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전 세계에서 원전을 건설할 수 있는 나라

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  전세계 원전 건설 현황 전 세계적으로 원자력 발전소는 에너지 생산의 중요한 부분을 차지하고 있어요. 특히, 기후 변화와 에너지 수요 증가로 인해 원전의 필요성이 더욱 커지고 있죠. 현재 원전을 건설할 수 있는 나라는 몇 안 되는데, 이들 국가의 역량을 분석해보면 흥미로운 사실들이 많아요. 원전 건설 능력을 가진 국가 분석 원전 건설 능력을 가진 국가는 주로 미국, 중국, 프랑스, 한국, 일본, 러시아, 캐나다 등 7개국으로 한정돼 있어요. 이들 국가는 기술력과 경험이 풍부해 원전 건설에 필요한 인프라와 인력을 갖추고 있죠. 특히, 미국은 세계에서 가장 많은 원전을 운영하고 있으며, 프랑스는 원전 비율이 전체 전력 생산의 70%를 넘는 등 원자력 발전에 대한 의존도가 높아요. 국가별 원전 건설 현황 각국의 원전 건설 현황을 살펴보면, 중국이 현재 19기의 원자로를 건설 중이고, 인도가 8기, 러시아가 4기, 튀르키예(터키)가 4기, 일본이 3기, 한국이 3기의 원자로를 건설 중이에요. 이 데이터는 에너지경제연구원에서 제공한 자료를 바탕으로 하고 있어요. 또한, 2021년 기준으로 미국은 93기의 원자로를 운영하고 있으며, 프랑스가 56기, 중국이 52기, 러시아가 38기, 일본이 33기, 한국이 24기의 원자로를 보유하고 있어요. 이 통계는 국제원자력기구(IAEA)에서 제공한 자료로, 각국의 원전 현황을 한눈에 볼 수 있게 해줘요. 이미지 출처 원전 건설의 장단점 원전 건설의 장점은 무엇보다도 안정적인 전력 공급이 가능하다는 점이에요. 원자력 발전은 기후 변화에 대한 대응책으로도 주목받고 있으며, 이산화탄소 배출이 적어 환경 친화적인 에너지원으로 평가받고 있죠. 하지만, 원전 건설에는 높은 초기 투자 비용과 긴 건설 기간이 필요해요. 또한, 방사능 사고의 위험성도 항상 존재하죠. 이러한 장단점을 고려할 때, 각국은 원전 건설에 대한 신중한 접근이 필요해요. 미래 전망 앞으로 약 20년간 약 300여기의 신규 원전 시장이 열릴 것으로 예상되며, 이로 인...

석탄에서 뽑아내는 희토류

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  석탄에서 뽑아내는 희토류란? 안녕하세요! 오늘은 석탄에서 추출할 수 있는 희토류에 대해 알아보려고 해요. 희토류는 현대 기술에서 매우 중요한 자원으로, 전기차 배터리, 스마트폰, LED 조명 등 다양한 분야에서 사용되고 있어요. 그런데 석탄에서 희토류를 추출할 수 있다는 사실, 알고 계셨나요? 석탄은 단순한 연료가 아니라, 희토류의 중요한 원천으로 주목받고 있어요. 석탄에 포함된 희토류의 종류 석탄에서 추출할 수 있는 희토류는 여러 가지가 있어요. 가장 대표적인 것들은 네오디뮴, 프라세오디뮴, 그리고 디스프로슘이에요. 이들은 주로 영구자석, 촉매, 그리고 배터리 제조에 사용되죠. 특히 네오디뮴은 강력한 자석을 만드는 데 필수적이에요. 이 외에도 다양한 희토류가 석탄에서 발견되며, 각각의 특성에 따라 다양한 산업에 활용되고 있어요. 석탄에서 희토류의 양 석탄에서 희토류의 양은 지역에 따라 다르지만, 일반적으로 석탄 1톤당 약 0.1~0.5kg의 희토류가 포함되어 있어요. 이 양은 석탄의 종류와 성분에 따라 달라질 수 있어요. 예를 들어, 특정 지역의 석탄은 희토류 농도가 더 높을 수 있죠. 이러한 희토류는 석탄을 연소하는 과정에서 농축되기 때문에, 효율적으로 회수할 수 있는 방법이 필요해요. 석탄에서 희토류의 장점 석탄에서 희토류를 추출하는 것은 여러 가지 장점이 있어요. 첫째, 기존의 광물에서 직접 채굴하는 것보다 환경적으로 더 친화적일 수 있어요. 둘째, 석탄 발전소에서 발생하는 부산물을 활용하므로, 자원 낭비를 줄일 수 있죠. 셋째, 희토류의 수급이 어려운 현재, 석탄에서의 추출은 안정적인 공급망을 제공할 수 있어요. 석탄에서 희토류를 추출하는 방법 석탄에서 희토류를 추출하는 방법은 여러 가지가 있어요. 가장 일반적인 방법은 화학적 추출법이에요. 이 과정에서는 석탄을 고온에서 연소시키고, 그 부산물에서 희토류를 분리하는 방식이죠. 또한, 최근에는 나노 필터 공정이 주목받고 있어요. 이 방법은 기존의 화학적 방법의 단점을 보완할 수 있다고...

삼성의 위기와 10년 사법 리스크

  검찰의 상소 강행 상고 강행 : 尹-한동훈 검사가 주도한 수사에서 1, 2심에서 전부 무죄 판결이 나왔음에도 불구하고 검찰이 상고를 강행한 상황이다. 재판의 영향 : 재판을 받는 동안 의사결정에 차질이 생겼다는 지적이 있다. 법조계의 의견 : 법조계에서는 검찰의 기계적 상소 관행을 없애야 한다는 목소리가 커지고 있다. 미국의 상소 제도 : 미국에서는 1, 2심에서 무죄 판결이 나면 상소가 금지되는 제도가 존재한다. 삼성의 위기와 사법 리스크 이재용 회장의 대응 : 이재용 삼성전자 회장은 최근 ‘삼성 위기론’을 극복하기 위해 경영진에게 철저한 반성과 사즉생의 각오를 주문하였다. 위기의 원인 : 삼성 위기론의 원인으로는  중국의 반도체 굴기 ,  기술 환경의 급변 ,  삼성 내부의 조직적 문제  등이 지적된다. 사법 리스크의 영향 : 10년간 지속된 사법 리스크가 삼성 위기의 주요 원인으로 평가되고 있다. 검찰의 상소로 인한 불확실성 : 삼성물산과 제일모직의 부당 합병 의혹에 대한 1, 2심에서 모든 혐의가 무죄로 판결되었음에도 불구하고 검찰의 상소가 경영 불확실성을 증가시켰다. 사법 리스크의 시작 국정농단 사태 : 삼성의 사법 리스크는 2016년 국정농단 사태로 시작되었다. 특검 수사 : 이재용 회장이 제일모직과 삼성물산 합병을 위해 박근혜 전 대통령 등과 접촉했다는 의혹이 제기되면서 특검 수사를 받게 되었다. 구속영장 청구 : 2017년 1월, 박영수 특검은 이 회장에 대해 구속영장을 두 번 청구하여 구속시켰다. 재판의 경과 : 이 회장은 1심에서 징역 5년을 선고받았으나, 2심에서 징역 2년 6개월에 집행유예 4년으로 석방되었다. 특검 수사와 기소 과정 특검 수사의 주도 : 윤석열 대통령과 한동훈 전 국민의힘 대표가 특검 수사팀장과 파견검사로 수사를 주도하였다. 문재인 정부의 변화 : 이 회장 기소 후 문재인 전 대통령이 취임하였고, 윤 대통령이 서울중앙지검장에 임명되었다. 대법원의 판결 : 대법원의 파기환송으로...

i-SMR 소형 모듈 원자로

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  i-SMR 소형 모듈 원자로는 현대 에너지 산업에서 매우 중요한 혁신 중 하나로 자리 잡고 있어요. 이 원자로는 기존의 대형 원자로와는 다른 소형 모듈형 설계로, 전기 출력은 300 MWe 이하로 설계되어 있습니다. 이는 안전성, 효율성, 그리고 건설 시간 단축 등 여러 측면에서 장점을 가지고 있어요. 이제부터 i-SMR의 원리와 구조에 대해 자세히 알아보도록 할게요. i-SMR의 구조는 모듈화된 설계를 기반으로 하며, 이는 공장에서 미리 제작한 후 현장에서 조립할 수 있는 형태로 되어 있어요. 이러한 구조는 전체적인 건설 기간을 단축시키고, 비용을 절감하는 데 도움을 줍니다. 또한, i-SMR은 자동화된 시스템을 활용하여 운영 시 인력의 부담을 줄이는 효과도 있죠. 다음으로, i-SMR의 장점과 특징에 대해 설명해 드릴게요. i-SMR의 가장 큰 장점 중 하나는 안전성입니다. 기존 대형 원자로에 비해 사고 발생 확률이 현저히 낮아지며, 다양한 안전 장치를 통해 사고를 예방할 수 있는 설계가 되어 있어요. 또한, i-SMR은 다양한 연료를 사용할 수 있어 적응성이 뛰어나며, 에너지 공급의 다양성 확보에도 기여할 수 있습니다. 이제 한국의 i-SMR 개발 현황에 대해 알아보겠습니다. 한국에서는 한국수력원자력과 두산에너빌리티가 주요 기업으로 활동하고 있습니다. 이들은 SMR의 연구 및 개발에 집중하며, 해외의 여러 개발사와 협력하여 한국형 i-SMR의 성공적인 상용화를 목표로 하고 있죠. 현재 한국의 SMR 개발은 상당히 진전을 이루고 있으며, 2023년에 상용화를 목표로 하고 있습니다. 이는 한국의 에너지 자립 및 지속 가능한 에너지 개발에 큰 도움이 될 것입니다. 이제 i-SMR의 시장 전망에 대해 우리가 주목해야 할 부분입니다. 2023년에는 8.5조 원의 시장 규모에서 시작이 될 것으로 예상되며, 2035년까지는 640조 원으로 성장할 가능성이 있다는 예측이 있습니다. 이미지 출처 즉, SMR...