KAERI/RR-2243/2001 : 가동중 중수로 원전 안전성 향상 기술개발 : 중수로 안전해석 체계 구축
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22 3 KOPEC KOPEC CNSC CNSC CATHENA (KINS) CANDU - CANSAS - (CANDU SAfety Study group) (GAI) (GAI)
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58 37-Element Bruce UO 2 Fuel Assembly Containing Demountable Bundle 19-Element U Metal Fuel Lattice Pitch = cm NORTH ZED-2 Calandria Wall Thermal Pit Region ZED-2 REACTOR Top Shields Beam Chain Fuel Rods Aluminum Calandria (336 ID by 0.64 Wall 2.2 Thick Bottom) Gap (3.1 cm) Graphite Reflector (340 ID, 460 OD, 90 Thick Bottom) Heavy Water Dump Valve (1 of 3) (46.4 D by 259 PCD) Dump Tank (1 of 3) Shut-off and Drain Valve Fill Pump
59 Zr-4 SHEATH I.D cm O.D cm UO 2 FUEL DIAMETER 1.21 cm DENSITY g/cm 3 AI PRESSURE TUBE I.D cm O.D cm AIR ANNULUS AL CALANDRIA TUBE I.D cm O.D cm AL SHEATH I.D 1.38 cm O.D 1.59 cm U-METAL FUEL DIAMETER 1.31 cm DENSITY g/cm 3 AL COOLANT TUBE COOLANT SPACE I.D 8.58 cm O.D 8.89 cm
60 CELL BOUNDARY NORTH SECTOR FOIL CELL CORNER ALUMINUM FRAMEWORK COPPER WIRE D4 B A D3 CELL EDGE C1 C2 D2 FOILS BETWEEN FUEL PELLETS FOIL PAIRS OF THIN ALUMINUM CATCHER FOILS UO 2 BARE NATURAL URANIUM UO mm THIN ALUMINUM CATCHER FOILS UO 2 DEPLETED URANIUM FOIL WRAPPED IN THIN ALUMINUM UO 2
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64 Vacant Al tubes Upper grid plate with Al support Absorber Al spacer Steel base Dump Valve ,000 3,100 1, ,000 3,100 Vacant Al tubes Upper grid plate with Al support 400 3,005 Upper Grid Plate (Al) Calandria Tube Pressure Tube Al Support 50(T)355(W) 25,000(Total) Bare fuel part above 2 O D level Fuel Cluster Heavy Water Level Lower Grid Plate (Al) Core Core Al Spacer 50(W)100(L) (30 Pieces) Absorber Sandwitch 50(W)130(L) (24 Pieces) Lower grid plate Void Tank (Al) (SUS) (SUS) Concrete 245º CH-5 (B-10) 235º CH-1 (CIC) F.M.M 270º 3 F.M.M º CH-2 (CIC) F.M.M 80º 1 1 F.M.M 0º (PNS) F.M.M 4 2 F.M.M 3 90º 55º CH-4 (B-10) 65º CH-3(CIC)
65 Moderator (D 2 O) Calandria Tube (Al) Air Gap Pressure Tube (Al) Clad (Al) Fuel Pellet (UO2) Coolant Moderator (D 2 O) Calandria Tube (Al) Air Gap Pressure Tube (Al) Clad (Zry-2l) Fuel Pellet (PuO2-UO2) Coolant
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68 Moderator Critical Height (cm) element flooded 37-element voided element flooded element voided Number of Substitution Rods
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72 10-5 Cell Average Spectrum DCA-NU-flood DCA-NU-void CANDU-NU-flood CANDU-NU-void Energy (MeV) 10-5 Cell Average Spectrum DCA-5SPU-flood DCA-5SPU-void CANDU-Equilibrium-flood CANDU-Equilibrium-void Energy (MeV)
73 DCA-NU-flood DCA-NU-void CANDU-NU-flood CANDU-NU-void Thermal Flux Normalized Radius Thermal Flux DCA-5SPU-flood DCA-5SPU-void 0.05 CANDU-Equilibrium-flood CANDU-Equilibrium-void Normalized Radius
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80 Infinite Multiplication Factor (K-inf) WIMS-AECL 1.2 w/o UO w/o UO 2 5SPU 8SPU Void Fraction (%) Infinite Multiplication Factor (K-inf) MCNP 1.2 w/o UO w/o UO 2 5SPU 8SPU Void Fraction (%)
81 60 Void REactivity Change (mk) WIMS-AECL 1.2 w/o UO w/o UO 2 5SPU 8SPU Void Fraction (%) 60 Void Reactivity Change (mk) MCNP 1.2 w/o UO w/o UO 2 5SPU 8SPU Void Fraction (%)
82 1.44 Infinite Multiplication Factor (K-inf) MCNP ENDF5 MCNP ENDF6 WIMS ENDF5 WIMS ENDF Void Fraction (%) 1.44 Infinite Multiplication Factor (K-inf) MCNP ENDF5 MCNP ENDF6 WIMS ENDF5 WIMS ENDF Void Fraction (%)
83 60 Void Reactivity Change (mk) MCNP ENDF5 MCNP ENDF6 WIMS ENDF5 WIMS ENDF Void Fraction (%) 60 Void Reactivity Change (mk) MCNP ENDF5 MCNP ENDF6 WIMS ENDF5 WIMS ENDF Void Fraction (%)
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117 κ ε
118 p GCI 12 = 3 ε /( r 1 )
119 p E 12 = ε /( r 1) ( 1 ) 1 ε = f 2 f / f f1 f 2 =
120 GCI13,η GCI13,ξ GCI13 GCI23,η GCI23,ξ GCI23
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122 0.1m/s (a) Velocity Field (b) Temperature Distribution [K]
123 ± ±
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128 κ ε
129 Inlet Plane (Representing 2 Nozzles) Inlet Plane (Representing 2 Nozzles) Adiabatic Pipe for Sigularity Y Z Outlet Plane Z = m Z = m Outlet Plane Z=1.418m (a) Axial and Radial Grid Employed Inlet Solid Patch Inlet Solid Patch Y X Outlet (b) Radial and Angular Grid Employed
130
131 1.0 AXIA L SHAPE FACTOR Data from power map Polynomial Fit of 4-th Order DISTANCE FROM ONE END TUBESHEET [M] POWER [kw/m 3 ] o'clock direction 6 o'clock direction 3 o'clock direction 5-th order polynomial fit DISTANCE FROM CENTRAL Z-AXIS [M]
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134 1.0 m/s T[K] (a) Velocity Field (b) Temperature Distribution 1.0 m/s T[K] (a) Velocity Field (b) Temperature Distribution
135 1.0 m/s T[K] (a) Velocity Field (b) Temperature Distribution 1.0 m/s T[K] Z Y (a) Velocity Field (b) Temperature Distribution
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158 9.0 Reactor Outlet Header Pressure (MPa(g)) (0, 6.15) Design Analysis (95, 8.7) (98, 8.6) 6.0 (3, 6.05) % Reactor Power
159 8 7 6 Design Analysis Analysis - Breaks inside Containment (95, 7.26) (98, 6.66) (98, 6.26) Pressurizer Level (m) SDS1 (55, 4.0) (75, 4.0) (58, 3.4) (78, 3.4) (58, 3.0) (78, 3.0) SDS2 2 (0, 2.0) (40, 2.0) (0, 1.4) (43, 1.4) 1 (0, 1.0) (43, 1.0) % Reactor Power
160 Steam Generator Level (m) SDS1 SDS Design Analysis Analysis - Breaks inside Containment % Reactor Power 90 93
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163 Normalized Position LZC MCA Adjuster Time (sec) Normalized Power Time (sec)
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179 100 SDV Open Fraction (%) Test, CSDV Test, ASDV CATHENA, CSDV CATHENA, ASDV Time (Sec) 300 Steam Flow (kg/s) Test CATHENA Time (Sec)
180 5.5 Test CATHENA SG Pressure (MPa(g)) Time (Sec) SG Level (m) Test CATHENA CATHENA Setpoint Time (Sec)
181 1.1 Core Thermal Power (%) Test CATHENA Time (Sec) 10.5 ROH Pressure (MPa(g)) TEST CATHENA Time (Sec)
182 Test CATHENA RIH Temp (C) Time (Sec) 10 9 Test CATHENA Level for Control CATHENA Level Setpoint PZR Level (m) Time (Sec)
183 0.8 LZC Level (Normalized) Time (Sec) 0.4 RRS Reactinity Insertion (mk) Total LZC MCA Adjuster Time (Sec)
184 14 ROH1 ROH3 Pressure (MPa(a)) Time (sec) Core Pass 1 Core Pass 2 Flow Rate (kg/s) Time (sec)
185 Thermal Power (Fraction) Time (sec) Temperature ( o C) Time (sec)
186 Overpressure Criterion SDS1 High Power Low Flow High Pressure SDS2 High Power Low Core P High Pressure Reactor Power (%FP) Fuel and Fuel Channel Criterion SDS1 High Power Low Flow High Pressure SDS2 High Power Low Core P High Pressure Reactor Power (%FP)
187 Overpressure Criterion SDS1 Low Flow High Pressure SDS2 Low Core P High Pressure Trip not required Reactor Power (%FP) Fuel and Fuel Channel Criterion SDS1 Low Flow High Pressure SDS2 Low Core P High Pressure Trip not required Reactor Power (%FP)
188 LP,LF RLOG Break Size (% RIH) PLL 4 ROP 5 30 PLL,LF,LP,RLOG 20 RLOG LP Initial Reactor Power (% FP)
189 core DP 4 70 Break Size (% RIH) PLL 4 LP, core DP, RLOG ROP 5 30 PLL,LP,RLOG, core DP 20 RLOG LP Initial Reactor Power (% FP)
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202 ρunburned / ρburned
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209 GOTHIC vs. CONTAIN - HTC for Vertical Plate 1000 GOTHIC Laminar Flow (1.0E4<Ra<1.0E9) GOTHIC Turbulent Flow (1.0E9<Ra) CONTAIN 100 Nusselt Number Ra Number GOTHIC vs. MAAP for Vertical Plate 1000 GOTHIC Laminar (1.0E4<Ra<1.0E9) GOTHIC Turbulent(1.0E9<Ra) MAAP-Laminar (1.0E1<Ra<1.0E9) MAAP-Turbulent (1.0E9<Ra) 100 Nusselt Number Ra Number
210 10 4 GOTHIC CONTAIN MAAP 10 3 Nusselt Number Ra Number 10 5 GOTHIC CONTAIN 10 4 Nusselt Number Re Number
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214 Condensation Heat Transfer Coefficients at 1m/sec Flow velocity 10 3 Uchida G-K Measured Data HTC (W/m 2 K) Inlet temperature ( o C) Condensation Heat Transfer Coefficients at 2m/sec Flow velocity 10 3 Uchida G-K Measured Data HTC (W/m 2 K) Inlet temperature ( o C)
215 Condensation Heat Transfer Coefficients at 3m/sec Flow velocity Uchida G-K Measured Data HTC (W/m 2 K) Inlet temperature ( o C) Ce ll 8 Cell 15 Cell 21 Concentration (vol %) Time (min)
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222 Flame Speed (m/sec) Distance from Ignition (m)
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