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김희령 연구실
울산과학기술원 원자력공학과 김희령 교수
원전해체
방사성폐기물 처리
고화기술
연구 영역
기본 정보
논문·특허
과제
구성원

김희령 연구실

울산과학기술원 원자력공학과 김희령 교수

김희령 연구실은 원전 해체 및 원자력 공정에서 발생하는 방사성 물질을 대상으로 안전성 평가와 처리·고화 기술을 함께 수행합니다. 사용후 수지 혼합물 및 방사성 슬러지에 대해 분리·처리 공정의 적합성을 검토하고, HIP 고화와 ferro frit 기반 안정화, 폐흡착제 안정화 장치 제작 및 검증을 수행합니다. 또한 시설 및 차폐 구조에 대한 방사선 안전평가를 시나리오 기반으로 정량화하고, 건식 저장 용기용 중성자 차폐재의 장기 내구성 평가와 이동 중 선량계 보정 요소를 포함해 계측·해석의 신뢰도를 확보합니다.

원전해체방사성폐기물 처리고화기술사용후수지 처리HIP 고화
대표 연구 분야
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액체금속(LBE) 냉각재 순환을 위한 MHD 기반 전자기 펌핑 및 열수력 설계 thumbnail
액체금속(LBE) 냉각재 순환을 위한 MHD 기반 전자기 펌핑 및 열수력 설계
MHD-driven electromagnetic pumping and thermal-hydraulics design for liquid-metal (LBE) coolant circ
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연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.

5개년 연도별 논문 게재 수

60총합

5개년 연도별 피인용 수

177총합
주요 논문
5
논문 전체보기
1
Article
|
·
인용수 0
·
2025
The use of ferro frit 3195 to stably solidify oxide sludge generated by corrosion of metallic structure in nuclear power plant
Ki Joon Kang, Sia Hwang, Hee Reyoung Kim
IF 3.2 (2025)
Progress in Nuclear Energy
https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2025.105746
Frit
Materials science
Metal
Oxide
Nuclear power plant
Corrosion
Metallurgy
Nuclear engineering
Nuclear physics
Physics
2
Article
|
·
인용수 4
·
2023
Encapsulation of radioactive stainless-steel corrosion products sludge in aluminum using hot isostatic pressing process and treatment suitability assessment
Ki Joon Kang, Sia Hwang, Hee Reyoung Kim
IF 3.3 (2023)
Progress in Nuclear Energy
https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2023.105024
Materials science
Metallurgy
Radioactive waste
Hot isostatic pressing
Corrosion
Spent nuclear fuel
Aluminium
Carbon steel
Waste management
Sintering
3
Article
|
인용수 1
·
2023
Radiation safety assessments for radioactive concrete recycling workers and residents
Min Ji Kim, Yunyeong Heo, Seung Gyu Cho, Seung Jun Lee, Hee Reyoung Kim
IF 3.3 (2023)
Progress in Nuclear Energy
원자력발전소에서 발생한 방사성 콘크리트와 인근 주민으로부터의 방사성 콘크리트 재활용 작업자에 대한 방사선 안전성을 평가하였다. 전기 출력이 1000 MW인 원자력발전소를 해체할 경우 약 500,000톤의 콘크리트 폐기물이 발생한다. 해체 사업의 비용을 줄이기 위해 콘크리트 폐기물의 부피를 감소시키는 것이 중요하다. 이를 위해 바이오쉴드 콘크리트에서 유래한 저준위 방사성 시멘트 분말을 고형화(응고) 첨가제로 재활용한다. 일반 산업 폐기물로부터의 시멘트를 사용하는 대신, 방사성 콘크리트에서 시멘트를 추출하여 고형화 첨가제로 사용함으로써 처분해야 하는 방사성 콘크리트 폐기물 드럼의 수를 감소시킨다. 다양한 노출 시나리오가 존재하므로 각 시나리오에서의 방사선 피폭 선량을 평가할 필요가 있다. 본 연구에서는 7가지 시나리오를 선정하여 평가하였다. 시설 작업자, 원자력발전소 작업자, 매립지 관리 작업자에 대한 방사선 피폭은 연간 선량 한도 이내였으며, 비록 연 2000 h 근무하더라도 한도를 초과하지 않았다. 로더는 연간 90–93 h 동안 드럼 가까이에서 작업할 수 있고, 트럭 운전사는 연간 편도 621회 운송할 수 있다. 매립지 폐쇄 후 도로 이용자와 주민에 대한 선량 평가 결과, 두 집단 모두 일반 대중에 대한 선량 한도에 비해 현저히 낮은 값을 보였다. 바이오쉴드 콘크리트 재활용은 특정 조건이 충족되는 모든 시나리오에서 방사선학적으로 안전한 것으로 확인되었다. 따라서 본 연구는 콘크리트 재활용 시 바이오쉴드 콘크리트로부터의 시멘트 분말을 근로자 및 대중의 방사선 안전 한도를 초과하지 않으면서 안전하게 사용할 수 있음을 보여주었다. • 콘크리트 폐기물 재활용 공정에 대한 안전성 평가를 수행하였다. • 재활용 과정에서 근로자 및 주민의 시나리오별 선량을 평가하였다. • 근로자와 인근 주민의 선량은 연간 선량 한도보다 낮았다. • 바이오쉴드 콘크리트 재활용은 시나리오 전반에서 방사선학적으로 안전한 것으로 확인되었다.
https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2023.105030
Nuclear decommissioning
Radioactive waste
Environmental science
Truck
Waste management
Nuclear power
Cement
Nuclear power plant
Radiation exposure
Materials science
최신 정부 과제
59
과제 전체보기
1
2024년 3월-2029년 12월
|193,368,000
폐흡착제(폐흡습제) 안정화 상용규모 장치 제작 및 검증(처분 인수기준 만족)
○ 폐흡착제(폐흡습제) 안정화 기술 개발 (처분 인수기준 만족)
해체
방사성폐기물
폐흡착제
감용
안정화
2
2024년 3월-2029년 12월
|366,800,000
폐흡착제(폐흡습제) 안정화 상용규모 장치 제작 및 검증(처분 인수기준 만족)
○ 폐흡착제(폐흡습제) 안정화 기술 개발 (처분 인수기준 만족)
해체
방사성폐기물
폐흡착제
감용
안정화
3
2023년 12월-2025년 3월
|77,500,000
건식 저장 용기용 중성자 차폐재 장기내구성 평가 시스템 구축
● 장기내구성 평가를 위한 시험 장비 구축 및 실증 시험 절차 수립● 장기내구성 평가 시스템 실증 시험 및 유효성 평가- 실증 시험을 위한 중성자 차폐소재 검토- 실증 시험 절차에 따른 시험 계획 수립 및 실시● 장기내구성 평가 시스템 실증 시험 및 유효성 평가- 모의 열원 기반 장기내구성 평가 시스템 유효성 검증 절차 수립- 기록 관리 모니터링 소프트웨어...
장기내구성
중성자 차폐재
건식저장용기
열적거동
유효성평가
최신 특허
특허 전체보기
상태출원연도과제명출원번호상세정보
등록2023방사성 폐기물의 고화 방법1020230123247
공개2023딥러닝 기반 방사성 오염 탱크의 고압수 제염 장치 및 이를 이용한 제염 방법1020230123241
거절2023전자기 펌프1020230078639
전체 특허

방사성 폐기물의 고화 방법

상태
등록
출원연도
2023
출원번호
1020230123247

딥러닝 기반 방사성 오염 탱크의 고압수 제염 장치 및 이를 이용한 제염 방법

상태
공개
출원연도
2023
출원번호
1020230123241

전자기 펌프

상태
거절
출원연도
2023
출원번호
1020230078639