안녕하세요.
We Make Your Idea Possible! 일신오토클레이브입니다.
지난 몇주간 저희 일신오토클레이브의 전문 분야 중 하나인 초고압이 각종 식품 분야에 적용된 사례를 소개해드렸는데요, 오늘은 잠시 분위기도 환기할겸 다른 분야, 그 중에서도 원자력 발전⚛️에 관련된 소식으로 찾아왔습니다!
원자력 발전은 기존의 화력 발전에 비해 탄소 발생량이 적어 기후위기에 대비하기 위한 발전방식으로 주목받고 있습니다. 하지만 해결해야할 과제로 항상 따라붙는것 중 하나가 바로 '사용후 핵연료를 어떻게 처리할 것인가' 이죠. 이러한 문제점 해결의 실마리가 제시되었다고 하는데요, 지금부터 같이 보시죠!
우리나라는 원자력 강국으로 알려지지만 고준위방사성폐기물인 사용후핵연료 처리를 위한 처분장 부지를 확보하지 못해 각 발전소에 습식, 건식으로 보관해 오고 있는 상황이다. 2030년께부터 발전소마다 저장 공간이 포화상태에 이르게 된다. (중략)
우선 처분장을 확보한 해외 국가들의 사례를 보면 자국의 지질환경을 고려해 영구처분장 암석종을 선정했다. 핀란드와 스웨덴은 결정질암(화강암) 지역, 프랑스는 점토질암 지역인 뷰흐를 처분장 부지로 선정했다. 화강암 지역은 지하 500m에 처분터널을 설치하고 수직으로 구멍을 뚫어 사용후핵연료를 적치하는 방식이다. 점토질암 지역은 지하 500m에 처분터널을 설치하고 수평으로 처분공을 뚫어 고준위방폐물을 적치하고 있다. 우리나라는 화강암반 지역이다.
연구팀이 제안한 한국형 처분 솔루션은 화강암반의 스웨덴과 핀란드 방식과 개념적으로 동일하다. 다만 안전성을 확보하면서 비용을 줄일 수 있는 방식으로 처분용기 내부는 주철로, 외부용기는 3D프린팅 기술을 적용한 1cm두께의 구리 용기를 제안했다. 이를 통해 용기의 강도는 높이고 가격은 절반으로 낮출 수 있다. (중략)
현재 국가들이 사용하는 처분용기당 보관 가능한 사용후핵연료는 4다발 정도. 정 학회장은 벤토나이트 사용으로 기존보다 많은 7다발까지 보관 가능하다. 그는 "처분용기에 사용후핵연료를 넣고 처분용기와 암반 사이는 벤토나이트 완충재로 채워 밀봉한다. 벤토나이트는 부풀어 오르면서 밀봉효과를 낸다"면서 "그동안의 기술로는 완충재 최대 온도 설계제한치가 100℃였다. 우리가 연구한 결과 오래 보관한 사용후핵연료와 덜 오래된 사용후핵연료를 적절하게 맞춰 보관하며 130℃까지 가능해 좀더 붙여서 보관이 가능하게 됐다"고 강조했다.
이를 활용하면 동일 물량을 처분한다고 가정했을 경우, 핀란드의 심층처분 개념을 그대로 적용했을 때보다 처분장 면적은 70% 이상 줄고, 경제성은 30% 이상 높일 수 있어 원자력안전위원회 고시 제2021-21호의 안전목표치를 만족한다는 게 학회의 입장이다.
뉴스기사 출처
헬로디디 : https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=104896
원래대로라면 사용후핵연료는 처분 부지를 먼저 구하고 부지 특성에 맞게 처분장을 건설하는 것이 원칙이라고 합니다. 하지만 기존 주민 설득이나 처분 사업의 규모와 방향의 예측 등이 어려워 현실적인 벽에 부딪히게 되는 것인데요🥲, 그럴 때 필요한 것이 바로 기술력! 위 기사에서 언급된 한국형 처분 솔루션의 안전성이 입증되고 상용화 된다면 사용후핵연료 처분 문제의 해결에도 큰 도움이 되겠죠?
오늘은 여기까지 원자력 발전⚛️ 후 남은 폐기물의 처분에 대해 알아보았습니다!
원자력 발전은 장점도 많지만 그만큼 안전에 각별히 유의해야하기도 하죠. 또한 설비에 사용되는 소재의 부식과 이에 따른 응력 변화에 대한 연구도 매우 중요한데요, 일신오토클레이브의 원자력발전 설비는 이러한 필요에 의해 제작된 테스트 설비라고 할 수 있어요. 아래에 공식 홈페이지 제품소개 페이지를 링크해두었으니 참고하시길 추천드립니다!🤓
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