본문 바로가기
과학

신에너지와 재생에너지를 합쳐 부르는 신재생에너지

by 슈가비또티나 2024. 4. 24.

1. 신재생에너지란?

 신재생에너지는 신에너지와 재생에너지를 합쳐서 탄생한 말입니다.

 

 신에너지는 기존에 사용하던 에너지가 아닌 복잡한 기술적 응용이 더해진 새로운 형태의 에너지입니다. 연료전지, 수소에너지, 탄 액화/가스화가 신어네지에 속합니다.

 

 재생에너지는 자연을 에너지로 변환시켜 이용하는 에너지로 우리가 많이 알고 있는 태양광에너지, 태양열에너지, 풍력에너지, 수력에너지, 폐기물에너지, 해양에너지, 지열에너지가 재생에너지에 속합니다.

 

2. 신에너지의 종류와 특징

1. 수소에너지

- 산소, 탄소 등과 화합물 형태로 결합어 존재하는 수소를 따로 분리해 연소하는 등의 방식으로 얻는 에너지 

- 전기로 물을 분해하여 수소원자로 분리해 수소 자체를 사용하거나 연료전지의 연료로 사용할 수 있습니다.

 

장점 

  • 원료인 물이 풍부해 자원의 제약이 적습니다.
  • 남은 전력을 저장하기 유리합니다.
  • 물로 에너지를 생산하고, 에너지를 다시 사용하면 순화하여 물이 되므로 환경오염이 적습니다.

단점

  • 안정성 논란, 폭발 범위가 넓고, 불에 약합니다.
  • 효율성이 낮아 아직은 기술 개발이 더 필요합니다.
  • 운반이 어렵고 저장밀도가 낮습니다.

2. 연료전지

- 수소와 산소를 화학 반응시켜 전기를 얻고, 물을 배출하는 장치

- 화학에너지를 전기에너지로 전환합니다.

- 드론이나 연료전지 자동차 등에 활용할 수 있습니다.

 

장점 

  • 손실이 적어 에너지 효율이 높습니다.
  • 발전과정에서 나오는 열과 물을 다시 활용 가능합니다.
  • 소음이 거의 없고, 규모 조절이 쉽습니다.

단점

  • 부품의 가격이 비싸고, 장치의 수명 문제가 있습니다.
  • 수소의 대량생산과 저장, 운송의 어려움이 있습니다.※

3. 석탄 액화 및 가스화

- 석탄에 가공하여 액체연료, 합성가스로 만드는 것입니다.

석탄 액화 : 석탄을 휘발유 및 디젤유 등의 액체연료로 전환하기술

석탄 가스화 : 석탄을 가공하여 합성가스로 전환하 기술

 

장점

  • 환경오염 일부를 해결할 수 있습니다.
  • 가공 전보다 효율이 높아집니다.
  • 저장과 운반이 간편해집니다.
  • 부족한 석유를 대체할 수 있습니다.

단점

  • 환경오염 문제를 완전히 해결하지 못합니다.
  • 초기에 투자 비용이 많이 듭니다.

3. 재생에너지의 종류와 특징

1. 태양광에너지

-태양으로부터 오는 빛 에너지입니다.

반도체로 만든 태양전지에 일정 수준 이상의 에너지를 가진 빛 입자 도달하면 광전효과에 의해 전류가 발생합니다.

※광전효과란? 금속 등의 물질에 특정 주파수 이상의 빛을 쬐어주면 전압이나 전류가 발생하는 현상

 

장점

  • 햇빛만 있으면 어디서든 발전 가능합니다.
  • 유지보수가 쉽고 저합니다.
  • 규모 조절이 쉽고 개인 발전도 가능합니다.

단점

  • 효율성이 낮아 에너지 대량생산이 어렵습니다.
  • 날씨, 장소, 시간 영향을 많이 받습니다.
  • 태양전지 생산, 폐기 과정에서 환경오염이 발생합니다.

2. 태양열에너지

-태양으로부터 오는 열에너지입니다.

반사경으로 햇빛을 한 곳에 집중시켜 모은 열에너지로 터빈을 돌려 전기를 생산합니다.

태양의 열에너지로 물을 데워 난방이나 온수로 활용할 수 있습니다.

 

장점

  • 유지보수가 저렴합니다.
  • 난방, 가열 등 활용이 가능합니다.

단점 

  • 넓은 부지가 필요합니다.
  • 날씨, 시간 영향을 받습니다.
  • 초기설치비용이 비쌉니다.

3. 수력에너지

-물이 위에서 아래로 이동하는 과정에서 위치에너지가 운동에너지로 변환하여 활용하는 에너지입니다.

물의 위치에너지를 터빈의 운동에너지로 변환해 전기를 생산합니다.

 

장점

  • 홍수, 가뭄 조절에도 유용합니다.
  • 에너지 효율이 높습니다.
  • 에너지를 안정적으로 공급할 수 있습니다.

단점

  • 초기 건설비용이 상당히 비쌉니다.
  • 수력 발전소 건설 장소 생태계 파괴 문제가 있습니다.
  • 수력 발전소 건설 가능한 장소가 제한적입니다.
  • 시설 붕괴 시 대규모 피해가 발생할 수 있습니다.

4. 풍력에너지

-임의의 단면적을 통과하는 공기의 운동에너지입니다.

바람의 운동에너지로 풍차의 날개와 연결된 발전기를 돌려 전기를 생산합니다.

 

장점

  • 관광자원으로 활용할 수 있습니다.
  • 바다에도 설치할 수 있습니다.
  • 전기 공급이 어려운 지역에 활용 가능합니다.

단점

  • 적합한 부지 확보가 어렵습니다.
  • 건설비용이 많이 들고, 효율성이 낮습니다.
  • 발전량 변동이 큽니다.
  • 햇빛가림, 소음, 조류충돌 문제가 발생할 수 있습니다.
  •  

5. 폐기물 에너지

-폐기물 중 에너지 함량이 높은 폐기물들을 활용해 생산한 연료 및 에너지입니다.

가연성 폐기물을 연료로 가공하거나 직접 태워 발생한 열 에너지로 터빈을 돌려 전기를 생산합니다.

선별된 폐기물을 가공 및 정제해 액체연료를 생산하여 활용할 수 있습니다.

 

장점

  • 폐기물 처리 문제가 감소합니다.
  • 물질의 상태를 변환하여 다양한 분야에 활용이 가능합니다.

단점

  • 환경오염 문제를 환전히 극복하지 못합니다.
  • 초기투자비용이 높습니다.
  • 폐기물 보관으로 인한 악취와 오염물질이 발생할 수 있습니다.

6. 바이오에너지

-식물, 미생물, 가축배설물, 음식물쓰레기 등을 직접 혹은 가공하여 얻은 에너지입니다.

액체연료, 합성가스, 고형연료 등으로 가공하여 터빈을 돌려 전기를 생산합니다.

 

장점

  • 폐기물 처리문제가 감소합니다.
  • 물질의 상태를 변환하여 다양한 분야에 활용이 가능합니다.

단점

  • 환경오염문제를 완전히 극복하지는 못합니다.
  • 초기투자비용이 많이 듭니다.
  • 에너지 생산을 위해 식량자원이 투입되어 소모되기도 합니다.
  • 경제성이 낮습니다.

7. 지열에너지

-지구가 가지고 있는 열어너지

지구 내부의 열에너지로 생산된 수증기로 터빈을 돌려 전기를 생산합니다.

 

장점

  • 변동성이 낮아 발전량예측이 쉽고 거의 항상 사용이 가능합니다.
  • 지표면과 지구 내부의 온도차를 이용해 냉난방등으로 활용이 가능합니다.

단점

  • 지구 내부 수증기와 고온수가 유출되어 지형의 안전성에 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 지열 발전 가능 지역이 한정적입니다.

8. 조력에너지

-달과 태양의 인력이 지구에 작용하여 생기는 조수간만의 수위차에 의한 에너지입니다.

바다의 밀물과 썰물의 해수면 높이를 이용해 터빈을 돌려 전기를 생산합니다.

 

장점

  • 발전량 변동이 크지 않고 예측 가능합니다.
  • 유지보수 및 운영비용이 저렵합니다. 

단점

  • 초기 시설 비용이 많이 듭니다.
  • 수위차가 발생하는 사이에는 전력 생산이 중단됩니다.
  • 갯벌이 감소하는 등 해양 생태계가 파괴됩니다.