| 연구목표 |
ㅇ 950℃ 초고온 시스템 노심 출력분포 정확성 향상을 위한 삼각형 격자 기반 노물리 해석체계 개발, 원자로 차폐설계 방법론 및 전산체계 개발 ㅇ 초고온(950℃) 시스템 노심 핵설계 불확실도 해석 전산체계 개발 ㅇ 950℃ 원자로 노물리/안전해석코드 연계 사고해석 기술개발 ㅇ 초고온 시스템 격납건물 내 방사성핵종 수송해석 기술개발 ㅇ 초고온 시스템 피복입... |
| 연구내용 |
(1차년도) ㅇ 950℃ 노심 출력분포 정확성 향상을 위한 블록내 삼각형 격자 기반 균질화 단면적 생산 모듈 개선 ㅇ 950℃ 노심 노물리/안전해석코드 연계 해석용 사고해석 체계 개발 ㅇ 초고온 시스템 격납건물 내 선원항 평가 ㅇ 초고온 시스템 피복입자 핵연료 사고거동 현상 정립 ※ 정량적 성과(1차년도) : 논문 1건 및 프로그램 등록 1건 |
| 기대효과 |
ㅇ 정부의 '수소 기술개발 로드맵'에 포함된 '초고온 시험로 기술개발' 추진시 초고온 시험로 기술개발의 기반기술로 활용 ㅇ 비경수형 초소형원자로 개발 및 원자력-신재생 연계 독립 에너지 공급 시스템 구축을 위한 기반 기술로 활용 ㅇ 정부의 '수소경제 활성화 로드맵(19.01)'의 2040년 526만톤/년 수소공급 목표를 달성하기 위해 초고온 시스템 기반 대... |
| 키워드 |
초고온 시스템,핵설계코드,안전해석코드,연계해석,사고해석,선원항,핵연료성능분석,핵단면적 |