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원전에서 발생하는 사용후핵폐기물은 어떻게 처리하나요?

핵폐기물 처리 방법

이곳에서는 핵폐기물 처리를 둘러싸고 분쟁이 자주 발생하는데요.

대체적으로는? 말하기 다음 세 가지 방법에 대해 설명합니다.

1. 유리화 방법

유리화 방법은 브리티시 하베스트(British Harvest) 프로젝트처럼 폐기물을 유리 재료에 섞어 고체화된 제품을 만드는 것입니다

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연구된 이 유리화 방법 폐기물은 원통형 용기에서 만들어집니다. 현재 원자력 계산에 따르면 영국의 용기 크기는 높이 3미터, 직경 약 0.5미터입니다. 도장, 약 72,000개의 컨테이너가 필요합니다.(주 2)

2. 보관 방법

핵 폐기물 매립 방법은 실제로 음식을 창고에 넣는 것과 같습니다. 원자력발전은 핵연료의 핵분열열을 이용해 증기를 생산하고, 이 증기로 발전기 팬을 돌려 전기를 생산해야 하는데, 이를 '핵폐기물'이라고 부르기 때문이다. 핵폐기물에는 여전히 방사선이 포함되어 있기 때문에 폐기물의 양을 줄이기 위해 감량센터로 보내는 등 일련의 엄격한 절차를 거쳐야 합니다.... 각 원전마다

모두 40년 동안 보관할 수 있는 자체 연료 저장고. 시간이 지나면 약 10년 후에는 저장 공장으로 보내야 합니다.

방사선이 무해하게 줄어들어 사용할 수 있습니다. 일반쓰레기 처리.(주3)

3. 해양매장법

소위 해양매장법은... 이름 그대로 '심해투척법'이다. 핵폐기물을 심해저에 영구처분한다는 것은

해양매몰법을 뜻하는데, 시멘트 고형화 방식은 핵폐기물을 강철통에 담아 몇년 뒤에 저장하는 방식이다.

임시저장소 <현재 대만 오키드섬에 보관 중>, 핵폐기물 내 방사능이 최소로 감소한 후

심해나 수천 미터의 참호에 던져질 예정 (주 4)

A. 핵폐기물을 해저에 매립할 수 있습니까?

고방사성 폐기물은 원자력 에너지 활용의 피할 수 없는 산물입니다. 그러나 이러한 해저 저장 방법이 환경에 미치는 영향과 잠재적인 영향에 대한 완전한 평가가 먼저 이루어져야 합니다.

고방사성 폐기물의 생성은 다음과 같습니다. 핵에너지 적용의 불가피한 결과. 연료 요소를 재처리하는 동안 사용되지 않은 우라늄과 플루토늄이 재사용을 위해 회수되며, 일부 "고준위 폐기물"이 생성됩니다. 회수되지 않은 일부 우라늄 및 플루토늄, 기타 악티늄화물 및 일부 활성화 생성물은 현재 이러한 폐기물을 적절한 용기에 담아 액체 상태로 저장하고 있습니다.

이 저장 방법은 단기간(수십년), 장기간 보관하려면 폐기물을 먼저 굳혀야 한다는 것이 현재 이론입니다. 현재 인공 용기의 수명은 불가능합니다. 반세기 동안 사용할 수 있는 수명

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핵폐기물 처리방법

수명이 긴 폐기물은 내부에서 완전히 부패됩니다. 따라서 방사성폐기물은 핵변형을 통해 덜 유해한 물질로 변환된 후 파괴되어 제거되어야 한다(이 방법은 이전에도 연구되었으나 결과는 이상적이지 않았다)

먼저 폐기물을 처리한 다음 "폐기"합니다. "폐기"는 폐기물을 어딘가에 두고 다시 가져가지 않는 것을 의미합니다.

폐기 및 고형화에 대해 고급 폐기물의 위치에 대해 세 가지 다른 제안이 있었습니다. (1) 심해저 (2) 해저 지하 (3) 육지 아래의 지질 암석. 결정을 내릴 때 최선의 선택을 할 수 있도록 충분한 정보를 확보하려면 이러한 제안을 주의 깊게 검토해야 합니다. 영국 국가방사선방호위원회(British National Radiological Protection Commission)는 최근 심해저 폐기물 처리에 관한 연구를 실시했습니다.

연구는 영국 국가방사선방호위원회의 보고서에서

바다 밑바닥에 축적된 방사성 물질이 어떻게 인체로 되돌아오는지 연구하기 위한 모델을 주로 설계했는데, 특히

먹이 사슬이 어떻게 인간에게 감염을 일으키는지. 이 평가는 데이터가 없을 때 가능한 한 현실적으로 이루어집니다.

얻어진 결과가 더 안전하도록 최대한 보수적인 가정을 하십시오. 또는

일군의 집단선량을 표현한다. 방사성폐기물 처리에는 지속적인 운영이 필요하며, 위의 평가는

총량을 기준으로 한다. 1.2×107(백만와트)년의 원자력 발전량) 이는 지금부터 2000년까지 전 세계 원자력 발전소에서 발생하는 대략적인 총 폐기물량입니다. 우리는 이를

현재 원자력 발전량으로 추정합니다. 발전 용량은 250만×1억600만 와트이다. 최근 몇 년간 에너지 수요가 감소하면서 전력 생산이 이 정도 수준에 도달하지 못할 수도 있지만 수치는 크게 변하지 않을 것이다. 또한 폐기물 내 다양한 ​​동위원소의 함량도 가정한다. 이는 경수로에서 발생하는 폐기물의 비율과 비교됩니다. 이는 2000년 이내에는 합리적인 가정입니다. 그 이유는 그때까지는 다른 형태의 열 중성자 원자로가 있거나 고속 증식 원자로를 사용하더라도

그것은 폐기물 생산 규모에 영향을 미치지 않을 것이며 지금까지 고려되었던 대량의 핵종을 생산하지도 않을 것입니다.