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원자로의 격납 시스템은 크기, 모양, 사용되는 재료 및 억제 시스템으로 구분됩니다. 사용되는 격납의 종류는 반응기의 종류, 반응기의 생성 및 특정 플랜트 요구에 따라 결정됩니다. 더 낫다. 우리는 우리의 목표에 점점 더 가까워지고 있습니다. 그러나 우리는 전체적으로 „10”을 원합니다. 이를 위해 하중 중간에 더 많은 회전을 추가하여 10파운드 이상의 봉쇄력을 얻을 수 있습니다. 이는 사용된 필름의 총량에 추가됩니다. 요점은, 우리는 우리가 원하는 봉쇄 력에 도달에 선택의 여지가있다. 미국의 봉쇄 건물은 10 CFR Part 50에 따라 봉쇄 및 봉쇄 격리 조항에 대한 필수 테스트를 거치며, 부록 J. 봉쇄 통합 누설률 테스트(유형 „A” 테스트 또는 CILRT)는 15년 단위로 수행됩니다. 로컬 누설률 테스트(유형 B 또는 C 형 테스트 또는 LLRT)는 사고에서 발생할 수 있는 누설 가능성을 식별하고 누설 경로를 찾아 수정하기 위해 훨씬 더 자주 수행됩니다[인용 필요]. LLT는 격납 밸브, 해치 및 격납을 관통하는 기타 가래에 수행됩니다. 원자력 발전소는 가동 허가에 따라 원자로를 가동하기 전에 봉쇄 무결성을 증명해야 합니다.

요구 사항은 만족스러운 로컬 또는 통합 테스트 결과(또는 ILRT가 수행될 때 둘 다의 조합)로 충족될 수 있습니다. [14] 상당히 안정적인 부하로 시작하자; 그것은 무게 2,000 파운드와 5 피트 높이. 우리는 우리의 봉쇄 력 권고 가이드 덕분에, 우리는 안전하게이 부하를 발송하기 위해 최소 10 파운드의 봉쇄력이 필요하다고 결정했습니다. CFT-5 억제력 도구를 사용하여 상단, 중간 및 하단의 세 가지 영역을 측정하고 다음을 찾습니다. 이는 이상적으로 설정 및 잊어버린 작업 유형이지만 설정이 실수로 변경되었는지 또는 유지 관리가 필요한 부품이 있는지 알 수 없습니다. 새로운 기술은 모든 부하를 측정하는 자동 스트레치 래퍼에서 사용할 수 있으며, 매일 하중이 적절한 양의 봉쇄력을 얻고 있는지 확인합니다. 당신을 위해 검사 하는 기계가 없는 경우, 당신이 잘 하 고 있는지 확인 하려면 교대 당 적어도 한 번 봉쇄 힘을 확인 합니다. 가장 기본적인 봉쇄력은 부하를 함께 잡는 포옹 압력입니다.