목차
Ⅰ. 개요
Ⅱ. 대체에너지의 개념
Ⅲ. 대체에너지 개발의 필요성
Ⅳ. 대체에너지의 종류
Ⅴ. 에너지의 개념
Ⅵ. 에너지 사용의 변천
Ⅶ. 에너지의 종류
1. 석유
2. 석탄
3. 가스
4. 수력
5. 원자력
6. 파력
7. 풍력
8. 화력
9. 태양력
10. 조력
11. 지열
12. 바이오매스
13. 핵융합
14. 수소
Ⅷ. 에너지의 절약방안
1. 1차 에너지
1) 석탄
2) 석유
3) 천연가스
2. 2차 에너지
1) 전기
2) 도시 가스
3) 석유 제품
참고문헌
Ⅱ. 대체에너지의 개념
Ⅲ. 대체에너지 개발의 필요성
Ⅳ. 대체에너지의 종류
Ⅴ. 에너지의 개념
Ⅵ. 에너지 사용의 변천
Ⅶ. 에너지의 종류
1. 석유
2. 석탄
3. 가스
4. 수력
5. 원자력
6. 파력
7. 풍력
8. 화력
9. 태양력
10. 조력
11. 지열
12. 바이오매스
13. 핵융합
14. 수소
Ⅷ. 에너지의 절약방안
1. 1차 에너지
1) 석탄
2) 석유
3) 천연가스
2. 2차 에너지
1) 전기
2) 도시 가스
3) 석유 제품
참고문헌
본문내용
발전을 하는 지점이 결정되면 그 지점에 있어서 조위(潮位)의 변화를 예측 할 수 있다. 청정에너지이다.
단점
얻어지는 유효낙차가 적고, 또한 조위의 변화가 연간을 통하여 균일하지 않으며, 조위가 일정한 시간대에서는 발전할 수 없다는 문제점들이 있다. 간만의 차가 심해야 하므로 지역적으로 한정된 장소에만 적용할 수 있다.
11. 지열
땅속에 굴착한 갱정을 통하여 지하에 저류되어 있는 지열유체를 분출시켜, 그 열에너지를 전기에너지로 변환시키는 발전방식.
장점
발전 비용이 비교적 저렴하고 운전 기술이 비교적 간단하다. 공해물질 배출이 없다. 가동률이 높으며 잉여 열을 지역에너지로 이용할 수 있다.
단점
지열 발전이 가능한 지역이 한정되어 우리나라는 적격지가 드물다. 다시 보충할 수 없어 재생이 불가능한 에너지이다. 땅의 침전이 있을 수 있으며 지중 상황 파악이 곤란하다.
12. 바이오매스
어느 시점에 임의의 공간 내에 존재하는 특정한 생물군(生物郡)의 양을 중량이나 에너지량으로 나타낸 현상. 생물체량(生物體量) 또는 생물량이라고 한다.
장점
에너지를 저장할 수 있다. 재생이 가능하다. 물과 온도조건만 맞으면 지구상 어느 곳에서나 얻을 수 있다. 최소의 자본으로 이용기술의 개발이 가능하다. 원자력의 이용 등과 비교할 때 환경 보전적으로 안전하다.
단점
넓은 면적의 토지가 필요하다. 토지 이용 면에서 농업과 경합한다. 자원 부존량의 지역차가 크다. 비료, 토양, 물, 그리고 에너지의 투입이 필요하다. 문란하게 개발하면 환경파괴를 초래한다.
13. 핵융합
수소?중수소(D)?3중수소(T)?헬륨(He)등 가벼운 원자핵이 원자핵반응의 결과, 보다 무거운 원자핵이 되는 현상. 원자핵융합이라고도 한다. 원자핵분열과 같이 큰 에너지가 반응에 따라 방출된다.
장점
적은 자원으로 다량의 에너지를 뽑아낼 수 있다. 비슷한 발전형태인 핵분열보다 방사선 유출 위험 같은 것이 없다. 초기 설치비용은 많이 들지만, 유지비용은 저렴하다.
단점
초기 설치비용이 많이 든다. 현재 기술상으로는 핵폭발의 위험성이 존재한다.
14. 수소
수소의 형태로 에너지를 저장하고 사용할 수 있도록 한 대체에너지이다. 수소는 연소시켜도 산소와 결합하여 다시 물로 환원되므로 배기 가스로 인한 환경 오염이 없기 때문에 수소 가스의 제조?저장?사용의 각 단계에서 새로운 기술이 개발되고 있다.
장점
수소는 물 또는 유기물질로 부터 제조가 가능하므로, 그 양이 거의 무한정에 가까운 연료이다. 수소는 연료로 사용할 경우에 연소시 극소량의 NOx를 제외하고는 공해물질이 생성되지 않는다. → 환경오염 우려 최소,CO2배출 없다.
수소는 산업용의 기초 소재로부터 일반 연료, 수소자동차, 수소비행기, 연료전지 등 현재의 에너지시스템에서 사용되는 거의 모든 분야에 이용 가능하다. 수소는 가연한계(λ=10?0.14)가 넓고, 최소 점화에너지가 작으므로 불꽃점화기관에 적합하고, 희박한 혼합기를 사용하는 경우에도 안정된 연소가 가능하다.
단점
대량제조기술과 저장?운반?이용 기술 등 수소를 에너지원으로 상용화 하기엔 아직 해결해야 할 과제가 많이 남아 있는 것이 현실이다. 특히 수소는 상온, 상압(끓는점 -253℃)에서 기체로 존재하기 때문에 체적당 에너지 밀도가 매우 낮아 저장, 운반이 용이하지 않다. 원유에서 추출되는 납사 등 탄소성분이 담당해 오던 원료부문(섬유, 고무 등)을 대체하는 데는 한계가 있다.
Ⅷ. 에너지의 절약방안
1. 1차 에너지
1) 석탄
러시아 과학 아카데미 해양 기술 극동 연구소 과학자들은 연해주 지방에서는 태양 에너지를 발전시켜야 한다고 주장한다. 이 지역은 일년에 310일 동안 해가 비친다. 블라디보스톡 과학자들은 물을 데우기 위해 태양열을 모으는 가정용 장치를 제작했다. 아직까지 이 장치는 모든 주민들이 이용하기에는 가격이 비싸지만 수요가 증가할 전망이다. 이런 종류의 장치의 장점은 환경 친화적이라는 것인데 이장치는 년간 7, 8톤의 석탄을 절약할 수 있게 하며 이는 10~20 톤의 탄소가스가 대기로 방출되는 것을 막을 수 있다. 2050년이면 대체 에너지원이 광범위하게 적용되어 전력 생산의 40%를 담당하게 될 것이라는 예측이 있다. 손쉽게 구할 수 있는 연료를 이용하는 소규모의 전력 생산 장치 산업을 발전시켜야 할 것이다.
2) 석유
에너지절약형 차를 선택한다. 특별한 이유가 없는 한 소형차를 구입한다. 같은 차라도 연료비가 적게 드는 차종을 선택한다. 차를 과시품으로 생각하지 말고 교통의 수단으로 생각한다.
3) 천연가스
불필요한 가스를 줄여야 된다. 자동차를 적게 쓰고 음식 조리등을 없애야 한다
2. 2차 에너지
1) 전기
빈방 등 쓰지 않는 곳과 외출시에는 반드시 소등을 확인하자 (한집 한등끄기 운동) 아파트 거실처럼 충분한 채광이 되는 곳에서도 조명을 켜둔 채있을 때가 많은데 이것은 매우 나쁜 습관이다. 자동차 안전벨트를 과거에는 매지 않다가도 요즘엔 잘하듯이 습관이 바뀌면 소등하는 습관도 가질 수 있다. 빈방과 외출시 소등은 생활패턴에 따라 다르지만 적어도 10%이상의 절전 효과가 있다.
2) 도시 가스
조리기의 불꽃은 적절히 조절해서 사용한다. 가스조리기는 불꽃조절이 정밀한 것을 선택한다. 불꽃의 크기는 조리기에 따라 알맞은 크기로 조절한다. 불꽃과 조리기 사이에 간격을 적절히 유지한다.
3) 석유 제품
최대한 대중교통을 이용하도록 한다. 집안 보일러를 외출시에는 항상 꺼둔다.
참고문헌
◇ 문영석, 조경엽(2002) / 불완전경쟁시장하의 대체에너지 기술개발과 기후변화협약 / 에너지경제연구원
◇ 손충렬(2000) / 풍력발전의 현황과 미래 / 인하대학교 산업과학기술연구소 대체에너지 시스템연구개발센터
◇ 서울대학교 출판부 / 에너지와 그 자원
◇ 이승원(서울대학교 공과대학 명예교수) / 고갈되는 화석연료를 고갈 없는 태양에너지로 대체하자
◇ 윤천석 저 / 대체 에너지
◇ 이필렬(1999) / 에너지 대안을 찾아서 / 서울 : 창작과비평사
◇ 원장묵 / 대체에너지 기술개발 및 정책 전망 / 설비저널
◇ 최기련·박원훈 지음(2002) / 지속가능한 미래를 여는 에너지와 환경 / 김영사
단점
얻어지는 유효낙차가 적고, 또한 조위의 변화가 연간을 통하여 균일하지 않으며, 조위가 일정한 시간대에서는 발전할 수 없다는 문제점들이 있다. 간만의 차가 심해야 하므로 지역적으로 한정된 장소에만 적용할 수 있다.
11. 지열
땅속에 굴착한 갱정을 통하여 지하에 저류되어 있는 지열유체를 분출시켜, 그 열에너지를 전기에너지로 변환시키는 발전방식.
장점
발전 비용이 비교적 저렴하고 운전 기술이 비교적 간단하다. 공해물질 배출이 없다. 가동률이 높으며 잉여 열을 지역에너지로 이용할 수 있다.
단점
지열 발전이 가능한 지역이 한정되어 우리나라는 적격지가 드물다. 다시 보충할 수 없어 재생이 불가능한 에너지이다. 땅의 침전이 있을 수 있으며 지중 상황 파악이 곤란하다.
12. 바이오매스
어느 시점에 임의의 공간 내에 존재하는 특정한 생물군(生物郡)의 양을 중량이나 에너지량으로 나타낸 현상. 생물체량(生物體量) 또는 생물량이라고 한다.
장점
에너지를 저장할 수 있다. 재생이 가능하다. 물과 온도조건만 맞으면 지구상 어느 곳에서나 얻을 수 있다. 최소의 자본으로 이용기술의 개발이 가능하다. 원자력의 이용 등과 비교할 때 환경 보전적으로 안전하다.
단점
넓은 면적의 토지가 필요하다. 토지 이용 면에서 농업과 경합한다. 자원 부존량의 지역차가 크다. 비료, 토양, 물, 그리고 에너지의 투입이 필요하다. 문란하게 개발하면 환경파괴를 초래한다.
13. 핵융합
수소?중수소(D)?3중수소(T)?헬륨(He)등 가벼운 원자핵이 원자핵반응의 결과, 보다 무거운 원자핵이 되는 현상. 원자핵융합이라고도 한다. 원자핵분열과 같이 큰 에너지가 반응에 따라 방출된다.
장점
적은 자원으로 다량의 에너지를 뽑아낼 수 있다. 비슷한 발전형태인 핵분열보다 방사선 유출 위험 같은 것이 없다. 초기 설치비용은 많이 들지만, 유지비용은 저렴하다.
단점
초기 설치비용이 많이 든다. 현재 기술상으로는 핵폭발의 위험성이 존재한다.
14. 수소
수소의 형태로 에너지를 저장하고 사용할 수 있도록 한 대체에너지이다. 수소는 연소시켜도 산소와 결합하여 다시 물로 환원되므로 배기 가스로 인한 환경 오염이 없기 때문에 수소 가스의 제조?저장?사용의 각 단계에서 새로운 기술이 개발되고 있다.
장점
수소는 물 또는 유기물질로 부터 제조가 가능하므로, 그 양이 거의 무한정에 가까운 연료이다. 수소는 연료로 사용할 경우에 연소시 극소량의 NOx를 제외하고는 공해물질이 생성되지 않는다. → 환경오염 우려 최소,CO2배출 없다.
수소는 산업용의 기초 소재로부터 일반 연료, 수소자동차, 수소비행기, 연료전지 등 현재의 에너지시스템에서 사용되는 거의 모든 분야에 이용 가능하다. 수소는 가연한계(λ=10?0.14)가 넓고, 최소 점화에너지가 작으므로 불꽃점화기관에 적합하고, 희박한 혼합기를 사용하는 경우에도 안정된 연소가 가능하다.
단점
대량제조기술과 저장?운반?이용 기술 등 수소를 에너지원으로 상용화 하기엔 아직 해결해야 할 과제가 많이 남아 있는 것이 현실이다. 특히 수소는 상온, 상압(끓는점 -253℃)에서 기체로 존재하기 때문에 체적당 에너지 밀도가 매우 낮아 저장, 운반이 용이하지 않다. 원유에서 추출되는 납사 등 탄소성분이 담당해 오던 원료부문(섬유, 고무 등)을 대체하는 데는 한계가 있다.
Ⅷ. 에너지의 절약방안
1. 1차 에너지
1) 석탄
러시아 과학 아카데미 해양 기술 극동 연구소 과학자들은 연해주 지방에서는 태양 에너지를 발전시켜야 한다고 주장한다. 이 지역은 일년에 310일 동안 해가 비친다. 블라디보스톡 과학자들은 물을 데우기 위해 태양열을 모으는 가정용 장치를 제작했다. 아직까지 이 장치는 모든 주민들이 이용하기에는 가격이 비싸지만 수요가 증가할 전망이다. 이런 종류의 장치의 장점은 환경 친화적이라는 것인데 이장치는 년간 7, 8톤의 석탄을 절약할 수 있게 하며 이는 10~20 톤의 탄소가스가 대기로 방출되는 것을 막을 수 있다. 2050년이면 대체 에너지원이 광범위하게 적용되어 전력 생산의 40%를 담당하게 될 것이라는 예측이 있다. 손쉽게 구할 수 있는 연료를 이용하는 소규모의 전력 생산 장치 산업을 발전시켜야 할 것이다.
2) 석유
에너지절약형 차를 선택한다. 특별한 이유가 없는 한 소형차를 구입한다. 같은 차라도 연료비가 적게 드는 차종을 선택한다. 차를 과시품으로 생각하지 말고 교통의 수단으로 생각한다.
3) 천연가스
불필요한 가스를 줄여야 된다. 자동차를 적게 쓰고 음식 조리등을 없애야 한다
2. 2차 에너지
1) 전기
빈방 등 쓰지 않는 곳과 외출시에는 반드시 소등을 확인하자 (한집 한등끄기 운동) 아파트 거실처럼 충분한 채광이 되는 곳에서도 조명을 켜둔 채있을 때가 많은데 이것은 매우 나쁜 습관이다. 자동차 안전벨트를 과거에는 매지 않다가도 요즘엔 잘하듯이 습관이 바뀌면 소등하는 습관도 가질 수 있다. 빈방과 외출시 소등은 생활패턴에 따라 다르지만 적어도 10%이상의 절전 효과가 있다.
2) 도시 가스
조리기의 불꽃은 적절히 조절해서 사용한다. 가스조리기는 불꽃조절이 정밀한 것을 선택한다. 불꽃의 크기는 조리기에 따라 알맞은 크기로 조절한다. 불꽃과 조리기 사이에 간격을 적절히 유지한다.
3) 석유 제품
최대한 대중교통을 이용하도록 한다. 집안 보일러를 외출시에는 항상 꺼둔다.
참고문헌
◇ 문영석, 조경엽(2002) / 불완전경쟁시장하의 대체에너지 기술개발과 기후변화협약 / 에너지경제연구원
◇ 손충렬(2000) / 풍력발전의 현황과 미래 / 인하대학교 산업과학기술연구소 대체에너지 시스템연구개발센터
◇ 서울대학교 출판부 / 에너지와 그 자원
◇ 이승원(서울대학교 공과대학 명예교수) / 고갈되는 화석연료를 고갈 없는 태양에너지로 대체하자
◇ 윤천석 저 / 대체 에너지
◇ 이필렬(1999) / 에너지 대안을 찾아서 / 서울 : 창작과비평사
◇ 원장묵 / 대체에너지 기술개발 및 정책 전망 / 설비저널
◇ 최기련·박원훈 지음(2002) / 지속가능한 미래를 여는 에너지와 환경 / 김영사
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