[핵폐기물]방사성 폐기물(핵폐기물)의 분류, 방사성 폐기물(핵폐기물)의 특이성, 방사성 폐기물(핵폐기물)의 IAEA협약(국제원자력기구협약), 방사성 폐기물(핵폐기물)의 처리, 방사성 폐기물(핵폐기물)의 쟁점 분석

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소개글
[핵폐기물]방사성 폐기물(핵폐기물)의 분류, 방사성 폐기물(핵폐기물)의 특이성, 방사성 폐기물(핵폐기물)의 IAEA협약(국제원자력기구협약), 방사성 폐기물(핵폐기물)의 처리, 방사성 폐기물(핵폐기물)의 쟁점 분석에 대한 자료입니다.
목차
Ⅰ. 서론

Ⅱ. 방사성 폐기물(핵폐기물)의 분류

Ⅲ. 방사성 폐기물(핵폐기물)의 특이성

Ⅳ. 방사성 폐기물(핵폐기물)의 IAEA협약(국제원자력기구협약)

Ⅴ. 방사성 폐기물(핵폐기물)의 처리

Ⅵ. 방사성 폐기물(핵폐기물)의 쟁점
1. 핵 폐기물이 생태계에 미치는 영향과 오염 현황
2. 핵 폐기물 처분장의 문제

Ⅶ. 결론 및 제언

참고문헌
본문내용
Ⅰ. 서론

우라늄과 토륨만이 폭넓게 산재되어 있는 분열성 천연 핵연료이며, 플루토늄은 단지 원자로 증식공정에 의해서 생산되어진다. 약 1000Mwe경수로에서 연간 약 300Ks의 플루토늄이 생산된다.
지각에 4ppm및 바닷물에 3ppb의 우라늄이 매장되어 있으며. 가장 큰 광산은 호주, 아프리카(남아프리카, 니제르, 나미비아)와 북아메리카(미국, 캐나다)에 있다. 1년간 이용될 수 있는 자원은 1.6×106톤으로 추정되며. 우라늄 Kg당 $80이하를 기준으로 할 때 O.9×106톤(우라늄으로)이 이용 가능한 량이다. 우라늄 Kg당 $80~$130가격대의 우라늄 저장량을 감안하면 0. 63 × 106톤과 0. 4×106톤이 추가될 수 있다. 만일 6.3 × 106톤에 해당하는 인광석(주로 인회석중)중에 퇴적된 우라늄까지 포함하면 추정 매장량은 휠씬 많아서 16 × 106톤에 이른다. 여기에는 무진장하면서도 현재 경제적으로 추출하기 더러운 바닷물속의 우라늄자원(4. 5×109톤)은 포함되지 않았다.
서방세계의 우라늄 수요는 현재 연간 42 × 103톤이며, 이후 52.5 × 103톤으로 증가되리라 예상된다. 우라늄의 전 세계적 생산량은 35 × 103톤 이었으며, 생산과 소비의 부족량은 각 국가들의 비축량으로 해결했다. 주요 우라늄 생산국은 캐나다(현재 세계 생산의 30%공급-남아프리카, 미국, 나미비아 및 니제르이고 호주도 상당량의 생산능력을 갖고 있으며 중화인민공화국 또한 그 생산능력이 강력하게 증가되고 있다. 전체 우라늄 생산량은 800 X 103톤이었으며 그중 25%는 군사목적을 위해 사용되었다.
토륨의 천연적 소제는 모나자이트 모래(monazite sand)인데, 전 세계적 매장량은 3.3 × 106톤이며 그중 1.3×106톤은 서방세계에 소재하고 있다. 미국을 제외한 서방세계에서 1985년의 모나자이트 농축물 생산량은 31.5 × 103톤이었다. 주 생산 국가는 호주, 브라질, 인디아. 말레지아 등이다.
토륨은 야금공업에서 내화재료의 제조에 주로 사용되고 있고 매우 적은 부분만이 핵연료소자의 제조에 사용된다(예 : 미국의 토륨 사용량은 단지 5톤에 불가함) 앞으로 토륨 원자로(고온로)가 많이 설치된다면 토륨의 사용량이 가까운 미래에 빠른 증가를 보일 것이다.
참고문헌
○ 민경세 외 1명(2010), 방사성폐기물관리사업의 정책변동 사례연구, 한국행정학회
○ 백정석 외 3명(2008), 방사성폐기물 처분시설 주변의 방사선환경조사, 한국방사성폐기물학회
○ 박치면 외 1명(2012), 방사성폐기물의 안전한 처리를 위한 대규모 지하공간의 활용, 대한건축학회
○ 성석현 외 2명(2008), 국내 방사성폐기물 특성과 방사성폐기물 처분시설 폐기물인수기준, 한국방사성폐기물학회
○ 이유란(2011), 방사성폐기물관리법제에 관한 연구, 고려대학교
○ 황용수(2008), 우리 나라 방사성폐기물 처분안전성 확인 연구, 한국방사성폐기물학회
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