에너지와 생활우리나라의 에너지원별 년도별 현황,수급과 전망을 도표를 곁들여 쓰시오. 학생이 거주하고 있는 곳의 에너지 사용 현황을 작성하고 각각에 대한 에너지 종류와 전력소비를 나타내고 하루 1인당 에너지 소비를 대략적으로 산출하시오.차 례에너지원별 년도별 소비추이. 에너지 수급 현황. 에너지 수요 전망. 총에너지 최종에너지 에너지 사용현황 및 하루 1인당 에너지소비량. 에너지 사용현황. 에너지 종류 및 전력소비량, 가스소비량. 하루 1인당 에너지 소비.1. 에너지원별 년도별 소비추이.◎ 에너지원별 년도별 소비추이.2. 에너지 수급 현황.◎ 에너지 수급 현황.3. 에너지 수요 전망.3-1. 총에너지 3-2. 최종에너지3-1. 총에너지.2006년의 총에너지 수요는 전년 대비 3.2%증가한 236.8백만 TON로 전망. 경제성장률상승(5.0%)이 반영되었음에도 불구하고 국내 에너지가격 인상, 2005년 난방용 수용 급증에 대한 상대적 반락, 석유 화학산업의 납사 수요둔화등으로 인해 총에너지 수요증가율이 둔화될 것으로 전망. 1990년대에 높은 증가세를 보였던 총에너지수요 증가율은 2000년대 들어 안정화 추세를 보임. 우리 경제의 저성장 기조 및 사회.경제구조가 에너지저소비형으로 전환되는 추세에 의한 것으로 판단.총에너지수요 전망.주)증가율은 전년 대비 증가율2.516.25.82.225.95(백만TOE)-기 타0.54.35.10.515.94.9(TWh)-수 력15.81.6149.816.112.8147.5(TWh)-원자력2.03.79.02.06.28.6(백만톤)·무연탄21.93.478.721.92.876.1(백만톤)·유연탄23.93.487.623.93.184.7(백만톤)-석 탄13.911.025.412.94.822.9(백만톤)-L N G43.30.7769.744.41.6764.2(백만B)-석 유100.03.2236.8100.04.2229.6(백만TOE)총에너지수요구성비(%)증가율(%)수요량구성비(%)증가율(%)소비량2006(전망)2005(추정)구 분05년에 1.6%증가한 것으로 추정되는 석유 수요는 06년에는 0.7%로 증가율이 둔화될 전망. 석유화학산업의 납사 수요 둔화(3.4%증가), 국내 석유제품가격 인상, 전년도의 수요반등에 대한 상대적 반락 효과 등 반영. 05년에 12.8%(추정)증가한 원자력은 06년에는 신규 설비증설이 없어 1%대의 낮은 증가율을 보일 것으로 전망됨. 원자력은 기저부하를 담당하기 때문에 발전설비의 정기 유지보수기간 이외에는 상시 가동 됨. 따라서 설비 증설이 없을 경우에 큰 폭의 발전량 증가는 기대하기 어려움.06년의 LNG 수요는 발전용 수요 증가가 예상됨에 따라 증가율이 05년 4.8%수준에서 11%내외로 크게 높아질 것으로 전망됨. 전체 발전량의 약 40%를 담당하는 원자력의 설비증설이 없기 때문에 추가로 늘어나는 발전량의 상당 부분을 LNG 발전에서 담당해야 할 것으로 예상되기 때문. 06년 석탄수요증가율은 전년(3.1%)보다 약간 높은 3.4%를 기록할 것으로 전망됨. 발전용 수요는 유연탄 발전설비 증설(당진6호기)에 따라 확대될 전망이나, 연탄 수요가 전년보다는 증가세가 둔화될 것으로 예상되기 때문.에너지원별 총에너지수요 비중(%)석유가 총에너지의 43.3%를 차지하여 05년 수준보다 1.1% 포인트 하락할 것으로 전망. 석탄은 총에너지의 23.9%를 차지할 것으로 전망되어 전년수준을 유지할 것으로 예상됨. 원자력은 15.8%로 전년 수준보다 0.3% 포인트 하락할 것으로 전망. LNG는 13.9%로 1% 포인트 상승할 것으로 전망. 수력 및 신재생에너지의 비중은 3.0%로 전망.3-2. 최종에너지.주)증가율은 전년 대비 증가율4.212.87.43.823.86.5(백만TOE)- 열 / 기타10.63.517.710.410.817.1(십억m3)- 도시가스17.36.1352.816.66.5332.4(TWh)- 전 력12.70.334.713.00.934.6(백만톤)- 석 탄55.33.478.756.22.876.1(백만B)- 석 유24.11.642.324.28.441.6(백만TOE)- 가·상·공20.40.935.820.62.435.5(백만TOE)- 수 송55.62.997.755.22.194.9(백만TOE)- 산 업100.02.2175.7100.03.6172.0(백만TOE)최종에너지수요구성비(%)증가율(%)수요량구성비(%)증가율(%)소비량2006(전망)2005(추정)구 분최종에너지수요전망06년의 최종에너지 수요는 전년대비 2.2% 증가한 175.7백만TOE로 전망. 06년의 최종에너지수요 둔화 전망은 앞에서도 언급했듯이 납사수요 둔화, 05년의 난방용 수요 급증에 대한 상대적 반락, 국내 연료가격 인상효과 등에 기인. 산업부문의 에너지수요는 경기회복세로 인한 산업활동 증가로 05년 2.1%(추정)에서 06년에는 2.9%로 증가세 확대될 전망.수송부문의 에너지 수요는 수송연료가격 인상 및 05년 반등에 대한 상대적 효과로 05년 2.4%에서 06년에는 전년 대비 1%내외로 증가율이 둔화될 전망. 최근 몇 년간의 수송부문의 낮은 수요 증가세는 고유가 상황 지속, 경제의 저성장 추세 등에 기인한 것으로 판단되면, 향후 이러한 여건에 변동이 없을 경우, 당분간 수송부문의 수요증가율 둔화 추세는 이어질 것으로 전망. 가정.상업.공공부문은 전년의 난방용 소비 급증의 영향으로 06년도 증가율이 1.6% 수준으로 둔화될 전망이다. 연탄의 수요는 경쟁연료에 대한 상대가격이 낮다는 장점때문에 올해에도 증가할 전망이나, 증가율은 크게 둔화될 것으로 예상됨.에너지원별 최종에너지수요 비중(%)06년도 최종에너지수요의 부문별 비중을 보면, 산업용이 55.6%, 수송용은 20.4%, 가정·상업·공공용은 24.1%를 점유할 것으로 전망. 부문별 비중은 전년 수준에 비해 크게 달라지지는 않겠지만 산업용은 소폭증가, 수송 및 가정·상업 ·공공용은 소폭 하락할 전망이다. 에너지원별 비중은 석유가 55.3%로 전년보다 1%포인트 가량 하락할 것으로 예상되며, 점유율이 지속적으로 상승하고 있는 전력 및 도시가스 비중은 각각 17.3%, 10.6%로 전년보다 확대될 전망이다.4. 에너지 사용현황 및 하루 1인당 에너지 소비량.4-1. 에너지 사용현황. 4-2. 에너지 종류 및 전력소비량, 가스소비량. 4-3. 하루 1인당 에너지 소비.4-1. 에너지 사용현황.기타베란다부엌현관, 욕실거실방3방2방1전력,가스4-2. 에너지 종류및 전력소비량, 가스소비량25.2212.63.154전기에너지핸드폰충전기50150501전기에너지비데232123211600.2전기에너지다리미600160012000.5전기에너지전기청소기기타4503150602.5전기에너지백열등현관 욕실1836600.1전기에너지백열등29412941472전기에너지세탁기베란다1201120304전기에너지형광등90019003003전기에너지컴퓨터방325012502501전기에너지전기장판60160302전기에너지형광등96196244전기에너지스탠드방2120260302전기에너지형광등*************1전기에너지드라이기방*************04전기에너지전기밥솥*************4전기에너지김치냉장고60016001006전기에너지TV*************4전기에너지냉장고3603120304전기에너지형광등약20KW70017007001전기에너지전자레인지부엌 거실일일 소비량 (KW)전력량 (W)수량소비 전력량 (Wh)정격전 (W)평균사용 시간(h)에너지종류전기기구가스 소비량 (취사 및 난방) 172m3/30일 = 5.73(m3/일)4-3. 하루 일인당 에너지 소비량.전력 일일 소비량 : 20KW 하루 일인당 소비량 : 20(KW) / 4(인) = 5(KW) 가스 일일 소비량 : 5.73m3 하루 일인당 소비량 : 5.73(m3) / 4(인) = 1.43m3{nameOfApplication=Show}
1.에릭슨(Erikson)의 심리학적 발달단계론※자아 발달이론(8단계이론)? 제 1단계 : 신뢰감 대 불신감(영아기, 0-1세)이 단계는 프로이드의 구강기에 해당되는 시기로서, 출생에서 약 1세까지를 가리킨다. 이 시기 동안에 유아가 맺게 되는 사회적 관계는 주로 돌보아 주는 사람인 어머니와의 관계이다. 유아가 생의 초기에 처음으로 맺게 되는 사회 관계에서 어머니가 유아의 신체적, 심리적 욕구와 필요를 적절히 충족시켜 주면서 그를 일관성 있게 돌보아 주면, 유아는 어머니 또는 돌보아 주는 사람을 신뢰하게 된다. 예를 들어, 아기가 오줌을 쌌거나 배가 고플 때 어머니가 곧 이를 알아차려 그의 요구에 잘 응해 주면, 이런 경험을 바탕으로 다음 번에 비슷한 사태에 부딪쳤을 때에도, 어머니가 곧 자신의 필요를 충족시켜 주거나 고통을 덜어 줄 것이라고 기대하게 된다. 그러나, 아기의 요구와 필요에 잘 응해 주지 못하거나, 아기를 다루는 방식에 일관성이 없게 되면 아기는 불신감을 가지게 된다. 에릭슨에 의하면 아기가 일단 어머니에 대한 기본적 신뢰감을 형성하게 되면 다른 상황에서도 신뢰적인 태도를 가질 수 있게 된다고 한다. 예를 들면, 어머니가 잠시 아기 곁은 떠나도 아기는 마구 울거나 불안해하지 않고, 어머니가 다시 올 것이라고 믿고 기다린다는 것이다.에릭슨은 이 시기를 인생에서 가장 중요한 시기로 보았는데, 그 이유는 이 시기에 신뢰감을 형성하게 되는 것이 생의 후기에 맺게 되는 모든 사회 관계에서의 성공적인 적응과 밀접한 관련이 있기 때문이다. 그러나 여기서 주목할 점은 에릭슨이 신뢰감만을 강조하고 불신감의 효용을 무시한 것이 아니라는 점이다. 그는 인간의 참된 성장을 위해서는 어느 정도 불신감의 경험도 필요하다고 주장한다. 그러나, 긍정적인 성격발달을 위해서는 불신감보다 기본적 신뢰감을 많이 경험해야 한다는 것이 그의 주장이다.보호자와 유아의 관계에 따라 유아가 세상을 신뢰의 태도로 보는가 아니면 불신의 태도로 보는가가 결정된다. 어머니가 유아의 신체적 욕구에 훈련시키게 된다. 예를 들면, 용변훈련을 통하여 유아에게 때와 장소를 가릴 줄 알도록 하게 한다. 이러한 과정에서 유아가 사회의 기대나 압력을 알게 된다. 만일 이때 용변훈련에서 실수를 한다든지, 걷기, 뛰기 같은 신체적 통제나 자조기술이 충분히 발달하지 못해서 사회적 기대에 적합한 행동을 원활하게 수행하지 못하면 수치심과 회의감을 갖게 된다. 수치심이란 자신이 타인들의 눈에 좋게 보이지 않는다고 생각할 때 갖는 느낌이다. 예컨대, 오줌을 싼 유아는 타인들이 자신의 이러한 모습을 볼까 봐 부끄러워하게 된다. 회의감은 자신이 강한 존재가 아니며, 결국은 타인들에 의해서 자기가 통제 받는다는 것을 느끼게 되면서 나타나게 된다고 한다.자율성에서 의지가 성장한다. 의지는 자기 제한과 마찬가지로 자유 선택을 이행하려는 꺼지지 않는 결심이다. 의지라는 것은 고집이 세다는 의미가 아니다. 이는 판단력과 분별력을 가지고 자신의 추동을 통제하는 것을 말한다. 어쩔 수 없는 좌절에도 불구하고 결정을 내리고 결단력 있게 행동하는 것을 배운다. 따라서 의지라는 것은, 피할 수 없는 수치와 회의의 경험에도 불구하고, 선택의 자유와 자기 제약을 연습하는 깨지지 않는 결심이다.아동의 의지는 성인이 되어 추동과 충동을 통제할 수 있는 능력이 된다. 이상적으로 개인의 의지는 규칙이나 이성에 의해 제약되면서도, 타인의 의지와 함께 어울리면서(joins with others) 모두가 자기 통제력을 갖게 한다. 의지는 법이나 외적인 필연성을 수용하는 기초가 된다. 법이란 우리의 추동을 통제하는 구체적인 형태의 자아 통제를 제공하는 사회적 제도이다.? 제 3단계 : 주도성 대 죄책감(유치기, 3-6세)이 단계는 프로이드의 남근기에 해당하는 시기로서, 성인의 활동에 열정을 보이고 성인의 일에서 자기의 능력을 평가해 보려는 시기이다. 그의 행동은 목표 지향적이 되고 경쟁적으로 되는데, 이때 어린이의 행동에는 상상적인 측면도 포함된다. 이시기에 어린이는 자신의 큰 계획과 희망들이 결국에는 실패할 수밖된다. 또, 이 시기의 어린이들은 또래와 같이 놀고 일하는 것을 배우게 된다.만일, 이 시기에 순조롭게 근면성이 발달하지 못하고 실수나 실패를 거듭하게 되면, 어린이는 부적절감과 열등감을 갖게 된다. 이러한 열등감은 전 단계에서 성공적으로 갈등을 극복하지 못했을 때나, 혹은 학교나 사회가 어린이에 대한 편견적 태도를 취할 때 발달되기 쉽다.학문과 인간 관계의 능력이 출현하기 시작한다. 에너지가 넘쳐 끊임없이 움직인다. 모르는 것은 무엇이든 물어보게 되므로 성실하게 답변을 주어야 한다. 능력이란, 유아적 열등감에 의해 손상되지 않는, 과제를 완수하는 데 필요한 기술과 지능의 자유로운 발휘이다. 능력이란 기술의 심리적 기초이다. 이 단계에서부터 우리는 생산적인 일원으로 우리 문화에 합류한다.? 제 5단계 : 정체감 대 정체감 혼미(청소년기, 11-18세)다섯째 단계인 청소년기에는, 급격한 신체적 변화와 더불어 새로운 사회적 압력과 요구에 부딪치게 된다. 그러므로 이시기의 청소년은 이러한 새로운 상황에 어떻게 대응해 나가야 할 지 몰라서 당황하게 된다. 그리하여 이전 단계까지는 회의 없이 받아들였던 자기존재에 대해 새로운 경험과 탐색이 시작된다. 여기서 , 에릭슨은 청소년기의 중심과제를 자아 정체감의 확립이라고 했다. 자아정체감이란 자기 동일성에 대한 자각인 동시에, 자기의 위치, 능력, 역할 및 책임에 대한 분명한 인식이다. 이 시기의 청년들은 자기 자신의 의문에 대한 해답을 찾으려고 애쓰지만, 그 해답은 쉽사리 얻어지지 않기 때문엔 고민하고 방황한다. 이 민과 방황이 길어질 때 정체감의 혼미가 온다고 에릭슨은 말한다. 이와 같이, 자아정체감을 쉽게 획득하기가 어려우므로, 청소년들은 동료 집단에서 동일시 대상을 찾거나 혹은 존경하는 위인이나 영웅에게서 동일시의 대상을 찾으려 애쓴다. 그리고, 자신을 시험해 보기 위해 여러 클럽에 가입해 보기도 하고, 다양한 활동에 참여해 보기도 한다.에릭슨은, 이 시기를 기본신뢰감이 형성되는 시기인 제 l단계에 못지 않을 만큼 중 자기 자신에게만 몰두하게 된다.적성과 충실이 알맞게 어우러진 곳에서 성인기 초기 가치인 사랑이 자라난다. 에릭슨에게 사랑이란 분할된 역할 속에 들어 있는 대립적인 것들을 끊임없이 억제하는 상호 헌신의 관계이다. 사랑은 가장 위대한 가치이다. 사랑은 공유하는 정체감과 서로를 인정하는 것을 포함한다. 서로가 가치 있는 사람으로 느끼게 해주는 것이다. 사랑은 진실한 상호성과 친밀성으로 드러난다.친밀성은 동성과 이성간의 인간관계, 친밀감, 연대의식, 공동의식 등의 따뜻한 인간관계에서 형성된다. 심리적 고립감은 과도한 또는 형식적인 인간관계에서 형성된다. 다른 사람이나 집단과 친밀한 관계를 맺는 능력은 적성과 충실에 바탕을 둔다.? 제 7단계 : 생산성 대 침체감(장년기, 30-65)일단 두 사람간의 친밀성이 확립되고 나면, 그들의 관심은 두 사람만의 관계를 넘어서 그 밖의 사람으로 확대되기 시작한다. 가정적으로는 자녀를 낳아 키우고 교육하게 되며, 사회적으로는 다음 세대를 양성하는 데에 관심과 노력을 기울이게 된다. 또 직업적인 성취나 학문적, 예술적 업적을 통해서도 생산성이 발휘된다. 자신의 2세가 없는 경우에는 다음 세대들을 위한 사회적인 봉사 등을 통해서도 생산성을 발달시키게 된다.만일 어떠한 이유로 해서, 생산성을 제대로 발휘하지 못하거나 안 하게 되면 침체감이 형성된다. 이 경우에는 타인들에 대한 관심보다는 자신의 욕구에 더 치중하는 경향을 보이며, 남에게 대한 관대함이 결여된다.중년기의 덕은 돌봄(care)이다. 돌봄은 베품, 전수, 자기 것을 넘겨주는 것에 대해 감수할 수 있는 능력이다. 적극적이고 직접적으로 가르치고 지도하려는 욕구이다. 만약, 이런 행동이 나타나지 않을 때 "정체, 지루함, 대인관계에서의 피폐"감에 압도된다.보호는 자녀, 정신적인 자녀(사상, 이상, 창조물)을 돌보고 양육하는 것이다. 성인들은 다른 사람들이 필요로 해야 한다. 만약 그렇지 못하다면 나르시시즘과 자기몰입에 빠지게 된다. 성인은 근본적으로 "가르치는 종족이다". 성인은 의 성숙의 개념을 긍정적이며 보다 포괄적인 의미로 발전시켰다. Freud에서 성숙은 억압이라는 수단을 통해 본능적인 충동의 방향을 이끌어나가지만, Erikson에 있어서 성숙은 자율성, 주도성과 같은 자아양식 및 보편적인 자아속성의 성장을 촉진시킨다.※에릭슨 이론에 대한 비판? 발달이 고정된 순서로 일어나야 하는가? 발달의 보편성에 대한 질문? 결정적 시기에 대한 비판. 즉 발달은 단계 이론에서 주장하는 것보다는 덜 포괄적, 고정적, 경직적임.3.콜버그(Kohlberg)의 도덕성 발달단계론※도덕발달 이론콜버그는 도덕적 딜레마에 대한 10, 13, 16세의 소년들의 반응을 토대로 Piaget의 도덕발달이론을 정교화하고 확장시켜 왔다. 딜레마를 보고 소년들은 두 가지, 즉 규칙, 법, 권위적 인물에 복종하는 것과 개인의 욕구를 충족시키기 위해 이런 규칙과 명령을 어기는 것 중 하나를 선택해야 한다. 여기서 콜버그는 삐아제가 도덕성을 타율적 도덕성과 자율적 도덕성으로 양분한 것은 도덕성 발달을 지나치게 단순하게 본 것이라고 생각하고, 삐아제가 주로 어린이를 연구의 대상으로 한 것에서 성인까지 확대하여 도덕성 발달을 '3수준 6단계'로 확대하여 제시하였다.- 하인즈가 약을 훔치다 -"유럽의 한 부인이 특수한 종류의 암을 앓아 거의 죽어가고 있었다. 그 부인의 병을 치료하는데는 오직 한 가지 약밖에 없는 것으로 알려져 있었다. 이 약은 같은 마을에 사는 어느 약사가 최근에 발명한 라디움 종류의 약이었다. 그 약을 만드는데는 원가가 상당히 비싼 데다가, 그 약사는 약값을 원가의 10배나 요구하였다. 라디움을 200 달러에 구입해 가지고 그 조그만 약을 2,000 달러에 팔려고 한 것이다. 병든 부인의 남편인 하인즈는 돈을 구하기 위해 아는 사람들 모두 찾아 다녔으나 그 약값의 절반밖에 안 되는 1,000 달러밖에 마련하지 못했다. 할 수 없이 하인츠는 그 약사에게 가서 자기 부인이 죽어가고 있다고 설명하고 그 약을 1,000 달러를 받고 싸게 팔거나, 아니면 외상으로라도다.
※열병합 발전 시스템이란?⇒열병합발전이란 한 가지 에너지원을 열원으로 하여 두 종류 (열과 전기)의 에너지를 동시에 생산하는 시스템을 의미한다. 터빈을 구동하여 발전을 하면서 배기가스와 냉각수의 폐열을 회수하여 냉방, 난방, 및 급탕을 하기 위한 열을 발생시키는 시스템으로서 열 및 전기 부하조건이 양호 할 때는 종합 열 이용효율을 75~80%까지도 높일 수 있는 에너지 이용 방식이다.※열병합 발전의 형태⇒1.The Topping cycle고압 고온의 증기는 발전에 이용하고 저압 저온의 증기는 난방에 이용 하는 형태.2.The bottoming cycle고압 고온의 증기는 생산과정의 열로 이용하고 저압 저온의 증기는 발 전에 이용하는 형태로 화학공장에 많이 쓰이는 형태.※열병합 발전 시스템의 종류⇒열병합 발전은 열이 공급되는 용도에 따라 생산 공정용, 지역 난방용, 급탕용 등으로 나 눌 수 있다. 우리나라의 경우 수도권 신도시의 대규모 아파트 단지에 집단 에너지 공급을 위한 열병합 발전을 하고 있다.1. 폐열 회수 발전생산공정에서 발생하지만 유효하게 사용되지 못하고 방출되는 양질의 폐열을 폐열회수 보일러를 통해 회수함으로써 고온/고압의 증기를 생산하고, 생산된 증기를 이용해 증기터빈을 구동시킴으로써 전력 및 증기를 생산하는 방법이다. 소각로, 시멘트플랜트, 제철설비 등에 대표적으로 적용할 수 있다.2. 차압 발전보일러에서 생산한 고온/고압의 증기를 해당공정에 필요한 압력으로 감압시, 감압밸브 대신에 증기터빈을 이용함으로써 해당 압력의 증기도 사용하고 전력도 생산하는 방법이다.3. Bio Gas 발전생활쓰레기, 축산쓰레기 또는 생활하수를 처리하는 과정에서 발생하는 유해 성분인 메탄가스를 활용하여 전력과 증기 또는 온수를 생산하고 부산물을 처리하는 방법.4. Land Fill Gas 발전쓰레기 매립지에서 발생하는 유해 성분인 메탄가스를 활용하여 전력과 증기 또는 온수를 생산하는 방법. 쓰레기 매립장의 규모, 조성 등에 따라 설비 조건이 달라지며 발생가스의 전처리 설비 구성 등이 매우 중요한 기술요소이다.5. 복합 발전가스터빈을 이용하여 전기를 생산하고, 배출되는 배기가스를 활용하여 폐열회수 보일러에서 증기를 생산한 뒤 이를 증기터빈으로 보내 전기를 생산하고 배기 증기를 공정용 증기나 급탕 및 냉/난방용으로 사용하는 열병합발전 시스템을 복합발전이라 한다.6. 기타 열병합 발전그 외에 가스터빈 열병합 패키지, 가스엔진 열병합 패키지, 스팀터빈 열병합 발전 등 다양한 형태의 열병합발전 시스템이 있다.※열병합 발전의 원리◇증기터빈발전현재 많이 사용되는 스팀터빈 플랜트는 물과 수증기를 작동유체로 하는 Rankine Cycle을 기본으로 하고 있다. Rankine Cycle은 비교적 낮은 온도까지 열을 이용할 수 있는 특징이있다. 증기 발전은 Reheat, Regeneration, Superheat 방식을 이용하여 40%이상 의 효율을 얻을 수 있다. 그러나 열효율을 더 높이기 위해서는 Turbine 입구의 증기온도를 높이는 것이 필요하다.◇가스터빈발전가스터빈 발전은 공기 및 연료가스를 작동유체로 하는 Brayton Cycle을 기본으로 하여 비교적 높은 온도에서 열을 이용하는 특징을 가지고 있다. 그 리고 부하변동에 빨리 응답할 수 있는 장점이 있다. 그러나 가스터빈은 배 기 온도가 약 500 정도로 높아 효율이 30%대에 머무르는 단점이 있다.◇복합발전복합발전은 위의 두 발전 cycle을 조합하여 높은 온도에서 이점을 가지는 가스터빈과 낮은 온도에서 열 이용도가 높은 증기터빈의 이점을 결합한 것이다. 즉, 이 두개의 Cycle을 결합하여 증기터빈의 고온화에 대한 제약은 경감되고, 가 스터빈의 배기가스에 의한 에너지 손실도 줄어 들게 되는 것이다.(열병합발전을이루는복합싸이클)※열병합 발전의 장단점◇장점① 에너지 이용 효율의 향상을 통해 대기오염을 저감할 수 있다.② 발전설비가 수요지와 인접되어 있기 때문에 송전 손실이 감소된다.③ 집단화에 따른 공해방지 설비 설치가 용이하며 설비비도 절감된다.④ 화재 등 재해발생 확률이 감소한다.⑤ 저질 연료 또는 쓰레기 등의 폐자재 이용이 가능하다.⑥ 고효율 에너지 시스템 사용을 통한 에너지 절약 및 비용절감이 가능하다.(20~30%)⑦ 여름/겨울철의 전기/열수요 불균형에 대응할 수 있다.- 지역난방 부문 : 지역난방열을 하절기에 냉방열을 열원으로 활용⑧ 주어진 조건에 적합한 연료 선택이 가능하다.⑨ 산업 및 주거부문에 편익제공- 산 업 : 양질의 저렴한 에너지공급으로 기업경쟁의 강화- 주 거 : 24시간 연속난방으로 쾌적한 주거환경 조성◇단점① 초기 투자비가 많이 든다.② 지역 난방용의 경우 지역의 오염도가 증가한다.③ 숙련된 인력이 필요하다.④ 에너지 이용효율은 좋으나 발전 효율이 떨어진다.※우리나라의 열병합 발전⇒열병합 발전은 공업 단지와 산업체 및 아파트 단지 등을 중심으로 근래에 많이 건설되고 있다. 분당이나 평촌 등의 신도시나 서울 신정?목동?노원 열병합 발전소에서 전기와 열을 생산한다. 특히, 최근에는 에너지 소비가 많은 섬유?제철?시멘트?석유화학업체들이 에너지 이용을 극대화할 수 있는 열병합 발전소를 선호하면서 그 비중이 높아지고 있다.분당 지역의 열병합 발전 설비는 전력과 증기를 동시에 생산하여 전기는 수도권 전력 수요처에 공급하고, 증기는 열교환기를 통하여 물을 가열, 인근 지역의 아파트 단지에 난방 및 급탕용 온수로 공급한다. 가스 파이프 라인을 통하여 온 액화 천연 가스(LNG)를 연소시켜 가스 터빈을 돌려 약 40만 kW의 전기를 얻고, 여기서 나오는 고온의 배기 가스를 이용하여 증기 터빈을 돌려 다시 20만 kw의 전기를 얻게 된다. 이 때 증기 터빈으로부터 저온 저압의 증기를 뽑아 내어 지역 난방용 급수 가열기를 가동하여 온수를 각 가정에 공급한다.
◎ 종(種)공통적인 특징을 가지며, 상호교배가 가능한 유연관계에 있는 생물들로 구성된 생물학적 분류단위.종의 분류는 국제 명명규약에 따라 이루어진다.명명법에 따라 새로운 종을 명명할 때에는 두 부분으로된 이름을 사용하는데 이는 같은 속 (屬)의 유사한 종을 포함하는 속명과 신종을 구체적으로 구분하는 또 하나의 이름으로 구 성된다.◎ 종의 개념이란?생물학의 출발은 종의 인식부터라고 하여도 과언이 아니며 종은 생물을 분류하는데 있어서 가장 기본이 되는 단위이다. 그러나 종에 대한 규정이나 정의는 아직도 모호하며, 종이 무 엇인가 하는 문제는 분류학자 뿐만 아니라 모든 생물학자들이 공통으로 문제삼고 있는 과 제이다. 종의 개념은 간단히 말하기 어렵고, 시대와 더불어 그 개념이 변하여 왔다. 종을 객관적으로 정의하려면, 아직도 이보다 먼저 해결해야 할 문제들이 많다. 그런데도 현대 생 물학은 이와 같이 불분명한 개념으로 정의된 종을 바탕으로 세워져 있고, 발전을 계속하고 있다. 생물학은 생물체를 구분하는 단위로서의 종을 인정하고, 그 위에 학문의 세계를 세우 고 있다.◎ 진화론 이전의 종의 개념초기 생물학에서의 종의 개념은17세기의 J. 레이로부터 18세기의 C. 폰린네에 이르는 동안 일차적으로 정리되었다.이는 아리스토텔레스의 개념을 바탕으로 형태적으로 동일하고 구조적으로 유사한 생물의 집합체로 종을 인식하는 것이다.즉 다른 종간에는 분명한 형태적 불연속성이 있다고 보고 종을 창조에 의해서만 생성된다 고 규정했다.린네 등이 인식했던 이러한 종은 형태적 종(morphological species) 또는 분류학적 종( taxonomic species)이라고 하며, 이 개념은 시간과 공간을 초월해 지속되는 종의 안정성과 불연속성을 바탕으로 한다.이는 특정 지역에 살고 있는 생물 중 형태적으로 유사한 개체의 집합을 각각 독자적인 종 으로 규정하는 것이다.이 경우 이들을 대표할 수 있는 개체를 선정하여 원형(archetype)으로 정하고 종의 실체를 이해하려 했다.그러나 실제운 검토가 시작되었다. 즉, 같은 종에 속하는 여러 개체 들 사이에서 볼 수 있는 변이성의 존재는 종을 구성하는 개체들의 무작위적 집합체 (random assemblage)가 아니라, 자연적인 유연관계(natural affinity)로 이어진 공동체라 는 생을 발전시켰고, 그 유연관계는 공동조상(common ancestor)을 갖기 때문에 생기는 것이라 이해하였다. 그래서 다양한 변이체의 출현은 종의 불변성을 부정하는 증거로 보았 다. Lamark 와 Darwin 등의 초기 진화론자의 관심은 이처럼 생겨나는 변이가 진화의 기 초가 되며, 경쟁과 자연선택으로 이어지는 진화의 시발점이 된다는 생각이다. 또한 자연선 택은 개체의 적응을 크게 주목하게 하여 진화의 메카니즘을 변이와 선택의 누적 현상으로 풀이하였다. 따라서 종이란 정지 상태에 있는 것이 아니라 변천하는 것이고, 어린 종이 미 발달 상태로부터 성숙 발전하여 마침내 사멸하거나 새로운 종으로 개조되어 간다고 생각하 였다, 그러므로 아종, 변종 또는 근친종의 존재는 종이 진화하는 이행 상태를 표현하는것으 로 받아들였다. Darwin 이후 19세기 후반기는 진화론을 기초로 하여 종의 다면적인 성질, 즉 종의 발생, 번성, 분화 및 소멸의 여러 단계로 이해하고, 종의 계통적인 유연 관계를 나 타내는 계통수(系統樹) 작성을 위한 노력의 시대였다. 그래서 종의 내부 구조에 대한 연구 도 활발하여 형태적 종의 개념이 무너지고, 생태, 유전학 연구를 바탕으로 한 새로운 종의 개념을 정립할 기초가 마련되었다.◎ 종의 개념이 중요한 이유종이라는 개념은 생물학 분야에서 가장 기본적이면서 또한 가장 어려운 개념이다. 하지만 이 종은 실제로 존재하는 것이고, 눈만 돌리면 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 것이다. 옆 에 있는 사람부터 미세한 대장균에까지 모두 종이라는 개념 속에 포함되어 있는 것이다. 종을 어떻게 정의하느냐에 따라 어떤 종의 생물학적 위치가 정해지고, 이 정의에 따라 생 물학적 업적이 일궈지게 된다. 현재 완벽한 하는 기준을 여러 갈래의 접근 방법으로 발전시키 는 것이 바람직하고, 더욱 세분화된 분야의 전문가는 세분화된 식물군의 생물학적인 면을 충분히 반영할 수 있으면서, 그 특정 분류군에만 해당되는 종의 개념도 발전시킬 수 있을 것이다. 결국 어떤 종의 개념도 완전무결한 것이 될 수 없고, 학문의 발전과 함께 새로운 형태로 보완되어야 할 것이다.◎ 유명론적 종개념유명론적 종개념이란 자연은 개체를 생산할 뿐 그 이상은 아니다 이다. 「종은 공식적으 로 유연관계 용어로만 설명될 뿐, 생물의 특징으로는 설명이 안 된다 ; 종은 총괄적으로 개체의 큰 숫자로 나타내기 위하여 고안된 것이며(Mason, 1959), 단지 마음속의 창조물이 다(Stussey, 1989).」이와 같이 실제적 모순을 확대 발전시켜 종의 실존을 부정하는 유명론 적 종개념은 진화론의 발전에 힘입어 고전적인 종개념을 비판하게 되었다. 유명론적 종개 념의 발전으로 인하여 단형종으로만 인식되던 종이 여기에서 다형종으로 인식되는 계기를 마련하였다.◎ 분류학적 종개념 (형태학적 또는 원형적 종개념)분류학적 종개념은 Aristoteles의 생각에 바탕한 개념인데, 그는 형태적으로 동일하고 구조적으로 유사한 생물들의 집합체로서의 종을 생각하였다. 따라서 다른 종 사이에는 분명히 형태적 불연속성이 있다고 보고, 종은 창조를 통해서만 출현하는 것으로 보았다.* 특징 : 시간과 공간을 초월하여 지속되는 불변성으로 이해되는 종의 안정성 및 불연속 성.* 원형적 종개념에 의한 종정의 :생물의 자연 분류군은 무변이로 인하여 일반화된 패턴을 가지며, 이 패턴은 분류군 내 의 모든 개체들이 공통적으로 갖는다. (Simpson. 1961). "종이란 영구적으로 상호 격리 되는 가장 작은 자연집단이며 (du Rietz. 1930), 생물유형 계열의 뚜렷한 불연속성에 근 거한 형태적 단위이다.수리분류학자들의 전형직전 종개념도 형태학적 증거에 기초를 두지만, 형질과 생물 사이의 연관성을 컴퓨터 산법으로 분석하여 무리짓기를 한다.* 전형질양한 형질들과 외적 환경과의 상호작용의 표현인 소위 생태형의 출현이 종분화의 기초가 된다는 생태학적 종개념이 나왔다. 한편, Mendel 법칙의 재발견과 더불어 발전한 실험유전학의 연구에서 다형종의 특성은 유전자의 다양성에 의한 것이고, 그 유전자를 공유하는 집단이 종의 진화를 결정하는 단위라는 사실을 알게 되었다. 특히 Dobzhansky 나 Mayr 등은 종이란 실제로 혹은 잠재적으로 교배(교잡)가 이루어지는 개체군의 자연집단이며, 이들 집단은 다른 집단과 생식적으로 격리되어있다. 고 하여 생물학적 종개념을 확립하는 기초를 닦았다. 생물학적 종개념이 전형직적 유연관계에 기반을 두는 종개념과는 달리, 유전적 번식행동의 증거인 친척관계로 정의하였다.(Mayr.1969). 이 종개념에는 두가지 강조점이 있는데, 첫째는 동종의 개체 사이에 행하여지는 상호교배 번식이고, 둘째는 타종의 개체사이에 일어나는 생식격리이다. 즉, 자연계에서의 불연속성은 생식적으로 격리되어서 타종간의 유전자교환을 방해함으로써 영구화시킨다는 생각이다.* Valentine & Love (1958) - 생분류학적 종개념 이라는 용어를 선택하면서 유전자 교 환 이란 용어를 택하여 종을 다음과 같이 재정의 하였다.종은 자연조건이든 인공조건이든 간에 자유로이 유전자 교환을 할 수 있는 집단이다. 이 개념의 핵심에서 얻어 지는 요점이 두 가지 있는데, 첫째는 생물학적인 종이 진 화적 단위와 일치하며, 둘째는 종의 한계에 관한 객관적 기준을 비로소 제공한 점이다. 그러나 생물학적 종개념에 대한 강한 반대는 계통학자들로부터 나오고 있다.* Donoghue(1985) - 생물학적 종개념으로는 단계원적 종이 생산되지 않는다 고 함.* Baum(1992) - 유연관계와 생식능력은 많은 사람이 추정하듯이 그렇게 단단히 연결되 어 있지 않으며, 그 같은 현상은 주요 분류군 사이에서 다양하게 나타 날지 모른다 고 하였다.★ 생물학적 종개념의 문제점1 종간에 잡종의 생성 : 자연집단에서 생성되는 종간잡종은 대개 세포학물군은 실제 또는 잠재적으로 상호교잡이 가능한 집단이 생식 적으로 서로 격리되어 있는 것이라고 규정하였다.3 이소적(allopatric) 집단에서의 유전자 흐름의 감소 :생물학적 종개념은 동소적 집단(지역적으로 분리되지 않은 집단)에서는 비교적 쉽게 적 용되나, 이소적 집단에서는 그렇지 않다. 전자의 경우는 추정된 종끼리 짝짓기 하는지의 여부를 결정하는 것이 가능하다. 예를 들면, 알로자임(allozyme) 분석으로 얼마나 많은 유전자의 흐름이 일어났는지를 알아낸다. 그러나 추정된 이소적 종끼리는 큰 문제점이 있다. 즉, 이소적이기 때문에 유전자의 흐름이 감소하므로, 학자들은 이소적인 두 집단 을 동소적으로 바꾸었을 경우 상호교잡이 원활하게 일어날지 의문을 갖게 한다.4 자매종(sibling species)의 존재 : 동일 조상에서 갈라진 자매종의 존재는 종개념을 규정 하는데 있어서 큰 어려움이 따른다. 자매종은 다른 환경에 적응한 집단이 모집단과의 생식적 격리 메카니즘을 가짐으로써 서서히 분지되어 생길 수도 있고, 또는 이수성이나 배수성에 의하여 母種으로부터 분리되어 생길 수도 있다. 아직 종분화의 초기에 있는 이들은 뚜렷한 형질전환이 이루어지지 않아서 형태적 구별이 어렵지만, 면밀히 조사하 면 미세한 형태적 특징으로 구별되는 경우가 많다. 따라서 자매종과 정상종과의 차이는 서로 상대적이라고 말할수 있다. 그러나 실제로 조사된 형태적 특징만으로 구별이 안 되는 경우에는 흔히 동종의 범주 안에 넣어서 처리되기 쉽다. 그러므로 종이란 이처럼 인위적으로 조작될 수 있는 대상이 아닌 이상, 분류학자가 그것을 구별할 수 있든지 없 든지 간에 자매종은 엄연히 생물학적 단위로 존재함을 알아야 한다.5 무성생식 : 생물학적 종개념에서 가장 중요한 점은 생식격ㄹ이다. 그러나 대부분의 하등 식물들은 보편적 증식수단이 무성생식이므로 교배에 의한 유전자 교환이 전 혀 없다. 2분법이나 출아법 등으로 불어난 집단과 그리고 고등식물의 많은 종 [예 : 민들레屬의 종]에서 영양번식을 다.
다양한 수정 방법◎수분(pollination)이란?종자식물에서 수술의 화분이 암술머리에 붙는 일을 말하는 것으로 가루받이라고도 하며, 자가수분과 타가수분이 있다.자가수분은 같은 그루의 꽃 사이에서 수분이 일어나는 것이다. 이것에는 양성화로 하나의 꽃 중의 수술과 암술 사이에서 수분하는 동화수분과, 단성화로 하나의 꽃이삭 중의 꽃 사이에서 수분하는 인화수분이 있다. 또 같은 그루의 꽃 사이에서 수분이 일어나더라도 타화수분이 일어나기도 한다. 타가수분은 서로 다른 그루 사이에서 수분이 일어나는 것을 가리키며, 자가수분으로는 종자가 형성되지 못한다.개화해서 수분이 일어나는 개화수분과, 꽃이 지고 난 후 수분이 일어나는 폐화수분이 있다. 개화수분은 화분이 암술머리 위에 운반되어 일어나는데, 곤충의 도움에 의한 충매화와 바람에 실려 오는 풍매화가 있다. 폐화수분을 하는 것에는 제비꽃 등이 있다.콩과 및 가지과 식물, 나팔꽃 등은 개화에 따라 암술대가 자라고 꽃밥으로부터 화분이 나오게 되며, 이 화분이 암술머리에서부터 아직 봉오리 때에 자가수분을 하게 된다. 암술머리의 겉은 유두조직으로 싸여 있으며 암술이 성숙하면 이 곳에서 점액물질을 분비하여 화분이 쉽게 붙게 한다. 암술머리에 붙은 화분은 곧 발아하여 화분관이 자라면서 씨방에 이르러 수정하게 된다. 화분 ·밑씨가 모두 수정능력이 있음에도 불구하고 자가수분을 할 때 수정이 되지 않는 것을 자가불화합성이라고 한다.식물은 자가불화합성을 방지하기 위하여 화분이 먼저 성숙하여 살포된 뒤에 암술머리가 열려 다른 꽃의 화분을 받게 되는 것(도라지)이 있는가 하면, 암술이 먼저 성숙한 뒤에 다른 꽃으로부터의 화분을 받아 수정하고 같은 꽃의 수술은 뒤에 성숙하는 것(질경이)이 있다. 또 같은 그루의 꽃에 2가지 형태가 있어서, 가령 하나의 꽃은 수술이 큰 대신 암술이 작고, 다른 꽃은 그 반대로 되어서 같은 꽃에서 수분이 일어나지 못하게 하는 것(개나리) 등이 있다. 곤충이나 바람의 도움을 받아서 수분이 일어나는 경우가 대부분이지만 과수원예에서는 사람의 손을 빌려서 수분을 하는 인공수분을 할 때가 많다.◎자가수분한 그루의 꽃 안에서 화분이 암술머리에 붙는 현상을 말하며, 자화수분과 타화수분이 있다.자화수분은 강낭콩 ·벼 등에서와 같이, 한 꽃 안에 있는 암술과 수술 사이에서 수분이 이루어지는 것을 말하며, 타화수분은 한 그루에 피어 있는 다른 꽃 사이에서 수분이 이루어지는 것을 말한다.◎타가수분같은 종류의 식물에서 한 그루의 꽃가루가 다른 그루의 꽃의 암술머리에 묻는 현상을 말함.식물은 스스로 자가수분을 피하는 구조로 되어 있는 경우가 많다. 예를 들면, 도라지 ·패랭이꽃 ·봉선화 등에서는 웅성선숙을 하고, 질경이 등에서는 자성선숙을 한다.◎인공수분과수나 원예식물의 열매를 잘 맺게 하기 위하여 인공적으로 수분을 시키는 일~!과수의 수분은 보통 곤충 특히 꿀벌에 의해서 이루어지는데 곤충의 수가 적거나 수분수가 가까이 있지 않을 경우에는 인공수분의 효과가 높다. 인공수분의 방법은 화분으로 이용할 꽃을 따서 꽃자루를 잡고 수분하려는 꽃의 암술머리에 화분이 묻도록 돌리면서 가볍게 접촉하는 것이 좋다.예상되는 것보다 힘이 덜 들고 효과가 뚜렷하게 좋으므로 널리 이용되고 있다. 채소에 있어서도 기후가 나빠서 곤충이 많이 날아오지 않을 경우에는 수박이나 호박 등에 인공수분을 하는 경우가 있으며 온실의 멜론에는 반드시 실시해야 한다.◎매개체에 의한 수분법1. 풍매화환경에 의존하는 수분매개로서 방향성이 없고 비경제적인 방법이다. 풍매된 화분은 바람이 부는 대로 옮겨 다니면서 수많은 시행착오를 거쳐서 주두에 도달할 것이다. 바람을 통하여 화분이 운반되는 동안에 상당히 많은 양의 화분이 적당한 주두에 닿지 못하고 도중에 버려지게 된다. 따라서 풍매화는 엄청난 양의 화분을 생산해야 한다.풍매화는 작고 눈에 띄지 않는 보잘 것 없는 꽃을 피운다. 화피들이 거의 축소되었거나 없다. 화분은 작고 가볍고 부드러우며 건조하여서 바람에 의해 먼 거리를 이동할 수 있다.*풍매화 : 실같이 가는 수술대에 커다란 꽃밥이 달려 바람에 잘 흔들리는 한삼덩굴의 수꽃2. 수매화물이 매개체가 되어 수분되는 꽃.붕어마름처럼 화분(花粉)이 물 속에 흩어져서 수분되는 것과, 나자스말처럼 암꽃이 물 밑에서 피고 화분이 가라앉으면서 수분되는 것이 있다. 별이끼와 나사말 같은 것은 수꽃이 피면 모체에서 떨어져서 물에 뜨고, 암꽃은 꽃대가 길게 자라서 물 위에 뜬 화분을 받는다.수매화 역시 풍매화와 마찬가지로 화피는 크게 축소되었거나 아예 없기도 한다.수중수매와 수표수매 두종류가 있다.3. 충매화곤충류의 매개로 꽃가루가 운반되어 수분에 도움을 받는 꽃.수분매개체로는 주로 꿀벌, 파리, 말벌, 나방과 풍뎅이 등이다. 이들 중 꿀벌, 파리 그리고 풍뎅이들은 주행성이며, 나방들은 야행성이다.