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경수로 폐기물처리계통의 $^{14}C$ 거동 및 Inventory 평가 원문보기

한국방사성폐기물학회 2009년도 학술논문요약집, 2009 June 18, 2009년, pp.103 - 104  

강덕원 (한국전력연구원) ,  양양희 (한국전력연구원) ,  채경선 (세안기술(주)) ,  전상환 (세안기술(주))

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제안 방법

  • 함유된 방사성탄소의 화학형과 조성을 분석하였다. 분석대상 발전소인 W형, CE형 및 Framatome형에 대하여 붕산회수계통(BRS), 액체폐기물처리계통(LRS), 화학 및 체적제어계통(CVCS)의 액상시료에 대해 화학형별 14C 농도를 분석하였으며 핵연료교체 시에 사용했던 RWST와 원자로 희석 운전시 생성되는 붕소 희석 수 저장탱크인 Hold-up 탱크수중의 14C Inventory도 함께 분석하였다(표1.참조). Hold-up 탱크 수는 발전소 여건 상 W형만을 대상으로 분석하였으며 분석결과, 원자로냉각재의 14C 화학형과 유사하게 유기 형태가 주종을 이루고 있었다.
  • 액체폐기물 처리계통을 통한 14C의 방출 특성을 파악하기 위해 주요 폐기물 탱크수 및 방출단에서 폐수 중에 함유된 방사성탄소의 화학형과 조성을 분석하였다. 분석대상 발전소인 W형, CE형 및 Framatome형에 대하여 붕산회수계통(BRS), 액체폐기물처리계통(LRS), 화학 및 체적제어계통(CVCS)의 액상시료에 대해 화학형별 14C 농도를 분석하였으며 핵연료교체 시에 사용했던 RWST와 원자로 희석 운전시 생성되는 붕소 희석 수 저장탱크인 Hold-up 탱크수중의 14C Inventory도 함께 분석하였다(표1.
  • Hold-up 탱크 수는 발전소 여건 상 W형만을 대상으로 분석하였으며 분석결과, 원자로냉각재의 14C 화학형과 유사하게 유기 형태가 주종을 이루고 있었다. 핵연료 교체 저장조수(RWST/RWT)는 발전소 정기 보수를 위한 정지화학 처리시 H2O2에 의해 전량 산화, 처리하는 원자로계통수와는 달리 핵연료 교체 및 중성자 제어 목적으로만 사용하기 때문에 핵연료 교체 기간 동안에 일부는 원자로 계통수와 섞이나 Me의 조성변화에 큰 영향을 받지 않아 발전소별 RWST의 14C 조성을 파악하기 위해 주기적인 분석을 수행하였다. 총 14C 방사능량은 Fra형 이 제 일 높게 나타났으며 CE형은 RWST의 방사능농도가 가장 낮게 나타났는데 주된 이유는, 시료 채취 기간 동안에 핵연료 결함으로 인한 gas stripper의 운전으로 원자로 냉각재중의 4C 농도가 낮아진데 기인 된 것으로 여겨진다.
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