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원자력 자격증· 면허/원자력기사 해설

2019년도 원자력기사 필기 기출 해설(원자력 계통공학 01~05)

by 폴로늄홍차 2021. 10. 5.
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2019년도 원자력기사 필기 기출 해설(원자력 계통공학 01~05)


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문 1) 원자력 발전소 사고 시 원자로와 유출 가능성이 있는 방사능으로부터 공중을 보호하기 위한 공학적 안전설비의 기능으로 알맞은 것은?
➀ 핵연료 피복재의 용융을 방지한다.
➁ 원자로 격납용기 내의 대기를 최대 온도 및 압력으로 유지한다.
➂ 핵분열생성물 중 방사성요오드 농도를 저감한다.
➃ 비정이 짧은 방사성 핵종이 원활하게 외부로 방출되도록 한다.

★ 키워드: 공학적 안전설비(ESF)

 

공학적 안전설비(ESF)는 원자로냉각재 상실사고(LOCA)를 비롯한 가상의 설계기준사고(DBA)가 발생할 경우 노심의 냉각능력을 확보하고 원자로냉각재계통(RCS)에서 방출되는 방사성물질을 방호하여 환경으로 누출되는 방사능 준위를10CFR100에서 요구하는 허용기준(부지경계선에서 전신/갑상선 피폭선량: 0.25/3 Sv/2h) 이하로 유지하기 위한 설비 또는 계통이다.

 

핵연료 피복재의 용융을 방지한다. - (O) 연료 중심온도와 피복재 표면온도를 제한치 이내로 유지함으로써 피복재의 용융을 방지한다.

원자로 격납용기 내의 대기를 최대 온도 및 압력으로 유지한다. - (X) 격납용기 대기를 설계온도 및 설계압력 이하로 유지함으로써 격납용기의 건전성을 확보한다.

원자로 격납용기 내의 대기를 최대 온도 및 압력으로 유지한다. - (∆) 공학적 안전설비 중 원자로건물 대기로부터 방사성옥소를 제거하는 원자로건물열제거계통이나 핵연료건물 대기의 방사성옥소 및 입자들의 농도를 감소시키는 핵연료건물 비상배기계통 등은 방사성옥소의 농도를 저감한다. 사고시에도 안전설비의 계속 운전을 보장하기 위해서 원전종사자의 거주성을 유지한다는 것을 고려한다면 문제에서 언급한 ‘공중’ 보호 기능과는 조금은 다른 부분으로 보인다.

비정이 짧은 방사성 핵종이 원활하게 외부로 방출되도록 한다. - (X) 기본적으로 원자로 노심 및 원자로냉각재계통에서 누출되는 방사능의 외부 방출을 최소화하는 것이 중요합니다.

 

공학적 안전설비의 기능

- 핵연료피복재 보호: 연료 중심온도 및 피복재 표면온도 제한

- 격납용기 방사성물질 제거: 격납용기 내 방사성물질 함유량 제한

- 냉각재 재고량 확보: 설계기준사고에 따라 손실된 냉각재 재고량을 확보하여 노심 냉각기능을 유지

- 격납용기 건전성 확보: 격납용기 대기 온도 및 압력 유지, 수소함유량 제한

- 핵증기공급계통 냉각: 증기발생기에 보조급수를 공급하여 노심 열제거원 확보

- 주제어실 건전성 확보

 

정답: ①

 

문 2) 열출력 3,000 MW인 가압경수로형 원자로에서 냉각수가 원자로 입구에서 284℃의 온도와 60×10^6kg/hr의 유량률로 흘러들어가서 출구로 나올 때 단위 질량 당 엔탈피 증가량으로 알맞은 것은?
➀ 5 × 10J/kg
➁ 5 × 10^2J/kg
➂ 1.8 × 10^4J/kg
➃ 1.8 × 10^5J/kg

★ 키워드: 엔탈피 계산

 

열역학에서 기본적인 가정은 검사체적에서 나가는 유동에 의한 엔탈피와 들어오는 유동에 의한 엔탈피 차이만큼의 일을 한다는 것이다. 원자력발전소에서 일은 열출력을 의미하며, 원자로냉각재계통의 유량과 원자로의 입구와 출구의 엔탈피 차이, 즉 온도 차이를 알 수 있다면 열평형법을 통해서 열출력을 계산할 수 있다.

 

정답: ④

 

문 3) 가압경수로형 원자로 1차 계통에 대한 설명으로 틀린 것은?
➀ 원자로냉각재계통은 정상운전 중 과냉각상태에서 운전되며, 이러한 과냉각상태는 증기발생기의 급수예열기에 의해 유지된다.
➁ 원자로냉각재펌프는 원자로냉각재계통에 강제순환유량을 제공하고 발전소 기동 중에는 원자로냉각재계통을 가열시킨다.
➂ 원자로압력용기는 방사선의 영향과 고온·고압 상태에서 견디도록 설계되며 핵연료 집합체, 제어봉 집합체 및 내부구조물을 내장한다.
➃ 원자로냉각재계통은 원자로 노심에서 발생하는 열을 증기발생기를 통하여 2차 계통으로 전달하는 역할을 한다.

★ 키워드: 원자로냉각재계통(RSC)

 

핵연료물질의 핵분열반응 결과 발생하는 열을 증기발생기로 전달하여 노심의 열을 제거하는 계통이 바로 원자로냉각재계통(Reactor Coolant System; RCS)입니다. RCS는 원자로, 증기발생기, 가압기, 원자로냉각재펌프(RCP)와 이들을 연결하는 배관 등으로 구성되어 있다.

① 원자로냉각재계통은 정상운전 중 과냉각상태에서 운전되며, 이러한 과냉각상태는 증기발생기의 급수예열기에 의해 유지된다. - (X) 정상운전 중 냉각재는 과냉상태를 유지해야 하며, RCS의 압력은 가압기의 전열기 가열 및 살수노즐 분무를 통해서 조절한다. 증기발생기 급수예열기는 2차측 구성품으로, 증기발생기의 열효율 향상을 목적으로 U-tube 저온관측에 설치한다.
② 원자로냉각재펌프는 원자로냉각재계통에 강제순환유량을 제공하고 발전소 기동 중에는 원자로냉각재계통을 가열시킨다. - (O) 원자로냉각재펌프(Reactor Coolant Pump; RCP)는 냉각재를 강제 순환시키며, 발전소 기동 시 무부하 온도까지 가열하기 위한 초기 열을 제공한다. 이때 열원은 강제 순환 냉각재와 배관 사이의 마찰력에 기인한다.
③ 원자로압력용기는 방사선의 영향과 고온·고압 상태에서 견디도록 설계되며 핵연료 집합체, 제어봉 집합체 및 내부구조물을 내장한다. - (O) 핵연료집합체를 비롯한 원자로 부속 구조물을 내장하는 원자로압력용기는 조사저항성, 내부식성 등을 고려하여 재료 선택, 구조 설계 등이 이루어진다.
④ 원자로냉각재계통은 원자로 노심에서 발생하는 열을 증기발생기를 통하여 2차 계통으로 전달하는 역할을 한다. - (O) : 증기발생기로 공급된 급수는 RCS의 열에 의해 증기가 됨으로써 터빈 등 2차 계통으로 열에너지를 전달한다.

정답: ①

 

문 4) 전기 출력 1,000 MWe의 경수로형 원자력발전소의 1년(365일) 동안 발전량이 250,000MWd이었으며, 60일의 정비(Overhaul) 기간과 30일의 연료 재장전 기간 동안 정지하였다. 이 발전소의 연간 이용률(Capacity factor)과 가동률(Availability)은?
➀ 이용률: 68.5%, 가동률: 75.3%
➁ 이용률: 68.5%, 가동률: 83.6%
➂ 이용률: 75.3%, 가동률: 68.5%
➃ 이용률: 83.6%, 가동률: 68.5%

★ 키워드: 이동률, 가동률


발전설비 운영의 효율성 및 활용도를 나타내는 지표인 이용률(Capacity Factor, CF)은 실제 주기동안의 발전량을 정격열출력과 주기길이의 곱으로 나눈 값으로 정의한다. 원전 안전성 및 경제성 평가 지표로 사용되는 가동률(Availability Factor, AF)은 주기길이에 대한 실제 발전소 가동시간의 비율이다.

정답: ①

 

문 5) 원자로 풀비등(Pool boiling) 열전달에 대한 설명으로 맞는 것은?
➀ 관 내부로 흐르는 물이 관 표면으로부터 가열될 때 나타난다.
➁ 핵비등 영역에서는 처음 핵비등이 시작될 때 기포가 전체에 걸쳐 분포하다가 핵비등이 지속될수록 응축되어 기포는 가열면 근처에만 존재한다.
➂ 핵비등 영역에서 열유속을 더욱 증가시키면 가열면에서 발생한 기포들에 의하여 형성된 증기막이 가열면을 덮으면서 막비등(Film boiling)으로 변하고 가열면의 온도는 급격히 상승한다.
➃ 핵비등으로부터 이탈 현상이 일어나는 임계열유속 이하의 핵비등에서는 열유속이 작을수록 열전달이 효율적이므로 정확한 임계열유속의 예측이 매우 중요하다.

★ 키워드: 풀비등

 

표면이 서로 접하는 고체와 액체의 계면에서 포화온도보다 충분히 높은 온도로 유지될 때 액체가 기체로 상변화하는 현상은 비등(boiling)이다. 비등은 유체 유동에 따라 분류할 수 있는데, 정지유체에서 부력에 의한 자연대료와 기포 운동에 따라 비등이 일어나는 경우를 ‘풀 비등(Pool boiling)’이라고 한다.

① 관 내부로 흐르는 물이 관 표면으로부터 가열될 때 나타난다. - (X) 풀비등은 유동이 없는 정지유체의 가열에 의해 발생하는 비등이다. 관 내부를 흐르는 물은 유동 비등(flow boiling)으로 분류한다.
② 핵비등 영역에서는 처음 핵비등이 시작될 때 기포가 전체에 걸쳐 분포하다가 핵비등이 지속될수록 응축되어 기포는 가열면 근처에만 존재한다. - (X) 핵비등은 전열면의 특정한 지점-발포점(nucleation center)-을 핵으로 하여 기포가 발생한다. 일반적으로 기포가 전체에 걸쳐 분포하지 않는다.
③ 핵비등 영역에서 열유속을 더욱 증가시키면 가열면에서 발생한 기포들에 의하여 형성된 증기막이 가열면을 덮으면서 막비등(Film boiling)으로 변하고 가열면의 온도는 급격히 상승한다. - (O) 열전달이 증가하면 기포발생점이 많아져 그 결과 기포들이 합체하여 국소적으로 전열면을 덮는 증기막이 형성된다. 증기막이 형성된 직후부터 열전달은 저하하여 가열면의 온도는 급격히 상승한다.
④ 핵비등으로부터 이탈 현상이 일어나는 임계열유속 이하의 핵비등에서는 열유속이 작을수록 열전달이 효율적이므로 정확한 임계열유속의 예측이 매우 중요하다. - (X) 핵비등에서의 열전달은 막비등이 시작되기 직전이 최대가 된다.

정답: ③

○ 풀비등의 초과온도(포화온도-표면온도 차이)에 따른 분류


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1. 최초작성(2020. 6. 4.)
2. 1차수정(2021. 9.27.)

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