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일반생물학 - 미래의 생물 자원 (레포트)

일반생물학 과목에서 미래의 생물 자원에 대해 조사한 자료입니다.
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최초등록일 2023.09.04 최종저작일 2023.09
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일반생물학 - 미래의 생물 자원 (레포트)
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    소개

    일반생물학 과목에서
    미래의 생물 자원에 대해 조사한 자료입니다.

    목차

    1. 신·재생 에너지
    1) 태양광 에너지
    2) 태양열 에너지
    3) 풍력 에너지
    4) 연료 전지 에너지
    5) 수소 에너지
    6) 바이오 에너지
    7) 폐기물 에너지
    8) 석탄가스화, 액화 에너지
    9) 지열 에너지
    10) 소수력 에너지
    11) 해양 에너지

    2. 출처

    본문내용

    1. 신·재생 에너지
    : 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 햇빛, 물, 지열, 생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지이다. 지속 가능한 에너지 공급체계를 위한 미래 에너지원을 그 특성으로 한다. 신ㆍ재생에너지는 과다한 초기투자의 장애요인에도 불구하고 화석에너지의 고갈문제와 환경문제에 대한 핵심 해결방안이라는 점에서 선진 각 국에서는 신ㆍ재생에너지에 대한 과감한 연구개발과 보급정책 등을 추진하고 있다.
    ① 최근 유가의 불안정, 기후변협약 규제 대응 등 신ㆍ재생에너지의 중요성이 재인식되면서 에너지 공급방식의 다양화가 필요하다.
    ③ 기존에너지원 대비 가격경쟁력 확보 시 신ㆍ재생에너지산업은 IT, BT, NT산업과 더불어 미래 산업, 차세대산업으로 급 신장할 것을 예상하고 있다.
    ② 우리나라는 2011년 총에너지 의 5%를 신ㆍ재생에너지로 보급한다는 장기적인 목표 하에 신ㆍ재생에너지기술개발 및 보급 사업 등에 대한 지원을 강화하고 있다.

    1) 태양광 에너지
    : 태양광발전시스템(태양전지, 모듈, 축전지 및 전력변환장치로 구성)을 이용하여 태양광을 직접 전기에너지로 변환시키는 기술. 햇빛을 받으면 광전효과에 의해 전기를 발생하는 태양전지를 이용한 발전방식.

    <중 략>

    (1)폐기물에너지 기술
    : 사업장 또는 가정에서 발생되는 가연성 폐기물 중 에너지 함량이 높은 폐기물을 열분해에 의한 오일화 기술이다. 성형고체연료의 제조기술, 가스화에 의한 가연성 가스 제조기술 및 소각에 의한 열회수 기술 등의 가공·처리 방법을 통해 고체 연료, 액체 연료, 가스 연료, 폐열 등을 생산하고, 이를 산업 생산 활동에 필요한 에너지로 이용될 수 있도록 한 재생에너지이다.

    (2)폐기물 신재생에너지의 종류
    ①성형고체연료(RDF; Refuse Derived Fuel)
    : 종이, 나무, 플라스틱 등의 가연성 고체폐기물을 파쇄, 분리, 건조, 성형 등의 공정을 거쳐 제조된 고체연료이다.
    ②폐유 정제유
    : 자동차 폐윤활유 등의 폐유를 이온정제법, 열분해 정제법, 감압증류법 등의 공정으로 정제하여 생산된 재생유이다.

    참고자료

    · 심포니에너지 http://www.symphonyenergy.com/
    · (주)베네프코리아 http://www.beneffkorea.com/
    · 연료전지 연구센터 http://fuelcell.kist.re.kr/Teams/fuelcell/
    · 한국 신 재생 에너지협회 http://www.knrea.or.kr/
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 신·재생 에너지
      신·재생 에너지는 화석 연료를 대체할 수 있는 청정하고 지속 가능한 에너지원으로, 기후 변화 대응과 환경 보호에 중요한 역할을 합니다. 이러한 에너지원은 태양광, 풍력, 수소, 지열, 바이오 에너지 등 다양한 형태로 개발되고 있으며, 기술 발전과 정부의 정책적 지원을 통해 점점 더 효율적이고 경제적으로 활용될 수 있을 것입니다. 신·재생 에너지의 확대는 화석 연료 의존도를 낮추고 온실가스 배출을 줄일 수 있어 지속 가능한 미래를 위해 매우 중요한 과제라고 생각합니다.
    • 2. 태양광 에너지
      태양광 에너지는 청정하고 무한한 에너지원으로, 기술 발전과 함께 점점 더 효율적이고 경제적으로 활용될 수 있습니다. 태양광 발전은 온실가스 배출이 없고 유지 보수가 용이하며, 가정용부터 대규모 발전소까지 다양한 규모로 활용할 수 있습니다. 또한 태양광 패널 가격이 지속적으로 하락하고 있어 개인 및 기업의 투자 유인이 높아지고 있습니다. 다만 태양광 발전의 간헐성과 저장 기술의 한계가 과제로 남아 있어, 이를 해결하기 위한 기술 개발과 정책적 지원이 필요할 것으로 보입니다.
    • 3. 태양열 에너지
      태양열 에너지는 태양 복사열을 직접 활용하는 방식으로, 태양광 에너지와 함께 신·재생 에너지 분야에서 중요한 역할을 합니다. 태양열 에너지는 온수 및 난방 공급, 건물 냉방 등 다양한 용도로 활용될 수 있으며, 화석 연료 사용을 줄이고 온실가스 배출을 감소시킬 수 있습니다. 또한 태양열 에너지는 태양광 에너지에 비해 상대적으로 기술이 성숙되어 있고 경제성이 높은 편입니다. 다만 기후와 계절에 따른 변동성이 있어 이를 극복하기 위한 기술 개발과 함께 정부의 정책적 지원이 필요할 것으로 보입니다.
    • 4. 풍력 에너지
      풍력 에너지는 청정하고 무한한 에너지원으로, 기술 발전과 함께 점점 더 효율적이고 경제적으로 활용될 수 있습니다. 풍력 발전은 온실가스 배출이 없고 유지 보수가 용이하며, 대규모 발전소부터 소규모 가정용까지 다양한 규모로 활용할 수 있습니다. 또한 풍력 발전 기술이 지속적으로 발전하면서 발전 효율이 높아지고 있어 경제성도 점차 개선되고 있습니다. 다만 풍력 발전의 간헐성과 입지 선정의 어려움, 환경 영향 등이 과제로 남아 있어 이를 해결하기 위한 기술 개발과 정책적 지원이 필요할 것으로 보입니다.
    • 5. 연료 전지 에너지
      연료 전지 에너지는 수소와 산소의 화학 반응을 통해 전기를 생산하는 기술로, 청정하고 효율적인 에너지원입니다. 연료 전지는 발전, 수송, 가정용 등 다양한 분야에서 활용될 수 있으며, 온실가스 배출이 없고 소음이 적다는 장점이 있습니다. 또한 수소 생산 기술이 발전하면서 연료 전지의 경제성도 점차 개선되고 있습니다. 다만 수소 저장 및 운송, 연료 전지 시스템의 내구성 등 기술적 과제가 남아 있어 이를 해결하기 위한 지속적인 연구 개발이 필요할 것으로 보입니다.
    • 6. 수소 에너지
      수소 에너지는 청정하고 무한한 에너지원으로, 미래 에너지 체계의 핵심 역할을 할 것으로 기대됩니다. 수소는 연소 시 온실가스를 배출하지 않고, 연료 전지를 통해 전기를 생산할 수 있어 다양한 분야에서 활용될 수 있습니다. 또한 수소는 에너지 저장 및 운송이 용이하여 신·재생 에너지와의 연계가 가능합니다. 다만 수소 생산, 저장, 운송, 활용 등 전 과정에서 기술적 과제가 남아 있어 이를 해결하기 위한 지속적인 연구 개발과 정부의 정책적 지원이 필요할 것으로 보입니다.
    • 7. 바이오 에너지
      바이오 에너지는 생물학적 자원을 활용하여 생산되는 에너지로, 화석 연료를 대체할 수 있는 친환경적인 에너지원입니다. 바이오 에너지는 바이오매스, 바이오가스, 바이오 연료 등 다양한 형태로 개발되고 있으며, 농업 및 산림 폐기물, 음식물 쓰레기 등 다양한 자원을 활용할 수 있습니다. 또한 바이오 에너지는 온실가스 배출이 적고 지역 자원을 활용할 수 있어 지역 경제 활성화에도 기여할 수 있습니다. 다만 바이오 에너지 생산 과정의 효율성과 경제성 향상, 지속 가능한 자원 확보 등이 과제로 남아 있어 이를 해결하기 위한 기술 개발과 정책적 지원이 필요할 것으로 보입니다.
    • 8. 폐기물 에너지
      폐기물 에너지는 생활 폐기물, 산업 폐기물, 농업 폐기물 등을 활용하여 생산되는 에너지로, 환경 보호와 자원 순환 측면에서 중요한 역할을 합니다. 폐기물 에너지는 소각, 매립지 가스 활용, 열분해 등 다양한 기술을 통해 생산되며, 화석 연료를 대체할 수 있어 온실가스 배출 감소에도 기여할 수 있습니다. 또한 폐기물 에너지는 지역 단위에서 활용할 수 있어 지역 경제 활성화에도 도움이 될 수 있습니다. 다만 폐기물 에너지 생산 과정의 환경 영향, 경제성 등이 과제로 남아 있어 이를 해결하기 위한 기술 개발과 정책적 지원이 필요할 것으로 보입니다.
    • 9. 석탄가스화, 액화 에너지
      석탄가스화와 액화 기술은 화석 연료인 석탄을 보다 청정하고 효율적으로 활용할 수 있는 기술입니다. 석탄가스화 기술은 석탄을 고온, 고압 하에서 가스화하여 합성가스를 생산하고, 이를 활용하여 전기와 연료를 생산할 수 있습니다. 석탄액화 기술은 석탄을 액체 연료로 전환하여 수송 연료로 활용할 수 있습니다. 이러한 기술들은 기존 석탄 활용 방식에 비해 환경 영향을 줄일 수 있으며, 에너지 안보 측면에서도 중요한 역할을 할 수 있습니다. 다만 기술 개발 비용이 높고 경제성 확보가 과제로 남아 있어 정부의 지원과 지속적인 연구 개발이 필요할 것으로 보입니다.
    • 10. 지열 에너지
      지열 에너지는 지구 내부의 열을 활용하여 전기와 열을 생산하는 청정 에너지원입니다. 지열 에너지는 화석 연료를 대체할 수 있으며, 온실가스 배출이 없고 안정적인 에너지 공급이 가능합니다. 또한 지열 발전은 발전 효율이 높고 운영 비용이 낮아 경제성이 있는 편입니다. 다만 지열 자원의 분포가 제한적이고 초기 투자 비용이 높은 편이며, 환경 영향에 대한 우려도 있어 이를 해결하기 위한 기술 개발과 정책적 지원이 필요할 것으로 보입니다.
    • 11. 소수력 에너지
      소수력 에너지는 작은 규모의 수력 발전 시설을 활용하여 전기를 생산하는 기술로, 청정하고 지속 가능한 에너지원입니다. 소수력 발전은 대규모 수력 발전에 비해 환경 영향이 적고 건설 및 운영 비용이 저렴한 편입니다. 또한 지역 단위에서 활용할 수 있어 분산형 전원 공급에 기여할 수 있습니다. 다만 소수력 발전의 발전 용량이 제한적이고 입지 선정의 어려움이 있어 이를 해결하기 위한 기술 개발과 정책적 지원이 필요할 것으로 보입니다.
    • 12. 해양 에너지
      해양 에너지는 파도, 조류, 해수온도차 등 해양의 자연적 에너지를 활용하여 전기를 생산하는 기술로, 청정하고 무한한 에너지원입니다. 해양 에너지는 화석 연료를 대체할 수 있어 온실가스 배출 감소에 기여할 수 있으며, 해양 공간을 활용한다는 점에서 육상 에너지원과 차별화됩니다. 또한 해양 에너지는 안정적이고 예측 가능한 에너지 공급이 가능합니다. 다만 해양 에너지 기술이 아직 초기 단계이고 경제성 확보가 과제로 남아 있어 지속적인 기술 개발과 정부의 정책적 지원이 필요할 것으로 보입니다.
  • 자료후기

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