해양에너지는 해양의 조수 파도 해류 온도차 등을 변환시켜 전기 또는 열을 생산하는 기술로서 전기를 생산하는 방식은 조력 파력 조류 온도차 발전 등이 있다. 해양에너지는 타 신재생에너지에 비해 부존량이 풍부하고 에너지 밀도가 높으며 대규모 개발이 가능하다는 장점을 가지고 있다. 특히 조력과 조류발전은 발전량의 정확한 장기예측이 가능해 전력계통망 운영에 유리하다는 큰 장점이 있다. 그러나 전 세계적으로 해양에너지의 보급은 미미한 실정이다. 화석에너지에 비해 경제성이 낮기 때문이다. 특히 조력발전은 막대한 초기건설비가 소요되고 입지가 제한적이다. 하지만 전문가들은 에너지자원 빈국인 우리나라의 경우 해양에너지 산업화가 시기적인 문제만 있을 뿐 향후 이에 따른 건설 및 서비스 시장도 확대될 것으로 전망하고 있다. 조력 조류발전의 경우 대규모 건설공사가 수반되며 이로 인한 산업적 파급효과는 막대할 것으로 예상되고 있다. 국내의 경우 시화호 조력발전소, 가로림 조력발전소, 울돌목 조류발전소의 경우 각각 약 3,600억원, 약 1조원, 약 2,500억원 총 건설비가 소요될 것으로 전망되고 있다. 이중 토목건설 부분이 약 50%, 기계 전기 부분이 약 50%를 차지한다. 이는 향후 5년간 약 1조 6,000억원 정도의 토목건설과 기계 전기 설비시장이 새롭게 형성될 수 있다는 것을 의미한다. 이번 호에는 해양에너지 중 가장 집중적으로 추진되고 있는 조력 조류발전에 대해 알아본다.
"Plasma"라는 말이 전기, 전자, 통신공학 등은 물론 기계공학, 우주공학, 원자력공학등 여러분야에서 화제로 되고 특히 새로운 에너지원의 개발이라는 견지에서 대단히 중요한 과제로 등장하고 있다. 예를 들어 MHD발전을 본다면 종합능률이 이론적으로 70%이상에 달하고 실용적으로도 55-60%의 고능률(최신예 화력발전이라도 40%정도)이 기대되는것에서 대출력발전에 이용하고저 제법 급속히 실용화에의 연구가 진행되고 있다. 따라서 본구에서는 이러한 plasma가 지니는 여러가지 과제의 전망과 이들에 공통한 plasma물성의 기초를 전기공학과 관련시켜 알아보고자 한다. 알아보고자 한다.
최근 공학분야의 조류는 세분화됨과 동시에 종합화되고 있다. 특히 Norbert Wiener가 1948년에 cybernetics라는 말을 사용한 이후 이것에 바탕을 가지는 학문 분야들의 많은 발전과 확대는 주목할만한 일다. 또한 많은 발전을 한 현대기술의 한계성을 탈피하여 보다 효과적인 인공 system을 구성하기 위해 그의 기본적인 자료를 추구하는 학문의 필요성이 점차적으로 요구되고 있으며, 여기에 따라 새로이 형성된 한 분야가 biocybernetics라 볼 수 있다. 그러므로 본고에서는 cybernetics의 간단한 배경을 먼저 살펴봄으로서 그 정의를 명백히 하고, 특히 전기공학과 관련지워서 다루워지고 있는 biocybernetics분야의 일부인 biosystem에 대한것을 소개하므로서 오늘날 발전하고 있는 생체공학의 이해에 도움을 주고져 한다.
국유전기사업자 멕시코전력공사(CFE)는 2008년 9월, 앞으로 10년간의 전원개발계획을 종합 정리한 보고서 "Programs de Obrase Inversions de Sector Electrico 2008-2017"을 발표하였다. CFE는 2017년까지의 전력수요의 신장을 연평균 4.8%로 예상하여 발전설비를 약 2,649만 kW 증강하는 계획이다. 이 계획에서는 신규 전원의 주력을 가스 컴바인드 사이클로 하고 있으나 재생가능에너지 전원을 총발전용량의 25%로 하는 것과 석유 등의 발전화력을 단계적으로 폐지하는 것 등도 포함시키고 있다. 다만 신규 발전소의 건설은 독립발전사업자(IPP)에 의지하지 않을 수 없는 상황으로 계획목표 중에 679만 kW 상당의 용량은 미확정 상태로 두고 있다.
전기를 만들 후 인류는 많은 발전을 하였고, 전기는 인류에 있어서 불가분의 한 부분이 되었다. 또한 계속적인 전기사용의 증가로 인해 발전소가 늘고 있으나, 그 부산물인 산업폐기물에 대한 처리가 다른 문제점으로 대두되고 있다. 정부의 정원계획에 따르면 전기사용량은 최근 10년간 연평균 10% 증가하였고, 총 발전량의 35%를 석탄화력발전에 두고 있다. 석탄은 화력이 좋다는 장점외에 부산물로서 재를 남기는 단점을 가지고 있다. (중략)
열에너지를 기계에너지로 변환하여 다시 전기에너지로 변환시켜 전기를 생산하는 발전설비로는 원자력발전, 석탄-석유 화력발전이 주종을 이루고 있으나 최근에는 원자력안전과 폐기물 처리 문제 및 화력발전의 엄격한 환경공해 규제의 제약 때문에 청전연료를 사용하는 가스터빈을 응 용한 고효율 복합 발전설비가 점차 각광을 받기 시작하고 있다. 최근에 국내에서도 국책 연구 과제로 고효율 가스터빈 연구개발이 진행되고 있고 가스터빈 제작에 대기업체의 참여와 관심이 증가되고 있는 것은 다행한 일이며 이러한 체제에 가스터빈 이해에 다소나마 도움이 되고자 그 현황과 전망에 대하여 살펴보고자 한다.
본 고에서는 태양광 발전용 전력변환장치의 국산화 개발에 성공하여 적용한 120kW급 특고압 연계형 태양광 발전시스템의 구성 및 발전특성에 대하여 기술하고자 한다. 본 설비는 2005년 8월 25일부터 한국서부발전(주) 태안발전본부에서 운전 중이며 현재까지 특별한 문제점 없이 정상적으로 운전되고 있다.
발전 및 플랜트 분야의 '청정 산소탱크' 두산중공업. 명장(明匠)은 명품(名品)을 낳고, 이렇게 만들어진 두중의 명품은 지구와 인류의 가치를 드높이고 있다. 발전과 Water사업 분야의 다양한 명품들을 제작해 내고 있는 두중 창원공장. 최첨단 친환경 고효율 발전기술을 보유한 두중은 국내에서 가동 중인 20기의 원전 중 16기에 주기기 공급, HRGS(배열회수보일러) 세계시장 점유율 1위, 자타공인 해수담수화 분야 세계 넘버 원 기업이다. 또한 지난 20년간 세계에서 가장 많은 원전 주기기 공급뿐만 아니라 중국 최초의 3G 원전인 산먼, 하이양 원전 수주, 미국에서 발주된 6기의 AP1000 주기기 전량을 수주하는 기록을 달성하기도 했다. 여기에 더해 최근 두산중공업은 풍력발전 등 신재생에너지 분야와 CCS 등 친환경발전 분야의 기술 상용화부문에서도 가속도를 내고 있다. 일관성과 원칙을 중시하는 박지원 사장의 진두지휘 하에 '경쟁우위의 지속'을 지향하는 두중의 글로벌 가치제고 노력은 여전히 현재 진행형이고, 미래지향적이다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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