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SUMMARY
Contents
목차
제1장 서론 39
제2장 신형안전로 기술개발 44
제1절 개요 44
제2절 신형안전로 기술개발 동향 46
1. 해외 기술 개발 동향 46
2. 국내 기술개발 동향 52
제3절 국내 신형안전로개발 56
1. 신형안전로의 설계목표 56
2. 신형안전로개발 기본방향 61
3. 주요 개발과제 및 개발추진방안 64
제3장 핵연료 및 노심설계 86
제1절 개요 86
제2절 설계 기준 및 요건 88
1. 핵연료 설계 기준 및 요건 88
2. 노심 핵설계 기준 및 요건 91
3. 노심 열수력 설계 기준 및 요건 94
제3절 설계 및 해석방법론 97
1. 핵연료 설계 97
2. 노심 핵설계 98
3. 노심 열수력 설계 102
제4절 소용량 신형안전로 노심설계 105
1. 소용량 신형안전로 노심 설계 특성 105
2. 소용량 신형안전로 노심 설계 분석 106
제5절 향후 연구개발 내용 및 계획 115
1. 핵연료 설계 115
2. 노심 핵설계 117
3. 노심 열수력 설계 118
제4장 원자로 및 원자로냉각재 계통 132
제1절 원자로용기 및 노내구조물 132
1. 개요 132
2. 설계기준 및 요건 134
3. 주요 설계특성 147
4. 설계 및 해석 방법론 분석 153
5. 향후 연구개발 내용 및 계획 161
제2절 원자로 냉각재 계통 164
1. 개요 164
2. 계통 기능 및 설계요건 164
3. 주요 설계 특성 167
4. 설계 및 해석 방법론 분석 174
5. 향후 연구개발 내용 및 계획 187
제3절 화학 및 체적제어 계통 191
1. 개요 191
2. 계통기능 및 설계요건 191
3. 주요 설계 특성 194
4. 설계 및 해석 방법론 분석 195
5. 향후 연구개발 내용 및 계획 204
제5장 안전계통 231
제1절 개요 231
제2절 계통기능 및 설계요건 233
1. 계통기능 요건 233
2. 설계기준 및 요건 234
제3절 주요 설계특성 및 분석 237
1. 피동 안전주입 계통 237
2. 피동 잔열제거 계통 246
제4절 향후연구 방향 및 계획 267
1. 추가해석항목 267
2. 방법론개발 및 확립항목 268
3. 실험항목 268
제6장 증기 및 급수계통 290
제1절 개요 290
제2절 계통기능 및 설계요건 292
1. 계통기능 292
2. 설계요건 295
3. 증기발생기의 성능 및 설계특성 분석 300
제3절 증기발생기 설계용 전산코드 및 설계 방법론 분석 302
1. 증기발생기 설계용 전산 코드분석 302
2. 설계방법론 분석 318
제4절 증기발생기 설계 319
1. 열수력 설계 319
2. 전열관 설계 322
제5절 향후 연구개발 내용 및 계획 324
제7장 계측제어계통 360
제1절 개요 360
1. 설계목표 360
2. 설계방법 및 수행내용 361
제2절 설계개념 설정 365
1. 설계개념 365
2. 설계접근방식 369
제3절 설계동향 검토 375
1. 규제요건 동향 검토 375
2. 개량형 설계 동향검토 379
3. 신기술 검토 392
4. 국내원전 정지사례 분석 398
제4절 기능분석 및 예비구조 설정 403
1. 기능분석 및 기능할당 403
2. 예비구조 설정 409
제5절 향후 계획 및 전망 426
1. 향후계획 426
2. 향후전망 431
제8장 안전성 분석 442
제1절 발전소 성능분석 442
1. 개요 442
2. 성능요구 조건 443
3. 분석기준 및 목표 444
4. 분석 방법론 445
5. 향후 연구 개발 내용 및 계획 459
제2절 안전해석 460
1. 개요 460
2. 신형 안전로 안전성 분석 방법론 검토 460
3. 예비 안전해석 465
4. 안전설계 목표 검증 485
5. 향후 연구개발 내용 및 계획 487
제3절 중대사고 및 PSA 490
1. 개요 490
2. 확률론적 안전성 평가 기술 개발 491
3. 격납건물 성능 평가 관련 기술 개발 516
4. 신형안전로 개발을 위한 PSA 사전 조사 분석 541
5. 향후 연구 개발내용 550
제9장 실증시험 660
제1절 개요 660
제2절 실증시험 현황분석 661
1. 피동형 격납용기 냉각계통(PCCS) 실험 661
2. Passive Safety System(PSS) Tests 666
제3절 시험계획 669
1. 기본 열수력현상 실험 669
2. 계통별 실험 672
제4절 기초실험 676
1. 기본 열수력 Loop 설계 676
제10장 대용량 신형로 기술개발 697
제1절 개요 697
제2절 대용량신형로 개발현황 698
1. 해외 기술개발 동향 698
2. 국내 기술개발 동향 702
제3절 설계 특성 분석 706
1. 핵연료 및 노심 설계 706
2. 원자로 계통 712
제4절 대용량 신형로 안전성 평가 조사분석 731
제11장 결과요약 및 건의사항 765
제1절 결과요약 765
1. 설계종합[내용없음] 26
1. 원자로계통설계 766
2. 노심설계 767
3. 유체계통설계 768
4. 안전계통 실증시험 769
5. 계측제어계통개발 769
6. 안전해석 770
7. 확률론적 안전성 분석 771
8. 신형안전로 인허가 규제방안 연구 772
제2절 건의사항 773
참고문헌 774
부록 : 신형안전로 안전특성 및 규제방안 고찰[내용없음] 26
서지 정보 양식(BIBLIOGRAPHIC INFORMATION SHEET) 791
판권기 793
그림 3.2-1. 신형로 노심의 열적 여유도 123
그림 3.3-1. 노심 핵설계 코드 사용 흐름도 124
그림 3.3-2. 열수력 설계 절차 125
그림 3.4-1. 신형안전로(AP600)의 노심내 제어봉군의 위치 126
그림 3.4-2. 연소도별 임계붕산농도 변화 127
그림 3.4-3. 핵연료집합체별 반경방향 출력분포 및 연소도분포, 주기초 128
그림 3.4-4. 핵연료집합체별 반경방향 출력분포 및 연소도분포, 주기중간 129
그림 3.4-5. 핵연료집합체별 반경방향 출력분포 및 연소도분포, 주기말 130
그림 3.4-6. 연소도별 축방향 출력분포 변화 131
그림 4.1-1. AP600 원자로 용기 210
그림 4.1-2. AP600 원자로 냉각재 계통 211
그림 4.1-3. 원자로 용기 수평 단면도 212
그림 4.1-4. Location of Core Support Components 213
그림 4.1-5. Instrumentation Port Column Assembly 214
그림 4.1-6. Thermocouple Column Conduit Seal Assembly 215
그림 4.1-7. Conduit Seal Assembly 216
그림 4.2-1. EPRI 피동형 안전로의 유체계통도 217
그림 4.2-2. 두가지 설계개념에 따른 가압기크기 및 수위설정 218
그림 4.2-3. 핵연료재장전수저장탱크내 각 수직거리에서의 평균온도분포(열교환기 위치, x = 1.72m) 219
그림 4.2-4. 핵연료재장전수저장탱크내 각 수직거리에서의 평균온도분포(열교환기 위치, x = 5.91m) 220
그림 4.2-5. 핵연료재장전수저장탱크내 열교환기 주변에서의 온도분포(열교환기 위치, x = 1.72m, 시간 = 180 min.) 221
그림 4.2-6. 핵연료재장전수저장탱크내 열교환기 주변에서의 온도분포(열교환기 위치, x = 5.91m, 시간 = 180 min.) 222
그림 4.2-7. 핵연료재장전수저장탱크내 유체표면온도분포(열교환기 위치, x = 1.72m) 223
그림 4.2-8. 핵연료재장전수저장탱크내 유체표면온도분포(열교환기 위치, x = 5.91m) 224
그림 4.2-9. 핵연료재장전수저장탱크내 각 수평거리에서의 평균온도분포(열교환기 위치, x = 1.72m, 시간 = 180 min.) 225
그림 4.2-10. 핵연료재장전수저장탱크내 각 수평거리에서의 평균온도분포(열교환기 위치, x = 5.91m, 시간 = 180 min.) 226
그림 4.3-1. 정화유량대 정화반감기 관계 227
그림 4.3-2. 정화유량대 총 CRUD 제거율 228
그림 4.3-3. AP-600의 CVCS 정화 유로 229
그림 4.3-4. 배관직경별 허용 정화유량대 손실수두 관계 230
그림 5.3-1. 신형안전로의 피동안전주입계통 개념도 271
그림 5.3-2. 노심보충수탱크(CMT)의 비상노심냉각수 주입 272
그림 5.3-5. IRWST의 비상노심냉각수 주입 272
그림 5.3-3. 노심보충수탱크의 주입유량(가압기 압력균형관 격리밸브가 개방된 경우) 273
그림 5.3-4. 노심보충수탱크의 주입유량(저온관 압력균형관 격리밸브가 개방된 경우) 274
그림 5.3-6. 신형안전로의 피동잔열제거계통 개념도 275
그림 5.3-7. Pool Boiling의 열전달 양상 276
그림 5.3-9. 벽면온도 강하 형태에 따른 두 가지의 열속 276
그림 5.3-8. 벽면온도(Tw) 변화에 따른 함수 F(Tw)의 변화 277
그림 5.3-10. 1 차측 온도 변화에 따른 열속변화... 278
그림 5.3-11. 튜브두께 및 1 차측 온도 변화에 따른 열속변화 279
그림 5.3-12. 1 차측 유량 및 온도 변화에 따른 열속변화 280
그림 5.3-13. PRHR 작동시 시간에 따른 원자로출구 냉각재온도 변화 : 최대시간구간의 민감도 281
그림 5.3-14. PRHR 작동시 시간에 따른 원자로출구 냉각재온도 변화 : 핵비등열전달 상관식의 민감도 282
그림 5.3-15. PRHR 작동시 시간에 따른 원자로출구 냉각재온도 변화 : 초기조건의 민감도 283
그림 5.3-16. PRHR 작동시 시간에 따른 원자로출구 냉각재온도 변화 : 1 차측 체적의 민감도 284
그림 5.3-17. PRHR 작동시 시간에 따른 PRHR 유량 및 입출구 온도차 변화 285
그림 5.3-18. PRHR 작동시 시간에 따른 원자로출구 냉각재온도 변화 : PRHR 배관길이의 민감도 286
그림 5.3-19. 노심과 PRHR Hx 중심간의 거리 차이에 따른 PRHR 작동 72 시간후 Hx 입구온도의 변화 287
그림 5.3-20. PRHR 작동시 시간에 따른 원자로출구 냉각재온도 변화 : PRHR Hx 튜브수의 민감도 288
그림 5.3-21. PRHR Hx 튜브수 변화에 따른 PRHR 작동 72 시간후 Hx 입구온도의 변화 289
그림 6.2-1. WH사 증기발생기의 변천 339
그림 6.2-2. WH Model F 증기발생기 340
그림 6.2-3. 울진 3/4호기 증기발생기 341
그림 6.2-4. CE System 80+ 증기발생기 342
그림 6.3-1. 기존 SAFE(Mod 1)와 변경된 SAFE(Mod 2)의 Economizer 부분 Nodalization 343
그림 6.3-2. SAFE의 Economizer Marching 계산방법 344
그림 6.3-3. Economizer가 없는 증기발생기와 있는 증기발생기 내부의 유로 345
그림 6.3-4. SAFE/MOD 2의 아냉영역 Marching 계산방법 346
그림 6.3-5. SAFE/MOD 1,2의 Evaporator 부분 Nodalization 347
그림 6.3-6. SAFE의 Flow Chart 348
그림 6.3-7. LAZYE의 증기발생기 내부 온도 및 열속분포 가정 349
그림 6.3-8. LAZYE의 Nodalization 350
그림 6.3-9. LAZYE의 Flow Chart 351
그림 6.3-10. 증기발생기 전열관 길이 및 갯수 결정 방법 352
그림 6.4-1. 설계 독립변수 변화에 따른 일차측 고온관 온도와 열전달 면적의 변화 353
그림 6.4-2. 설계 독립변수 변화에 따른 일차측 고온관 온도와 열전달 면적의 변화... 354
그림 6.4-3. 설계 독립변수 변화에 따른 일차측 고온관 온도와 열전달 면적의 변화... 355
그림 6.4-4. 설계 독립변수 변화에 따른 이차측 압력과 열전달 면적의 변화... 356
그림 6.4-5. 설계 독립변수 변화에 따른 증기발생기 높이와 열전달 면적의 변화... 357
그림 6.4-6. 설계 독립변수 변화에 따른 전열관 갯수와 일차측 압력 강하의 변화... 358
그림 6.4-7. 증기발생기 전열관 두께에 따른 열전달 저항과 허용압력 359
그림 7.1-1. 신형안전로 계측제어설계 업무 진행관계 및 순서 437
그림 7.4-1. 신형로 계측제어계통 설계를 위한 포괄적(Generic) 기능 구조 438
그림 7.4-2. I&C 예비구조 439
그림 7.4-3. MMI 예비구조 440
그림 7.4-4. AP-600 Passive Plant에 적용된 기능 구조 441
그림 8.1-1. NLOOP 일차계통의 개략적인 Nodalization 595
그림 8.1-2. NLOOP의 가압기 모의 596
그림 8.1-3. NLOOP의 RPV 헤드 모의 597
그림 8.1-4. NLOOP의 밀림관 모의 598
그림 8.1-5. 고리 1, 3호기 주증기관 계통도 모의 599
그림 8.1-6. 고리 1, 3호기 주급수관 계통도 모의 600
그림 8.1-7. 제어봉 제어 계통도 601
그림 8.1-8. 원자로 출력 및 터빈 출력 변화 602
그림 8.1-9. D뱅크 제어봉의 위치 변화 603
그림 8.1-10. 주급수 및 주증기량의 변화 604
그림 8.1-11. 증기발생기 압력변화 605
그림 8.1-12. 가압기 압력변화 606
그림 8.1-13. 냉각재 평균온도 변화 607
그림 8.1-14. D뱅크 제어봉의 위치 변화 608
그림 8.1-15. 제어봉, 붕소, 냉각재온도, 핵연료 온도변화에 따른 반응도 변화 609
그림 8.1-16. 증기발생기 수위변화 610
그림 8.1-17. 밀림관에서 유량 변화 611
그림 8.1-18. 주냉각재의 유량 변화 612
그림 8.1-19. 터빈출력을 2단계로 감소시킬 경우 출력변화 613
그림 8.1-20. 터빈출력을 2단계로 감소시킬 경우 증기발생기 열속 614
그림 8.1-21. 터빈출력을 2단계로 감소시킬 경우 증기발생기 유량 615
그림 8.1-22. (실제 온도 - 프로그램된 온도)와 출력감소량과 관계 616
그림 8.2-1. RELAP5/MOD3 AP600 Nodalization Diagram 617
그림 8.2-2. Primary System Pressure 618
그림 8.2-3. Passive Safety Injection Flow Rate 619
그림 8.2-4. IRWST Injection Flow Rate 620
그림 8.2-5. Fuel Cladding Temperature 621
그림 8.2-6. RELAP5/MOD3 DVI-A Line Double Ended Guillotine Break Diagram 622
그림 8.2-7. RCS Pressure 623
그림 8.2-8. Break Flow and CMT, Accumulator and IRWST Flow 624
그림 8.2-9. Balance Mass Flow Rate of Injection and Break 625
그림 8.2-10. Collapsed Level of DC, Core and Low-Plenum 626
그림 8.2-11. Cladding Temperature of Hot Rod 627
그림 8.2-12. Mass Flow Rates of 1st - 4th Stages ADSs 628
그림 8.2-13. Overall Arrangement of PWR Passive Residual... 629
그림 8.2-14. Pressurizer Pressure Temperature for TLFWA 630
그림 8.2-15. Pressurizer Liquid Level Transient for TLFWA 630
그림 8.2-16. RCS Loop Temperature Transient for TLFWA 631
그림 8.2-17. PRHR Heat Exchanger Surface Heat Flux Change 631
그림 8.3-1. BAYES code의 체계 632
그림 8.3-2. BAYES 입력 file 구성 예 636
그림 8.3-3. BAYES GDB file 출력 예 637
그림 8.3-4. BAYES 출력 file 예 638
그림 8.3-5. RSS에서의 격납건물 사건수목(PWR 경우) 643
그림 8.3-6. Oconee PRA에서의 사건수목 644
그림 8.3-7. Surry APET에서의 사건수목 645
그림 8.3-8. System 80+에서의 사건수목 647
그림 8.3-9. Surry IPE PRA에서의 사건수목 648
그림 8.3-10. DCH에 의한 격납건물 조기 파손에 관한 보조수목 649
그림 8.3-11. 격납건물 지연파손에 관한 분리사건수목 652
그림 8.3-12. APSET 기본 개념도 653
그림 8.3-13. 간단한 구조의 격납 건물 사건수목 654
그림 8.3-14. (a) 격납 건물 조기 파손 빈도 정량화를 위한 논리수목 655
그림 8.3-14. (b) DCH에 의한 격납건물 조기파손 빈도 정량화를 위한... 656
그림 8.3-14. (c) DCH 발생 빈도 정량화에 사용되는 논리수목 657
그림 8.3-15. 캐비티에서의 코륨층 냉각성을 판별하는데 사용되는 보조 사건수목 658
그림 8.3-16. 원전 유형별 내부사건에 기인한 노심손상빈도 비교 659
그림 9.4-1. Schematic Diagram of Thermal Test Loop 689
그림 9.4-2. Schematic Diagram of Critical Flow Test Apparatus 690
그림 9.4-3. System Layout and Optical Schematic 691
그림 9.4-4. Grid and Mixing Test Channel 692
그림 9.4-5. Flow Diagram of the Air-Water Loop 693
그림 9.4-6. Block Diagram of Optical Probe System 694
그림 9.4-7. Main Sensor Spoolpiece of Impedance Void Meter 695
그림 9.4-8. High Speed Video Motion Analysis System 696
그림 10.3-1. 영광 3,4호기용 핵연료 집합체의 연소도에 따른 반응도 변화 758
그림 10.3-2. 중성자 누출도별 batch 크기에 따른 필요 신연료 농축도 759
그림 10.3-3. Batch 크기에 따른 batch 평균 방출 연소도 760
그림 10.3-4. System 80+ 안전주입계통(2 out of 4 trains) 761
그림 10.3-5. UCN 3&4 안전주입계통 762
그림 10.3-6. System 80+ 잔열제거계통(1 out of 2 trains) 763
그림 10.3-7. UCN 3&4 잔열제거계통 764
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