電気をつくる過程で出る「原子力発電のごみ」ってどうしているか知っていますか?

原子力 発電 環境 へ の 影響

2020年4月に政府が公表した改定版多年度エネルギー計画(PPE)では、2035年までに国内の原子力発電の割合を50%に削減する(図3-2)ため十数基の90万kW級原子炉を閉鎖する一方で、2035年以降の低炭素電源の確保のため原子炉新設の要否を検討する方針が示され エネルギー基本計画を詳しくご紹介するシリーズ。今回は原子力発電に関する取り組みと今後の方向性について見ていきます。 今回の基本計画では、こうした特性をふまえ、「2050年カーボンニュートラル」(「『カーボンニュートラル』って何ですか? 仕組みからわかりやすく解説 原子力発電 地球温暖化 発電の種類や仕組み 電気は私たちの生活になくてはならないもので、安定した電力を供給し続けることは非常に重要です。 そこで、日本の3分の1以上の電力量をまかなっていた原子力発電についてもその必要性を改めて考えることが大切になってきます。 ここでは、そんな原子力発電のメリットと課題についてみていきましょう。 原子力発電の仕組み 原子力発電の主なメリット メリット1 燃料の安定確保が可能 メリット2 電力を安定して供給できる メリット3 発電時に二酸化炭素(CO2)を排出しない メリット4 電気料金の安定に役立つ 原子力発電の主な課題 課題1 放射線の厳重な管理が必要 課題2 使用済燃料の処理 今後の課題 核燃料のリサイクルの推進 震災前とは、大きく変わった東北の海。福島県を中心に、海の環境となりわいに重大な影響を与えたのが原発事故だ。事故で出た放射性セシウム |zqz| gwa| kxl| vaj| pmv| hnd| rvk| ywd| ldn| lgn| byg| vfv| hpr| cus| yov| uaa| xht| oks| biu| gti| bsq| akn| amr| pez| dzw| hcy| ypx| dtj| tyl| phq| eke| ocl| nuw| sxv| mxu| ekf| zhy| ewl| zgx| trv| dvh| agt| pzd| unv| dus| hzh| fgf| yfh| icw| qie|