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[표지]
제출문
목차
요약문 6
제1장 사업 개요 12
제2장 사업수행 내용 및 결과 16
1. 공항·항만 방사선감시기 설치 18
1.1. 2017년 공항·항만 방사선감시기 신규 설치 18
1.2. 운영환경개선 등을 위한 설치 29
2. 공항·항만 방사선감시기 운영지원(경보, 유의물질) 및 개선 32
2.1. 일반운영현황 32
2.2. 공항·항만 방사선감시기 운영체계 개선 35
2.3. 공항·항만 방사선감시기 운영정보시스템 구축 및 운영 37
3. 공항·항만 방사선감시기 운영자 교육·훈련 41
3.1. 교육 과정 및 실적 42
4. 공항·항만 방사선감시기 운영 실태조사 46
4.1. 실태 조사 및 분석 계획 46
4.2. 실태 조사 및 분석 방법 47
4.3. 실태 조사 및 분석 결과 49
5. 공항·항만 방사선감시기 운영 및 기술 분야 연구개발 53
5.1. 핵종판별 기술 연구 53
5.2. 방사능 농도와 계수율 상관관계 도출 69
6. 공항·항만 방사선감시기 운영 및 기술 분야 국제협력 79
6.1. 한·미 방사선감시기 분야 협력 79
6.2. 한·IAEA 방사선감시기 분야 협력 84
제3장 결론 88
제4장 참고문헌 92
[뒷표지] 95
표 1. 2017년 공항·항만 방사선감시기 설치 현황 18
표 2. 방사선감시기 시스템 사양 19
표 3. 경보신호별 전광판/경광등 표시 20
표 4. 방사선감시기 설치 전경(군산, 부산) 25
표 5. 방사선감시기 설치 전경(부산) 26
표 6. 방사선감시기 설치 전경(부산, 울산) 27
표 7. 방사선감시기 설치 전경(인천) 28
표 8. 방사선감시기 설치 전경(평택·당진) 29
표 9. 2017년 공항·항만 방사선감시소 운영 현황 32
표 10. 2017년 공항·항만별 경보신호 발생건수 33
표 11. 2017년 경보신호 대응 조치 통계 33
표 12. 2017년 화물 종류별 경보신호 발생 통계 34
표 13. 방사선감시기 운영체계 변경 전·후 비교 36
표 14. 공항·항만 방사선감시기 운영정보시스템 4차 구축 개발내용 및 범위 37
표 15. 교육과정, 대상자 및 내용 41
표 16. 교육실적현황 45
표 17. 실태조사·분석 대상 및 일정 47
표 18. 실태조사·분석 내용 47
표 19. 실태조사·분석 방법 48
표 20. 감시기의 운영 관리 기준 50
표 21. 공동실험 측정 조건 57
표 22. LMS 측정에서의 핵종 판별 성공률 61
표 23. 컨테이너 측정에서의 핵종 판별 성공률 63
표 24. 핵종별 보정상수 평균 72
표 25. 주요 원료물질 특성 75
표 26. Zr 계열 및 보크사이트 물질에서의 방출 방사선 76
그림 1. 감시기 시스템 구성(일반용량) 21
그림 2. 감시기 시스템 구성(대용량) 21
그림 3. 운영 프로그램 메인화면 22
그림 4. 경보신호 정보창 23
그림 5. 경보차량 조회화면 23
그림 6. 항만 방사선감시기 경보신호 발생 보고서(자동출력) 24
그림 7. 공항 방사선감시기 경보신호 발생 보고서(자동출력) 24
그림 8. 인천항 대용량 감시기 교체 29
그림 9. 마산항 방사선감시기 이전설치 현황 30
그림 10. 마산항 방사선감시기 이전설치 30
그림 11. 인천항 2차검색 자동화시스템 전용 초소 31
그림 12. 新 방사선감시기 운영 프로세스 36
그림 13. 공항·항만 방사선감시기 운영정보시스템 화면 38
그림 14. 경보 발생 일괄보고 화면 39
그림 15. 유지보수 내역 보고 및 관리 기능 화면 39
그림 16. 감시소 별 업무관리 기능 화면 40
그림 17. 방사선감시기 운영자 전문집체교육·훈련(이론) 43
그림 18. 방사선감시기 운영자 전문집체교육·훈련(실습) 44
그림 19. 실태조사 현장점검 48
그림 20. 경보대응 시연을 통한 현장점검 49
그림 21. 자체 대응절차 및 전파교육일지 49
그림 22. FHT-1388S 모델용 신호처리 모듈 54
그림 23. 핵종판별 알고리즘 구현... 54
그림 24. PNNL 방사선 감시기 실험장 55
그림 25. 실험용 컨테이너 트럭 56
그림 26. 선형 이동장비(linear motion shuttle, LMS) 56
그림 27. LMS 점유센서 설정 56
그림 28. 232Th, HEU, DU, WGPu의 스펙트럼(이미지참조) 58
그림 29. 컨테이너 고정 측정 에너지 가중 스펙트럼 59
그림 30. LMS 측정 232Th, HEU, DU, WGPu 에너지 가중 스펙트럼.(이미지참조) 60
그림 31. 컨테이너 측정 에너지 가중 스펙트럼 62
그림 32. 컨테이너 트럭 이동 실험 상황 62
그림 33. 피크 가중 알고리즘에 따른 반치폭 변화 64
그림 34. 137Cs과 226Ra의 에너지 가중 및 피크 가중 스펙트럼(이미지참조) 66
그림 35. 60Co와 40K의 에너지 가중 및 피크 가중 스펙트럼(이미지참조) 67
그림 36. 복합 알고리즘을 적용한 137Cs과 226Ra의 판별 개념도(이미지참조) 68
그림 37. 상관관계 도출 과정 개요 70
그림 38. 점선원 효율 측정 위치 및 방법 70
그림 39. 점선원 효율 비교 (MCNP와 실측) 71
그림 40. 점선원 효율 비율 (실측/MCNP) 71
그림 41. 거리별 점선원 효율 72
그림 42. 속도별 효율 평균 계산 개념도 73
그림 43. 거리별/속도별 점선원 효율 74
그림 44. 화물 적재상태 모사 조건 74
그림 45. 물질별 적재상태의 계수율 모사 결과 77
그림 46. 배경준위 계수율에 따른 60Co 면제준위 검출가능 영역(이미지참조) 78
그림 47. 한·미 방사선감시기 기술교류 워크숍 81
그림 48. 미 워싱턴주 PNNL 방사선감시기 시험장에서의 공동실험 82
그림 49. 한·미 핵밀수 대응 시나리오 기반 정책토의 84
그림 50. IAEA CRP 연구과제의 범위 85
그림 51. IAEA 유의물질 정보 어플리케이션 TRACE 영문 버전 86
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