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석탄층의 영향 및 석탄층 균열을 통해 역류해 들어올 수 있는 석탄입자 및 사질생산(sandproduction)문제 등도 고려해야 한다. Ⅲ. 결론 지금까지 본론에서는 가스 하이드레이트와 석탄층 메탄가스를 비교해 보았다. 가스 하이드레이트(Gas Hydrate)
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석탄층에 주입하여 메탄가스 회수율을 증진할 수 있을 뿐만 아니라 메탄가스를 회수한 후 석탄층내에 이산화탄소를 저장하는 공간으로도 활용할 수 있어서 세계적 환경규제에 효과적으로 대응할 수 있는 수단이라는 점이다. 때문에 향후 세
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사용되었던 석탄이나 석유와 무관한 새로운 자원으로, 이를 개발하기 위해서는 새로운 연구나 접근 방식이 필요하며 개발 과정에서 우려되는 문제에 대하여 검증되지 않은 상태이다. 반면 석탄층 메탄가스는 지금까지 많은 생산이 있었던 석
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석탄층메탄가스(CBM)와 자원화 기술 -김낙균, 2012, 가스신문, 세계 비전통 가스 개발 현황과 시장 동향 -이창형, 셰일가스가 일으킬 글로벌 에너지 산업 지형 변화, 포스코엠텍, 2012 -주영근 외 2명, SNG용 발전탄 시장여건 분석 및 가격예측, 2013 -
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가스의 존재 가능성이 제시되고 있으며 이를 개발하기 위해서는 기존의 재래형 가스자원의 탐사 및 개발의 파라다임을 완전히 바꾸는 것이 필요하다. 참고자료 -백영순, 2013, 에너지데일리, 석탄층메탄가스(CBM)와 자원화 기술 -김낙균, 2012, 가
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가스를 말하는 것으로 식물성 유기물을 근원으로 하는 석탄이 지하 심부에서 열과 압력에 의해 탄화과정을 거치면서 생성된 석탄층 메탄가스는 석탄층 내의 미세공극 표면에 흡착되거나 석탄 공극 내에 유리가스(free gas)로 존재한다. 과거에
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가스의 경우 치밀가스(tight gas), 셰일가스(shale gas), 석탄층 메탄가스(CoalBed Methane; CBM) 등이 이에 해당된다. 이 중 석탄층 메탄가스는 CMM(Coal Mine Methane) 또는 CSG(Coal Seam Gas)라고 불리며, 일반적으로 반데르발스 결합(van der waals interaction)에 의해 석
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가스와 원유에서 분리되어 특정지질구조에 천연가스전으로 형성된 가스인 비수반가스로 구성되어 있다. 비전통가스는 오일샌드, 초중질유, 치밀오일, 셰일오일 및 오일셰일 등의 비전통오일 자원과 셰일가스, 치밀가스, 석탄층메탄가스 및
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가스가 고갈될 것에 대비하여 셰일가스, 석탄층메탄가스 등 선진 국과 대등하게 경쟁할 수 있는 비전통 가스분야에도 적극 나서 경쟁력을 키워야 할 것 이다. 그리고 사업리스크 분산을 위해 녹색성장과 연계한 신재생에너지사업 등으로 사
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석탄층 메탄가스의 개발현황 및 핵심기술 분석 연구” 49권 4호. 허대기,이주용(2017), 한국지질자원연구원, “가스하이드레이트(GH) 연구개발 현황” 54권 2호. 채제용기자, 2012.01.04., 이투뉴스, “[신년특집] 비전통가스자원 개발 붐…에너지시
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