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보고서 초록
요약문
SUMMARY
Contents
목차
제1장 연구개발과제의 개요 15
1. 연구개발의 목적 및 필요성 15
2. 연구개발 내용 16
제2장 국내외 기술개발 현황 18
제1절 국내 기술개발 현황 18
1. 국내 연구 개발 실적 18
2. 국내 기술 수준 및 향후 전망 18
제2절 국외 기술개발 현황 20
1. 국외 연구개발 실적 20
2. 국외 기술 수준 및 향후 전망 21
3. 국내ㆍ외 기술수준 비교분석 21
제3장 연구개발수행 내용 및 결과 22
제1절 노내계측기시범집합체 최종설계사양서 확립 22
1. 설계사양서의 구성 22
2. 설계사양서 내용 검토 29
3. 설계사양의 비교검토(로듐 노내계측기와의 비교) 33
4. 설치 환경조건 비교 34
제2절 개선된 계측기 및 열전대 Sheath 재료특성 37
1. Inconel 600 및 Inconel 690의 부식 특성 37
2. Inconel 600 & Inconel 690의 물성치 비교 41
3. Outer Sheath Tube 재질의 노내계측기 적용 적합성 48
4. A1₂O₃ & MgO 의 물성치 비교 49
5. Emitter 재질의 특성 54
제3절 노내계측기 시범집합체 제작계획 수립 58
1. 자재 수급방안 58
2. 제작전 검토사항 61
3. 제작계획 62
제4절 노내계측기 시범집합체 제작기술 확보방안 63
1. 제작기술 현황 63
2. 제작기술 종류 73
3. 제작기술의 확보 방안 75
제5절 출력분포분석 코드 연계절차 수립 76
1. BEPREPN 모델 생산 76
2. ANC 모델 생산 77
3. SPNOVA 모델 생산 77
제6절 통합핵설계코드 적용 분석방법 확립 79
제7절 노내계측기 시범집합체 장전계획 수립 81
1. 시범장전 대상발전소 선정 81
2. 노내계측기 시 범집합체 장전 위치 선정 81
3. 발전소 초기 기동 시험중 점검 사항 82
4. Data Collection 시기 및 취득자료 83
5. 백금계측기 신호 민감도 평가 방법 83
6. SNAPSHOT에 필수 취득해야 할 Data 및 계산 목록 83
제8절 장수명 노내계측기 설치 세부절차 사전 수립 84
1. Incore Processing Program 변경 84
2. 현장설치 세부절차서 개발 85
제4장 목표달성도 및 관련분야에의 기여도 87
제1절 연구개발목표의 달성도 87
제2절 연구 성과 88
1. 총괄표 88
2. 연구성과별 세부내용 88
제3절 기술발전에의 기여도 89
1. Cost/Benefit 평가 89
2. 운전/안전 여유도 증가 90
제5장 연구개발결과의 활용계획 92
제1절 추가연구의 필요성 92
1. OPR-1000에서의 실증 시험 92
2. 노심보호계통 응용 92
제2절 기업화 추진 방안 92
1. 계측기 제작기술 국산화 92
2. 중수로 노내 핵계측분야 응용 93
제6장 연구개발과정에서 수집한 해외과학기술정보 94
제1절 해외 연구기관 기술 정보 94
1. 설계 문서 94
2. Related source data, methodology and works for the following 94
제7장 참고문헌 95
〈표 3-1〉 Thermal Conductivity of Sintered Alumina 49
〈표 3-2〉 Thermal Conductivity of Sintered Magnesia 50
〈표 3-3〉 Thermal Diffusivity of Sintered Alumina 50
〈표 3-4〉 Thermal Diffusivity of Sintered Magnesia 50
〈표 3-5〉 Specific Heat of Alumina 51
〈표 3-6〉 Specific Heat of Magnesia 51
〈표 3-7〉 Specific Resistance of Sintered Alumina 51
〈표 3-8〉 Specific Resistance of Sintered Magnesia 52
〈표 3-9〉 Modulus of Rigidity of Sintered Alumina 52
〈표 3-10〉 Modulus of Rigidity of Sintered Magnesia 53
〈표 3-11〉 Specification of Emitter Materials for Detector 56
〈표 3-12〉 Collector & Insulator 57
〈표 3-13〉 장수명 노내계측기 제작계획 62
〈표 3-14〉/〈표 4-1〉OPR-1000 호기당 MAPSSEL 적용에 따른 경제성 평가 90
〈그림 3-1〉 장수명 노내계측기의 구조 23
〈그림 3-2〉 장수명 노내계측기 단면 23
〈그림 3-3〉 Vanadium B(이미지참조) Platinum Detector 단면 24
〈그림 3-4〉 노내계측기 선단부분 25
〈그림 3-5〉 노내 계측기 구성품 구성 26
〈그림 3-6〉 노내 계측기의 단면 (Wire Wrap 유무 확인) 30
〈그림 3-7〉 노내계측기 원자로내 장착 부 내경(Thimble) 31
〈그림 3-8〉 중성자 Flux의 평균(고정식 로듐 노내계측기의 경우) 32
〈그림 3-9〉 노내 계측기의 단면비교 33
〈그림 3-10〉 노내 계측기 Connector 34
〈그림 3-11〉 축방향 Gama Dose Rate 35
〈그림 3-12〉 실험 후 무게 변화 38
〈그림 3-13〉 공기중 산화 테스트 후 단위면적당 무게변화 38
〈그림 3-14〉 순수에서의 실험 결과 39
〈그림 3-15〉 수증기 분위기에서의 실험결과 40
〈그림 3-16〉 Creep properties of Inconel 600 44
〈그림 3-17〉 Creep properties of Inconel 690 45
〈그림 3-18〉 Rupture Life of Inconel 600 45
〈그림 3-19〉 Rupture Life of Inconel 690 46
〈그림 3-20〉 Fatigue Characteristics of Inconel 600 46
〈그림 3-21〉 Fatigue Characteristics of Inconel 690 47
〈그림 3-22〉 Typical Modular Self-powered Neutron Detector 55
〈그림 3-23〉 Material Purchaser Specification 견본 60
〈그림 3-23〉 Self-Powered Radiation Detector 65
〈그림 3-24〉 Self-Powered Neutron Flux Detector 66
〈그림 3-25〉 SPND Detector 66
〈그림 3-26〉 In-Core Assembly 71
〈그림 3-27〉 Bi-Metal, Self-powered , Fixed Incore Detector 71
〈그림 3-28〉 Self-powered Fixed Incore Detector 72
〈그림 3-29〉 울진3호기 7주기 임계붕소농도 비교 79
〈그림 3-30〉 울진3호기 7주기 첨두출력값(Fq) 비교 80
원문구축 및 2018년 이후 자료는 524호에서 직접 열람하십시요.
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