- 열수력
- 안전
- 차세대 원자로
- 실험
- 해석
- 열적 한계
연구주제
원자력 열수력 및 안전
- 연구분야가동중 원전과 차세대 원전에 대한 열수력 및 안전
- 연구실원자력 열수력 및 안전 실험실
히트파이프 냉각 초소형원자로 (Heat Pipe Cooled Microreactor)
- 무전원·피동형 냉각의 핵심인 히트파이프를 활용하여 차세대 초소형원자로를 위한 셀계를 제안하기도 하며 다양한 노형에 활용할 수 있는 신개념 피동 안전 계통을 제안합니다. 히트파이프의 작동 한계 규명을 위한 고온 실험을 수행하고, 이를 설계에 반영할 수 있는 해석 코드를 개발하여 시스템의 신뢰성을 검증합니다.
용융염 원자로 (Molten Salt Reactor)
- 4세대 혁신 원자로인 용융염 원자로의 상용화를 위해 독자적인 용융염 원자로 열수력 실험 장치를 개발합니다. 실험을 통해 확보된 데이터를 바탕으로 전산유체역학 기반의 해석을 수행하며, 고온 용융염의 복잡한 열유체 거동을 시뮬레이션하고 검증합니다.
종합효과 실험장치 (Integral Effect Test Facility)
- 다양한 노형에 대하여 원자로 계통 전체 규모의 열수력 거동을 실험적으로 검증합니다. 설계 기준 사고 및 중대 사고 상황을 모사한 종합효과 실험을 통해 시스템의 안전성을 입증하고, 데이터베이스를 구축합니다.
비등 열전달 성능 평가 (Boiling Heat Transfer Performance Analysis)
- 원자로의 냉각 효율을 결정짓는 비등의 근본적인 물리 현상을 규명합니다. 특히 가압경수로 운전 환경에서 발생하는 핵연료 표면의 크러드가 열전달 효율 및 임계열유속에 미치는 영향력을 평가하여, 실제 노심 내 열적 마진 확보와 안전성 향상을 위한 연구를 수행합니다.
AI 기반 원자력 안전 기술 (AI-integrated Nuclear Technology)
- 인공지능 알고리즘을 활용하여 원자로의 주요 운전 변수를 실시간 예측하고 사고를 조기에 진단하는 모델을 개발합니다. 또한, 비등 현상에서 발생하는 고유의 음향 신호를 AI로 분석하여, 직접 관측이 어려운 환경의 비등 현상을 실시간으로 가시화하는 혁신 계측 기술을 연구합니다.
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