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Power Generation Cost Comparison of Nuclear and Coal Power Plants in Year 2001 under Future Korean Environmental Regulations -Sensitivity and Uncertainty Analysis- (미래의 한국의 환경규제여건에 따른 2001년도의 원자력과 석탄화력 발전단가비교 -민감도와 불확실도 분석-)

  • Lee, Byong-Whi;Oh, Sung-Ho
    • Nuclear Engineering and Technology
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    • v.21 no.1
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    • pp.18-31
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    • 1989
  • To analyze the impact of air pollution control on electricity generation cost, a computer program was developed. POGEN calculates levelized discounted power generation cost including additional air pollution control cost for coal power plant. Pollution subprogram calculates total capital and variable costs using governing equations for flue gas control. The costs are used as additional input for levelized discounted power generation cost subprogram. Pollution output for Rue Gas Desulphurization direct cost was verified using published cost data of well experienced industrialized countries. The power generation costs for the year 2001 were estimated by POGEN for three different regulatory scenarios imposed on coal power plant, and by levelized discounted power generation cost subprogram for nuclear power. Because of uncertainty expected in input variables for future plants, sensitivity and uncertainty analysis were made to check the importance and uncertainty propagation of the input variables using Latin Hypercube Sampling and Multiple Least Square method. Most sensitive parameter for levelized discounted power generation cost is discount rate for both nuclear and coal. The control cost for flue gas alone reaches additional 9-11 mills/kWh with standard deviation less than 1.3 mills/kWh. This cost will be nearly 20% of power generation cost and 40% of one GW capacity coal power plant investment cost. With 90% confidence, the generation cost of nuclear power plant will be 32.6-51.9 mills/kWh, and for the coal power plant it will be 45.5-50.5 mills/kWh. Nuclear is favorable with 95% confidence under stringent future regulatory requirement in Korea.

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국내 원자력 발전소의 운영현황과 전망

  • 박상기
    • 전기의세계
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    • v.37 no.5
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    • pp.3-8
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    • 1988
  • 우리나라의 전력 사업은 1887년 경복궁내 건청궁에서 하나의 전등이 최초로 점화된 이후 100년이 경과하여 1988년 금년은 한국 전기의 2세기를 맞이하는 첫해가 되고 있다. 현재 한국이 보유하고 있는 전력생산 설비는 민간기업이 소유한 자가용 발전시설을 제외하고 총 1900만 kW에 달하고 있으며, 1987년도의 총 발전량은 785kWh에 이르러 전력수요성장은 전년도 대비 14%의 증가를 나타내고 있다. 특히, 이러한 전력 수요에 부응하기 위한 총 발전량의 53.1%의 393억kWh는 원자력 발전소에서 공급되었다는 사실은 경제성장과 사회문화의 발전에 따라 에너지 특히, 전력에너지의 역할이 더욱 중요해지고 있다는 점을 감안한다면 이미 원자력발전은 우리 경제 사회활동과 생활여건에 크게 영향을 미치고 있다는 현실로 인식할 필요가 있다.

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`96 원자력발전소 운영 실적

  • 홍주보
    • Nuclear industry
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    • v.17 no.2 s.168
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    • pp.10-18
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    • 1997
  • 96년도 원자력 발전량은 총발전량의 36.0$\%$인 739억2천만kWh로 95년보다 약69억kWh가 늘어났으며, 이용률은 95년 대비 0.2$\%$ 증가한 87.5$\%$로 역대 최고치를 기록하였다. 원전의 고장 정지는 96년에 11기에서 총 10회가 발생하여 호기당 평균 0.9회를 기록, 3년 연속 평균 1건 정도의 수준을 유지하고 있다. 96년 한 해 동안의 우리 나라 원자력발전소의 운영 실적을 각 분야별로 분석$\cdot$정리해 본다.

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Analysis of electricity market in the first half of 2008 (2008년 상반기 전력시장 분석)

  • Son, Ki-Won;Jeon, Jong-Taek
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 2008.11a
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    • pp.452-454
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    • 2008
  • '08년 상반기 전력시장에 참여한 회원사수는 200개사(준회원 7개사 포함)였고, 시장참여설비용량은 7,007만kW였다. 또한 전력거래량은 전년동기대비 6.1%증가한 194,504GWh였으며, 거래금액은 전년동기대비 17,5%증가한 12조1,341억원이 정산되었다. 평균SMP는 107.77원/kWh, 평균정산단가는 6239원/kWh였다.

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Analysis of electricity market in 2008 (2008년 전력시장분석)

  • Son, Ki-Won;Lim, Chae-Wan;Moon, Kyeong-Seob
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 2009.07a
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    • pp.595_596
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    • 2009
  • '08년 전력시장에 참여한 정회원사수는 295개사(준회원포함 302개사)였고, 시장참여설비용량은 7,126만kW였다. 또한 전력거래량은 전년동기대비 4.8% 증가한 392,323GWh였으며, 거래금액은 전년동기대비 26.7% 증가한 26조 7,999억원이 정산되었다. 평균SMP는 122.63원/kWh, 정산단가는 68.31원/kWh였다.

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The Lithium Ion Battery Technology

  • Lee, Ki-Young
    • Carbon letters
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    • v.2 no.1
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    • pp.72-75
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    • 2001
  • The performance of Li-ion system based on $LiCoO_2$ and Graphite is well optimized for the 3C applications. The charge-discharge mode, the manufacturing process, the cell performance and the thermal reactions affecting safety has been explained in the engineering point of view. The energy density of the current LIB system is in the range of 300~400 Wh/l. In order to achieve the energy density higher than 500 Wh/l, the active materials should be modified or changed. Adopting new high capacity anode materials would be effective to improve energy density.

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