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자료명/저자사항
원자력기술의 환경 지속가능성 평가 모형 개발 [전자자료] = A model development for environmental sustainability assessment of nuclear power generation : 최종보고서 / 한국원자력연구원 [편] 인기도
발행사항
대전 : 한국원자력연구원, 2019
청구기호
전자형태로만 열람 가능함
자료실
전자자료
형태사항
1 온라인 자료 : PDF
총서사항
KAERI/RR ; 4459/2019
제어번호
MONO12021000039785
주기사항
주관연구책임자: 정환삼
원문

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[표지]

제출문

보고서 요약서

요약문

SUMMARY

Contents

목차

제1장 연구개발 과제의 개요 20

제2장 환경영향 범주의 선택과 평가 방법 28

제1절 원자력 발전의 환경영향 범주 설정 28

제2절 기후변화 영향 29

1. 원자력과 기후변화 논쟁 29

2. 기후변화, 온난화 그리고 온실가스 32

3. 원자력발전의 기후변화 역할 39

4. 지구온난화 기여도의 측정 방법 40

5. 온실가스의 GWP 평가 추이 47

참고문헌 51

제3절 대기오염 영향 57

1. 대기오염의 심각성 57

2. 대기오염의 정의와 측정 60

2. 대기오염의 측정 62

3. 대기오염 현황과 보건영향 62

4. 대기오염 물질의 특징 69

5. 발전부문의 기여와 대책 73

참고문헌 78

제4절 수자원 고갈 영향 80

1. 수자원과 전력 80

2. 지구촌 수자원 보존의 중요성 82

3. 물-전력 넥서스 85

4. 수자원 고갈 영향 평가법 88

5. 발전기술의 물 사용 평가 사례 94

6. 원자력 발전 전과정 물 사용 평가 98

참고문헌 102

제5절 열역학적 환경 영향: 엑서지 분석 104

1. 원자력 발전과 열역학적 외부성 104

2. 엑서지와 에너지 분석 106

3. 엑서지 분석의 응용 잠재력과 장점 109

4. 엑서지 분석과 응용 110

5. 결론 및 건의사항 125

참고문헌 126

제6절 부지 사용 128

1. 원자력발전과 부지사용 128

2. 에너지 개발이 부지사용에 미치는 영향 129

3. 부지사용이 에너지에 미치는 영향 132

4. 원자력발전 전과정 부지사용 평가 사례 133

5. LCA 부지 사용 평가 138

6. 결론 141

참고문헌 142

제3장 원자력 발전 전과정 평가 모형 개발 146

제1절 평가용 데이터베이스 개발 146

제2절 전과정 영향평가 알고리즘 156

제3절 모형의 입출력 설계 161

1. CAWEL 모형의 분석 범위 161

2. CAWEL의 구성과 입출력 창 161

참고문헌 164

제4장 개발 모형의 시산 168

제1절 모형의 적용: 우라늄 농축 168

1. 우라늄 상용 농축기술 168

2. 농축우라늄 기술간 전과정 평가 171

3. 평가의 시사점 173

제2절 모형의 적용: 원자로 이용 174

1. 대상 원자로 175

2. 전과정 데이터베이스 및 영향범주 적용 179

3. 원자로 기술간 전과정 평가 180

4. 평가의 시사점 182

참고문헌 184

부록 188

[부록 1] 기술협력 약정(INST, VinAtom) 188

[부록 2] 투입-배출물 메타분석 목록(물질DB) 189

[부록 3] Harmonized DB 목록(수송부문) 198

[부록 4] 개발모형 사용자 메뉴얼 203

[부록 5] 지식재산권 등록증 208

[부록 6] 환경부 EPD평가 지침(전력시스템) 209

서지정보양식(BIBLIOGRAPHIC INFORMATION SHEET) 212

〈표 1-1〉 환경발자국 영향 범주별 평가 지침 22

〈표 2-1〉 원자력 발전 단계별 온실가스 배출 평가 동향 31

〈표 2-2〉 할로카본 원소들의 RF 47

〈표 2-3〉 온실가스별 GWP(100년 영향 기준) 48

〈표 2-4〉 발전부문 대기오염에 따른 피해비용 추정 60

〈표 2-5〉 기타 대기오염 물질들의 인체 건강영향 72

〈표 2-6〉 정부의 발전부문 미세먼지 배출 저감 대책 74

〈표 2-7〉 세계 1차에너지 생산과 물 소비량 예측 88

〈표 2-8〉 발전원별 냉각기술 적용에 따른 물 소비량 95

〈표 2-9〉 핵연료주기 단계별 적용기술들의 물 소비 평가 97

〈표 2-10〉 원자력발전 전과정 단계별 물 소비 98

〈표 2-11〉 원자력 발전 전과정 기술조합별 물 소비 잠재력 99

〈표 2-12〉 세계 1차에너지 장기수요 전망(Mtoe) 105

〈표 2-13〉 자원소모형 에너지원들의 부존 현황(2017년 기준) 106

〈표 2-14〉 에너지 분석과 엑서지 분석의 비교 108

〈표 2-15〉 에너지원 구분과 자원보충 주기 119

〈표 2-16〉 핵연료주기별 투입물과 부지사용 면적(1,000MWe 원전 40년 가동 기준) 137

〈표 2-17〉 부지사용 구분과 생태적 특징 140

〈표 3-1〉 환경영향 범주별 분류화 기준 158

〈표 4-1〉 세계의 농축유라늄 공급비율 168

〈표 4-2〉 주요 농축기술의 수명주기 에너지 사용량 170

〈표 4-3〉 세계 상용 가동중인 원자로 종류별 특징 174

〈표 4-4〉 원자로 유형별 건설용 투입물 177

〈표 4-5〉 유럽의 PWR 원자로 건설용 투입량 177

〈표 4-6〉 원자로 기술간 기술 특성 178

〈그림 1-1〉 글로벌 사망원인별 순위 평가(2015) 21

〈그림 2-1〉 발전기술별 전과정 온실가스 배출 추정 비교 30

〈그림 2-2〉 에너지산업의 분야별 온실가스 배출량 추이 37

〈그림 2-3〉 기후변화에 대한 인식 조사 39

〈그림 2-4〉 주요 온실가스의 복사강제력(1750-2011년 기간) 42

〈그림 2-5〉 지구온난화 인자의 RF와 기온변화 특징 43

〈그림 2-6〉 지구촌 인류 조기사망 원인별 순위(2016년) 58

〈그림 2-7〉 발전부문의 대기오염물질 배출 추이 59

〈그림 2-8〉 국가 총배출량 대비 발전부문의 비중 60

〈그림 2-9〉 대기오염물 입자 직경에 따른 명칭의 구분 62

〈그림 2-10〉 주요국의 연평균 PM 2.5 노출 추이(2010-2016) 63

〈그림 2-11〉 세계 지역에서 PM 10 의 연평균 농도 64

〈그림 2-12〉 세계 지역에서 PM 2.5 의 연평균 농도 64

〈그림 2-13〉 우리나라의 지역별 월평균 PM 2.5 농도 추이(2015.4~2019.4) 65

〈그림 2-14〉 소득수준별 사망요인(2013년 기준) 68

〈그림 2-15〉 동북아 국가 발전원별 대기오염물 배출량 비교 75

〈그림 2-16〉 발전원별 전과정 대기오염물 배출 비교 76

〈그림 2-17〉 발전원별 전과정 외부비용 77

〈그림 2-18〉 세계의 가용 수자원 현황 82

〈그림 2-19〉 세계의 물 스트레스 지도 83

〈그림 2-20〉 소득수준별 국가의 부문별 물 사용 현황 85

〈그림 2-21〉 에너지와 수자원 경로별 관계 이슈 86

〈그림 2-22〉 전력산업의 가치사슬과 물 소비 89

〈그림 2-23〉 발전원별 수자원 취수량 비교(비순환식 기준) 91

〈그림 2-24〉 열이용 발전소의 냉각 방식 92

〈그림 2-25〉 순환 방식별 냉각기술의 개략도(좌측: 비순환방식) 93

〈그림 2-26〉 재순환식 건식 냉각기술의 개략도(우측: 하이브리드 냉각식) 94

〈그림 2-27〉 광산의 종류별 채광법 97

〈그림 2-28〉 구미의 원자력발전소 및 관련시설의 입지 분포 100

〈그림 2-29〉 발전기술의 수명주기 물 소비 및 수자원 취수량 추정 101

〈그림 2-30〉 화력발전소의 에너지와 엑서지 흐름 109

〈그림 2-31〉 핵종별 원자결합 에너지 118

〈그림 2-32〉 에너지원별 글로벌 엑서지 저장량, 흐름 그리고 인위적 감손 120

〈그림 2-33〉 석탄 화력 발전소의 전반적인 에너지 및 엑서지 밸런스 122

〈그림 2-34〉 LCA와 엑서지 분석 비교 124

〈그림 2-35〉 원자력 발전 수명주기별 부지사용 면적 138

〈그림 2-36〉 원자력 발전의 부지사용 구분 140

〈그림 3-1〉 The given materials and corresponding standard names 147

〈그림 3-2〉 The processes corresponding to the given standard names 148

〈그림 3-3〉 Searching process name in DBs 149

〈그림 3-4〉 The process name, quantitative reference and standard name of... 149

〈그림 3-5〉 Worksheets "Inputs" and "Outputs"(original data file from the DBs) 150

〈그림 3-6〉 An example for the detailed information that we consider 151

〈그림 3-7〉 An example of an Element Flow with no CAS number 152

〈그림 3-8〉 A file with the CAS number found by us 152

〈그림 3-9〉 The complete LCiF file with CAS number added of a product of one DB 152

〈그림 3-10〉 An example of comparison of two DBs 153

〈그림 3-11〉 The LCiF data in both DBs for comparison 154

〈그림 3-12〉 The UUID of the product "1-propanol - RER" in Allocation DBs 154

〈그림 3-13〉 The UUID of product "1-propanol - RER" in Consequential DBs 155

〈그림 3-14〉 전과정 환경영향 평가 과정 156

〈그림 3-15〉 일반재의 환경영향 평가범주 157

〈그림 3-16〉 CAWEL 모형의 시스템 경계 161

〈그림 3-17〉 CAWEL 모형의 구성 162

〈그림 3-18〉 CAWEL 모형의 데이터 입출력 창 162

〈그림 4-1〉 농축시설 건설과 가동 과정에서 각 범주별 환경영향 비율 172

〈그림 4-2〉 농축우라늄 수송수단별 환경영향 크기 173

〈그림 4-3〉 세계의 전과정 데이터베이스 구성 현황 179

〈그림 4-4〉 원자력 발전의 건설 단계 환경영향 비교 180

〈그림 4-5〉 원자력 발전의 운전·유지 단계 환경영향 비교 181

〈그림 4-6〉 5대 온실가스 배출 비율 182

〈그림 4-7〉 5대 대기오염 물질의 배출 비율 182

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