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신재생에너지5

RE100이란? | 100% 재생에너지와 화학공학 산업의 미래 글로벌 기업들이 선언하는 RE100, 그리고 화학공학이 뒷받침해야 할 기술들RE100이란 무엇인가?RE100 (Renewable Energy 100%)은 기업이 사용하는 전력의 100%를 태양광, 풍력, 수력, 지열, 바이오매스 등 재생에너지로 충당하겠다는 글로벌 캠페인입니다. 2014년 영국 NGO The Climate Group이 시작했고, 현재 애플·구글·삼성·현대차 등 400개 이상의 글로벌 기업이 참여하고 있습니다.왜 RE100이 중요한가?기업들은 더 이상 “친환경”을 선택이 아닌 생존 전략으로 보고 있습니다.기후위기 대응: 온실가스 감축, 탄소중립 달성투자자 요구: ESG(환경·사회·지배구조) 평가 반영소비자 신뢰: 친환경 브랜드 이미지 강화규제 대응: EU CBAM(탄소국경조정제도) 등 무역.. 2025. 9. 5.
이산화탄소 포집(CCS) 기술 | 화학공학으로 보는 탄소중립의 핵심 해법 지구온난화 해결의 열쇠, CCS와 화공학 이야기왜 이산화탄소 포집(CCS)이 필요한가?지구온난화의 주범은 온실가스, 특히 이산화탄소(CO₂)입니다. 전 세계 온실가스 배출량의 70% 이상이 화석연료 연소에서 나오며, 단기간에 에너지 구조를 완전히 바꾸기는 어렵습니다. 따라서 이미 배출된 CO₂를 줄이는 기술이 필요한데, 그것이 바로 CCS (Carbon Capture & Storage)입니다.CCS의 기본 개념CCS는 발전소·산업체에서 발생하는 CO₂를 포집 → 압축 → 수송 → 지하 저장하는 기술입니다.Capture: 배가스에서 CO₂만 분리Transport: 압축 CO₂를 배관·선박으로 이동Storage: 지하 깊은 대염수층, 고갈 유전·가스전에 주입즉, CCS는 대기 방출을 차단해 온실가스를 “지하.. 2025. 9. 5.
지구온난화 원인과 해결책 | 화학공학이 기후위기와 맞서는 방법 온실가스, 에너지, 탄소중립까지… 화공학의 시선으로 본 지구온난화지구온난화란 무엇인가?지구온난화(Global Warming)는 대기 중 온실가스가 증가해 지구 평균 기온이 상승하는 현상입니다. 산업혁명 이후 석탄·석유·가스의 사용이 급격히 늘면서, 이산화탄소(CO₂), 메탄(CH₄), 아산화질소(N₂O) 등 온실가스가 대기에 축적되었습니다. 그 결과, 지구 평균 기온은 약 1.1℃ 상승했고, 폭염·폭우·한파·해수면 상승 등 기후변화가 일어나고 있습니다.지구온난화의 주요 원인화석연료 연소: 발전소·자동차·산업 공정에서 발생하는 CO₂산업 공정: 시멘트, 철강, 석유화학 산업에서 배출되는 온실가스농업·축산: 소 사육 과정에서 나오는 메탄, 비료 사용으로 인한 아산화질소삼림 파괴: 이산화탄소 흡수원인 숲이 줄.. 2025. 9. 4.
신재생에너지와 화학공학 | 지속 가능한 미래를 만드는 기술의 만남 태양광, 풍력, 바이오에너지, 수소에너지까지… 화학공학이 바꾸는 에너지 세상신재생에너지란?신재생에너지는 화석연료를 대체할 수 있는 지속 가능한 에너지원을 말합니다. 대표적으로 태양광, 풍력, 바이오매스, 지열, 수소에너지 등이 있으며, 전 세계적으로 기후변화와 탄소중립 목표 때문에 빠르게 주목받고 있습니다.태양광과 화학공학태양광 발전은 단순히 전기를 만드는 것이 아니라, 재료공학과 화학공학의 결정체입니다.실리콘 태양전지 제조: 고순도 실리콘 정제(화공학적 공정)박막 태양전지: 화학 증착(CVD), 박막 코팅 기술차세대 페로브스카이트 태양전지: 용액 공정, 재료 안정성 확보즉, 태양광 발전의 핵심은 광흡수 재료의 화학공학적 가공 기술입니다.풍력과 화학공학풍력 발전기는 거대한 블레이드와 터빈으로 구성되며, .. 2025. 9. 4.
연료전지와 화학공학 | 수소경제를 움직이는 전기화학의 힘 전기를 만드는 발전소가 아니라, 연료에서 곧바로 전기를 뽑아내는 장치의 과학연료전지(FC)란 무엇인가?연료전지(Fuel Cell, FC)는 화석연료처럼 태워서 에너지를 얻는 방식이 아니라, 화학 반응을 전기화학적으로 바로 전기에너지로 변환하는 장치입니다. 가장 대표적인 것이 수소연료전지로, 수소(H₂)와 산소(O₂)가 반응해 전기·물·열을 생성합니다.연료전지의 기본 원리수소연료전지를 예로 들어 설명하면:양극(애노드): 수소가 공급되어 촉매(Pt 등)에서 H₂ → 2H⁺ + 2e⁻ 분리전해질 막(PEM): H⁺ 이온만 이동, 전자는 외부회로를 따라 전류 생성음극(캐소드): 산소가 전자와 H⁺와 결합 → ½O₂ + 2H⁺ + 2e⁻ → H₂O결과적으로 연소 없이 물과 전기, 열이 동시에 발생합니다. 이는 효.. 2025. 9. 4.