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RESRAD-RECYCLE을 활용한 원전 해체 시 발생하는 금속폐기물의 자체처분 기준 적용 연구
A Study on the Application of Standards for Clearance of Metal Waste Generated During the Decommissioning of NPP by Using the RESRAD-RECYCLE 원문보기

Journal of nuclear fuel cycle and waste technology = 방사성폐기물학회지, v.14 no.4, 2016년, pp.305 - 320  

송종순 (조선대학교) ,  김동민 (조선대학교) ,  이상헌 (조선대학교)

초록

원자력발전소 해체 시 발생하는 금속폐기물은 폐기물 중에서 많은 비중을 차지하고 있다. 본 연구에서는 국내 자체처분 규제 요건 및 국내 기관별 자체처분현황을 조사하였다. 실제 원자력발전소 해체 시 발생되는 금속폐기물의 자체처분을 위하여 RESRAD-RECYCLE 코드를 이용하였으며 26가지 시나리오에 대한 선량평가를 수행하였다. 평가결과는 원자력발전소 해체 시 자체처분 및 재활용에 관한 사전자료로서 활용가치가 있을 것으로 사료된다. 추후 자체처분을 통한 처분비용 저감효과 연구가 추가로 가능할 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The metal waste generated during nuclear power plant decommissioning constitutes a large proportion of the total radioactive waste. This study investigates the current status of domestic and international regulatory requirements for clearance and the clearance experience of domestic institutions. Th...

주제어

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문제 정의

  • 본 연구는 국내원전 해체 시 발생되는 폐기물의 자체 처분을 위한 사전연구로서, 국내외 규제요건을 분석하였으며, 기관별 자체처분현황을 분석하였다. 또한, 실제 원자력발전소 해체 시 발생되는 방사성금속폐기물을 재활용 하였을 시 작업자와 일반인이 받는 피폭선량을 평가하기 위해 BRT(Boron Recovery Tank) 배관을 평가대상으로 선정 하였고, 검출된 핵종 60Co을 대상으로 작업자와 제한적 재활용 시나리오의 피폭선량을 평가하였다.

가설 설정

  • 가. 폐기물의 발생장소, 발생과정 및 예상 발생량
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
발전소의 안정적인 운영을 위해서는 무엇이 필요한가? 국내 원자력 발전은 1978년 고리 1호기 원자력발전소의 상업운전을 시작으로 현재 고리, 월성, 영광, 울진에서 총 24기의 원전이 운영 중에 있다. 발전소의 안정적인 운영을 위해서는 철저한 안전 정비, 노후 시설 교체등과 같은 작업이 필요하다. 필연적으로 정비 및 노후 시설 교체에 따른 방사성폐기물이 발생하며, 발생된 방사성폐기물에 대한 처리가 요구된다.
운영 중 발생하는 방사성폐기물은 어떻게 처분되는가? 운영 중 발생한 방사성폐기물의 대부분은 금속폐기물이다. 이러한 방사성 금속폐기물은 대부분 절단 후 제염을 통해 자체처분 절차에 따라서 오염도가 낮은 폐기물을 규제대상에서 해제하여 일반폐기물과 같이 매립, 소각 및 재활용의 방법으로 자체처분하고 있다. 이러한 극저준위 방사성금속 폐기물을 오염여부 판단을 통해 재활용 할 수 있다면 처리, 처분 비용 감소 효과가 있을 것으로 판단된다.
국내 원자력 발전 운영 현황은 어떠한가? 국내 원자력 발전은 1978년 고리 1호기 원자력발전소의 상업운전을 시작으로 현재 고리, 월성, 영광, 울진에서 총 24기의 원전이 운영 중에 있다. 발전소의 안정적인 운영을 위해서는 철저한 안전 정비, 노후 시설 교체등과 같은 작업이 필요하다.
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참고문헌 (14)

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  4. J.H. Cheong, "Analysis on the International Trends in Safe Management of Very Low Level Waste Based upon Graded Approach and Their Implications", J. of Korean Radioactive Waste Society, 9(1), 49-62 (2011). 

  5. Organisation for Economic Cooperation and Development/Nuclear Energy Agency. Radioactivity measurements at Regulatory release levels, OECA/NEA, ISBN 92-64-02319-4, Paris (2006). 

  6. United States Nuclear Regulatory Commission. Radiological Assessments for Clearance of materials from Nuclear Facilities, U.S.NRC, NUGEG-1640 Washington, DC (2003). 

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  8. C.W. Jung, E.J. Seo, D.S. Yuk, H.Y. Jung, and K.H, Lee. A Study on the Introduction of IAEA BSS revision(draft) for the Clearance of Radioactive Waste in Korea, Korea Institute of Nuclear Safety, 10-19, KINS/RR-1026 (2011). 

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  11. Ishikawa Michio, "Reactor Decommissioning for Safe Retirement", 1st ed., 100-101, Korea Nuclear Energy Agency, Seoul (1997). 

  12. J.S. Song, M.Y. Jung, and S.H. Lee, "A Study on the Applicability for Primary System Decontamination through Analysis on NPP Decommission Technology and International Experience", JNFCWT, 14(1), 45-55 (2016). 

  13. Horst-Otto. Bertholdt, "Method for the chemical decontamination of nuclear reactor components", U.S.Patent, 4,226, 640 A (1978). 

  14. M.G. Gwon, W.G. Choe, and G.U. Lee, "A Study on disposal of 2nd liquid waste generated during the chemical decontamination", J. of Korean Radioactive Waste Society, 8(2), 65-66 (2010). 

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