Biomass의 에너지 변환
- 최초 등록일
- 2011.03.22
- 최종 저작일
- 2010.12
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소개글
신재생에너지인 바이오매스의 정의와 종류,변환 기술에 대해서 서술.
현재 기술의 발달 정도와 원료 물질들의 현황 분석.
현 산업의 장단점과 향후 개선해야될 점 서술.
목차
1. 서론
2. 바이오매스와 그 종류
2. - 1) 바이오매스의 정의
2. - 2) 바이오매스의 종류
2. - 2 - 1) 삼림폐기물
2. - 2 - 2) 농경폐기물
2. - 2 - 3) 축산 폐기물
2. - 2 - 4) 에너지 농작물
2. - 2 - 5) 음식물류 쓰레기
3. 바이오매스의 물리화학적 에너지 변환 기술
3. - 1) 식물성ㆍ동물성 유지를 이용한 열화학적 에너지 변환 방법
3. - 2) 부분산화를 이용한 바이오매스의 에너지를 가스화시키는 방법
3. - 3) 합성가스를 연료유로 변환시키는 방법 (촉매의 이용)
3. - 4) 바이오매스의 직접 연소 에너지 변환방법
3. - 5) 바이오매스의 액화법 (열분해유, 바이오 디젤)
4. 바이오매스 산업의 장단점
5. 결론
※ 참고 문헌 및 자료, 출처
본문내용
1. 서론
- “재생 가능한 에너지” 와 “물리화학의 적용”, 이 두 가지를 모두 생각하였다. 이 세상 모든 물질은 에너지를 가지고 있다. 하다못해 길거리에 버려진 종이 하나도 연소시키면 열이 발생하고 그 열을 이용하여 발전시켜 전기에너지로 전환할 수 있다. 따라서 ‘가장 쓸모없는 물질을 에너지로 전환하는 것이 어떨까?’ 하는 생각에 ‘동물의 배설물’을 생각하게 되었다. 이로부터 시작한 나의 생각은 이와 관련된 서적들과 인터넷 검색을 하던 중 “바이오매스”에 관하여 접하게 되었다.
- 바이오매스는 모든 식물과 광합성에 의하여 얻은 에너지를 함유하는 재료를 뜻한다. 기본적으로 식물이 광합성을 하여 햇빛으로부터 받은 복사에너지를 포도당 또는 설탕의 형태로 화학적 에너지로 변환시킨다. 즉 “ 6H2O +6CO2 + 복사에너지 → C6H12O6 +6O2 ” 의 화학식으로 표현할 수 있다. 이처럼 식물은 광합성을 통하여 포도당의 형태로 화학적 에너지를 가지며 초식동물은 그것을 섭취함으로써, 잡식동물이나 육식동물들은 또 그 초식동물이나 식물을 섭취함으로써 체내에 화학적 에너지를 가지게 된다. 인간 또한 이것들을 섭취함으로 인해서 체내에 화학적 에너지를 가지게 된다.
- 광합성의 결과로 생성된 포도당의 화학적 에너지와 그로인해 형성된 식물ㆍ동물은 연소시킬 경우, 열에너지로 전환된다. 즉 아궁이에서 연소되는 나무들 같은 경우가 바이오매스 연료이다. 즉 이미 바이오매스는 수 천년동안 난방용으로 사용하는 주요 근원에너지였던 것이다. 오늘날 많은 형태의 바이오 에너지원은 바이오에너지 공급재료라 불리는 성장이 빠른 나무나 풀과 같은 에너지 작물의 경작으로 보충되어지고 있다.
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참고 자료
- 이종연 외 5명, 유기성 폐기물을 이용한 에너지 제품의 품질기준 설정 방안 연구, 환경부, 2008
- 이석기, 바이오디젤산업기술, 아진 출판사, 2008
- 조철훈, 바이오매스 급속 열분해유를 사용한 전력 생산, 나노에스텍, 2006
- D. Chiaramonti, A. Oasmaa, Renewable & Sustainble Energy Reviews, 2000
- 에너지 관리공단 신ㆍ재생 에너지 센터, 신ㆍ재생에너지 우수사례집, 2005
- 조재명, 일본에 있어서의 삼림 Biomass와 그 이용에 관한 연구동향, 한국임산에너지학회, 1982
- 수도권 폐자원 에너지 타운 조성사업 타당성조사 보고서, 수도권매립지관리공사, 2009.6
- 제올라이트 사진 출처 : KAIST 유룡 교수 연구실 (http://rryoo.kaist.ac.kr/)
- 녹조류의 바이오 디젤화 사진 출처 : 서울경제, 파퓰러사이언스지, 2009.11.17