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자료명/저자사항
차세대 컴퓨팅 환경에 기반한 초고속 3차원 열수력 해석기술 개발 / 과학기술부 [편] 인기도
발행사항
[서울] : 과학기술부, 2009
청구기호
전자형태로만 열람가능함
자료실
전자자료
형태사항
64장 : 삽화, 도표 ; 30 cm
제어번호
MONO1200953106
주기사항
대과제명: 마이크로·나노·정보기술 기반 원자로 열수력 안전성 향상 핵심기초 연구
단면인쇄임
주관연구기관: 부산대학교
주관연구책임자: 정지환
원문
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표제지

제출문

보고서 초록

요약문

SUMMARY

목차

CONTENTS 9

제1장 연구개발과제의 개요 12

제2장 국내외 기술개발 현황 16

제1절 국외 연구 동향 16

제2절 국내 연구현황 18

제3장 연구개발수행 내용 및 결과 21

제1절 VHTR CAD geometry 생성 21

제2절 VHTR thermo-fluid 해석 30

1. 연구 내용 30

(1) 초고온 가스로 mesh 생성 30

(2) Core assembly의 Porous media 적용 37

(3) 초고온 가스로 해석 방법론 43

(4) 해석 조건 47

2. 연구 결과 54

(1) 유동 해석 결과 54

(2) 온도 분포 결과 56

제4장 결론 58

제5장 목표달성도 및 관련분야에의 기여도 59

제1절 목표달성도 59

제2절 관련분야에의 기여도 60

제6장 연구개발결과의 활용계획 62

제7장 참고문헌 63

Fig. 1.1. Very High Temperature Reactor 15

Fig. 2.1. Temperatures distribution of pressurized condition 17

Fig. 2.2. Configuration of the cooled vessel design 19

Fig. 2.3. Temperature analysis of 1/54 model 20

Fig. 3.1. Layout of Prismatic type VHTR 23

Fig. 3.2. Fuel elements (standard, Control or reserve shutdown fuel element) 24

Fig. 3.3. Core assembly and inner, outer graphite reflector 25

Fig. 3.4(a). Bottom view of the lower section 26

Fig. 3.4(b). Side view of the lower section 26

Fig. 3.5. Annular cross vessel including inlet and outlet 27

Fig. 3.6. Side view of the upper section 28

Fig. 3.7. Half section of the full geometry 29

Fig. 3.8. Lower and upper part mesh of Fluid domain 32

Fig. 3.9. Lewer and upper part of solid domain 34

Fig. 3.10. Non-conformant master and slave faces 36

Fig. 3.11. Fuel block geometrical parameter 39

Fig. 3.12. Pressure drop calculation domain 41

Fig. 3.13. Vector plot in coolant hole (a) 42

Fig. 3.13. Vector plot in coolant hole (b) 42

Fig. 3.14. Boundary conditions 48

Fig. 3.15. Velocity magnitude in the reactor 54

Fig. 3.16. Velocity magnitude in the reactor 54

Fig. 3.17. Pressure field in the reactor 55

Fig. 3.18. Pressure field in core assembly (porous media) 55

Fig. 3.19. Temperature field of fluid domain 56

Fig. 3.20. Temperature field of solid domain 56

Fig. 3.21. Temperature field of total domain 57

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