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안전공학 연습

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작성일 22-10-31 11:46

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어떤 경우에는 연료의 중심의 온도나 피복재 온도나 burn out 등 하나 이상의 한계치가 고려되어야 한다. 이러한 변수에는 출력 분포의 다양성(연료의 burn up, 유지와 보수에 의한), 연료 재료의 구조 alteration(변화) , 그리고 연료와 피복재 사이의 기체층에 누적되는 핵분열 기체의 效果, 연료의 열전달 표면에 산화층이 형성되는 가능성, 가동과 정지시에 발생하는 천이상태, LOCA, 온 구배에 의한 thermal stress, fission gas의 누적에 의한 pressure stress 등이 있다아
core thermal design을 할 때 발전소나 증기 순환 과definition 끝 부분에서 설계자가 갖추어야 할 몇 가지 기본적인 조건들이 있다아 다음 각 단계들은 설계에 필요한 과정들을 말해 주고 있다아
1) Mw로 나타낸 순출력은 보통 network 성장 요구 조건에 기초를 둔 전기적인 효용성에 의해 결정된다
2) 원자로의 type -PWR, BWR, FBR 등은 서로 다른 제조 공정에 기초한 전기적인 유용성에 의해 결정되지만 때때로 새로운 종류의 발전소나 원자로 형태에 대한 경험을 얻기 위한 목적으로 …(drop)

설명

레포트/공학기술
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다.
원자로 생애 동안에 일어날 수 있는 여러 alteration(변화) 를 일으키는 작동 변수들역시 고려의 대상이다. 이 경우에 편차는 hot spot factor와 선형적인 관계에 있지 않다. specific power[kw(t)/kgm], power density[kw(t)/liter], heat flux[Btu/hr ft2], 등과 같은 것들은, 냉각 계통이 온도를 연료의 물성 한계를 넘지 않도록 기본적인 연료 격자나 기초 단위가 결정되는 데에 함께 고려의 대상이 된다
재료의 한계 물성치는 신중하게 결정되어야 한다.




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Thermal design에서 가장 중요한 요소는 연료의 온도 분포이다.
예로서, 기체 냉각로에서는 연료 중심선의 온도가 될 수 있고 PWR, BWR같은 water cooled reactor에서는 보통 피복재의 burn out이 고려의 대상이다.
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