목차1 폭발의 종류와 형식[1] 기상폭발1. 가스폭발(혼합가스 폭발)2. 분무폭발(mist explosion)3. 분진폭발4. 분해폭발(가스의 폭발적 분해)[2] 응상폭발1. 증기폭발2. 전선폭발3. 혼합위험성 물질에 의한 폭발4. 폭발성 화합물의 폭발2 증기폭발[1] 수증기폭발1. 발생기구(1) 고온 용융물질에 의한 증기폭발(2) 용융염의 증기폭발2. 재해사례(1) 캐나다 케밧드 주조공장(2) 일본 토야마시 교외의 합금 철공장(3) 미국 SL-1 군용 원자로의 사고3. 수증기폭발의 예방대책[2] 저온 액화가스의 증기폭발1. 발생기구2. 재해사례3. 저온 액화가스의 증기폭발의 예방대책[3] 고압하의 과열액체 증기폭발1. 발생기구(1) 정압 하에서 액체가 과열되어 증기폭발이 발생(2) 정온 하에서 압력을 대기압 이하로 저하시키면 과열되어 증기폭발이 발생2. 재해사례(1) 보일러 폭발(2) 가스탱크폭발3. 저온 액화가스의 증기폭발의 예방대책3 증기폭발의 대책4 증기폭발과 증기운 폭발[1] 증기폭발 (BLEVE)[2] 증기운 폭발(VCE)1. 발생기구2. 재해사례(1) 영국의 Flixborough에서 일어난 재해(2) 전북익산의 LPG충전소3. 예방대책1 폭발의 종류와 형식* 공정별 분류 - 핵폭발, 물리적폭발, 화학적폭발, 물리·화학적폭발* 상태별 분류 - 기상폭발, 응상폭발 (폭발시 원인물질의 물리적 상태)[1] 기상폭발1. 가스폭발(혼합가스 폭발)혼합기체(가연성가스+지연성가스)에서 발생* 가연성가스 : 수소, 일산화탄소, 메탄, 프로판, 아세틸렌 등.* 지연성가스 : 대부분 공기, 산소2. 분무폭발(mist explosion)공기 중에 분출된 가연성액체가 미세한 액적, 안개 상으로 되어 공기 중에 부유하고 있을 때에 발생3. 분진폭발가연성 고체가미분말로 되어 공기 중에 현탁되어 있을 때 발생4. 분해폭발(가스의 폭발적 분해)분해 시 발열하는 가스가 분해하는 겨우 큰 발열을 동반하므로 분해된 가스가 열팽창되면서 압력이 상승하고 이 압력의 방출되면서 발생[2] 응→ 폭약의 사용 → 폭발2 증기폭발1. 정의 : 과열한 액체가 폭발적으로 증발함에 따라 충격적인 압력을 발생하는 현상2. 특징 : 열이 발생하지 않으며 화염이 존재하지 않는다. ( 물리화학적인 변화 )[1] 수증기폭발1. 정의용융 금속이나 slug 같은 고온 물질이 물 속에 투입되었을 때, 고온 물질의 열이 저온의 물에 짧은 시간에 전달되면서 물이 과열 상태가 되어 순식간에 급격히 비등하면서 폭발하는 현상.2. 발생기구(1) 고온 용융물질에 의한 증기폭발수증기 폭발의 생성 압력은 0.1ms ∼ 수 ms의 시간scale*을 갖는다. 이와 같이 빠른 속도의 증기폭발이 발생하기 위해서는 증기의 급격한 생성이 행해져야하기 때문에, 고온물질에서 저온물질로 급격한 열이동이 일어날 때 증기폭발이 발생한다.* 시간scale : 폭발에 의해 발생한 압력이 상승하여 peak에 도달하였다가 하강할 때까지의 압력 peak의 시간폭(2) 용융염의 증기폭발① 용융염이 바닥에 가라 앉아 폭발하지 않는 경우표면장력이 큰 용융염은 낙하하여 물과 접촉했을 때의 충격으로는 미세화되지 않으며 접촉한 후에는 용융염과 물과의 온도차로 막비등에 의해 열이 이동하므로 증기폭발은 일어나지 않는다.② 물속에서 폭발을 반복하여 경우에 따라서 큰 폭발을 일으키는 경우표면장력이 중간인 용융염은 낙하하여 물과 접촉했을 때의 충격으로는 미세화되지 않으며, 접촉 후에도 물 속을 강하하여 용융염의 앞의 끝 부분이 용기의 바닥과의 사이에 물을 에워싸면서 국부적인 작은 폭발이 발생하고 용융염은 부유하게 된다. 한편 용융염의 표면장력은 그다지 크지 않기 때문에 표면이 불안정하여 물을 쉽게 품게 되어 용융염이 물을 품으면서 국부적으로 용융염의 미세화가 진행되고 결국 큰 증기폭발로 이어지게 된다.③ 작은 폭발을 반복하여 경우에 따라서 큰 폭발을 일으키는 경우 (용기의 바닥)용융염의 앞부분의 끝이 용기 바닥에 도달했을 때, 물을 에워싸지 않으면 뒤따르는 용융염도 바닥에 가라앉는다. 이때는 막비등이 일어나지만 온도차가 감소하면 천 막 의 일부에서 규칙적으로 기포가 발생하는 상태. 즉, 가열면이 증기막으로 둘러싸인 비등의 상태* 천이비등영역 : 비등곡선에서 온도차가 상승하면 오히려 전열속도가 감소하는 특성을 띠 게 되는 영역3. 재해사례(1) 캐나다 케밧드 주조공장1 피해규모 - 1 인 사망, 다수의 부상자, 건물의 균열 및 파괴2 사고 경위전기로를 비워서 부품교환작업을 하던 중 용기에 보관하여 두었던 4톤의 용융강(약 1500℃)을 물에 떨어뜨림화약의 충격력으로 추산하여 온도 1,560℃의 용융강 45㎏이 100℃까지 냉각되는 사이에 방출하는 열에너지의 약 13%가 충격파 에너지로 전환되었다고 추정(2) 미국 SL-1 군용 원자로의 사고1 피해규모 - 로심의 파괴, 건물의 파손 및 주변 지역의 파손2 사고 경위1961년 미국 SL-1 군용 원자로에서 사고 발생정지 중에 있던 원자로의 보수작업 중 작업자가 실수로 1자루의 제어봉을 손으로 뽑아내었고, 이때 반응도가 이상을 일으켜 반응도 사고가 발생했다.이 결과 약 133MJ의 에너지가 방출되어 이것에 의해 로심은 파괴되었고, 로심보다 상부의 물이 35기압의 발생 증기압력에 의해 위쪽으로 가속되어 용기의 뚜껑에 충돌하였고, 충돌시 약700기압의 충격압력이 발생하여 압력용기까지 날아왔다.파괴의 기계적 에너지의 량을 추정하였을 때 약 6MJ이라고 하는 값이 얻어졌으며 이는 전체 방출에너지의 4∼6%에 해당한다.* 반응도 : 제어봉을 완전히 뺀 상태에서 중성자 증배율이 1을 넘는 여분의 증배율을 %로 나타낸 것* 제어봉 : 원자력 발전 시에 중성자를 흡수하고 폭발적인 반응을 제어하기 위해서 설치하 는 것4. 수증기폭발의 예방대책1 물과 고온물의 접촉을 방지한다.수증기 폭발은 평소 위험성이 적다고 생각되는 물이 어떤 적정 조건에 의해서 폭발수라고 하는 위험물로 변해 폭발하는 것이기 때문이다.2 로내로의 물의 침입방지로내에 물이 침입되는 경로는 로내에 투입하는 재료의 수분 함유하는 경우, 로내 보수작업 후 벽이 마르지 않아 물을 함유하고 있을 때 작업바닥의 기초손질을 잘 하여야 한다.4 고온폐기물의 처리고온의 폐기물(고온의 slug, 고온물)은 습한 곳이나 하수구, 수조 등 젖은 장소에 처리해서는 안된다. 단, 건조한 장소에 폐기 후 냉각을 위해 살수하는 것은 상관없다.5 주수분쇄 설비의 안전설계고온물에 주수하여 급냉에 의하여 분쇄하는 경우 물을 사용하면 수증기폭발을 일으킬 수 있으므로 안전설계를 하여야 한다.[2] 저온 액화가스의 증기폭발1. 정의저온 액화가스를 물위에 유출시켰을 때, 양자의 온도차가 어느 조건 내에 있으면, 저온 액화가스의 격심한 비등으로 저온 액화가스가 급격하게 증발하여 커다란 소리와 함께 수증기를 뿜어 올리며 폭발하는 현상* 저온액화가스 : LPG, 이소부탄, 프레온-22, 프로판 및 프로필렌 등2. 발생기구(1) 저온 액화가스 증기폭발 발생에 필요한 조건① 폭발의 발생에는 액과 액이 접촉해야 한다. 즉, 막비등 조건에서는 폭발하지 않는다.② 저온 액화가스와 접촉해서 폭발을 생성하는 고온액(水)의 온도는 어느 일정한 온도 이상이어야 한다. (천이 비등의 영역)③ 액과 액의 접촉 후 발생까지 수~수백 ms의 지연이 존재하지만 폭발의 시간 스케일은 5ms이하이어야 한다.④ 증기폭발의 발생은 확률적 요소가 있다. (저온액화가스의 종류와 조성에 의해 정해짐)⑤ 폭발의 확률은 고온액의 온도가 어느 한계온도보다 높아도 저하된다.⑥ 고온액의 계면온도가 응고점 이하가 되면 폭발이 발생하기 어렵다.3. 재해사례저온 액화가스에 의한 재해사례는 아직 사회에서 발생한 적은 없으나, 이론상으로는 폭발의 가능성이 존재한다.4. 저온 액화가스의 증기폭발의 예방대책1 저온 액화가스를 물과 접촉하지 않도록 한다.실험에 의하면 공기 중의 발생압력은 약하지만 수중에서 발생하는 압력이 강해서 물을 넣은 용기가 파손되었다.2 액상 상태의 저온 액화 가스의 접촉을 피한다.증기폭발의 예방은 온도차가 100℃ 이상인 액과 액의 접촉의 경우 증기폭발의 가능성이 있기 때문에 이와 같은 상태가 발생하는 것을 방지할 필요가 있다력을 대기압 이하로 저하시키면 과열되어 증기폭발이 발생3. 재해사례(1) 보일러 폭발1 피해규모 - 보일러 파열, 인근 주변 파손2 사고 경위연료차단밸브에 이물이 낀 연료유가 로내에 유입되었고, 연속운전 후였으므로 유입유는 고온상태여서 곧바로 기화한 후 공기와 혼합하여 폭발한계를 구성했다. 이때 증기압력이 저하하였기 때문에 재가동했을 때 증기폭발을 일으켰다.(2) 가스탱크폭발1 피해규모 - 3 인 사명, 탱크의 파열 및 절단, 주변 건물의 파손2 사고 경위1964년 9월 14일 이바라키시의 LP가스 충전소 내에 설치된 용량 10t의 탱크에 탱크 로리로부터 LP가스를 받아들이는 작업 중에 로리가 이동하여 호스카프링이 결손되고 대량의 LP가스가 분출되어서 화재가 발생하였다. 이 화염에 의해 10t탱크가 가열되면서 탱크의 안전변이 작동하여 분출가스에 착화되어 화염이 발생하였다. 이때 내압이 상승하면서 탱크의 정상부도 화염에 의해 가열되어 약 650℃부근까지 온도가 상승되었고 내압 강도가 저하된 탱크는 정상부로부터 종으로 파열되고 탱크 내에 남아있던 약 6t의 과열상태의 LP가스에 증기 폭발이 일어났다.3. 고압하의 과열액체 증기폭발의 예방대책 ( 용기파손 방지 )① 용기의 내압강도 유지보일러나 액화 가스 저장과 같은 내압용기의 조작에 있어서는 용접등의 공작상의 흡집을 없애고 더욱기 사용중에는 부식등에 의한 두께의 감소를 막고 강도의 유지에 유의할 필요가 있다.② 용기의 외력에 의한 파괴의 방지액화 가스를 적재한 탱크로리, 탱크 화차 또는 탱커의 충돌 · 좌초 등에 의한 외적충격 때문에 탱크가 손상되면 증기폭발이나 flash 증발로 대량의 가연성물질이 유츌된다. 따라서 수송시에 교통사고의 발생방지 또 교동사고 발생시에 탱크의 파괴방지 등의 대책이 필요하다.③ 화재에 의한 가열의 방지가연성 액체를 보유하고 있는 용기에 생긴 균열부분으로부터 누설된 가스에 착화했을 때는 그 화염에 의해 탱크본체 또는 근방에 있는 다른 탱크가 가열된다. 이와 같이 가열된 탱크에서는 안전밸브.
◈ 비파괴 검사의 정의비파괴검사(Non-Destructive Testing)란 재료나 제품의 원형과 기능을 전혀 변화시키지 않고 재료에 물리적 에너지(햇빛, 열, 방사선, 음파, 전기와 전기에너지)등을 적용하여 조직의 이상이나 결함의 존재로 인해 적용된 에너지의 성질 및 특성등이 변화하는 것을 적당한 변환자를 이용하여 이들 성질의 변화량을 측정함으로써 조직의 이상 여부나 결함의 정도를 알아내는 모든 검사를 말한다.◈ 비파괴검사의 종류1) 방사선투과검사 (Radiographic Testing)● 개요방사선투과검사는 병원에서 X-ray 검사로 우리 몸속의 이상 유무를 검사하는 것과 같이 강 이나 기타 재질에 대하여 방사선 및 필름을 이용하여 시험체의 내부에 존재하는 불연속 (결함)을 검출하는데 적용하는 비파괴검사 방법 중의 하나다.피 시험체에 X-ray, -ray등의 방사선을 투과시켜 Film, CRT등에 그 상을 재생하여 결함의 유무를 판단한다. 또한 자성의 유무, 판두께의 대·소 형상의 형태, 표면상태의 양부의 관계없이 어떤 것에나 이용될 수 있고, 또 투과하는 두께의 1∼2%까지의 크기의 결함도 확실하게 검출 할 수 있다.방사선투과검사의 장점으로는 거의 모든 재질을 검사할 수 있으며 검사 결과는 필름으로 영구적으로 기록을 남길 수 있다. 그러나 방사선투과검사는 검사비용이 많이 들고 방사선 위험 때문에 안전관리의 문제가 있으며 제품의 형상이 복잡한 경우에는 검사하기 어려운 단점이 있다.● 원리X선은 물체를 투과하나 일부는 물체 중에 흡수되는 성질이 있으며, 투과 X선의 세기는 투과 두께, 결함의 유무, 재질에 따라 변한다. X선은 형광 물질에 부딪히면 그곳에서 가시광선을 내거나, 사진필름을 감광시키는 성질이 있다. X선 투과법은 이러한 원리를 이용하여 금속내부 또는 표면에 있는 결함을 조사하는 것이다γ선는 보통 X선으로 투과하기 힘든 두께가 두꺼운 피검사체에 사용한다. X선보다 더욱 파장이 짧고 투과력이 강한 방사선이다.2) 초음파탐상검사 (Ultrasonic Testing)● 개요시험체에 초음파를 전달하여 내부에 존재하는 불연속으로부터 반사한 초음파의 에너지량, 초음파의 진행 시간 등을 분석하여 불연속의 위치 및 크기를 정확히 알아내는 방법으로서, 시험체 내의 불연속 시험체의 크기 및 두께, 시험체의 균일도 및 부식상태 등의 검사에 적용하며 이외에도 유속측정 및 콘크리트검사 등 그 적용범위가 매우 넓어지고 있다.장점으로는 불연속의 위치를 정확히 알 수 있고, 검사결과를 즉시 알 수 있음은 물론이고 방사선과 같이 인체에 유해하지 않으며 균열과 같은 면상의 결함 검출능력이 탁월한 반면, 단점으로는 대부분의 경우 검사 결과를 검사자의 검사보고서에 의존해야 하며 결함의 종류를 식별하기 어렵고 금속조직의 영향을 받기 쉽다는 점이다.● 원리가청 주파수 이상의 주파수를 갖는 초음파를 이용하여 소재의 내부결함을 검출하거나 두께측정에 이용하는 것으로, 탐촉자에서 발생한 초음파는 소재의 내부로 침투되어 진행하며 초음파의 경로상에 결함이 존재할 경우, 그 결함에 의해 초음파는 반사되어 되돌아오고 그 신호를 받아 초음파가 진행한 거리만큼 CRT 화면에 신호로 나타나게 된다. CRT 화면에 나타난 신호의 위치 및 크기를 읽어 그 결함이 존재하는 깊이 및 크기를 평가한다.● 특징1. 결함의 위치를 정확히 알 수 있다.2. 다양한 재질에 적용할 수 있다.3. 검사결과를 즉시 알 수 있다.4. 면상결함의 검출이 우수하다.● FEATURES- Crack sizing Measurement- Application's Several Materials- Fast Inspection, Fast Result- Defect Inspection Lamination● 적용- 각종 금속류의 내부결함검사 (주조, 단조, 압연)- 용접부 결함검사 (Crack, Browhole, 용입불량 등)- 각종 금속류 및 라이닝 접합부 양부판정- PIPE 강판등의 부식 측정- 복합소재 Delamination 검사- Ceramic Carbon 등의 내부결함검사- 차축등의 피로결함검사- 각종 재료의 음속측정3) 자분탐상검사 (Magnetic Particle Testing)● 개요자분탐상검사는 강자성체로 된 시험체의 표면 및 표면 바로 밑의 불연속(결함)을 검출하기 위하여 시험체에 자장을 걸어 자화시킨 후 자분을 적용하고, 누설자장으로 인해 형성된 자분지시를 관찰하여 불연속의 크기, 위치 및 형상 등을 검사하는 방법이다. 미세한 표면균열 검출에 가장 적합하며, 시험체의 크기, 형상 등에 크게 구애됨이 없이 검사 수행이 가능하다. 단점으로는 자분탐상검사는 모든 재질에 대해 적용할 수 있는 것이 아니라 자화가 가능한 강자성체에만 국한되고, 시험체의 표면근처에 존재하는 결함만을 검출할 수 있어 내부전체의 건전성을 판별하기 위해서는 다른 검사 방법을 병행하여 수행해야 하며, 검사방법에 따라서는 전기접촉 부위에서의 아아크 발생으로 시험체가 손상될 우려가 있다.● 원리피검사체를 자화시켰을 겨우 만일 피검사체의 표면 또는 포면 근방에 자속을 막은 결함이 있으면 그곳에서부터 자속이 표면 공간으로 새어나오며 결함 양측에 자극이 형성되어 마치 작은 자석이 있는 것과 같이 공간에 자장을 형성하게 된다.그 부분에 미세한 철분을 뿌리면 철분입자는 자화되어 자극을 갖는 소자석이 되어 결함부에 달라붙게 해서 행긴 무늬를 자분무늬라 한다.● 특징표면 및 표면에 가까운 내부결함을 쉽게 찾아낼수 있다.● 적용자성체인 제품에 사용할 수 있으며 철, 니켈, 코발트 및 이들의 합금이 자분 탐상 검사에 적합한 재료이다.● 응용분야자동차, 철도, 플랜트, 해상 구조물, 주조, 단조, 대형부품 등의 최종검사 및 수입검사, 가공중 검사, 보수 점검 등 품질관리에 이용된다.4) 와전류탐상검사 (Eddy Current Testing)● 개요와전 탐상 검사는 도체에 와전류를 발생시켜 재료의 여러가지 특성을 검사하는 방법으로서, 와전류 탐상 검사 또는 전자 유도 검사라고 불리운다. 와류 탐상 검사법은 철강, 비철금속 그리고 흑연 등의 전도체에 적용할 수 있으며 와전류를 이용하여 결함을 검출하는 방법이며, 봉, 관, 선, 판 등의 표면 및 표면 근처의 결함을 검출하는데 유용하다. 비교적 얇은 판의 내부와 관내면 결함의 검출이 가능하다.● 특징발전설비나 석유화학단지내 열교환기 튜브, 항공산업등에서의 각종 결함을 검출하기에 유용한 검사법이므로 시설물의 안전성 유지와 가동율 제고를 위해서 주기적인 검사가 필요한다.● 와류 탐상 검사의 장점- 응용 분야가 광범위 하다. 즉 결함 크기, 재질 변화 등을 동시에 검사하는 것이 가능하다.- 관, 환봉, 선 등에 대하여 고속으로 자동화한 능률이 좋은 시험이 가능하며 On-line 생산의 전수 검사가 가능하다.- 표면 결함에 대한 검출 감도가 우수하며, 또 지시의 크기로 결함의 크기를 추정할 수 있어 결함 평가에 유용하다.- 고온하에서 측정, 얇은 시험체, 가는 선, 구멍 내부 등 다른 비파괴 검사로 검사하기 곤란한 대상물에 검사가 가능하다.
유러화 출범과 유럽 합중국목 차1) 약 어2) 유럽단일화 과정3) 유러화 출범 과정4) 마스트리히티 조약5) 유러화의 수요 및 장단점6) 각국의 유러화에 대한 입장7) E U8) E C B (98. 6. 1. 창설)9) E S C B10) Euro-X : EcoFin11) 유러화 출범과 프랑크푸르트 · 파리12) EMU 11개국13) 유럽의 좌파14) 유러화 출범과 21세기15) 우리 나라의 유러화 대책1) 약 어EECEuropean Economic Commuity 유럽 경제 공동체ECSC유럽 석탄 철강 공동체EURATON유럽 원자력 공동체ECEuropean Commuity 유럽 공동체EMSEuropean Monetary System 유럽 통화 제도ECUEuropean Currency Unit 유럽 통화 단위ERMEuropean Rate Mechanizm 환율 조정 메카니즘EMCFEuropean Monetary Cooperation Fund 유럽 통화 협력 기구EMUEuropean Monetary Union 유럽 통화 동맹EUEuropean Union 유럽 연합ECBEuropean Central Bank 유럽 중앙 은행NCBsNational Central Banks (각국) 중앙 은행ESCBEuropean System of Central Banks 유럽 중앙 은행 제도TARGETTrans-Automated Real-Time Gross Settlement Express TransferRTGSReal-Time Gross Settlement 실시각 총액 결제RP환매조건부매매 방식Euro-X(EcoFin)유럽 재무장관 이사회FRB(미국) 연방 준비 제도 이사회EMIEuropean Monetary Institute 유럽 통화 기구DTB독일 선물 거래소Soffex스위스 옵션 선물 거래소EUREX유러 선물 거래소Matif파리 선물 거래소PESParty of European Socialists 유럽 사회주의자 당WEU서유럽 동맹 (군사동맹)2) 유럽단일화 과정1957로마조약상품, 서비스, 자본, 노동 등의 각종 시장의 투명성을 높여줌으로시장의 단일화 가속.·환전비용이 들지 않는다. 그러므로 동일 상품의 가격차가 없어지고 환율로 인한가격 왜곡도 없어짐.→회계 단위 단일화로 인해 회계 관리 간소화. 자금 금리의 효율성.→통화에 의한 회계 관리가 없어짐으로 은행 계좌 수 감소.→원거리 자금 거래시 표시 통화 전환. 은행간 이체과정에서 소요되는 결제 기단 단축.→금융기관: 금융 상품이 유러화로 통일되면 환차익에 따른 프리미엄 없어짐.(⇒금융 상품의 기간, 유동성의 정도, 발행자의 신용도 등에 따라 가격 결정)→주식시장: 대기업 주식 발행 수요 증가. 기업간 M&A가 활발.→보험시장: 각국 정부가 재정 건전화로 인해 사회보장기능 약화(⇒개인별로 보험회사 연금 상품에 가입하는 수요급증)③ 유러화의 단점·ECB가 단일 금리 수준 결정이 난관+-저금리국: 독일, 프랑스, 오스트리아, 핀란드, 베네룩스3국+-고금리국: 스페인, 포르투갈, 이탈리아, 아일랜드·출범초기 ECB가 유러화의 안전성과 신뢰도를 제고키 위해 긴축 정책 추진·참가국들은 ECB 결정에 따라야 하기에 경제적 주권을 상실했다는 무력감·참가국들은 금리 조정을 통한 자율적 경제 정책을 운용할 수 없기에참여 이전 보다 경제 상황 우려6) 각국의 유러화에 대한 입장① 프랑스ㄱ. 현재 : 재정적자 감축을 위해 정부 소유 기업의 매각등 필요한 긴축 정책을 실시ㄴ. 주장┌ ·경제 수렴 기준의 신축적인 해석│ ·라틴계 국가의 EMU 참가를 통한 게르만계 국가들의 독주방지└ ·물가 안정 이외의 성장 고용 증진 정책② 독일ㄱ. 현재: 경기 상승에 따른 세수 증대, 긴축예산 편성 등재정 투자를 줄이면서 실천계획 추진ㄴ. 입장: 유러화가 마르크화와 같은 안정적 강세 통화가 되어야 함.ㄷ. 주장+- · 재정 적자 기준의 엄격한 준수EMU 참가국의 | · 기준위반 참가국에 대한 벌금 부과경제 수렴 기준하에 | · ECB의 자율적 통화 정책 실시+- · 경제 수렴 기준 미달국 EMU참가보류③ 이탈리아ㄱ. ~'2004의 위원장은 유럽의 새로운 시대를 이끌어야 한다는 대의명분 필요. 임명직 에 대한 거부권이 부여 등의 권한 확대.- EU의 투명성과 공개 정책을 선도하는 역할.ㅁ. 차기 유럽 집행위원회의 과제- 성장과 경쟁력 향상. 고용들을 위한 정책을 최우선시.- 신규회원국 가입시킴으로 EU확대.8) E C B (98. 6. 1. 창설)·정책 수립과 집행기구 +- 정책이사회 Governing Council+- 집행이사회 Executive Board① 집행이사회A. +-구성: ECB의 임원+-업무: 정책이사회의 결정 사항을 집행하고,참가국 중앙은행의 지시사항을 이행 여부 등을 관리·감독B. 주요 기능ㄱ. 통화정책a. 마스트리히트 조약에 의거 물가 안정을 최우선시 하는 통화정책 운영.: 통화량이 목표 관리 방식과 인플레이션 목표 관리 방식간 지지자 양분→ ECB 출범 초기 두가지 방식 혼용.→ 상품가격, 임금수준, 경제활동, 유러화의 환율수준, 자산시장 동향 등을 고려통화정책 수행 예상.b. 수단 : 공개시장 조작 활용. 초단기 여수신제도를 보완적 운영.- 공개시장 조작+- ·단기 자금 공급 조작: 만기 2주일물의 RP방식으로 매주 자금 공급.| ·장기 자금 공급 조작: 만기 3개월물의 RP방식으로 매월 자금 공급.| ·미 조정 조작: 금리 안정화와 시장의 유동성 조절을 위해 금융시장이 수시로 개입.+- ·구조적 자금 조정 조작: 금융기관의 구조적 자금과 부족을 조정.- ECB와 거래 가능한 금융기관+- · 재무상태 양호, 유러화 지역 소개, 참가국 금융당국 감독과 규제 받는 금융기관.+- · EU와 EEA에 소개하지 않는 금융기관의 유러화 지역 지점 중 선정.⇒ 지준 제도 운영시 정책 대상 금융기관을 지준 적립. 금융기관으로 제한할 예정.- 초단기 여수신제도: 참가국 중앙은행들이 자국내 금융기관의 예상치 못한 유동성 과부족 을 일별로 조절해 주는 수단.ㄴ. 외환정책- 외환 정책에 대한 최종 책임은 Euro-X에 있지만,환율조정을 위한 실제적 외환정책은 ECB가 담당책을 입단하고 집행- 외환시장 개입- 참가국 외환 준비, 자산의 보유 및 관리- 이자율 결정 및 공개시장 조작도 결정- FRB와 유사기능④ TARGET 시스템: ESCB 구도에서 ECB와 NCBs 및 EU회원국 금융기관을 상호 연결 하는 범유럽 결제 시스템- TARGET 시스템은 RTGS 시스템과 ECB의 결제 시스템은 유러화의 결제 기능 수행+- RTGS: 개별국가 중앙은행과 금융기관과의 결제+- ECB 결제시스템: ECB와 거래 금융기관의 결제 업무10) Euro-X : EcoFin·재정정책의 최고의사결정기구·ECB의 독주를 견제할 기구로써 프랑스의 주장으로·참가국의 재정 건전도, 경제성장, 고용안정 등의 문제에 영향력 행사·재정의 상태가 악화한 참가국에 대해 제재를 가할 권한.*ERM Ⅱ·유러화와 비참가국 통화간의 중심환율로부터 ±15%의 변동율 설정.·시장환율에 변동허용. 상하한선에 접근시 ECB와 비참가국 중앙은행이 시장에 개입.환율 안정 시킴.·물가 안정을 해친다고 판단시 ECB는 외환시장에 가입 안함.*EMI·EMU추진키 위해 각국별로 충족시킬 수 있도록 정책 자문.·ECB가 역내 회원국간에 효율적이며 리스크가 없는 지급결제망을 구축하도록 준비.→ 회원국 중앙은행을 중심으로 한 유러화의 RTGS 시스템을TARGET 시스템으로 확장 방안 마련.11) 유러화 출범과 프랑크푸르트 · 파리① 유럽중앙은행을 소재한 프랑크푸르트ㄱ. 유치 + - 독일의 마르크화가 다른 유럽국가들의 화폐보다 안전성과 신뢰성이 높다.| - 독일의 외환보유고가 세계 2위+ - 분데스 방크 본점이 EMU주축ㄴ. 독일의 주식거래를 총괄하는 도미체 뵈르세 AG 소재→ 독일 주식거래의 80% 관할ㄷ. 영국이 EMU불참하고 있기에 유러화의 역외시장 기능 담당.프랑크푸르트는 중동부 유럽의 외환거래 창구.→유러화가 정착되면서 외환 시장을 양분.* 선물시장·독일 선물거래소(DTB)와 스위스 옵션 선물거래소(Soffex)가 합병 → EUREX 등장·EUREX가 프랑스 파리 선물거래소(Matif)와룸.·빔콕 총리의 지론: "네덜란드에서는 평생 직장이란 말은 없다."→ 노동인구 ⅓이 일용직이거나 시간제, 노동 조건에 유연성 부여한 계약직 노동자.·시간제 고용직 비율이 높아짐에 정부는 소매업의 영업시간을 연장하는 조치를 취하여 고 용이 더 많이 창출되도록 경제개혁.→ 부정적 측면 -+- ·숙련된 기술을 보유한 노동자 숫자 감소| ·생산성 저하| ·저임금 노동자 증가+- ·여성 노동자 증가와 인구의 노령화로 산업 경쟁력이 저하·경제적 안정과 성장은 길더화와 마르크화와 연동시켰기에 이루어짐.→마르크화와의 연동제는 길더화에 대한 신뢰도 높임과 동시에 저이자율 유지.·금융업계- 유럽의 15대 은행 3개와 6대 보헙사 중 2개 보유- 3대 은행: ABN Amro, ING, 라보뱅크(Rabo Bank)- 80년대 초 경제 위기로 많은 은행들이 일찌감치 3개 은행으로 합병·노동당(PudA) + 시장경제 주창하는 VVD당 + 중도파 D66·노조연맹단체인 FNV가 주창하는 임금 인상안 처리가 당면과제④ 벨기에·EU와 NATO의 본부를 비롯해 56개 국제 기구가 있는 브뤼셀에는 2,200여개 외국기업 들이 진출.·당면과제- 인구 85%차지하는 불어 사용 주민들과 네덜란드어를 사용하는 주민들과 갈등.- 수많은 이민자들이 모여 사회적 불안·벨기에 연방 +- ·『브뤼셀 - 수도 - 지역』이란 명칭으로 확대 개편| ·네덜란드어를 사용하는 플랜더스 지역+- ·불어를 사용하는 왈로니아 지역 등으로 구성·EMU체제 출범- 벨기에 노동자들이 임금이 낮아질 수밖에 없다는 국민들의 불안한 요인- 네덜란드어와 불어 사용 지역의 불신의 벽이 높아짐.·+ 네덜란드어권인 플랜더스 지역: 중도우파적이며 저실업률에 경제가 현대화+ 불 어 권 인 왈로니아 지역: 사향사업, 실업률이 높음·EU 집행 위원장 후보로 거론될 만큼 열렬한 유럽통합론자⑤ 룩셈부르크·국가의 정체성을 유지하는 정책을 일관되게 추진·국제 금융 중심지- 약 7000여개의 지주회사, 900여개의 투자기금, 222개의 은행들·유러 본드의 중 추진
1. 부천시 대성LP가스충전소 폭발사고(1) 발생개요(2) 피해상황(3) 사고내용(분석)2. LPG(1) LPG에란 무엇인가?(2) LPG의 특성(3) LPG의 물리적 특징3. 가스충전소(1) 가스충전소의 설비(2) 가스충전소의 안전거리(3) 가스충전소의 안전관리 실태4. 부천시 대성LP가스충전소 사고분석(1) 사고결론(원인)(2) 사고현장 피해현황(3) 신문기사(4) 사고후의 현장사진(5) 사고 당시의 문제점(6) 개선방안(7) 대책1 . 발생개요가. 사고일시 : 1998. 9. 11. 14:14나. 사고장소 : 경기도 부천시 내동 LP가스충전소 '대성에너지'(대표 유진삼 53세)2. 피해상황가. 인명피해 : 사망1명, 중상 6명, 경상 77명 (계 84명)- 구 성 : 소방서 직원 24명, 충전소 직원 4명, 민간인 56명- 입 원 자 : 36명(소방서 직원 : 8명, 민간인 28명)- 부상정도 : 중상 6명 (소방공무원 1, 민간인 3, 충전소직원 2)나. 재산피해 : 약 64억 9천만원(소방서 추정액)- 가스시설 : 완파(지하저장탱크 2기 제외)- 용 기 : 5,750개(13㎏*4,734개, 20㎏*970개, , 50㎏*46개)- 건 물 : 12개동 중 8개동 전소, 4개동 부분전소- 차 량 : 122대(탱크로리 2대등 일반차량 113대, 소방서차량 9대)3. 사고내용(분석)① 안전관리 책임자 부재시에② 탱크로리 운전자가 임의로 부탄탱크로리(12톤)==> 지하매몰형 부탄저장탱크(39.9톤)로이충전작업을 하기 위하여 액체라인과 기체라인의 로리호스 커플링을 체결③ 가스압축기 전원스위치를 작동시키자,④ 불완전하게 체결된 충전호스의 커플링이 이탈·파손되면서⑤ 다량의 액화가스가 누출되어 증발되고 증기운을 형성하여 확산되던중⑥ 원인미상의 점화원에 의해 착화되면서 Bleve가 발생,⑦ 탱크로리 2대 및 충전소의 시설등이 파손된 사고임[설명]목격자들에 의하면 탱크로리에서 연결된 호스에서 갑자기 치익하는 소리가 났으며 곧이어 쾅하는 폭발음과 함께 불길이 치솟았다고 한다 공급 되고 있으며,산업체(도자기 공장의 로....)에서 사용된다.②부탄제품은 노말부탄(n-C4H10),이소부탄(i-C4H10)등 부탄성분등이 대부분을 차지하며,프로판 등 타성분이 일부 혼합되어 있는 제품으로서, 국내에서는 주로 자동차용 연료로사용되며, 이동용 버너 캔 ,일부 난방용연료 및 석유화학 연료로 사용된다.2. LPG의 특성①액화,기화가 용이하다.LPG는 상온(15 )하에서 증기압 이상으로 압력을 가하거나, 상압(1기압)하에서 비등점이하로 냉각하면 액화가 되며, 반대로 압력을 낮추거나 온도를 높이면 쉽게 기화가압 력온 도프로판7 kg/㎠-42.1부 탄1 kg/㎠- 0.5일어난다.[설명] 비등점 : 액체의 표면에서 기화가 일어나는 현상(온도)②액화하면 체적이 작아진다.상온(15 )하에서 프로판은 액화하면 1/260의 부피로 줄어들며, 부탄은 1/230의 부피로줄어든다. 액화시키면 수송 저장이 용이하다.③기체상태에서는 공기보다 무겁고, 액체상태에서는 물보다 가볍다.가스상의 LPG는 공기보다 무겁기 때문에 누설시 공기중으로 확산되지 않고 바닥에 고이게 되므로 통풍이 잘되게 하는등의 안전관리에 유의 하여야 한다.④기화할 때 다량의 열을 필요로 한다.프로판 1Kg이 기화하기 위해서는 101.8Kcal의 열량(기화열)을 필요로 하며,부탄 1Kg이기화하기 위해서는 92.1Kcal의 열량(기화열)이 필요하다.⑤무색,무취이다.LPG는 무색 무취이나 누설시 감지할 수 있도록 착취제를 섞어 출하한다.분사제용(스프레이 등)으로 사용하는 부탄은 착취제를 첨가하지 않는다.[설명] 착취제로는 보통 머켑탄이나 CP-630(황화합물)을 LPG착취제로 사용 한다.⑥연소시 다량의 공기가 필요하다.프로판은 연소시 25배 용량의 공기가 필요하며, 부탄은 32배 용량의 공기가 필요하다.따라서 밀폐된 공간에서 LPG를 장기간 연소시킬 때 산소부족 현상을 일으킬 수 있으며,불완전 연소에 의해 일산화 탄소를 생성케 되므로, 실내에서 사용할 때는 충분한 산소가공급될 수 있도록 환기에 유의하여야 한)[%]2.37 ~ 9.501.86 ~ 8.41착화온도(공기중)[ ]481441임계압력[atm]42.037.5증기압[20 /atm]8.02.01. 가스충전소의 설비가스 충전소는 저장탱크와 기계실의 설치 방법에 따라 크게 4가지로 분류할 수 있다.① 지상탱크 지상기계실② 지하탱크 지하기계실③ 지하탱크 지상기계실(지하에 설치된 저장탱크는 격납형과 매몰형이 있다.)[설명] 1.격납형: 저장탱크를 지하 철근콘크리트 옹벽 안에 설치되며 탱크주위는 공간이며 안전관리자가 검검할수 있는 출입구가 있다.2.매몰형: 저장탱크를 지하 철근콘크리트 옹벽 안에 설치되며 탱크주위는 마른모래 로 채워져 있다.1. 지상탱크 지상기계실① 저장탱크가 지상에 설치되며 충전용 펌프등의 기계실은 저장탱크 아래 설치됨.② 이 설비방법은 남부의 일부지방에 저장능력 30톤 이상에 사용됨.③ 저장탱크와 기계실이 지상에 설치되어 관리하기가 용이하며 저장탱크의 온도상승을방지키 위하여 의무적으로 살수분무장치가 설치되어 있으나 화재 발생시 저장탱크에직접화기에 노출되면 대형 사고가 발생될 수 있다.(예, 광주 해양도시가스 사고)④ 펌프의 NPSH를 고려하지 않고 시공되면 소음 및 진동이 많이 발생된다.2. 지하탱크 지하기계실① 이 설비 방법은 지하에 철근콘크리트로 된 방에 저장탱크와 기계실이 설치되며사람이 출입할 수 있는 출입구가 각각 있다.② 저장탱크 또는 기계실에서 가스가 누설하였을 경우 대기중으로 방출하기 위하여강제 통풍시설을 갖추고 있으나 가스누설시 질식등의 사고위험이 있다.③ 저장탱크의 주위에 마른 모래를 채우지 아니한 격납형과 저장탱크의 주위에 마른모래를 채운 매몰형이 있다.④ 매몰형의 경우에는 저장탱크쪽에는 출입구가 없다.⑤ 충전소 초창기(1980년 전후)에 설비비가 비교적 저렴하다는 이유에서 많이 시공되었으나 펌프의 NPSH를 고려하지 않고 시공되어 소음 및 진동이 많이 발생되어 현재는권장할만한 설비가 못된다.3. 지하탱크 지상기계실① 이 설비 방법은 지하에 철근콘크리트로 된 방에 저장탱크를 설치하: VCE) 등이 일어날 수 있다.미국 NFPA에서 의미하는 안전거리의 개념은 안전에 필요한 최소한의 거리를 의미하며 다음과 같다.안전거리가 LP 가스 누출 후 모든 확산범위(0 100%)를 완전히 제거하는데는 충분치 않다. 콘테이너 연결부에서의 액체 누출 또는 비점화된 액체의 누출은 BLEVE를 일으킬 수 있으며 BLEVE로 인한 증기운은 최대안전거리(3785톤 : 122m) 보다 더 훨씬 먼 거리를 이동할 수 있다. BLEVE로 인하여 발생한 복사열, 비산물, 충격파 등은 또한 안전거리 범위 이상의 거리에 상해와 피해를 줄 수 있다.그러므로, 안전거리란 시간을 벌고 비상조치 활동의 공간을 제공하는데 필요한 최소의 거리를 의미한다.미국, 일본과의 안전거리 비교분석① 한국 (단위 : m)저장능력(톤)용기충전시설 안전거리자동차 용기 충전시설 안전거리사업소 경계까지지하설치제1종제2종10이하203040이하40초과17212427308.510.51213.5*************214161820② 일본 (단위 : m)저장능력(톤)저장설비처리(충전설비)제1종 보안물건제2종 보안물건제1종 보안물건제2종 보안물건10이하20304050이하52.5초과1720.82426.929.43011.313.91617.919.6201720.82426.929.43011.313.91617.919.620③ 미국 NFPA [3]Water CapacityPer ContainerGallons(㎥)Minimum DistancesMounded orUndergroundContainersAbovegroundContainersBetweenContainersLess than 125(0.5)125 to 250(0.5 to 0.9)251 to 500(1.0 to 1.9)501 to 2,000(1.9 to 7.6)2,001 to 30,000(7.6 to 114)30,001 to 70,000(114 to 265)70,001 to 90,000(265 to 341)90,001 to 120,000(341 to 454)120,이에 대한 안전거리를 각 나라별로 비교하면 아래 표와 같다. 우리나라와 일본의 경우 지상 20톤 규모에서 각각 21m와 20.8m로서 거의 같고 지상 30톤 규모 시설의 경우 역시 같은 24m로서 대동 소이한 안전거리를 유지하고 있다. 미국의 경우는 7.6에서 114톤 규모 저장시설의 경우 15m를 유지하고 있어 우리나라의 20톤과 30톤에 비교하여 훨씬 짧은 안전거리를 유지하고 있다. 따라서, 현재의 우리나라의 안전거리는 일본과는 마찬가지이고 미국에 비하여 강화된 안전거리를 유지하고 있다.안전거리는 위험물질이 누출 확산이 일어났을 경우 연소하한계의 0%에 도달하는데 필요한 최소거리(Minimum Distances Required)를 의미한다.즉, 가스화재시에 Flash 화재가 일어날 가능성이 있는 범위를 뜻한다.아울러, 긴급시 주어진 방호설비 및 외부의 시설을 빌려 응급조치등으로 피해를 최소화 할 수 있도록 대응하기 위한 공간확보를 의미한다. 우리나라 LPG 충전시설에 대한 안전거리는 외국과 비교하여 적당한 안전거리를 유지하고 있으므로 안전거리의 확대조치는 필요치 않다고 본다.3. 가스충전소의 안전관리 실태충전소는 수입 정유사로부터 LPG를 공급받아 LPG 용기에 충전하여 판매점에 공급하거나 공 장등 대량 수요처에 판매 또는 LPG 자동차에 부탄을 충전하는 형태로 운영된다.충전소는 '액화석유가스의 안전 및 사업관리법'에 의거 LPG 충전사업허가를 받아 사업을 영위하며 전국에 620개 업체('97년 기준)가 산재되어 있다.충전소는 LPG 유통단계의 중간단계로서 가스사고는 거의 최종소비자에서 발생하지만 유통단계 중에서는 가장 사고가 많이 발생하는 단계이다.또한 충전소는 수입 정유사의 대리점으로, 일부는 수입 정유사에서 직영하는 경우도 있지만 대부분 개인이 자영하고 있어 영세성을 띠고 있으며, LPG 수요가 정체되어 있는 현실에서 업소간 가격경쟁으로 인하여 안전관리는 소홀히 다루어지고 있는 실정이다.법적으로 모든 충전행위는 안전관리자의 입회, 감독하에 이루어지도록.
목 차1. 원자력1.1 원자력의 역사1.2 원자력 에너지1.3 원자폭탄과 원자로의 차이점1.4 원자력 발전1.4.1 원자력 발전의 원리1.4.2 원자로의 종류1.4.3 가압경수로와 가압중수로 비교1.5 핵연료주기1.5.1 핵연료주기란?1.5.2 핵연료주기의 구축 필요성2. 원자력 발전2.1 원자력 발전 현황2.1.1 세계의 원자력 발전 현황2.1.2 우리나라의 원자력 발전 현황2.1.3 우리나라의 원자력 발전 기술2.2 원자력 발전소의 안정성2.2.1 원자력 발전소의 사고 방지 대책2.2.2 사고 발생시2.3 원자력 발전 필요성2.3.1 원자력 발전의 필요성2.3.2 원자력 발전과 에너지 안보2.4 원자력 에너지의 장단점2.4.1 장점2.4.2 단점3. 방사선3.1 방사선이란?3.1.1 방사선이란 무엇인가?3.1.2 방사선은 어디에 있는 것일까?3.1.3 자연방사선과 인공방사선3.1.4 방사선의 측정단위3.1.5 방사선 이용 분야3.2 방사선이 인체에 미치는 영향3.2.1 방사선의 생물학적 효과3.2.2 세포치사와 세포변형3.2.3 조직의 방사선감수성3.2.4 방사선장해에 영향을 미치는 인자3.2.5 확률적 영향과 결정적 영향4. 방사성 폐기물4.1 방사성폐기물이란?4.1.1 방사성 폐기물이란?4.2 방사선 폐기물 처리4.2.1 방사성폐기물의 고화처리4.2.2 사용후 핵연료 재처리4.2.3 재처리 방법4.3 방사선 폐기물의 처분4.3.1 처분방법4.3.2 세계 각국의 처분장4.4 주요국의 핵 폐기물 처리기술 개발 동향5. 우리나라의 방사성폐기물 처리장5.1 방사성폐기물처리장에 관한 정책5.1.1 방사성폐기물처리장에 대한 기본 정책5.1.2 방사성폐기물 처리방안5.1.3 방사성폐기물 처분장 입지조건5.1.4 방사성 처분장 구조5.2 방사성폐기물처분장 부지확보5.2.1 방사성폐기물처분장 부지확보 추진일지5.2.2 방사성폐기물처분장 입지선정의 문제점5.3 방사성폐기물처분장 건설의 찬반론5.3.1 찬성론5.3.2 반대론5.4 해외의 방사성폐기물처분장 건립시 해결방안5로 건물; Reactor - 원자로Fuel-Loading Machine - 핵연료 교환기계Steam Generator - 증기발생기 Steam - 터빈Generator - 발전기Circulating Water - 순환수 (복수기 냉각수)그림 1.5 CANDU-PHWR 원전의 기본구성⑤ 중수로형 연료 제조중수로형 원자력연료도 경수로형과 비슷한 공정을 거치게 되는데, 중수로형은 경수로와 달리 천연우라늄을 사용하기 때문에 재변환 공정이 없다. 또한 소결체의 크기도 경수로에 비해서 약간 크며, 부품공정에서 베릴륨 도포와 흑연도포, 가접 및 경납땜, 베이킹 등의 공정을 거치게 된다.또한 경수로형 원자력연료 집합체의 길이가 약 4m에 이르는 반면 중수로형은 50cm가 약간 못된다.⑥ 중수로 원자력연료 제조공정도1. 우라늄분말 2. 분말준비 3. 압분 4. 소결5. 연삭 6. 소결체 7. 소결체장입 8. 집합체조립9. 봉단접합판용접 10. 헬륨누출시험 11. 최종검사1.4.3 가압경수로와 가압중수로 비교구 분가 압 중 수 로(PHWR)가 압 경 수 로 (PWR)원자로 형태수 평수 직감속재중 수 (D2O)경 수(H2O)냉각재중 수 (D2O)경 수(H2O)사용연료천연우라늄(0.7%)저농축우라늄(2-5%)운전중 연료 교체가 능불가능(정지후 1/3씩 교체)운전중 원자로 출입가 능불가능주요 피폭원삼중수소Particle 핵종연료사용기간경수로에 비해 짧다중수로에 비해 길다압력 형성380개의 압력관압력용기정지후 30분 이내 재가동가 능불가능제어봉 수경수에 비해 많다중수에 비해 작다운전기수월성 4기고리4기, 영광4기,울진4표 1. 가압경수로와 가압중수로의 비교경수로는 핵연료로 2-4%의 농축우라늄을 사용하지만, 중수로는 천연우라늄(농축도 0.7%)을 쓴다. 따라서 경수로는 냉각재를 값싸게 구하지만 농축우라늄을 만드는 어려움이 있고, 중수로는 중수를 얻기 힘들지만 핵연료를 농축하는 시설이 필요없다는 장점을 지니고 있다.경수로와 중수로를 비교할 때 빼놓을 수 없는 대목이 있다. 바로 핵연료 시 외국으로부터 연료공급이 차단되는 어려운 상황이 닥치더라도 상당기간 동안 버틸 수 있는 에너지 안보상의 장점을 가지고 있다.그림 2.3 발전연료 소요량 비교2.4 원자력 에너지의 장단점2.4.1 장점① 연료의 공급 안정성원자력 발전의 연료인 우라늄도 석유처럼 매장량이 빈약하기 때문에 의존하고 있다.그러나 수출국이 캐나다, 오스트레일리아등 정세가 안정된 나라들이기 때문에 석유수출국인 중동지역보다 훨씬 안정적으로 공급받을 수 있다. 또한 우라늄은 석유보다 훨씬 적은 양으로 발전하기 때문에 수송과 저장이 쉽다는 장점이 있다.② 지구환경문제의 대응최근 지구온난화, 산성비 등과 같은 지구환경문제가 크게 부각되고 있다. 이들 문제는 이산화탄소, 황산 화물, 질소산화물 같은 환경오염 물질을 배출하는 화석연료 소비와 밀접한 관련이 있다. 원자력은 발전 과정에서 이산화탄소같은 환경오염물질을 배출하지 않는 비화석 에너지로서 지구 환경문제를 해결하는데 중요한 역할을 하고 있음을 요즘 들어 많이 인식하고 있다.③ 경제성에서도 앞서원자력발전은 다른 발전방식에 비해 건설비는 비싼 반면 연료비가 월등히 싸기 때문에 매우 경제적인 발전방식으로 꼽히고 있다. 석유 화력등의 경우는 발전원가에서 차지하는 연비의 비율이 높기 때문에 (약60%) 연료가격이 오르면 곧바로 발전원가도 비싸진다. 이에 비해 원자력발전은 발전원가에서 차지하는 연료비의 비율이 낮기 때문에 (약 20%) 우라늄가격이 오르더라도 발전원가는 그다지 영향을 받지 않는다.④ 관련산업의 발전에 기여원자력발전은 고도의 기술집약적 산업이며 사업규모가 방대하여 전기, 기계, 토목, 화학, 금속 등 관련산 업의 발전에 크게 기여해 왔다. 98년 8월 11일에 상업운전을 시작하여 운영중에 있는 울진3호기 및 현재 건설 중인 월성4호기, 울진 4호기, 영광 5, 6호기는 원자력 관련기술을 완전 국산화한 우리 고유의 한국 표준형으로서 이같은 국산화 추진과정에서 원자력산업은 관련산업의 기술발전과 육성에 크나큰 영향을 미쳤으며, 관련분야의 기술인하로 유지함으로써 방지 가능하다.4. 방사성 폐기물4.1 방사성 폐기물이란?4.1.1 방사성폐기물이란?우리나라의 원자력법에 의하면 방사성폐기물이란 방사성물질 또는 그에 의하여 오염된 물질로서 폐기의 대상이 되는 물질이라고 정의하고 있다. 이러한 방사성폐기물은 방사능의 세기에 따라 저준위와 고준위폐기물로 구분하고 있다. 저준위폐기물은 글자 그대로 방사능의 정도가 낮은 것을 말한다. 원자력발전소의 운전원이나 보수요원이 사용했던 장갑, 덧신, 까운, 걸레 그리고 각종 교체 부품 같은 것들이다. 또한 방사성동위원소를 이용하는 산업체, 병원, 연구기관에서 나오는 방사성폐기물도 저준위폐기물로 구분하고 있다.고준위폐기물은 사용후 핵연료 자체 또는 이를 자원으로 재활용하기 위해 재처리할 때에 발생하는 수준의 방사능을 갖는 폐기물을 말한다. 그러나 사용후 핵연료는 폐기물이라기 보다는 95%이상을 재활용할 수 있는 물질이기 때문에 폐기물로 간주하지 않는 것이 세계적인 추세이다.(자원이 풍부한 미국이나 캐나다는 사용후 핵연료를 고준위폐기물로 분류하고 있음). 우리나라는 사용후 핵연료를 직접 처분해야 할지 또는 재처리하여 이를 자원으로 재활용해야 할지 아직 정책적으로 결정하지 않았다. 따라서 현재 우리나라에서 처분의 대상이 되고 있는 것은 방사능 수준이 아주 낮은 저준위폐기물에 한정되고 있다.1988.6*************040원전운영50,21559,47898,048177,278257,078원전해체29,000145,000원전이외15,96324,93548,04693,871162,284계66,17884,413146,094300,149564,362표 4.1 원전 부지별 중 저준위 폐기물 저장 현황 단위 : 200 드럼가동 기수저장 용량저장량예상포화연도고리450,20027,7722014영광423,30010,5002014울진217,4008,5522010월성29,0003,4212018계1299,90050,215표 4.2 종류별 중 저준위 폐기물 발생 누적량 전망 단위 : 200 드럼원자로이 문제는 보다 본격적으로 국제사회의 관심을 끌게 되었다.② 심해저 처분의 환경적 영향해저 처분을 지지하는 과학자들은 이 방법에 의하는 경우 해저가 깊은 바다 속이기 때문에 방사능이 누출되더라도 인간에게 그 피해가 미치지 않고, 지구상 어느 지역보다도 깊은 해저의 지질적 구조가 안정되어 있으며, 방사능핵종을 강력하게 접착시키는 끈끈하고 두꺼운 점토성 수성암층으로 되어 있어서 안전하다는 이유를 들어 해저 처분의 타당성을 주장하였다. 1974년부터 1986년 사이에 일단의 과학자들로 구성된 국제적인 작업그룹은 연구결과 해저가 최적의 핵폐기물 처분장이라는 결론을 제시하여 이같은 입장을 뒷받침하였다.이에 대해 환경론자들은 폐기물을 담은 용기가 해저에서 부식되는 경우 환경에 돌이킬 수 없는 피해를 일으킬 우려가 있고, 지진 등 예측불가능한 요인이 발생하는 경우에 안전하게 대처하기 어려우며, 경제성에서도 뒤진다는 문제점을 지적하였다.해저에 고준위 핵폐기물을 폐기하는 경우 육지에서 멀리 떨어져 있기 때문에 공간적으로는 인간에게 자연방사선보다 적은 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 하지만 고준위 핵폐기물이 해저에 다량 투입될 경우 고열이 발생할 수도 있고, 이 경우 주변해역의 온도를 변화시켜 바닷물이나 해류에 영향을 미칠 수 있게 된다. 해류의 영향은 거시적인 흐름이 될 경우 엘리뇨나 라니뇨와 같은 기후변화와 관계가 있으므로 찬성론자들이 주장하는 것처럼 해저가 깊은 바다 속이라서 인간에게 영향을 미치지 않는다는 견해는 타당하지 않다. 또한 핵폐기물을 담은 용기가 부식하는 경우나 지질적인 변화가 발생하는 경우 해양환경과 생태계에 커다란 피해를 미치게 되며, 먹이사슬을 통해 인간 건강에도 영향을 미치게 된다.③ 육상터널을 이용한 해저 처분핵폐기물을 해저에 처분하는 또 다른 형태로 등장한 것이 육상터널(land-based tunnel)을 이용한 해저 처분의 방식이다. 이것은 육상터널을 통해 해안으로부터 접근할 수 있는 해저 저장소에 핵폐기물을 저장하는 방법이다.이 방식을 이용하림.