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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

표목차

표 2.1-1. 해외 신형로 개발 현황 73

표 2.2-1. 해외 신형로 개발현황 및 주요특성 75

표 2.2-2. 국내 장기 전력수급 전망 77

표 2.2-3. 원전설비계획 78

표 2.2-4. 년도별 원전 건설계획(기) 78

표 2.2-5. 선진국의 온실가스 안정화 및 감축약속 현황 79

표 2.2-6. 주요국의 1인당 이산화탄소 배출량 80

표 2.2-7. 주요국의 GDP당 이산화탄소 배출량 80

표 2.2-8. 국내 및 세계 원전이용율 비교 81

표 2.2-9. 원자력발전소별 국산화율 82

표 2.2-10. 국내 유관기관의 연구현황 83

표 2.3-1. 신형안전로 설계 목표 비교 84

표 2.3-2. 신형안전로 설계 목표 85

표 3.4-1. AP-600과 고리 3,4호기의 노심 주요 열수력 설계 인자 비교 120

표 3.4-2. 연소도별 출력첨두인자 121

표 3.4-3. 반응도 계수 계산 결과 122

표 4.1-1. Reactor Vessel Parameters 207

표 4.3-1. VCT제거에 따른 기존 발전소 VCT기능 흡수 여부 208

표 4.3-2. 영광 3,4호기 CVCS 허용 압력손실표 209

표 4.3-3. 고리 2호기 기기의 △P 209

표 5.3-1. AP-600 자연순환 루프에 포함되는 기기의 열수력학적 규격 270

표 5.3-2. AP-600 자연순환 루프의 각 구간별 유효압력손실 계수 270

표 6.2-1. 증기발생기의 설계특성 및 성능 비교 325

표 6.2-2. WH Model F와 AP 600 증기발생기의 차이점 및 변경이유 331

표 6.3-1. 증기발생기 설계/성능 분석용 전산코드 332

표 6.3-2. SAFE 코드의 입력 및 출력값 333

표 6.3-3. LAZYE 코드의 출력값 336

표 6.4-1. 증기발생기 설계시 필요한 독립 및 종속변수 337

표 6.4-2. 전열관 두께, 허용압력의 설계치와 FSAR값 비교(고리 2호기) 338

표 6.4-3. 전열관 두께에 따른 열전달 저항 및 허용압력 설계값(고리 2호기) 338

표 7.3-1. 개량형 I&C 설계 기능구성 비교분석 432

표 7.3-2. 국내원전 총 발전정지 현황 433

표 7.3-3. 원인별 발전정지 통계 434

표 7.4-1. 반응도 제어를 위한 기능요건 분석표 436

표 8.1-1. 터빈출력 감소 성능분석시 초기조건 553

표 8.2-1. 대형 냉각재 상실사고 초기 및 경계조건 554

표 8.2-2. AP600 발전소 예상 정상운전 조건 555

표 8.2-3. 가정된 사고 전개 경계조건 556

표 8.2-4. AP600 소형냉각재 상실사고 해석을 위한 정상상태 조건 557

표 8.2-5. 계산된 시간별 사고 전개 과정 558

표 8.2-6. 안전해석 허용 기준 559

표 8.3-1. 일반 기기고장 데이타 베이스 요약표 560

표 8.3-2. 일반 기기보수 데이타 베이스 요약표 565

표 8.3-3. Zion PSA에서 사용된 정점사상 566

표 8.3-4. Oconee PRA에서 사용된 정점사상 568

표 8.3-5. Surry APET에 사용된 정점사상 569

표 8.3-6. APSET에서 사용된 정점사상 571

표 8.3-7. 격납건물 해석 방법간 장단점 비교 573

표 8.3-8. 각국의 확률론적 안전성 기준 사용 현황 574

표 8.3-9. 각국의 PSA 요건 및 사용 현황 575

표 8.3-10. 원전별 기 수행 PSA 현황 576

표 8.3-11. 주요 원전별 노심손상빈도(CDF) 결과 요약 비교 578

표 8.3-12. 원전별 Internal Events에 기인한 CDF 결과 요약 579

표 8.3-13. 원전별 External Events에 기인한 CDF 결과 요약 581

표 8.3-14. NUREG-1150에 의해 수행된 원전별 Level 1 PSA(CDF) 결과 요약 582

표 8.3-15. NUREG-1150과 RSS에서 수행된 CDF 비교 : Surry 1 & Peach Bottom 2 583

표 8.3-16. NUREG-1150과 NUREG/CR-3300에서 수행된 CDF 비교 : Zion 1 584

표 8.3-17. NUREG-1150과 RSSMAP에서 수행된 CDF 비교 : Sequoyah 1 & Grand Gulf 1 585

표 8.3-18. Task Action Plan A-45에 의해 수행된 원전별 Mean CDF 결과 586

표 8.3-19. IREP에 의해 수행된 원전별 Mean CDF 결과 587

표 8.3-20. 기타 Program에 의해 수행된 원전별 Mean CDF 결과 588

표 8.3-21. NUREG-1150에 의해 수행된 원전별 Public Risks 계산결과 요약 589

표 8.3-22. System 80, System 80+ 및 SIR에 대한 CDF 결과 비교 591

표 8.3-23. Current PWR(W), SP/90 및 AP-600에 대한 CDF 결과 비교 592

표 8.3-24. CE System 80 대비 System 80+의 설계개선 사항 요약 593

표 9.2-1. AP 600 Phase I Test Program for Safety Systems 687

표 9.2-2. AP 600 Phase II Test Program for Safety Systems 688

표 10.2-1. SYSTEM 80+ 설계특성 734

표 10.2-2. N-4 설계특성 736

표 10.2-3. CONVOY 설계특성 737

표 10.2-4. APWR 설계특성 738

표 10.2-5. ABWR 설계특성 740

표 10.2-6. Sizwell B 741

표 10.2-7. 한국표준원전 설계특성 743

표 10.2-8. 대용량 신형로 특성 비교 744

표 10.3-1. 영광 3, 4호기 제 1~4주기 및 9주기말 batch별 방출 연소도 750

표 10.3-2. 영광 3, 4호기 제 1~4주기 및 9주기말 batch별 방출 연소도... 751

표 10.3-3. 중성자 누출도에 따른 주기 길이 변화... 752

표 10.3-4. 울진 3, 4대 System 80+ 설계특성 비교 753

표 10.4-1. 대용량 경수로에 적용가능한 새로운 안전계통 설계개념 757

그림목차

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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