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도 거의 없고 사용 연료인 중수소는 바닷물에 거의 무한에 가까울 정도로 많다. 그러나 핵융합을 하기 위한 온도가 수천 만도나 되기 때문에 개발에는 맣은 시간이 걸릴 것으로 보인다.
Ⅷ. 결 론
바이오에너지 붐에 미국 정유사들이 화가 났
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수 있다는 점에서 에너지원의 다변화를 꾀할 수 잇는 장범이 있다. 선진국의 기술 보호속에 있는 최첨단 발전 기술 중의 하나인 연료전지 기술의 국산화 및 실용화를 위하여 동력자원부에서는 대체에너지 개발촉진사업의 일환으로 연료전지
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에너지를 해결할 수 있는 가장 강력한 대체에너지 후보는 핵융합 이다. 핵융합의 경우 핼륨이 생산될 뿐 공해도 거의 없고 사용 연료인 중수소는 바닷물에 거의 무한에 가까울 정도로 많다. 그러나 핵융합을 하기 위한 온도가 수천 만도나 되
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수거를 비싸게 하고, 순에너지 산출량을 떨어뜨린다. 바이오매스 생산에 대한 산업적 접근방식은 대규모의 땅을 필요로 하며, 같은 양의 전력을 생산하는데 태양광 발전에 비해 81배나 넓은 땅을 소모한다. 농약이나 비료를 과다하게 사용할
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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
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대체에너지 개발촉진법에 따라 정부차원에서 기술 개발하였으며 대체에너지 기술개발 사업이 동 분야 유일 재원
기술개발 동향은 1999년까지 바이오에탄올, 메탄가스화 기술개발 위주로 추진되었으며 1990년대 이후 LFG 이용기술, 바이오 수소
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대체에너지의 요건
2.본론
2.1 연료전지
2.1.1 연료전지의 미래예측
2.1.2 연료전지의 원리
2.1.3 연료전지의 발전효율
2.1.4 연료전지의 실용화 가능성
2.1.5 연료전지의 과제
2.2 바이오디젤
2.3 수소에너지
2.4
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수밖에 없다. 이러한 화석에너지를 대체하기 위해 현재 우리나라는 태양열, 태양광, 풍력, 바이오, 소수력, 연료전지, 해양에너지, 석탄액화가스화, 폐기물, 지열, 수소에너지 등의 대체 에너지를 개발하고 있으나, 이에 대한 기술력은 다른 선
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소각열이용) 산업폐기물 : 520여개소 폐기물소각열 이용
소수력
23개소 37MW
풍력
제주지역 등에 7기 약 2,000kW
대체에너지원별 비중
(단위 : 천 TOE)
구분
폐기물
바이오
태양열
소수력
태양광
풍력
계
공급량
1,577
63
44
27
4
0.4
1,715
비율(%)
91.9
3.7
2.6
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수 있다는 점에서 에너지원의 다변화를 꾀할 수 잇는 장범이 있다. 선진국의 기술 보호속에 있는 최첨단 발전 기술 중의 하나인 연료전지 기술의 국산화 및 실용화를 위하여 동력자원부에서는 대체에너지 개발촉진사업의 일환으로 연료전지
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