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원전의 내환경기기검증 화학환경 및 핵분열생성물 제거능력 평가
Analysis of EQ pH Condition and Fission Product Removal Capability for Nuclear Power Plant 원문보기

에너지공학 = Journal of energy engineering, v.23 no.3, 2014년, pp.186 - 190  

송동수 (한국수력원자력(주) 중앙연구원) ,  하상준 (한국수력원자력(주) 중앙연구원) ,  성제중 (한국수력원자력(주) 중앙연구원) ,  전황용 (한국수력원자력(주) 중앙연구원) ,  허성철 (한국수력원자력(주) 중앙연구원)

초록
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원자력발전소는 냉각재상실사고(LOCA)와 같은 과도상태시 pH 조절을 통해 격납건물의 핵분열생성물(요오드) 제거 능력을 유지한다. 이와 더불어 격납건물 내부의 스테인레스강 기기들의 응력부식균열(Stress Corrosion Cracking)을 방지하고 알루미늄 또는 아연 부식에 의한 수소생성을 최소화할 수 있기 때문에 살수 및 집수조냉각수의 화학조건(pH) 조절능력이 요구된다. 현재 원전은 LOCA시 능동형 살수첨가제인 NaOH를 사용하여 격납건물 살수 및 집수조냉각수의 pH를 조절하도록 설계되어있다. 본 논문에서는 LOCA시 집수조냉각수의 pH를 분석하고, 살수화학조건 pH 관련 최신규제요건인 표준심사지침(SRP) 6.5.2에 따라 핵분열생성물제거상수 및 제염계수를 계산하였다. 분석결과, 격납건물집수조 pH는 8.09~9.67로서 설계기준을 만족한다. 그리고 격납건물살수계통에 의한 핵분열생성물 제거상수 및 제염계수는 원전 내환경기기검증을 위한 방사선환경 평가의 입력으로 제공된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Nuclear Power Plants require the control ability of chemical condition (pH) because pH control during transient accident such as LOCA makes an able the fission product removal capability to be maintained, stress corrosion cracking of stainless steel equipment to be prevented and the production of hy...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 집수조 내 물 용액의 평형 를 계 pH 산하기 위해 이 일정압력 온도에서 평형에 도 System / 달할 때 최소화되는 인 식 의 Chemical Potential (2-1) Gibbs 자유에너지를 이용하여 열역학적 평형몰량과 pH .
  • 원전은 시 능동형 살수첨가제인 를 LOCA NaOH 사용하여 격납건물살수 및 집수조 냉각수의 를 조절하도록 설계되어있다 본 논문의 목적은 원전의 집수조 냉각수의 를 분석하고 관련 최신규제요 pH pH건인 표준심사지침 에 따라 시 핵분열생 (SRP) LOCA성물제거상수와 제염계수 계산방법을 기술하는데 있다.

가설 설정

  • Oak Ridge National Laboratory(ORNL)의 실험자료를 근 거로 을 적용하였으며 요오드제염계수를 보수 250 [3] 적으로 평가하기 위하여 집수조내 냉각수의 최소부피 를 가정하였다 결과적으로 요오드제염계수 계산결과 .
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참고문헌 (5)

  1. U.S Nuclear Regulatory Commission, Environmental Qualification of Certain Electric Equipment Important to Safety for Nuclear Power Plants, REG Guide 1.89 Rev 1 (1984) 

  2. U.S Nuclear Regulatory Commission. Standard Review Plan 6.5.2 Containment Spray as a Fission Product Cleanup System(Rev. 4); NUREG-0800 (2007) 

  3. C.F. Weber and E.C. Beahm. Calculation of pH and Iodine Volatility Under Reactor Accident Conditions; ORNL/NRC/LTR-99/3 (1999) 

  4. Ulchin 1&2 Final Safety Analysis Report, Chapter 3, 4, 6, 9, 11, 15. 

  5. 한국원자력안전기술원, 경수로형 원자력발전소 규제기준 및 규제지침(II) (2011.7) 

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