지속가능한 대체 자원과 에너지의 종류
신·재생 에너지의 개발
인류는 약 100년 동안 석탄, 석유, 천연가스 등과 같은 화석 연료를 이용하며 현대 사회를 발전시켜 왔다. 그러나 앞으로 100년 후에도 이러한 재생 불가능한 자원을 계속 사용할 수 있을지는 단언할 수 없다. 따라서 화석 연료를 대신할 수 있고 오염 물질을 적게 배출하는 대체 자원을 개발해야 한다.
선진국에서는 이미 연구 개발이 활발하게 이루어져 태양 에너지와 풍력 에너지 같은 일부 신·재생 에너지에 대한 연구가 실용화 단계로 접어들었다. 이외에도 지열, 조력, 파력, 해수 온도 차, 바이오 에너지 등을 이용하는 기술 개발이 활발히 진행되고 있다.
미국과 유럽 연합은 자국 내 에너지 전체 소비량의 10% 이상을 신·재생 에너지로 충당한다는 계획을 가지고 실천하고 있다.
지구에 도달하는 태양 에너지를 석유량으로 환산하면 매년 1조 배럴(1배럴은 약 159L)에 해당하는 양이다. 기술의 발전으로 태양으로부터 받아들이는 양의 0.2% 정도를 실용화한다면 현재 석유 생산량의 반년 분에 해당하는 에너지를 제공할 수 있다.
태양 에너지
태양 전지를 이용하여 햇빛을 전기 에너지로 전환한다.
ⓒ (주)천재교육 | BY-NC-ND
풍력 에너지
바람의 힘으로 전기를 생산한다. 우리나라에서는 제주도 행원의 풍력 발전 단지가 대표적이다.
ⓒ (주)천재교육 | BY-NC-ND
수력 에너지
물의 위치 에너지를 이용한 발전 방식으로, 흐르는 물의 힘으로 발전기의 터빈을 돌려 전기를 생산한다.
ⓒ (주)천재교육 | BY-NC-ND
지열 에너지
지구 내부의 열을 이용해 전기를 생산한다.
ⓒ 위키백과 | Public Domain
신·재생 에너지의 종류
* 신 에너지 3종: 연료 전지, 석탄 액화 가스, 수소 등
* 재생 에너지 8종: 태양열, 태양광, 바이오 에너지, 풍력, 소수력, 지열, 해양, 폐기물 등
신·재생 에너지의 전망
신·재생 에너지는 오염 물질을 배출하지 않고 고갈될 염려가 없어, 선진국들은 신·재생 에너지 기술 개발에 집중하고 있다.
그러나 아직은 기술 수준이 미비하여 석유보다 효율성과 경제성이 낮다. 이 때문에 아직 세계 에너지 이용 비율의 0.5% 정도에 불과하지만, 1990년 이래로 빠르게 성장하고 있다.
우리나라는 정부의 지속적인 보급 확대 정책으로 신·재생 에너지의 수요가 빠르게 증가할 전망이며, 2006년부터 2030년까지의 전망 기간 중 연평균 6.2%의 증가율을 보여(소수력 제외), 수요 점유율이 2030년에는 5.4%로 확대될 전망이다.
우리나라의 신·재생 에너지 공급 그래프
2010년을 기준으로 신·재생 에너지의 부문별 공급 비율은 폐기물 70.92%, 수력 11.56%, 바이오 11.01% 순이다. (자료 출처: 에너지 관리 공단, 2011)
ⓒ (주)천재교육 | BY-NC-ND
신·재생 에너지의 종류
* 신 에너지 3종: 연료 전지, 석탄 액화 가스, 수소 등
* 재생 에너지 8종: 태양열, 태양광, 바이오 에너지, 풍력, 소수력, 지열, 해양, 폐기물 등
태양 에너지
태양 전지를 이용하여 햇빛을 전기 에너지로 전환한다.
ⓒ (주)천재교육 | BY-NC-ND
풍력 에너지
바람의 힘으로 전기를 생산한다. 우리나라에서는 제주도 행원의 풍력 발전 단지가 대표적이다.
ⓒ (주)천재교육 | BY-NC-ND
수력 에너지
물의 위치 에너지를 이용한 발전 방식으로, 흐르는 물의 힘으로 발전기의 터빈을 돌려 전기를 생산한다.
ⓒ (주)천재교육 | BY-NC-ND
지열 에너지
지구 내부의 열을 이용해 전기를 생산한다.
ⓒ 위키백과 | Public Domain
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