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[국내논문] PRIDE 3D 시뮬레이터를 통한 공정셀 내부의 원격작업 가상검증
PRIDE 3D Simulator for Virtual Verification of Remote Handling Procedures in Processing Cell 원문보기

Journal of nuclear fuel cycle and waste technology = 방사성폐기물학회지, v.15 no.4, 2017년, pp.333 - 341  

류동석 (한국원자력연구원) ,  한종희 (한국원자력연구원) ,  김성현 (한국원자력연구원) ,  김기호 (한국원자력연구원) ,  이종광 (한국원자력연구원)

초록
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원자력 발전 이후에 누적되는 사용후핵연료를 해소하기 위한 다양한 연구가 시도되고 있으며, 특히 건식으로 사용후핵연료를 재활용하는 파이로 공정이 주목되고 있다. 파이로 공정의 공학규모 실증을 위하여 대형 공정셀을 구비한 PRIDE 시설이 구축되었다. 파이로 공정에 사용되는 용융염의 화학반응성을 고려하여, 공정셀 내부는 아르곤 분위기를 유지한다. 결과적으로, 작업자가 공정셀 내부에 진입할 수 없으며, 공정셀 내부에 설치된 모든 공정장치는 원격수단에 의해 공정셀 밖에서 원격조작을 통해 수행한다. 따라서, 공정셀에 설치되는 공정장치는, 설계단계에서 부터 원격작업을 고려하여 설계되어야 하며, 공정셀에 반입하기 전에 원격으로 작동이 가능한지 철저히 검증하여야 한다. 만약, 공정셀에 반입되어 작동하는 단계에서 문제가 발생하는 경우, 장치를 반출하여 수정한 후 재반입하기까지 많은 비용과 시간을 허비하게 된다. 공정장치의 원격성 검증을 위하여, 물리적인 목업을 사용할 뿐 아니라, 설계단계에서 3D 모델을 활용한 가상 검증이 가능하다. 본 연구는, 가상공간에 PRIDE 공정셀을 구성하고, 설계된 공정장치 3D 모델을 입력하여, 원격조작성을 검증하기 위한 PRIDE 3D 시뮬레이터 개발에 관한 것이다. 실제 PRIDE 공정셀의 형상과 공정셀에 설치되는 원격운전 및 유지보수 장치의 움직임을 가상공간에 구현하고, 공정장치의 3D 모델을 실제 설치할 장소에 위치할 수 있도록 하였다. PRIDE 공정셀에 설치될 전해공정장치의 전극교체 작업을 시뮬레이션 시나리오로 설정하여, 개발된 PRIDE 3D 시뮬레이터의 사용성을 검증하고자 하였다. 8단계로 이루어진 원격작업 시나리오를 구성하여, 각 단계의 원격작업을 성공적으로 모사함으로써, PRIDE 공정셀의 원격성 평가를 성공적으로 수행하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI) constructed the PyRoprocessing Integrated inactive Demonstration facility (PRIDE) to carry out experiments on engineering scale pyroprocessing. PRIDE has a large processing cell that human workers are not allowed to access, and thus the equipment in...

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문제 정의

  • This paper shows a virtual verification of the PRIDE facility using a 3D simulator in advance of fabricating the equipment. Chapter 2 introduces the PRIDE facility.
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참고문헌 (11)

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  2. European space agency (ESA), Dec. 5 2009. Figure of a glove box in the ISS (International Space Station). Accessed Jan. 30 2017. Available from: http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2009/05/Astronaut_training_facilities. 

  3. G.S. You, W.M. Chung, J.H. Ku, I.J. Cho, D.H. Kook, K.C. Kwon, E.P. Lee, and W.K. Lee, "Design and Construction of an advanced spent fuel conditioning process facility (ACPF)", Nuclear Engineering and Technology, 41(6), 859-866 (2009). 

  4. J.K. Lee, B.S. Park, S.N. Yu, K.H. Kim, and I.J. Cho, "Crane System with remote actuation mechanism for use in argon compartment in ACPF hot cell", Nuclear Engineering and Design, 307, 144-154 (2016). 

  5. J.K. Lee, H.J. Lee, B.S. Park, and K.H. Kim, "Bridge-Transported Bilateral Master-Slave Servo Manipulator System for Remote Manipulation in Spent Nuclear Fuel Processing Plant", Journal of Field Robotics, 29(1), 138-160, DOI: 10.1002/rob.20419 (2012). 

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  9. H.S. Lee, "Pyroprocess integrated inactive demonstration facility", Proc. of International Pyroprocessing Research Conference (IPRC 2012), August 26-30, 2012, Fontana. 

  10. D.S. Ryu, S.H. Kim, J.H. Han, J.K. Lee, and K.H. Kim, "Development of a Virtual 3D Simulator to Evaluate Remote Operations in PRIDE", Proc. of American Nuclear Society 2016 Tropical meeting D&RS, 3-6, July 31-August 4, 2016, Pittsburgh. 

  11. H.S. Lee, G.I. Park, J.W. Lee, K.H. Kang, J.M. Hur, J.G. Kim, S.W. Paek, I.T. Kim, and I.J. Cho, "Current Status of Pyroprocessing Development at KAERI", Science and Technology of Nuclear Installations, Article ID 343492, 11, 2013 (2013). 

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