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표제지
보고서 요약서
요약문
SUMMERY
Contents
목차
제1장 서론 21
제1절 연구의 배경 및 필요성 21
제2절 연구의 목표 및 범위 22
제2장 국내외 소형원자로시스템 기술동향 분석 24
제1절 세계의 연구로 동향 24
2.1.1. 세계의 연구로 현황 24
2.1.2. 세계 연구로 시장 28
제2절 각국의 연구로 기술 현황 31
2.2.1. 우리나라의 연구로 기술 현황 31
2.2.2. 수출 경쟁 국가들의 연구로 기술 35
제3절 각국의 중소형원자로 개발 현황 38
2.3.1. 우리나라의 중소형원자로 개발 현황 38
2.3.2. 외국의 중소형원자로 개발 현황 42
제4절 전세계 소형모듈형원자로 시장 현황 및 전망 50
제3장 연구로 요소기술 고도화 53
제1절 연구로 수출경쟁 우위기술 53
3.1.1. 연구로 수출경쟁 우위기술 도출 53
3.1.2. 원자로 및 노심 설계/해석 기술 고도화 56
3.1.3. 분산핵연료 제조 기술 59
3.1.4. 연구로 이용 기술 60
제2절 연구로 미확보 핵심기술 63
3.2.1. 판형핵연료 제작 및 성능평가 기술 64
3.2.2. 연구로 노심열수력 실험 기술 65
3.2.3. 급속 삽입 안전정지 기술 66
3.2.4. 상향유동 노심에서 판형핵연료 고정 기술 66
3.2.5. 동적 제어봉가 측정법 개발 67
3.2.6. 흑연 반사체 설계 및 제작 기술 68
3.2.7. 중수배수식 이차정지계통 개발 69
3.2.8. 핵분열 Mo-99 생산 기술 69
3.2.9. 소형연구로용 경량 제어봉구동장치 개발 71
제3절 연구로 미래 첨단기술 72
3.3.1. 냉각재 상실사고 완화 설계 기술 72
3.3.2. 연구로 확률론적안전성분석 기술 72
3.3.3. 연구로 방사선원항 평가 기술 73
3.3.4. 연구로 부지밖 방사선 피폭선량 평가 기술 73
제4절 연구로 수요 맞춤형 요소기술 개발 75
3.4.1. 요르단연구로 이용자 만족도 75
3.4.2. 연구로 수요국 요구사항 분석 77
3.4.3. 연구로 수요맞춤형 요소기술 개발 방안 78
제5절 연구로 수출지원 요소기술 개발 방안 81
3.5.1. 연구로 노심 열수력 실험 기술 81
3.5.2. 동적제어봉가 측정법 개발 82
3.5.3. 금속 삽입 원자로 안전정지 기술 83
3.5.4. 감쇠장치 개발 84
3.5.5. 냉각재 상실사고 완화 설계 기술 84
제4장 중소형원자로 요소기술 고도화 86
제1절 중소형원자로 수출경쟁 우위기술 86
4.1.1. 중소형원자로 수출경쟁 우위기술 도출 86
4.1.2. 해석 방법론 및 코드 개발 기술 88
4.1.3. 냉각재펌프 성능시험설비 기술 89
4.1.4. 피동안전계통 설계, 제작 및 검증 기술 90
제2절 중소형원자로 미확보 핵심 미래기술 91
4.2.1. 무붕산운전 원자로 설계 및 인허가 평가 기술 91
4.2.2. 일체형원자로 장기냉각 성능 고도화 91
4.2.3. 멀티유닛 모듈화 설계 기술 92
4.2.4. 중대사고 실시간 시뮬레이션 기술 93
제3절 중소형원자로 미래 첨단기술 94
4.3.1. 3차원 상세모델 기반 내진해석기법 개발 94
4.3.2. 인쇄기판형 증기발생기 설계 및 인허가 대응 기술 94
4.3.3. 완전피동형 원자로 설계 기술 95
4.3.4. 다물리 원자로 연계해석 기술 95
제4절 중소형원자로 수요맞춤형 요소기술 97
4.4.1. 중소형원자로 수요국 요구사항 분석 97
4.4.2. 중소형원자로 수요맞춤형 요소기술 개발 방안 97
제5절 중소형원자로 수출지원 요소기술 개발 방안 98
4.5.1. 3차원 상세모델 기반 내진해석기법 개발 98
4.5.2. 일체형원자로 장기냉각 성능 고도화 99
제5장 결론 101
참고문헌 104
표 2.1.1. 일본의 운전 중 혹은 임시정지 중인 연구로 25
표 2.1.2. 개발도상국의 운전 중 연구로 현황 25
표 2.1.3. 주요 실험로의 특성 비교 26
표 2.1.4. 건설 중인 9기 연구로 현황 27
표 2.1.5. 건설 계획의 연구로 현황 27
표 2.2.1. 고농축우라늄 핵연료를 사용 또는 사용예정인 고성능 연구로 목록 36
표 2.3.1. 운전 혹은 건설 중 및 가까운 미래에 건설이 예상되는 소형원자로 현황 38
표 2.4.1. SMR 건설 계획 중인 국가별 2020~2035년 건설 예정 신규 원전 규모 및 SMR 비중 51
표 3.1.1. 국가별 연구로 기술현황 53
표 3.1.2. 판형핵연료 기술에 대한 국내외 연구현황 59
표 3.1.3. 냉중성자 시설을 갖춘 주요 연구로 61
표 3.1.4. 세계 주요 연구로 냉중성자속 비교 61
표 3.1.5. 국가별 NTD 서비스 62
표 3.2.1. 연구로 미확보 핵심기술 요약표 64
표 3.2.2. Mo-99 생산이 가능한 전세계 연구로 현황 70
표 3.3.1. 연구로 미래 첨단기술 요약표 72
표 3.5.1. 연구로 노심 열수력 실험 기술 개발 연차별 연구내용 및 예산 81
표 3.5.2. 동적제어봉가 측정법 개발 연차별 연구내용 및 예산 82
표 3.5.3. 급속 삽입 원자로 안전정지 기술 개발 연차별 연구내용 및 예산 83
표 3.5.4. 감쇠장치 개발 연차별 연구내용 및 예산 84
표 3.5.5. 냉각재 상실사고 완화 설계기술 개발 연차별 연구내용 및 예산 85
표 4.1.1. 해외 중소형원자로 기술현황 및 국내 기술과의 격차, 국내 기술의 차별성 86
표 4.5.1. 3차원 상세모델 기반 내진해석기법 연차별 연구내용 및 예산 98
표 4.5.2. 일체형원자로 장기냉각 성능 고도화 연차별 연구내용 및 예산 99
표 5.1.1. 소형원자력 시스템 수출지원 요소기술 102
그림 2.1.1. 각 국의 연구로 운영 현황 24
그림 2.1.2. 운영 중 연구로의 운전이력 분포 28
그림 2.2.1. 경희대학교 교육용원자로 AGN-201K의 원자로 차폐시설 및 운전반 34
그림 2.3.1. SMART 원자로용기 개념도 39
그림 2.3.2. REX-10 실증장치 41
그림 2.3.3. 원자로 개발을 위한 미국의 공공-민간 파트너십 43
그림 2.3.4. NuSCALE의 비상노심냉각계통 개념도 44
그림 2.3.5. ACP100의 북아프리카 및 중동 지역 건설 예시 47
그림 2.4.1. 2035년 전 세계 지역별 SMR 발전량 규모 최소치 및 최대치 전망 50
그림 2.4.2. 재생에너지 발전설비용량 증가에 따른 전원 믹스 변화 51
그림 3.1.1. 원심분무 장면 및 개념도 60
그림 3.1.2. 원심분무 분말(왼쪽)과 파쇄분말 60
그림 3.2.1. JRTR 반응도 컴퓨터 및 제어봉가 68
그림 3.2.2. 흑연 반사체 파손 사례 69
그림 3.4.1. JRTR 설계 만족도 75
그림 3.4.2. 건설된 JRTR 만족도 75
그림 3.4.3. 기대되는 미래 JRTR 이용 기술 76
그림 4.3.1. 인쇄 기판형 열교환기 예시 95
이용현황보기
가상서가
원문구축 및 2018년 이후 자료는 524호에서 직접 열람하십시요.
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