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김대영, 김승현
2019 / Journal of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology
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본 연구는 한국원자력연구원에서 개발한 A-KRS 개념의 방사성폐기물 처분 시, 초기 처분 시 발생하는 간격으로 인한 열 저항을 고려한 열전달 해석을 수행했습니다. COMSOL 소프트웨어를 이용하여 발열체와 캐니스터 간 공극을 포함한 온도 분포 해석을 진행하여, 처분공 간 거리 및 간격이 온도에 미치는 영향을 분석했습니다.
Thermal dimensioning of the deep repository : Influence of canister spacing, canister power, rock thermal properties and nearfield design on the maximum canister surface temperature
Modelling and analysis of canister and buffer for earthquake induced rock shear and glacial load
Experimental determination and chemical modelling of radiolytic processes at the spent fuelwater interface : experiments carried out in carbonate solutions in absence and presence of chloride
Too hot to touch : the problem of high-level nuclear waste
Solar thermal energy utilization : German studies on technology and application
Azeotropic data
Experimental determination and chemical modelling of radiolytic processes at the spent fuelwater interface : long contact time experiments
Geological repository systems for safe disposal of spent nuclear fuels and radioactive waste
Advances in understanding engineered clay barriers : proceedings of the International Symposium on Large Scale Field Tests in Granite, Sitges, Barcelona, Spain, 12-14th November 2003
Sustainable and safe nuclear fission energy : technology and safety of fast and thermal nuclear reactors
Hazardous waste incineration engineering
Nuclear rocket engine reactor
Combustion and incineration processes : applications in environmental engineering
Thermal treatment of hazardous wastes
Stress corrosion cracking of copper canisters
Effluents from alternative demilitarization technologies
Horizontal deposition of canisters for spent nuclear fuel : summary of the KBS-3H, project 2004-2007
Comprehensive Handbook of Calorimetry & Thermal Analysis
Computers and Geotechnics
He L.,Zhou X.,Sun D.International Journal of Energy Research
Zhou X.,Zhou A.,Sun D.터널과 지하공간
최희주; 김인영; 이종열; 김현아터널과 지하공간
최희주, 김인영, 이종열, 김현아International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
Zhou X.,He L.,Sun D.Thermal Science and Engineering Progress
Doran, H.R.; Brown, C.S.; Kolo, I.; Falcone, G.; Sanderson, D.C.W.터널과 지하공간
김광일, 차요한, 김진우, 이창수, 김진섭Annals of Nuclear Energy
Zhou, X.-Y.; Sun, D.; Tan, Y.; Zhou, A.터널과 지하공간
김광일, 이창수, 김진섭, 조동건터널과 지하공간
윤동준, 손장윤, 장리Journal of the Geological Society of India
Kumar, Binu; Bajpai, R. K.; Singh, T. N.Journal of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology
이종열, 김인영, 최희주, 조동건Journal of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology
이종열, 김현아, 이민수, 최희주, 김경수한국전산구조공학회논문집
권영주, 최종원Annals of Nuclear Energy
Cho, W.-J.; Kim, G.Y.Nuclear Engineering and Technology
Kim M.,Lee M.,Kim J.,Yoon S.Tunnelling and Underground Space Technology
Seo, Eunjin; Kim, Kwang-Il; Yoo, Hwajung; Yoon, Jeonghwan; Min, Ki-BokProgress in Nuclear Energy
Jin P.,Xue Y.,Chen B.,Sun D.,Wang L.터널과 지하공간
김광일, 이창수, 김진섭Progress in Nuclear Energy
Xue Y.,Sun D.,Wang L.,Xu Y.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 / 대학원
고준위 방사성폐기물은 핵물질을 포함한 악티나이트 원소와 함께 핵분열 반응에서 만들어진 핵분열생성물들이 원소 기준으로 약 40개 이상, 동위원소 기준으로 400개 이상 존재할 수 있는 복잡한 물질이다. 이러한 동위원소들의 거동을 고준위 방사성폐기물의 운반, 저장, 처리, 재활용, 처분 등 전 단계에 걸쳐 이해하려면 각 동위원소 특성을 분석하는 방법론에 대한 이해가 선행되어야 한다. 강좌별로 X선 분석, 하전입자 분석, 중성자 분석, 레이저 분광, 전기화학 측정, 데이터 분석과 시각화 등 다양한 주제가 다루어진다. 또한, 본 과정의 강의를 통하여 배운 지식이 현장에서 그것이 어떻게 적용되는지 실제로 보고 체험하며, 현장 전문인력과의 세미나를 통하여 심도 있는 지식을 획득하는 기회를 제공한다. 국외 고준위 방사성폐기물 처분연구시설(International Underground Research Laboratory, URL)의 탐방과 현장의 전문인력과의 세미나를 통하여 직접적인 관리경험(hand-on experience)을 터득하는 과정은 학생들에게 필수적이며 큰 도움이 된다.전선 / 대학원
고준위 방사성폐기물은 핵물질을 포함한 악티나이트 원소와 함께 핵분열 반응에서 만들어진 핵분열생성물들이 원소 기준으로 약 40개 이상, 동위원소 기준으로 400개 이상 존재할 수 있는 복잡한 물질이다. 이러한 동위원소들의 거동을 고준위 방사성폐기물의 운반, 저장, 처리, 재활용, 처분 등 전 단계에 걸쳐 이해하려면 각 동위원소 특성을 분석하는 방법론에 대한 이해가 선행되어야 한다. 강좌별로 X선 분석, 하전입자 분석, 중성자 분석, 레이저 분광, 전기화학 측정, 데이터 분석과 시각화 등 다양한 주제가 다루어진다. 또한, 본 과정의 강의를 통하여 배운 지식이 현장에서 그것이 어떻게 적용되는지 실제로 보고 체험하며, 현장 전문인력과의 세미나를 통하여 심도 있는 지식을 획득하는 기회를 제공한다. 국외 고준위 방사성폐기물 처분연구시설(International Underground Research Laboratory, URL)의 탐방과 현장의 전문인력과의 세미나를 통하여 직접적인 관리경험(hand-on experience)을 터득하는 과정은 학생들에게 필수적이며 큰 도움이 된다.전선 / 학사
본 과목에서는 기존에 배운 유체역학, 열역학, 열전달 등에서의 지식을 확장하여, 높은 에너지를 가지는 시스템의 해석을 목표로 한다. 연소, 폭발, 레이저 조사 등에서와 같은 아주 빠르고, 상변화를 수반하는 시스템에서의 열 및 물질 전달 이론을 공부하여, 현실 속의 여러 고에너지 현상을 분석하는 안목을 기르고, 미래의 환경문제를 해결할 그린에너지 시스템도 다뤄질 것이다.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.전필 / 학사
열과 일, 에너지에 대한 기초 개념을 이해하고 열에너지의 이용 효율 극대화를 위한 열역학 시스템의 공학적 설계 능력과 성능 분석을 위한 기초과학 이론을 습득하고, 이를 농산물 저장, 건조, 운송, cold--chain 등에 적용하고, 생명공학이나 물질대사, 자연환경 에너지의 분석, 폐기물 처리 등에 적용하는 능력을 배양한다.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 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
원자력발전, 방사성폐기물 밀봉, 차세대 원전 개발 및 핵융합 연구의 확대에 따라 안전계통의 고장 또는 파괴를 사전에 예방하는 재료기술을 확립하여 방사능 누출사고에 대한 근본적 대책을 수립할 필요성이 강조되고 있다. 원자력시스템의 과열사고에 대처하여 재료계통의 첨단화를 통한 안전성의 강화가 새로운 패러다임으로 대두하였다. 또한 원자력재료에 대한 이해가 충분하여야 신기술개발이 가능하다. 이를 위해서 본 과목에서는 원자력시스템의 안전과 성능에 핵심적인 재료와 구조-부품의 설계원리, 재료의 경년열화현상을 평가 및 예측하는 방법을 학습한다. 이 과목에서는 시스템에 쓰이는 재료의 기본적인 거동을 이해한다. 또한 발생 가능한 문제들을 Case Study로 다루고 이를 대처하기 위한 규정을 이해하고 신뢰성을 선진화할 수 있는 방안을 교육한다.전선 / 대학원
본 강좌는 삼성분계 상태도를 해석하기 위한 방법과 더불어 세라믹스외 열처리 과정인 가열과 냉각 과정에서 일어나는 상변화에 대하여 강의한다. 그리고 내화물과 유리공업과 관련된 상평형도의 활용과 상평형도의 예측으로부터 재료의 미세구조와 물성의 변화를 다룬다.전선 / 학사
열역학에 관한 기본적인 개념을 기초로 하여 고급 열역학 및 응용을 위한 지식을 습득한다. 열역학에 관한 일반 관계식을 이해하고 순수물질의 성질 및 혼합기체의 성질을 고찰한다. 화학반응과 연소반응을 취급하고, 화학평형과 열해리에 관해 고찰하며, 가용 에너지의 개념을 이용하여 밀폐시스템과 개방시스템을 해석한다. 분자운동론과 통계열역학의 기초적인 내용을 학습한다.전필 / 학사
본 교과목에서는 화학공정의 해석 및 설계에 필요한 열전달, 물질전달에 대한 기본 지식을 습득하게 한다. 전도와 열전도도, 대류 열전달, 비등과 응축, 복사 열전달, 증발, 열교환 장치를 살펴보고, 분자확산, 대류 물질전달에 대한 기본 개념을 열전달과 대비하여 확립시킨다.전선 / 학사
유체혼합물의 열역학적 특성에 관하여 광범위하게 검토하고 화공기술자의 전문분야인 상 및 화학평형을 열역학적으로 취급하여 평형상태를 계산하는 방법과 공정에 사용되는 에너지의 효율성을 검토한다.전선 / 학사
이 과목은 열역학, 유체역학 및 열전달에 관한 기본 이론을 바탕으로 냉동시스템, 공기조화시스템부터 탄소중립 및 이산화탄소 저감을 위한 태양열 발전, 수소연료전지, 친환경차 통합 열관리 등을 다룬다. 실제 생활과 연관된 냉난방, 가습, 청정, 환기, 공기유동 등에 대한 기본 개념을 확립함으로서, 새로운 개념의 다양한 열이용 기기들을 효율적으로 설계하고 분석하는 능력을 확보하는 것을 목표로 한다. 열에너지의 합리적인 이용에 관해 학습하며 신재생에너지의 효과적인 활용을 위한 시스템 최적화를 수행한다. 특히, 친환경차 구성품의 각기 다른 열적 요구사항을 분석하고 가장 효율적으로 열관리를 수행할 수 있는 통합 열관리 시스템을 설계함으로써 다양한 경계조건 하의 열시스템 최적화 기법에 대해 학습할 수 있도록 한다.전선 / 학사
본 과목에서는 열이 전달되는 메카니즘과 열전달의 해석 및 응용 문제들을 학습하며 이러한 원리들이 열전달을 이용하는 기계 및 장치에 어떻게 적용되는가를 공부한다. 열전도, 열전달 계수의 개념과 강제대류와 자연대류의 해석 방법을 공부하며 복사 열전달에 관한 메카니즘을 공부한다.전선 / 대학원
고준위 방사성폐기물 관리는 장기간 안전성 확보와 관련된 사회적 갈등이 첨예하여 갈등관리, 집단의사결정, 소통 등이 필수적인 분야이다. 그동안 원자력 산업이 맞이했던 갈등해결 과정을 보면 일방적 정책결정과 집행 방식(Decide-Announce-Defence)으로 큰 반발을 일으킨 사례들이 있었다. 이를 해결하기 위해 등장한 새로운 방법은 주민의 의견을 충분히 고려한 숙의 민주주의이며 이 과정에서 어려운 과학적 개념들을 시민들이 이해할 수 있도록 충분한 설명과 눈높이에 맞추려는 노력이 있었으나, 아직 이러한 학제간 이슈에 기술공학과 사회과학의 융합은 새로운 학문적 과제로 남아있다. 강좌별로 고준위방폐물과 소통, 규제, 법, 제도, 핵비확산, 탄소중립, 디지털 전환 등 다양한 주제들이 융합하여 다루어진다.전선 / 대학원
본 교과목에서는 고체 재료 내 열에너지의 생성, 저장, 수송 성질을 다룬다. 격자와 전자의 양자적인 특성에 의해 구현되는 열용량과 열전도도 등 열적 성질의 기본 이론을 배우며, 광자의 양자 특성에 의한 열복사 성질도 함께 소개한다. 기본 이론을 토대로 금속, 무기, 유기 소재 및 최근 새로운 소재에서 나타나는 열전달 특성을 이해하며, 전자/에너지 소자의 열 관리를 위한 소재 설계 방안에 대하여 함께 다룬다.전선 / 대학원
본 교과목에서는 최신 입자법 기반의 수치해석 기법을 이용하여 원자력 열유체 관련된 다양한 현상들을 모의할 수 있는 지식을 학습한다. 주요 학습내용은 완화입자유체동역학(SPH), 이산요소법(DEM), 라그랑지안확산모델(LSM) 등의 수치해법을 포함하며, 동시에 그래픽연산장치(GPU)를 이용하여 해석을 가속화 할 수 있는 방법들을 학습한다. 이런 지식을 바탕으로 원자로 내 노심용융물의 및 핵분열 생성물 거동 관련 여러 해석 사례들을 공부하고 및 예제들을 깊이 있게 학습한다. 마지막으로 다양한 학문 분야에서 입자법 기반 최신 연구동향 및 발전방향에 대해서 소개한다.전선 / 학사
본 교과목은 여러 가지 분리공정 중에서 특히 상과 상 사이에서 일어나는 분리공정을 다루게 된다. 따라서 이 과목을 이해하기 위해서는 열역학, 열 및 물질전달을 이수한 것을 전제로 하고 있다. 각 상간의 평형에 대한 개념을 이해시킨 다음 물질전달이 일어나는 원리와 물질전달 계수에 대하여 강의한다. 기체와 액체간, 액체와 액체간 및 기체와 고체간의 물질전달에 대한 개념을 강의하며 실제 분리공정으로서 기체흡수, 증류, 액체추출, 고체추출 및 건조에 대한 원리와 응용, 그리고 이들에 관계되는 장치의 기초설계방법과 장치의 내용에 대하여 강술한다.전필 / 학사
열전달과 유체역학을 통합한 열유체공학 개관을 통해 원자력 시스템에서 유체 및 에너지 전달의 기본 개념과 원리를 이해하고 공학적 해법을 학습한다. 원자력 시스템에서의 열생성과 분포를 학습하고 냉각재의 종류와 특성을 공부한다. 연속체 개념과 용어를 정의하고, 질량, 운동량, 에너지 보존 법칙을 물리, 수학적으로 이해한다. 또한 이를 다양한 시스템에 적용해 공학적 해법을 구하는 과정을 학습한다. 층류와 난류를 배우고 내류, 외류에 대한 마찰계수 및 압력강하를 구하는 방법을 배운다. 차원해석을 이용해 원형대비 모형 실험을 이해한다. 에너지 전달의 기본 방식인 전도, 대류, 복사에 대한 물리적, 수학적 해석을 다룬다. 전도에서는 1차원 및 2차원 문제와 정상/비정상상태 열전도를 학습하고, 대류열전달 분야에서는 자연/강제대류 문제 등을 해석할 수 있는 열전달 관계식들을 배운다. 복사열전달에서는 복사 개념을 이해하고 흑체면 또는 회체 표면들 간의 복사 교환 등을 해석한다. 이를 바탕으로 열교환기 해석 방법 등을 배운다. 본 과목에서는 원자력공학에 필요한 열유체 기본 방정식과 구성식에 대한 확고한 이해를 바탕으로 다양한 공학적 문제해결 능력 배양에 주안점을 둔다.