사용후핵연료(SNF: Spent Nuclear Fuel) 처분장 내 발생 가스의 영향을 고려한 가스-핵종-콜로이드 거동 예측 모델 개발
SNF 처분장 진화과정에 따라 발생하는 가스의 이동과 이에 수반하는 핵종의 잠재적인 이동성을 평가하기 위해서 가스-핵종의 거동을 실험실 내에서 모의하고, 이를 활용하여 처분장내 핵종-가스 거동 모델을 개발하고자 합니다.
지하 처분장 환경을 모사한 실내 실험을 통해 처분장 내 다중방벽에서 가스-핵종 거동 특성을 규명하고, 이를 활용하여 처분장 내 가스-핵종의 거동 모의 개념 모델을 구축하고자 합니다. 추가적으로 처분환경에서 지하수-방벽 매질 특성에 따른 가스-핵종-콜로이드 상호 반응(혼성 유체 상호반응)을 고려한 처분환경 내 가스-핵종 거동 모델을 개발하여, SNF 저장용기로부터 지표까지 가스-핵종 장기 거동을 예측 하여 SNF 지하 저장소의 안전성을 평가하고자 합니다
오염수계로부터 방사성 핵종인 세슘(Cs: Cesium)제거를 위한 친환경 흡착제 개발
세슘-137은 원자력 발전 시 발생하는 대표적인 방사성 핵종으로, 반감기가 길고, 높은 용해도 및 위해성이 높아, 주변 환경에 유출되는 경우 효과적으로 제거하는 기술을 확보하는 것은 원전 사고의 피햬를 최소화하고, 방사성 누출의 확산을 예방하는데 매우 중요합니다. 오염 수계로부터 세슘을 제거하기 위하여 개발된 기존의 세슘 흡착제들은 제조 비용이 고가라는 단점과, 해수와 같은 높은 이온 강도와 낮은 Cs 농도를 가지는 대규모의 오염수를 실질적으로 정화하는데 한계를 가지고 있습니다.
본 연구에서는 석탄광산배수를 처리하는 과정에서 생성되는 슬러지(MDS: Mine Drainage Treated Sludges)와 같은 폐기물을 개량하여 높은 Cs 제거 효율을 가지는 새로운 친환경 흡착제를 개발하는 것이 목표입니다.
다공성 매체 내 CO2 거동 및 분포 특성 평가: 저장암 내 초임계 CO2 저장 효율 향상을 위한 계면활성제 용액의 효과 규명
CO2 가스는 지구온난화를 일으키는 주된 온실가스이며, 대기로 방출되는 CO2를 포집하여 지하 심부 저장층에 주입하여, 대기 중 CO2 농도를 현격히 감소시키는 기술(Carbon Capture and Storage; CCS)과 관련하여, 심부 저장층 내부로 주입하는 초임계 CO2의 저장효율을 높이기 위한 물리-화학적 방법을 연구하고 있습니다.
특히 저장층 공극 내 물과 초임계 CO2의 계면장력을 감소시켜 공극 내 CO2 저장량을 증가시킴으로써 저장비용을 절감하여 경제성을 개선하고 주입량을 증진하여 CO2 저장용량을 확대하는 핵심적인 혁신 기술을 개발 중입니다.
국내 중금속 오염부지 시나리오를 고려한 최적의 안정화제 개발
실제 중금속 오염 현장 부지에 적용할 수 있는 성상별 안정화제를 개발하고, 현장 적용이 쉬운 입상과 슬러리상으로 제조하여 현장 실증부지에 적용함으로써,
개발한 안정화제의 중금속 안정화 효율을 현장에서 검증하는 연구를 수행하고 있습니다.
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