목차
1. 석탄 열분해 메커니즘은 무엇인지 설명하시오.
2. 석탄 연료 중에서 고체연료의 특성은 무엇인가?
3. 천연가스의 지역별 시장과 거래 가격 특성을 설명하라.
4. 천연가스 활용의 장단점은 무엇인가?
5. 국내 LPG 산업에 대해 설명하라.
6. 신에너지 및 재생에너지 개발 이용 보급 촉진법은 무엇인가?
7. 미래 바이오 에너지에 대해 정리하시오.
8. 원자로 안전성 확보 개념이란 무엇인가?
9. 원자력의 미래상에 대해 말하시오.
10. 방사성 폐기물 처리에 대해 설명하라.
2. 석탄 연료 중에서 고체연료의 특성은 무엇인가?
3. 천연가스의 지역별 시장과 거래 가격 특성을 설명하라.
4. 천연가스 활용의 장단점은 무엇인가?
5. 국내 LPG 산업에 대해 설명하라.
6. 신에너지 및 재생에너지 개발 이용 보급 촉진법은 무엇인가?
7. 미래 바이오 에너지에 대해 정리하시오.
8. 원자로 안전성 확보 개념이란 무엇인가?
9. 원자력의 미래상에 대해 말하시오.
10. 방사성 폐기물 처리에 대해 설명하라.
본문내용
법으로 정하고 있으며, 방사성물질과 그에 따라서 오염된 물질로 폐기의 대상이 되는 물질이라고 규정하고 있다. 이러한 방사성폐기물은 원자력발전소의 사용 후에 핵연료를 비롯하여 원자력발전소 내의 방사선관리구역에서 사용된 방사성물질에서 오염된 작업복·장갑·덧신·걸레·기기 교체 부품 등이 이에 해당된다. 또한, 방사성동위원소를 사용한 산업체·연구기관·병원에서 발생하는 시약병·주사기·튜브 등의 방사성동위원소 폐기물도 이에 해당된다.
이에 방사성폐기물의 처리는 방사성폐기물의 저장·처분·재활용 등을 위해서 방사성폐기물을 물리적화학적 방법으로 다루는 것을 의미한다. 즉, 방사성핵종의 반감기는 인위적으로 변경할 수 없지만, 방사선작업종사자의 피폭을 최소화하면서 방사선안전을 위해서 방사성폐기물을 재활용, 농축 및 저장, 희석 및 분산, 지연 및 붕괴, 감용 등의 원칙에 의해서 방사성폐기물을 처리 및 처분한다. 실질적인 방사성폐기물의 처리방법은 방사능 준위와 물리적, 화학적 상태 및 함유하고 있는 그 방사성핵종의 종류를 고려하여 이를 선택한다. 또한, 액체폐기물은 응집침전범·이온교환법·증발법 등의 방법으로 처리하여 이를 저장처분하고, 한편 고체폐기물은 압축·시멘트고화 등의 방법으로 처리하여 저장 및 처분한다. 기체폐기물의 경우에는 필터 여과법 등을 이용해 정화한다. 이와 같이 방사성폐기물의 폐기 및 처리는 이로 인하여 주변 자연에 미치는 영향이 최대 허용선량의 1/10 이하가 되도록 이에 대해서 법으로 규정하고 있다. 더 나아가 방사성폐기물은 발생 과정과 발생량, 함유 방사선량의 차이에 의해서 그 처리와 처분 방법이 다르다. 그리고, 고준위방사성폐기물은 현재로서는 심층처분 방식이 가장 현실적이며, 중준위방사성폐기물은 표층 혹은 매립형 처분 방식을 제외한 다른 방식으로도 처분할 수 있다. 한편, 저준위방사선폐기물은 매립형 처분을 제외한 다른 방식으로 처분할 수 있고, 극저준위 방사성폐기물은 천층 혹은 심층처분방식 그 어느 것으로도 처분이 가능하며, 자체처분 방사성폐기물은 소각·매립·재활용 등의 방법으로 처분할 수 있다.
* 참고문헌
· 신정수 저, 「신재생에너지 시스템공학」, 일진사 : 서울, 2015
· 전춘병 저, 「신재생에너지 발전시스템 공학」, 동일출판사 : 서울, 2019
· 원두환 저, ‘일본의 CO₂배출, 원자력에너지, 신재생에너지 관계 분석’, 에너지경제연 구원, 에너지경제연구Vol.17 No.2 [2018]
이에 방사성폐기물의 처리는 방사성폐기물의 저장·처분·재활용 등을 위해서 방사성폐기물을 물리적화학적 방법으로 다루는 것을 의미한다. 즉, 방사성핵종의 반감기는 인위적으로 변경할 수 없지만, 방사선작업종사자의 피폭을 최소화하면서 방사선안전을 위해서 방사성폐기물을 재활용, 농축 및 저장, 희석 및 분산, 지연 및 붕괴, 감용 등의 원칙에 의해서 방사성폐기물을 처리 및 처분한다. 실질적인 방사성폐기물의 처리방법은 방사능 준위와 물리적, 화학적 상태 및 함유하고 있는 그 방사성핵종의 종류를 고려하여 이를 선택한다. 또한, 액체폐기물은 응집침전범·이온교환법·증발법 등의 방법으로 처리하여 이를 저장처분하고, 한편 고체폐기물은 압축·시멘트고화 등의 방법으로 처리하여 저장 및 처분한다. 기체폐기물의 경우에는 필터 여과법 등을 이용해 정화한다. 이와 같이 방사성폐기물의 폐기 및 처리는 이로 인하여 주변 자연에 미치는 영향이 최대 허용선량의 1/10 이하가 되도록 이에 대해서 법으로 규정하고 있다. 더 나아가 방사성폐기물은 발생 과정과 발생량, 함유 방사선량의 차이에 의해서 그 처리와 처분 방법이 다르다. 그리고, 고준위방사성폐기물은 현재로서는 심층처분 방식이 가장 현실적이며, 중준위방사성폐기물은 표층 혹은 매립형 처분 방식을 제외한 다른 방식으로도 처분할 수 있다. 한편, 저준위방사선폐기물은 매립형 처분을 제외한 다른 방식으로 처분할 수 있고, 극저준위 방사성폐기물은 천층 혹은 심층처분방식 그 어느 것으로도 처분이 가능하며, 자체처분 방사성폐기물은 소각·매립·재활용 등의 방법으로 처분할 수 있다.
* 참고문헌
· 신정수 저, 「신재생에너지 시스템공학」, 일진사 : 서울, 2015
· 전춘병 저, 「신재생에너지 발전시스템 공학」, 동일출판사 : 서울, 2019
· 원두환 저, ‘일본의 CO₂배출, 원자력에너지, 신재생에너지 관계 분석’, 에너지경제연 구원, 에너지경제연구Vol.17 No.2 [2018]
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