KR101897893B1 - 액체영역 제어계통 수위 평가에 의한 노심설계방법 - Google Patents

액체영역 제어계통 수위 평가에 의한 노심설계방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 교체할 해당 채널 반응도 크기에 비례하여 평균 및 개별영역의 수위 예측결과를 모니터를 통해서 정보를 제공하는 단계와, 380개 개별 채널을 교체할 때 각각 14개 개별 영역의 수위를 수집하는 단계와, 각 자료를 데이터베이스에 저장 시 교체시점의 반응도와 14개 개별 영역의 수위를 저장하는 단계와, 저장된 데이터에 기초하여 채널별 고유 특성 파악한 정보를 활용하여 매일 노심설계를 수행하는 단계를 포함하는 액체영역 제어계통 수위 평가에 의한 노심설계방법에 관한 것이다.

Description

액체영역 제어계통 수위 평가에 의한 노심설계방법{Core design method using evaluation method of liquid region control system}
본 발명은 교체할 해당 채널 반응도 크기에 비례하여 평균 및 개별영역의 수위 예측결과를 모니터를 통해서 정보를 제공하는 단계와, 380개 개별 채널을 교체할 때 각각 14개 개별 영역의 수위를 수집하는 단계와, 각 자료를 데이터베이스에 저장 시 교체시점의 반응도와 14개 개별 영역의 수위를 저장하는 단계와, 저장된 데이터에 기초하여 채널별 고유 특성 파악한 정보를 활용하여 매일 노심설계를 수행하는 단계를 포함하는 액체영역 제어계통 수위 평가에 의한 노심설계방법에 관한 것이다.
중수로는 반응도 부족을 보상하기 위해 매일 약 2채널 16다발을 신연료로 교체하여 주어야만 임계유지가 되어 정상운전 상태를 유지할 수 있음. 교체연료 선정은 매일 노심관리원이 액체영역제어계통 자료수집[도 1]을 통해 노심출력 분포를 확인하여 선정함. 채널이 수평으로 설치되어 있어 1채널 교체하면 2개 영역(해당 영역과 반대편 영역), 즉 Zone #1과 #8에 영향을 준다.
해당영역에는 출력변화를 감시하기 위해 백금검출기가 수직으로 설치되어 있으며, 백금검출기[도 2] 출력변화에 따라 경수를 이용하여 14개 영역의 중성자속 평탄화를 이룬다[도 3].
매일 2개 채널에서 많게는 6개 채널을 교체하나 7개 영역을 골고루 교체할 수 없어 영역별 수위편차가 항상 발생될 수 있다.
노심코드에 의해 해당 채널 교체시 7개 영역 수위를 방정식을 풀어 예측할 수 있으나, 노심코드는 각 영역의 특성을 정확하게 반영할 수 없다(예: 상부 영역은 같은 반응도 주입시 과다변동).
7개 영역의 영역 수위 평탄화를 위해선 연료교체시 발전소 실제 자료를 이용하여 데이터베이스(DataBase)를 구축하고, 반응도에 따라 영역별 수위 변화를 활용할 필요가 있다.
관련된 한국공개특허공보 제10-2012-0086826호에는 중성자고출력 보호검출기를 이용한 액체영역 제어계통 수위평가방법이 개시되어 있고, 일본 공개특허공보 제특개2004-61277호에는 노심 유량 신호에 기초하여 미리 설정된 원자로 열 출력에 대응하는 물리량의 허용 범위에 해당하는 허용 범위 신호(SPU, SPL)를 출력하는 허용 출력 산출 수단(2)를 포함하는 비등수형 원자로의 운전감시장치가 개시되어 있으나, 이와 대비되는 본 발명은 380개 개별 채널을 교체할 때 각각 14개 개별 영역의 수위를 수집하는 단계를 포함하는 기술적 구성으로 중성자속 평탄화 결과를 교체할 연료 클릭시 결과를 즉시 도 4, 5와 같이 노심 설계원에게 정보를 제공함으로서 교체할 연료 선정시간 단축할 수 있음으로 선행기술들과 대비하여 구체적인 기술적 구성에서 곤란성이 현저하며, 이에 따른 상승된 작용효과가 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는 교체 연료 선정시 노심관리원에게 해당채널이 어느 영역에 영향을 많이 주는지 파악하여 [도 1]의 노심 출력 평탄화를 이룰 수 있도록 하는데 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 또 다른 과제는 노심 출력 불균형 방지에 의한 적정 교체 연료관 선정에 도움을 주어 실제 교체할 연료관 선정하고, 중성자속 평탄화 결과를 교체할 연료 클릭시 결과를 즉시 [도 4, 5]와 같이 노심 설계원에게 정보를 제공하므로써 교체할 연료 선정시간 단축할 수 있도록 하는데 있다.
본 발명 과제의 해결 수단은 중수로 발전소의 액체영역 제어계통 수위 평가에 의한 노심설계방법에 있어서, 교체할 해당 채널 반응도 크기에 비례하여 평균 및 개별영역의 수위 예측결과를 모니터를 통해서 정보를 제공하는 단계; 380개 개별 채널을 교체할 때 각각 14개 개별 영역의 수위를 수집하는 단계; 각 자료를 데이터베이스에 저장 시 교체시점의 반응도와 14개 개별 영역의 수위를 저장하는 단계; 및 저장된 데이터에 기초하여 채널별 고유 특성 파악한 정보를 활용하여 매일 노심설계를 수행하는 단계를 포함하는 중수로 발전소의 액체영역 제어계통 수위 평가에 의한 노심설계방법을 제공하는데 있다.
본 발명은 교체 연료 선정시 노심관리원에게 해당채널이 어느 영역에 영향을 많이 주는지 파악하여 [도 1]의 노심 출력 평탄화를 이룰 수 있는 상승된 효과가 있다.
본 발명은 노심 출력 불균형 방지에 의한 적정 교체 연료관 선정에 도움을 주어 실제 교체할 연료관 선정하고, 중성자속 평탄화 결과를 교체할 연료 클릭시 결과를 즉시 [도 4, 5]와 같이 노심 설계원에게 정보를 제공하므로써 교체할 연료 선정시간 단축할 수 있는 상승된 효과가 있다.
도 1은 액체영역제어계통 수위 및 출력분포를 나타낸 것이다.
도 2는 액체영역제어계통 출력감시용 백금검출기 위치(수직)를 나타낸 것이다.
도 3은 액체영역제어계통 영역 입체도면을 나타낸 것이다.
도 4는 교체로 인한 액체영역제어계통의 수위변화를 나타낸 것이다.
도 5는 교체할 연료 선정시 액체영역제어계통의 영역별 수위평가 결과를 나타낸 것이다.
본 발명을 실시 하기 위한 구체적인 내용을 살펴본다.
본 발명은 교체할 해당채널 반응도 크기에 비례하여 평균 및 개별영역의 수위 예측결과를 모니터를 통해서 정보를 제공하는 단계와, 380개 개별 채널을 교체할 때 각각 14개 개별 영역의 수위를 수집하는 단계와, 각 자료를 데이터베이스에 저장 시 교체시점의 반응도와 14개 개별 영역의 수위를 저장하는 단계와, 저장된 데이터에 기초하여 채널별 고유 특성 파악한 정보를 활용하여 매일 노심설계를 수행하는 단계를 포함하는 액체영역 제어계통 수위 평가에 의한 노심설계방법에 관한 것이다.
본 발명에 대한 구체적인 실시 예를 살펴본다.
<실시 예>
본 발명에 따른 구체적인 실시 예를 살펴본다. 도 1은 액체영역제어계통 수위 및 출력분포를 나타낸 것이다. 도 2는 액체영역제어계통 출력감시용 백금검출기 위치(수직)를 나타낸 것이다.
도 3은 액체영역제어계통 영역 입체도면을 나타낸 것이다. 도 4는 교체로 인한 액체영역제어계통의 수위변화를 나타낸 것이다. 도 5는 교체할 연료 선정시 액체영역제어계통의 영역별 수위평가 결과를 나타낸 것이다.
노심 코드는 이상적인 결과와 현실적인 결과를 제시하여 주는 방법으로 대체된다.
교체할 해당 채널 반응도 크기에 비례하여 평균 및 개별영역의 수위 예측결과를 정보로 즉시제공[도 4, 5]한다.
교체할 전체 선정 채널 통합 연료 반응도 크기 및 위치에 따라 평균 및 개별영역의 수위 예측결과를 정보로 제공[도 5]한다.
본 발명의 구성 및 전반적인 동작원리에 대하여 구체적으로 살펴본다.
380개 개별 채널을 교체할 때 각각 14개 개별 영역의 수위를 수집하는 단계를 포함한다.
각 자료를 Data Base에 저장시 교체시점의 반응도와 14개 개별 영역의 수위를 저장하는 단계를 포함한다.
채널별 고유 특성 파악을 파악하는 단계를 포함한다.
정보를 활용하여 매일 노심설계 수행하는 단계를 포함한다.
본 발명에 따른 액체영역 제어계통 수위 평가에 의한 노심설계방법의 구체적인 기술적 구성을 살펴본다.
교체할 해당 채널 반응도 크기에 비례하여 평균 및 개별영역의 수위 예측결과를 모니터를 통해서 정보를 제공하는 단계를 포함한다.
380개 개별 채널을 교체할 때 각각 14개 개별 영역의 수위를 수집하는 단계와, 각 자료를 데이터베이스에 저장 시 교체시점의 반응도와 14개 개별 영역의 수위를 저장하는 단계를 포함한다.
저장된 데이터에 기초하여 채널별 고유 특성 파악한 정보를 활용하여 매일 노심설계를 수행하는 단계를 포함한다.
본 발명은 교체할 해당 채널 반응도 크기에 비례하여 평균 및 개별영역의 수위 예측결과를 모니터를 통해서 정보를 제공하는 단계와, 380개 개별 채널을 교체할 때 각각 14개 개별 영역의 수위를 수집하는 단계와, 각 자료를 데이터베이스에 저장 시 교체시점의 반응도와 14개 개별 영역의 수위를 저장하는 단계와, 저장된 데이터에 기초하여 채널별 고유 특성 파악한 정보를 활용하여 매일 노심설계를 수행하는 단계를 제공할 수 있으므로 산업상 이용 가능성이 매우 높다.

Claims (2)

  1. 중수로 발전소의 액체영역 제어계통 수위 평가에 의한 노심설계방법에 있어서,
    380개 개별 채널을 교체할 때 각각 14개 개별 영역의 수위를 수집하는 단계; 각 자료를 데이터베이스에 저장 시 교체시점의 반응도와 14개 개별 영역의 수위를 저장하는 단계; 및
    저장된 데이터에 기초하여 교체할 연료의 선정시간을 단축하기 위하여 채널별 고유 특성을 파악한 정보로 노심 설계원이 노심설계를 수행하는 단계를 포함하되,
    교체할 채널이 어느 영역에 영향을 많이 주는지 파악하여 노심 출력 평탄화를 이루기 위하여 교체할 채널 반응도 크기와 대비할 수 있도록 평균 및 개별영역의 수위 예측결과를 모니터를 통해서 노심 설계원에게 정보를 제공하는 단계를 포함하는 중수로 발전소의 액체영역 제어계통 수위 평가에 의한 노심설계방법.
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KR101146948B1 (ko) * 2009-10-30 2012-05-22 한국수력원자력 주식회사 중성자검출신호를 이용한 중수로 액체영역 제어계통 반응도가 측정방법

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