해양바이오에너지

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해양바이오에너지에 대한 자료입니다.
목차



1. 서론

2. 해양 바이오 에너지란
2-1.정의
2-2. 해양바이오에너지가 각광받는 이유

3. 해양 바이오 에너지의 특성

4. 해양 바이오 에너지의 세계 동향
4-1. 기술적 동향
4-2. 시장적 동향

5. 해양 바이오 에너지의 국내 동향
5-1.해양바이오에너지의 장점
5-2.해조류의 기능
5-3.우리나라 해조류의 재배현황
5-4.해양바이오에너지의 종류

6. 해양 바이오 에너지의 발전방향 및 결론

본문내용
해조류는 여타 바이오매스에 비해 생장성이 훨씬 우수(아열대 지방의 경우 연 4~6회 수확가능)하며 드넓은 바다를 이용할 수 있으므로 가용재배 면적이 넓고 담수, 토지, 비료 등 원가가 높은 자원의 사용이 적을 뿐 아니라, 목질계의 경우 반드시 제거해야 한다는 리그닌 성분이 없으므로 전처리 및 당화공정이 간단하며, 총 에너지 전환수율이 높아 동남아 지역에서 대규모 양식을 통해 원료를 확보한다면 당질 계 및 전분질 계 수준의 공정비용으로 바이오 에탄올을 제조 할 수 있다. 뿐만 아니라 해조류는 이산화타소 연간 흡수량이 ha당 36.7톤으로서 목질계의 5~8배 높은 장점이 있으며 E20(20% 에탄올이 첨가된 휘발유) 사용 가정 시 연간 온실가스 저감 율은 약 27%로 이를 금액으로 환산 시 약 3,000억 원의 탄소세 절감효과를 거둘 수 있다.
이미 많이 알려져 있듯이, 현재 상용화된 바이오 에탄올의 원료는 목질 계를 제외하고 식량자원과 직결되는 당질 계 또는 전분질 계를 사용하므로 식량을 에너지로 사용한다는 데 따른 도덕적 문제뿐만 아니라, 원료 수급 문제가 발생될 수 있다는 비판이 많으며, 옥수수 재배는 상당량의 농약과 질소비료를 사용함으로써 토양을 심하게 부식시키는 환경적인 단점도 존재한다. 또한 육상작물 재배는 물의 사용을 피할 수 없으나, 스웨덴 스톡홀름 환경연구소에서는 세계 물 부족 사태를 경고할 만큼 지구의 생태환경은 위급한 상황이다.
그러므로 우리나라와 같이 재배면적과 바이오매스 자원이 부족한 우리나라로서는 바이오 에너지 원료의 다변화가 절실한 실정이며, 3면이 바다로 싸여 자원이 풍부한 해양환경을 이용한 바이오 에너지 생산기술 및 이를 통한 이산화탄소 저감방안은 매우 효과적인 대안이 될 수 있다.
최적의 바이오매스를 선택하더라도 원료확보가 이뤄지지 않는 다면 에너지화가 불가능하다. 이를 해결하기 위해서는 에너지로 전환할 수 있는 해조류의 대량양식이 필요하다. 해조류 중 탄수화물 함량이 제일 높은 것으로 알려진 홍조류는 전 세계적으로 분포되어 있으나 동남아 지역에 가장 많이 분포되어 있다. 더불어서 특히 우리나라 연안은 난류와 한류가 교차하는 곳으로 해조류의 종류가 다양하고 자원량도 풍부하다. 우리나라 주변의 해조류의 종류는 약 1천종이 넘을 것으로 추정되고 있으며 녹조류 80여종, 갈조류 130여종, 홍조류 355여종, 남조류 약 50여종 등 약620여종이 알려져 있으며 예로부터 해
참고문헌
□ 참고문헌 및 자료
- ‘해조류 양식 산업의 미래’, 한국조류학회 소식지, 박찬선, 2006년 10월
- ‘한국생물공학회소식지’, 한국생물공학회, 김용진, 윤정준, 김상현, 신명교, 김경수, 2009 년
- ‘해양바이오에너지’, 기술평가정보유통시스템, 2009년
- ‘해양조류로부터 바이오에너지 생산’
- 국토해양부 홈페이지

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