Waste Management

사용 후 핵 연료의 장기 저장, 운반 및 최종 저장은 원자력 산업에게 경제적으로 부담되고 정치적으로 민감한 사안입니다. 규제 당국와 대중에 원자력의 안전성을 납득시키려면 소유자와 운영자는 원자로 현장과 최종 폐기 장소 모두에서 저장, 회수 및 운반 시나리오의 장기적 실현 가능성을 입증해야 합니다.

사용 연수가 수 천년에 달하는 원자력 발전소의 경우, 저장 구조, 열 전달 및 복사 거동의 포괄적인 열-기계 시뮬레이션만이 제시된 사용 후 연료와 폐기 솔루션에 대한 대중의 신뢰와 재정적 보안을 제공할 수 있습니다.

사용 후 핵 연료의 장기 저장, 운반 및 최종 저장은 원자력 산업에게 경제적으로 부담되고 정치적으로 민감한 사안입니다. 규제 당국와 대중에 원자력의 안전성을 납득시키려면 소유자와 운영자는 원자로 현장과 최종 폐기 장소 모두에서 저장, 회수 및 운반 시나리오의 장기적 실현 가능성을 입증해야 합니다.

사용 연수가 수 천년에 달하는 원자력 발전소의 경우, 저장 구조, 열 전달 및 복사 거동의 포괄적인 열-기계 시뮬레이션만이 제시된 사용 후 연료와 폐기 솔루션에 대한 대중의 신뢰와 재정적 보안을 제공할 수 있습니다.

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Siemens의 첨단 시뮬레이션 툴은 고준위 핵 폐기물을 위한 장기 저장, 운반, 폐기, 회수 시스템을 설계하고 운영하는 데 필요한 인사이트와 이해를 제공합니다. Siemens 솔루션은 시스템 전체 동작을 시뮬레이션 할 뿐 아니라 FEA (유한 요소 해석) 및 CFD (전산 유체 역학)와 같은 3D CAE (Computer-Aided Engineering) 방식을 통해 최고 수준의 세부 정보를 포착하는 능력도 제공합니다. 이를 활용해 소유자와 운영자는 의도한 저장 시나리오와 우발적인 캐스크 손상 시 모두에 대한 연료 열-기계 히스토리의 상세 시뮬레이션을 수행할 수 있습니다.

온디맨드 웨비나 | 46 분

High fidelity aerodynamic simulation for gas turbine design

Gas turbine design

Learn how Siemens Energy create high fidelity turbine simulations by combining results from different disciplines, to create efficient and reliable gas turbine designs.

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