KR101121027B1 - 공유 증기공급계통을 갖는 다중 원자로 시스템 - Google Patents

공유 증기공급계통을 갖는 다중 원자로 시스템 Download PDF

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Abstract

본 발명은 공유 증기공급계통을 갖는 다중 원자로 시스템에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 다수개의 원자로를 하나의 격납고 내에 설치하고, 설치된 다수개의 원자로가 적어도 하나 이상의 증기공급계통을 공유하도록 구성하되, 상기 다수개의 원자로의 1차 냉각 계통이 서로 연결되는 위치에 중앙분배기를 설치하여, 상기 다수개의 원자로에서 각각 배출되는 1차 냉각수가 상기 중앙분배기를 통해 혼합되어 증기 발생기로 공급되도록 구성함으로써, 다수개의 원자로 중 어느 하나의 원자로에서 일시적인 변이사항이 발생하는 경우에도 이와 같은 변이사항이 전체 시스템에 미치는 열수력적 영향을 저감할 수 있는 동시에, 사고 등의 이유로 하나의 원자로가 가동 정지되는 경우에도 중앙분배기를 통해 가동 정지된 원자로와 연결된 냉각계통을 차단하고, 가동 가능한 원자로들만을 독립된 계통으로 사용함으로써 원자로 시스템의 가동 효율을 높일 수 있는 공유 증기공급계통을 갖는 다중 원자로 시스템에 관한 것이다.
이를 위하여 본 발명은, 다수개의 원자로를 하나의 격납고 내에 설치하되, 설치된 다수개의 원자로가 적어도 하나 이상의 증기공급계통을 공유하도록 구성되는 다중 원자로 시스템에 있어서, 하나의 격납고 내에 설치되는 다수개의 원자로; 상기 다수개의 원자로에 각각 독립적으로 연결되는 적어도 하나 이상의 독립 열교환기; 및 상기 다수개의 원자로에 공통으로 연결되는 적어도 하나 이상의 공유 열교환기를 포함하여 구성되되, 상기 공유 열교환기로 연결되는 상기 다수개의 원자로의 각 1차 냉각계통이 서로 연결되는 위치에는, 상기 다수개의 원자로로부터 각각 배출되는 1차 냉각수를 혼합하여 상기 적어도 하나 이상의 공유 열교환기로 분배, 공급하는 중앙분배기가 구비되며, 상기 중앙분배기에는, 상기 다수개의 원자로와 각각 연결되어, 상기 다수개의 원자로 각각으로부터 배출되는 1차 냉각수가 각각 유입되는 다수개의 냉각수 유입배관과, 상기 유입된 1차 냉각수가 혼합되어 상기 적어도 하나 이상의 공유 열교환기로 분배, 공급되는 적어도 하나 이상의 냉각수 토출배관이 구비되되, 상기 유입배관 및 토출배관 각각에는 냉각수의 흐름을 단속할 수 있도록 개폐밸브가 구비되어, 각각의 배관을 흐르는 냉각수의 유동을 선택적으로 제어할 수 있도록 구성되어, 상기 다수개의 원자로에서 각각 배출되는 1차 냉각수가 상기 중앙분배기를 통해 혼합되어 상기 공유 열교환기로 공급되도록 구성함으로써, 상기 다수개의 원자로에서 각각 발생되는 냉각수의 온도 변화 및 유동량 변화에 의한 열수력적 변이 사항이 시스템에 미치는 영향을 저감시켜, 증기 공급을 안정적으로 수행할 수 있도록 구성된 것을 특징으로 한다.

Description

공유 증기공급계통을 갖는 다중 원자로 시스템{Multiple nuclear reactor system with combined nuclear steam supply system(NSSS)}
본 발명은 공유 증기공급계통을 갖는 다중 원자로 시스템에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 다수개의 원자로를 하나의 격납고 내에 설치하고, 설치된 다수개의 원자로가 적어도 하나 이상의 증기공급계통을 공유하도록 구성하되, 상기 다수개의 원자로의 1차 냉각 계통이 서로 연결되는 위치에 중앙분배기를 설치하여, 상기 다수개의 원자로에서 각각 배출되는 1차 냉각수가 상기 중앙분배기를 통해 혼합되어 증기 발생기로 공급되도록 구성함으로써, 다수개의 원자로 중 어느 하나의 원자로에서 일시적인 변이사항이 발생하는 경우에도 이와 같은 변이사항이 전체 시스템에 미치는 열수력적 영향을 저감할 수 있는 동시에, 사고 등의 이유로 하나의 원자로가 가동 정지되는 경우에도 중앙분배기를 통해 가동 정지된 원자로와 연결된 냉각계통을 차단하고, 가동 가능한 원자로들만을 독립된 계통으로 사용함으로써 원자로 시스템의 가동 효율을 높일 수 있는 공유 증기공급계통을 갖는 다중 원자로 시스템에 관한 것이다.
일반적으로 원자력 발전은 우라늄 235, 플루토늄 239 등의 핵물질의 핵분열시 발생하는 열을 이용하여 열교환기를 통해 증기를 발생시킨 후, 발생된 증기를 이용하여 터빈을 가동시켜 터빈축에 연결되어 있는 발전기를 회전시킴으로써 전기를 생산한다.
상술한 바와 같은 원자력 발전에 있어서, 우라늄 등의 핵연료가 원자로에서 핵분열을 일으킬 때 발생되는 열은 유입되는 냉각수를 통해 냉각되고, 상기 냉각수는 열교환기의 튜브를 통해 운반되면서 원자로로부터 발생되는 열을 튜브 외부의 물에 전달하여 증기를 발생시킨 후, 온도가 낮아지면 원자로를 다시 순환하게 되며, 이때 상술한 바와 같은 과정을 하나의 핵증기 공급계통이라 할 수 있다.
도 1은 통상의 원자로 시스템의 증기공급계통을 개략적으로 보여주는 도면이며, 도 1에 도시된 바와 같이, 일반적인 증기공급계통은 하나의 원자로(10)에 적어도 하나 이상의 열교환기(20, 21)가 연결되어, 원자로(10)에서 가열된 냉각수가 연결된 열교환기(20, 21)로 공급되고, 각각의 열교환기(20, 21)에서는 공급되는 고온 고압의 냉각수를 이용하여 증기를 생산하게 된다.
이러한 통상의 원자력 발전은 원자로의 열생산 용량이 클수록 전체 열효율이 향상되는데, 다만, 원자로의 용량을 크게 증가시키는 데에는 다양한 설계상의 한계가 있고, 원자로의 단위 용량이 커질수록 사고 시 발생할 수 있는 잠재적인 피해가 커지게 되는 우려가 있으며, 또한, 대규모의 원자로 건설에 소모되는 비용도 제법 크다는 단점이 있다.
이와 같은 문제를 보다 효과적으로 해결하기 위한 방안으로, 최근 미국등록특허 제6327323호에서는 다중 원자로 격납고(Multiple reactor containment building)가 개발되었으며, 도 2는 상기 미국등록특허 제6327323호의 다중 원자로 격납고에 구비된 다중 원자로 시스템을 개략적으로 보여주는 도면이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 미국등록특허 제6327323호에 나타난 다중 원자로 격납고에는 하나의 격납고 안에 두 개의 원자로(30, 31)가 설치되되, 두 개의 원자로(30, 31)에 각각 독립적으로 연결되는 두 개의 독립 열교환기(40, 41)와 두 개의 원자로(30, 31)에 공통으로 연결된 한 쌍의 공유 열교환기(50, 51)를 구비한 시스템으로 구성되어, 원자로 시스템의 열효율을 향상시키는 것을 특징으로 한다.
그러나, 상술한 바와 같은 다중 원자로 시스템은 두 개의 원자로(30, 31)가 한 쌍의 공유 열교환기(50, 51)를 공유하면서, 각각의 원자로(30, 31)에서 배출되는 1차 냉각수가 각각의 공유 열교환기(50, 51)에 직접 공급되도록 하는 구성으로 이루어져 있어, 두 개의 원자로(30, 31) 중 어느 하나의 원자로(30)에서 일시적 변이사항이 발생하는 경우, 이에 연결된 공유 열교환기(50, 51)에 발생된 변이사항으로 인한 열수력적 영향이 그대로 전달된다는 문제점이 있으며, 더욱이 사고 등의 이유로 어느 하나의 원자로(30)가 가동 정지되는 경우, 시스템을 구성하는 두 개의 원자(30, 31)로 모두 운전을 정지시켜야 하는 문제가 발생하게 되므로, 이로 인해 원자로의 전체 운전 시간이 크게 줄어들어 원자로 시스템의 가동 효율을 감소시키는 문제점이 있다.
본 발명은 상기한 종래기술에 따른 문제점을 해결하기 위한 것이다. 즉, 본 발명의 목적은 다수개의 원자로를 하나의 격납고 내에 설치하고, 설치된 다수개의 원자로가 적어도 하나 이상의 증기공급계통을 공유하도록 구성하되, 상기 다수개의 원자로의 1차 냉각 계통이 서로 연결되는 위치에 중앙분배기를 설치하여, 상기 다수개의 원자로에서 각각 배출되는 1차 냉각수가 상기 중앙분배기를 통해 혼합되어 중앙분배기에 연결된 공유 열교환기로 공급되도록 구성함으로써, 다수개의 원자로 중 어느 하나의 원자로에서 일시적인 변이사항이 발생하는 경우에도 이와 같은 변이사항이 전체 시스템에 미치는 열수력적 영향을 저감할 수 있는 동시에, 사고 등의 이유로 하나의 원자로가 가동 정지되는 경우에도 중앙분배기를 통해 가동 정지된 원자로와 연결된 냉각계통을 차단하고, 가동 가능한 원자로들만을 독립된 계통으로 사용함으로써 원자로 시스템의 가동 효율을 높일 수 있는 데에 있다.
상기의 목적을 달성하기 위한 기술적 사상으로서의 본 발명은, 다수개의 원자로를 하나의 격납고 내에 설치하되, 설치된 다수개의 원자로가 적어도 하나 이상의 증기공급계통을 공유하도록 구성되는 다중 원자로 시스템에 있어서, 하나의 격납고 내에 설치되는 다수개의 원자로; 상기 다수개의 원자로에 각각 독립적으로 연결되는 적어도 하나 이상의 독립 열교환기; 및 상기 다수개의 원자로에 공통으로 연결되는 적어도 하나 이상의 공유 열교환기를 포함하여 구성되되, 상기 공유 열교환기로 연결되는 상기 다수개의 원자로의 각 1차 냉각계통이 서로 연결되는 위치에는, 상기 다수개의 원자로로부터 각각 배출되는 1차 냉각수를 혼합하여 상기 적어도 하나 이상의 공유 열교환기로 분배, 공급하는 중앙분배기가 구비되며, 상기 중앙분배기에는, 상기 다수개의 원자로와 각각 연결되어, 상기 다수개의 원자로 각각으로부터 배출되는 1차 냉각수가 각각 유입되는 다수개의 냉각수 유입배관과, 상기 유입된 1차 냉각수가 혼합되어 상기 적어도 하나 이상의 공유 열교환기로 분배, 공급되는 적어도 하나 이상의 냉각수 토출배관이 구비되되, 상기 유입배관 및 토출배관 각각에는 냉각수의 흐름을 단속할 수 있도록 개폐밸브가 구비되어, 각각의 배관을 흐르는 냉각수의 유동을 선택적으로 제어할 수 있도록 구성되어, 상기 다수개의 원자로에서 각각 배출되는 1차 냉각수가 상기 중앙분배기를 통해 혼합되어 상기 공유 열교환기로 공급되도록 구성함으로써, 상기 다수개의 원자로에서 각각 발생되는 냉각수의 온도 변화 및 유동량 변화에 의한 열수력적 변이 사항이 시스템에 미치는 영향을 저감시켜, 증기 공급을 안정적으로 수행할 수 있도록 구성된 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 공유 증기공급계통을 갖는 다중 원자로 시스템은 다수개의 원자로를 하나의 격납고 내에 설치하고, 설치된 다수개의 원자로가 적어도 하나 이상의 증기공급계통을 공유하도록 구성하되, 상기 다수개의 원자로의 1차 냉각 계통이 서로 연결되는 위치에 중앙분배기를 설치하여, 상기 다수개의 원자로에서 각각 배출되는 1차 냉각수가 상기 중앙분배기를 통해 혼합되어 증기 발생기로 공급되도록 구성함으로써, 원자로에서 발생할 수 있는 냉각수의 온도 변화, 유동량 변화 등의 변이 사항의 영향을 저감시켜 증기 공급을 안정적으로 수행할 수 있는 효과가 있다.
또한, 사고 등의 이유로 하나의 원자로가 가동 정지되는 경우에도 중앙분배기를 통해 가동 정지된 원자로와 연결된 냉각계통을 차단하고, 가동 가능한 원자로들만을 독립된 계통으로 사용함으로써 원자로 시스템의 가동 효율을 높일 수 있는 효과가 있다.
또한, 하나의 격납고 내에 다수개의 원자로를 설치하여, 다수개의 원자로가 적어도 하나 이상의 증기공급계통을 공유하도록 형성함으로써, 전체 원자로 계통의 설치 비용을 절감할 수 있는 효과도 있다.
도 1은 통상의 원자로 시스템의 증기공급계통을 개략적으로 보여주는 도면.
도 2는 다중 원자로 격납고에 구비되는 다중 원자로 시스템을 개략적으로 보여주는 도면.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 공유 증기공급계통을 갖는 다중 원자로 시스템을 개략적으로 보여주는 도면.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 공유 증기공급계통을 갖는 다중 원자로 시스템을 개략적으로 보여주는 도면.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부 도면에 의거하여 상세하게 설명하기로 한다.
상술한 바와 같이, 도 2를 통해 전술한 종래의 다중 원자로 격납고의 증기공급계통은 각각의 원자로에서 가열된 1차 냉각수를 공유 열교환기에 직접적으로 공급하는 바, 이로 인해 어느 하나의 원자로로부터 일시적으로 불규칙한 온도의 1차 냉각수가 열교환기로 유입되는 경우, 그로 인해 발생하는 열수력적 부하에 의해 증기공급계통이 불안정해지는 단점이 있었다.
이와 같은 문제점을 해결하기 위해 본 발명에 따른 공유 증기공급계통을 갖는 다중 원자로 시스템은 각각의 원자로에서 유출되는 1차 냉각수를 중앙분배기를 통해 혼합하여 공유하는 열교환기로 균등 분배하여 공급함으로써, 연결된 다수개의 원자로 중 어느 하나의 원자로에서 일시적인 변이사항이 발생하는 경우에도, 그로 인한 열수력적 부하를 분산, 저감할 수 있도록 구성함으로써, 연결된 증기공급계통에로의 증기 공급을 안정적으로 수행할 수 있도록 하였다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 공유 증기공급계통을 갖는 다중 원자로 시스템을 개략적으로 보여주는 도면이다.
도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 공유 증기공급계통을 갖는 다중 원자로 시스템은 하나의 격납고 내에 설치되는 한 쌍의 원자로(100, 110)와, 상기 한 쌍의 원자로(100, 110)에 각각 독립적으로 연결되는 두 개의 독립 열교환기(300, 310) 및 상기 한 쌍의 원자로(100, 110)에 공통으로 연결되는 한 쌍의 공유 열교환기(400, 410)를 포함하여 구성되되, 상기 한 쌍의 공유 열교환기(400, 410)로 연결되는 상기 한 쌍의 원자로(100, 110)의 1차 냉각 계통이 서로 연결되는 위치에는 상기 한 쌍의 원자로(100, 110)로부터 각각 배출되는 두 종류의 1차 냉각수를 혼합하여 공유 열교환기(400, 410)로 분배, 공급하는 중앙분배기(200)가 구비된다.
상술한 구성을 통해 한 쌍의 원자로(100, 110)에서 각각 배출되는 1차 냉각수의 일부는 한 쌍의 원자로(100, 110)에 각각 독립적으로 연결된 독립 열교환기로 각각 공급되고, 또 다른 일부는 한 쌍의 원자로(100, 110)의 각 1차 냉각계통이 서로 연결되는 위치에 설치된 중앙분배기(200)를 통해 공통으로 연결된 한 쌍의 공유 열교환기(400, 410)로 공급된다.
중앙분배기(200)는 한 쌍의 원자로(100, 110)의 각 1차 냉각계통으로부터 각각 공급되는 1차 냉각수를 혼합하여, 혼합된 1차 냉각수를 한 쌍의 공유 열교환기(400, 410)로 각각 공급하는 바, 이로 인해 하나의 원자로(100)에서 1차 냉각수의 온도가 일시적으로 변하거나 또는 유량이 변동하는 등의 변이사항이 발생하더라도 공급되는 각각의 1차 냉각수를 중앙분배기(200)에서 혼합하여 다시 분배, 공급하는 과정을 통해, 발생된 변이사항 즉, 냉각수의 온도 변화와 유량의 변화 등이 증기공급계통에 미치는 열수력적 영향을 저감할 수 있게 된다.
또한, 상술한 중앙분배기(200)에는 한 쌍의 원자로(100, 110)와 각각 연결되어 1차 냉각수가 유입되는 한 쌍의 냉각수 유입배관과, 유입된 냉각수가 혼합되어 한 쌍의 공유 열교환기(400, 410)로 분배, 공급되는 한 쌍의 냉각수 토출배관이 구비되되, 이들 배관 각각에는 냉각수의 흐름을 단속할 수 있도록 개폐밸브(210)가 구비되어, 필요에 따라 각각의 배관을 흐르는 냉각수의 유동을 선택적으로 제어할 수 있도록 구성된다.
이와 같은 구성을 통해, 중앙분배기(200)에 연결된 두 개의 원자로(100, 110) 중 어느 하나의 원자로(100)가 사고 등의 이유로 가동이 정지되더라도, 전체 원자로 시스템의 가동을 정지할 필요없이, 가동 정지된 원자로(100)와 연결된 냉각계통의 배관에 구비된 밸브를 잠궈, 가동 정지된 원자로(100)로부터의 냉각수의 유입을 차단하고, 가동 가능한 원자로(110)를 독립된 계통으로 이용하여 시스템 운전을 지속적으로 유지할 수 있다.
독립 열교환기(300, 310)는 한 쌍의 원자로(100, 110)에 각각 연결되어, 각 원자로(100, 110)에서 배출되는 1차 냉각수를 각각 독립적으로 공급받아 증기를 발생시키고, 한 쌍의 공유 열교환기(400, 410)는 중앙분배기(200)에 각각 연결되어, 중앙분배기(200)에서 배출되는 혼합된 1차 냉각수를 공급받아 증기를 발생시키다.
이때, 한 쌍의 원자로(100, 110)에 공통으로 연결되는 한 쌍의 공유 열교환기(400, 410)의 용량은 상기 한 쌍의 원자로(100, 110)에 각각 독립적으로 연결된 독립 열교환기(300, 310)의 용량과 동일하게 구비될 수 있으며, 또는 2배의 용량으로 구비될 수도 있다.
또한, 상술한 바와 같은 독립 열교환기(300, 310) 및 공유 열교환기(400, 410)는 원자로 시스템의 설계에 따라 각각 하나 또는 그 이상의 다수개로 구성될 수 있으며, 그 용량도 변경 가능함은 물론이다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 공유 증기공급계통을 갖는 다중 원자로 시스템을 개략적으로 보여주는 도면이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다른 실시예에 따른 공유 증기공급계통을 갖는 다중 원자로 시스템은 전술한 본 발명의 일실시예에 따른 공유 증기공급계통을 갖는 다중 원자로 시스템과 그 기본적인 구성은 동일하며, 다만, 한 쌍의 원자로(100, 110)에 독립 열교환기(500, 510)가 각각 2개씩 구비되고, 한 쌍의 원자로(100, 110)에 공통으로 연결된 한 쌍의 공유 열교환기(600, 610) 각각의 용량이 독립 열교환기(500, 510) 용량의 2배로 설정되어 있다는 점에서 차이가 있다.
본 실시예에 따른 공유 증기공급계통을 갖는 다중 원자로 시스템은 하나의 원자로(100)에 독립 열교환기(500, 510)가 각각 2개로 구비되고, 공유 열교환기(600, 610)의 용량이 커짐으로써, 원자로 시스템의 신뢰성을 높이는 동시에, 시스템을 보다 안정적으로 운영할 수 있게 된다.
이와 같이, 본 발명에 따른 공유 증기공급계통을 갖는 다중 원자로 시스템은 하나의 격납고 내에 다수개의 원자로(100, 110)를 설치하되, 다수개의 원자로(100, 110)가 적어도 하나 이상의 증기공급계통을 공유하도록 형성함으로써 원자로 계통의 전체 설치 비용을 절감할 수 있다.
또한, 각 원자로(100, 110)의 1차 냉각계통이 연결되는 위치에 중앙분배기(200)를 설치하여, 각 원자로(100, 110)의 1차 냉각수를 상기 중앙분배기(200)를 통해 혼합하여 공유 열교환기로 재분배하는 동시에, 필요에 따라 냉각수의 유동을 선택적으로 제어함으로써, 원자로 시스템의 가동 효율을 높이고, 안정적으로 운영할 수 있다.
이상에서 설명한 본 발명은 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경할 수 있다는 것은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 명백하다 할 것이다.
10, 30, 31, 100. 110 : 원자로 20, 21 : 열교환기
40, 41, 300, 310, 500, 510 : 독립 열교환기 200 : 중앙분배기
50, 51, 400, 410, 600, 610 : 공유 열교환기 210 : 개폐 밸브

Claims (7)

  1. 다수개의 원자로를 하나의 격납고 내에 설치하되, 설치된 다수개의 원자로가 적어도 하나 이상의 증기공급계통을 공유하도록 구성되는 다중 원자로 시스템에 있어서,
    하나의 격납고 내에 설치되는 다수개의 원자로;
    상기 다수개의 원자로에 각각 독립적으로 연결되는 적어도 하나 이상의 독립 열교환기; 및
    상기 다수개의 원자로에 공통으로 연결되는 적어도 하나 이상의 공유 열교환기를 포함하여 구성되되,
    상기 공유 열교환기로 연결되는 상기 다수개의 원자로의 각 1차 냉각계통이 서로 연결되는 위치에는, 상기 다수개의 원자로로부터 각각 배출되는 1차 냉각수를 혼합하여 상기 적어도 하나 이상의 공유 열교환기로 분배, 공급하는 중앙분배기가 구비되며,
    상기 중앙분배기에는,
    상기 다수개의 원자로와 각각 연결되어, 상기 다수개의 원자로 각각으로부터 배출되는 1차 냉각수가 각각 유입되는 다수개의 냉각수 유입배관과, 상기 유입된 1차 냉각수가 혼합되어 상기 적어도 하나 이상의 공유 열교환기로 분배, 공급되는 적어도 하나 이상의 냉각수 토출배관이 구비되되, 상기 유입배관 및 토출배관 각각에는 냉각수의 흐름을 단속할 수 있도록 개폐밸브가 구비되어, 각각의 배관을 흐르는 냉각수의 유동을 선택적으로 제어할 수 있도록 구성되어, 상기 다수개의 원자로에서 각각 배출되는 1차 냉각수가 상기 중앙분배기를 통해 혼합되어 상기 공유 열교환기로 공급되도록 구성함으로써, 상기 다수개의 원자로에서 각각 발생되는 냉각수의 온도 변화 및 유동량 변화에 의한 열수력적 변이 사항이 시스템에 미치는 영향을 저감시켜, 증기 공급을 안정적으로 수행할 수 있도록 구성된 것을 특징으로 하는 공유 증기공급계통을 갖는 다중 원자로 시스템.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 격납고 내에 설치되는 원자로는 2개인 것을 특징으로 하는 공유 증기공급계통을 갖는 다중 원자로 시스템.
  3. 삭제
  4. 제 2항에 있어서,
    상기 2개의 원자로에 각각 독립적으로 연결되는 독립 열교환기는 각각의 원자로당 2개씩 구비되는 것을 특징으로 하는 공유 증기공급계통을 갖는 다중 원자로 시스템.
  5. 제 2항에 있어서,
    상기 2개의 원자로에 공통으로 연결되는 공유 열교환기는 2개인 것을 특징으로 하는 공유 증기공급계통을 갖는 다중 원자로 시스템.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 공유 열교환기의 용량은 상기 독립 열교환기의 용량과 동일한 것을 특징으로 하는 공유 증기공급계통을 갖는 다중 원자로 시스템.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 공유 열교환기의 용량은 상기 독립 열교환기의 용량의 2배인 것을 특징으로 하는 공유 증기공급계통을 갖는 다중 원자로 시스템.
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