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신재생에너지358

탈탄 정책으로 움직이는 해상 풍력 발전 개발, 주목의 관련 종목은? 탈탄 정책으로 움직이는 해상 풍력 발전 개발, 주목의 관련 종목은? 전세계 탈탄에 움직임이 강해지고 있습니다. 10월의 소신 표명 연설에서 일본의 간 총리는 2050년까지 온실 가스 배출을 전체로 지울 탈 탄소 사회의 실현을 선언했습니다. 신재생 에너지 비율은 유럽이 선두를 달린다. 세계의 CO2 배출량의 약 30 %를 차지하며 최대 배출국인 중국에서조차 '60년 탄소 제로 '를 목표로 환경 · 에너지 분야에서 주도권을 잡으려는 기세입니다. 미국의 차기 대통령 당선 확실시된 바이든 대통령 또한, 2조 달러의 환경 투자를 공약으로 내걸고 세계는 탈 탄소를 둘러싼 대 경쟁 시대에 돌입했다고 할 수 있습니다. 세계 각국의 전원 구성에서 차지하는 재생 가능 에너지 비율 (19 년)은 유럽이 39.6 %, 중국 .. 2020. 12. 24.
흐린날에도 발전하는 태양광 패널, 폐기된 농작물로 만든다? 흐린날에도 발전하는 태양광 패널, 폐기된 농작물로 만든다? 지속 가능한 에너지 원으로 증가 추세에 있는 태양광 발전 시스템. 지붕에 설치된 태양광 패널 에 빛이 닿으면 에너지로 변환되는 구조이다. 그러나 이 시스템은 일조 조건에 따라 발전량이 좌우되고 효율적이지 않다는 목소리도 있다. 그러나 그런 가운데, 흐린 날에도 발전이 가능한 획기적인 패널이 발표되었다. 필리핀 마뿌아 대학에서 엔지니어링을 전공하는 카뷔 · 엘렌 멕 씨 (27 세)가 개발한 '오레우스 (AuREUS)'이다. 오레우스는 가시 광선만을 흡수하는 종래의 태양 전지 패널과 달리 일반적으로 눈에 보이지 않는 자외선으로부터 에너지를 만들 수있다. 기존의 태양 전지 패널의 발전량이 조사되는 태양의 15 ~ 25%였던 반면, 오레우스에 의한 발전.. 2020. 12. 23.
원자력 발전의 장단점과 발전 원리에 대해서 알아보자 원자력 발전의 장단점과 발전 원리에 대해서 알아보자 원자력 발전이란? 원자력 발전은 우라늄의 핵분열에 의해 발생하는 열 에너지를 이용하여 전력을 만드는 발전 방식입니다. 석탄과 석유, 천연 가스 등 화석 연료를 태워 터빈을 회전시키는 화력 발전은 "사용하는 연료가 다르다"는 점에서 다릅니다. 화석 연료를 태우는 화력 발전은 많은 이산화탄소를 배출 할뿐만 아니라, NOx (질소 산화물) SOx (황산화물) · PM (입자상 물질) 등 유해 물질을 발생시킵니다. 한편, 원자력 발전은 이산화탄소를 배출하지 않고 사용 후 핵연료의 처리도 제대로 실시하여 대기 중에 유해 물질을 퍼뜨리지도 않습니다. 원자력 발전이 발전하는 구조 원자력 발전은 끓는 물에서 발생한 증기를 사용하여 터빈을 돌려 터빈과 연결된 발전기가 .. 2020. 12. 12.
화력 발전의 장단점과 특징에 대해서 소개한다. 화력 발전의 장단점과 특징에 대해서 소개한다. 화력 발전은 2019 년 시점에서는 전원 구성의 75.1 %를 차지하고 있으며, 앞으로도 당분간 주력 전원으로서의 역할을 전망이다. 여기에서는 화력 발전의 구조와 장단점, 환경에 미치는 영향에 대해 설명한다. 화력 발전이란 화력 발전은 석유 · 석탄 · 천연 가스 · 폐기물 등의 화석 연료의 반응 열 에너지를 전기로 변환하는 발전 방법의 하나로 주력 발전 방식입니다. 발전 출력 조정 발전량의 안정성 등의 관점에서 뛰어난 발전 방식이며, 신 재생 에너지의 보급이 진행되는 앞으로도 중요한 역할을 담당합니다. 화력 발전소 발전 구조 화력 발전에는 여러 종류가 있지만, 기본적으로는 다음과 같은 구조로 이루어져 있습니다. 1. 보일러에서 연료를 태워 물을 끓인다. 2.. 2020. 12. 11.
태양광 발전소, 소음문제가 있다고? 태양광 발전소, 소음문제가 있다고? 태양광 발전 시스템에서 큰 소리가 나자지는 않지만, 파워 컨디셔너의 구동음이 높은 주파수이므로 이른바 '모기 소리'를 발생시키기에 소음 문제로 발전 할 수 있습니다. 파워 컨디셔너에서 소리가 발생하는 시간대 파워 컨디셔너가 모기 소리를 발생시키는 시간은 태양광 발전 시스템이 발전하고 있는 시간대에만 한한다. 즉, 태양광 패널 태양 광이 조사되는 날에 한합니다. 따라서 야간에 큰 소리를 발생시켜 인근 주민의 취침을 방해 할 가능성은 전무합니다. 파워 컨디셔너에서 발생하는 소리의 크기 태양광 발전 시스템 중 소음으로 인한 인근 문제를 초래할 가능성이 높은 것은 인근 주택과의 거리가 가까운 주택용 태양광 발전 시스템입니다. 주택용 태양광 발전 시스템의 경우, 파워 컨디셔너에.. 2020. 12. 10.
태양광 발전 시스템으로 발생하는 전자파와 건강 피해 태양광 발전 시스템으로 발생하는 전자파와 건강 피해 '주택용 태양광 발전 시스템에서 발생하는 전자파는 신체에 악영향은 아닌지?' 라고 전자파에 대한 건강 측면의 의문은 여러 방면에서 들립니다. 결론부터 말하면, 태양광 발전 시스템에서 발생하는 전자파는 가전 제품과 큰 차이없으며, 발전 설비의 전자파로서 건강을 해칠 가능성은 거의 없습니다. 태양광 발전 시스템에서 발생하는 전자파는 국내에 규정되는 전자파 기준을 밑돌고 있어 발전 설비에서 조금 거리를 두어도 강도는 크게 감소합니다. 여기에서는 전자파가 인체에 미치는 영향 및 불안을 해소하기위한 방법에 대해 설명합니다. 태양광 발전 시스템의 어느 부분에서 발생하는가 태양광 발전 시스템 중 전기를 만들어내는 태양광 패널에서 발생하는 전기는 직류이므로, 전자파가.. 2020. 12. 9.
발전 효율이 1.5 배 유기 박막 태양 전지의 성능 향상시키는 새로운 방법 발전 효율이 1.5 배 유기 박막 태양 전지의 성능 향상시키는 새로운 방법 히로시마 대학, 야마가타 대학, 교토 대학, 치바 대학 등의 연구 그룹은 2020년 11월 25일, 유기 박막 태양 전지의 발전 효율을 높이는 방법을 발견했다고 발표했다. 소량의 장파장 흡수 재료를 더하는 것만으로 발전 효율을 약 1.5 배 향상시킬 수 있다고한다. 유기 박막 태양 전지는 반도체 고분자 플라스틱 기반에 도포하여 제작하므로 비용과 환경 성능이 뛰어난 태양 전지로서 기대되고 있다. 가볍고 유연 더욱 투명 특징에서 기존의 태양 전지는 설치하기 어려웠던 장소에도 도입하기 쉽고, 건축 자재로서 주목도 높다. 따라서 더욱 발전 효율의 향상에 기대를 걸고있다. 태양 전지의 효율 향상은 반도체 층의 광흡수 파장 영역을 확대하고 .. 2020. 12. 8.
태양 전지의 일본 국내 출하량은 22 % 대폭 감소세 태양 전지의 일본 국내 출하량은 22 % 대폭 감소세 태양광 발전 협회 (JPEA)는 2020년 11월 27일, 2020 년 2 분기 (2020 년 7 월 ~ 9 월) 태양 전지의 국내 출하 통계를 발표했다. 태양 전지 모듈의 국내 총 출하는 1276MW로 전년 동기 대비에 비해 22 % 감소되어 크게 감소했다. 동기화의 총 출하량을 용도별로 보면 주택 용도가 219MW (전년 동기 대비 18 % 감소), 비주거 용도가 1057MW (동 22 % 감소)를 기록했다. 전체의 80 %를 차지하는 비주거 용도의 내역은 매전을 목적으로 한 출력 500kW 이상 '발전 사업 용도'가 749MW (전년 동기 대비 15 % 감소), 사무실이나 공장 · 공공 시설 등 (출력 500kW 미만 지상 설치 포함)의 '일반 .. 2020. 12. 2.
바이든 경제의 중심은 신 재생 에너지와 EV인가, 테슬라 주가 급상승 바이든 경제의 중심은 신 재생 에너지와 EV인가, 테슬라 주가 급상승 바이든의 대통령 (제 46 대) 취임은 내년 1월 20일이지만, 각료 명단을 발표하는 등 이미 새 정부가 움직이기 시작하고있다. 재무 장관은 전 FRB 의장의 렌 여사가 기용된다. 그녀는 '고압 경제 정책 구상' 주의자로 알려져있다. 즉 적극적인 재정을 FRB가 지원 재정과 금융의 일체화 (강력한 후레 정책)이다. 한편 바이든 정권은 파리 협정에 복귀하는 동시에, 기후 변화 대책에 2조 달러 (약 210 조엔)를 지출할 계획을 밝히는 등 지구 온난화 방지에 임하는 자세를 선명하게 하고 있다. 그 핵심은 신 재생 에너지 (기둥은 태양 광 발전)와 EV (전기 자동차) 것이다. EV에 대한 중국의 시진핑 주석이 '2035년까지 가솔린 차를.. 2020. 12. 2.
적설 지역에서의 "양면 유리 양면 발전"의 효과는? 적설 지역에서의 "양면 유리 양면 발전"의 효과는? 시미즈에있는 태양광 패널의 출력 약 1.39MW, 연계 출력 1.0MW의 메가 솔라는 양면 유리의 태양광 패널을 채용하였다. 2014년 8월에 가동한 이후 6년이 지났다. 독일의 솔라 월드 제로 당시 양면 유리의 태양광 패널을 채용한 메가급 발전소는 드물었고, 세계 최초 가동했던 것이 아닌가한다. 설계 당시 양면 유리의 태양광 패널을 판매하고 있던 기업은 솔라 월드 뿐 이었다. 또한 양면 발전 태양광 패널도 마찬가지로 저압 발전소에서 채용하고 있었다. 캐나디언 솔라가 조기에 출시 한 제품으로, 옆에는 같은 캐나디언 솔라 제품으로 기존의 단면 발전 제품을 설치한 발전소가 이러한 두 가지 패널의 출력 사양은 동일하므로 운용 상황을 비교할 수있다. 양면 발전.. 2020. 11. 30.
바이든 대통령 당선으로 신재생에너지 시장 확대는 어디까지? 바이든 대통령 당선으로 신재생에너지 시장 확대는 어디까지? 신 에너지 · 산업 기술 종합 개발기구 (NEDO)는 11월 18일, 미국 대통령 당선자 조 바이든의 기술 혁신 기후 변화 정책에 대한 정보를 정리 · 분석한 TSC Foresight 단신 보고서 '해외 동향 : 바이든 당선자로 변화 미국의 기술 혁신 기후 변화 정책 '을 발표했다. 동 보고서에 따르면, 기후 변화 대책에 대해 바이든 씨는 대담한 기후 변화 대책을 치고 기후 변화와 환경 문제에 있어서 불평등의 시정을 추구하는 환경 정의의 기본 사상을 가진다. 또한 미국 민주당은 유행성도 기후 변화도 과학자들은 오랫동안 경고해 온 과학 존중의 입장을 복창하고 있다. 전 정권이 이탈한 기후 변화 문제에 관한 국제 틀 '파리 협정'에 대해서는 그 복귀.. 2020. 11. 27.
중국의 태양 전지 대기업 경영진을 당국이 구속 중국의 태양 전지 대기업 경영진을 당국이 구속 태양 전지 모듈 방면에서 세계적 선두를 달리고 있는 JA 솔라 이 JA 솔라의 실질적인 오너인 靳保芳 이사장 겸 총경리가 불법 행위 혐의로 당국의 조사를 받고 있다는 것이 밝혀졌다. JA 솔라가 11월 8일 밤 발표한 공개 정보에 따르면, 산 동성 정부의 감시위원회가 중국 감시 법에 따라 靳 씨를 조사, 구금 하는 취지의 통지를 관련 회사를 통해 전달 받은 것으로 알려졌다. 靳 씨의 조사 이유와 JA 솔라와의 관계에 대해 회사는 "모르겠다"고 했다. 또한 회사의 일상적인 관리는 靳 씨 이외의 임원이 대행하고 있어 중대한 영향은 미치지 않는다고 전했다. (역주 :靳 씨의 조사는 중국의 에너지 행정을 소관하는 국가의 부국장이 10월 17일 부패 혐의로 실각한 사.. 2020. 11. 18.
바이오매스에너지란? 바이오 연료에 대한 정확한 해설 바이오매스에너지란? 바이오 연료에 대한 정확한 해설 최근 주목을 받고있는 에너지 원의 하나로 '바이오 매스 에너지 '라는 것이 있습니다. 이 바이오 매스 에너지, 이름을 들어 본 적이 있다는 사람도 무엇인지 자세히 알고있는 사람은 적을지도 모릅니다. 그래서 이번에는 "바이오 매스 에너지란 무엇인가?"에 대해 설명합니다. 바이오 매스 에너지란? 바이오 매스 에너지는 장작과 숯의 형태로 만들어지는 에너지입니다. 장작과 숯의 원래 식물입니다. 식물은 광합성하여 태양 에너지를 축적하여 뿌리에서 흡수 한 물과 공기 중의 이산화탄소를 이용하여 스스로 영양분 (탄수화물)과 산소를 ​​만들어냅니다. 이러한 식물과 동물 등의 생물체 (바이오 매스)를 이용하는 바이오 매스 에너지입니다. 즉, 원래는 식물에 축적된 태양 에.. 2020. 11. 11.
마그마의 열 에너지를 이용하는 지열 발전의 종류 및 장단점 마그마의 열 에너지를 이용하는 지열 발전의 종류 및 장단점 지열 발전은 신 재생 에너지를 활용하는 발전 방법으로 주목 받고 있습니다. 이 문서에서는 지열 발전의 구조와 역사, 장단점, 향후 전망 등에 대해 자세히 설명하고 있습니다. 지열 발전은 지하에 있는 마그마의 열 에너지를 이용하여 발전하는 방법입니다. 우선, 지열 발전의 구조와 개발의 역사에 대해 설명하고 있습니다. 지열 발전은 화산과 자연의 통풍구, 증기 구멍, 온천, 변질 바위 등의 '지열 지대'로 불리는 지역에서 실시합니다. 지열 지대에 깊이 몇 킬로미터의 비교적 얕은 지점에 마그마가 쌓여있어 그 근처에 지상에서 침투한 빗물이 가열 된 수증기가 되어 있는 지열 저류층이 있습니다. 이 지하에 쌓인 수증기를 제거하고 터빈을 돌려 발전하는 것이 지.. 2020. 11. 10.
풍력 발전이란 풍력 발전의 구조와 장단점을 알기 쉽게 해설 풍력 발전이란 풍력 발전의 구조와 장단점을 알기 쉽게 해설 바람의 힘으로 전기를 만들어내는 "풍력 발전" 최근 환경 부하가 적은 발전 방법으로 주목을 받고 있습니다. 풍력 발전은 어떤 구조로 발전되는 것 일까요? 장단점 등도 함께 소개합니다. 풍력 발전은 환경 부하가 적은 발전 방법으로 주목 받고 있으며, 유럽을 비롯한 여러 나라가 도입 수를 늘리고 있는 발전 방법입니다. 일본에서도 최근 풍력 발전기의 설치 수가 증가하여 태양광에 이어 신 재생 에너지로 인식이 높아지고 있습니다. 하지만 풍력 발전에 대해 자세히 아는 사람은 아직 많지 않습니다. 풍력 발전은 그 이름 그대로 바람의 힘으로 전기를 일으키는 발전 방법 입니다. 우선, 풍력 발전의 구조와 역사에 대해 살펴 보도록합시다. 풍력 발전의 역사 풍력 .. 2020. 11. 10.
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