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[국내논문] 정상운반조건의 진동 및 충격하중을 고려한 사용후핵연료의 구조적 건전성 시험평가 해외연구현황
International Research Status on Spent Nuclear Fuel Structural Integrity Tests Considering Vibration and Shock Loads Under Normal Conditions of Transport 원문보기

Journal of nuclear fuel cycle and waste technology = 방사성폐기물학회지, v.17 no.2, 2019년, pp.167 - 181  

임재훈 (한국원자력연구원) ,  조상순 (한국원자력연구원) ,  최우석 (한국원자력연구원)

초록
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최근 국내에서 육상 및 해상을 통한 소외 정상운반 시 진동 및 충격하중에 대한 사용후핵연료의 건전성 평가 기술 개발이 수행되고 있다. 이와 관련된 국내 연구사례는 전무하여 기존에 진행된 또는 현재 수행중인 해외연구사례를 조사하여 국내 연구에 참고하고자 한다. 2000년 이전 과거 미국의 사용후핵연료의 정상운반 시 진동 및 충격하중 측정 관련 연구현황을 조사하였고 2009년부터 미국국립연구소 주관으로 실시한 단축가진시험, 콘크리트블럭 트럭운반시험, 다축가진시험에 대해서 조사하였으며 2017년 미국 SNL, 스페인의 ENSA, 한국이 공동으로 수행한 복합운반시험을 상세히 조사하였다. 시험 준비과정, 절차, 가속도 및 변형률 측정결과, 유한요소 및 다물체동역학 해석과정 등이 조사되었다. 각 시험 별로 측정된 변형률 자료를 바탕으로 사용후핵연료 피로곡선과 비교한 결과 손상을 일으키기에는 매우 미미한 정도의 변형률이 발생한다는 초기 결론을 얻었음을 확인하였다. 하지만 현재 결론은 일부 결과만을 검토한 예비 결론으로 상세한 검토가 현재 미국에서 진행 중이다. 미국에서 지금까지 수행한 사용후핵연료의 정상운반조건에서의 진동 및 충격하중 측정과 관련하여 조사된 내용은, 국내 운반환경에서 사용후핵연료의 정상운반시험을 수행할 때 참고할만한 유용한 자료라 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Currently, the development of evaluation technology for vibration and shock load characteristics and spent nuclear fuel structural integrity under normal conditions of transport is being conducted in the Republic of Korea. This is the first such research conducted in the Republic of Korea and, thus,...

Keyword

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문제 정의

  • 최근 국내에서 육상 및 해상을 통한 소외 정상운반 시 진동 및 충격하중에 대한 사용후핵연료의 건전성 평가 기술 개발이 수행되고 있다. 이와 관련된 국내 연구사례는 전무하여 본 논문에서는 최근 진행된 해외연구사례를 조사하여 국내연구에 참고하고자 하였다.
  • 2000년 이전 과거 미국의 사용후핵연료 정상운반 시진동 및 충격하중 관련 연구현황을 조사하였고, 최근 미국 SNL, 스페인 ENSA, 한국연구팀이 공동으로 수행한 복합운반시험에 대하여 자세히 기술하였다. 데이터 계측시스템을 구성하고, 어떤 절차에 의해 시험을 수행하였으며 시험결과는 어떠하였는지를 기술하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
사용후핵연료 관련 규제요건은 무엇인가? 국내외 사용후핵연료 관련 규제요건을 살펴보면 먼저 국내에서는 원자력안전위원회 고시 제2017-64호에‘사용후핵연료는 취급, 운반 시 기계적 건전성이 유지되도록 포장되어야 하며, 운반용기는 운반 시 사용후핵연료에 손상이 가지 않도록 건전성을 유지하여야 한다.’고 되어있다[1]. 한편 미국의 10CFR71 [2]에서는 정상운반조건에서는‘운반 중(도로, 철도 등) 충격, 진동’요건이 구체적으로 명시되어 있으며, 이 조건에서 사용후핵연료의 건전성이 유지되어야 한다고 되어있다.
핵연료집합체는 무엇으로 구성되는가? 핵연료집합체는 Fig. 4에서와 같이 연료봉(fuel rod)과 안내관(guide tube) 그리고 제어봉(instrument tube)으로 구성되며 지지격자(spacer grids)에 의해 고정된다. 그 중 연료봉은 외곽을 둘러싸는 환형 피복관(cladding)과 피복관 내부에 위치하는 핵연료(UO2) 펠렛으로 구성된다.
사용후핵연료를 건식저장시설로 운반하는 것이 근시일내로 수행되어야 하는 이유는 무엇인가? 국내에서 상업용 원자력 발전을 시작한 1978년부터 지금까지 40여년을 지나오는 동안 여러 종류의 사용후핵연료가 발생되었고, 현재 원자력발전소 내 습식 사용후핵연료 저장조에 임시저장되어 있다. 하지만, 이렇게 임시저장하는 용량은 곧 포화될 것으로 예상되어 현재 이 문제를 해결하기 위한 가장 현실적인 대안으로 발전소 내부 또는 외부에 건식저장하는 것이 유력한 방안으로 논의되고 있다. 따라서 발전소 내 임시저장되고 있는 사용후핵연료를 건식저장시설로 운반하는 것이 근시일 내에 수행되어야 하는 상황이라 관련된 수송작업 시 사용후핵연료의 건전성을 확보하는 것이 필요하다.
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참고문헌 (22)

  1. Nuclear Safety and Security Commission, NSSC Notice No. 2017-64 (2017). 

  2. U.S. Nuclear Regulatory Commission, Packaging and Transportation of Radioactive Material, Title 10, Code of Federal Regulation, Part 71, Washington, D.C. (1999). 

  3. 10.2172/10105450 T.L. Sanders, K.D. Seager, Y.R. Rashid, P.R. Barrett, A.P. Malinauskas, R.E. Einziger, H. Jordan, T.A. Duf-fey, S.H. Sutherland, and P.C. Reardon, A Method for Determining the Spent-Fuel Contribution to Transport Cask Containment Requirements, Sandia National Laboratories Report, SAND90-2406 (1992). 

  4. U.S. Nuclear Regulatory Commission. May 06 2019. “Storage of Spent Nuclear Fuel”, U.S. NRC, Accessed May 30 2019. Available from: http://www.nrc.gov/ waste/spent-fuel-storage. 

  5. B. Hanson, H. Alsaed, C. Stockman, D. Enos, R. Meyer, and K. Sorenson. Gap Analysis to Support Extended Storage of Used Nuclear Fuel, Department of Energy Used Fuel Disposition Campaign, FCRD-2011-000136 (2012). 

  6. C.T. Stockman, B.D. Hanson, and A.A. Alsaed, “Used Nuclear Fuel Storage and Transportation Data Gap Prioritization”, Proc. of the International High-Level Radioactive Waste Management Conference, April 28 - May 2, 2013, Albuquerque. 

  7. K.B. Sorenson, B. Hanson, and S. Saltzstein, “An Integrated Approach to Closing the Technical Data Gap for High Burnup Spent Fuel Performance during Normal Conditions of Transport (NCT)”, Proc. of IAEA In-ternational Conference on Management of Spent Fuel from Nuclear Power Reactors, IAEA-CN-226, June 15- 19, 2015, Vienna. 

  8. 10.2172/7030481 C.F. Magnuson, Shock and Vibration Environments for a Large Shipping Container during Truck Transport (Part II), Sandia National Laboratories Report, NUREG/ CR-0128, SAND78-0337 (1978). 

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  10. P. McConnell, G. Flores, R. Wauneka, G. Koenig, D. Ammerman, J. Bignell, S. Saltzstein, and K. Sorenson, Fuel Assembly Shaker Test for determining Loads on a PWR Assembly under Surrogate Normal Conditions of Truck Transport, U.S. Department of Energy Fuel Cycle Research and Development, SAND2013-5210P Rev. 0.1, FCRD-UFD-2013-000190 (2013). 

  11. 10.2172/1166645 P. McConnell, R. Wauneka, S. Saltzstein, and K. Sorenson, Normal Conditions of Transport Truck Test of a Surrogate Fuel Assembly, U.S. Department of Energy Fuel Cycle Research and Development, U.S. Department of Energy Used Fuel Disposition Campaign, FCRD-UFD-2014-000066 (2014). 

  12. H. Adkins, K. Geelhood, B. Koeppel, J. Coleman, J. Bignell, G. Flores, J. Wang, S. Sanborn, R. Spears, and N. Klymyshyn, Used Nuclear Fuel Loading and Structural Performance under Normal Conditions of Transport - Demonstration of Approach and Results on Used Fuel Performance Characterization, U.S. Department of Energy Office of Nuclear Energy, FCRD-UFD-2013-000325 (2013). 

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  14. 10.2172/1169380 S.B. Ross, R.E. Best, N.A. Klymyshyn, P.J. Jensen, and S.J. Maheras, Used Fuel Rail Shock and Vibration Testing Options Analysis, Pacific Northwest National Laboratory Report, FCRD-UFD-2014-000327, PNNL-23709 (2014). 

  15. 10.2172/1341725 P. McConnell, G. Koenig, W. Uncapher, C. Grey, C. Engelhardt, S. Saltzstein, and K. Sorenson, Surrogate Fuel Assembly Multi-Axis Shaker Test to Simulate Normal Conditions of Rail and Truck Transport, U.S. Department of Energy Office of Nuclear Energy, SAND2016-4576R, FCRD-UFRD-2015-00128 (2016). 

  16. A. Palacio, “ENSA Solutions for Interim Dry Spent Fuel Storage & Transportation”, Proc. of INMM 31st Spent Fuel Management Seminar, January 12, 2016, Washington D.C.. 

  17. P. McConnell and S. Ross, “ENSA ENUN 32P Rail- Cask Transport Tests Start June 2017”, Spent Fuel and Waste Science and Technology, SAND2017-5093PE (2017). 

  18. 10.13182/NSE64-A19269 W.J. O’Donnel and B.F. Langer, “Fatigue Design Basis for Zircaloy Components”, Nucl. Sci. Eng., 20(1), 1-12 (1964). 

  19. E. Kalinina, “Transportation Test Shaker Table, & 30 cm Drop”, EPRI Meeting, November 8, 2018, Charlotte. 

  20. N. Klymyshyn, “Modeling and Analysis of SNF Transportation, a Summary”, NWTRB Meeting, October 24, 2018, Albuquerque. 

  21. P. McConnell, “Normal Transport Loads on Fuel Rods and Assemblies”, EPRI Extended Storage Collaboration Program Meeting, Charlotte (2014). 

  22. P. McConnell, S. Saltzstein, and K. Sorenson, “Fuel Assembly Tests under Normal Conditions of Transport”, Proc. of the 18th Int. Symp. on the Package and Transportation of Radioactive Materials, September 18-23, 2016, Kobe. 

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