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[일본원자력][원전연료주기][방사성폐기물처분]일본원자력의 특징, 일본원자력의 원전연료주기와 방사성폐기물처분, 일본원자력의 정책전개, 일본원자력의 현황, 일본원자력의 개발이용, 시사점 분석(일본원자력)에 대한 자료입니다.
목차
Ⅰ. 서론

Ⅱ. 일본원자력의 특징
1. 공급 안정성
2. 환경저해가 작은 청정에너지
3. 우수한 경제성

Ⅲ. 일본원자력의 원전연료주기와 방사성폐기물처분
1. 플루토늄 이용
2. 고속증식로 개발
3. 재처리(Reprocessing)
4. 방사성 폐기물 처분

Ⅳ. 일본원자력의 정책전개

Ⅴ. 일본원자력의 현황

Ⅵ. 일본원자력의 개발이용

Ⅶ. 결론 및 시사점

참고문헌
본문내용
Ⅰ. 서론

원자력발전을 다른 발전과 단순비교해서 경제성이 있다고 주장하는 것도 문제가 있다. 원자력발전소는 24시간 가동되어야 하기 때문에 기저부하용으로만 사용될 수 있지 첨두부하용으로는 사용될 수 없다. 그렇기 때문에 첨두부하용의 화력발전소와 원자력발전소를 단순비교해서는 안되는 것이다. 첨두부하용의 발전시설은 상당한 기간 동안 가동중지 상태로 있다가 전력수요가 갑자기 늘어나는 기간이나 시간대에 가동되기 때문에 발전단가가 당연히 높을 수밖에 없다. 그러나 이렇게 높은 발전단가도 원자력발전소를 첨두부하용으로만 사용했을 때(예를 들어서 여름철에만 원자력발전소를 가동하는 것) 나올 단가와 비교하면 훨씬 낮은 것이다. 이 외에도 경제성을 고려할 때는 연구비, 핵폐기물 처분비용, 폐원자로 해체비용까지 모두 계산해야만 한다.




≪ … 중 략 … ≫




Ⅱ. 일본원자력의 특징

1. 공급 안정성

중동 산유국에의 의존성이 높은 원유에 비해 원자력의 연료가 되는 우라늄은 세계 전역에 분산되어 있고 또한 정치정세가 안정된 선진국에 많이 분포되어 있다.
연료의 단위질량당 에너지발생량이 크기 때문에 비축과 수송이 용이하고 원자로에 한번 연료를 장전하면 적어도 1년간은 그 연료를 교체하지 않고 발전할 수 있으므로, 그 기간은 연료를 저장하고 있는 것과 같은 효과가 있다. 또한 국내에 핵연료주기를 확립하여 플루토늄이나 회수우라늄을 이용하면 해외의존도가 낮은 준 국산에너지공급원을 얻을 수 있어 한층 에너지공급의 안정성을 달성할 수 있다.
참고문헌
- 김형목 외 2명(2006), 일본의 방사성 폐기물 처분관련 현황, 한국암반공학회
- 박광국 외 3명(2007), 미국과 일본의 원자력정책 현황과 시사점, 서울행정학회
- 윤순진 외 2명(2011), 한국과 일본 원자력 사회기술체계 발전 경로의 유사성과 상이성, 한국환경사회학회
- 이명수(2005), 일본 원자력발전소의 최신 기술 동향, 전력연구원
- 전진호(2001), 일본의 원자력정책 결정과정, 한국국제정치학회
- 전진호(2012), 일본의 원자력정책과 의회, 한일군사문화학회
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