WO2020166945A1 - 중수로 시설의 방사화 구조물 해체 방법 - Google Patents

중수로 시설의 방사화 구조물 해체 방법 Download PDF

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WO2020166945A1
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bolt
dismantling
tube
water reactor
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황석주
황영환
윤주영
김천우
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한국수력원자력 주식회사
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    • G21D1/003Nuclear facilities decommissioning arrangements
    • GPHYSICS
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    • G21F9/001Decontamination of contaminated objects, apparatus, clothes, food; Preventing contamination thereof
    • GPHYSICS
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    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Definitions

  • the present invention relates to a method for dismantling a radioactive structure of a heavy water channel facility.
  • heavy water reactor facilities include Callandria and Callandria vaults that store callandria therein.
  • Callandria is a nuclear fuel injection cylinder for a nuclear reactor of a heavy water reactor type nuclear power plant, and has a cylindrical pipe structure that injects nuclear fuel and discharges burned nuclear fuel bundles during normal operation of the power plant.
  • the present embodiment relates to a method of dismantling a radioactive structure of a heavy water reactor facility capable of reducing the exposure of workers and promoting industrial safety when dismantling a heavy water reactor facility.
  • a method for dismantling a radioactive structure of a heavy water reactor includes a callandria, a nuclear reactor including a main shell and a subshell, a callandria vault, a concrete structure storing the callandria therein, and What is claimed is: 1.
  • a method for dismantling a radioactive structure of a heavy water reactor facility comprising a cover assembly covering the callandria, the method comprising: preparing for dismantling the callandria; Dismantling the nuclear reactor tube installed in the Callandria; Disassembling the cover assembly covering the calandria; Dismantling the calandria; And it includes the step of dismantling the callandria bolt.
  • Preparing the dismantling of the callandria comprises: draining the coolant and moderator filled in the callandria, removing the control device of the control rod and the absorption rod inserted in the callandria, horizontally penetrating the callandria It may include desalting the pressure tube tube and the callandria tube surrounding the pressure tube tube, and drying the callandria.
  • the callandria further includes an end shield connected to the sub-shell, and the dismantling of the reactor tube includes removing a coolant supplier pipe (Feeder) supplying the coolant to the callandria, the end It may include removing an end fitting part connected to the shield, and removing the pressure tube tube and the callandria tube.
  • a coolant supplier pipe Feeder
  • the cover assembly is supported on an upper portion of the callandria bolt to cover the callandria, a reactivity mechanism deck, an upper guide tube vertically connected to the callandria, and a pressure release pipe connected to the upper side of the callandria ( pressure relief pipes), side guide tubes horizontally connected to the callandria, and a moderator pipe connected to the lower and side surfaces of the callandria, and disassembling the cover assembly comprises: Dismantling, disassembling the side guide tube, removing the reactivity device deck, removing the pressure release pipe, and removing the moderator pipe.
  • the dismantling of the callandria may include inserting a transfer device into the interior of the callandria bolt through an upper portion of the callandria bolt to support the main shell of the callandria, and the callandria using a cutting device. Cutting between the main shell and the sub-shell, and drawing the main shell of the callandria from the inside of the callandria bolt to the outside of the callandria bolt using the transfer device. have.
  • the step of dismantling the inner structure of the callandria bolt after dismantling the callandria bolt wherein the step of dismantling the inner structure of the callandria bolt removes the shielding slab installed at the boundary between the callandria bolt and the end shield And removing the inner liner plate connected to the shielding slab.
  • Disassembling the callandria bolt includes removing a plurality of shielding balls distributed inside the end shield, removing the upper concrete of the callandria bolt, removing the end shield, and the callandria bolt It may include the step of removing the lower concrete of the.
  • the callandria bolt and the callandria housed therein may be easily lifted to the outside and disassembled.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view of a heavy water reactor facility according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic side view of a heavy water reactor facility according to an embodiment.
  • FIG. 3 is an enlarged view of part A of FIG. 2.
  • FIG. 4 is a schematic front view of a heavy water reactor facility according to an embodiment.
  • FIG. 5 is a flow chart of a method for dismantling a radioactive structure of a heavy water reactor according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a view illustrating a dismantled state of a nuclear reactor pipe of a heavy water reactor facility according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 7 is a view showing in detail a part of a cover assembly of a heavy water reactor facility according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a view illustrating a disassembled state of a cover assembly of a heavy water reactor facility according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 9 is a view for explaining a state of dismantling a calandria of a heavy water reactor facility according to an embodiment.
  • FIG. 10 is a view illustrating a state in which the internal structure of the callandria bolt of the heavy water reactor facility is disassembled according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view of a heavy water reactor facility according to an embodiment
  • FIG. 2 is a schematic side view of a heavy water reactor facility according to an embodiment
  • FIG. 3 is an enlarged view of part A of FIG. 2
  • FIG. 4 is an embodiment It is a schematic front view of a heavy water reactor facility according to an example.
  • CANDU type heavy water reactor facility including a callandria as a heavy water reactor facility will be described as an example, but the heavy water reactor facility is not limited thereto.
  • the heavy water reactor is a Callandria (10), a Callandria vault (20) for storing the callandria (10) in the interior (21), and a callandria.
  • a cover assembly 30 including a reaction diagram device deck 31 located on the top 22 of the bolt 20 and covering the calandria 10, and a nuclear reactor pipe 40 installed on the callandria 10. .
  • Ccalandria (10) is a main shell (11) located in the center and a sub-shell (12) connected to both ends of the main shell (11), an end shield (13) connected to the sub-shell (12). ) Can be included.
  • the end shield 13 is a fueling tube sheet 13a and a Callandria tube sheet 13b, a Callandria tube sheet 13b and a fueling tube sheet 13a facing each other. It may include a plurality of shielding balls (13c) and shielding water (13d) filling the gap.
  • the shielding ball 13c may be a ball made of carbon steel, and the shielding water 13d may be hard water.
  • the callandria vault 20 supports the end shield 13 of the callandria 10 to accommodate the callandria 10 in the interior 21.
  • the cover assembly 30 is supported on the upper part of the callandria bolt 20 and includes a reactivity mechanism deck 31 covering the callandria 10, the reaction system deck 31 and the callandria 10. It is connected to the upper guide tube 32 connected vertically, the side guide tube 33 connected horizontally to the calandria 10, and the upper part of the callandria 10 to release the pressure inside the callandria 10 to the outside. It may include pressure relief pipes (34), a moderator pipe (35) connected to the side and bottom of the callandria (10) and through which the moderator is introduced and discharged. Control devices such as an adjustment rod and an absorbent rod may be inserted into the upper guide tube 32 and the side guide tube 33.
  • the reactor tube 40 includes a coolant supplier pipe 41 that supplies coolant to the callandria 10, a pressure tube 42 horizontally penetrating the callandria 10, and a pressure tube tube 42. ) And connected to the end shield 13, a Callandria tube 43, and an end fitting part 44 connected to one surface of the end shield 13.
  • the coolant supplier pipe 41 may be connected to both ends of the pressure pipe tube 42 to supply the coolant to the pressure pipe tube 42.
  • the callandria tube 43 may be connected to the callandria tube sheet 13b of the end shield 13.
  • the upper guide tube 32 is connected to the upper end of the guide tube 51 disposed vertically inside the callandria 10, and the side guide tube 33 is a dock disposed horizontally inside the callandria 10. It may be connected to one end of the material injection tube 52.
  • the guide pipe 51 is a pipe for guiding the reactivity control and monitoring device, and the toxic substance injection pipe 52 is a pipe for injecting a toxic substance for stopping the reactor.
  • Insulation material 90 may be installed on both sides of the callandria 10.
  • the insulating material 90 may cover the surface of the end fitting part 44 exposed to the outside of the callandria 10 for nuclear fuel replacement.
  • the insulating material 90 may be made of aluminum or the like, but is not limited thereto.
  • FIGS. 1 to 4 a method of dismantling the radioactive structure of the heavy water reactor facility illustrated in FIGS. 1 to 4 will be described in detail with reference to the drawings.
  • FIG. 5 is a flow chart of a method for dismantling a radioactive structure of a heavy water reactor according to an embodiment.
  • the calandria 10 is prepared for dismantling (S10).
  • the coolant and moderator filled in the inside of the callandria 10 and the inside of the pressure pipe tube 42 are drained. These coolants and moderators may be made of heavy water.
  • the coolant filled in the callandria bolt 20 is drained.
  • the coolant filled in the callandria bolt 20 may be made of hard water.
  • control device of the adjustment rod and the absorption rod inserted in the callandria 10 are removed. These control rods and control rods are inserted into the callandria 10 through the upper guide tube 32 and the side guide tube 33 connected to the callandria 10. At this time, the measuring instrument and the driving device inserted in the callandria 10 can be removed.
  • the inside of the calandria 10 and the inside of the pressure pipe tube 42 are decontaminated. Since the inside of the callandria 10 and the pressure tube tube 42 were filled with a coolant and a moderator contaminated by radioactivity, a decontamination process is performed to decontaminate the inside of the callandria 10 and the inside of the pressure tube tube 42.
  • FIG. 6 is a view illustrating a dismantled state of a nuclear reactor pipe of a heavy water reactor facility according to an exemplary embodiment.
  • the insulating material 90 covering the surface of the end fitting part 44 exposed to the outside of the callandria 10 is removed.
  • the coolant supplier pipe 41 that supplies coolant to the callandria 10 is removed.
  • the end fitting portion 44 connected to the end shield 13 may be removed.
  • the pressure pipe tube 42 horizontally penetrating the callandria 10 and the callandria tube 43 surrounding the pressure tube tube 42 may be removed. In this way, exposure of workers can be minimized by removing the pressure tube tube 42 and the callandria tube 43, which are highly irradiated, in advance.
  • FIG. 7 is a view showing in detail a part of a cover assembly of a heavy water reactor facility according to an embodiment
  • FIG. 8 is a view illustrating a state in which the cover assembly of a heavy water reactor facility according to an embodiment is disassembled.
  • the tread plate 80 installed on the top of the reactor deck 31 is removed, and the upper guide tube 32 vertically connected to the callandria 10 is dismantled. Then, the side guide tube 33 horizontally connected to the callandria 10 is disassembled. Then, the reaction system deck 31 is removed from the calandria bolt 20. Then, the pressure relief pipe 34 located above the callandria 10 is disassembled. Then, the moderator pipe 35 connected to the side and the lower portion of the callandria 10 is disassembled.
  • the guide pipe 51 is a pipe for guiding the reactivity control and monitoring device
  • the toxic substance injection pipe 52 is a pipe for injecting a toxic substance for stopping the reactor.
  • FIG. 9 is a view for explaining a state of dismantling a calandria of a heavy water reactor facility according to an embodiment.
  • the upper portion 22 of the callandria bolt 20 is expanded. Using a cutting means such as a wire saw, the opening area of the upper portion 22 of the callandria bolt 20 from which the reaction diagram device deck 31 is separated can be expanded. As the upper portion 22 of the callandria bolt 20 is expanded, the transfer device 200 can be easily inserted into the inner 21 of the callandria bolt 20, and the callandria 10 is inserted into the callandria bolt ( 20) can be easily withdrawn from the inside (21).
  • a cutting means such as a wire saw
  • the transfer device 200 is inserted into the interior 21 of the callandria bolt 20 through the extended upper part 22 of the callandria bolt 20 to support the main shell 11 of the callandria 10.
  • the cutting device 100 is used to cut between the main shell 11 and the sub shell 12 of the callandria 10.
  • This cutting device 100 is inserted into the interior of the callandria 10 through the pressure tube penetrating portion 13e formed in the terminal shield 13 to connect the connection portion 14 between the main shell 11 and the sub-shell 12. It is possible to cut or cut the connection part 14 between the main shell 11 and the sub shell 12 from the outside of the callandria 10 through the transfer device 200.
  • the cut main shell 11 is drawn out of the callandria bolt 20 by using the transfer device 200.
  • FIG. 10 is a view illustrating a state in which the internal structure of the callandria bolt of the heavy water reactor facility is disassembled according to an embodiment.
  • the shielding slab 50 installed at the boundary between the callandria bolt 20 and the end shield 13 can be removed.
  • the shielding slab 50 is installed at the boundary between the callandria bolt 20 and the end shield 13.
  • This shielding slab 50 is installed to more completely shield the radiation emitted from the callandria 10.
  • the shielding slab 50 may include a plurality of sub slabs and a fastening member for fastening the plurality of sub slabs to the callandria bolt 20.
  • the shielding slab 50 may be separated from the callandria bolt 20 by loosening the fastening member of the shielding slab 50.
  • the liner plate 60 connected to the shielding slab (50). Since the liner plate 60 located on the inner wall of the callandria bolt 20 is fixed to the callandria bolt 20 using an anchor, the liner plate 60 is attached to the callandria bolt 20 by removing the anchor. ) Can be removed from the inner wall.
  • This liner plate 60 is installed on the entire inner wall of the callandria bolt 20 to prevent leakage of hard water filled in the callandria bolt 20.
  • the liner plate 60 may be made of carbon steel.
  • a plurality of shielding balls 13c distributed inside the terminal shielding body 13 can be removed.
  • the shielding ball 13c and the shielding water 13d can be collected together using a separate collecting device.

Abstract

일 실시예에 따른 중수로 시설의 방사화 구조물 해체 방법은 메인 쉘 및 서브 쉘을 포함하는 칼란드리아(calandria), 상기 칼란드리아를 내부에 수납하는 칼란드리아 볼트(calandria vault), 그리고 상기 칼란드리아를 덮는 커버 조립체를 포함하는 CANDU형 중수로 시설의 방사화 구조물 해체 방법에 있어서, 상기 칼란드리아의 해체를 준비하는 단계; 상기 칼란드리아에 설치된 원자로관을 해체하는 단계; 상기 칼란드리아를 덮는 상기 커버 조립체를 해체하는 단계; 상기 칼란드리아를 해체하는 단계; 그리고 상기 칼란드리아 볼트를 해체하는 단계를 포함한다.

Description

중수로 시설의 방사화 구조물 해체 방법
본 발명은 중수로시설의 방사화 구조물 해체 방법에 관한 것이다.
일반적으로, 원자력 발전에 이용되는 원자력 시설 중 중수로 시설은 칼란드리아(Calandria) 및 칼란드리아를 내부에 수납하는 칼란드리아 볼트(Calandria vault)를 포함한다.
칼란드리아(Calandria)는 중수로형 원자력 발전소의 원자로의 핵연료 주입 실린더로서, 발전소의 정상 가동 중에 핵연료를 주입하고, 연소된 핵연료 다발을 배출하는 원통 형태의 파이프 구조를 가진다.
고방사화 구조물인 칼란드리아, 내부 구조물 및 칼란드리아 볼트를 해체할 경우 작업자의 피폭 및 방사능 누출 등의 우려가 있다.
본 실시예는 중수로 시설의 해체 시 작업자의 피폭을 저감하고 산업 안전을 도모할 수 있는 중수로 시설의 방사화 구조물 해체 방법에 관한 것이다.
일 실시예에 따른 중수로 시설의 방사화 구조물 해체 방법은 메인 쉘 및 서브 쉘을 포함하는 원자로인 칼란드리아(calandria), 상기 칼란드리아를 내부에 수납하는 콘크리트구조물인 칼란드리아 볼트(calandria vault), 그리고 상기 칼란드리아를 덮는 커버 조립체를 포함하는 중수로 시설의 방사화 구조물 해체 방법에 있어서, 상기 칼란드리아의 해체를 준비하는 단계; 상기 칼란드리아에 설치된 원자로관을 해체하는 단계; 상기 칼란드리아를 덮는 상기 커버 조립체를 해체하는 단계; 상기 칼란드리아를 해체하는 단계; 그리고 상기 칼란드리아 볼트를 해체하는 단계를 포함한다.
상기 칼란드리아의 해체를 준비하는 단계는 상기 칼란드리아 내부에 채워진 냉각재 및 감속재를 배수하는 단계, 상기 칼란드리아에 삽입된 조절봉 및 흡수봉의 제어 장치를 제거하는 단계, 상기 칼란드리아를 수평으로 관통하는 압력관 튜브 및 상기 압력관 튜브를 둘러싸는 칼란드리아 튜브를 제염하는 단계, 그리고 상기 칼란드리아를 건조시키는 단계를 포함할 수 있다.
상기 칼란드리아는 상기 서브 쉘에 연결된 종단 차폐체(End shield)를 더 포함하고, 상기 원자로관을 해체하는 단계는 상기 칼란드리아에 상기 냉각재를 공급하는 냉각재 공급자관(Feeder)을 제거하는 단계, 상기 종단 차폐체에 연결된 엔드 피팅부(End fitting part)를 제거하는 단계, 그리고 상기 압력관 튜브 및 상기 칼란드리아 튜브를 제거하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 커버 조립체는 상기 칼란드리아 볼트의 상부에 지지되어 상기 칼란드리아를 커버하는 반응도 장치 갑판(reactivity mechanism deck), 상기 칼란드리아에 수직으로 연결된 상부 가이드 튜브, 상기 칼란드리아의 상부에 연결된 압력 방출 배관(pressure relief pipes), 상기 칼란드리아에 수평으로 연결된 측면 가이드 튜브, 그리고 상기 칼란드라아의 하부 및 측면에 연결된 감속재 배관(moderator pipe)를 포함하고, 상기 커버 조립체를 해체하는 단계는 상기 상부 가이드 튜브를 해체하는 단계, 상기 측면 가이드 튜브를 해체하는 단계, 상기 반응도 장치 갑판을 제거하는 단계, 상기 압력 방출 배관을 제거하는 단계, 그리고 상기 감속재 배관을 제거하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 칼란드리아를 해체하는 단계는 상기 칼란드리아 볼트의 상부를 통해 이송 장치를 상기 칼란드리아 볼트의 상기 내부로 삽입하여 상기 칼란드리아의 상기 메인 쉘을 지지하는 단계, 절단 장치를 이용하여 상기 칼란드리아의 상기 메인 쉘과 상기 서브 쉘 사이를 절단하는 단계, 그리고 상기 이송 장치를 이용하여 상기 칼란드리아 볼트의 내부로부터 상기 칼란드리아의 상기 메인 쉘을 상기 칼란드리아 볼트의 상기 외부로 인출하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 칼란드리아를 해체한 후에 칼란드리아 볼트의 내부 구조물을 해체하는 단계를 더 포함하며, 상기 칼란드리아 볼트의 내부 구조물을 해체하는 단계는 상기 칼란드리아 볼트와 상기 종단 차폐체의 경계부에 설치된 차폐 슬랩을 제거하는 단계, 그리고 상기 차폐 슬랩에 연결된 내부 라이너 플레이트를 제거하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 칼란드리아 볼트를 해체하는 단계는 상기 종단 차폐체 내부에 분포된 복수개의 차폐볼을 제거하는 단계, 상기 칼란드리아 볼트의 상부 콘크리트를 제거하는 단계, 상기 종단 차폐체를 제거하는 단계, 그리고 상기 칼란드리아 볼트의 하부 콘크리트를 제거하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 칼란드리아 볼트 및 그 내부에 수납된 칼란드리아를 용이하게 외부로 인양하여 해체할 수 있다.
또한, 중수로 시설의 해체 방법을 이용하여 원격 조정으로 작업자의 피폭 없이 안전하고 신속하게 칼란드리아를 해체할 수 있다.
도 1은 일 실시예에 따른 중수로 시설의 개략적인 사시도이다.
도 2는 일 실시예에 따른 중수로 시설의 개략적인 측면도이다.
도 3은 도 2의 A 부분의 확대도이다.
도 4는 일 실시예에 따른 중수로 시설의 개략적인 정면도이다.
도 5는 일 실시예에 따른 중수로 시설의 방사화 구조물 해체 방법의 순서도이다.
도 6은 일 실시예에 따른 중수로 시설의 원자로관을 해체한 상태를 설명한 도면이다.
도 7은 일 실시예에 따른 중수로 시설의 커버 조립체의 일부를 구체적으로 도시한 도면이다.
도 8은 일 실시예에 따른 중수로 시설의 커버 조립체를 해체한 상태를 설명한 도면이다.
도 9는 일 실시예에 따른 중수로 시설의 칼란드리아를 해체하는 상태를 설명한 도면이다.
도 10은 일 실시예에 따른 중수로 시설의 칼란드리아 볼트의 내부 구조물을 해체한 상태를 설명한 도면이다.
이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 여러 실시예들에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예들에 한정되지 않는다.
본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일한 참조 부호를 붙이도록 한다.
또한, 도면에서 나타난 각 구성의 크기 및 두께는 설명의 편의를 위해 임의로 나타내었으므로, 본 발명이 반드시 도시된 바에 한정되지 않는다.
도 1은 일 실시예에 따른 중수로 시설의 개략적인 사시도이고, 도 2는 일 실시예에 따른 중수로 시설의 개략적인 측면도이며, 도 3은 도 2의 A 부분의 확대도이며, 도 4는 일 실시예에 따른 중수로 시설의 개략적인 정면도이다.
이하에서는, 중수로 시설로서 칼란드리아(calandria)를 포함하는 캔두형(CANDU)형 중수로 시설을 일례로 설명하나, 중수로 시설은 이에 한정되지는 않는다.
도 1 내지 도 4에 도시한 바와 같이, 중수로 시설은 칼란드리아(Calandria)(10), 칼란드리아(10)를 그 내부(21)에 수납하는 칼란드리아 볼트(Calandria vault)(20), 칼란드리아 볼트(20)의 상부(22)에 위치하여 칼란드리아(10)를 커버하는 반응도 장치 갑판(31)을 포함하는 커버 조립체(30), 칼란드리아(10)에 설치된 원자로관(40)을 포함한다.
칼란드리아(Ccalandria)(10)는 중앙에 위치하는 메인 쉘(11) 및 메인 쉘(11)의 양 단부에 연결된 서브 쉘(12), 서브 쉘(12)에 연결된 종단 차폐체(End shield)(13)를 포함할 수 있다.
종단 차폐체(13)는 서로 마주보는 퓨얼링 튜브 시트(Fueling tube sheet)(13a) 및 칼란드리아 튜브 시트(Calandria tube sheet)(13b), 칼란드리아 튜브 시트(13b)와 퓨얼링 튜브 시트(13a) 사이를 채우는 복수개의 차폐 볼(13c) 및 차폐수(13d)를 포함할 수 있다. 차폐 볼(13c)은 탄소강으로 이루어진 볼(ball)일 수 있고, 차폐수(13d)는 경수일 수 있다.
칼란드리아 볼트(Calandria vault)(20)는 칼란드리아(10)의 종단 차폐체(13)를 지지하여 칼란드리아(10)를 내부(21)에 수납할 수 있다.
커버 조립체(30)는 칼란드리아 볼트(20)의 상부에 지지되어 칼란드리아(10)를 커버하는 반응도 장치 갑판(reactivity mechanism deck)(31), 반응도 장치 갑판(31)과 칼란드리아(10)를 수직으로 연결하는 상부 가이드 튜브(32), 칼란드리아(10)에 수평으로 연결된 측면 가이드 튜브(33), 칼란드리아(10)의 상부와 연결되며 칼란드리아(10) 내부의 압력을 외부로 방출하는 압력 방출 배관(pressure relief pipes)(34), 칼란드리아(10)의 측면 및 하부와 연결되며 감속재가 유입 및 유출되는 감속재 배관(moderator pipe)(35)을 포함할 수 있다. 상부 가이드 튜브(32) 및 측면 가이드 튜브(33)에 조절봉 및 흡수봉과 같은 제어 장치가 삽입될 수 있다.
원자로관(40)은 칼란드리아(10)에 냉각재를 공급하는 냉각재 공급자관(Feeder)(41), 칼란드리아(10)를 수평으로 관통하는 압력관 튜브(Pressure tube)(42), 압력관 튜브(42)를 둘러싸며 종단 차폐체(13)와 연결되는 칼란드리아 튜브(Calandria tube)(43), 종단 차폐체(13)의 일면에 연결된 엔드 피팅부(End fitting part)(44)를 포함할 수 있다. 냉각재 공급자관(41)은 압력관 튜브(42)의 양단에 연결되어 압력관 튜브(42)로 냉각재를 공급할 수 있다.
칼란드리아 튜브(43)는 종단 차폐체(13)의 칼란드리아 튜브 시트(13b)와 연결될 수 있다.
상부 가이드 튜브(32)는 칼란드리아(10)의 내부에 수직으로 배치된 안내관(51)의 상단과 연결되며, 측면 가이드 튜브(33)는 칼란드리아(10)의 내부에 수평으로 배치된 독물질 주입관(52)의 일단과 연결될 수 있다. 안내관(51)은 반응도 조절 및 감시 장치를 안내하기 위한 배관이며, 독물질 주입관(52)은 원자로 정지를 위한 독물질을 주입하기 위한 배관이다.
칼란드리아(10)의 양측면에는 보온재(90)가 설치될 수 있다. 보온재(90)는 핵연료 교체를 위해 칼란드리아(10)의 외부로 노출된 엔드 피팅부(End fitting part)(44)의 표면을 덮을 수 있다. 이러한 보온재(90)는 알루미늄 등으로 이루어질 수 있으며, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
이하에서, 도면을 참고로 하여 도 1 내지 도 4에 도시된 중수로 시설의 방사화 구조물 해체 방법에 대해 상세히 설명한다.
도 5는 일 실시예에 따른 중수로 시설의 방사화 구조물 해체 방법의 순서도이다.
도 5에 도시한 바와 같이, 우선, 칼란드리아(10)의 해체를 준비한다(S10).
이에 대해 이하에서 상세히 설명한다.
우선, 칼란드리아(10)의 내부 및 압력관 튜브(42)의 내부에 채워진 냉각재 및 감속재를 배수한다. 이러한 냉각재 및 감속재는 중수로 이루어질 수 있다. 또한, 칼란드리아 볼트(20)의 내부에 채워진 냉각재를 배수한다. 칼란드리아 볼트(20)의 내부에 채워진 냉각재는 경수로 이루어질 수 있다.
그리고, 칼란드리아(10)에 삽입된 조절봉 및 흡수봉의 제어 장치를 제거한다. 이러한 제어봉 및 조절봉은 칼란드리아(10)에 연결된 상부 가이드 튜브(32) 및 측면 가이드 튜브(33)를 통해 칼란드리아(10)의 내부로 삽입되어 있다. 이 때, 칼란드리아(10)에 삽입된 계측기 및 구동 장치를 철거할 수 있다.
그리고, 칼란드리아(10)의 내부 및 압력관 튜브(42)의 내부를 제염한다. 칼란드리아(10) 내부 및 압력관 튜브(42)에는 방사능으로 오염된 냉각재 및 감속재가 채워져 있었으므로, 제염 공정을 진행하여 칼란드리아(10) 내부 및 압력관 튜브(42)의 내부를 제염한다.
그리고, 칼란드리아(10) 내부 및 압력관 튜브(42)의 내부를 진공 건조시켜, 칼란드리아(10)를 해체하기 위한 사전 준비를 완료한다.
다음으로, 칼란드리아(10)에 설치된 원자로관(40)을 해체한다(S20).
도 6은 일 실시예에 따른 중수로 시설의 원자로관을 해체한 상태를 설명한 도면이다.
이하에서 도 1 내지 도 6을 참고하여 원자로관(40)의 해체에 대해 상세히 설명한다.
우선, 칼란드리아(10)의 외부로 노출된 엔드 피팅부(End fitting part)(44)의 표면을 덮는 보온재(90)를 제거한다.
그리고, 칼란드리아(10)에 냉각재를 공급하는 냉각재 공급자관(Feeder)(41)을 제거한다. 그리고, 종단 차폐체(13)에 연결된 엔드 피팅부(44)를 제거할 수 있다.
그리고, 칼란드리아(10)를 수평으로 관통하는 압력관 튜브(42) 및 압력관 튜브(42)를 둘러싸는 칼란드리아 튜브(43)를 제거할 수 있다. 이와 같이, 방사화가 심한 압력관 튜브(42) 및 칼란드리아 튜브(43)를 미리 제거함으로써 작업자의 피폭을 최소화할 수 있다.
다음으로, 칼란드리아(10)를 덮는 커버 조립체(30)를 해체한다(S30).
도 7은 일 실시예에 따른 중수로 시설의 커버 조립체의 일부를 구체적으로 도시한 도면이고, 도 8은 일 실시예에 따른 중수로 시설의 커버 조립체를 해체한 상태를 설명한 도면이다.
이하에서 도 1 내지 도 5, 도 7 및 도 8을 참고하여 커버 조립체(30)의 해체에 대해 상세히 설명한다.
우선, 반응도 장치 갑판(31) 상부에 설치된 트레드 플레이트(80)를 철거하고 칼란드리아(10)에 수직으로 연결된 상부 가이드 튜브(32)를 해체한다. 그리고, 칼란드리아(10)에 수평으로 연결된 측면 가이드 튜브(33)를 해체한다. 그리고, 반응도 장치 갑판(31)을 칼란드리아 볼트(20)로부터 제거한다. 그리고, 칼란드리아(10)의 상부에 위치한 압력 방출 배관(34)을 해체한다. 그리고 칼란드리아(10)의 측면 및 하부에 연결된 감속재 배관(35)을 해체한다.
그리고, 칼란드리아(10)의 내부에 위치한 안내관(51), 독물질 주입관(52) 등의 내부 구조물을 칼란드리아(10)의 외부로 인출하여 해체한다.
안내관(51)은 반응도 조절 및 감시 장치를 안내하기 위한 배관이며, 독물질 주입관(52)은 원자로 정지를 위한 독물질을 주입하기 위한 배관이다.
다음으로, 칼란드리아(10)를 해체한다(S40).
도 9는 일 실시예에 따른 중수로 시설의 칼란드리아를 해체하는 상태를 설명한 도면이다.
이하에서 도 1 내지 도 5 및 도 9를 참고하여 칼란드리아(10)의 해체에 대해 상세히 설명한다.
우선, 칼란드리아 볼트(20)의 상부(22)를 확장한다. 와이어 쏘(wire saw) 등의 절단 수단을 이용해 반응도 장치 갑판(31)이 분리된 칼란드리아 볼트(20)의 상부(22)의 개구 영역을 확장할 수 있다. 칼란드리아 볼트(20)의 상부(22)가 확장됨으로써, 이송 장치(200)가 용이하게 칼란드리아 볼트(20)의 내부(21)로 삽입될 수 있으며, 칼란드리아(10)를 칼란드리아 볼트(20)의 내부(21)로부터 용이하게 인출할 수 있다.
칼란드리아 볼트(20)의 확장된 상부(22)를 통해 이송 장치(200)를 칼란드리아 볼트(20)의 내부(21)로 삽입하여 칼란드리아(10)의 메인 쉘(11)을 지지한다.
그리고, 절단 장치(100)를 이용하여 칼란드리아(10)의 메인 쉘(11)과 서브 쉘(12) 사이를 절단한다.
이러한 절단 장치(100)는 종단 차폐체(13)에 형성된 압력관 관통부(13e)를 통해 칼란드리아(10)의 내부로 삽입하여 메인 쉘(11)과 서브 쉘(12) 사이의 연결부(14)를 절단하거나, 이송 장치(200)를 통해 칼란드리아(10)의 외부에서 메인 쉘(11)과 서브 쉘(12) 사이의 연결부(14)를 절단할 수 있다.
그리고, 이송 장치(200)를 이용하여 절단된 메인 쉘(11)을 칼란드리아 볼트(20)의 외부로 인출한다.
다음으로, 칼란드리아 볼트(20)의 내부 구조물을 해체한다(S50).
도 10은 일 실시예에 따른 중수로 시설의 칼란드리아 볼트의 내부 구조물을 해체한 상태를 설명한 도면이다.
이하에서 도 1 내지 도 5 및 도 10을 참고하여 칼란드리아 볼트(20)의 내부 구조물의 해체에 대해 상세히 설명한다.
칼란드리아 볼트(20)와 종단 차폐체(13)의 경계부에 설치된 차폐 슬랩(50)을 제거할 수 있다. 차폐 슬랩(50)은 칼란드리아 볼트(20)와 종단 차폐체(13)의 경계부에 설치된다. 이러한 차폐 슬랩(50)은 칼란드리아(10)로부터 방출되는 방사능을 보다 완벽히 차폐하기 위해 설치된다. 차폐 슬랩(50)은 복수개의 서브 슬랩, 복수개의 서브 슬랩을 칼란드리아 볼트(20)에 체결하는 체결 부재를 포함할 수 있다. 차폐 슬랩(50)의 체결 부재를 풀어 차폐 슬랩(50)을 칼란드리아 볼트(20)로부터 분리할 수 있다.
그리고, 도 8에 도시한 바와 같이, 차폐 슬랩(50)에 연결된 라이너 플레이트(liner plate)(60)를 제거할 수 있다. 칼란드리아 볼트(20)의 내벽에 위치하는 라이너 플레이트(60)는 앵커(anchor)를 이용하여 칼란드리아 볼트(20)에 고정되어 있으므로, 앵커를 제거하여 라이너 플레이트(60)를 칼란드리아 볼트(20)의 내벽으로부터 제거할 수 있다. 이러한 라이너 플레이트(60)는 칼란드리아 볼트(20) 내부에 채워진 경수가 누수되는 것을 방지하기 위해 칼란드리아 볼트(20) 내벽 전체에 설치된다. 라이너 플레이트(60)는 탄소강으로 이루어질 수 있다.
다음으로, 칼란드리아 볼트(20)를 해체한다(S60).
즉, 도 3에 도시한 바와 같이, 종단 차폐체(13) 내부에 분포된 복수개의 차폐 볼(13c)을 제거할 수 있다. 이 때, 차폐 볼(13c)과 함께 차폐수(13d)가 유출되므로, 별도의 포집 장치를 이용하여 차폐 볼(13c)과 차폐수(13d)를 함께 포집할 수 있다.
그리고, 와이어 쏘(wire saw)와 같은 절단 수단을 이용하여 칼란드리아 볼트(20)의 상부 콘크리트(20a)를 제거할 수 있다. 그리고, 종단 차폐체(13)를 제거할 수 있다. 그리고, 와이어 쏘와 같은 절단 수단을 이용하여 칼란드리아 볼트(20)의 하부 콘크리트(20b)를 제거할 수 있다.
이상과 같이, 일 실시예에 따른 중수로 시설의 해체 방법을 이용하여 칼란드리아 볼트(20) 및 그 내부에 수납된 고방사화 구조물인 칼란드리아(10)를 용이하게 인양 및 해체할 수 있다.
본 개시를 앞서 기재한 바에 따라 바람직한 실시예를 통해 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정되지 않으며 다음에 기재하는 특허청구범위의 범위를 벗어나지 않는 한, 다양한 수정 및 변형이 가능하다는 것을 본 발명이 속하는 기술 분야에 종사하는 자들은 쉽게 이해할 것이다.

Claims (7)

  1. 메인 쉘 및 서브 쉘을 포함하는 칼란드리아(calandria), 상기 칼란드리아를 내부에 수납하는 칼란드리아 볼트(calandria vault), 그리고 상기 칼란드리아를 덮는 커버 조립체를 포함하는 중수로 시설의 방사화 구조물 해체 방법에 있어서,
    상기 칼란드리아의 해체를 준비하는 단계;
    상기 칼란드리아에 설치된 원자로관을 해체하는 단계;
    상기 칼란드리아를 덮는 상기 커버 조립체를 해체하는 단계;
    상기 칼란드리아를 해체하는 단계; 그리고
    상기 칼란드리아 볼트를 해체하는 단계
    를 포함하는 중수로 시설의 방사화 구조물 해체 방법.
  2. 제1항에서,
    상기 칼란드리아의 해체를 준비하는 단계는
    상기 칼란드리아 내부에 채워진 냉각재 및 감속재를 배수하는 단계,
    상기 칼란드리아에 삽입된 조절봉 및 흡수봉의 제어 장치를 제거하는 단계,
    상기 칼란드리아를 수평으로 관통하는 압력관 튜브 및 상기 압력관 튜브를 둘러싸는 칼란드리아 튜브를 제염하는 단계, 그리고
    상기 칼란드리아를 건조시키는 단계
    를 포함하는 중수로 시설의 방사화 구조물 해체 방법.
  3. 제2항에서,
    상기 칼란드리아는 상기 서브 쉘에 연결된 종단 차폐체(End shield)를 더 포함하고,
    상기 원자로관을 해체하는 단계는
    상기 칼란드리아에 상기 냉각재를 공급하는 냉각재 공급자관(Feeder)을 제거하는 단계,
    상기 종단 차폐체에 연결된 엔드 피팅부(End fitting part)를 제거하는 단계, 그리고
    상기 압력관 튜브 및 상기 칼란드리아 튜브를 제거하는 단계
    를 포함하는 중수로 시설의 방사화 구조물 해체 방법.
  4. 제3항에서,
    상기 커버 조립체는 상기 칼란드리아 볼트의 상부에 지지되어 상기 칼란드리아를 커버하는 반응도 장치 갑판(reactivity mechanism deck), 상기 칼란드리아에 수직으로 연결된 상부 가이드 튜브, 상기 칼란드리아에 수평으로 연결된 측면 가이드 튜브, 상기 칼란드리아의 상부에 연결된 압력 방출 배관, 그리고 상기 칼란드리아의 하부 및 측면에 연결되며 감속재가 흐르는 감속재 배관을 포함하고,
    상기 커버 조립체를 해체하는 단계는
    상기 상부 가이드 튜브를 해체하는 단계,
    상기 측면 가이드 튜브를 해체하는 단계,
    상기 반응도 장치 갑판을 제거하는 단계,
    상기 압력 방출 배관을 제거하는 단계, 그리고
    상기 감속재 배관을 제거하는 단계
    를 포함하는 중수로 시설의 방사화 구조물 해체 방법.
  5. 제4항에서,
    상기 칼란드리아를 해체하는 단계는
    상기 칼란드리아 볼트의 상부를 통해 이송 장치를 상기 칼란드리아 볼트의 상기 내부로 삽입하여 상기 칼란드리아의 상기 메인 쉘을 지지하는 단계,
    절단 장치를 이용하여 상기 칼란드리아의 상기 메인 쉘과 상기 서브 쉘 사이를 절단하는 단계, 그리고
    상기 이송 장치를 이용하여 상기 칼란드리아 볼트의 내부로부터 상기 칼란드리아의 상기 메인 쉘을 상기 칼란드리아 볼트의 외부로 인출하는 단계
    를 포함하는 중수로 시설의 방사화 구조물 해체 방법.
  6. 제5항에서,
    상기 칼란드리아를 해체한 후에 칼란드리아 볼트의 내부 구조물을 해체하는 단계를 더 포함하며,
    상기 칼란드리아 볼트의 내부 구조물을 해체하는 단계는
    상기 칼란드리아 볼트와 상기 종단 차폐체의 경계부에 설치된 차폐 슬랩을 제거하는 단계, 그리고
    상기 차폐 슬랩에 연결된 내부 라이너 플레이트를 제거하는 단계
    를 포함하는 중수로 시설의 방사화 구조물 해체 방법.
  7. 제5항에서,
    상기 칼란드리아 볼트를 해체하는 단계는
    상기 종단 차폐체 내부에 분포된 복수개의 차폐 볼을 제거하는 단계,
    상기 칼란드리아 볼트의 상부 콘크리트를 제거하는 단계,
    상기 종단 차폐체를 제거하는 단계, 그리고
    상기 칼란드리아 볼트의 하부 콘크리트를 제거하는 단계
    를 포함하는 중수로 시설의 방사화 구조물 해체 방법.
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