINMENT PRESSURE PT-07-2A                      26          120 V AC MA                A PT-07-2B                      26          120 V AC MB                B PT-07-2C                      26          120 Y AC MC                A PT-07-2D                      26          120 V AC MD                B NOTE:      I) Redundant instrumentation is generally provided in the plant design. However, for simplicity, in many cases only one instrument for a given function is provided for tabulation.
 
0
-0
 
5.1 20 TABLE 5.1-3 SHUTDOWN RELATED CABLE FUNCTIONS WITHIN ST. LUCIE UNIT 1 FIRE AREAS CABLE FUNCTION FIRE AREA      CABLE SERVICE                                  POWER(P) 'CONTROL(C)
Main Steam Isolation Valve HCV-08-1A Main Steam Isolation Valve HCV-08-1B                                                  C Auxiliary Feedwater Pump lA                                P,C Auxiliary Feedwater Pump 1B                                P,C Auxiliary Feedwater Pump 1C                                C Steam Generator 1A Pressure PT-08-1A                                    C Atmospheric Steam Dump Valve HCV-08-2B              C Steam Generator 1B Pressure PT-08-1B                                    C Atmospheric Steam Dump Valve HCV-08-2B              C Steam Generator 1B to Auxiliary Feedwater Pump-1C Turbine MV-08-10                                    P,C Steam Generator 1A to Auxiliary Feedwater Pump-1C Turbine M V-08-13                                    P,C Auxiliary Feedwater Pump 1C to MV-08-3                    P,C Auxiliary Feedwater Pump 1C to MV-09-12                    P,C Auxiliary Feedwater Pump 1C to MV-09-11                    P,C Auxiliary Feedwater Pump 1B to MV-09-10                    P,C Auxiliary Feedwater Pump lA to MV-09-9                    P,C Condensate Storage Tank Level LT-12-11                    C Condensate Storage Tank Level LT-12-12                    C Intake Cooling Water Pump 1A                              P,C Intake Cooling Water Pump 1B                              P,C Intake Cooling Water Pump 1C                              P,C Fire Water Pump 1B                                        P,C Condensate Storage Tank Level LT-12-12                    C Diesel Generator 1A Fuel Oil Transfer Pump                P,C Diesel Generator 1B Fuel Oil Transfer Pump                P,C Component Cooling Water Pump Discharge Cross-Connect MV-10-2                                            P,C
 
                                                            )
: 5. 1-'21---;
TABLE 5.1-3 (Cont.) -'IRE AREA        CABLE SERVICE                                  POWER(P) CONTROL(C) 27 (Cont.) Auxiliary Feedwater Pump 1C to MV-09-12                    P,C Auxiliary Feedwater Pump 1C to MV-09-11                    P,C Steam Generator 1B to AFW Pump 1C Turbine M V-08-10                                    P,C Steam Generator 1A to AFW Pump 1C Turbine M V-08-13                                    P,C 31        Component Cooling to Shutdown Heat Exchanger HCV-10-3B    C Shutdown Cooling Heat Exchanger Inlet Valve V-3053        P,C Shutdown Cooling Heat Exchanger Outlet Valve V-3057        P,C 32        Component Cooling to Shutdown Heat Exchanger HCV-10-3A    C Shutdown Cooling Heat Exchanger Inlet Valve V-3052        P,C Shutdown Cooling Heat Exchanger Outlet Valve V-3056        P,C Shutdown Cooling Heat Exchanger Warmup Valve MV-03-'1A    P 33        Low Pressure Safety Injection Flow Control HCV-3615        P,C Low Pressure Safety Injection Flow Control HCV-3625        P,C Low Pressure Safety Injection Flow Control HCV-3635        P,C Low Pressure Safety Injection Flow Control HCV-3605        P,C Low Pressure Safety Injection Pump 1A                      C Shutdown Cooling Heat Exchanger Warmup Valve MV-03-1A  ~
P,C Shutdown Cooling Heat Exchanger Warmup Valve MV-03-1B      P,C Low Pressure Safety Injection Pump 1A                      P Shutdown Cooling Heat Exchanger Warmup Valve MV-03-1B      P,C Fire Water Pump 1A                                        P,C 35        Low Pressure Safety Injection Pump 1B                      P,C Shutdown Cooling Low Pressure Safety Injection Pump Discharge FCV-3306                              C Shutdown Cooling Heat Exchanger to RCS HCV-3657            C Shutdown Cooling Heat Exchanger Outlet FCV Bypass Valve MV-03-2                                P,C Shutdown Cooling Heat Exchanger Warmup Valve MV-03-1B      P,C 36        Low Pressure Safety Injection Flow Control HCV-3615        P,C Low Pressure Safety Injection Flow Control HCV-3625        P,C Low Pressure Safety Injection Flow Control HCV-3635        P,C Low Pressure Safety Injection Flow Control HCV-3605        P,C Refueling Water Storage Tank to Volume Control Tank Y2500                                          P,C Boric Acid Makeup Tank Gravity Feed V2508                  P,C Boric Acid Makeup Tank Gravity Feed V2509                  P,C Low Pressure Safety Injection Pump lA                      C Low Pressure Safety Injection Pump 1B                      P,C Component Cooling Water Pump 1A                            P,C
 
's 5.1 22 TABLE 5.1-3 (Cont.)
FIRE AREA        CABLE SERVICE                                POWER(P) CONTROL(C) 36 (Cont.) Component Cooling Water Pump 1B                          P,C Shutdown Cooling Low Pressure Safety Injection Pump Discharge FCV-3306                            C Shutdown Cooling Heat Exchanger to RCS HCV-3657          C Component Cooling to Shutdown Heat Exchanger HCV-10-3A Component Cooling to Shutdown Heat Exchanger HCV-10-3B Component Cooling Water Normal Supply Isolation Valve HCV-10-8A Component Cooling Water Normal Supply Isolation Valve HCV-10-8B                                    C Charging Pump 1A                                          P,C Charging Pump 1B                                          P,C Charging Pump 1C                                          C Component Cooling Return Isolation Valve HCV-10-9        C Component Cooling Return Isolation Valve HCV-10-10        C Motor Control Center 1B7 Feeder                          P Diesel Generator 1B Remote Control                        C Diesel Generator 1B Start Circuit                        C Diesel Generator 1B Lockout Relay                        C Diesel Generator 1B Gound and Differential Relaying      C Diesel Generator 1B Relaying and Metering                C Diesel Generator 1B Breaker                              P,C Diesel Generator 1A Remote Control                      C Pressurizer Heater Proportional Bank P-1                C Pressurizer Heater Proportional Bank P-2                C Pressurizer Heater Backup Bank B-l                      C Pressurizer Heater Backup Bank B-2                      C Pressurizer Heater Backup Bank B-3                      C Pressurizer Heater Backup Bank B-0                      C Pressurizer Heater Backup Bank B-5                      C Pressurizer Heater Backup Bank B-6                      C Condensate Storage Tank Level LT-12-11                  C Condensate Storage Tank Level LT-12-12                  C Shutdown Cooling Heat Exchanger Inlet Valve V-3053                                      P,C Shutdown Cooling Heat Exchanger Inlet Valve V-3052                                      P,C Shutdown Cooling Heat Exchanger Outlet Valve V-3056                                      P,C Shutdown Cooling Heat Exchanger Outlet Valve V-3057                                      P,C Shutdown Cooling Heat Exchanger Warmup Valve M V-03-1B                                    P,C Shutdown Cooling Heat Exchanger Warmup Valve M V-03-1A                                    P.,C
 
5.1-.23 TABLE 5.1-3 (Cont.)
FIRE AREA          CABLE SERVICE                                  POWER(P) CONTROL(C) 36 (Cont.)  Steam Generator Blowdown Isolation Valve FCV-23-3                                              P,C Steam Generator Blowdown Isolation Valve FCV-23-5                                              P,C Boric Acid Makeup Pump Discharge Valve V-2510                                          P,C Boric Acid Tank 1A Level                                    C Boric Acid Tank 1B Level                                    C Fire Water Pump 1A                                          P,C Fire Water Pump 1B                                          C Intake Cooling Water Pump 1A                                P,C Intake Cooling Water Pump 1B                                P Boric Acid Makeup Pump 1A                                    P,C Boric Acid Makeup Pump 1B                                    P,C 37          Motor  Control Center 1B7 Feeder                            P Diesel  Generator 1B Remote Control                          C Diesel  Generator 1B Start Circuit                          C Diesel  Generator 1B Lockout Relay                          C Diesel  Generator 1B. Ground and Differential Relaying      C Diesel  Generator 1B Relaying and Metering                  C Diesel  Generator 1B Breaker                                P,C
          , Refueling Water Storage Tank to Volume Control Tank V2500                                                P,C Charging Pump 1C                                            P,C 39          Component Cooling Water Pump lA                            P,C Component Cooling Water Pump 1B                            P,C Component Cooling Water Normal Supply Isolation Valve HCV-10-8A Component Cooling Water Normal Supply Isolation Valve HCV-10-SB Component Cooling Return Isolation Valve HCV-10-9 Component Cooling Return Isolation Valve HCV-10-10 00          Boric Acid Makeup Tank Gravity Feed V2508                  P,C Boric Acid Makeup Tank Gravity Feed V2509                  P,C Boric Acid Tank 1B Level                                    C Boric Acid Makeup Pump 1A                                  P Boric Acid Makeup Pump 1B                                  P Component Cooling Water Pump Discharge Cross-Connect MV-10-2                                              P,C
 
I 5.1-.24 TABLE 5.1-3 (Cont.)
FIRE AREA        CABLE SERVICE                                POWER(P) CONTROL(C)
OO (Cont.) Reactor" Support Cooling HVE-3A                          P,C            k k
Reactor Support Cooling HVE-3B                            P,C Intake Cooling Water Pump 1A                              P,C Intake Cooling Water Pump 1C                              C Auxiliary Feedwater Pump 1B to MV-09-10                  P,C Auxiliary Feedwater Pump 1A to MV-09-9                    P,C            t Pressurizer Heater Backup Bank B-0                        P,C            r Power Feeder 080V Switchgear lAB-1B2 Tie                  C              l Pressurizer Heater Backup Bank B-5                        P,C Pressurizer Heater Backup Bank B-6                        P,C Reactor Coolant Loop Temperature Cold Leg TE-1111Y, TE-1115                                  C Boric Acid Tank 1B Level                                  C Steam Generator 1A Level LT-9013B                        C Steam Generator 1B Level LT-9023C                        C Steam Generator 1B Level LT-9023D                        C Auxiliary Feedwater Pump lA                              P,C Auxiliary Feedwater Pump 1B                              P,C Fire Water Pump lA                                        P,C Fire Water Pump 1B                                        P,C Steam Generator 1B Pressure PT-08-1B                                  C Atmospheric Steam Dump Valve HCV-08-2B Boric Acid Makeup Pump 1A                                C',C          'l Boric Acid Makeup Pump 1B                                P,C I'~
Shutdown Cooling Heat Exchanger Inlet Valve V-3052        P,C            k Shutdown Cooling Heat Exchanger Outlet Valve V-3056      P,C              b Shutdown Cooling Heat Exchanger Warmup Valve MV-03-1A    P,C            tr Shutdown Cooling Heat Exchanger Outlet FCV Bypass Valve MV-03-2                                      P,C Steam Generator Blowdown Isolation FCV-23-0              P,C Steam Generator Blowdown Isolation FCV-23-6              P,C Boric Acid Makeup Pump Discharge Valve V-2510            P,C Containment Pressure PT-07-2B                            C Containment Pressure PT-07-2C                            C Containment Pressure PT-07-2D                            C Component Cooling Water Supply to RCB Cooling M V-10-6                                  P,C Component Cooling Water Return From RCB Cooling M V-10-8                                  P,C Component Cooling Water Supply to RCB Cooling M V-10-5                                  P,C Component Cooling Water Return From RCB Cooling MV-10-7                                    P,C Steam Generator Blowdown Isolation FCV-23-3                                          P,C
 
0 5.1-25 TABLE 5.1-3 (Cont.)
FIRE AREA        CABLE SERVICE                                  POWER(P) CONTROL(C) 57 (Cont.) Elec. Equip. Room Exhaust Fan HVE-11                      P,C Electrical Equip. Room Exhaust Fan HVE-12                  C Elec. Equip Room Exhaust Fan RV-3                          C Elec. Equip Room Exhaust Fan RV-0                          P,C Narrow Range Pressurizer. Level Transmitter LT-1100X      P,C Narrow Range Pressurizer Level Transmitter LT-1100Y        P,C Temperature Element TE-1121Y                              P,C Temperature Element TE-1125                                P,C Elect. Equip. Room Supply Fan HVS-5B                      C Control Room Ventilation HVA-3A                            P,C Control Room Ventilation HVA-3B                            P,C Control Room Ventilation HVA-3C                            P,C Auxiliary Feedwater Pump 1C                                C Fire Water Pump IB Fire Water Pump 1A Steam Generator 1A Pressure PT-08-1A                                    C Atmospheric Steam Dump Valve HCV-08-2A              C Steam Generator 1B Pressure PT-08-1B                                    C Atmospheric Steam Dump Valve HCV-08-2B              C Hot Shutdown Control Panel 1A                              P Hot Shutdown Control Panel 1B                              P 080V Switchgear 1AB-1B2 Tie                                C DC Emergency Lighting Panels LP-127 R LP-128              P AC Emergency Lighting Panels LP-116 R LP-.126              P 080V Switchgear 1B2-IAB Tie                                C Boric Acid Makeup Pump lA                                  C Boric Acid Makeup Pump 1B                                  C.
Pressurizer Level LT-1103                                  C Containment Pressure PT-07-2A                            C Containment Pressure PT-07-2B                            C Containment Pressure PT-07-2C                            C Containment Pressure PT-07-2D                            C 58        Battery  1B to Test Panel 1 B 59        Battery 1A to Test Panel 1A 60        Low Pressure Safety. Injection Pump Suction/Shutdown Cooling Return V-3651                              P,C Shutdown Cooling Return V-3081                            P,C Low Pressure Safety Injection Isolation HCV-3615,        P,C Low Pressure Safety Injection Isolation HCV-3635          P,C Low Pressure Safety Injection Pump 1'A                    P,C Component Cooling Water Pump 1A                          P,C Main Steam Isolation Valve HCV-08-1A                      C
: 5. 1-26 TABLE 5.1-3 (Cont.)
FIRE AREA        CABLE SERVICE                                  POWER(P) CONTROL(C) 60 (Cont.) Main Steam Isolation Valve HCV-08-IB                      C Charging Lines to RCS ISE-02-1                            C Charging Lines to RCS ISE-02-2                            C Pressurizer Auxiliary Spray ISE-02-3                      C Charging Pump 1A                                          P,C Charging Pump 1B                                          C Battery Charging 1A                                        P,C Inverter 1MA                                              P Inverter IMC                                              P 080V Switchgear 1A2-1AB Tie                                P,C Containment Coolers HVS-1A                                P,C Shutdown Cooling Heat Exchanger Inlet Valve V-3052        P,C Shutdown Cooling Heat Exchanger Outlet Valve V-3056        P,C Shutdown Cooling Heat Exchanger Warmup Valve MV-03-1A      P,C Component Cooling Water Supply to RCB Cooling MV-10-6                                              P,C Component Cooling Water Return from RCB Cooling MV-10-8                                              P,C Pressurizer Spray Valves PCV 1100E R PCV 1100F            P,C Letdown Line Isolation Valve V-2516                        P,C PORV Block Valve V-1003                                    P,C PORV V-1002                                                C Containment Coolers HVS-1B                                P,C Pressurizer Pressure PT-1103                              C Pressurizer Pressure PT-1102A                              C Pressurizer Pressure PT-1102 C                            C 0160V Switchgear 1A3 Feeder to Bus 1AB                    P,C 080V Switchgear 1A2, 0160V Feeder Breaker                  P,C Motor Control Center 1A5 Feeder                            P,C Motor Control Center 1A6 Feeder                            P,C Motor Control Center 1A7 Feeder                            P,C Power Panel PP-101                                        P Diesel Generator lA Remote Control                        C Diesel Generator 1A Start Circuit                          C Diesel Generator 1A Lockout Relay                          C Diesel Generator 1A Ground and Differential Relaying      C Diesel Generator lA Relaying and Metering                  C Diesel Generator 1A Breaker                                P,C Diesel Generator 1A 0160V Switchgear 1A3-Load Shedding Relay Pressurizer Heater Transformer lA3 - 0160V Feeder Breaker                                              P,C Pressurizer Heater Proportional Bank                      P,C Heater Backup Bank B-1  P-1'ressurizer P,C Pressurizer Heater Backup Bank B-2                        P,C
 
e 5.1-27 TABLE 5.1-3 (Cont.)
FIRE AREA          CABLE SERVICE                                  POWER(P) CONTROL(C) 60 (Cont.)  Pressurizer Heater Backup Bank B-3                        P,C Reactor Coolant Loop Temperature Cold Leg TE-1111Y and TE-1115                                C Steam Generator'lA Level LT-9013A                          C Steam Generator*IB Level LT-9023C                          C Reactor Cavity Cooling HVS-2A                              P,C Reactor Support Cooling HVE-3A                            P,C Intake Cooling Water Pump 1A                              P,C
            - Auxiliary Feedwater Pump 1A to MV-09-9 P,C Auxiliary Feedwater Pump IA                                P,C Fire Water Pump 1A                                        P,C Steam Generator 1A Pressure PT-08-1A                                    C Atmospheric Steam Dump Valve HCV-08-2A              C Hot Shutdown Control Panel 1A                              P Boric Acid Makeup Pump 1A                                  P,C Boric Acid Makeup Pump 1B                                  P,C Pressurizer Level LT-1103                                  C Steam Generator Blowdown Isolation Valve FCV-23-3 Steam Generator Blowdown Isolation Valve FCV-23-5                                            C Boric Acid Makeup Pump Discharge Valve V-2510              P,C ECCS Main Exhaust Fan HVE-9A                              P,C ECCS Main Exhaust Fan HVE-9B                              P,C Elec. Equip. Room Exhaust Fan HVE-11                      P,C Elec. Equip. Room Exhaust Fan RV-3                        P,C Narrow Range Pressurizer Level= Transmitter LT-1100X      C Control Room Ventilation HVA-3A                          P,C Containment Pressure PT-07-2A                            C Containment Pressure PT-07-2C                            C 61            ECCS Main Exhaust Fan HVE-9A                              P,C ECCS Main Exhaust Fan HVE-9B                              P,C 62            ECCS Main Exhaust Fan HVE-9B                              P,C 70            Low Pressure Safety Injection Pump Suction/Shutdown Cooling Return V-3651                              C Shutdown Cooling Return V-3652                            C Shutdown Cooling Return V-3080                            C Shutdown Cooling Return V-3081                            C Low Pressure Safety Injection Isolation HCV-3615          C Low Pressure Safety Injection Isolation HCV-3625          C
 
5.1-28 TABLE 5.1-3 (Cont.)
FIRE AREA        CABLE SERVICE                                POWER(P) CONTROL(C) 70 (Cont.) Steam Generator 1B Level LT-9023C                        C Steam Generator 1B Level LT-9023D                        C Auxiliary Feedwater Pump 1A                              C Auxiliary Feedwater Pump 1B                              C Narrow Range Pressurizer Level Transmitter LT-1100X      C Narrow Range Pressurizer Level Transmitter LT-1100Y      C Elect. Equip. Room Supply Fan HVS-5B                      C Control Room Ventilation HVA - 3A                        C Control Room Ventilation HVA - 3B                        C Control Room Ventilation HVA - 3C                        C Auxiliary Feedwater Pump 1C Turbine                      C Fire Water Pump 1A                                        C Fire Water Pump 1B                                        C Steam Generator lA Pressure PT-08-lA                      C Steam Generator 1B Pressure PT-08-1B                      C 080V Switchgear 1AB-1B2 Tie                              C Boric Acid Makeup Pump 1A                                C Boric Acid Makeup Pump 1B                                C Pressurizer Level LT-1103                                C Containment Pressure PT-07-2A                            C Containment Pressure PT-07-2B                            C Containment Pressure PT-07-2C                            C Containment Pressure PT-07-2D                            C 71        Component Cooling Water Pump 1C Diesel Generator 1B-0160V Switchgear 1B3-Load Shedding Relay Diesel Generator 1A-0160V Switchgear lA3-Load Shedding Relay                                      C Intake Cooling Water Pump 1C                            C Elect. Equip. Rm. Supply Fan HVS-5B                      P,C Elect. Equip. Rm. Supply Fan HVS-5A                      P,C Control Room Ventilation HVA-3A                          P,C Control Room Ventilation HVA-3B                          P,C Control Room Ventilation HVA-3C                          P,C 75        Charging Pump 1B                                        P,C Pressurizer Heater Proportional Bank P-2                C Pressurizer Heater Backup Bank B-0                      C Pressurizer Heater Backup Bank B-5                      C Pressurizer Heater Backup Bank B-6                      C 76        Charging Pump  IA                                      P,C
 
                                                                                                                                                                                                                                  ~      ~
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                                                                                                                                                                                                        ~
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -          RAOIAZION CONTROL s  I tve ~cs ~  a<<seta le<<os<<
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                                                                                                                                                                                          /ij a<<Lv et <<t o<<A FLORIDA POWER 8 LIGHT COMPANY ST- LUCIE PLAHT UHIT 1
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ~
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                                            !                                                                                                                                            e otoo troa>>
                                            !IK                                                I 4~                                                                                I  I      ~W!I                IIJ                                                                                                                                                                                    ~ 4 ~ soa tv        roc              ,s.'-
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ~ IAIIOoaaat OT SIJOO LO' at>>toll,i Ic                                                              E>>S                                                                                          oltl>>IEII I
                                                              >>Eras                                                                                                                                                    ~ 4T    Tsgstc                                                                                                                                                                  \ttrl O
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ~ LI      I'Ol 4 boo      4 Orv SVS>>OSC CLIO.OO vo r                                                                    20 csoc strati a
                                                                                                                                                                                                                                                              ~  4 LL st as                                                                                                                                              i~        1 I                  r                                                                                                                                  Ot I'  or                        LIE>>tva                      >>C 4                                                                                                                                      Lao>> Iasslts                    Eca>> TTILVI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ~ L'I tttaoo otovso>>v
                                                                                                                                        ~ >>                                                                                                    C Osot    vsol I wo        OSI                                                                      ~ sa o                                                                    Yt-17                                                                                                                                                                                  j lL tl4TO tt r  ~
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ~ 4/            21 C Torvvc etssc    oATost
                                                                                                                                                        ~ Eosf
                                                                                                                                                          'IT4TOL                                                                                                    tt COAOTOOC                                                                                                                                        22 r Osc                                  c Isa Ottost Tostoast                                                                                                                      ccaostsfocc                                                      Covoc Voto p>>s/                                                                          ILT      I\C
                                                                                  ~
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                                                                                      ~ tral t OCAT
                                                                                                \
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                                                                                                                                                                                      ~ tL                                                                                                                                                            CIC L
                                                                                                                                              ~ ~                                                          Ts                                                                                            ~t                                                15K LCI                    Lrts EO                      rr OL CL                                                                                                                      ~    /j                                        ~I
                          +To 5                                                                    'loooalt                                                                                                                                                                                                                                                                                ~ os 0
LOCO                                                                      CaoLafto      ~                                                                                                                                                                                            Wtl sttEI Cll                                                                                                                                                                                                                                                                                                TOTS OT Vsott OLEI>>O Vts                                                                                                                                                                                                                                                CL tLOO co>>o olclrtc OTAIT                                                                                                          'I OEWt                                                                    I                                                                        Cvaa                                                                                                                              A sttsl                                                                                                          ow ~                                                                  J  ~
                                                            ~ Oa  R                                                                                                                        5 l                                                                                  5~      r>> ICOS c>>a'ls lo II'Co                                                                                                          I OL                                                                                                                                                                                                                                                                                  TO I                                                          I II        Il                                                                        II                                                        I          1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ~      oss  stoa
                                                                                                      >>alta                                                                                                                                                      I II          I                                                                                                                                                    ~
I                          I I                                                                                                                        'Taaea        Ot OO  lWRCTtoso a I                                                                                                                                                                                              I                                                                    4 Of ll                                                                                                                                                                              J
                                                                                                                                                                                                                    ',,L
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ~
                                                                                  ~ ~
                                                                                                                                                                                                                                                                                  ~        I
                                                                                                                                                                                                                                    ',                                            I        I FL.tL ill'L                                                                                                                  HOTES I.                                                                                                                                      coram I        I                    IOres ILSSOO fLTL I
I I                                I                                    IOCT otSC  Tslstftf                    LMT 4LIC Tcotfof C TOO O
VCTITTO4 OOOOOeaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ~  o IT 50 t a'. soh      1                            o'soh          I                                          ~ IIE la                            ~ Cc IO                                      t to            ~ sltlaa CIICIOO
                                                      /as <<o raoL                                                                                                                                                                                                                                  ICCO                                                                                                                                OOOT~ TO OIOtat
                                                                                                                                                                        ~s
                                                                                                                                                  ~ oa
                    ~ oa  of'>>s L                                                                                      oa                        L>>a a                                                                                                            I                                                                                                                                                          OLOOOOOV 'TOOCTVOITT OCsLTT>>5
                    ~ E. TT ~                                4                    II I
II                1>>oa IOW ItOWO                        tIOO'IO                                                                                                    ~
Otlsrnv I Cavolall al            II2                                                                                                                                        OCOOO    ~  eCXa TtOO PQRTlAR I &COIECTSOSI OTO CekOOOQ VT s    ~
OTCSO.q. tCO, LE TL                                          I
                                              ~ OOILOJ    ssll                    Il III                          ~
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                                                                                                                                                                      ~ II  M    ~  ~
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    -16 I                                                  I g
1 L                                                                                  I II stCC CoaolaLEI ~                                      loo R tr>>EE
                                                                                                                          ~ loaaal Ssaa                                          LE OSLO>>5 ITICSI~(sI 1)                TOOT O SOASP'TC
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                                      ~ tto  \Oaoc                                                                                                                                                                                                                                                          IO/O C RWaCJA OVSC I 4 Revt 52                  -  10/22/75 2'-
DWG        NCL          8770460 REY. 10 tr ttoo                                                                                                                                                                                              15 ooclsoLT Woto)
                                                                $1 tata  TSOITT                                                            sac osst TL COO                                                                                        /                                                                                                                                                FLORIDA POWER 8 LIGHT COMPANY JTcs 10                                                                                                                                                                                                                                                                            ST. LUCIE PLANT UNIT 1 COEA GENERAL ARRANGEMENT TURBINE BUILDING GROUND FLOOR PLAN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ~
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                                                      ~ aw. I 0+
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                                                                                                                                                                                                                                                ~,L CSOO
                                                                          ~ va 4 tal4 l                                    I RLt.
                                                                                                                    ~ ~ ~ ~a ~  I,sr DLAtt CL 41 oo I                I C4LLCC  LIIO r  Cvt4CkL  Uuttlt
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                                                                                                                                                                                              ~a    Dupe    CO C%  I'0
                                            ~ Ca4%vga                                                                                                                                                                          4 0 <<at ~          ~ Cla a                              Ca                                                                                    Lo ~ ~
              ~                  CL<<W                                                                                                                      SIC at ~                                                                                  ~ c<<s k.
                                                                                                                                                                                                                                            ~;
                                                                                                                ~ \                                                    se A 4arrl14 23                                      44
                                                                                                    <<I~
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                                                                                                                                                                                                                                                            ~ aao QI
                                                                                                                                                                                                                                                                            .<<Its Ql 4 <<st
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FLORIDA POSER IJ LIGHT COMPANY
                                                                                                                                                    ~  ~~
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                                                                                                                                                                                                                                              -~
GENERAL ARRANGEMENT TURBINE BUILDINGMEZZANINE FLOOR PLAN FIGLlRE            5-3
 
                                                                                                                                                                        }LA\
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                                                                                                                              ~~
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                                                                                                                      ~ NOTES DWG        NO      8770462 REY        8 t KX?              @CITES O CE+%?aCL !ZtAC}LCIOe roc}Tee@Is Tte DTOALA oseessAToc.
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                                                                                                                          <<Ioos LCCT IOLI oo <<Osc. roc SSCO 0 rocT~                                                                                                  ST. LUCIE PLANT UNIT 1 Oeeeo LO              Rr}
GENERAL ARRANGEMENT TURBINE BUILDING OPERATING FLOOR PLAN FII URF 5-4
 
4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ~ ~      o
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        <<lsv kaa<<
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              )lid
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ~            KS sasklT                                                                                                                                                    '
Taa ca aa<<r
                                                                                                                                                                                                                                        ~ tcs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ~;s                      ~ st  >>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ~ L <<Lee CL sca'acs
                                            //        /csaa~r~ el, jl aes&L                locals) ~ .)Ca                                                                                                                                              TI/                  4<<a    t)taLT
                                      /
                    ~            se                                                                                                                                                                                                                                                                        L K>>)te)                                                                          CLCL tst)O                                                                                                                                                                                          aaSL
            /p/          H                                                                                                                                                                                                                                                                                        i sec
                                /        pe~I                                                                                                                                                                                                                                ale~            I Oae)a~                                                                                                                                                                                      e>>
sr~ a)ets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Teaase e'waa I
                                                                                                                                                    <<r ~<<4
                                                                                                                                                                                              ~a                                                                                    0' Cs
                                                                                                                                                ~                                                                                                                                        /                                                                                                                                              tate'<<4)s>>
                                                                                                  ~ at\)/as                                                        ~
I latCLO                                      ~
                                                                                                                                                                    ~,      I aswa.            Ta                                                                                                                            aaesaaa)
TL
                                                                          ~ \t                                                      Ij l)
                                                                      )a                                        $ aakcloss                                                                                                                                                            e
                                                                                            'I  Leseeea J                                                                                                                                                                                                                                                                                        <<Sackaa                                        4 ll>>I I
I V)                                                            T                                      ~
g                                                                                                                                                                                      ~ ss. CL <<ca
                                              /                                          ~  I~
e)eall le s
                    ~
ees ee o ~
                                        /    )A))ea
                                                                                                                                                              ~ <<>>aa<<a                              aa
                                            ~                                                                                    ~  ~                                    ala I                                                                                                                                                                                                                                                                    4 <<I%
a<<oe
        <<tat I
I Il                  6          .J/      ll,i,      I      <<%c            << <<)WE )s)                                                            ~ elt                                                                    26                                        1-=.:-                                                                          aa\
      ~ %AC ooe                                                                                                                        I )I                                                                                                  QWW>>e aat)
: i.          II-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ~ Laaa
          /I tas sat                                                                          II s                                                                    'l I
aae,~
I Lkkeea sl                                                                                          I:[                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ~ tt
            ~as  so i<<lla                              ~4          I                                    s tsta) e))aa4C aes sas e  l I~
I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ~
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ~
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ~S I        Ts>>itw)                                            ccwlaa <<a                                                                                                                                                                                                                                      )Cora              'as,  sakr
                ~t P
I                                      <<lC alar                                                                                                                                                                                          ese          ssr ~ I a
Qackaess\                            ~
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        /                            ~ eo SOO ea)a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ~ .S)ase<<
                                                                                                                                                                                                                ~ \kt e                                                                                                                                                                                                          c)ea      wece
                                                                        .Rwc.aa'tl ~ aa eI ~  e)
                                                                                                                                                                                  /    te                      4 <<ala
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ~    p'r Pi  ~                                      Ce ato  tata
                                                                                                                                                                              /
I      /a                                                                                                                        ~l
: t. Zo                                                                                                ~a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ~ LOoa lao
                                                                                                                                            ~ rl
                                                                                                                                                                                    ~
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /g>      4)SOa a)L                                                                              .+.                      a.o>>'r aa <<k                                                                                                      as<<o)at Lasts
                                                                                                                                                                                                                                      ~Q  <<sav "a
t  s)S la                                40>>e alaska                                                                    ,
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                                                                ~ SS n)tl
                                                                      . )
                                                                        ~                                                                                                                                                                                                                                                      st a)et
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ~ T as el
                                                                                                                                                      <<ter SLACK                                                                                                                                                                                              I~
                                                                                                                                                                      ~ )a>> os                                                                                                                                                                                        ~ Case eee
                                                                                                                                                              /)LC) a
                                                                                                                                                                    )l          ~                                                                                                                                                                                    TL Isa                                                                                                                              I        a lass)'e<<st<<rae>><<
coal aa,              AM
                                                                                                        ~
        ~ SLTCW
                                                              'e
                                                                                            ~ aaeoa O        )
CS%RA&14G FLOOR                          %L QZ.OO)                                                                                                                                                                MOOR 'EL lb.C4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ~ Otta~            Saa)
R'b.OO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ~ 'l      ~ sate
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            )oao a
r  ~
Rev. 52                  -    10/22/75 DWG. HQ. 8770-065                                                            REV. 7 FLORIDA POWER.L LIGHT COMPANY ST. LUCIE PLANT UNIT 1 GENERAL ARRANGEMENT REACTOR BUILDING PLANS- SH.                                                                        1 FIGURE                        5-5
 
0 1
 
I 34
    <<4                                                                                                                                                                her(I
                                                                                                                  ~  ase I aa 33
                                                                                                    ~ ~
                                                                                                              ~
arras                        fcfca fa    0.10                          I                                                                            p(are                                                    ta  tc atcr as tlat ~ 1 I
                                                                                                'I  ~ I                            ~ ~
                                                                                                                                                                                                    ~
                                                                                                                                                                                                      ~
apUA r ii 271
                                                                                                            ~  1
                                                                                                                                                                                                                      ~re\
                                                                                                                              ~
                                                                                                                                  )1
                                                                                                                                                                                                                      ~ asl ee                                                                                                                                            76 i          ~ 4                  << I.>>                                                                    10 4  ar'alo    %                                                                                          (44 ~aaetl                                              <<4>>1
              ~ I  CC Io Cas a aa aaa4                                        I NAct>>                          ~ \4 tsetse            et I A.
raao'r
                                                                                                                                                                                                                                                                                        ~ I~
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ~ I 0110 Eral
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      \4 I
11 I'5
                                                                                                                  '4 I
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a  err el 4+                                                                                                                                                                                                                                39 r
raa 44rase h Ctrsaar CS    kg    ~
0
                                                                                                                                                                                                                                                            ~1 Orr      c Pa  le                                                                          ~ 44                                                          ~  P~                      ~ air  f Il        h as                                                                                                                                                                        ~ al Itaa            ~ >> ~P Iaa (ttrl ll                    ~ aratsst 4 I
                                                                                                                                                'lat                              as tool ass          <<. 44                                                                            ~ ~
                                                                                                                                                      ~
ass
                                                    ~sr                                                                                                                                                        144                        h A Oaa Ce as
                                                    <<. ~ Islrtet              ~ te  t>>                                                                          I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ~4 I                                                                                                                                                                    ~ sl ca \                                          Arf
                                                                                                                                                                              '1                                                                                                                                      Isa(e ~
                                                                                                                                                                                                                                          ~ re&('ea CC, t0 00                                                                                                                                                    ~
a slls'sl seseoarc      el(ra                                                                                                  a IIRI 36'                                      eoeoae    rrc  A aaf'                                                                                                                                                                      ~        cssaeat ra 41t,              Iaaeaa I <<1<<I
                ~ PP ~a                                                                                                                                                                            0                                                                                              r Co g ~lprr<<~
I ocr                                                                                                        0
                                                                                                                                                                                                                        <<re                                                                                A. ~ Itoe
                  ~ 'p                                                                                                        ~ ~                                                                                                                                                                                                            0114 C 010
                                                                                                                                                                                                        ~ re~>>          4                    ~ apc sea
                                                                                                                                                                                                                                              ~ a 44 0 pewe era 4
I                                                                                                                                                                                                        C'iso
                >>    sa    U les          teooet pt 4
str Is CC eP:        ~
gleotr U      fra e~
                                                                                                              ~      ear ee g
      ~ ~
r                                                        I  P-'.:                      sac                                                                  &0                          aa Isacs                                                        la
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ~
          ~      ea            444                                                                                                                                                                                                                                      ~
Iaaf C
            ~
ir.o arse Por r-0 we    sa~aaatoe 0 0 I-              0
                                                                                                                                                                                    ~  Cr  010                                                0+41 A~i .~pic 10 Cr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ~\
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ~ ~j ~
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                                                      ,4 i'L~ R..-aSO 000 000 I                                                                                                                                                                              Ctt I CtlC Ntt 4 e(4'
                                                                                                                                                                                                                        ~+ace (41 0~0~0~0~        RADIATION gpN TROL AREA BOUNOARy Rev. 52      -  10/22/75 ter                            eRA                                                                                                        Dylc NQ- 8770~469 REV 10 PAW Piaw A (CC.IO)
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                                                                                                                                          't                                                                                                                                                                                                ~S 4 aa>>tava ftt      ~
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ~ raovfa floor IL Oaa>>ft,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ~a  rl                                                    r1SO'a
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                                                                                                                          ~  4 I~        -~  ~
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ~a ~
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ~ If f
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                                                                  ~  v Il                            JaS  1 aa  Err Ora                                              /    ~  I(op          I IL . I II I ao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0 asar                                                                      ((If+0                                                  ~a IS Uaao                                                                                                                                1 ST.Q 1  .IC4                                                                                                                    /                                                                                                                                                              a.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ~ Ltstr Esas OEI EOLT 'Cata W  1 L(alL CLE(m
                                                                                                            'y osgar    J'                                                                                                  sar Ia                  C I    \I. LOJI l \t                                            <<ta>>EY                                                                      (4>>                                                                                                                                                                                                                        >>Ls    a I >>aa L >>>>via av<<&                            ~a                                                                                                                                              'J I
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0~      00                                                                                                                                                                                                  0
                                ~ la to                    Cl'I I 4                        Laa                                                                                                                                    jj7                                                              i-0=:
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as 1 4                                                                                                      Latw(lfar                    Oaaova
                                                          ~ IC la'J<<                                                                            LLSOETL1401                    fra  ~
1 IEIVEOS                                                                                                                                                                                          (a>>alt                                                                                      sat>>j p
rota>>                                                                                      1                                                                                                                      O'I (SO
                                                                                ~    aa al.                                              fa                                        ~ W~                                                                                                                    011
                                                                                                                                                                                                                  ~                                                                                            1
                                                                                                                                                                                                                  ~1                                                  rot                                      70                                                              a>l
                                                                                                  ~ al 0                                                                                                  C 5
                                  ~I  laao                                                                                                                                                                  O  <<at            traa        Cta Ows                                                                                                                                                                    5Q Cs  5 C                                                                                                      ~ ~
Caao      ar a                                                                                                                                      t r
arsf 0 V                      10ELC1                              ~          last SV>> I '1 t                                                                        ~
                                                                                                                                                                              ~
ICJLIO attSCS IJO                                                                                                                                  ~ ~S                                                      Cvao                            00Rc. EC0 C>>OS CEO St OSCaart    (                                                        ~            >r r<.                  lilt Eo>>  'Ll(la SET t(OE ETS foor CL. SOES m
                                                                                                                                                                                                                                  ~ .1  .
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                                                                                ~ Wrtaa( r ar'
                                                                                                                                                                                                                                                                ~ svr ~ I v 1stIItataa as trtr rrtlv                                                                    rrVI                          'g~w<<s                                                v wv    ~    Oaaaar
                                                                                ~' >> ~1 ~                                                                                      LES(                          vaa s  vvt                    la t                          ~      GJ;~..=                awratovvast oaaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ~>> I a osv aaa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ~ Ea.aa Ort        1
                                                                                ~
                                                                                                                                                                                                                                          ~
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                                                                                                                                                                                                              ~E al v      oat w v law              a>>1 v rlt aa la t ~                                              ~
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Oalt    I<<                                                                                            EJI ata al                                              I          salsa oa  ~          55                                                                          Oaaa    I
                                                                                                                                                                                              ~ Lst r      01 tl\vl
                                                                                                                                                                                                                                  //                                                                                                          4-k.
                                                                                ~        taaaa
                                                                  ~
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                                                                                          'I a ~ EI 1                                                      S sas LL                                                      /Oaoass      ~ as r/                                                                            q                                                                                    EEL svsrv ar Ooa 0                    COLO        ~          r                                                                                                                                                                                                                            a>>ra>>
j  OS>>aft t Iar 1                                                      ~ I/ /as( saat                                              >>sr a        rva      LLEOIOOf                                                                              aa sla  I                                        Olr                        (lrtaa V                                                                                                                                                                                                                                                  5 Ialal al ROCra a                                                                                                                      4 tl>>
                                  ~1  tlo                                                                                                                                                                                                                                              r        ~                                                                                            ~  Iara 0 ~ 0 0 0 00 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                                                                                        1                                                                                                                                                                            >>E>>a altar sosar        $
SIER                                    +Eat>>a Ikaa>>TS                                                                                                                                    ~ v                                  Il Ittr                                                                                                                                              ~
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I CO Lsrt04    astv\                                                Sa Il I                                                                                                                                                                                                                                  I                                            ~ tasao aa<<r              00 fata lal a Ort                                                                                                    Ir                                                                                                                                                                                                                  vt U
a          Et  Ivtlr                                  7-I
                                                                                                                                                                                                                                                            ~
I                                                                                                                                                                                                              t0                                                                                    ~0 Isr Ula 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  'lI e ra)                                                                                                                                                                                                                            crg H~.
                                                                                                                                                                                                                                                        ~
51 Lal rCSS
                                          ~ Otfl                                                                                          I                                                                                                                                                                                IIJf                      Iv I 5 Stotaat S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ~a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ~ 0 ~0 0~ ~~ ~
                                                                                                                                            ~ Ka <<aa Or ta vaav' L Cfo lltvltatI  I                                                                                                                                                                              0110
                                                                                                                                ~
RADI ATIOH COHTROL AREA 80UNDARY OUI                                                                                                                                                                                                      1SC,                                SLaf                                                        14O Irlsrt    4UOUTCC Q                                                                                                        E>>rl TOEEEEO~                                                                                    ~;s  IL, $    5!  ~  SIEI.Cll ICIII ITCS1fARIS ALL IICSLC1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              'SIoiC  ~
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                                                                                                                                                                  .I                'S      COC
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                                                                                                                                                                                                                                                                                            .AO              j                                                                                                                            =    =a--ST. LUCIE PLANT UNIT 1 UL Ctatt IOEIRS I>>gfs I zo              r/C GENERAL ARRANGEMENT REACTOR AUXILIARYBUILDING PLAN SH 2 fAW 051st            g, (SO)
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                                                                                                                                                                                            >>oe at+ tea
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                                                                                                                                                                    ~ so  Oee eel ea
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                                                        >>e~I IaaoI La love I~ >>I              ~                            ~ >>                                  tve ae  ~                  ~  I Ieeotl alttl      I ~ ae                              ~  oa    'll                                          I 72 at tt I 'a
                                                  ~ aal  I                                      11 ~ Isa
                                                                                                                      *3  ~
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                                                                                                                ~ ee  <<t 1                                                                                                        Lt
                                                                                                                                                                                                                              ~      LO 1
                                                                                                                                                                                                                                                                    ~S coos tL AD'                                                                                                                                              ~ ))0  t O)t(Q $I toeet                    ~    OOIC t            eeet t          J                                                                                                                    st
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                                                                                                                                                                                          ~~~      O  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~O ~      O ~~~O~~O~
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                                                                                                                                                                                                                                                                                    ~ 04 4444 ~
                                                                                                  ~ col  rooa                                          sae<<eel us as a S 4<<L                                    .66                                                            ~
                                                                                                                                                        >><<a>>>>ee rtee~ ~    aaa ae oooo                                                                                                        %41< ~
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                                                                                                                                                                                                                                                    ~  'as
                                                                                                                                                                                                                                          ~1 ~<<~    Tserl
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                                                                                                                                                                                      ~
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                                                                                                                                                                                      ~ eaa                                                                                                                                                  e 0
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                                                                                                                                                ~ 0LO<<a<<Ci Ol 6 040 OTSD000$
DWG. HQ. 8770-073                        REY; 5 FLORIDA POWER 8 LIGHT COMPANY ST. LUCIE PLANT UNIT 1 04 PLAN EL. I9.50                                                                                                                                                                                                                                GENERAL ARRANGEMENT Co                                                                                                                                                                                                                                                        FUEL HANDLING BUILDING PLANS FIGURE            5-10
 
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                                                                                    ~ 44 tea%I%tee                                                  ~    I                                                                                        t  ~
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                                                                                                                                                                                                                                              ~      LteeoetOO IC COO acltt 4                                                                                                                          L                                                                                          LP IT%VI I~            I                                      I~
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                                                                                                                                                                                                                                                ~ I                                                                                                                LLC Deca%I LOLL tace  ceewe                                                                                                                                                                            et II "-II
                                                          <<4%\4 acct                                                                                                                tee%a ~ %%%I ee Lee44 tel                    Ce Lte VL I
                                                                                                                    -"I I~ -
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                                                                                                                                                                                                                                                          ~
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ~
                                                                                                                                                                                                                                                  ~                                                                                          eo CV V t%%                    ~ L
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                                                                                                                                                                                                                                                            ~ %44 oooeeo.tL Ll. Itect LL %Let
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                                                                                                                                                                                                                                                                  ~
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DWG. NQ.                8770-063                  REY. 9 FLORIDA POYIER 8 LIGHT COMPANY ST. LUCIE PLANT UNIT 1 GENERAL ARRANGEMENT TURBINE BUILDING SECTIONS - SH.                                          1 5-11                            'I6URE
 
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                                                                                                                                                                                                          ~a    ~ C I.O aaaOLA L a
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                                                                                                                                                                                                                                                  ~ ISC  CcovoolaSW  CO
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                                                                                                                                                                                                                                              ~                        'K LVAAC CCCV CA                                                                                                                                            aaSTCAC    OC  L1LAICCIG OGDAV  W CAASr Trao    cva IlcacarAal rraO OL
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Rev. 52 - 10/22/75 DWG NO &770 064 REY 8 SKTION DD OSIG  ST~@NO COV FLORIDA POY/ER 8 LIGHT COMPANY ST. LUCIE PLANT UNIT 1
                                                                                                                                                                                                                            ~
                                                                                                                                                                                                                              ~    GENERAL ARRANGEMENT TURBINE BUILDING SECTIONS - SH. 2 FIGURE                5-12
 
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                                                                                                                                                                                ~ LCL
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                                                                                                                          ~ a>>LVI l>> Cs lbl 0
d RLO OL 'tl                                    ILI    I                                                                                                          SCIITT WTCTIO>>I                                    n OS OO sl>>      tL'bC>> OD                                                                              Ts>>>><<5 ST>>A                                                                aa.o'I Ct    <<taCTOA e\                                                                                a>>ccacL CCS>>,
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                                                                                                                                                                                                                      ~C                  0 0
                                                                                                                                                                              ~ TOOU ccv>>TC>><<UO>>IT                                                                          NOTE a                                                                          ~aa aatca L At>>a <<tact ocsvIact OIDC                                                                                                                                          RAT          sct ov<<ano-ca oat>>
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                                                                                                                                                                /                                                      Q DDLC I/    Staa>>.
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                                                                                                                                                                                                                                                                      ~ Cl la 01'0                                            Cov'I Let all>>i t awe  acaoea otaoo
                                                                                                                                                                                                  ~
                                          ~ tav Ca  K ea 0 et t et teoc 4 ta Kcaao coltaeeeoo                                                                                                                                                                                                                                                            oove
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ~ et
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                                                                                            ~ el er  s w.o                                                                                                                                                                                                                                                                ~  ~~    ~
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                                                                                                                                                                                                                                              ~ CO    ecocr IO ff.O I 4>>e  ~
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ~ 4 Stal ~ Ofvt                                                                                  LID'tl              taatteo W 0 ra.fYIOI
                                  ~ 1.00'                                                                                                                                                                                            ll,C I 0W\                      ~ ev                                                                                                                                                            ~ 444  to ee  c>>o CK>>e      I                                                                  ~ c>>a                                                                                                                                                                              Iaoatef Ltet
                                                                    ~          eeeae 14                                                          Ceo ~  ~ oeo 4 tO                                                                                                                                                                    LlitOO el al 4                                                                                                etl TLDLao I                      I                                                                                                                                  ~ CLtll                    004L Llel eog                                                                                                                                                ~ at tl tlel                                                                                                      I  ~
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                                                                            ~ .iI. j                                                                                                                                                        tfaCloa 404ILtaof leetoeaL I                                              Vaf C teeel IL  ll aal, ~                      ttote Ia Cfff
                                                                                                                                                                                                                                                                            ~ @Oft    COO    COet>>tLftOID Ol COaDOf ltt OL414      ar+teO
                                                    ~ a4te LL OO Oar                                                                      CD I'I                                                                                        IfICIOata                                                                                                                            NOTE ttff>>let\                                                                                                                                                                                  COOOOftS  40tf COIOCS.OOO~
                                                                                                                                                                        ~
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                                                                                                                                                                                                                                                                                  'bEt    ltOQ QQ 0'r ta OICO 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                          ~
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ~
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            =Rev. 52 - 10/22/7~
D.ll DWG. HQ. 8770 067 REV 7 FLORIDA POWER II LIGHT COMPANY ST. LUCIE PLANT UNIT 1 CL  tS eo                                                                                                                                                                                                          GENERAL ARRANGEMENT REACTOR BUILDING SECTIONS- SH.            1 SKTfON A-A O>>fe Df10.4 OCtf O,.IOI C CDCO Coot                                                                                                                                                                                                                                                FI h0RE 5-10
 
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                                                                                                                                                )2k~
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                          'DTLSL  COCIILWetsn                                                                                                                                                                                                                                                                            + caeC      acae ta eueo se oocaov wa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ~
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                                                                                                                                                                                              ~e  ovCT I                                                                            ~%  Il. IACET
                                                                                                    ~                  ~
II Tle Tfs'I Iteaa  ortllt                                                                              o                                                                                                        DPI S OC
                                                                                                                                                    'I I                                                                                                                                                    soar ue)$ 4                                                            !,LEGEND Ivoee evecsa                vasseOCL    (IC),                                                                                                                                                't ~
        ~ tt  ~ I 'I                      'I ~                                                                              4'I OM ee terat
                                                                                                                                                            ~ CS) I ~
ttprw Ltteacr                                ut) a eoovao.
                                                                                                                                                                                                                            ~ caKO evv
                                          ~ o)tvt    DKLC
                                                ~ Ooa v                              SIOLLD ouL                                                                          scelosl                                                                                          I
                                          ~ Ols Vl                                                                                                                        sass,      Iw)            OttWCWSs                                                              I
    ~  at te                                                                        aeter OMCO              ~ 'lL                                                                                  'v                                                                    I at  tt                                                                        ~
peL I ccaovtvt                                                                                    4)aai 0                                                                                                                                                                                                                                                                  I I I~                    LDC COC0A ltvr) 0"iles          aatl                                                                                        I I                                                                                  ~ ssa ocoto 'sa+ato toevtrt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                )I) lstoscatt) aoca wa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ~
soa)esse
  ~    OCCt t taro.ov                                  ta tato ra
                                                ~        Lat ~
0 1CA                                                                                  F v      1                                    saeva                                                                        I I  ttt                                    CL tlat                                            octcctoos Cree rootcc2vta)
Isorcc                                                                                                                                                                                          Ottss IWV ~
t                              lv oat0 0 or
                                                                                                                                                                                                                                                ~ os. ~
                                                                                                                                                                                                                                                                                    ~
Ksnl.ooaw        Q tl COIPVC    ICWOeett Cocoa)saaast    Ivocaeeo Kvt Oo\                    IIIC
                                                                                                                                                                                                \I,LDOO I ccateavat I  Osa  La                                                                        k            tsostsou e  v  I                                                                            ~ o~a                                                                                                                                                                                                                                          JLIQQ.
4 r CSC  COO            'I I                                                                                                                                                REFERENCE WAWNGS I Sottatl                                                                                  I 4 ~t    ~                                                                                                                                                                                                I                                                            e Sjavo L~ll                                                                        l)$'1 Ot 04teslsLO                  ~ T)oe, s\L ass                                                                                                                                                                                          I                                                                                                                                            ~ t)t  OLLA                        ~ ))Ot OSO
                                                                                                      .IA2''                                                                                                  e CCLAALLO PLOT      O'O              ~ T)DCs-OS 0 tt pet lo otvl
                                                                          )asCID clt                                                      P~
SLAL w CSVSCOS$
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5 ttAL    I
                                                                                                                                                                                                                                                  ~      sv at                                    SECTION C-C S)000 41)0&.04$
e OS ai sl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ~LA)0 PLACS Itt)ALAARASCIICIIT ICALTIIL~ SSL0)4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ~
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ~
SSCSI Slttt 2 Stttlos'I Ssttl I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ~
I                ~ I)~DOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ~ .1).t OAA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ~ T)0.4 OC2
                              ~ tel\                                                                                                                                                                                                                                                                    COCCOI )0 oo'vtvesl 1      sl
                                  ~ eeet p
                                              ~
scsatoo Ca                                                                                                                                                                ~ e      i st                                                                                              LATE oe              0 roe sveoil ~  e t ~ sa                                                                                                                                                                                                                                                                    ~ A)Alt t)LTCOA )SALL Dt Lac W L0OI CSAZt%
PIOCOL  II.                                                                                Qt                                                                                                                                                                                                                                                                  Sl ATLAA)D4 OctW tL CL00 SL CACO                                                                                    ~ gt                    I                  e uLCS')                                                          I I            OCACTDO                                            CL  tlILSD        J D Coro cssaaoa el TLOOSI  Ll  ~ 0 PL ALCLOO I!        n)CO                    ~ ~ ."
basalt                                          ))v    ~  w>> \ CM)                    Is I~                                II u,                            40ctacaL I                                ~ \Ovel a OOTt 00A oe coe>>      illowlstatiov plas vtao)                                                                                                                                                                                                                                                                                              I~            ~ 0    ~  to    Pl 'lo Pt
                                                                                  'I                                                                    tt Pg
                                                                                                                                                          'I                                                                                                                                                                                                                ge44 ILLL                                                                ~ OLI            ~ 'i Rev. 52 - 10/22/75 DWG. NQ. 87?0%468 REY;?
FLORIDA POWER 8 LIGHT COMPANY ST. LUCIE PLANT UNIT l c)F C.l)0LI Io).E),                                                                                                                                                                                                            GENERAL ARRANGEMENT REACTOR 00)0 4110 0 040 1  v  ctvv                                                                                                                                                                                                                    BUILDINGSECTIONS - SH. 2 FIGURE              5-15
 
I
      'i )
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                        <<I
                            ~      ~
                                    'vtt T
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Iasva ~ r<<<<v lr ~e a v<<v  Ut <<ar          '        ata as aaaa        ~          Lr
                                                                                                  ~field t<<bt.
                                                                                                      ~ ca ~ ~ ~ ~ ~      1 ~ ~ ~ ~
COvey lvl
                                                                                                                                          ~  1aavia Lvevc
                                                                                                                                          'a  avr E
                                                                                                                                          ~a      la'v II I
              "7                                                                                                                                          ~ r ~ Ca a ~  IIala ra L vta  l(                                                            I ~ PIP>>I ~ I ra 1111 I
                                                                                                                                        ~ aea    'to avtIOOV          ~                                                                                                                                                                cloaca oaaaoav>>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ~ cal Lecaaaoaaa f<<1                                                    tacctcaacaL.        'Lqasto                                                                                                            LLLo ooNSLP
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I                              I I                                                    ala                            La<<Patt
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                                                                                                                                                                                      ~ a, Ta      t  0.%0 I
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                  ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 0 0 0 ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ OO svo  ILL Ctrere a                                                ~
                                                                                                                                                                                                                                                                ~T Carer
                                                                                                                                                                                                                                                                      ~ aaT aqtkf cl  v~
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ 0  ~~
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                                                                                                                                                ~ ~ 00 ~          ~ ~ 00        0 ~ 0 ~ ~ 00 ~ 0 ~ 0 ~ 00 ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ 0 ~ 0 ~ ~ ~ 0
                                                                                                                      ~a    too                                                                                                    oae                      ~ LL                      ita.O          1 LC                      ~ ala                    EILL Kaoa      ~ I oo SKCTIDM A-h Ovca  Olio CCSOS Ca GOTO'            COTarat ll tT OOOaa                                                                              I Oloi 'll~ ~
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        ~ ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ~ aop  LI
                                      ~ tta 1                                                                                                                                                              LLOIKL Lt a pi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                <<Ll
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                                                                                                                    ~ ER>>att>>                                                                                                                                                                                                            ~
tqu PN(IIT WIT>>NO OLSRtntlaettl C era  0                                                                                                                                                                                                                    7                                    FRRTLIUS TO Sltaac GCII\RATOR bLOW.
ROOT Ca a'SOO          COPRI TRtNTSCtSCT fS(IL(77 SCOtt Of I                                                                                        WORN..TCNC FvRTN(TL oefORNLTIOII.ttt rat ~ rt                                                                                                                                                          vaats                                                                                    tete 0 '5S07.4NNS
                                                                                                                                                                                                                                                  ~ I                      ta
                                                                ~ Tav caava RL L                                                                                                                                                                                                                                                              <<var PL'alval                                  ~
                                                                                                                                          ~  ~
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                                                                                                                                                                                        ~ aaa
                                                                                                                                                                                                ~              ~  KOLOKO I
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ~a.vr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                <<N~c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ~ ''REA are RADIATION CONTROL BOUNDARY I                                                                                                  I OtVC OL Lav KKL aavoI                                                                                                Taev oaev                                                                  ILSLPL'                                                                  ~I Q~TS So    C
                                                                                                                                                                                                                                                                                        ~ ca vaa      '1                                                                                                              KV
                                                                                                                                                        ~
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                            ~ aa ea<<
                                              ~ aaae taa>>
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                                          ~ LLL                                                                                                                                                t                                                                                                          ~ 7~            Eras lava            ek tv<<
                                                                    ~ evo                                                                                                                                                              <<rent rr al        IO oyc      as  CI.>>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -0.W et<<i  KL                                                                                                                                                                                                                                                                                jac O.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ~%De'va      'Scat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ~I S
Rev. 52          -    1O/22/75 c<<~K
                              ~ K vv                                                                                                                                                                                                0LT Sa vpar tav>>
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                                                                                                                                                                                                                    "                                                                                                                                              FLORIDA P0%'ER II LIGHT COMPANY Dwt 0110 G.OI'a>c      w                                                                                                                                                    ST. LUCIE PLANT UNIT 1
                                                                                                                                                                                              &070ac.ro G<7iaraa G>>77(r I tae' GENERAL ARRANGEMENT REACTOR AUXILIARYBUILDING SECTIONS - SH. 1 DWG NO.          8770472            REV; 10                                      FiSURE S-j.6
 
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                                                                                                                                                        ~ tert am~              'I            ~ ~
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                                                                                                                                                                                                                                                                            ~
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                                                                                                                                                                                        .r I                                                                                                                                                                                                    >>>> eet                                  ore Kc,    et SKt\et                                                                                                                              2 L                                                                        e\e
                                                                                                                                                                                                                  ~(-aar                                                          a%ter  l Ot  erl 1
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FLORIDA POWER 8 LIGHT COMPANY ST. LUCIE PLANT UNIT 1 SECTION            F~      ~                                                                              GENERAL ARRANGEMENT REACTOR SECTIOM P-P 0WC d(20 G 020 Dtrk(
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5.2-1 5.2 AREA EVAN UATIONS This section    provides  discussion. and results    of the detailed evaluations conducted to reassess    the nuclear safety considerations associated with design basis fires in specific areas of the plant where      full compliance with Section III.G. of Appendix R was not warranted, or where specific operator actions must be accommodated.        It is not the intent of this section to provide a detailed development of the design basis fire methodology utilized for each area but to provide the results of the area evaluations and sufficient information for the staff to make its own assessment.        Design basis  fire methodology is covered under Section 4.0 and Appendix A of this report.          It should be noted that a discussion of those areas containing safe shutdown related equipment or cables and presently meeting the requirements          of Appendix R to 10CFR50 are not included in this report. In addition, a detailed design basis fire evaluation was not provided for those areas in which FPL is commiting to full compliance with Appendix R to 10CFR50 as interpreted by Section 1.2. of this report. However, a  brief description of these areas and the modifications proposed is included infra. Pr'ovided below is a summary of the evaluation process utilized in applying the criteria set forth in Section 1.3 of this report to the plant.
Evaluation of Plant Areas In order to develop an overall plant approach to address those requirements of Section IILG. of Appendix R, the identification of specific areas inconsistent with    particular    provisions    of  the  rule  must    first  be  determined.
 
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5.2-2 Having compiled the necessary technical survey data outlined in Section 5.1 of this report on a fire area basis, FPL attempted to itemize a list of deficiencies on a  fire area    basis. This approach proved to be extremely difficult and cumbersome due to the interface between equipment areas and heavQy cabled areas  throughout the plant.      Although the redundant equipment separation requirements were easily identified, the separation of A train equipment and its t
redundant B train equipment cables (and vice versa) was difficult to analyze.
FPL, therefore, established three classifications of plant areas, i.e., indoor equipment areas,      heavily cabled areas,  and outdoor areas. The need  for separation of indoor equipment and heavily cabled areas was apparent.      Through the utQization of existing walls, floors, ceilings throughout the plant, the separation of these areas by fire rated barriers was then accomplished with minimal impact.      Redundant indoor equipment areas were then examined to determine the need for additional fire rated boundaries. Partial or complete  3 hour fire rated barrier separation of these areas was then accomplished on an area by area basis. Outdoor areas were treated in a similar fashion. Section 4 of Appendix D identifies those fire area boundaries which FPL proposes to upgrade to  fire rated barriers. Having established certain fire rated boundaries throughout the plant, each area within these boundaries could then be evaluated with respect to that criteria set forth by Section IILG. of Appendix R 'and by Section 1.3 of this report.
Based on these evaluations, the necessary      modifications needed to meet the strict interpretation of the rule were determined.            These  modifications were then examined with respect to the additional level of fire safety provided, the material and construction costs required for implementation, as well as the
 
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                                  '.2-3 safety risks and manrem expenditure considerations.        Based on this review, specific fire areas were identified where full compliance with Section III.G. of Appendix R was not warranted        . or where specific emergency        operating f
procedures must be accomodated.
Areas Not Warran      Pull Com liance With Section IILG of A      ndix R For each of these fire areas, the following information is provided: an area description, a listing of safe shutdown equipment and cables, a nuclear safety evaluation, a fire hazards analysis and evaluation, a summary of proposed modifications and an exemption request.      The intended purpose of each of these sections is provided below:
Area Descri tion:
Provides a brief description of the fire area including its location, accessibility, layout of major equipment, construction, relevant geometric configuration, existing fire protection equipment, ventilation, boundary penetrations,          and Y
other pertinent information required'o conduct a thorough fire hazards evaluation.
Safe Shutdown        ment/Cables; Provides a catagorized listing of safe shutdown related equipment and cable functions located in the fire area, i.e., hot shutdown, cold shutdown, equipment required to mitigate the consequences    of a fire. See Section 3.0  of this report
 
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* 5.2"4 for definitions of categories.      In addition, this listing provides the types of cables located in the  fire area.
Nuclear Safe    Evaluation:
Provides an assessment      of the safe shutdown equipment/cables required to be protected or whose functionality must be assured by the fire hazards analysis and evaluation. In certain areas this section provides a list of specific operator actions which may be required when equipment/cable fire damage is permitted.
Fire Area Combustibles:
Provides a discussion of major in situ combustibles and access and einess of transient combustibles      including type and quantities.      In most. cases    the discussion of these combustible sources is limited to liquid combustibles.      Solid combustibles such as wood, paper, plastics, etc., were generally found to be in small quantities, sparsely distributed, and were bounded by the significant quantities of transient liquid combustibles considered in the analysis.            The relatively greater combustibility of liquid hydrocarbons,    as well as its ability to spread over a greater area when spilled, results in significantly higher heat release  rates. Section 4.2 of this report provides a detailed comparative analysis of the fire hazards associated with liquid hydrocarbons and solids.
Des      Basis Fire Calculations; Provides a discussion of the design basis fire calculations conducted for the area, including the quantities and types of combustibles utQized, the area-
 
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5.2-5 specific assumptions    utilized, and the calculation results.        It should be emphasized    that the fires postulated are considered incredible fires.        For example, the actual in-plant avaQability or use of combustibles utilized in the analysis was not a consideration. In addition, these combustibles were burned at optimum efficiencies not representative        of real-world conditions. This bounding type of analysis results in maximum combustion heat release rates and extremely short burn durations.      Refer to Section 4.0 of this report for a detailed discussion of the conservatisms in the analysis.
Fire Area Structural Ra      Evaluation:
Provides an assessment    of the fire resistive ratings 'for existing walls, floors, and ceilings of indoor areas. Please  note'that in determining these ratings there is no consideration for existing penetrations in these boundaries., Those walls, floors, and ceilings to be complete fire rated boundaries shall have penetrations sealed with qualified penetration barrier fire stops.        The  fire resistive ratings for existing walls, floors, and ceilings constructed        from reinforced concrete    or concrete    masonry  blocks are derived from tests performed in accordance      with standard methods of fire tests of building construction and materials, i.e., NPPA No. 251, "Standard Methods of Pire Tests of Building Construction and Materials (ASTM E119, UL 263)F Figure 8-7E  of reference (13) provides the fire resistive ratings of reinforced concrete floors of varying thickness and Figure 8-7P provides the fire resistive ratings of solid concrete walls of varying thickness.
 
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5.2-6 Fire Area Ad acent Effects Evaluation:
Provides an assessment    of the fire spread hazard associated with the adjacent areas.
Available Fire  S  ression        Bities Determination:
Provides a discussion of the manual    fire fighting capability associated with the area. It should be emphasized    that no credit is given for this inherent capability. The following paragraphs    summarize the assumptions utilized in establishing equipment ratings.
To facilitate proper use of extinguishers on different types of fires, the NFPA Standard No. 10, for the %mtallation of Portable Fire Extinguishers" has classified fires into four types as follows32~:
Class A:
Fires involving ordinary combustible materials (such as wood, cloth, paper, rubber, and many plastics) requiring the heat-absorbing (cooling) effects of w'ater, water solutions, or the coating effects of certain dry chemicals which retard combustion.
Class B:
Fires involving flammable or combustible          liquids, flammable gases, greases,  and similar materials      where extinguishment    is most readily
 
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5.2-7 secured by excluding air (oxygen), inhibiting the release of combustible vapors, or interrupting the combustion chain reaction.
Class C:
Fires involving energized      electrical equipment where safety to the operator requires the use of electricity nonconductive extinguishing agents.
(Note: When electrical equipment is deenergized, the use of Class A or B extinguishers may be indicated.)
Class D:
Fires involving certain combustible metals, such as magnesium, titanium, zirconium,    sodium,    potassium,    etc., requiring    a heat-absorbing extinguishing medium not reactive with the burning metals.
Type A, B and C fires are to be potentially encountered at this facility.
Type A extinguishers are classified as follows32/;
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5.2-8 2A                        2 1/2 3A 4A 10A 20A                      33 The potential energy absorbing capability can be estimated by multiplying the gallon capacity by 8400 Btu/gal.        On the other hand, type "B" extinguishers    are  rated on  their square    footage, n-Heptane fire extinguishment capability, i.e.~32/
Classification                      Area (ft2) 1B                              2 1/2 2B 5B                              12 1/2 10B                              25 20B                              50 40B                              100 80B                              200 160B                            400 320B                            800 640B                            1600 Type C extinguishers are rated on electrical conductivity only.
 
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5.2-9 It must  be recognized  that portable fire extinguishers are first-aid type devices located close at hand for immediate use on fires during their early stages.
These devices allow fires to be extinguished quickly by alert employees before any serious damage can occur.      More than 1/3 of reported industrial fires are extinguished by portable extinguishers alone31/.      The data above provides a means of evaluating the suppression capability of these devices and Table 2-3 provides a compQation of these devices available at the facility.
Fog nozzles, "E" rated, are provided at the facility. (Threads at hose stations are compatible with those used by local fire departments.)        The nozzle types have been tested without the    fire pumps running at an upper facility elevation (see Section 2.2). Based on the in situ tests, a flow rate of at least  VO gpm was conservatively assumed for the nozzle types on site        higher  flows will be available in an actual fire emergency. With 100% efficiency and an equivalency factor of water of 8400 Btu/gal, the energy suppression capability of these nozzles efficiency will reduce this value. An efficiency of 50% is assumed in the analyses unless stated otherwise.
Fire Area Summ This section highlights those results of the fire hazards analysis and evaluation.
Summ      of Pr    ed Modifications:
'Provides an itemized list of those modifications proposed by FPL.
 
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5.2"10 Exem tion R      est; Provides a detailed listing of those exemptions from the rule requested by PPL including additional justification.
Areas Warran      Pull Com liance With Section IILG Of A          diz R As stated in the introductory paragraph of Section 5.2, PPL is committing to the required    Appendix R modifications for those fire areas            where  full implementation is warranted.      Provided below is a brief description of these specific fire areas,  the proposed    modifications, and a schedule exemption request for each area.
Pire Area 40 Area 40 is the Boric Acid Makeup Tank (BAMT) Area.          It homes  the 1A and 1B Boric Acid Makeup Tanks, the 1A and 1B Acid Makeup Pumps, and associated cables, valves and piping. The 1A and 1B BAMT's and pumps are separated from each other by a concrete wall. This wall has a 1'      1'enetration at floor level, two 6" penetrations and a 7'      3'assageway at the 19.5'levation. The south wall of the fire areas has a 2'          8" HVAC penetration and a 2" piping penetration, and 3'    7'assageway at the 19.5'levation; the east wall has a      3 1/2'  7'oorway at the -0.5 elevation,    and 2-6" penetrations,'and the north wall has a 2'  8" HVAC penetration.
The following modifications are proposed for this area:
 
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5.2-11 Upgrade the Boric Acid Makeup Tank        lA enclosure to a complete  3 hour fire rated enclosure by the installations of 3 hour fire rated ventilation dampers and doors, and by providing all wall penetrations with qualified penetration barrier fire stops. See Appendix D.
20      Provide  3  hour fire rated barrier protection for    any power or control cables associated wtih the Boric Acid Makeup Pump 1B located inside this enclosure.
Schedule Exem tion R      uest FPL requests      exemption from 10 CFR 50.48(c)(2) to extend the allowed completion schedule for these activities from        9 months (based on the date of NRC schedule exemption approval) to that provided in Section 5.2.21 schedules.
At this time  we do not believe that these backfit installation phases  will require a unit outage. However, in the event that during the final design and safety review phases  it is determined that  a unit outage is required, we will amend our request to complete the installation phases during an outage period as defined by 10 CFR 50.48(c)(3)(i), (ii) or (iii). The requested exemption is justified on the basis of the reasonable time required to perform the work, the high degree of fire protection already present in the plant      and the importance of minimizing the disruption of plant operations.      Further, such exemptions are authorized by law and, for the reasons presented above, will not endanger life or property or the common defense and security and are in the public interest.
 
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5.2-12 Fire Area  61 Area 61 is the HVAC Equipment Room.          It houses the Auxiliary Building main supply fans; HVS-4A and HVS-4B, the main exhaust fans; HVE-10A and HVE-10B, the Emergency Core Cooling System Area (ECCS) exhaust fans; HVE-9A and HVE-9B, and other HVAC equipment.            HVE-9B is located in a separate concrete enclosure at the east end of the area. See Figure 5-8.
The following modifications are proposed for this area:
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Upgrade the HVE-9B exhaust fan enclosure to a            3 hour fire rated enclosure by the installation of  3  hour fire rated ventilation dampers and  doors,  and by providing  all wall and floor penetrations      with qualified penetration barrier fire stops. See Appendix D.
20      Relocate    all power and control cables        associated  with HVE-9B independent of Fire Area 61.
: 3.      Minor HVAC modifications in the Charging Pump Room (Area 38/75/76) to provide for equipment cooling in this area utilizing HVE-9B.
Schedule Exem tion Re uest FPL requests    exemption from 10 CFR,,50.48(c)(2)        to extend the aDowed completion schedule for these activities from      9 months (based on the date of NRC schedule exemption approval) to that provided in Section 5.2.21 schedules.
 
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5.2"13 At this time  we do not believe  that three of these backfit installation phases will require a unit outage. However, in the event that during the final design and safety review phases  it is determined that a unit outage is required, we will amend our request to complete the installation phases during an outage period as defined by 10 CFR 50.48(c)(3)(i),    (ii) or (iii). There are two types of backfit activities necessary to support our exemption request which require            a  unit outage because some of the ventilation system modifications will impact its safety related. function.. Consistent with the Section 5.2.21 schedules, FPL requests exemption from 10CFR50.48(c) (3) to extend from 180 days the period prior to the outages defined under subparts (i), (ii) and (iii). It is noted that completion of this activity is not possible during the Spring 1983 refueling outage and that NRC approval of this',exemption request is required prior to July  1, 1983 in  order to assure installation during the Fall 1984 refueling outage.
The requested    exemption is justified on the basis of the reasonable          time required to perform the work, the high degree of fire protection already present in the plant and the importance of minimizing the disruption of plant
 
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5.2-14 operations. Further, such exemptions are authorized by law and, for the reasons presented    above,  will not endanger life or property or, the common defense and security and are in the public interest.
Pire Area 58 This area is the 1B Battery Room.      It houses  the 1B batteries and associated cables. The area is bounded by concrete walls, floor and ceiling. There is a 24" x 6" HVAC penetration, two 3" piping penetrations and a 3'        6'oorway in the south wall. There is an 18" x 18" exhaust fan and vent in the ceiling of this area.
The following modifications are proposed for this area:
Upgrade the perimeter walls and floor of this area to fire rated barriers by the installation of a 3 hour fire rated door and qualified penetration barrier fire stops. See Appendix D.      It should be noted that PPL is requesting  an exemption    for the existing    1  1/2 hour fire rated ventillation damper separating Area    58  from the Cable Spreading Room (Area 57).
Schedule Exem tion Re uest FPL requests    exemption from 10 CFR 50.48(c)(2) to extend the allowed completion schedule for these activities from      9  months (based on the date of NRC schedule exemption approval) to that provided in Section 5.2.21 schedules.
 
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5.2"15 At this time  we do not believe that these  backfit installation phases will require a unit outage. However, in the event that during the final design and safety review phases  it is determined that a unit outage is required, we will amend our request to complete the installation phases during an outage period as defined by 10 CFR 50.48(c)(3)(i), (ii) or (iii). The requested exemption is justified on the basis of the reasonable time required to perform the work, the high degree of fire protection already present in the plant and the importance of minimizing the disruption of plant operations. Purther, such exemptions are authorized by law and, for the reasons presented above, wiQ not endanger life or property or the common defense and security and are in the public interest.
Fire Area  59 This area is the    lA Battery  Room. It houses  the 1A batteries and,associated cables. The area is bounded by, concrete walls, floor and ceiling. There is a 24" x 6" HVAC penetration, an 8" x 8" penetration, and a 3'              6'oorway in the south wall. There is an 18" x 18" exhaust fan and vent in the ceiling of this area.
The foQowing modifications are proposed for this area:
Upgrade the perimeter walls of this area to fire rated barriers by the instaQation of a  3 hour fire rated door and qualified penetration barrier fire stops. See Appendix D. It should  be noted that PPL is requesting exemption for the existing ventilation damper separating Area 59 from the A switchgear room (Area 60) which is rated at      1 1/2 hours.
 
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5.2-16 Schedule Exem tion Re uest FPL requests    exemption from 10 CFR 50.48(c)(2) to extend the allowed completion schedule for these activities. from        9 months (based on the date of NRC schedule exemption approval) to that provided in Section 5.2.21 schedules.
At this time  we do not believe  that these backfit installation phases will require a unit outage. However, in the event that during the final design and safety review phases  it is determined that    a unit outage is required, we will amend our request to complete the installation phases during an outage period as defined by 10 CFR 50.48(c)(3)(O,    (ii)'or (iii). The requested exemption is justified    on
                                                                                      'he basis of the reasonable time required to perform the work, the high degree of fire protection already present in the plant and the importance of minimizing the disruption of plant operations.      Further, such exemptions are authorized by law and, for the reasons presented above, will not endanger life or property or''
the common defense and security and are in the public interest.
E ui ment Ventilation Considerations An issue that is not addressed in the area evaluations is that associated with the effect of installing fire dampers in ventilation ducting to essential equipment areas. Although the problems associated with the inadvertant closure of fire dampers during    normal'peration can be resolved by the use'of multisection dampers and provisions for remote indication, the deliberate closure of certain fire dampers during actual fire conditions can result in the temporary total or partial loss of ventilation in'various areas of the plant. In conducting its area evaluations, FPL recognized the need to identify operator actions which may be
 
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5.2-'17 required to reestablish ventilation in these areas. For example, a fire in the "B" Switchgear Room (Area 57) could result in the loss of the following fans due to power supply or cable fire damage:
J "B" Switchgear Room exhaust fan, HVE-12 "A" Switchgear Room ro'of ventilator, RV-4 ECCS main exhaust fan,.HVE-98 Electrical Equipment Room supply fan, HVS-5B In addition, ventDation supply air. to .the Cable Spreading Room, the A Switchgear Room, and the "A" and "B"-Battery Rooms, could also be lost due to the closure of fire dampers in the "B"'Switchgear Room.          In spite of this, the "A" Switchgear Room roof ventilator RV-3 and the Cable Spreading Room exhaust fan HVE-11 could be utilized in conjunction with the opening of doors to provide some ventilation to the Cable Spreading              Room and the "A" Switchgear Room.        Although adequate cooling by use of these fans cannot be provided for an indefinite period of time, credit for re-establishing ventilation (i.e., resetting of fire dampers) once the fire is out, is considered appropriate.
Due to the long term nature of equipment cooling problems, and the low probability of. complete closure of all ventilation fire dampers in any given area,    FPL determined    that specific emergency operating procedures            for restoring ventilation in a fire area basis would not be appropriate. In order to ensure the restoration, of normal equipment ventilation in post    fire conditions,  a positive means of position indication, as well as inspection and reset provisions will be provided for essential fire dampers of concern.
 
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Latest revision as of 08:54, 8 January 2025

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Issue date: 06/10/1982
From: Robert E. Uhrig
Florida Power & Light Co
To: Eisenhut D
Office of Nuclear Reactor Regulation
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References
82-243, NUDOCS 8206150352
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