• Tidak ada hasil yang ditemukan

해양방사능 유출사고 대응 지원체계 구축 및 해양방사능 오염현황 조사

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Membagikan "해양방사능 유출사고 대응 지원체계 구축 및 해양방사능 오염현황 조사 "

Copied!
152
0
0

Teks penuh

USEV 모델을 검토한 결과 의 값에 민감하게 반응하는 것으로 나타났다. 핵심 모델링 기술은 그리드 기반 및 입자 추적 해양 방사능 거동 모델, 생물학적 영향 예측 모델(새로운 관리 목표를 고려한 섭취 선량 모듈 포함) 및 전문가 시스템으로 구성됩니다.

Title

Necessities and Objectives of the Study

A total of 300 nuclear power plants are expected to be installed in the Northwest Pacific, including Korea, over the next twenty years, which is economically important. Development of a base frame for the technical support system to respond to radioactivity release accidents in the marine environment.

Contents and Scopes of the Study

Sampling of a series of anchovies in the growth phase in the Baltic Sea and analysis of their radioactivity concentrations.

Results

Through the 2018 study Cs137 concentrations of a range of growth stage marine products (in detail, four sizes of anchovy) in the Baltic Sea were measured for the first time. Depth profiles of Cs137 concentrations in bottom sediments measured at two locations in the Baltic Sea, Uleung Basin (DBR001) and Korea Strait (DJR009), were investigated.

Conclusions and application plans of the study results

In the case of Uleung Basin(E5), Cs137 concentration decreases from the surface to the seabed, while Pu-239+240 concentration increases with depth, but remains almost the same below 1000m. In the case of locations E1 and S1, Cs137 and Pu-239+240 concentrations show little depth variation due to strong mixing.

CONTENTS

개 요

해류 및 부유 퇴적물 농도는 3차원으로 계산됩니다. 해수 및 해저 퇴적물에 존재하는 1상 용해 입자 형태의 해양 방사성 물질을 고려합니다. 첫 번째 단계에서 단일 크기의 퇴적물 및 방사성 물질 이동 동역학 고려.

해수-퇴적물 전이 과정은 여기에서 샘플링되었습니다. 부유 퇴적물 및 해저 퇴적물에 대한 분배 계수. 비교 분석에 사용되는 퇴적물 관련 농도.

그림  3.2  1단계  및  2  단계  전이  프로세스  및  이와  관련된  전이상수
그림 3.2 1단계 및 2 단계 전이 프로세스 및 이와 관련된 전이상수

해양 생물의 먹이사슬을 통한 영양 수준별 방사성 물질의 이동은 BURN 역학 모듈을 기반으로 계산됩니다. 수직 구조 모델과 해양 방사능 전달 과정을 고려합니다. POSEIDON-R 모델(Lepicard et al., 2004)에서 방사성 물질의 이동 메커니즘은 다음과 같다.

해양 방사성 물질의 이동 과정이 고려됩니다. 저서 먹이그물은 방사성 핵종 이동의 세 가지 주요 과정을 포함합니다. 해양 방사성 물질의 먹이그물 전이 방정식.

그림  3.9  확장  BURN  모델(Extended  BURN  model)에서  고려되는  해 양생물종  및  방사능  물질  전이경로.
그림 3.9 확장 BURN 모델(Extended BURN model)에서 고려되는 해 양생물종 및 방사능 물질 전이경로.

세슘 흡수는 염도 증가로 인해 감소하는데, 이는 경쟁자인 칼륨 이온 농도 증가로 인한 것으로 알려져 있다(Heling and Bezhenar, 2011). 따라서 식물성 플랑크톤과 대형 조류의 염분 의존 계수. 스트론튬의 경우 먹이 사슬을 통한 방사성 물질 축적에 대한 정보가 부족하기 때문에 아가미를 통한 방사성 물질의 직접적인 전달이 더 중요할 수 있습니다.

아가미를 통한 전달계수는 평형에서 측정된 실험식으로 표현될 수 있다.

이를 위해 고려하는 모델 도메인에서 지역 박스 시스템에 동적으로 연결되는 해안 박스가 도입되었습니다. 몇 가지 가정과 제약 사항이 있습니다. ii) 해안 상자는 주변 지역 해양 상자의 상위 레이어와 재료를 교환한다고 가정합니다. 따라서 연안 박스의 수심은 주변 국지 해상 박스의 상층부 두께와 같거나 작다. iii) 인접한 로컬 해 상자와의 교환 플럭스는 양방향으로 동일하다고 가정합니다.

해안 상자의 도입과 함께 어류의 무작위 이동 효과를 추가로 고려한다(Bezhenar et al., 2016). 구체적으로 해안틀과 국지해역 주변틀에 대한 기본방정식의 우변에 각각 다음과 같은 항을 추가한다. 매개변수 는 주변 지역 해상 상자와 해안 상자의 부피 비율입니다.

해수분무로 인한 k번째 모델 상자의 연간 선량은 다음과 같이 계산된다. k번째 모델 박스의 해변 물질에 대한 노출로 인한 연간 외부 선량은 다음과 같이 계산됩니다. 수영 중 노출로 인한 모델의 k번째 필드의 연간 외부 선량은 다음과 같이 계산됩니다.

항해 중 노출로 인한 k번째 모델 상자의 연간 외부 선량은 다음과 같이 계산됩니다. ② 방출된 방사능의 시간변화를 보기 위해서는 해수환율에 대한 기본정보가 필요하다. 이 시간 동안 해당 방사선 방출 시간에 따라 각 필드가 저장됩니다(정보는 release.dat 파일에 저장됨).

그림  3.12  서유럽해  해양생물  영향  모델의  수평박스  분포
그림 3.12 서유럽해 해양생물 영향 모델의 수평박스 분포

런타임 옵션 데이터 파일(MODELES.DAT 및 PROJ.DAT)에 포함된 변수, 형식 및 세부 정보는 다음과 같습니다.

PROJ.DAT 변 수

Nflprec INTEGER 대기에서 떨어진 방사능 농도("강우량")에 대한 정보가 포함된 파일 수. Nflriv INTEGER 산업 시설 및 강("강")에서 방출된 방사능 농도에 대한 정보가 포함된 파일 수입니다. 사람이 섭취하는 해산물의 방사능 농도(Bq/kg), 사람이 섭취하는 식품의 농도(Bq/kg).

이 시스템은 해양방사선사고 대응시스템의 1차 대응요소 기술로 포함될 예정이다. 또한 CASE II의 경우 사고유출이 지속되면서 동물플랑크톤이 0.1년(약 1개월)으로 증가한 후, 비슷한 1개월 동안 휘어진 형태로 감소하였다. 표 3.5는 방사능 누출 시나리오의 사례를 요약하고 제시합니다.

해양방사선사고 대응 기술지원체계 개념설계 추진 4.1 기본개념. 우리나라 대표 수산물의 인공 방사능 농도.

그림  3.17  해수  교환율  및  해수특성  옵션  관련  입력파일  구분  및  상세  내용
그림 3.17 해수 교환율 및 해수특성 옵션 관련 입력파일 구분 및 상세 내용

Helsinki Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, Radioactivity in the Baltic Sea Area. Sediment Kds and Concentration Factors for Radionuclides in the Marine Environment, Technical Report Series No. Improving dose assessment tools based on the distribution of Tc99 in the Nordic and Arctic Oceans, Radioprotection, Vol.

The POSEIDON-R partitioning model for predicting the transport and fate of radionuclides in the marine environment, MethodsX. Dispersion and fate of 90Sr in the Pacific Northwest and adjacent seas: global consequences and the Fukushima Dai-ichi accident, Science of the Total Environment, Vol. Studies on the distribution of 210Po and 210Pb in the ecosystem of Point Calimere Coast (Palk Strait), India.

Gambar

그림  1.1  추진  체계도  (3개년  과제로  선정  시  제시)
그림  2.3  후쿠시마  제1원전  사고  재현계산  사례  :  2011년  4월  15일에  있어서의  세 슘  137의  표층  농도  분포
그림  2.2  후쿠시마  제1원전  사고  재현계산  사례:  후쿠시마  제일  원자력  발전으로부 터  17km  앞바다의  관측점에  있어서의  세슘  137의  표층  농도의  계산치(실 선)와  관측치(검은점)의  비교
그림  2.5  SPEEDI  네트워크  시스템  개념
+7

Referensi

Dokumen terkait

lincom computes point estimates, standard errors, t or z statistics, p-values, and confidence intervals for linear combinations of coefficients after any estimation