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연구자료120 (순환재료)

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2013.07.21
최종 저작일
2013.02
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목차

1. 일본의 생 쓰레기 대책과 과제
2. 순환형 농업과 생쓰레기 퇴비 활용
3. 농업계 부산물의 다공질 탄소재료 개발
4. 동일본 대지진 후의 농지토양 복구와 방사성 오염 제거 대책
5. 환경재해 지역에서 신재생 에너지 기자재의 활용
6. 원자력발전소 방사성 폐기물의 세슘 및 스트론튬 고정화 기술
7. 출처

본문내용

[초록]
[1] 일본에서는 생-쓰레기 퇴비화가 중요한 처리기술로서는 아직 인식되고 있지 않으나, 독일등의 유럽의 실태와 비교해 보면, 생-쓰레기는 가연성 폐기물로서 소각한다고 하는 전통적인 고정관념으로부터 일탈하지 않고서는, 새로운 시대로 진입하는 데는 상당한 시간이 걸린다는 것이다. 앞으로 순환형 사회의 구축이나 신재생 에너지 공급의 관점에서 기본적으로 가정 쓰레기의 처리방법부터 전환시켜 나갈 필요가 있다.
[2] 이곳에서의 순환 loop 내에서는 이곳의 외부로 버려지거나 폐기되는 일은 없으므로 탄소중립(carbon-neutral)인 zero emission의 순환형 농업을 완성하고 있다. 이러한 자원순환의 루프를 완성하기 위해서는, 안심하고서 안전한 야채를 생산하고자 하는 일본의 농장관리체계 기준인 일본우량농산물생산체계 (JGAP: Japan Good Agricultural Practice)의 활용이 필수적인 근간이 되고 있다.

<중 략>

미국과 유럽을 중심으로 이미 실용화되어 있기도 하다. 이러한 글라스 고정화법에서는 세슘과 스트론튬을 고정화시키는 경우 1,000℃ 이상의 고온에서 열처리할 필요가 있으므로, 그러한 열처리 중에 세슘의 일부가 휘발되어버리는 문제점을 갖고 있다. 글라스 고정화법에 의한 고정화-물은 핵 붕괴열의 축적에 의해 구조변화가 발생되어 내열성이나 내구성이 약화되는 약점을 갖고 있고, 특히 염류.산류.알카리류 등의 약품에 침식되기 쉽고, Cs와 Sr에 대한 내(耐)-침출성도 충분한 정도는 아니다. 한편 ‘세라믹스 고정화법’에서도 열처리 중에 석출되는 결정을 콘트롤하는 데도 문제점이 있고, 세슘과 스트론튬의 내-침출성을 충분할 만큼 보강할 수도 없는 실정이다. 그러므로 여기서는 고정화 조작이 비교적 용이한 3차원 망목구조를 가지는 proton형 인산지르코늄 HZr2(PO4)3을 이용하는 세슘과 스트론튬의 고정화 기술을 논급하기로 한다.

참고 자료

竺 文彦, “生ごみ 堆肥化の 取り組みと 課題”, 環境技術, vol.40, No.12, 2011, pp.714∼717
阿部 邦夫, “香取市の 循環型農業における 生ごみ (野菜殘さ) 堆肥の 活用”, 環境技術, vol.40, No.12, 2011, pp.722∼725
&#47138;戶 道明, 左藤 司, 飯塚 博, “農業系 バイプロダクトを 活用した 多孔質 炭素材料の 創 成と その 應用”, 環境技術, vol.40, No.11, 2011, pp.650∼653
中谷 誠, “震災後の 農地土壤の 復舊-製鹽對策”, 環境技術, vol.41, No.1, 2012, pp.44∼47
星 朗, “防災コミュニティに おける 再生可能 エネルギ? 利用機器の 活用”, 「環境技術」, vol.41, No.11, 2012, pp.662~665
中山 享, “リン酸ジルコニウムによる 放射性 Csと Srの 永久固定化技術”, 「環境技術」, vol.41, No.11, 2012, pp.687~690
한국과학기술정보연구원(KISTI) : http://www.kisti.re.kr
고경력과학기술인 프로그램 : http://www.reseat.re.kr
한민족과학기술자네트워크 : http://www.kosen21.org
한중일영 한자 센터: http://www.upaper.net/efictions
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