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저자정보
김범석 (국가핵융합연구소) 임기학 (국가핵융합연구소) 김홍택 (국가핵융합연구소) 권성진 (국가핵융합연구소) 홍석호 (국가핵융합연구소)
저널정보
대한기계학회 대한기계학회 춘추학술대회 대한기계학회 2019년 학술대회
발행연도
2019.11
수록면
867 - 870 (4page)

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In the preliminary research phase, we quantify potential energy from the activation of major in-vessel components such as breeding blanket and divertor due to neutron generation during a D-T fusion reaction in K-DEMO. After two years of full fusion operation of K-DEMO, the decay heat which readily provokes potential behavior of hazardous inventories is estimated as 55.6 ㎿ and 8.40 ㎿ from activated blankets and divertors, respectively. Particularly tungsten first wall of an equatorial blanket shows a considerable amount of decay heat of 149 W/㎏, while it is about 92.3 W/㎏ for a structural material of reduced activation ferritic martensitic (RAFM) steel. Local specific radioactivity in the blanket reaches 2.42×1015 Bq/㎏, and 2.39×1014 Bq/㎏ for W first wall and RAFM steel structures, respectively. We will demonstrate the cooling temperature as a function of decay time is an important factor to assess thermal behavior of breeding blanket and divertor, and it should be implemented into safety system to secure the components as intact as possible against thermal failure. We will show that all in-vessel components can be managed within low level limits on their activation in accordance with regulatory guidelines for nuclear safety concerns. The results of this study will be implemented in a pre-conceptual design of K-DEMO and will contribute to the establishment of a regulatory framework.

목차

Abstract
1. 서론
2. K-DEMO 에너지원항 평가
3. 결론
참고문헌

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