학술논문
이산화탄소 활용 기술(CCU)
이용수 847
- 영문명
- CO2 Utilization Technology
- 발행기관
- 한국환경에너지공학회
- 저자명
- 장태선(Taeseon Chang)
- 간행물 정보
- 『한국환경에너지공학회 학술대회지』2020년 춘계학술발표회, 31~31쪽, 전체 1쪽
- 주제분류
- 공학 > 환경공학
- 파일형태
- 발행일자
- 2020.07.16
무료
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국문 초록
이산화탄소는 현 문명 세계를 유지하는 온실 역할을 수행하여 왔다. 그러나 인구 증가와 산업발전에 따른 에너지 소비의 급증은 유례없는 이산화탄소의 증가를 가져와 대기 중 이산화탄소 농도가 급격하게 증가하고 있다고 한다. 이는 지구 온난화 현상을 가져와 빙하 감소와 해수면 증가, 그리고 폭우 또는 가뭄 등 다양한 대형 자연재해가 일어나고 있으며 이는 평형점을 찾기 위한 현상으로 보고 있다. 그러나 임계점을 넘어서는 현상이 일어나면 다시 되돌리기는 불가능한 상황이 될 것이다. 이는 북극 빙하의 감소는 점차 가속되어가고 있는 것으로 확인 할 수 있다. 유럽 연합 등 세계는 이산화탄소 농도를 500ppn에서 안정시키고자 노력하고 있다. 이산화탄소를 저감 하는 방법으로 에너지 효율화, 대체 에너지 등 다방면의 노력을 경주하여 왔으나 이산화탄소의 증가는 계속되고 있다. 이는 신흥국의 발전과 인구의 증가에 따라서 에너지의 소비는 계속 증가되고 있기 때문이다. 에너지 소비 증가에 따라서 화석 연료의 사용은 향후 몇 십 년 아닌 그 이상 사용될 것으로 보이고 있다. 이는 태양전지, 풍력 등 신재생에너지로 화석 연료를 대체 할 수 없기 때문이다. 이는 이들 신재생에너지가 에너지 삼화음(三和音, 밀도, 저장, 이송) 측면에서 기존 화석 연료를 대체 할 수 없기 때문이다. 따라서 발생되는 이산화탄소에 대한 사후 처리 기술이 필요로 하고 있으나 효과적인 방법이 제시되지 못하고 있다. 많은 환경론자들의 문제제기에도 불구하고 저장 기술이 가장 현실적인 사후기술로 보아 이들 처리 기술의 CDM사업을 인정하기에 이르고 있으나 저장 장소 제한 및 선정에 어려움이 있을 것으로 예견되고 있다. 탄소의 처리 기술은 자연계 이산화탄소 순환을 통해 탄소 사이클을 통하여 탄소(이산화탄소)를 처리하는 것이 보다 효과적이라 생각한다. 국제 기후 변화 협약 가입에 따른 온실가스 저감 목표 할당제와 이에 따른 벌금 등 강제적인 요소가 도입되면서 최근 들어 전 세계적으로 녹색기술 산업에 대한 관심이 고조되고 이를 실현하기 위한 연구개발이 활발히 수행되고 있다. 지금까지 산업공정에서 대량 배출되는 대표적 온실가스인 이산화탄소를 모아 폐기물처럼 지하나 해저에 매립/저장하는 CCS (이산화탄소 포집 및 저장 기술, Carbon Capture and Storage)에 주로 초점을 맞추어 연구가 진행되어 왔으나, 최근 들어 이 이산화탄소를 자원화하는 CCU(이산화탄소 포집 및 재활용, Carbon Capture and Utilization) 기술과 관련한 연구가 새로운 관심을 받고 있다. CCU 기술은 이산화탄소를 단순히 버려지는 물질이 아닌 유용한 자원으로 활용하여 부가가치가 높은 다른 탄소화합물(Value-added Chemicals)로 전환하는 연구로써, 온실가스의 감축을 통해 환경 문제를 해결함과 동시에, 대기 중에 풍부하게 존재하는 이산화탄소를 탄소원으로 사용하고 또한 사용 후에는 다시 이산화탄소의 형태로 대기 중으로 배출되므로 지속가능한 탄소원의 재활용이란 측면에서도 그 의미를 찾을 수 있다. 아울러 전환 후 고부가가치 탄소화합물의 생성에 따른 추가적인 이익까지도 기대할 수 있기 때문에 그 가능성이 서서히 인정되고 있는 추세이다.
영문 초록
목차
키워드
해당간행물 수록 논문
- SOEC 스택의 운전조건별 CO2 공전해 특성 연구
- 축산분뇨 바이오가스화 시설의 에너지와 온실가스 대체효과 분석
- 폐기물소각시설의 최신기술 동향
- 폐기물 합성가스로부터 수소회수를 위한 고온가스전이(HTS) 반응용 Co-Nb-CeO2 촉매의 Nb 담지량의 영향
- 슬러지 원심탈수기 최적 설계를 위한 구조적 안정성 및 동적거동 예측
- Ca(OH)2를 이용한 광물탄산화 반응 연구
- 수소 공급 경로에 따른 경제성, 환경성 분석사례 및 이슈
- 열중량 분석기에서의 하수슬러지 열분해 및 촤 산화반응 특성
- 하수슬러지 고형연료의 슬랙 유동성 특성에 관한 연구
- 화력발전 연계 바이오매스 반탄화 기술개발 동향
- 해외 매립가스(LFG) 발전사업
- 폐기물 및 바이오매스 가스화 기술개발 현황 및 전망
- CFB 보일러 오염물질 배출 최적화를 위한 머신러닝 기법 활용
- SRF 열병합발전소 운전사례 및 시사점
- 단동온실에서 강제환기가 열유동특성에 미치는 영향에 대한 수치해석 연구
- 0.1MWth급 순환 유동층 연소기를 모사한 냉간 유동층 반응기의 수력학적 특성 파악
- 알루미늄 주물 제작 공정 작업장 내 입자상 물질 포집 최적화 기술 개발
- 4차 산업혁명기술의 에너지화 플랜트 디지털트랜스포메이션 전략과 사례
- 가상에너지 생산공급설비 활용 산업단지 에너지 공동 네트워크 기술
- 가압 순산소 연소 연계 CO₂ 석탄 가스화 공정 해석
- 플라스틱 폐자원의 재탄생-대안기술을 통한 폐플라스틱 재활용 활성화 방안 Chemical Recycling-Pyrolysis(열분해유화)
- 수열 반응을 통한 슬러지로부터 지질 회수
- 북방 극한지 에너지 ․ 자원 플랜트 건설 한계 및 극복 기술 동향
- 바이오매스 폐기물의 수열탄화 특성 연구
- 커피찌꺼기를 이용한 바이오디젤 합성에 관한 연구
- 중소 소각시설 미세입자 및 NOx 동시 제거용 PTFE 멤브레인 촉매필터 개발
- 전력분야 미세먼지 배출과 저감계획
- 폐자원 열분해유화 기술동향
- 대용량 액상 수소저장·운송 기술개발 현황
- CeO2 전구체에 따른 단일공정수성가스전이 반응용 Cu/CeO2 촉매 특성 및 성능 비교
- 고온수성가스전이 반응에서 조촉매(La, Pr, Zr)를 첨가한 Co계 촉매의 성능 비교 연구
- 고순도 수소생산을 위한 저온수성가스전이반응용 Cu-Nb-CeO2 촉매
- 연소반응장에서의 질소산화물 제어 특성
- 혐기성 소화 및 바이오 가스 수증기 개질을 통한 음식물 쓰레기 유래 수소 생산 시스템
- 바이오오일 가스화 반응에 대한 CFD 전산해석 및 공정해석 연구
- 수소 생산을 위한 메탄 수증기 이산화탄소 복합 개질 반응의 열역학적 평형계산 기반 실험 적용
- 하수슬러지-혼합가스 분위기에서 Fe-Cr 강의 고온 부식거동 연구
- 베트남 생활폐기물 특성 및 폐기물 에너지화사업 고려사항
- 플라스틱 열분해 온도에 따른 합성가스 내 H2 생성량 비교
- 열화학적 전환공정을 통한 그린수소 생산기술 및 전망
- 하이드로 가스 개질 사이클로 소각로
- 소각시설(폐기물에너지회수시설)의 현황과 이슈
- GUI를 이용한 CFB 발전 플랜트 해석 프로그램 개발
- 도축폐기물의 수열탄화를 통한 에너지 회수
- 고품질 바이오연료 생산을 위한 수열탄화 플랜트 실증연구
- 국내외 연료전지 발전현황 및 미래
- 열분해 합성가스 주입을 통한 혐기성소화의 메탄수율 향상
- 국내 수소충전소 구축현황 및 계획
- 이산화탄소 활용 기술(CCU)
- 지속가능발전을 위한 글로벌 기후변화 트렌드가 환경기술발전에 미치는 영향
- 나주 SRF 환경영향조사를 통한 지역사회 영향분석
- 폐자원에너지 정책·기술의 최근 동향
참고문헌
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