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원자력 발전소의 2차 계통과 열적 결합 방식을 통해 연계되어, 상기 2차 계통에서 분기되는 잉여 에너지를 열에너지로 변환하고, 상기 변환된 열에너지를 저장하는 열에너지 저장 시스템; 및상기 원자력 발전소의 2차 계통과 기계적 결합 방식을 통해 연계되어, 상기 2차 계통에서 분기되는 잉여 에너지를 이산화탄소 압축 에너지로 변환하여 저장하고, 상기 이산화탄소 압축 에너지와 상기 열에너지를 기반으로 부하 대응 전력을 생산하는 이산화탄소 압축 저장 시스템을 포함하는 원자력 부하대응 발전 시스템
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제1항에 있어서,상기 열에너지 저장 시스템은, 열 교환기를 이용한 열적 결합 방식을 사용하여 상기 원자력 발전소의 2차 계통과 연계하는 것을 특징으로 하는 원자력 부하대응 발전 시스템
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제2항에 있어서,상기 열에너지 저장 시스템은, 열 교환기, 고온 탱크, 저온 탱크 및 열 전달 유체를 포함하는 것을 특징으로 하는 원자력 부하대응 발전 시스템
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제3항에 있어서,상기 열 전달 유체는, HITEC salt임을 특징으로 하는 원자력 부하대응 발전 시스템
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제1항에 있어서,상기 이산화탄소 압축 저장 시스템은, 증기 터빈을 이용한 기계적 결합 방식을 사용하여 상기 원자력 발전소의 2차 계통과 연계하는 것을 특징으로 하는 원자력 부하대응 발전 시스템
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제5항에 있어서,상기 이산화탄소 압축 저장 시스템은, 증기 터빈, 압축기, 제1 및 제2 이산화탄소 탱크, 히터, 이산화탄소 터빈, 냉각기 및 발전기를 포함하는 것을 특징으로 하는 원자력 부하대응 발전 시스템
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제5항에 있어서,상기 이산화탄소 압축 저장 시스템은, 증기 터빈, 압축기, 제1 및 제2 이산화탄소 탱크, 히터, 이산화탄소 터빈, 열 교환 시스템 및 발전기를 포함하는 것을 특징으로 하는 원자력 부하대응 발전 시스템
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제7항에 있어서,상기 열 교환 시스템은, 제1 열 교환기, 제2 열 교환기, 저온 탱크, 고온 탱크, 냉각기 및 열 전달 유체를 포함하는 것을 특징으로 하는 원자력 부하대응 발전 시스템
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제8항에 있어서,상기 열 전달 유체는 물(H2O)임을 특징으로 하는 원자력 부하대응 발전 시스템
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제1항에 있어서,상기 원자력 부하대응 발전 시스템은, 전력 계통에서의 부하 변동에 따라, 상기 2차 계통에서 발생하는 잉여 에너지를 상기 이산화탄소 압축 저장 시스템 및 열에너지 저장 시스템에 저장하는 충전 과정과 상기 이산화탄소 압축 저장 시스템의 압축 에너지와 상기 열에너지 저장 시스템의 열에너지를 기반으로 부하 대응 전력을 생산하는 방전 과정을 번갈아 가며 수행하는 것을 특징으로 하는 원자력 부하대응 발전 시스템
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