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SUMMARY
Contents
목차
제1장 연구개발과제의 개요 24
제2장 국내외 기술개발 현황 30
제1절 국내 기술개발 현황 30
제2절 국외 기술개발 현황 31
제3장 연구개발수행 내용 및 결과 36
제1절 실증로 및 다목적로 인허가관련 법규 개발 36
제2절 소듐냉각고속로 일반안전요건 개발 60
제3절 주요 상세안전요건 초안 개발 109
1. 원자로시설의 안전등급과 등급별 규격에 관한 규정 109
2. 원자로시설의 가동중 검사에 관한 규정 125
3. 소듐-물 반응 압력방출계통 설계에 관한 기준 136
4. 외부사건에 의한 장기 전원공급 상실에 대한 안전요건 수립 139
제4절 규제지침 체계 수립 및 초안 개발 143
1. 사건분류, 허용기준 및 대표사건에 관한 규제지침 143
제5절 주요 안전현안 검토 195
1. 심층방어이행 평가방법론 개발 195
2. 반응도계수 특성 및 소듐공동에 따른 안전현안 검토 227
3. SFR 방사선원항 안전현안 검토 256
4. SFR 소듐화재 안전현안 검토 283
5. 노심재임계 현상 특성 평가 314
6. 소듐화재 에어로졸 안전현안 검토 324
7. 핵설계 전산코드 불확실도 평가방법론 검토 350
8. 핵연료집합체 유동막힘 현상 평가 391
9. 기술검증시험 타당성 평가방법론 개발 423
제4장 목표달성도 및 관련분야에의 기여도 456
제1절 연구개발 목표 달성도 456
제2절 관련 분야 기여도 467
1. 경제·산업적 측면 467
2. 사회적 측면 467
3. 기술적 측면 467
제5장 연구개발결과의 활용계획 470
제1절 활용계획 470
제6장 연구개발과정에서 수집한 해외과학기술정보 474
제7장 참고문헌 478
그림 1-1. 미래 원자력시스템 개발 장기 추진계획 24
그림 3.1-2. 사전안전성 기본개념 55
그림 3.2-1. SFR 일반안전요건 개발 전략도 60
그림 3.3-1. PRISM의 IHTS 계통 유로 137
그림 3.3-2. KAERI의 SWRPRS 계통 개념도 138
그림 3.5.1-1. OPT 표준구조 196
그림 3.5.1-2. KALIMER OPT 반응도제어 예 203
그림 3.5.2-1. 다양한 고속로의 중성자 스펙트럼 비교 228
그림 3.5.2-2. 제어봉 구동축의 축방향 위치 변화 233
그림 3.5.3-2. FAUNA 실험장치에서의 농도변화 259
그림 3.5.3-3. NaOx 부유질량 260
그림 3.5.3-4. NaI 부유질량 260
그림 3.5.3-5. 소듐기화량에 따른 핵분열생성물의 기화량 263
그림 3.5.3-6. NALA II 실험장치 구조 267
그림 3.5.3-7. 표의 데이터 1~6번에 대한 최적근사 268
그림 3.5.3-8. 평형분배계수 실험장치 270
그림 3.5.3-9. 이론적 및 실험적 요오드 평형분배계수의 비교 272
그림 3.5.3-10. 평형기화실험 장치 개요 273
그림 3.5.3-11. Na상부의 Nal분압 275
그림 3.5.4-1. 소듐 연소과정에 대한 화학적 기구 286
그림 3.5.4-2. 소듐 분사액적의 연소모델 288
그림 3.5.4-3. 구소련 실험로 BR-5의 원자로냉각재계통도 290
그림 3.5.4-4. 영국의 실험로 DFR의 원자로냉각재계통도 291
그림 3.5.4-5. 영국의 실험로 DFR의 증기발생기 전열관 구조 291
그림 3.5.4-6. 영국의 실험로 DFR의 1차 냉각재계통 NaK 누출부위 292
그림 3.5.4-7. 영국의 실험로 DFR 1차 냉각계통의 NaK 누설부위 상세도 292
그림 3.5.4-8. 프랑스 원형로 Phenix의 중간열교환기에서 발생한 소듐누출부위 294
그림 3.5.4-9. 프랑스의 실증로 Super-Phenix의 노외핵연료 저장조에서 발생한... 294
그림 3.5.4-10. BN-350의 증기발생기와 전열관의 물 누설부위 296
그림 3.5.4-11. 능동형 음향 감지법 개념도 299
그림 3.5.4-12. Catch Pan Fire Suppression Deck System 300
그림 3.5.4-13. Mitigated MEFS Leak double pipe system 301
그림 3.5.4-14. SGB에 설치된 HVAC 301
그림 3.5.5-1. 큐리점 전자석을 이용한 SASS의 기본 구조 316
그림 3.5.5-2. 액상 독물질 주입계통 317
그림 3.5.5-3. ASTRID의 SASS 개념 317
그림 3.5.5-4. ASTRID CFV 노심의 축방향 단면도 319
그림 3.5.5-5. 용융핵연료 방출을 강화한 핵연료집합체 개념 321
그림 3.5.5-6. FAIDUS 개념 321
그림 3.5.5-7. JSFR의 개량형 FAIDUS 321
그림 3.5.5-8. CAPRA 노심 321
그림 3.5.6-1. 단일액적실험 장치 325
그림 3.5.6-2. 노즐로부터 2.5cm에서 수집한 불안정한 소듐액적 326
그림 3.5.6-3. 노즐로부터 4.5cm에서 수집한 불안정한 소듐액적 326
그림 3.5.6-4. 공기중의 소듐액적 연소특성 327
그림 3.5.6-5. 위치 14.74m에서 연소로 소모된 소듐질량분율 327
그림 3.5.6-6. 고온-고농도 에어로졸 실험장치 328
그림 3.5.6-7. Test 8 : HTCA 희석챔버, 초기 에어로졸 크기 329
그림 3.5.6-8. Test 7 : 고온-고농도 희석챔버, 초기 에어로졸 크기 329
그림 3.5.6-9. 고온-고농도 에어로졸 농도 거동 329
그림 3.5.6-10. 탄산나트륨과 중탄산나트륨 사이의 평형 332
그림 3.5.6-11. 소듐농도와 상대습도에 따른 수산화나트륨 용액 액적의 크기 333
그림 3.5.6-12. 소듐농도와 상대습도에 따른 탄산나트륨 액적의 크기 333
그림 3.5.6-13. FAUNA 실험장치에서의 농도변화 337
그림 3.5.6-14. 산화나트륨 에어로졸의 농도감소(2000 W/m2 가열) 337
그림 3.5.6-15. 소듐화재 에어로졸의 탄산나트륨으로의 반응거동 338
그림 3.5.6-16. 용융소듐내의 NAI 몰분율에 따른 반응도계수 340
그림 3.5.7-1. 4S 원자로의 구조 357
그림 3.5.7-2. 4S의 반사체 개념 357
그림 3.5.7-3. 유효증배계수 생산체계 358
그림 3.5.7-4. 반응도계수 생산체계 358
그림 3.5.7-5. Joyo MK-I 노심 363
그림 3.5.7-6. 등온온도계수 측정과 관련된 원자로 냉각계통의 계략도... 370
그림 3.5.7-7. 측정시 관측되는 냉각재 온도 및 유량 변화 371
그림 3.5.7-8. Core2010에서 시간에 따른 계측기 계수율 및 CCR1 위치의 추이 372
그림 3.5.7-9. 온도 변화에 의한 제어봉 구동축 변화를 평가하기 위한 개략도 375
그림 3.5.7-10. 시간변화에 따른 Core2010에서 CCR1 위치변화 376
그림 3.5.7-11. 등온온도계수에 대한 핵종별 민감도 계수 383
그림 3.5.7-12. 핵자료에 의한 불확실도 383
그림 3.5.7-13. 등온온도계수에 대한 C/E값 (a) JENDL-3.3 (b) JENDL-4.0 384
그림 3.5.7-14. 노심온도 변화시 반응도 변화에 대한 C-E 값의 변화 386
그림 3.5.8-1. 구동 핵연료봉 393
그림 3.5.8-2. KALIMER-600 핵연료 집합체 393
그림 3.5.8-3. 피복재 용융의 시작 398
그림 3.5.8-4. 액상 핵연료의 축·반경방향 전파 398
그림 3.5.8-5. 스틸 마개의 형성 398
그림 3.5.8-6. 핵연료 펠렛의 붕괴 399
그림 3.5.8-7. 액상 스틸 내 핵연료 파편의 이동 399
그림 3.5.8-8. 핵연료 풀의 형성 399
그림 3.5.8-9. 구조물의 녹아내림 399
그림 3.5.8-10. TIB에 의한 출력 변화 399
그림 3.5.8-11. 소듐의 체적비와 온도 403
그림 3.5.8-12. 피복재의 온도 403
그림 3.5.8-13. 유효노심 상·하부의 피복재 체적비 403
그림 3.5.8-14. 핵연료 파편의 체적비 403
그림 3.5.8-15. 유효노심의 높이에 따른 핵연료 분포 403
그림 3.5.8-16. 유효노심의 상부와 하부에 위치하는 덕트 벽의 온도 403
그림 3.5.8-17. TIB 발생 후 16.5초에서의 집합체 단면적 404
그림 3.5.8-18. 용융물이 방출되는 시점(TIB 발생 후 16.6초)에서의 집합체 단면적 404
그림 3.5.8-19. 용융물 재배치 형상과 소듐 속도 분포 404
그림 3.5.8-20. 액체금속로 집합체 출구의 상세 설계 406
그림 3.5.8-21. 액체금속로 입구 모듈 407
그림 3.5.8-22. KALIMER의 사건분류 411
그림 3.5.8-23. 6개의 중앙 채널 유동막힘 시에 집합체 내부 온도 분포 417
그림 3.5.8-24. 집합체 유동막힘 감시계통 419
그림 3.5.9-1. CSAU 업무 흐름도 424
그림 3.5.9-2. 검증방법 1 도식: 공칭 실험 조건에서 비교 434
그림 3.5.9-3. 검증방법 2 도식: 추정된 실험 조건에서 비교 434
그림 3.5.9-4. 검증방법 1과 검증방법 2의 비교점 비교 438
그림 3.5.9-5. Reflood PCT의 비대칭적 분포 440
그림 3.5.9-6. 각 벽면온도 표준편차에 따른 τ의 분포 441
그림 3.5.9-7. 검증결과 해석 방법 도시 444
그림 3.5.9-8. ISPRA 실험 장치 448
그림 3.5.9-9. ISPRA 실험 계산을 위한 TRACE 노드 체계 450
그림 3.5.9-10. 10,000회 반복 계산에 대한 압력 강하 분포(초록색은 정규분포를 의미함) 451
그림 3.5.9-11. 각 모델에 대한 검증 불확실도를 그래프로 표시 452
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