KR102631576B1 - 키르히호프 법칙에 기반한 우회유로관을 가지는 원자로 - Google Patents
키르히호프 법칙에 기반한 우회유로관을 가지는 원자로 Download PDFInfo
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Abstract
Description
도 2는 종래의 자연순환 노심냉각 원자로용기의 개략도.
도 3은 본 발명의 자연순환 노심냉각 원자로의 원자로용기.
도 4는 원자로용기에서 우회유로관 위치에 따른 유체흐름 비교.
도 5는 전기회로에서의 전류흐름 및 유체순환에서의 유체흐름 상사성.
도 6은 냉각재 상실사고 발생 시 본 발명의 자연순환 노심냉각 원자로의 원자로용기에서의 유체흐름.
110 : 원자로용기
120 : 원자로노심
130 : 증기발생기
140 : 격벽
145 : 자연순환관
150 : 우회유로관
Claims (11)
- 냉각수를 수용하는 원자로용기(110);
상기 원자로용기(110) 내부 하측에 배치되는 원자로노심(120);
상기 원자로용기(110) 내부 측면에 배치되는 증기발생기(130);
상기 원자로용기(110) 내부에 구비되어 중심측의 원자로노심배치공간(V1) 및 가장자리측의 증기발생기배치공간(V2)을 구획하며, 하부가 개방되는 격벽(140);
상기 격벽(140) 상측에 형성되어 자연순환되는 냉각수가 통과되는 자연순환관(145);
상기 격벽(140) 상에서 상기 자연순환관(145) 하측에 형성되되, 냉각수의 자연순환 시 유동이 발생하지 않는 높이에 형성되는 우회유로관(150);을 포함하는 원자로(100)로서,
상기 원자로(100)는,
전기회로에서의 전류흐름 및 유체순환에서의 유체흐름 간의 상사성을 이용하여, 상기 우회유로관(150)의 높이가 키르히호프 법칙에 의해 산출되어 결정되는 것을 특징으로 하는 원자로.
- 삭제
- 제 1항에 있어서, 상기 원자로(100)는,
상기 원자로노심배치공간(V1) 하측의 냉각수가 상기 원자로노심(120)에 의해 가열되어 상승하고, 상측의 냉각수가 외부로 열을 발산하여 냉각되어 상기 자연순환관(145)을 통해 상기 증기발생기배치공간(V2)으로 흘러가 하강함으로써 냉각수의 자연순환이 이루어지는 것을 특징으로 하는 원자로.
- 제 3항에 있어서, 상기 원자로(100)는,
냉각재 상실사고 발생 시,
상기 원자로노심배치공간(V1) 하측의 냉각수가 상기 원자로노심(120)에 의해 가열되어 상승하고, 상측의 냉각수가 외부로 열을 발산하여 냉각되어 상기 우회유로관(150)을 통해 상기 증기발생기배치공간(V2)으로 흘러가 하강함으로써 냉각수의 자연순환이 이루어지는 것을 특징으로 하는 원자로.
- 제 6항에 있어서, 상기 원자로(100)는,
전기회로에서의 전류흐름 및 유체순환에서의 유체흐름 간의 상사성에 의해 키르히호프 법칙을 이용한 상기 전류관계식이 하기 유동관계식으로 변환되며, 하기 유동관계식을 통해 Q3 값이 0이 되는 h1, h2 값을 산출함으로써,
상기 우회유로관(150)의 높이가 키르히호프 법칙에 의해 산출되어 결정되는 것을 특징으로 하는 원자로.
(여기에서, h1 : 원자로노심에서 우회유로관까지의 높이, h2 : 우회유로관에서 자연순환관까지의 높이, ρ1 : 증기발생기배치공간에서 냉각되어 우회유로관에서 원자로노심까지 하강하는 냉각수 평균밀도, ρ2 : 원자로노심배치공간에서 가열되어 원자로노심에서 우회유로관까지 상승하는 냉각수 평균밀도, ρ3 : 증기발생기배치공간에서 냉각되어 자연순환관에서 우회유로관까지 하강하는 냉각수 평균밀도, ρ4 : 원자로노심배치공간에서 가열되어 우회유로관에서 자연순환관까지 상승하는 냉각수 평균밀도, g : 중력가속도)
- 제 1항에 의한 원자로(100)의 설계방법에 있어서,
a) 상기 원자로노심(120)에서 가열되어 상승한 냉각수가 상기 자연순환관(145)을 통해 상기 증기발생기(130)로 흘러가 열을 전달하면서 냉각되어 하강하여 상기 원자로노심(120)으로 되돌아오는 자연순환 및 상기 우회유로관(150)을 통한 우회유동을 포함하는 유체순환에 상응하는 전기회로가 도출되는 단계;
b) 도출된 상기 전기회로에서 키르히호프 법칙을 이용한 전류관계식을 통해 상기 우회유로관(150)을 통과하여 흘러가는 냉각수의 질량유량 Q3에 대응되는 전류 i3 값이 0이 되는 R1, R3 값이 산출되는 단계;
c) 전기회로에서의 전류흐름 및 유체순환에서의 유체흐름 간의 상사성에 의해 키르히호프 법칙을 이용한 상기 전류관계식이 유동관계식으로 변환되는 단계;
d) 상기 유동관계식을 통해 Q3 값이 0이 되는 원자로노심에서 우회유로관까지의 높이 h1, 우회유로관에서 자연순환관까지의 높이 h2 값이 산출되어 상기 우회유로관(150) 높이가 결정되는 단계;
를 포함하는 것을 특징으로 하는 원자로의 설계방법.
- 제 10항에 있어서, 상기 d) 단계에,
상기 유동관계식은 하기의 식인 것을 특징으로 하는 원자로의 설계방법.
(여기에서, h1 : 원자로노심에서 우회유로관까지의 높이, h2 : 우회유로관에서 자연순환관까지의 높이, ρ1 : 증기발생기배치공간에서 냉각되어 우회유로관에서 원자로노심까지 하강하는 냉각수 평균밀도, ρ2 : 원자로노심배치공간에서 가열되어 원자로노심에서 우회유로관까지 상승하는 냉각수 평균밀도, ρ3 : 증기발생기배치공간에서 냉각되어 자연순환관에서 우회유로관까지 하강하는 냉각수 평균밀도, ρ4 : 원자로노심배치공간에서 가열되어 우회유로관에서 자연순환관까지 상승하는 냉각수 평균밀도, g : 중력가속도)
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