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생활정보

신 재생 에너지 종류

by 허쉬딘 2023. 12. 26.
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'신 에너지'와 '재생 에너지'를 합쳐서 신 재생 에너지라고 합니다. 
자원이 점차 고갈되어 가고 새로운 에너지의 대한 연구에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 
신 에너지란 기존에 사용하던 에너지가 아닌 새로운 에너지를 뜻하지만 , 새로운 자원을 개발하는 것이 아니라 기존의 에너지를 새로운 기술로 개발하는 것을 의미합니다. 

 

 

 

 

신 에너지의 종류 

1. 수소에너지 

청정 에너지라고도 하는 수소에너지는 장기적으로 에너지 문제를 해결할 수 있는 대체 에너지 중 하나입니다. 화합물 형태로 존재하는 수소를 분리한 후 연소시켜서 얻는 에너지입니다. 물을 분해해서 얻기 때문에 양이 많고 , 연소 시켜도 산소와 결합해 다시 물이 되기 때문에 친 환경적인 에너지입니다. 이러한 의미에서 전기와 마찬가지로 에너지 담체 또는 2차 에너지라고도 할 수 있지만 전기에너지와 다른 점은 대량 저장이 아주 좋다는 것입니다. 또한 공해물질이 발생하지 않는다. 전기에너지로 전환이 쉽고 에너지 밀도가 높으며 사용이 간편하다. 가스, 액체로서 쉽게 수송할 수 있다. 그러나 폭발할 수 있는 위험성이 있고 , 수소를 얻거나 저장하는 기술은 큰 비용이 들어가 매우 비쌉니다. 

 

2. 연료전지 

수소와 산소가 화학반응으로 결합해 물이 만들어지는 과정에서 생선된 전기와 열 에너지를 활용한 것입니다.

물을 전기분해하면 수소와 산소로 나누어지지만 반대로 화학반응을 유도하면 직류전기와 물이 만들어집니다.

일반 배터리와 달리 연료가 공급되는 한 재충전 없이 계속해서 전기를 생산하고, 반응과정에서의 열도 활용할 수 있어 효율성이 높습니다.

환경오염이 거의 없고, 설치조건도 까다롭지 않아서 환경의 제약도 적은 편입니다.

연료전지 발전량 부문에서 최대 시장인 국가는 우리나라입니다.

 

3. 석탄액화,가스화 에너지

고체연료인 석탄을 액화해서 액체연료로 전환하거나 가스화해서 발전하는 에너지입니다. 석탄액화는 석유를 대체하는 액체연료를 만드는 기술이고, 석탄 가스화는 석탄으로 도시가스에 사용할 수 있는 기체연료를 만드는 기술입니다. 이 기술은 발전효율이 높고, 환경친화적이지만 넓은 면적이 필요한 대형 장치산업으로 초기 투자비용이 많이 듭니다.

 

재생에너지 

1. 태양광 발전

태양은 빛 에너지를 전기에너지로 변환시키는 기술입니다.

태양의 빛이 태양전지에 닿으면 광전효과를 일으키는 원리로 전기를 직접 생산합니다.

(*광전효과 : 금속 표면에 빛을 비추었을 때 금속에서 전자가 튀어나오는 현상)

발전기가 별도로 필요치 않아 햇빛이 비치는 곳이라면 간단하게 설치가 가능합니다. 또한, 수명이 길고 , 유지비용이 거의 들지 않고, 소ㅗ=음과 진동이 적습니다. 

 

2. 태양열 발전

태양열을 흡수해 열에너지를 모은 후 물을 끓여 증기를 발생시켜 전기를 생산하는 기술입니다.

무공해이며 , 양에 제한이 없으나 일조량에 영향을 받고, 밀도가 낮으며 , 간헐적이고 투자비용과 발전단가가 높습니다. 

 

3. 풍력에너지

바람의 힘을 회전력으로 전환해서 발생하는 전력을 이용합니다.

바람이 있는 곳이라면 어디서나 전력을 생산할 수 있고, 가격이 저렴하여 세계적으로 미래의 에너지산업으로 주목받고 있습니다.

공해 배출을 하지 않는 청정에너지이며, 블랙아웃 상황에서도 가동이 가능합니다. 발전단가가 매우 낮고 , 관광단지로도 활용이 가능합니다.  그렇지만 연중 바람이 부는 곳을 찾기가 매우 어려울뿐더러 , 전력 수요가 있는 곳과 접근성이 매우 떨어질 수 있습니다. 

 

4. 수력발전

물의 유동 및 위치에너지를 이용합니다.

댐의 원리가 바로 수력의 힘을 이용한 것입니다. 환경파괴를 줄이기 위해 물의 흐름을 바꾸지 않는 소수력발전이 주목받고 있습니다.

한국은 유리한 지형을 가지고 있어 한번 건설도면 직접적인 폐기물을 방출하지 않습니다. 이산화탄소 배출량이 매우 적고, 국내 부존 잠재량이 많아 보급효과가 매우 큽니다. 에너지 밀도가 매우 높아 타 에너지원에 비해 꾸준하게 발전 공급이 가능합니다. 

그렇지만 댐의 초기 건설 비용이 많이 들고 , 저수지 건설 시 지형을 침수시켜야 하므로 생태계를 파괴할 수 있습니다. 또한 강수량에 좌우되기 때문에 전기 공급의 안정성에도 문제가 될 수 있습니다. 

 

5. 해양에너지

밀물과 썰물 때 발생하는 물의 깊이 차이를 이용하여 전기를 생산하는

“조력에너지” , 파도의 힘을 이용하는 파력에너지” 바다 표면과 바닷속의 온도 차를 이용하는 해수온도차에너지”가 있습니다. 무공해 철저 에너지이며 , 고갈될 염려가 매우 적습니다. 그러다 해양 생태계를 파괴할 수 있으며 , 에너지 밀도가 적고, 시설비가 매우 많이 듭니다. 또한 전력 수요지와의 거리가 매우 멉니다. 

 

 

6. 지열에너지

지구 내부로부터 표면을 거쳐 나오는 열을 이용하여 전기를 생산하거나 직접 난방에 사용합니다. 보급 잠재력이 매우 높으며 , 발전 비용이 저렴하고 , 깨끗합니다. 그러나 채산성이 떨어지며 환경적 제약이 있습니다. 

 

7. 바이오에너지

살아있는 생물체에서 생기는 에너지를 이용합니다.

식물에서 기름을 추출해 연료를 만들거나 옥수수를 발효시켜 에너지를 만드는 것이 예입니다. 공해물질이 적고, 재생성을 가지고 있어서 고갈 문제가 작은 편입니다. 그렇지만 바이오 에너지 원료 확보를 위해 넓은 면적의 토지가 필요하여 산림이 고갈될 우려가 있습니다. 

 

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