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본 연구는 중대사고 시 냉각재가 노심 및 건물 내부로 유입되는 복합 상황을 가정하여, 시스템 거동과 안전성확보 가능성을 분석하였습니다. 이러한 혼합 구조는 설계 기준상 표준 계통은 아니나, 실제 발전소 사례를 통해 냉각유효성이 입증된 바 있습니다. 본 논문에서는 사고 환경의 기하학적 규칙성을 규명하고자 프랙탈 알고리즘과 IoT 기술을 융합 적용했으며, 건물 내 냉각재 축적 상황을 불리언 기반 수치 시뮬레이션으로 모델링하였다. 분석 결과, 안전성지표는 초기 감쇠 진동 후 점진적으로 상승하였습니다. 사고 90일 경과 시점에서는 열적 평형에 도달하며, 일정 진폭내에서 유지되는 정상 상태(Steady-state)의 진동 평행선을 그리며 최종 안정화됨을 확인하였습니다.
This study analyzes system behavior and safety during severe accidents involving coolant inflow into the reactor core and building. Although this integrated configuration is not a standard safety system, its cooling effectiveness has been validated through operational plant cases. To identify geometric regularity in complex accident environments, Fractal algorithms and Internet of Things (IoT) monitoring were integrated, with coolant accumulation modeled via Boolean-based numerical simulations. Results show safety indicators rising gradually following initial damped oscillations. By day 90, the system reached thermal equilibrium, ultimately stabilizing in a steady-state with constant-amplitude oscillations, confirming long-term stability.*표시는 필수 입력사항입니다.
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