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작성자 비햇규소
댓글 0건 조회 14회 작성일 26-08-10 20:52

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2.8GW와 비어 있는 처분장 새로 지을 원전 2기의 설비용량은 2.8GW다. 이용률 85%를 적용하면 연간 21TWh를 생산한다. 국내 데이터센터의 2038년 추가 전력소비량 15.5TWh를 웃돈다. 첫 원전은 2037년, 두 번째는 2038년 가동이 목표다. 원자로의 규모와 시.은 정해졌다. 하지만 사용후핵연료의 최종 목적지는 정해지지 않았다. 여러 원전의 사용후핵연료를 모아 둘 보관소인 중간저장시설은 2050년 이전, 영구처분시설은 2060년 이전 가동이 목표다. 두 시설 모두 부지를 구하지 못하고 있다. 원자력 발전소는 안전기준과 폐기물 수용능력을 함께 충족해야 한다. (인공지능 생성 이미지)/뉴스펭귄 전력수요와 원전 건설 시.도 어긋난다. 폭염은 냉방부하를 키운다. AI 데이터센터는 서버와 냉각설비를 24시간 가동한다. 수요는 2030년 전후부터 빠르게 늘지만 신규 원전의 첫 전기는 빨라도 7년 후에 나온다. 그 사이 기존 원전 10기가 설계수명을 채운다. 설비용량은 8.45GW다. 한빛 사용후핵연료 저장조는 2030년 꽉 찰 전망이다. 2030년까지의 전력과 2037년 이후의 발전원, 2060년 이후까지 남을 폐기물을 하나의 계획으로 결정해야 하는 이유다. 2030년 AI 수요, 2037년 원전 제11차 전력수급기본계획은 여름철 기준수요를 2030년 118GW, 2038년 145.6GW로 전망했다. 2038년 목표수요는 129.3GW다. 에너지효율 향상과 부하관리로 16.3GW를 줄인다는 조건이다. 목표를 달성하지 못하면 발전설비가 감당할 수요는 기준수요에 가까워진다. 국내 데이터센터의 추가 전력소비량은 2030년 10TWh에서 2038년 15.5TWh로 늘어난다. 최대전력 기여분도 2GW에서 4GW로 증가한다. 세계 데이터센터 전력소비는 2025년 485TWh에서 2030년 950TWh로 두 배 가까이 늘어날 전망이다. AI 중심 데이터센터의 소비량은 세 배로 증가한다. 2025년 국내 데이터센터 전력소비 증가율은 17%였다. 세계 전체 전력소비 증가율 3%의 다섯 배를 넘었다. 냉방수요는 기온이 높은 날 특정 시간대에 몰린다. AI 데이터센터는 밤에도 부하가 크게 줄지 않는다. 외부 기온이 오르면 냉각설비가 쓰는 전력도 늘어난다. 신규 원전은 부지 선정과 주민협의, 환경영향평가, 인허가와 건설까지 4년이 걸릴 것으로 예상된다. 0.7GW급 SMR 실증설비도 2035∼2036년에 투입된다. 우주전함 야마토 게임 신규 원전은 2030년대 초 수요에 대응할 수 없다. 계획대로 건설돼도 2037년 이후에야 석탄발전을 줄이면서 AI의 상시부하를 공급할 수 있다. 원전 2기를 제외할 때의 계산 정부는 2038년 목표설비를 157.8GW로 잡았다. 기존 발전소의 건설·폐지 계획과 재생에너지 보급전망을 반영하고도 10.3GW가 부족하다. 대형원전 2기가 이 가운데 2.8GW를 맡는다. 원전을 제외하면 같은 규모의 안정적인 공급력을 다른 전원으로 확보해야 한다. LNG로 연간 21TWh를 모두 대체하면 730만∼840만톤의 이산화탄소가 배출된다. 발전비도 국제 LNG 가격에 따라 달라진다. 정부가 전망한 2038년 신재생에너지 정격용량은 125.9GW다. 여름철 전력피크에 실제 기여하는 실효용량은 16.3GW다. 이 비율을 단순 적용하면 2.8GW의 공급력을 확보하는 데 20GW가 넘는 신재생에너지 설비가 필요하다. 필요한 실제 규모는 태양광과 풍력의 구성, 입지와 저장장치에 따라 달라진다. 태양광은 낮의 냉방부하를 줄일 수 있다. 열대야와 AI의 야간부하는 저장장치와 양수발전, LNG가 맡아야 한다. 원전을 제외하려면 2037년까지 연간 21TWh의 전력과 2.8GW의 안정적인 공급력을 다른 전원으로 채워야 한다. 송전망과 장주기 저장설비도 함께 완성해야 한다. 원전 2기를 선택할 때의 계산 우리나라는 원전 건설 경험과 공급망을 갖췄다. 신한울1호기는 2012년 본공사에 들어가 2022년 상업운전을 시작했다. 10년 정도 걸렸다. 프랑스 플라망빌3호기는 2007년 착공해 2024년 말 전력망에 연결됐다. 건설비 추정치는 33억유로에서 132억유로로 늘었다. 국내 신규 원전도 부지 선정과 주민수용성, 송전망 건설이 남아 있다. 2037년 가동이 늦어지면 발전량 없이 금융비용부터 쌓인다. 원전 비용에는 건설과 금융, 송전망, 안전설비, 해체, 사용후핵연료의 저장·처분비를 모두 넣어야 한다. 재생에너지에는 저장장치와 계통보강, 출력제한 비용이 따른다. LNG에는 연료비와 탄소비용이 붙는다. 같은 전력량과 공급신뢰도를 기준으로 전 생애 비용을 비교해야 한다. 현재 전력계획에는 이를 한눈에 비교할 자료가 없다. 신규 원전까지 버틸 기존 10기 2030년까지 설계수명을 채우는 원전은 고리2·3·4호기, 한빛1·2호기, 한울1·2호기, 월성2·3·4호기다 바다이야기 어플 . 전체 설비용량은 8.45GW다. 신규 원전 2기의 세 배를 넘는다. 이용률 81%를 적용하면 연간 발전량은 60TWh다. 고리2호기는 2023년 4월 설계수명을 채우고 멈췄다. 2025년 11월 13일 계속운전을 허가받아 2026년 4월 4일 발전을 재개했다. 운전 기한은 2033년 4월 8일까지다. 10년의 허가 기간 중 3년이 심사와 설비개선으로 지나갔다. 650MW급 고리2호기의 정지 기간에 생산하지 못한 전력은 이용률을 적용한 단순 계산으로 14TWh다. 고리3호기는 2024년 9월 28일, 고리4호기는 2025년 8월 6일 설계수명을 채우고 가동을 멈췄다. 두 원전의 설비용량은 1.9GW, 계속운전 허가와 재가동 절차를 기다리며 전력계통에서 빠져 있다. 원안위는 2026년 하반기 계속운전 허가안을 상정할 계획이다 안전성은 원전마다 다르다. 원자로 압력용기는 고속중성자에 오래 노출될수록 파괴인성이 낮아질 수 있다. 배관에는 피로가 쌓인다. 용접부에는 응력부식균열이 생길 수 있다. 케이블 절연재와 콘크리트도 열과 방사선에 따라 물성이 변한다. 중성자 조사량과 용접재료, 기동·정지 횟수, 수질과 정비 이력도 제각각이다. 전문가들은 "측정된 열화와 설비개선 뒤 남는 안전여유를 호기별로 확인해야 한다"고 강조한다. 2037년까지의 원전 공급력은 8.45GW라는 정격출력보다 심사를 통과한 원전의 실제 가동기간에 달렸다. 79만4000다발의 사용후핵연료 원자로에서 꺼낸 사용후핵연료에는 핵분열생성물과 초우라늄원소가 남는다. 핵분열이 끝난 뒤에도 방사성붕괴가 이어진다. 초기에는 물이 채워진 저장조에서 붕괴열을 식히고 방사선을 차폐해야 한다. 정부는 계속운전과 신규 원전을 반영해 국내 사용후핵연료 발생량을 79만4000다발로 전망했다. 종전 전망보다 15만9000다발 늘었다. 경수로 연료는 7만2000다발, 월성 중수로 연료는 72만2000다발이다. 두 연료는 크기와 우라늄 함량이 달라 다발 수만으로 폐기물 규모를 비교하기 어렵다. 처분장 규모와 위험을 비교하려면 중금속 무게와 붕괴열, 핵종별 방사능을 함께 제시해야 한다. 그러나 원전 2기와 기존 원전의 계속운전이 추가할 폐기물 중량, 저장용기 수, 처분장 면적과 관리비는 공개되지 않고 있다. 발전량 1TWh당 발생하는 사용후핵연료와 저장·처분비를 계산해야 원전 전력의 실제 비용이 나온다. 2030년부터 차는 저장조 릴게임강시 사용후핵연료 저장시설은 한빛 2030년, 한울 2031년, 고리 2032년 순으로 포화될 전망이다. 월성의 예상 시.은 2037년이다. 저장조가 차면 원자로에서 꺼낸 연료를 옮기기 어렵다. 다음 연료 교체도 막힌다. 저장공간이 원전 가동을 제한하는 구조다. 한수원은 고리와 한빛, 한울에 부지 내 건식저장시설을 추진한다. 저장조에서 충분히 식힌 연료를 금속용기와 콘크리트 차폐체에 넣어 지상에 보관하는 방식이다. 고준위 방사성폐기물 관리 특별법은 중간저장시설을 2050년 이전, 영구처분시설을 2060년 이전 가동하도록 규정했다. 부지 선정과 주민투표, 지하연구시설을 통한 안전성 실증은 시작되지 않았다. 한빛 저장조가 포화되는 2030년부터 중간저장시설 가동까지 20년의 공백이 생긴다. 영구처분시설까지는 30년이다. 사용후핵연료는 그동안 원전 부지에 남는다. 영구처분은 사용후핵연료를 금속용기와 벤토나이트로 밀봉해 지하 수백m 암반에 격리하는 방식이다. 지하수와 지진, 암반 균열, 용기 부식과 붕괴열을 장기간 검증해야 한다. 핀란드와 스웨덴은 수십 년간 부지를 조사해 처분시설 건설에 들어갔다. 우리나라는 부지조차 정하지 못했다. 한병섭 원자력안전연구소장은 "신규 원전 결정에 폐기물 규모와 처분비용을 반영해야 한다"고 지적한다. 원전의 수명은 처분장에서 끝난다 유럽의 원전정책은 전력망과 폐기물 관리 능력에 따라 갈린다. 프랑스와 스웨덴은 신규 원전과 사용후핵연료 관리시설을 함께 확충하고 있다. 핀란드는 40여 년간 검증한 온칼로 처분시설의 운영허가를 앞뒀다. 독일은 원전을 폐쇄하고 유럽 전력망과 화력발전으로 공급력을 보완한다. 원전의 전 생애 탄소배출량은 1kWh당 12g이다. 풍력과 비슷하고 LNG의 40분의 1이다. 높은 이용률은 상시부하 공급에 유리하다. 우리나라는 국가 간 전력망이 없다. 재생에너지 입지와 장주기 저장능력도 제한적이다. 이 조건에서는 안전성이 확인된 기존 원전의 활용과 신규 원전 확보가 탄소배출과 화력발전 의존도를 낮춘다. 원전을 포기하지 못하는 이유다. 계속운전은 호기별 안전지표로 결정한다. 중성자 취화(깨짐)와 배관 피로, 균열, 케이블 열화, 내진성능이 허용기준을 벗어나면 가동을 중단한다. 사용후핵연료 저장공간을 확보하지 못한 원전도 운전을 이어갈 수 없다. 우리나라의 원전 확대는 안전기준과 폐기물 수용능력을 함께 충족할 때 성립한다. 평가는 발전량에서 해체와 영구처분까지 이어진다. 원전의 수명은 전력 생산이 끝나는 날보다 폐기물의 마지막 자리가 정해지는 순간에 완성된다.

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