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[보건환경학과] 2024년 2학기 환경과대체에너지 중간시험과제물 공통(원자력과 치밀가스의 비교)

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최초 등록일
2024.09.12
최종 저작일
2024.09
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과제정보

학과 보건환경학과 학년 1학년
과목명 환경과대체에너지 자료 9건
공통
‘원자력’과 ‘치밀가스’를 비교하여 서론, 본론, 결론으로 논하시오.

목차

'원자력'과 '치밀가스'를 비교하여 서론, 본론, 결론으로 논하시오.


- 목 차 -

I. 서 론

II. 본 론
1. 원자력
2. 치밀가스
3. ‘원자력’과 ‘치밀가스’의 비교

III. 결 론

참고문헌


** 함께 제공되는 참고자료 한글파일 **
1. ‘원자력’과 ‘치밀가스’ 의 비교.hwp
2. ‘원자력’과 ‘치밀가스’ 의 비교2.hwp
3. 원자력.hwp
4. 원자력2.hwp
5. 치밀가스.hwp
6. 치밀가스2.hwp
7. 서론 작성시 참조.hwp
8. 결론 작성시 참조.hwp
9. 서론 작성시 참조2.hwp
10. 결론 작성시 참조2.hwp

본문내용

I. 서 론

에너지는 크게 석탄, 석유, 천연가스 등의 화석에너지와 원자력, 바이오매스, 태양에너지, 풍력, 수력 등의 비화석 에너지로 구분된다. 18세기에 산업혁명이 일어나면서 석탄, 석유, 철광석 등의 자원에 대한 소비가 급속히 늘어나게 되었다. 석탄은 20세기에 들어와 석유에 밀려났다.
원자력 에너지는 그것을 평화적이고 안전하게 사용하였을 때 인류에게 많은 도움을 주지만 잘못된 방법으로 사용하거나 부적절한 관리를 일삼는다면 반대로 인류에게 큰 재앙과 파괴를 가져다줄 수 있다. 따라서 이러한 원자력의 안전하고 평화로운 이용과 관리는 가장 최우선 상에 놓여있는 과제라고 할 수 있다.
전통가스는 유전에 함께 매장되어 원유를 채굴할 때 함께 채취하는 가스인 수반가스와 원유에서 분리되어 특정지질구조에 천연가스전으로 형성된 가스인 비수반가스로 구성되어 있다. 비전통가스는 오일샌드, 초중질유, 치밀오일, 셰일오일 및 오일셰일 등의 비전통오일 자원과 셰일가스, 치밀가스, 석탄층메탄가스 및 가스하이드레이트 등의 비전통가스 자원으로 구별할 수 있다. 오일샌드와 초중질유는 점성도가 높은 원유를 말하며 셰일오일과 셰일가스는 근원암(source rock)으로 알려진 셰일층에 매장되어 있는 오일과 가스를 이르는 말이다.
치밀가스는 셰일층 이외의 치밀한(tight) 저류층에 매장된 오일과 가스를 말한다. 즉, 치밀가스 저류층은 가스를 배태하고 있는 저류암으로서 투수율이 0.1 md 미만인 저류층을 말한다. 치밀가스 저류층은 광범위하게 두꺼운 층으로 산출되며, 재래형의 가스 집적체와는 달리 과대압력이나 저압력의 비정상적인 압력상태로 나타나는 것이 특징이다.
이 레포트는 ‘원자력’과 ‘치밀가스’를 논하였다.


II. 본 론

1. 원자력

1) 개념과 특징
원자력발전은 화석연료의 사용으로 인해 미래의 에너지로서 주목이 되고 있다. 현재 지구상에 남아 있는 천연의 석탄, 석유 등의 화석연로의 잔류량을 생각할 때 대체에너지의 개발이 서둘러지고 있는 실정이다. 현재까지는 가능성이 있는 에너지원으로 각광을 받고 있으나 핵폐기물 등의 방사능오염 문제로 각국에서 많은 반대를 겪고 있는 상태이다. 1981년 당시의 조사에 의하면 세계 전체 원자력발전소의 수는 운전 중의 것이 159기, 건설 중인 것이 247기, 발주완료가 42기, 계획 중의 것이 156기로서 총 704기가 발전용량 6억84만 5,400 kWe(글로스출력)이었다. 운전 중의 원자력발전소를 가진 나라가 22개국이고, 건설, 계획, 발주의 나라를 포함하면 41개국이 되고 있다 장동현, 일본 후쿠시마 원전 위기관리시스템의 실태와 개선방안, 충남대학교 정책대학원 석사학위논문, 2015.
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원자로의 형태로는 경수로가 가장 많고 가압수령원자로의 순으로 되어있다. 방사선은 원자핵이 분열하거나 융합할 때 발생되는 알맹이의 흐름(입자선) 혹은 전자기를 띤 파동이다. 원자로 안에서는 우라늄 핵분열이 일어나므로 물론 다량의 방사선이 나온다. 자연계에서도 우라늄같이 상태가 불안한 원자는 꾸준히 방사선을 배출해 안정된 상태가 돼간다. 그리고 태양에서는 핵융합이 일어나고 있으므로 태양에서도 엄청난 양의 방사선이 나와 사실상 그 일부가 우리 지구에 도달하고 있다. 태양에서 오는 방사선은 지구에서 높이 올라갈수록 그 강도가 커져 비행기를 타면 상당량의 방사선을 쐬게 된다. 그러나 안심해도 좋은 것이, 그 정도의 방사선은 인체에 아무런 영향을 미치지 못하기 때문이다.

2) 현황
현재 원자로는 430기가 넘으며, 건설 중인 원전은 모두 33기로 돼 있다. 그러나 국제원자력기구(IAEA)에 의하면, 중국과 인도에서 지속적으로 증가시킬 예정이며, 원자력에 회의적이던 유럽에서도 분위기가 바뀌어 2020년까지는 60기 이상의 원전이 새로 가동될 전망이어서 총 500기를 넘어설 것이라 한다. 미국 에너지국도 2025년까지 중국, 인도 등 개발도상국의 에너지 소요가 91% 증가하는 데 힘입어 전 세계 에너지 수요가 54% 증가할 것이라고 내다봤다. 지구온난화 문제로 원자력에 대한 기대가 높아져 현재 지구상의 전체 발전량에서 원자력의 구성비는 16%에 불과하지만 2030년에는 27%까지 증가할 것으로 전망했다. 이는 에너지 사용의 자연증가 추세를 감안한다면 지금의 원자력 발전량의 2배에 상당하는 양으로, 단순 계산만 해도 원자로 400기가 추가로 건설돼야 한다는 이야기이다.
이를 위해 국제원자력기구의 기능과 권한을 강화하고 핵무기를 생성시키지 않는 재처리기술 개발, 원자력의 안전성에 대한 일반인의 신뢰 향상에 유의할 것을 제안했다. 설사 우리가 전적으로 원자력에 의존하지 않는다 하더라도 원자력 기술을 등한시할 수 없는 또 하나의 이유는 원자력 이후의 에너지가 원자력에서 발전한 다른 어떤 기술 혹은 핵융합기술이 될 가능성이 높기 때문이다. 실제로 유럽에서는 안전하고 폐기물 발생이 적은 ‘유럽형 가압경수로’를 개발 중이며, 우리나라를 포함한 세계 6개국이 공동 투자해 프랑스에 연구용 국제핵융합실험로를 건설하기로 결정했다. 현 단계는 아주 초보적이라지만 인류가 장래 에너지를 핵융합에 적극적이라면 언젠가는 해결해 낼 수 있을 것이라고 보아도 무방할 것이다.


- 중략 -

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없음

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