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원전 2차계통의 수화학 변화가 배관감육에 미치는 영향 분석
Analysis of Pipe Wall-thinning Caused by Water Chemistry Change in Secondary System of Nuclear Power Plant 원문보기

Corrosion science and technology, v.14 no.6, 2015년, pp.325 - 330  

윤훈 ,  황경모 ,  문승재 (한양대학교 기계공학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Pipe wall-thinning by flow-accelerated corrosion (FAC) is a significant and costly damage of secondary system piping in nuclear power plants (NPPs). All NPPs have their management programs to ensure pipe integrity from wall-thinning. This study analyzed the pipe wall-thinning caused by changing the ...

주제어

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문제 정의

  • 본 논문에서는 증기사이클 내 주요 라인에서 pH 조절제로 사용되는 아민의 변경이 FAC로 인한 손상에 미치는 영향을 분석하였다. 이를 위하여, 우선 원전 2차계통 유체에 아민을 첨가함에 따라 Hot pH가 계산되는 과정을 분석하였다.
  • 본 연구를 통해 2차계통 pH를 조절하기 위해 사용되는 아민종의 변경이 발전소 증기사이클 배관의 감육률에 미치는 영향을 분석하였다. 본 연구 결과는 발전소 현장 엔지니어가 수화학 변화에 따라 발전소 배관감육에 미치는 영향을 이해하고, 관리방안을 수립하는 데 중요한 참고자료로 활용할 수 있을 것으로 판단된다.
  • 본 연구에서는 원전 2차계통의 수화학을 조절하기 위해 사용되는 아민의 변경이 발전소 증기사이클의 주요 라인에서 배관감육에 미치는 영향을 분석하였다. 원전의 배관감육예측 프로그램인 EPRI의 CHECWORKS 프로그램을 활용하여 pH 조절제로 사용되는 대표적인 아민인 암모니아와 ETA에 대하여 감육해석을 수행하고, 그 결과를 통해 증기사이클 주요 라인에서 감육영향 분석을 수행하였다.
  • 수화학해석을 통해 각 라인에 대한 Hot pH를 알 수 있고, 감육해석을 통해 각 라인의 감육률을 알 수 있다. 앞서 분류한 ①~⑬ 라인의 감육해석 결과를 통해 아민종 변경에 따른 FAC에 의한 배관감육영향을 연구하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
발전소의 기기와 배관 내부의 특징은? 발전소의 기기와 배관 내부는 고온, 고압, 고속의 유체에 노출되어 있다. 이로 인해 배관벽이 얇아지는 감육 (Wallthinning) 현상이 발생한다. 유동가속부식 (Flow-Accelerated Corrosion, FAC)은 배관 내벽을 손상시키는 주요 원인이며, 1986년 미국의 Surry 원전에서 발생한 배관파열 사건 이래로 최근까지 크고 작은 손상 사례가 지속적으로 보고되고 있다1-3).
발전소에 감육관리 프로그램이 필요한 이유는? 유동가속부식 (Flow-Accelerated Corrosion, FAC)은 배관 내벽을 손상시키는 주요 원인이며, 1986년 미국의 Surry 원전에서 발생한 배관파열 사건 이래로 최근까지 크고 작은 손상 사례가 지속적으로 보고되고 있다1-3). 배관 감육현상은 1차적으로 배관의 벽두께를 얇게 하는 원인이 될 뿐만 아니라, 2차적으로 증기발생기 및 열교환기에 생성물이 누적되어 성능을 저하시키는 요인으로 작용할 수 있다. 국내 모든 원전에서는 감육 손상을 적절히 관리하기 위하여 감육관리 프로그램을 운용하고 있다.
배관 내벽을 손상시키는 주요 원인으로는 무엇이 있나? 이로 인해 배관벽이 얇아지는 감육 (Wallthinning) 현상이 발생한다. 유동가속부식 (Flow-Accelerated Corrosion, FAC)은 배관 내벽을 손상시키는 주요 원인이며, 1986년 미국의 Surry 원전에서 발생한 배관파열 사건 이래로 최근까지 크고 작은 손상 사례가 지속적으로 보고되고 있다1-3). 배관 감육현상은 1차적으로 배관의 벽두께를 얇게 하는 원인이 될 뿐만 아니라, 2차적으로 증기발생기 및 열교환기에 생성물이 누적되어 성능을 저하시키는 요인으로 작용할 수 있다.
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참고문헌 (9)

  1. EPRI, TR-106611-R1, Flow-Accelerated Corrosion in Power Plant (1998). 

  2. EPRI, TR-1011231, Recommendations for Controlling Cavitation, Flashing, Liquid Droplet Impingement, and Solid Particle Erosion in Nuclear Power Plant Piping Systems (2004). 

  3. EPRI, TR-1022295, Mentoring Guide for Flow-Accelerated Corrosion Engineers (2010). 

  4. EPRI, Technical Report 2001000563, Recommendations for an Effective Flow-Accelerated Corrosion Program (NSAC-202L-R4) (2013). 

  5. E. H. Lee, K. M. Kim, H. P. Kim, Corros. Sci. Tech., 12, 280 (2013). 

  6. EPRI, TR-102952-R2, PWR Advanced Amine Application Guidelines (1997). 

  7. Danienl C. Harris, Quantitative Chemical Analysis, 8th Edition (2012). 

  8. EPRI, TR-1018102, CHECWORKS Steam Feedwater Application (SFA) Version 3.0 User Guide (2008). 

  9. EPRI, TR-1009599, Guidelines for Plant Modeling and Evaluation of Component Inspection Data (2004). 

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