목차
1. 서론
(1)개요
(2)바이오 에너지란
(3)바이오 매스의 분류
(4)재생 가능 에너지로서의 바이오 에너지
(5)지구 온난화 방지와 바이오 에너지
2. 국내외 바이오에너지 보급 현황
(1) 국외에서의 바이오에너지 활용 현황 및 보급 지원 정책
① 미국의 현황
② EU의 현황
③기타 국가 현황
(2) 일본의 현황
(3) 국내 현황
3.바이오 에너지 변환.이용 기술의 개요
(1)열화학적 변환 기술
① 직접 연소
②가스화 경유의 액체 연료 합성
③열분해. 유화
④바이오 디젤
(2)생물 화학적 변환 기술
①에탄올 발효
②메탄 발효
(3)바이오 에너지의 자원 잠재력
(4)바이오 에너지 도입의 목표
①바이오 에너지 연구의 확충
②외부 경제에 배려한 제도 설계
③광범위하게 영향을 미치는 효율적인 바이오매스 원료 수집 시스템 구축
4. 국내외 바이오에너지 향후 전망
(1) 주요 선진국에서의 바이오에너지 향후 전망
(2) 국내 바이오에너지 기술 개발 현황 및 향후 전망
5. 결론
7. 참 고 문 헌
(1)개요
(2)바이오 에너지란
(3)바이오 매스의 분류
(4)재생 가능 에너지로서의 바이오 에너지
(5)지구 온난화 방지와 바이오 에너지
2. 국내외 바이오에너지 보급 현황
(1) 국외에서의 바이오에너지 활용 현황 및 보급 지원 정책
① 미국의 현황
② EU의 현황
③기타 국가 현황
(2) 일본의 현황
(3) 국내 현황
3.바이오 에너지 변환.이용 기술의 개요
(1)열화학적 변환 기술
① 직접 연소
②가스화 경유의 액체 연료 합성
③열분해. 유화
④바이오 디젤
(2)생물 화학적 변환 기술
①에탄올 발효
②메탄 발효
(3)바이오 에너지의 자원 잠재력
(4)바이오 에너지 도입의 목표
①바이오 에너지 연구의 확충
②외부 경제에 배려한 제도 설계
③광범위하게 영향을 미치는 효율적인 바이오매스 원료 수집 시스템 구축
4. 국내외 바이오에너지 향후 전망
(1) 주요 선진국에서의 바이오에너지 향후 전망
(2) 국내 바이오에너지 기술 개발 현황 및 향후 전망
5. 결론
7. 참 고 문 헌
본문내용
일본에서 활용하고자 하는 동남아시아의 바이오매스 부존 자원 양에대해 요약하였다 .
이러한 추진 방안의 실현을 통해 1999 년 1.2% 인 신재생에너지 보급율을 2010 년까지 3.3% 로 높인다는 목표를 제시하였다 .
일본은 EU 와 마찬가지로 바이오에너지 기술 개발의 주 목적을 재생에너지 생산뿐만 아니라 온실가스 저감에 두고 있으므로 바이오연료 생산기술 뿐만 아니라 단기 실용화가 가능한 바이오파워 생산기술의 개발에도 역점을 두고 있다 .
(2) 국내 바이오에너지 기술 개발 현황 및 향후 전망
국내에서도 우리 실정에 맞는 바이오에너지 기술개발을 위한 추진 방안 도출을위해 다양한 연구가 수행되었으며 2002 년 12 월에는 국내에서 수행되어야 할 바이오 에너지 기술 지도가 작성되었다.
이에 따르면 국내에서 수행할 바이오에너지기술은 단기 실용화 기술과 장기간 연구되어야 할 기반 기술로 분류하였다.
단기 실용화 기술에는 기 개발된 바이오가스 생산 공정에서의 발전 공정 연계 기술 , 바이오디젤의 연료 규격 표준화 그리고 농 , 임산 및 도시 유기성 폐기물의 열분해에 의한 가스 또는 액상 연료 생산 및 이용 기술이 포함되었다 .
장기 실용화 기술은 실용화에 10 년 이상의 연구기간이 필요한 기술로 정의하였으며 대상 기술로는 섬유소계 바이오매스로부터 바이오에탄올 생산 , 바이오수소 생산 기술 등이 제시되었다.( [ 그림 6] )
[ 그림 6] 국내 바이오에너지 기술개발 지도
5. 결론
국내외바이오에너지 보급 및 기술 개발 현황에 대한 분석을 통해 다음과 같은결론에 도달할 수 있었다 .
첫째 석유 자원 고갈 , 환경오염 , 온실가스 배출에 대한 국제 사회의 규제 움직임등 여러 가지 위협 인자들이 산재한 현실에서 우리 사회가 지속 성장을 하기 위해서는 연료 , 열 , 전기 등 에너지뿐만 아니라 화학산업 원료도 생산하는 바이오에너지의 보급 확산이 필수적이다 .
따라서 기존 화석 연료에 비해생산 단가가 높은 바이오에너지의 보급 확산을 위해서는 수요 창출 및 가격 경쟁성 확보를 위한 정부의 적극적인 지원 정책이 필요하다 .
둘째 바이오에너지의 보급 확대를 위해서는 원료인 바이오매스의 안정적인 확보가 필요하며 이를 위해 국내에서 활용 가능한 중요 바이오매스원인 유기성폐기물을 원료로 우선 활용하고 바이오에너지 생산 관련 핵심기술을 확보한 후 해외 바이오매스자원을 자원 보유국과 공동 활용하는 방안을 추진하는 것이 필요한 것으로 분석되었다 .
셋째 선진국의 바이오에너지 기술개발 동향을 분석한 결과 국내에서 추진할 바이오에너지 기술에는 비교적 단기간에 상용화 가능한 열화학적 전환기술및 폐기물 혐기소화 공정 등과 실용화에 상당한 시간이 소요될 것으로 예상되는 BT 이용 바이오연료 ( 에탄올 , 수소 등 ) 생산 기술 등으로 이원화하여 기술개발을 추진할 필요가 있는 것으로 판단된다 .
6. 참 고 문 헌
(1) Biobased product s and bioenergy vision roadmap" ,A report by an Interagency Working group, DOE, 2001.
(2) Biomass grows in popularit y" , Power Plant Technol. Operat ions & Maint enance, J an.( 1998) .
(3) 산업자원부 (2001) .
(4) Carole, T.M., Opport unit ies in t he biobased product s industry" , Present ed at 25t h Symposium on Biot echnology for Fuels and Chemicals, May 4 ∼7 Breckenridge, CO., USA( 2003) .
(5) Caddet bullet in, IEA, No.1, March 2002.
(6) Bockey, D., Biodiesel product ion and market ing in Germany" , UFOP Report( 2002) .
(7) Aust rian Biofuels Inst it ut e, The development of biodiesel in Germany" , IEA Report ( 2002) .
(8) 박순철 외 , 바이오매스에너지 활용기술 개발 기획연구 , 과학기술부 보고서 KIER- A06501( 2000) .
(9) Past er, M.D. and Carole, T.M., A Federal perspect ive on biobased product s" , Present ed at Bioenergy 2002, Sept ember 22 ∼26, Boise, I D( 2002) .
(10) Soderst rom, J . Galbe, M. and Zacchi, G. Comparison of SHF and SSF of t wo- step st eam pret reat ed soft wood for et hanol production" , Paper present ed at 25t h Symposium on Biot echnology for Fuels and Chemicals, May 4 ∼7 Breckenridge, CO., USA( 2003) .
(11) Reicher, D., Growing an Indust ry : Overview of DOE's Bioenergy Act ivit ies and proposed Plan of Act ion" , Present ed at DOE Bioenergy Execut ive Forum
( 1998) .
(12) Fujii, S., Perspective of biomass energy ut ilizat ion in Asia" , present ed at Biomass Symposium, February 20 ∼21, Hiroshima, J apan ( 2003) .
(13) 박돈희 외 , 바이오에너지기술개발사업 종합계획 수립연구 , 산업자원부 보고서 ( 2002) .
(14) 이진석 , 국가과학기술지도상에서의 Biorefinery 기술개발 방안 , 생물화공 ,17( 2) , 7 ∼14( 2003) .
이러한 추진 방안의 실현을 통해 1999 년 1.2% 인 신재생에너지 보급율을 2010 년까지 3.3% 로 높인다는 목표를 제시하였다 .
일본은 EU 와 마찬가지로 바이오에너지 기술 개발의 주 목적을 재생에너지 생산뿐만 아니라 온실가스 저감에 두고 있으므로 바이오연료 생산기술 뿐만 아니라 단기 실용화가 가능한 바이오파워 생산기술의 개발에도 역점을 두고 있다 .
(2) 국내 바이오에너지 기술 개발 현황 및 향후 전망
국내에서도 우리 실정에 맞는 바이오에너지 기술개발을 위한 추진 방안 도출을위해 다양한 연구가 수행되었으며 2002 년 12 월에는 국내에서 수행되어야 할 바이오 에너지 기술 지도가 작성되었다.
이에 따르면 국내에서 수행할 바이오에너지기술은 단기 실용화 기술과 장기간 연구되어야 할 기반 기술로 분류하였다.
단기 실용화 기술에는 기 개발된 바이오가스 생산 공정에서의 발전 공정 연계 기술 , 바이오디젤의 연료 규격 표준화 그리고 농 , 임산 및 도시 유기성 폐기물의 열분해에 의한 가스 또는 액상 연료 생산 및 이용 기술이 포함되었다 .
장기 실용화 기술은 실용화에 10 년 이상의 연구기간이 필요한 기술로 정의하였으며 대상 기술로는 섬유소계 바이오매스로부터 바이오에탄올 생산 , 바이오수소 생산 기술 등이 제시되었다.( [ 그림 6] )
[ 그림 6] 국내 바이오에너지 기술개발 지도
5. 결론
국내외바이오에너지 보급 및 기술 개발 현황에 대한 분석을 통해 다음과 같은결론에 도달할 수 있었다 .
첫째 석유 자원 고갈 , 환경오염 , 온실가스 배출에 대한 국제 사회의 규제 움직임등 여러 가지 위협 인자들이 산재한 현실에서 우리 사회가 지속 성장을 하기 위해서는 연료 , 열 , 전기 등 에너지뿐만 아니라 화학산업 원료도 생산하는 바이오에너지의 보급 확산이 필수적이다 .
따라서 기존 화석 연료에 비해생산 단가가 높은 바이오에너지의 보급 확산을 위해서는 수요 창출 및 가격 경쟁성 확보를 위한 정부의 적극적인 지원 정책이 필요하다 .
둘째 바이오에너지의 보급 확대를 위해서는 원료인 바이오매스의 안정적인 확보가 필요하며 이를 위해 국내에서 활용 가능한 중요 바이오매스원인 유기성폐기물을 원료로 우선 활용하고 바이오에너지 생산 관련 핵심기술을 확보한 후 해외 바이오매스자원을 자원 보유국과 공동 활용하는 방안을 추진하는 것이 필요한 것으로 분석되었다 .
셋째 선진국의 바이오에너지 기술개발 동향을 분석한 결과 국내에서 추진할 바이오에너지 기술에는 비교적 단기간에 상용화 가능한 열화학적 전환기술및 폐기물 혐기소화 공정 등과 실용화에 상당한 시간이 소요될 것으로 예상되는 BT 이용 바이오연료 ( 에탄올 , 수소 등 ) 생산 기술 등으로 이원화하여 기술개발을 추진할 필요가 있는 것으로 판단된다 .
6. 참 고 문 헌
(1) Biobased product s and bioenergy vision roadmap" ,A report by an Interagency Working group, DOE, 2001.
(2) Biomass grows in popularit y" , Power Plant Technol. Operat ions & Maint enance, J an.( 1998) .
(3) 산업자원부 (2001) .
(4) Carole, T.M., Opport unit ies in t he biobased product s industry" , Present ed at 25t h Symposium on Biot echnology for Fuels and Chemicals, May 4 ∼7 Breckenridge, CO., USA( 2003) .
(5) Caddet bullet in, IEA, No.1, March 2002.
(6) Bockey, D., Biodiesel product ion and market ing in Germany" , UFOP Report( 2002) .
(7) Aust rian Biofuels Inst it ut e, The development of biodiesel in Germany" , IEA Report ( 2002) .
(8) 박순철 외 , 바이오매스에너지 활용기술 개발 기획연구 , 과학기술부 보고서 KIER- A06501( 2000) .
(9) Past er, M.D. and Carole, T.M., A Federal perspect ive on biobased product s" , Present ed at Bioenergy 2002, Sept ember 22 ∼26, Boise, I D( 2002) .
(10) Soderst rom, J . Galbe, M. and Zacchi, G. Comparison of SHF and SSF of t wo- step st eam pret reat ed soft wood for et hanol production" , Paper present ed at 25t h Symposium on Biot echnology for Fuels and Chemicals, May 4 ∼7 Breckenridge, CO., USA( 2003) .
(11) Reicher, D., Growing an Indust ry : Overview of DOE's Bioenergy Act ivit ies and proposed Plan of Act ion" , Present ed at DOE Bioenergy Execut ive Forum
( 1998) .
(12) Fujii, S., Perspective of biomass energy ut ilizat ion in Asia" , present ed at Biomass Symposium, February 20 ∼21, Hiroshima, J apan ( 2003) .
(13) 박돈희 외 , 바이오에너지기술개발사업 종합계획 수립연구 , 산업자원부 보고서 ( 2002) .
(14) 이진석 , 국가과학기술지도상에서의 Biorefinery 기술개발 방안 , 생물화공 ,17( 2) , 7 ∼14( 2003) .
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