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1. 원자력 발전 계통 개념도

원자력 발전은 다음과 같은 단계로 이루어진 계통으로 구성됩니다.
1차 계통: 1차 계통은 핵분열 반응에서 생성된 열을 전달하고, 중간 열매체인 증기 또는 가스를 생성합니다. 이러한 1차 계통은 핵로(Reactor)로부터 열을 받아들이고, 주로 증기발생기(SG)를 통해 증기를 생성합니다.
2차 계통: 2차 계통은 1차 계통에서 생성된 증기를 이용하여 터빈을 회전시키고, 이를 통해 전기를 생산합니다. 증기는 터빈에서 회전 운동에 의해 일을 하고, 발전기를 통해 전기로 변환됩니다.

2. 방사선 종류와 방호 원칙

방사선은 세 가지 주요 종류로 나눌 수 있습니다.

1)알파 입자: 양성자와 중성자로 이루어진 헬륨 원자핵이며, 짧은 거리에서만 효과적으로 통과하지만, 피부나 종이 등을 통과하지 못하고 흡수되는 경향이 있습니다.

2)베타 입자: 빠른 전자나 양전자입니다. 알파 입자보다는 통과력이 높지만, 몇 미터 거리에서 흡수될 수 있습니다.

3)감마선: 전자기파로, 높은 에너지를 가지고 있으며 통과력이 높습니다. 감마선은 금속, 물, 철쇠 등을 통과할 수 있으며, 방호를 위해 두꺼운 콘크리트, 납 등의 재료를 사용합니다.

3.원자력 부식의 종류

원자력 부식은 다양한 형태로 발생할 수 있습니다. 일반적으로 다음과 같은 종류로 나눌 수 있습니다:
원자력 부식은 다양한 형태로 발생할 수 있으며, 이는 원자로 내부의 조건과 환경에 따라 다를 수 있습니다. 일반적으로 원자력 부식은 다음과 같은 종류로 나눌 수 있습니다:

1)화학적 부식: 화학적 부식은 원자로 내부의 부식을 의미합니다. 이는 주로 원자로 내부의 환경에 존재하는 부식성 물질에 의해 발생합니다. 예를 들어, 산소, 수소, 황 등과 반응하여 산화, 황화 또는 부식이 발생할 수 있습니다. 이러한 화학적 부식은 원자로 내부의 재료를 퇴화시키고, 시스템의 안전성과 성능을 저하시킬 수 있습니다.

2)열적 부식: 열적 부식은 원자로의 열 확산에 의해 발생하는 부식입니다. 원자로 내부에서 고온이 발생하거나 열전달이 발생할 경우, 재료는 열에 의해 물리적으로 손상을 입을 수 있습니다. 이러한 열적 부식은 재료의 녹는 온도를 초과하여 소성, 증발, 열 피로 등의 문제를 초래할 수 있습니다.

3)방사선 부식: 방사선 부식은 원자로 내부의 방사선에 의해 발생하는 부식으로, 주로 원자로 내부의 물질에 방사선이 흡수되어 부식이 발생합니다. 방사선은 원자로 내부의 재료 구조를 손상시킬 수 있으며, 이는 재료의 강도, 경도, 인성 등을 약화시킬 수 있습니다. 방사선 부식은 원자로 내부의 안전성과 성능에 영향을 미칠 수 있으므로, 적절한 방사선 차폐 및 방호 조치가 필요합니다.

4)진공 부식: 진공 부식은 원자로 내부에서 발생하는 진공에 의해 부식이 발생하는 현상입니다. 원자로 내부의 공기 압력이 감소하거나 진공이 형성되면, 재료 표면에 있는 기체나 흡착된 물질이 이탈하게 되어 부식이 발생할 수 있습니다. 이는 특히 원자로 내부에서의 열전달 및 환경 조건 변화와 관련하여 중요한 부식 현상입니다.

이…(생략)

4.한국 원자력 발전 설비 손상 사례 5가지:



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