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원전 해체폐기물 관리방안 분석
원자력발전소 해체 시 비방사성폐기물 관리 방안
원자력발전소 해체 폐기물의 안전.안심관리 정책 방안
원자력시설 해체에 관한 국내·외 동향평가 및 정책방향에 관한 연구 =
해체 원자력발전소의 금속폐기물 제염 및 재활용 기술
Decommissioning of nuclear facilities : feasibility, needs and costs
The decommissioning handbook
원자력시설 해체 부지의 재사용을 위한 환경관리 전략 : 토양 및 지하수 분야를 중심으로
원자력시설의 대형폐기물 관리
원자력연구시설 해체기술 개발 =
Nuclear energy and the environment
(안전한 퇴역을 위한)원자로 해체
원자력 발전의 친환경적 사후처리를 위한 법제 개선방안 연구
새로운 원자로 개발에 따른 기술표준 제정 추진방안에 관한 연구 : 최종보고서 =
원전 주변 방사능 오염 및 축적경향 평가기술 개발 : 최종보고서 =
원전연료 순환정책 추진방안 연구 =
(96)원자력연구개발 중·장기 계획(안) 심의자료 : 방사성폐기물관리 분야 I
(95)원자력연구개발 중장기 계획 <정부주도과제> 계획서 : 핵연료주기기술방사성폐기물관리분야 I
Nuclear decommissioning case studies
Journal of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology
이정민; 문주현한국기계기술학회지
박국남; 박승국; 이형권; 최영산; 박진호표준인증안전학회지
정태준, 김경흠, 정원혁, 송병훈, 송관섭, 정석희Journal of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology
심은진, 이선기, 김창락, 김태만에너지공학
정관성, 이근우, 이동규, 박희성국제지역연구
김형국, 김영준Atomic Energy
Gryaznov, A. S.; Ivanov, E. A.; Korotkov, A. S.; Selkin, S. S.; Sukhikh, L. E.; Sharov, D. A.Annals of Nuclear Energy
Hyun, D.; Lee, S.-U.; Seo, Y.-C.; Kim, G.-H.; Lee, J.; Jeong, K.-S.; Choi, B.-S.; Moon, J.-K.Journal of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology
최경우, 정찬우, 이윤근, 안상규, 전인영, 정재학시스템엔지니어링학술지
김창락, 이선기, 김헌, 박해수, 성석현, 공창식Journal of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology
정관성, 이동규, 이근우, 오원진, 정종헌, 박진호안암법학
이지헌, 김한가희International Journal of Life Cycle Assessment
Seier, M.; Zimmermann, T.Journal of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology
손국현; 김창락법학논총
윤혜선한국방사선학회논문지
배유정, 김용민, 안석영, 김철민한양법학
조태제IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
Qu Yunhuan; Li Xiaoding; Dong Yiman; Li Guanghui한국방사선학회논문지
신상화, 김순영Journal of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology
백준기, 김창락전선 / 대학원
원자력 안전규제의 기본 개념과 정책에 대한 이해를 바탕으로 원자력 관련 법령 및 기준 등의 규제 이행체계를 살펴본다. 원자력시설 인허가 및 심·검사, 핵연료주기시설 및 방사선이용시설 안전규제, 방사선 방호 및 안전관리 등 원자력 안전규제 전 분야에 대한 기반 지식과 현황을 학습한다. 또한 원자력 안전규제 분야의 국제 동향과 최신 기술개발 현황을 살펴보고, 원자력 안전규제의 효과성, 정책 방향, 규제문화 등에 대해 토의한다.전선 / 대학원
이 과목은 반응도, 출력분포, 연소특성으로 대표되는 원자로 정특성을 해석하는 데 필요한 방법을 다룬다. 원자로 정특성해석 방법은 크게 군정수 생산에 관련된 방법과 노심출력분포 계산에 관련된 방법으로 나눌 수 있는데, 강의의 약 2/3는 군정수 생산 원리를 다루고 나머지는 노심계산법을 다룬다. 군정수 생산 관련 주 내용은 핵자료, 적분 수송 해법, 공명 처리, 연소, Bn 임계방법이고, 노심계산 관련 주 내용은 다수군 노달확산 방정식 해법과 수송계산방법이다. 강의 자료는 교과서 이외에 관련 논문들을 포함한다. 이 과목을 통해 학생들은 노물리 해석에 필수적인 군정수 생산과 노심 계산 방법론을 심층적으로 이해할 수 있게 된다.전필 / 학사
원자로에서 중성자 거동에 대한 확고한 이해는 새로운 원자로를 설계하거나 가동중인 원자로를 안전하게 운영하는 데 필수적인다. 이 과목은 중성자 거동에 관련한 기본 개념과 원리, 해석방법을 다룬다. 주요 학습주제는 1) 중성자와 물질의 다양한 핵반응, 2) 반응단면적, 중성자속, 감속능, 증배계수 등과 같은 기본개념과 이들을 결정하기 위한 기초적 원자로 해석방법, 3) 유한한 매질에서 중성자가 거동을 관장하는 지배방정식을 유도하고 형상과 조성, 핵반응에 적절한 근사를 도입하여 이에 대한 해를 구하는 방법으로 구성되어 있다.전선 / 대학원
원자로안전해석 1에 이어 원자로 안전해석에 대해 보다 심층적인 학습이 이루어진다. 수업은 현재 원자력연구소에 소속된 실무 연구원에 의해 이루어지는데 RELAP 코드를 실제로 다루어 보고 RELAP의 주요 열수력 세부 모델링에 대해 배우게 된다.전선 / 대학원
방사화학은 사용후핵연료 안에 다양한 방사성 동위원소의 거동을 이해하는 가장 중요한 기초 지식이다. 본 과목은 핵변환에 의한 핵특성 및 화학특성변화, 방사성 추적자를 이용한 화학분석법 등 방사화학의 기초원리를 학습하고 이를 사용후핵연료 안에 존재하는 우라늄, 초우라늄 등 악티나이드 원소의 화학적 특성 및 반응 그리고 장수명 방사성 핵종의 환경영향 등에 적용한다. 또한, 악티나이드 원소의 물리적, 화학적 특성에 대한 기본적인 지식을 바탕으로, 본 과목에서는 이러한 방사성 핵종을 분리하여 재활용하거나 처분 부담을 줄이는 다양한 사용후핵연료 처리기술의 공정원리, 설계방안, 분석예시 등을 학습한다. 용매추출법 기반 사용후핵연료 습식재처리와 전기화학 기반 건식재처리 기술을 중심으로 중요한 악티나이드와 핵분열생성물 분리 거동을 배운다. 학생들은 본 과목을 통해서 사용후핵연료 처리의 중요한 기술적 옵션에 대한 장단점과 함께 해당 분야의 최신 기술을 학습한다.전선 / 학사
핵재료공학은 원자력시스템의 안전성 및 경제성 확보를 위한 핵심 공학이다. 4세대 원자로, 핵융합로 등 진보된 원자로의 구현을 위해서는 높은 온도와 방사선 노출을 견딜 수 있는 재료의 개발이 필수적이다. 이 교과목은 (1) 방사선 조사손상 과정 등과 같은 핵재료 물리·화학의 기초와 (2) 원자력 재료의 장기 거동에 대한 공학 지식을 다룬다.전선 / 학사
원자력 시스템을 이루는 다양한 부품들은 정해진 기준을 거쳐 성능이 검증된 재료로 구성되며, 이들의 신뢰성은 원자력 안전, 환경 친화성, 경제성 측면에서 매우 중요하다. 본 강의에서는 경수로 및 핵융합로를 포함한 첨단 원자로, 연료 사이클 시설 등의 원자력 시스템에 사용되는 구성 요소 및 재료의 선정과 유지에 대한 기본적인 지식을 학습한다. 첫째로, 금속, 세라믹 및 복합 재료 등의 다양한 재료의 특성 및 열화에 대한 기본 사항을 학습한다. 다음으로, 현세대의 경수로에 사용되는 부품 및 재료들을 자세히 분석한다. 그 후 경수로 이외의 첨단 시스템을 검토하며, 시스템 간의 유사성 및 차이점에 대해 논의한다. 마지막으로, 수강생들은 각각 특정 구성 요소를 선정하여 그 구성 요소에 사용되는 재료가 선정된 배경 및 개발 역사에 대하여 조사하고 발표한다. 본 과정을 통해 수강생은 (i) 각 구성 요소에 사용되는 재료의 선정이 어떻게 이루어졌으며, 재료의 성능이 어떻게 검증되는지 학습하며, (ii) 현세대 및 첨단 원자력 시스템에 사용되는 구성 요소 및 재료에 관련된 주요 연구개발 주제에 대하여 인식하게 된다.전선 / 대학원
사용후핵연료 또는 재처리 후 최종폐기물은 지하 500m에서 수 km 깊이에 인간생활권과 격리하여 처분하는 것이 필요하다. 본 과목에서는 다양한 사용후핵연료 처분장 개념과 함께 처분용기를 포함한 공학적 방벽 및 주변 지질환경에서의 중요 핵종이동 거동을, 다공성 매질에서 물질이동과 산화환원 반응, 전기화학 반응, 방사분해 반응과 연계하여 배운다. 그리고 열-유동-수송-화학반응을 연계한 처분시설 설계방법을 배우고 직접 실습한다. 본 과목을 통해서 학생들은 다양한 처분장 개념들이 어떻게 장기간 외부로 핵종유출을 차단하는지를 이해한다.전선 / 학사
많은 공학적 문제의 해결 과정에는 수학적으로 정확한 해를 구하거나 실험을 통해 현상을 파악하기가 불가능한 경우가 많이 있다. 이런 경우 컴퓨터를 이용하여 근사적으로 수치해를 구하거나, 시뮬레이션으로 모의실험을 수행한다. 수치해석이란 수치해를 구하는 데 사용할 적정한 방법을 설정하고 이를 프로그램화하고 실행하여 실제적인 해를 구하는 과정을 말한다. 이 과목은 공학자들이 다양한 용도로 수치해석을 수행하는 데 필요로 하는 기본적인 방법을 학습하고 실제 프로그래밍을 통해 이를 연습하여, 실제적인 공학적 문제 해결의 기반을 구축하게 함을 목적으로 한다. 이 과목은 공과대학의 수치해석 입문과목으로서 기본적이고 일반적인 수치해법만을 대상으로 하고, 보다 정교하고 진보된 원자로 전용 수치해석방법은 이 과목에 연속되는 원자로수치해석과 설계 과목에서 다룬다.전선 / 대학원
방사성 폐기물 및 독성 산업 폐기물의 처분과 관련하여 외부 환경으로부터의 차단이 용이한 지층 처분 방안이 전 세계적으로 고려되고 있다. 특히 방사성 폐기물의 지층 처분과 관련한 연구는 지난 20여 년간 수행되어 온 바 있으며, 중저준위 방사성 폐기물은 이미 지층에 처분되고 있다. 이 교과목에서는 폐기물을 지하 암반 층에 처분하는 경우, 고려되어야 하는 환경 위해 요인 및 이를 극복하기 위한 방안에 대하여 학습한다. 특히 구조물의 장기간 안정성, 지하수 환경 보전 등 중요 과제에 대하여 심도있게 논의한다. 교과목에서 다루는 주제는 (1) 처분장의 위치 선정, (2) 처분장의 설계, (3) 처분장의 건설, (4) 처분장의 성능 평가, (5) 방사성 폐기물의 처분, (6) 안정성 평가, (7) 계측 장비의 설치 및 자료의 해석 등을 포함한다.전선 / 대학원
본 강의에서는 융합전공 지속가능 고준위방폐물 관리에 소속된 전공자에게 해당 분야의 핵심적인 이슈를 소개하고 기술공학과 사회과학을 포함한 다양한 전공에서 고준위방폐물 문제해결에 어떻게 접근하고 있는지 융합전공 참여학과 교수를 중심으로 심도 있게 소개한다. 고준위방폐물 저장, 운반, 처리, 처분과 같은 관리기술을 기반으로 법, 제도, 규제, 소통, 갈등관리, 집단의사결정 등 고준위방폐물의 중요한 연관 문제들을 지적하고, 새롭게 떠오르는 이슈들에 대한 소개와 이를 다루는 연구분석기법 및 문제해결방안에 대한 토의가 이루어진다. 고준위방폐물 관리에 관한 여러 관련분야를 다루는 논문연구와 토론 및 프로젝트도 병행한다.전선 / 학사
원자로 열유체 현상은 원자력 발전소의 효율 및 안전에 매우 중요한 영향을 미치기 때문에 원자력 공학 전공자들은 이에 대하여 명확한 이해가 필요하다. 본 과목을 통하여 학생들은 원자로에서 발생할 수 있는 다양한 열수력 현상에 대한 실험 및 실습을 수행하고 이를 통하여 실험 및 계측의 원리를 이해하고 2상유동 현상에 대한 이해를 높인다. 본 교과목의 세부 목표는 다양한 열유체 계측 방법 이해(온도, 압력, 유량, 유속 등), 실험을 통한 유체의 거동 이해, 이론 및 실험을 통한 2상유동 현상 이해, 이론 및 실험을 통한 2상유동 열전달 및 비등현상 이해 등이다.전선 / 학사
핵연료주기공학은 원자로의 안정적인 핵연료 공급과 사용후핵연료의 안전한 관리 등 지속가능한 원자력 발전과 응용을 다루는 원자력공학의 핵심 분야이다. 이 강의에서는 다양한 핵연료주기 기술에 대한 핵심원리를 학습하고 정책적인 이슈를 논의한다. 우라늄의 공급, 변환, 농축과 핵연료 설계 및 제조와 같은 선행핵연료주기와 사용후핵연료의 저장 및 처리, 방사성폐기물의 분류 및 처분과 같은 후행 핵연료주기, 그리고 핵연료주기 전반에 대한 핵비확산성 및 환경성 문제를 다룬다.전선 / 대학원
본 강의에서는 융합전공 지속가능 고준위방폐물 관리에 소속된 전공자에게 해당 분야의 핵심적인 이슈를 소개하고 기술공학과 사회과학을 포함한 다양한 전공에서 고준위방폐물 문제해결에 어떻게 접근하고 있는지 융합전공 참여학과 교수를 중심으로 심도 있게 소개한다. 고준위방폐물 저장, 운반, 처리, 처분과 같은 관리기술을 기반으로 법, 제도, 규제, 소통, 갈등관리, 집단의사결정 등 고준위방폐물의 중요한 연관 문제들을 지적하고, 새롭게 떠오르는 이슈들에 대한 소개와 이를 다루는 연구분석기법 및 문제해결방안에 대한 토의가 이루어진다. 고준위방폐물 관리에 관한 여러 관련분야를 다루는 논문연구와 토론 및 프로젝트도 병행한다.전선 / 대학원
본 교과목에서는 특강을 통해 고준위방폐물을 포함한 에너지 산업 전반이 당면하고 있는 집단의사결정, 규제, 제도, 소통 및 갈등관리에 관한 다양한 문제를 고찰한다. 이를 통해 기술공학과 사회과학 등 서로 다른 전공의 수강생들이 에너지 산업 다변에 존재하는 갈등 요소를 파악하고 효율적 관리와 소통, 정책적 방안에 관한 시각을 넓히는 한편, 창의적인 정책적 아이디어를 도출할 수 있는 기회를 제공한다. 특강별로 고준위 방폐물 처분부지 선정, 고준위 방폐물 장단기 안전성 향상, 고준위방폐물 방사선 영향에 대한 커뮤니케이션, 고준위 방폐물 관리를 위한 다학제적 국가정책 시나리오 도출 및 평가 등 다양한 주제를 다루며, 본 특강 시리즈를 통해 에너지 산업 전반의 갈등관리에 필요한 수강생들의 통찰력과 창의력, 문제해결 능력을 배양하고자 한다.전선 / 학사
본 수업에선 원자력 구조 및 핵연료 재료의 주요 거동을 실험 및 실습을 통해 학습한다. 이 수업에서는 원전 구조 및 핵연료 재료의 상변태, 기계적 거동, 응력 분포, 고온 산화, 물질 확산, 미세조직 관찰, 방사선/수소 취화를 아우르는 원자력 재료의 종합적 거동을 다루고 이를 부품 설계와 안전성 평가에 적용하는 방법을 실습과 실험을 통해 학습한다.전선 / 학사
본 교과목에서는 가압경수형 원전을 참조로 가상 원자로 모의기를 이용한 원자로 운전을 실습한다. 이를 위해 원자력시스템에 대한 상세한 이론을 학습한다. 1단계 이론강의에서는 가압경수형 원전 시스템의 상세 형상, 작동 원리, 관련 이론을 배운다. 대상 시스템은 원자로냉각재계통, 증기공급계통, 동력변환계통, 급수계통, 안전계통, 제어계통 등이다. 정상상태, 과도상황, 사고상황 시 운전 목표 및 운전 절차를 학습한다. 이후 가상 원자로 모의기를 이용한 운전실습을 진행한다. 원자로 모의기의 개요, 운전 방법를 배우며, 원자로 기동, 정상운전, 출력조절, 과도상황 및 사고 대응을 실습한다. 운전실습 완료 후 2단계 이론 강의에서는 원전 모의기의 작동원리를 학습하며, 다양한 사고 시 운전 절차에 대한 이론을 확장한다.전선 / 대학원
인간의 산업활동으로 말미암아 초래된 토양오염 문제를 오염물질의 환경에서의 거동과 물리, 화학, 생물학적 제거기작을 중심으로 다룬다. 나아가 오염된 토양의 정화 및 복구에 사용되는 기반기술에 대해 공부를 하고 최근 중요시 되고 있는 생물회복기술의 원리 및 실제 적용성 등을 깊이 다룬다. 특히, 오염토양의 관리라는 측면에서 위해성평가에 대한 체계적인 강의를 통하여 오염지역의 정화목표의 설정에 위해성평가 기술이 어떻게 응용될 수 있는지를 알아본다.전선 / 학사
원자로 설계기준사고에 대한 개념 및 원자로 사고해석의 기초이론을 학습하고 Lumped Parameter Model, 규제요건 및 해석응용, PSA 등을 강의하며, 사고해석 방법론에 대하여 설명한다. 주 강의내용은 Steady State Heat Transport와 Single Lumped Parameter Model 및 Doubly Lumped Parameter 모델을 다룬다.전선 / 학사
이 교과목을 통해서 학생들은 다양한 원자로물리 실험의 이론을 배우고, 원격원자로실험 장비를 이용하여 실시간으로 이루어지는 경희대학교 AGN-201K 교육용원자로에서의 실험에 참여한다. AGN-201K 원자로물리 실험은 원자로 운전, 반응도 측정, 임계접근, 제어봉가 측정, 중성자속 측정, 온도 및 반사체 효과실험 등으로 구성된다. 원자로 거동에 대한 이해를 위해 중성자확산방정식과 원자로 일점운동방정식을 학습하고, Matlab과 몬테카를로 입자수송해석코드를 이용해 다양한 원자로 상황을 수치 모의한다. 이를 통해 실험으로 취득된 자료를 직접 분석함으로써 원자로 거동에 대한 이해를 높인다.