인플레이션의 영향과 종류목 차1. 인플레이션2. 인플레이션의 원인3. 영향1)경제에 미치는 직접적 영향2)정치적, 사회적 영향4. 수습책1. 인플레이션 개요화폐가치가 하락하여 물가가 전반적 ·지속적으로 상승하는 경제현상종래에는 인플레이션을 통화팽창이라고 보았고, 유효수요이론의 입장에서는 사회적 총수요(소비수요와 투자수요의 합계)가 사회적 총공급(소비수요와 저축의 합계)을 초과하는 총수요로 보았다. 그러나 최근에는 물가수준의 지속적 상승과정으로 정의하고 있다. 여기에서 물가수준은 많은 개별상품의 가격을 일정한 방법으로 평균하여 산출한 물가지수(price index)로써 측정한다.2. 인플레이션 원인인플레이션의 원인은 여러 가지가 있으나, 크게 보면 상품에 대한 수요측 요인과 공급측 요인으로 구분할 수 있다. 오늘날 인플레이션의 이론을 수요인플레이션(demand-pull inflation)과 비용인플레이션(cost-push inflation)으로 양분해서 보는 것은 바로 이 때문이다.① 초과수요:일반적으로 인플레이션의 주된 요인은 총공급을 초과하는 총수요라고 전통적으로 생각하여 왔다. 그러나 초과수요는 크게 실물수요의 계속적인 증가와 과잉 유동성공급(과잉 통화공급)의 2가지 이유로 발생한다. 실물수요의 증가는 개발도상국의 투자수요의 계속적인 증가(개발 인플레이션)와 현대 정부의 기능확대로 인한 재정수요의 증대에서 나타난다. 과잉 유동성공급은 오늘날 대부분의 국가가 관리통화제도를 채택하고 있어 그 가능성은 항상 존재한다.② 비용상승:제품의 생산비용이 상승하면 제품가격의 상승을 초래해 물가상승을 가져오는데, 이 비용상승은 1960년대 말부터 크게 현실화되었다. 비용상승의 원인으로는 임금의 인상, 수입원자재 가격의 상승, 고이윤(高利潤) 추구 등을 들 수 있다.스태그플레이션(stagflation), 즉 불황 속의 인플레이션 현상은 비용상승의 현실화 때문에 나타난 현상이다. ㉠ 임금상승은 노동조합의 힘의 증대, 특히 개발도상국의 개발정책 과정에서 인력수요의 증대에 따르는 임금인상의 압력에서 오는 것으로, 이것이 임금인플레이션이다. 임금의 인상은 ‘임금상승 → 물가상승 → 임금상승’이라는 임금 ·물가의 악순환을 가져오기도 한다. ㉡ 원자재가격의 상승은 특히 자원파동이나 자원민족주의의 강화 등으로 크게 현실화되어, 수입인플레이션(해외적 요인에서 오는 인플레이션)을 유발한다. ㉢ 고이윤 추구는 독과점기업이 완전경쟁산업과는 달리 가격을 관리할 수 있기 때문에 관리가격(administered price)을 형성시킴으로써, 관리가격인플레이션을 유발시킨다. 실제로 제2차 세계대전 이후의 미국에 관한 실증적 연구의 결과는 불경기 속에서도 독과점가격은 오히려 상승하였다는 것이 실증되었다.③ 기타 요인:인플레이션의 요인으로는 초과수요나 비용상승 이외에도 단순한 수요의 이동이나 공공요금의 인상, 저생산성 등을 들 수 있다.3. 인플레이션 영향인플레이션은 국민경제나 각 개별경제에 여러 경제적 결과를 가져온다. 그 중 중요한 것은 소득의 재분배, 부의 재분배, 국제수지 및 경제성장에 미치는 영향이다.① 소득의 재분배 : 인플레이션은 정액소득자에게 불리한 소득 재분배를 가져온다. 임금은 물가에 비해 느리게 상승하기 때문에, 화폐임금은 다소 오르더라도 실질임금은 낮아지게 되어 근로자(정액소득자)로부터 기업가에게로 소득을 재분배하는 효과를 가져온다. 따라서 인플레이션은 경제 ·사회 정의라는 관점에서 볼 때 주요한 악덕의 하나이다.② 부의 재분배 : 인플레이션은 채무자에게는 유리하게, 채권자에게는 불리하게 부가 재분배되어 간다. 이와 같은 면에서 인플레이션은 부의 불균등을 확대시키고 빈부의 질서를 뒤바꾸어 놓기도 한다.③ 국제수지와 경제성장의 저해 : 인플레이션은 수입을 촉진하고 수출을 저해하여 무역수지와 국제수지를 악화시키며, 소비를 조장하고 저축을 저해하여 자본축적을 방해함으로써 경제성장을 저해한다. 또한 경기변동의 폭을 확대 ·심화시키며, 국민정신과 생활을인플레이션이 경제에 미치는 직접적인 영향① 소득을 여러 경제주체들간에 재분배한다. -가격기능을 통해 소리 없이 눈에 보이지 않게 합법적으로 재분배한다. 따라서 인플레이션 과정을 통해 소득이 손실되는 경제주체와 이득을 보는 경제주체들이 생긴다.② 국민이 보유하고 있는 실질현금잔고에 대한 과세기능을 갖고 있다.- 정부의 통화 공급 권한으로 통화팽창과 인플레이션을 조성 할 수 있기 때문이다.③ 자원의 배분을 왜곡시킨다 - 물가상승이 크면 회전이 빠른 부문에 투자하거나 인플레이션으로 인한 피해를 막기 위 해 부동산, 골동품, 미술품 등에 투자하며 생산적 투자를 기피한다.④ 인플레이션은 국민의 후생복지에 손실을 준다 - 인플레이션이 소득을 경제주체 사이에 재분배한다고 했는데 이 경우는 소득 자체가 없 어지는 것은 아니다. 이른바 제로 섬 이론이 적용되는 것이다.⑤「물결 파급 효과」- 물가상승은 꼭 같은 비율로 전체 국민에게 동시에 파급되는 것은 아니다. 인플레의 원 인이 어디서 어떻게 발생하느냐에 따라 다른 형태로 전 국민경제에 파급된다.⑥ 국제수지를 악화시킨다. -물가상승은 환율일 일정하다고 할 때 수출 가격의 상승을 의미한다. 따라서 우리 나라 상품 수출이 부진해 진다. 그 대신 국내 물가가 상승하면 싼 외국 상품이 많이 수입된다. 수출입 개방 하에서는 이런 현상이 두드러지게 나타난다. 따라서 국제수지는 악화되기 마련이다.⑧ 임금, 지대 및 이자의 상승률이 상품가격 상승보다 뒤지기 때문에 이윤이 증대한다.⑨ 완만한 인플레이션은 국민들의 노동의욕을 자극시키는 효과가 있다. - 생활수준이 저하되는 것을 막거나 높이기 위해서는 더 일해야 하기 때문.⑩ 생산적인 자원 이동을 유도 할 수 있다. -시장경제를 전제로 하면 인플레이션이 생기면 성장이 촉진되는 부문에서 필요로 하는 생산자원의 임금과 가격이 그렇지 않은 경우보다 더 상승하기 마련이다.⑫ 비합리적인 소비 행동이 증대된다.2) 인플레이션의 정치적, 사회적 영향① 소득분포의 불균등으로 인한 사회적 긴장이 조성된다. -인플레이션은 개인소득의 분포를 왜곡시킨다. 따라서 이로 인한 사회적인 긴장의 조성이 큰 문제가 된다.② 소외와 불안감이 증대 - 불경기가 광범위하게 퍼져 있을 때에는 취업자가 자기보다 불우한 사람을 도와주지만 끈질긴 인플레이션 하에서는 이러한 사람다운 인정은 없어진다.③ 정치 체제를 약화시킨다. - 인플레이션은 노동자와 경영자의 관계를 악화시키고 노동자와 정부관계는 그 이상으로 악화되기 쉽다. 왜냐하면 인플레이션 때문에 초래된 생활수준의 저하로 인해 공무원이나 전문직단체의 직원들까지도 조합활동가로 되어버리기 때문이다. 이러한 공무원의 기질이 나 태도의 변동 때문에 정부의 지도력이 약화된다.④ 조세에 대한 불만과 기피 풍조를 조성한다 -납세자들은 정부지출이 증대되었음에도 불구하고 공공서비스는 종전과 꼭 같거나 악화 되었다고 생각하고 세금만 더 낸다고 불평을 한다.4. 수습책물가의 안정은 경제성장의 지속, 국제수지의 안정 등과 함께 경제정책의 중요한 과제이다. 물가를 적정선에서 유지시켜 경제의 안정과 발전을 도모하려는 물가정책은 바로 인플레이션 수습책이기도 한데, 물가정책의 정책적 수단은 인플레이션의 원인에 따라 달라진다.① 총수요억제정책 : 인플레이션이 과잉통화공급인 경우에는 통화의 공급을 줄이고, 실물수요의 증가인 경우에는 투자수요와 재정수요 등의 총수요(소비수요+투자수요+재정수요)를 줄임으로써, 총수요와 총공급을 균형화시키는 총수요억제정책을 이용한다. 총수요억제정책은 전통적으로 대표적인 물가정책수단이 되어 왔다.② 경쟁촉진정책 : 독과점가격의 형성이 물가상승의 원인인 경우에는 정부가 이들 기업에 대하여 규제를 가함으로써, 기업간의 자유경쟁을 조장하고, 공정거래가 이루어지도록 하는 경쟁 촉진정책을 취한다. 구체적인 내용은 카르텔 형성의 불법화, 공정거래법의 제정 시행, 소비자보호운동의 지원 등이다.③ 소득정책 : 물가상승이 특히 임금상승에 그 원인이 있을 경우, 정부가 물가와 임금의 상승한계에 대한 기준(guide line)을 설정해 놓고, 그 한계 내에 머물도록 비공식적인 통제를 가하는 소득정책(income policy)을 취한다. 소득정책은 오늘날 서구, 특히 미국 ·영국 ·프랑스 등 많은 나라에서 채택되고 있는 정책으로서, 1960년대에 등장한 새로운 정책이다.④ 구조정책 : 물가상승의 원인이 특정산업의 저생산성에 있는 경우, 이 분야(중소기업이나 농업 부문 등)의 생산성을 높여 주기 위한 근대화의 촉진, 유통구조의 개선 등을 도모하는 구조정책을 취한다. 이는 결국 산업합리화 촉진정책이다. ⑤ 기타 정책:물가상승의 원인에 따라 환율의 안정, 공공요금의 인상억제, 국제협력 등의 정책이 있다.
- 레이저란 무엇인가.일반 빛은 색깔이 틀린 여러가지 빛이 혼합되어 있는 것으로서 프리즘등을 통과하면 색이 분리되는 모양을 볼 수 있으며 어떤 점에서 빛이 시작되더라도 퍼져 나가는 성질이 있다. 여기에 반하여 레이저는 빛이 퍼지지 않고 아주 작은 선 속으로 진행하고 그 파장이 일정하기 때문에 여러가지 특수 용도에 사용할 수 있다.레이저는 영어로 LASER(Light Amplication by Stimulated Emission of Radiation)로 해석하면 "여기 방출에 의한 빛의 증폭"이 된다.쉽게 설명하자면 밑의 그림과 같이 어떠한 물체의 원자, 분자를 자극하여 가지고 있는 광에너지를 빼앗아 마주 보는 거울로 빛을 증폭하여 한쪽 방향으로 일시에 내보내는 것이다.- 레이져의 응용분야군사용 - 포격 및 폭격시 탄두 유도, 총기류 사격시 목표 확인,레이저를 이용한 미사일요격및 목표 파괴(연구중)현재 군사용 레이저는 전장에서 일상적으로 사용되고 있으며 소화기 조준용에서부터 미사일 요격에 이르기까지 그 용도가 다양하다. 레이저에 대한 군사적 관심은 크게 레이저 거리측정기 및 표적 지시기, 탐지 식별 장치, 레이저 통신에 집중되고 있으며 최근에는 로켓, 미사일 등을 요격하기 위한 고 에너지 레이저 분야가 많은 관심을 불러일으키고 있다. 그밖에도 레이저 모의 전투 훈련 체계를 비롯하여 광범위한 레이저 응용 분야들이 연구되고 있다. 표 2는 레이저의 주요 군사 응용 기술을 나타낸 것이다. 이들 응용 장비 가운데 대표적인 레이저 기술에 대해 언급하기로 한다.분 류응 용 장 비거리측정거리측정기전차용 거리측정기(루비 레이저, Nd:YAG 레이저)표적 지시표적지시기유도탄용 레이저 조사기ㅋ추적 유도광섬유 사격통제장치지대지 유도탄용 광섬유 사격통제장치전자 항법레이저 자이로광섬유 자이로탐지 및 식별풍향/풍속 측정장치난기류의 원격 감지장애물 탐지장치눈에 안전한 레이저에 의한 전선 등의 탐지화학제 탐지장치사린 등의 독가스 탐지수중물체 탐지장치청녹색 레이저에 의한 수중 물체 탐지, 가 되는 물체를 탐지한다. 레이저에 의한 전선의 탐지능력으로서는 구경 100mm 전후의 광학계를 이용하여 피크 출력 10kW 정도의 레이저로 수 100m 앞의 직경 10mm 정도의 전선을 탐지할 수 있다. 그러나 전방에 레이저 빛을 주사하면, 장해물을 포함한 여러 물체로부터 반사광이 되돌아온다. 그 중에서 운행에 필요한 정보만을 추출하여 알기 쉽게 조종자에게 제공하는 기술이 요구된다교육용 - 큰화면에 프리젠테이션시 지시봉대신으로 사용레이저는 산란이 되지 않기 때문에 한곳을 딱딱 집어 설명할 때 쓰인다.기존 지휘봉으로는 가르치는 이의 팔이나 몸이 칠판이나 교재를 가리어 불편한점이 있었으나 레이저 포인터를 이용하면 그러한 불편함 없이 프리젠테이션을 할 수 있다.의료용 - 레이저 메스, 피가 덜 나오는 수술 혹은 정밀도가 요구되는 수술에 사용.의료분야에서는 미세한 부위에 빛에너지를 집중 할 수 있는 레이저의 특징 때문에 외과 수술시 칼 대신에 100W 내지 200W급의 탄산가스 레이저가 사용되고 있다.레이저로 수술하면 세포조직의 물분자에 의해 10.6um의 빛이 잘 흡수되므로 쉽 사리 응고되어 지혈에 훌륭한 효과가 있을 뿐만 아니라 아르곤레이저는 망막치료에도 사용되지만 성형외과에서 피부의 주근깨 등 점을 제거하는 피부미용에도 이용되고 있다.또한 피부암의 치료에 헬륨 네온레이저가 사용되고 있는데 이것은 He-Ne레이저의 632.8 nm 파장이 신체조직을 잘 투과하는 성질을 이용한 것으로, 피부암 환자에 HPD(hematoporphrine derivative)라는 약제를 투여하면 이 화합물은 암세포부위에만 침착되는데 이것은 632.8nm 의 빛을 잘 흡수하는 물질로서, 이 상태에서 He-Ne레이저의 빛을 광섬유로 피부조직에 주사하면 건강한 조직에서는 레이저광이 잘 투과하므로 영향이 없으나 암세포 주위에 침전되어 있는 HPD 가 빛을 흡수하고 흡수된 광에너지를 암세포에 전달 함으로서 암세포가 죽게 하는 등 암퇴치에도 이용되고 있다.우리 나라에서는 1980년대 후반부터 의벽에구멍을 낼 수 있어 완벽한 치료를 할 수가 없어 이 경우 일부 치료는 광화학 요법을 이용한다폐암치료는 헤마토프로필린을 환부로 2.0에서 5.0mg/kg율로 주입하고, 출력이 20에서 800mW인 아르곤 레이저에 의해 여기된 630nm의 색소 레이저 파장을 이용한다. 치료 효과는 거의 80%에 달한다고 한다. 현재 광 역학 치료는 상기에 열거한 암외에도 자궁암, 위암, 직장암, 머리와 목에 생긴 암 등에도 효과를 보이고 있다. 광 역학 치료의 문제점은 광증감제의 보존 시간에 따른 성분의 변질과 시공간적 광증감제의 흡수과정 그리고 광 과민성 따위의 후유증에 의한 발암의 가능성 따위가 문제이다.레이저 온열 요법암을 치료하는 방법 중의 하나는 고 에너지 레이저 빔으로 직접 암세포를 기화시키는 방법이다. 그러나 이 방법은 암세포의 기화 과정에서 생기는 광음향효과에 의해 암의 전이 가능성이 있기 때문에 문제가 있다. 레이저 온열 요법은 암 세포의 정상 세포에 비한 온도 저항성이 낮음을 이용하여 암을 치료하는 방법이다.그러나 암세포의 경우는 분열 증식이 비정상적으로 일어나므로 영양을 보급하는 혈관의 구축이 임시변통적으로 되어 암조직의 중앙부는 혈액 보급이 부족하여 저산소, 저양양및 저PH상태에 있으므로 정상 조직에 비해 온도 저항성이 낮다. 그러므로 레이저 에너지를 적당히 하여 조직의 온도를 44℃에 가깝게 유지할 수가 있으면, 정상 조직을 손상시키지 않고도 암과 같은 이상 조직을 파괴할 수가 있다.온열 치료는 주로 2내지 3W 출력의 연속파 니오디뮴 : 야그 레이저를 이용하여 안면이나 목부위 암 또는 자궁경부암등을 치료하는데 응용되고 있다.광자극치료낮은 출력의 연속파나 고반복률 펄스 레이저를 이용한 치료의 경우는 에너지가 미미하여 빔 조사 부위의 조직 온도가 상승되거나 하는 열 작용보다는 조직을 자극하여 활성화시키는 것 같다. 저 출력 레이저를 이용한 광자극 치료는 다른 광열치료와는 달리 조직에 상해를 입히지 않는 치료이다. 광자극치료는 레이저 에너지에 의한 단백질과 수 있는 레이저 응용방법으로서는 간섭적 방법(interferometric methods), 빔변조법(beam-modulation methods), 반사 펄스법(pulse-echo techniques) 등이 있다. 간섭적 방법은 10m 정도의 거리측정에 사용되는데 비해, 빔 변조법과 반사 펄스법은 수백만 km까지의 거리측정에 사용된다. 첫째로 간섭적 방법에서는 레이저의 가간섭성을 이용하여 수십m의 거리를 백만분의 일의 정밀도로 측정할 수 있다. 둘째, 빔 변조법에서는 변조된 레이저 빛을 표적물에 보내어 반사되어 돌아온 빛과의 위상차를 측정함으로써 거리를 측정하게 되는데 이 방법 역시 백만분의 일 정도의 정밀도를 얻을 수 있다. 셋째, 반사 펄스법은 레이저 레이더(radar)라 불리며 뒤에서 따로 다룰 것이다.이와 같은 원리를 이용하면 직선적인 거리만이 아니라 물체의 표면의 높낮이도 매우 정밀하게 측정할 수 있다. 주로 피조(Fizeau) 간섭계나 트와이만-그린(Twyman-Green) 간섭계를 이용하여 기준면(reference surface)과 주어진 면 사이의 차이를 0.00003mm 정도의 정밀도로 쉽게 측정할 수 있으며, 이는 높은 정밀도를 요하는 광학 부품의 시험 등에 사용되어진다. 이때 간섭무늬는 매우 평평하고 고른 면에서 반사된 빛과 물체 표면에서 반사된 빛에 의해 형성되어, 물결무늬 같은 밝고 어두운 무늬를 보인다. 밝은 부분과 이웃하는 어두운 부분은 1/4파장 만큼의 높이 차이를 보이는 것이다.간섭계의 원리를 이용하여 매우 작은 거리차이를 측정하고자 하는 노력은 아인슈타인에 의해서 예측된 중력파를 검출할 수 있을 것으로 기대되고 있다. 미국의 대형 기초과학프로젝트의 하나인 LIGO(Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory)는 한 쪽 팔이 4km에 이르는 초대형 간섭계를 이용한 것으로 2000년에야 관측이 시작될 것이다. 중력파는 중성자별, 초신성, 블랙홀 등이 형성되면서 방출되는 것으로 예측되었다. 초점에 집속된 레이저빛은 양 1um 크기를 갖는다. CD판에 기록된 0 또 는 1의 신호에 따라 반사되는 빛의 세기가 달라진다. 반사된 빛은 원통형 렌즈로 집광 다이오드에 입사되 어 전기적 신호로 전환된다. 구동된 빛은 레이저 빛의 초점이 정확히 CD판에 일치하도록 수직이동과 수직 이동이 가능하도록하는 장치이다. 재래식 전축에서와는 달리 직접 CD 와의 접촉이 없으므로 마모나 손상 이 없는 장점이 있다.IC(집적회로)를 제작하는데 사용되는 마스크를 수리하는 데에도 레이저가 유용하다. 예를 들어 IC마스크를 검사했을 때 회로의 중요한 부분에 덩어리진 재료가 있음이 발견되었다면 레이저로 이를 증발시킬 수 있다. 또한 레이저는 어떤 종류의 IC내부에 있는 연결들을 잇거나 끊음으로써 그것이 원하는 기능을 갖도록 할 수 있다. 많은 경우에 여러 기능을 가지는 IC를 대량생산하는 것이 서로 다른 IC들을 따로 생산하는 것보다 경제적이다. 이런 IC는 그 내부 연결에 따라 다른 IC가 되는 것이다. 따라서 IC내부의 연결을 바꿈으로써 그 기능을 원하는 IC의 것으로 바꾸게 되는 것이다.문화재 관리대기오염이 석조 건축물과 기념물을 놀라운 속도로 파괴하고 있다. 오래된 석조물에 검정색 때가 덮인 것을 볼 수 있는데, 이는 화석연료에 의한 오염물질이 먼지와 섞여 형성된 것이다. 때의 두께는 주변 조건에 따라 수㎛으로부터 수mm에 이른다. 한편 대기오염에 의한 산성비는 대리석과 석회석을 녹일 뿐만 아니라 검정색 때를 씻어내기도 한다. 그런데 노출된 부분의 때는 씻어 내리지만 다소 가려진 부분은 씻지 못하므로 얼룩져 추하게 만들어 버린다.때를 씻어내는 보통 방법은 연마제와 세척제를 사용하는 것인데, 석조물 표면을 영구적으로 망치는 경우가 많다. 따라서 유럽의 도시들에서는 보다 좋은 방법이 개발될 때까지 보통 방법으로 때를 씻어내는 것을 그만두고 있다.레이저는 석조물의 표면을 원래 색깔과 결로 복원시킬 수 있다. 이 방법은 옅은 색깔의 석조물에 낀 검정색 때에 효과적이다. 검정
전기의 사용량은 계절마다 다르고 날마다 다르고 시간마다 다르다.이는 사람들의 생활 리듬과 때마다 사용하는 전기기구의 사용량에 따라 달라지는데 최대한 효율적인 에너지 공급을 위하여 사용량의 변화에 따라 발전 방법도 달라져야한다.그리고 전력 사용이 최대에 이를 때만 가동되어야 하는 발전 방식이라면 발전을 신속하게 시작할 수 있어야 하고 중지하는데 많은 에너지가 필요하지 않는 발전 방식이 유리하기 때문에 이도 발전 방식을 나누는데 한 역할을 한다.발전원별 경제성은 이용률 별로이용률 20~30 %에서는 LNG가스발전이, 40~50 %에서는 석탄발전이, 이용률 60% 이상에서는 원자력 발전이 가장 경계적인 발전원으로 나타난다.이제부터 우리는 사용량에 따라 나위어진 기저부하, 중간부하, 첨두부하 세 가지에 대해 알아보겠다.1. 기저부하 담당 발전소.전력이 가장 적게 사용되는 시간대의 발전 방법이다.즉 전기로 돌아가는 에어컨 및 냉방 시설의 이용량이 적은 겨울이나 늦은 밤 등의 시간에 발전을 한다.기저부하를 담당하는 발전소는 언제나 발전을 해야하기 때문에 쉽게 정지 할 수 없으며 계통의 요구에 언제나 응답 할 수 있는 상태여야 하고 발전 비용이 저렴해야 한다.그러므로 건설비가 많이 드는 대신 연료비가 싼 원자력은 이용이 많아야 하는 기저부하용으로 적합하다는 것을 알 수 있다.* 원자력 발전-원자력발전의 기본원리는 물을 끓여서 증기를 만들고 이 증기로서 터빈을 돌려 발전을 한다는 점에서는 일반 화력발전방식과 다를 바 없지만, 물을 끓이기 위한 에너지원 공급방식을 화력발전에서는 보일러 내에서의 연소반응에 의존하지만 원자력발전에서는 원자로 내에서의 핵분열반응에 의존한다는 점에서는 차이가 난다.-발전방법원자로에는 우선 중심부에 핵연료가 있는데, 핵연료는 천연우라늄(235U가 0.7%)이 235U의 함유율을 3% 정도로 높인 농축우라늄을 가공한 연료소자(Pellet)를 피복관 속에 차곡차곡 채운 후 양단을 용접하여 밀폐한 연료봉을 모아 다발로 만들어 사용하고 있다. 핵연료 내에 존2~3개의 새로운 중성자를 방출하게 된다. 이들 새로운 중성자가 또 다른 235U와 충돌하여 원자로 내에서는 지속적인 핵분열 연쇄반응이 가능해지게 된다. 핵연료다발의 덩어리를 노심(爐心)이라고 하는데 노심 주위에는 중성자 누출을 방지하기 위한 반사체가 있고 핵연료집합체 사이사이에는 중성자를 잘 흡수하여 핵분열반응을 조절하는 제어봉이 설치되어 있다. 한편 핵연료봉 사이에 채워진 감속재는 핵분열반응이 용이하도록 중성자 속도를 떨어뜨리게 한다. 동시에 감속재는 핵분열반응시 방출된 에너지를 흡수하는 냉각재 역할도 겸하게 되는데 현재 원자력발전소에서 주로 사용하고 있는 경수로나 중수로의 경우 감속재 및 냉각재로서 물(輕水)이나 중수(重水)를 사용하고 있다. 핵연료로부터 많은 에너지를 빼앗은 냉각재는 증기발생기로 보내져 물을 가열하게 되고 그 결과 발생된 증기가 터빈을 돌리게 되며 이 때 터빈에 같이 연결된 발전기에서 전기가 만들어진다.-장단점초기 건설비용이 높은 편이나, 연료비가 월등히 싸기 때문에 발전소의 긴 수명기간을 통해 볼 때 발전비용이 가장 적게 든다. 특히 부존(賦存) 에너지자원이 부족한 국가의 입장에서는 핵연료시장이 비교적 안정되어 있을 뿐 아니라 소량의 연료만으로도 장기간(약 3년간)에 걸쳐 발전할 수 있고 수송 및 저장이 용이하여 에너지 비축효과가 크기 때문에 에너지 안보 측면에서도 매우 유리하다. 향후 고속증식로와 핵융합로가 실용화되면 우라늄자원의 고갈문제도 염려할 필요가 없을 것이다. 원자력발전은 화석연료를 태울 때 나오는 이산화탄소?아황산가스?질소산화물 등 유해물질이 방출되지 않기 때문에 온실효과나 산성비로 인한 생태계 위협 요인들을 제거할 수 있어서 지구환경보존 측면에서도 효과적이며, 기술의 특성상 최첨단 기술이 종합되어야 하는 기술집약형 발전방식이므로 과학 및 관련산업의 발달을 크게 촉진시킬 수 있는 장점이 있다. 그러나 발전과정에서 불가피하게 발생되는 방사선 및 방사성 폐기물을 안전하게 관리하고 처리?처분해야 하기 때문에 필수 안전장치 설치에 장기간 안전하게 관리해야 하는 점 등을 단점으로 들 수 있다. 물론 방사선 및 폐기물의 관리가 엄격한 규제기준 아래 이루어지고 있어 우려할 바는 아니지만 지속적인 원자력발전 증대에 상응하는 관련기술의 개발이 원자력발전의 경제성 및 안전성을 더 높이기 위해 꾸준히 이루어져야 할 것이다.-경제성발전원가를 비교하여 계산한다. 원자력 발전원가에는 수명 후 발전소 처리비용, 사용 후 연료처리비용 및 방사성폐기물 처분비용 등도 함께 고려하고 있다. 국내발전소의 1991~1993년까지 3년간 운용에 따르는 발전원별 발전원가 분석 실적에 따르면, 원자력 24.17원/kWH, 유연탄 29.47원/kWH, 석유 35.53원/kWH, LNG 35.93원/kWH 수준으로 나타났다. 원자력발전의 경우 건설비는 상대적으로 많이 들지만 연료비가 적게 들어서 기저부하 운용시 발전원가가 다른 발전원에 비해 월등히 유리한 편이다-안전성원자력발전소 설계의 기본개념은 첫째 어떤 경우에도 원자로에 중대한 이상이 발생하지 않도록 하는 것이고, 둘째 만약 이상이 발생할 때 이를 사고로 파급되지 않게 억제할 수 있도록 하는 것이고, 셋째 이상상태를 억제하지 못하여 사고로 진전될 경우 그 영향을 최소화하는 것이다. 이를 위해 모든 재료와 부품용량을 여유있게 설계하고, 중요설비는 예비설비와 이중계통을 갖추어 한 기기가 고장나면 즉시 다른 기기가 그 기능을 맡을 뿐 아니라 동력원도 다중화하여 외부전원이 모두 끊겨도 자동적으로 작동되는 비상 디젤발전설비까지 갖추고 있다. 또 중요설비나 계통을 한 군데로 모아 놓지 않고 서로 독립적으로 분리시켜 두어서 어느 한 쪽에 이상이 있어도 다른 한 쪽은 건전한 상태를 유지할 수 있도록 설계되어 있다. 발전소 부지는 자연재해에 견딜 수 있도록 각종 정밀조사를 거치며 구조물 및 설비에 대한 내진설계를 수행하고, 원자로는 비정상적인 요인으로 핵분열 연쇄반응이 급격히 증가할 때 스스로 핵분열을 억제하여 사고를 저지하는 고유안전성을 보유하도록 설계한다. 그럼에도 불구하고 뜻밖의을 철저히 차단하여 환경피해를 입히지 않도록 하고 있다.만일 원자력발전소의 발전량이 기저부하에 미달된다면, 화력발전소의 일부가 이 기능을 분담 하는데 태안화력발전소 당진화력발전소 삼천포화력발전소 보령화력발전소 하동화력이 기저부하를 담당하는 발전소이다.2. 중간부하 담당 발전소기저와 첨두 그 중간을 담당하는 발전소이다.여수 1,2호기, 보령화력3,4호기 등등....3. 첨두부하 담당 발전소건설비가 적고 연료비가 비싼 LNG는 적게 이용되는 첨두부하용으로 적합하다.그리고 건설비는 많이 드나 밤의 남는 전기를 이용하여 물을 끌어올려 나중에 전기의 사용량이 많을 때 물을 흘려보냄으로써 그 에너지로 전기를 얻는 수력발전 역시 첨두부하에 적합하다.그리고 요즈음 미세 얼음조각을 이용한 새로운 발전 방식이 생겨나 각광받고있다.*화력발전-발전방식석탄, 석유, 등유, LNG(액화천연가스), LPG(액화석유가스) 등의 화석연료를 연소시켜 발생되는 열에너지의 일부를 기계적 에너지로 변환하여 전기(전력)을 발생시키는 발전 방식이다. (작업 매체로 물을 사용)-장단점수력 발전에 비하여 단기간에 설치할 수 있다. (발전 설비의 용이)수요가 많은 대도시 근처에 발전소를 만들 수 있다.대량의 전기를 한꺼번에 생산한다. (총 발전량의 절반을 공급)건설비가 적게 든다.연료 자원이 고갈되고 있다.소음을 일으키고 지속적인 연료 공급이 필요하다.효율이 많이 떨어진다. (열효율이 30~35%) 나머지 열은 모두 폐열로 방출되어 주변 해양 오염의 원인이 된다.연료 수입으로 인한 무역 적자의 주요 원인이 된다.대기 및 수질 오염을 일으킬 수 있다.*수력발전-발전방식높은 곳에 있는 물을 낮은 곳으로 유도하여, 물이 떨어지는 힘, 즉 물이 가지고 있는 위치에너지를 운동에너지로 바꿔 수차를 돌리고, 수차에 연결된 발전기로 발전하여 전기에너지를 일으키는 것을 말한다. 수력 발전소는 일반적으로 험한 산속에 건설되어 전기 소비지에서 멀기 때문에, 송전선이나 댐 등의 건설에 많은 비용과 기간을 필요로 한다.-종류발전법에 따라 발전소의 형식이 달라진다.o 댐식 : 강을 가로질러 높은 댐을 쌓아 물을 저장하고, 이것을 수압이 걸린 터널을 통하여 바로 아래의 발전소로 물을 떨어뜨려 발전한다.o 수로식 : 강을 상류에서 막아 취수구를 만들고 물을 수로로 유도한 다음, 본류와의 낙차를 이용하여 발전한다.o 댐?수로식 … 댐으로 저장한 물을 수로에 의해 더욱 낙차를 크게 하여 발전한다.-장단점설비의 운전절차가 간단하고 기동에 소요되는 시간이 2분 이내로 짧아서 필요한 양의 전력을 신속히 생산할 수 있다.부하변동에 대한 즉응성이 우수 함으로 첨두 부하용으로 사용무공해 에너지 일뿐 아니라 천연자원을 이용하므로 운전 비용이 적게 든다. 또한 발전설비는 40년 이상 댐은 반 영구적으로 사용할수 있다.국내 부존자원을 활용하며, 댐 건설로 홍수를 막을 수 있는 등 여러가지 이점이 있으나 댐 건설에 막대한 건설비가 소요.*미세 얼음조각을 이용한새로운 氷蓄熱 시스템氷蓄熱 시스템이란 야간의 잉여전력을 이용하여 물을 얼음의 형태로 저장하였다가, 그 열을주간의 냉방 등 공조에 이용하는 방식이다. 이러한 氷蓄熱 시스템은 국내에도 일부 보급이 진행되고 있는 방식으로 값싼 야간전력을 사용함으로써 전기요금의 절약이 가능해 질 뿐만아니라, 보급이 확대된다면 여름철 전력수요의 첨두부하를 줄이는 효과가 기대되며, 이용자뿐만 아니라 전력회사에도 이점이 있는 시스템이라 할 수 있다.최근 일본에서는 이러한 氷蓄熱 시스템의 에너지 효율을 높이기 위한 새로운 제빙기술이 개발, 보급되고 있다. 氷蓄熱 시스템에 사용되는 일반적인 제빙기술은 딱딱하게 굳은 고체상의얼음을 이용하는데, 현재 빌딩 공조형 에어컨 등에 상품화되고 있는 것은 대부분이 이와 같 은 방식으로 설치되어 있다. 그러나, 고체상의 얼음은 만들기 쉬운 반면에 열에너지로 변환 시키기 위한 해빙에 시간이 걸린다. 이로 인하여 열교환기가 필요하고, 기기의 구성이나 시 스템이 복잡하게 된다. 그 결과 일반적인 氷蓄熱시스템은 보통의 에어컨에 비해 설치비 등을 포함시키면 2 있다.
1. 국내에서 현재 사용되는 56Kbps모뎀, ADSL모뎀,VDSL모뎀을 비교하여 설명하라.56K 모뎀이란?전화선의 물리적 최대 데이터 전송률은 35Kbps이다. 이 때문에 지금까지의 통신최대 속도는 33.6Kbps에 그쳤으나 속도에 대한 인간의 욕구는 이 물리적 전송률을 깨고야 말았다.바로 56Kbps 기술이다.56Kbps 기술 이전에는 33.6Kbps의 프로토콜인 V.34 프로토콜이 있었다. V.34 프로토콜은 사용자와 사용자간의 연결을 목적으로 개발된 프로토콜로 A라는 PC로부터 발생하는 아날로그 데이터를 디지털로 변환, 전화선(PSTN)에 보내면 B라는 PC가 디지털 데이터를 다시 아날로그 데이터로 바꾸어준다. B가 보낸 데이터를 A가받는 과정도 동일하다. 이 과정에서 필연적으로 발생하는 것이 양자화 잡음(Quantization Noise)이다. 이 양자화 잡음 때문에 기존 통신 서비스는 33.6Kbps의 전송 속도를 넘을 수 없었다.그러나 양자화 잡음은 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 변환시킬 때 발생하는 대역폭의 유실 현상으로, 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환할 때는 발생하지 않는다. 이 개념을 이용한 것이 56Kbps 모뎀 기술이다. 56Kbps 기술에서는 서버에서 보낼 데이터를 디지털로 변환하지 않고 곧바로 PCM 코드 값을 클라이언트(PC)에 보낸다. 그러므로 업로드 속도는 여전히 33.6Kbps로 묶이지만 데이터를 다운로드할 때는 56Kbps 속도를 이론적으로 즐길 수 있다.56K 기술은 기존의 전화선(PSTN)에서의 한계를 극복하는 기술로 이에 따른 많은 제약이 발생한다.우선, 56K 서비스를 제공하는 ISP(Internet Service Provider)와 사용자간에 똑같은 종류(X2 또는 K56Flex)의 모뎀을 사용해야 하며 ISP는 반드시 Digital Line을 가지고 있어야 한다. 이것은 ISP와 Telco(Telephone Company:전화회사, 국내는 한국통신 또는 데이콤)가 기존의 전화선이 아닌 디지털 회선으로 연결되없다는 것이다. 실제로 미국의 경우 X2 기술을 적용할 경우 FCC(미연망통신위원회)의 제한에 따라 53까지 밖에 서비스를 받을 수 없으며(이는 미국의 경우이며 다른 국가에서는 해당이 안됨), 3COM에서 테스트한 바에 따르면 45~50K가 58.2%이고 40~50K가 81.3%로 통계가 나온바 있다. 그 지역적인 영향(여러개의 교환기를 거치는 등)을 받을 경우, 최적 56K 서비스를 받을 수 없다는 점이다.둘째로, 56K는 다운로드시만의 속도이면 업로드시는 28.8K 또는 33.6K의 속도이다. 이를 전문용어로는 Asymmetric(비대칭의)이라고 한다.또 한가지, 회사에서 PBX(구내 사설 교환기:Private Branch eXchange)를 사용할 경우(보통 9번을 누른 후 외부전화를 사용하는 시스템)에는 28.8K 또는 33.6K 보다 높은 속도를 내기는 힘들다는 사실이다. 이는 대부분의 PBX 시스템에서 특수한 A/D 전환을 막고 있기 때문입니다. 따라서, 회사에서 56K 서비스를 이용하시려는 분들은 별도의 직통 전화선을 설치하여 사용해야 한다.ADSL이란?쉽게 말해 전화선을 사용하는 인터넷이다.즉 케이블 모뎀은 LAN를 이용하기 때문에 설치가 복잡하고 사용하기가 불편하지만, 속도가 빠르다는 것, 그리고 ISDN은 설치는 쉽지만 속도가 불만인 점 이 모두를 개선했다 할 수 있다. 다시 말해서 ADSL은 기존의 전화선을 사용하여 다운로드 속도는 빠르게, 업로드는 다소 느리게 구성하여 이 둘의 장점을 모두 취하고 있다. 예를 들자면, 실제로 ADSL를 아파트 등에 설치하고자 하면 사용자는 기존의 모뎀을 빼고 끼는 것만으로 모는 것이 다 해결이 된다.연결은 기존의 전화가 전화 콘센트의 위쪽 2개를 사용했다면, ADSL는 그 밑의 2개선만을 ADSL로 사용한다. 단독주택과 달리 아파트는 배선을 하기 그리 용이하지 않지만 전화선을 이용하고, 기존의 전화콘센트를 이용하여 가장 쉽고 편리하게 해결해 주고 있다ADSL은 '비대칭 디지탈 가입자회선'으로 기존의 전화선 있게 하였다.ISDN(128kbps)이 제공하는 속도에서 T1(1.544Mbps)사이의 속도로 가정이나 SOHO을 대상으로 보급되기 위해 개발되었다. ADSL 서비스는 외장형 ADSL 모뎀과 내장형 ADSL 모뎀으로 구성된다. 하지만 대부분의 경우 가격과 설치상의 문제로 내장형 ADSL모뎀을 사용하는 경우가 대부분이다. 이 경우, 내장형 ADSL의 특징은 일반적으로 사용하는 56K 모뎀과 특성이 같다. 즉 하드웨어설치나 소프트웨어설치 모두 일반 모뎀이라고 생각하고 사용하면 될 만큼 쉽게 구성되어 있다ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)은 기존 전화선을 통해 일반 음성통화는 물론 데이터 통신을 고속으로 이용할 수 있는 기술로 송수신 속도의 차이 때문에 비대칭형이란 수식어가 붙었다. 1980년대 미국의 Bellcore에서 VOD 서비스를 위한 기술로서 개발되었으나, 인터넷의 활성화에 힘입어 현재 새로이 대두되고 있는 고속 회선 가입자 수용 기술이다.음성, 데이터, 비디오 통신에 대한 요구 등 급변하는 통신 환경은 서비스 제공 업체로 하여금 자신의 수용 능력에 한계를 느끼게 하여, 광케이블을 이용한 광대역 통신망을 구축하게 하였다. 따라서 이의 대안으로서 기존의 2선식 전화망을 이용한 고속 가입자 수용 기술인 ADSL이 새롭게 부각되고 있는 것이다.일반적으로 사용하는 전화선인 구리 2선식의 전화망을 이용한 기존 모뎀은 가입자의 데이터 신호를 아날로그 형태로 바꾸어 POTS(Plain Old Telephone Service) 라인을 통해 전송하는 기술로 변조 및 압축 기술의 발전에 힘입어 56Kbps까지의 전송속도를 보장한다. 하지만 불행히도 현재 많은 컴퓨터 네트웍에서 필수적으로 사용해야 하는 멀티미디어 어플리케이션은 56Kbps의 속도로는 사용이 거의 불가능할 정도의 용량이 되어 버려, 56K 전송속도로는 상당한 인내심이 필요할 정도로 데이터가 폭주하게 되었다.이러한 문제를 근본적으로 해결하기 위해서는 각 가정의 전화선을 모두에 따라 경제성 또한 높다는 것이다. 이런 동선을 이용한 고속 데이터 통신을 가능하게 하는 기술이 바로 ADSL이다.ADSL은 전송 거리 및 장비에 따라 다소 차이가 있기는 하나 전화국에서 가입자까지의 하향속도 1.5Mbps에서 8Mbps를 가입자에서 전화국까지의 상향속도 16Kbps에서 1Mbps까지를 지원한다. ADSL은 그 전송 속도의 고속성 및 비대칭 특성으로 가정이나 소규모 기업에 영화, 전화, 비디오 카탈로그, 랜 접속, VOD 및 고속 인터넷 접속 등에 유용한 솔루션을 제공할 수 있게 된다.Asymmetrical Digital Subscriber Line (ADSL)이란 기존 2선식 전화망을 이용하여, 네트웍에서 가입자로 고속의 다운스트림 데이터 채널과 가입자에서 네트워크로 저속의 업스트림 데이터 채널을 제공하며, 동시에 기존의 음성 서비스를 제공하는 기술이다. ADSL의 속도는 1.5Mbps에서 8.192Mbps의 하향속도를 가입자에게 제공하며, 16kbps에서 1.088 Mbps의 상향속도를 전화국측으로 제공한다. 또한 데이터 통신 서비스와 음성 서비스를 동시에 제공한다.따라서 ADSL을 이용하여, 전화선을 가진 모든 사용자에게 인터랙티브 멀티미디어 서비스를 제공할 수 있게 된다. 서비스 제공자의 관점에서, ADSL은 전화선 양단에 놓이는 모뎀과 같은 기술로, 정보를 포함하고 있는 디지탈 정보원간의 인터페이스를 제공하고, 아날로그 모뎀과 같은 통신 채널을 제공하지만, 속도가 차이 나게 된다. 데이터 전송 속도는 전화국에서 가입자까지의 거리, 사용되는 전화선의 종류, 사용되는 ADSL 장비의 종류에 따라 다르다. 하지만, 음성 통신의 동시 사용할 수 있다.전형적인 아날로그 음성 대역 모뎀은 전화 서비스와 같은 0 ~ 4KHz 주파수 대역을 사용하므로 음성과 데이터의 동시 사용이 불가능하다. 그러나 ADSL은 음성과 다른 주파수 대역(100KHz ~ 1.1MHz)에서 동작하므로 기존의 전화 서비스와 ADSL 데이터 서비스를 동시에 사용할 수 있다.의 차이를 주어서 비대칭형이라고 부르고 있다.인터넷이 급속하게 발전함으로써 고속회선을 요구하는 가입자를 위해 보급되고 있으며, 여기서 VDSL은 xDSL의 최종단계로 더욱 빠르고 안정된 서비스를 위해 개발되었다.VDSL의 개발 배경은 기업이나 가정의 통신환경의 급격한 변화 속에서 점차 증가하는 Web의 복잡성을 해소하고 ADSL 보다 더 빠른 전송속도로 비대칭, 대칭의 특성을 가지고 가입자 댁내 소규모 기업, 전화, 비디오, 랜접속, VOD 및 고속 인터넷 접속등에 다양하고 유용한 가치를 제공할 수 있도록 개발되었다.하지만 VDSL이 대중화되기 위해서는 아직 넘어야할 것들이 많이 있다. VDSL의 가장 문제가 되는 요소는 서비스 할 수 있는 거리가 짧다는 데 있는데, ADSL이 4.5 ~ 5.5 km 정도거리의 가입자들까지 서비스를 할 수 있는데 비해 VDSL은 기술상 1.4 ~ 2.5 km 정도가 서비스를 할 수 있는 한계 거리이다. VDSL은 대칭형 서비스의 경우 1.4 km 가 한계이고 비대칭형 서비스의 경우 2.5 km 가 서비스 지역의 한계다. 또한 VDSL의 최대 장점인 52Mbps 의 전송속도를 내기 위해서는 서비스 거리 지역이 300m에 정도로 줄어드는 단점을 갖고 있다.이런 서비스 거리의 문제는 아파트나 오피스텔, 호텔등의 MDU(집단가입자)환경에서는 별 문제가 없지만 일반 주택 지역에서는 서비스가 쉽지 않아 보인다.VDSL의 또 다른 단점으로 지역별 사용자가 증가할 수록 속도가 떨어지는 단점을 들 수 있다. ADSL이 사용자 수에 상관없이 일정한 속도를 내는데 비해 VDSL 은 해당 지역의 사용자 수가 늘어나면 그에 따라 속도가 떨어지게 된다.이런 기술상의 단점을 극복하기 위한 방법으로 각 지역별 스트리트 캐비넷(street cabinet)까지 모두 광섬유를 설치해 반경 300M 이내의 모든 지역을 커버할 수 있도록 하는 것이 있다. 이렇게 한다면 사용자의 서비스 지역이 전화국에서 멀리 떨어져 있다고 하더라도 광섬유 망으로 연결된 스트리트 캐.