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호평받는 업계 거대 기업과 힘을 합쳤습니다.

Great British Nuclear가 추진하는 프로젝트 살펴보기

May 18, 2023

지난 주 영국 정부는 “전례 없는 규모와 속도로 영국의 새로운 원자력 발전소의 급속한 확장을 추진”하기 위해 새로운 무기 조직인 Great British Nuclear(GBN)를 출범시켰습니다. NCE가 GBN이 지원할 원자력 프로젝트를 자세히 살펴봅니다.

SMR

GBN의 출시로 기업이 제품 개발을 위한 자금 지원을 확보하기 위한 경쟁에 참여할 수 있는 등록이 시작되었습니다. 이는 주로 영국의 소형 모듈형 원자로(SMR) 개발에 중점을 두고 있습니다. 정부는 다음과 같이 설명합니다. "현장에 건설되는 기존 원자로와 달리 SMR은 더 작고 공장에서 만들 수 있으며 건설을 더 빠르고 저렴하게 만들어 발전소 건설 방식을 변화시킬 수 있습니다."

롤스로이스는 Atkins, Bam Nuttall, Jacobs, Laing O'Rourke, National Nuclear Laboratory, Nuclear Advanced Manufacturing Research Centre, TWI 및 Assystem으로 구성된 영국 SMR 컨소시엄의 리더로서 SMR 개발 분야에서 가장 앞선 기업입니다.

470MW SMR 설계는 올해 4월 첫 번째 평가 장애물을 통과했습니다. 이제 일반 설계 평가 프로세스의 2단계로 넘어갔으며, 이는 16개월이 걸릴 것으로 예상됩니다.

하지만 롤스로이스는 SMR용 부품을 생산할 중압력 용기 공장의 잠재적 위치 3곳의 후보 목록을 발표하면서 빠르게 행동하고 있습니다. 또한 Oldbury와 Berkeley의 첫 번째 SMR을 위한 잠재적 현장에서 이해관계자들을 만났습니다. 2029년이나 2030년대 초 첫 SMR 전력 공급을 목표로 하고 있다.

SMR 제작을 위한 팝업 공장에서는 단 500일 만에 SMR이 건설되는 것을 볼 수 있었습니다.

한편, 영국에 본사를 둔 또 다른 원자력 스타트업인 뉴클레오(Newcleo)는 핵 폐기물을 사용하는 자체 SMR 설계를 연구하고 있습니다. 현재 프랑스에 배치될 Mini 30MWe LFR로 알려진 SMR의 납품 로드맵에 자금을 조달하기 위해 최대 10억 파운드를 모금할 계획입니다. 그 다음에는 2년 후에 영국에 200Mwe 상업 시설이 배치될 예정입니다.

Ultra Safe Nuclear Corporation의 마이크로 모듈형 원자로

GBN은 수소 및 지속 가능한 항공 연료 생산을 포함한 영국 산업 수요에 적합한 첨단 모듈형 원자로(AMR) 유형인 마이크로 모듈형 원자로(MMR) 개발을 위해 USNC(Ultra Safe Nuclear Corporation)에 2,250만 파운드를 지원했습니다.

USNC는 영국 시위대 건설을 위한 두 번째 작업 단계를 활성화하기 위해 £22.5M를 일치 자금으로 지원했습니다. MMR의 설계와 개발을 지원하기 위해 Jacobs를 임명했습니다.

다른 원자로와 달리 MMR은 물을 사용하지 않으며 전기 그리드나 인프라 지원이 필요하지 않습니다. 극한의 기후에서 사용 가능합니다.

MMR의 완전 세라믹 마이크로 캡슐형 연료는 본질적인 원자로 안전성을 제공합니다. 층상 세라믹 코팅 내 핵분열의 방사성 부산물을 포함하는 업계 표준 TRISO 입자는 완전히 조밀한 탄화규소 매트릭스 내에 들어있습니다. 이 조합은 탁월한 고온 안정성을 갖춘 매우 견고하고 안정적인 연료를 제공합니다.

시애틀에 본사를 둔 이 회사는 폴란드, 핀란드, 캐나다 및 미국에 MMR을 배포할 계획을 가지고 있습니다. 캐나다 원자력 연구소와 일리노이 대학에서 시범 프로젝트가 진행 중입니다.

실증시설은 2026년 최초의 원자력 발전을 계획하고 있다.

국립원자력연구소의 차세대 고온로

GBN은 워링턴에 있는 국립핵연구소(NNL)에 1,500만 파운드를 기부했습니다. 일본에서는 이미 성공을 거둔 고온 원자로 개발을 가속화하기 위해 일본 원자력청과 협력하고 있습니다.

차세대 고온 가스 냉각 원자로는 이제 설계 단계에 도달했습니다. 이 반응기는 기존 기술보다 훨씬 더 높은 출구 온도를 제공하므로 열을 산업 공정의 탈탄소화에 직접 사용할 수 있습니다. 이는 전기화학 또는 열화학 공정을 통해 대규모 수소 생산을 가능하게 할 것입니다.