[생명과학] 바이오 에너지(BIO ENERGY)

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소개글
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목차
1. 대체 에너지가 필요한 이유

2. 바이오 에너지의 정의와 종류

1) 정의

2) 종류 및 변환

3) 세부 기술별 분석

3. 바이오에너지의 장점과 단점

1) 장점

2) 단점

4. 바이오 에너지 현황

1) 해외 현황

2) 국내현황

Reference
본문내용
3. 바이오에너지의 장점과 단점
1) 장점
 풍부한 자원과 큰 파급효과
 환경 친화적 생산 시스템
 원자력 등 다른 에너지원과 비교할 때 환경보전적으로 안전한 에너지
 환경오염의 절감
 생성에너지의 형태가 다양
 에너지 저장 용이
 재생 가능(탄소순환)
 조건 충족시 지구 어느 곳에서나 얻을 수 있음
 최소의 자본으로 기술 개발 가능
 유가문제 해결에 도움
 인프라 구축에 용이
 가공한 형태(바이오에탄올, 바이오디젤 등)뿐만 아니라 가공되지 않은 형태(예 ; 나무)로도 손쉽게 열생산 가능.
 에너지 위기 해결 새로운 에너지 대안.
 한국은 세계 10대 에너지 소비국, 6번째 석유 소비국, 원유 전량 수입 의존
 30년후면 고갈되는 석유를 비롯, 화석연료를 대체할 에너지원 필요
 바이오 에너지 활성화를 통해 에너지원의 다양화와 친환경적 에너지 생산 확대
 화석연료의 사용으로 인한 환경재앙 예방

2) 단점

 자원의 산재(수집, 수송불편. 예 ; 천연가스)
 다양한 자원에 따른 이용기술의 다양성과 개발의 어려움
 과도 이용시 환경파괴.
 단위 공정의 대규모 설비투자
 넓은 면적의 토지 필요
 자원량의 지역적 차이
 원료 축출시 식량자원과 겹치게 될 경우 (기존의 농경지 가축사료생산지, 연료생산용 농경지에 잠식우려)식료품 가격 급등






4. 바이오 에너지 현황

1) 해외 현황


 바이오 에너지 기술개발은 자원과 이용 기술이 다양한 만큼 각각 자국의 실정에 맞는 바이오 에너지원을 개발 이용하고 있음.
 미국은 정부주도의 상용화 기술개발과 보급을 추진하고 있음
o 현재는 연료용 알코올 보급 (28.1억 gal, 2003), 바이오 디젤 보급(2,000만 gal, 2003), LFG 이용 (1998, 360개소, 730MW)에 주력 ,LFG(매립지가스: Land Fill Gas)
 유럽은 EU 차원의 기술개발/실증시험 사업과 이미 상당히 발전되고 있는 바이오 에너지 (바이오 디젤, 발전사업자) 공급사업자를 중심으로 보급확대가 일어나고 있으며 온실가스 저감 차원에서 기술개발 및 보급확대를 천명
o EU는 현재 바이오 디젤 보급이 활발(110만 ton, 프랑스 2003년) LFG 이용(400개소, 670MW, 1999), 메탄가스발전시설(100개소, 240MW, 2000)의 실적으로 2010년에 총 대체에너지의 70% 이상을 바이오 에너지로 공급예정
 기타 국가
o 중국 : 농부산물 바이오 매스 가스화 이용(발전 포함)
o 일본 : 도시쓰레기 소각열 발전, 메탄올 생산 이용
o 스웨덴, 캐나다, 브라질 : 미국과 목질계 에탄올 기술개발 협력
o 스웨덴 : 바이오 매스 가스화 발전기술 실증
o 네델란드, 덴마크 : LFG 및 바이오 가스 이용기술개발 적극추진


 미국
o 1999년 대통령령으로 "바이오 연료/화학원료 개발촉진 (제 13134호)"을 선언하고 2010년까지 바이오 에너지 공급을 3배 확충
o 구체안은 목질계 알코올 연료, 바이오 매스 가스화 발전, Biorefinery 기술개발 상용화와 에너지 작물 재배 기반의 확충을 포함하고 있음.
 유럽
o EU Campaign for Take-off (도약의 캠페인)은 2010년 까지 이를 3배로 확충하여 총 에너지소비의 약 9% (전체 대체에너지의 74%)를 바이오 에너지(폐기물 포함)로 공급
o 구체안은 10 GWth의 바이오 매스 열병합 발전, 백만호 바이오 매스 개별난방, 1GWe의 메탄가스 발전, 500만 톤의 바이오 디젤(에탄올) 공급 계획을 추진 중
o 보급현황 : 1980년 대 미국 및 EU는 폐기물의 단순처리 목적으로 소규모 매립장을 다수 설치하였으나 메탄 방출에 의한 지구 온난화 등 환경문제가 심각하여짐에 따라 1990년대에는 매립장에서 발생하는 메탄 (매립지가스, LFG)을 회수하여 에너지원으로 활용하는 공정을 상용화하였으며 대규모 매립장을 대상으로 주로 설치하여 전기를 생산하고 있음
o 폐수의 메탄가스화는 기존의 기술이지만 고농도 유기성 폐기물 (축산분뇨, 하수 슬러지, 음식쓰레기 등)의 메탄가스화 기술이 개발되어 1988년 이후 EU 지역에만도 약 100기의 메탄가스화 장치가 보급되어 약 240 MWe의 분산형 전력 및 열을 공급하고 있음. EU는 2010년 까지 1,000 MWe의 메탄가스 발전을 보급할 계획임
o 미국의 경우 옥수수 전분 알코올 48억 ㎘/년 (30억 toe/년) 브라질은 사탕수수 알코올 180억 ㎘/년 (115억 toe/년), 프랑스는 밀가루 전분으로부터 150만 ㎘/년의 알코올을 그리고 EU 국가전역에 연간 약 140만 톤의 채종유를 이용한 바이오 디젤이 자동차용 연료로 공급되고 있음
o 이외 EU는 나무를 이용한 지역 열병합 발전으로 22백만 toe/년, 쓰레기 소각열 발전으로 2.1 GW의 전력설비를 가동하고 있으며 미국은 바이어매스 소각발전으로 현재 10 GW 용량의 설비를 운용하고 있음
o 메탄 및 바이오 에탄올의 시장 규모는 소규모이긴 하지만 90-97년간 연 평균 10%의 성장률을 나타내었으며, 지구 온난화와 연계하여 앞으로 급격히 성장할 것으로 예상되며 미국과 EU는 모두 현재 총 1 차 에너지 소비의 3% 내외를 차지하는 바이오 매스 에너지 공급을 2010년까지 3배로 늘리는 계획을 추진 중임

2) 국내현황


'88년부터 2005년까지 바이오 분야에 99개 과제에 43,454백 만원을 투자하였으며
그 중 28,988 백 만원을 정부에서 지원

[표- 연구비 지원현황]


 '70년대 초부터 대학과 연구소를 중심으로 연구 시작하여 '88년부터 대체에너지개발촉진법에 따라 정부차원에서 기술 개발하였으며 대체에너지 기술개발 사업이 동 분야 유일 재원임
 기술개발 동향은 1999년까지 바이오 에탄올, 메탄가스화 기술개발 위주로 추진되었으며 1990년대 이후 LFG 이용기술, 바이오 수소생산 기술개발 등이 주요분야로 추가 추진됨


 매립지가스(LFG)의 에너지이용기술 개발
o LFG이용 발전 시스템 개발(100㎥/h 이상 LFG 포집)
 바이오 수소 제조기술개발
o 유기성 폐자원을 이용한 생물학적 수소생산 기술개발
참고문헌
http://www.energy.or.kr/
http://blog.naver.com/utimegps?Redirect=Log&logNo=70027297454
http://blog.naver.com/mltm2008/130036954189
http://blog.daum.net/forecoday/8814252 (바이오디젤)
http://myhome.hhu.ac.kr/seokwangwon/effect.htm (바이오 에너지 효과와 경제성)
http://www.energy.or.kr/
http://blog.naver.com/oriental0608