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News/기술-산업-정책414

에너지 발전에서 사용되기까지. 컨버터의 중요성과 기술동향을 살펴보자. 원자력에너지의 중단, 환경 오염을 야기하는 각종 화석 연료 사용량의 감소에 따라 신재생에너지 의존율이 높아지고 있다. 얼마나 잘 발전시킬 것인가에 대한 부분도 중요하지만 신재생에너지의 발전량이 충분히 만족스럽지 못한 만큼, 발전한 에너지를 어떻게 잘 운용할 것인가에 대한 문제가 중요시 되고 있다. 에너지 운용에 있어서 큰 부분을 차지하는 것이 전력 변환이다. 신재생에너지 발전을 통해 생산된 전기가 가정에서 사용되기까지 어떤 전력 변환 과정을 거칠까? [그림 1. 독립형 태양광 발전 시스템] 출처: 원리로 이해하는 전력전자공학 [그림 2. 계통 연계형 태양광 발전 시스템] 출처: 원리로 이해하는 전력전자공학 태양광 발전은 전지 모듈에서 DC전원을 생산한다. 생산된 에너지는 독립형 혹은 계통연계형 시스템에 .. 2017. 10. 13.
바다와 강이 만나면 전기가 생긴다! 바다와 강이 만나면 전기가 생긴다! 2015년 파리기후협약이 체결됨에 따라 온실가스 배출량을 감축시키기 위한 노력과 관심이 커진 데다가, 문재인 정부가 탈원전 탈석탄 정책을 시행하면서, 자연스럽게 신재생에너지원의 개발 및 보급이 중요한 관심사가 되었다. 이런 상황 속에서, 해수와 담수의 염분농도 차를 이용한 염분 차 발전이 새롭게 떠오르고 있다. 기존의 태양광, 풍력 등의 신재생에너지원들은 육지에 지어지기에 발전시설을 늘리는 데 한계가 있는 데 비해 지구의 대부분을 차지하는 바다를 활용한 염분 차 발전은 이런 한계가 없고, 삼면이 바다로 둘러싸인 우리나라에서 활용하기 좋은 기술이다. 또한, 잠재적인 발전량도 전 세계 전력소비량과 유사한, 원자력 발전소 2,600여 개의 연간 전력 생산량에 해당하는 2.4.. 2017. 9. 9.
끝을 알 수 없는 바다! - 해수의 무궁무진한 발전 올 해 여름도 폭염주의보가 끝임 없던 계절이었다. 약속을 잡을 때도 에어컨이 있는 실내는 필수였고, 햇빛 아래 서있다 보면 자연스레 바다에 가서 시원하게 수영하고 싶다는 생각이 저절로 났다. 이런 바다는 우리에게 시원함과 즐거움을 주는 존재인 동시에 다양한 먹거리도 제공한다. 이게 전부가 아니다! 이제는 에너지까지 아낌없이 나눠준다. 수력에너지, 조력에너지, 파력에너지에 대해서는 많이 들어봤을 것이다. 바닷물로 다양한 발전이 가능하다. 하지만 여기서 끝이 아니다. 해수의 온도차에 의한 전력생산, 나트륨을 이용하여 에너지 생산이 가능하다. 해수 온도차를 이용한 해수 온도차발전, 해수냉난방시스템, 나트륨을 이용한 나트륨 전지에 대해 알아보자. 1.해수 온도차발전(OTEC: Ocean Thermal Energ.. 2017. 9. 6.
에너지도 재활용! <열병합발전> 에너지도 재활용! 현재 대한민국은 환경을 위한 에너지 정책을 내세우고 있다. 대표적으로 화력발전 감축, 탈원전, 신재생에너지 전력량 증대가 있다. 그런데 현재 신재생에너지에 대한 인프라가 미흡하여 화력 및 원자력이 생산하는 전력량 전부를 대체할 수는 없다. 화력, 원자력을 제외한 발전 방법 중 전력 생산량, 환경문제, 에너지 효율을 고려했을 때 가장 적합한 방법은 열병합발전이라고 생각한다. 열병합이란 무엇인가? 열병합은 전기 생산과 난방을 동시에 하여 에너지 이용률을 높이는 발전 방법이다. 에너지 효율이 높은 열병합발전 방법을 상세히 알기 위해 일산 열병합발전소에서 근무하시는 실무자와 인터뷰를 진행했다. [사진1. 일산 열병합발전소 발전 개략도] 출처: 일산 열병합발전소 열병합발전을 알기 위해선 먼저 복.. 2017. 9. 5.
2017 여름, 학계를 달군 에너지 기술의 혁신 2017 여름, 학계를 달군 에너지 기술의 혁신 석탄, 석유, 천연가스 같은 화석 연료가 여전히 세계 에너지 공급의 약 85%를 차지하고 있지만, 미래는 바람과 태양과 같은 신재생에너지 기술이 널리 확대될 것이 분명해지고 있다. 대한민국에 최근 들어선 문재인 정부는 원전 신규건설계획(6기)을 백지화하고, 노후 핵발전소 수명연장을 하지 않기로 했다. 이미 건설 중인 5기 중에서 공정률 20%대인 신고리 5,6호기는 공론화를 통해 중단 여부를 결정한다. 이어서 문재인 정부는 내년까지 신재생에너지에 대한 지원을 대폭 증가하기로 결정했으며, 2030년까지 신재생에너지 발전량을 67.7GW(기가와트)까지 높인다는 입장을 밝혔다. 이처럼 국내에서도 ‘탈 원전’을 외치며 ‘지속 가능한 기술’에 대한 관심이 고도화 되.. 2017. 9. 5.
아는 것보다 모르는 게 많은 에너지소비효율등급 기술의 발전으로 우리의 의·식·주는 점점 편리해지고 있다. 특히 다양한 가전제품들의 도움으로 우리 일상은 풍요로워졌다. 밥을 짓기 위해 밥솥을, 옷을 빨기 위해 세탁기를, 청소를 하기 위해 청소기를, 더위를 피하기 위해 선풍기와 에어컨을 사용하는 것처럼 우리 생활의 편의를 위한 제품들에게 부여되는 특별한 표시가 있다. 바로 에너지소비효율등급이다. 제품을 구매할 때, 이 표시에 대해 한 번씩은 궁금증을 가진 적이 있기 마련이다. 실생활에서 보유하고 있는 여러 가전제품들에 붙어 있는 라벨을 보며 정확히 어느 정도로 효율적인 에너지 소비를 하는지 물음표를 던진 적이 있었을 것이다. 하지만 실질적으로 '표시되는 등급이 낮을수록 에너지효율이 높을 것이다.'라는 생각에서 멈췄으며, 어떤 방식에 의해 산출된 값으로 .. 2017. 8. 11.
역(力)으로 전기를 생산한다, 압전소자! 어린이들이 신고 다니는 운동화 중에 걸을 때마다 뒤꿈치 부분에서 불빛이 번쩍번쩍 들어오는 것이 있고 나 역시도 어렸을 때 신어봤던 기억이 있다. 이러한 신발은 어떤 원리를 이용해서 만들어질까? 바로 압력을 전기 에너지로 바꿔 주는 압전 소자를 이용한 것이다. 한마디로 압전 소자 (piezoelectric effect element)는 외부로부터 압력이나 충격을 받으면 전압이 발생하는 소자이다. #압전소자란? [그림 1. 압전효과의 원리] 출처 : (CC)Mael Guennou - Titzeff at Wikipedia.org 압전 소자는 피에조라는 사람이 개발하여 피에조 전기 소자라고도 불린다. 즉, 해당 소재에 압축 또는 인장과 같은 기계적 변화를 가하면 전기적인 신호가 발생하는 1차 압전효과가 일어나고.. 2017. 7. 14.
완전 자율주행 차량을 위한 기술 로드맵 누워서 컴퓨터를 하거나 잠을 자는 사이 자동차가 나를 원하는 목적지까지 안전하게 데려다 준다면 얼마나 좋을까? 사람이 더 이상 운전에 관여할 필요도 없으며, 교통체증이나 사고 위험 또한 감수할 필요가 없다면 이상적인 이동수단일 것이다. [그림1. 미래의 이상적인 자율주행 차량 모습] 출처 : Google '자율주행' [그림2. 영화 '마이너리티 리포트' 中 자율주행자동차의 모습] 출처 : Google '자율주행' 사실 이러한 발상은 마이너리티 리포트, 토탈리콜 등 다양한 공상과학 영화에서 보여 진 바 있으며 실제로 자동차 업계는 자율주행 자동차의 실현을 위한 연구에 몰두하고 있다. 자율주행 자동차를 개발하는 대부분의 기업들은 2020년까지 완전 자율주행 자동차 출시를 목표로 하고 있으며, 2035년 까지.. 2017. 7. 13.