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바이오매스 가스화(gasification) 기술 조사 보고서

"바이오매스 가스화(gasification) 기술 조사 보고서"에 대한 내용입니다.
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한컴오피스
최초등록일 2025.10.19 최종저작일 2024.05
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바이오매스 가스화(gasification) 기술 조사 보고서
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    소개

    "바이오매스 가스화(gasification) 기술 조사 보고서"에 대한 내용입니다.

    목차

    Ⅰ. 바이오매스 가스화 기술(Biomass Gasification Technology)
    1. 가스화 기술이란
    2. 가스화 기술의 종류
    3. 가스화 기술 장치
    4. 바이오매스 가스화 기술

    Ⅱ. 가스화 기술 적용
    1. 국내 적용 사례
    2. 해외적용 사례

    Ⅲ. 가스화 기술의 문제점

    Ⅳ. 참고문헌

    본문내용

    Ⅰ. 가스화기술

    1. 가스화 기술(Gasification Technology)이란
    가스화란 간단하게 말하자면 기존의 가스화/고온가스 공정 필터/ 모트 주식회사-Mott Corporatin, https://mottcorp.com/ko/application/gasification/
    『유기물이나 화석연료중 불순물이 함유되어있거나 직접 사용하기 어려운 연료를 가스화로에서 연소시키지 않고 고온에서 산소, 수증기가 부분산화(분해)시켜 합성가스로 만드는 것이다』. 즉, 박태준, 고체 폐기물의 가스화에 의한 에너지 회수 기술, RESEAT-한국과학기술전보연구원 과학기술부,P1~8, file:///C:/Users/user/Downloads/%EA%B3%A0%EC%B2%B4%20%ED%8F%90%EA%B8%B0%EB%AC%BC%EC%9D%98%20%EA%B0%80%EC%8A%A4%ED%99%94%20%ED%9A%8C%EC%88%98%20%EA%B8%B0%EC%88%A0.pdf
    『가스화(Gasification)는 고체나 액체인 탄화수소 원료가 열화학적인 전환 반응(Thermal chemical conversion)에 의해 가연성 합성가스를 생산하는 공정으로서 생성된 가스의 주성분은 H2와 CO이다. 폐기물의 가스화 반응은 산화제 산소와 증기가 바이오매스 또는 폐기물과 고온에서 반응하여 복잡한 화학 반응을 일으키며, 가연성 가스를 생산하며, 생성가스는 H2, CO, CH4, CO2, H2O 이고, 기타 Tar, 미반응 Char 및 회분이 생성된다. 가스화 기술은 크게 다음 3가지로 분류할 수 있다. 직접 가스화(Direct Gasification), 간접가스화(Indirect Gasification), 열분해(Pyrolysis)로 분류할 수 있다.』

    2. 가스화 기술의 종류
    1.1.1. 중질유 가스화 발전(IGCC : Integrated Gasification Combined Cycle) : 한국전력공사, 석탄가스화·액화, https://home.kepco.co.kr/kepco/SM/C/htmlView/SMCCHP00107.do?menuCd=FN29030311
    『석탄, 중질잔사유 등 저급원료를 고온 · 고압의 가스화기에서 수증기와 함께 한정된 산소로 불완전연소 및 가스화시켜 일산화탄소와 수소가 주성분인 합성가스를 만들어 정제공정을 거친 후 가스터빈 및 증기터빈 등을 구동하여 발전하는 신기술이다』. 조선대학교 대기오염&저탄소에너지실험실 전영남교수, 저탄소기후기술 4-2, P13, https://www.chosun.ac.kr/user/indexSub.do?codyMenuSeq=25488647&siteId=ynchun&dum=
    『중질 잔사유 가스화 발전은 증기터빈에 가스터빈을 조합한 복합발전이므로 석탄화력발전에 비해 발전 효율이 높으며 석탄화력발전과 거의 동등한 CO2 배출량을 나타낸다. 또한 석탄재가 슬러그 형태로 배출되므로 용적이 감소하고 도로의 지반재료 등으로 재활용이 가능하다』.

    참고자료

    · 가스화/고온가스 공정 필터/ 모트 주식회사-Mott Corporatin, https://mottcorp.com/ko/application/gasification/
    · 박태준, 고체 폐기물의 가스화에 의한 에너지 회수 기술, RESEAT-한국과학기술전보연구원 과학기술부,P1~8, file:///C:/Users/user/Downloads/%EA%B3%A0%EC%B2%B4%20%ED%8F%90%EA%B8%B0%EB%AC%BC%EC%9D%98%20%EA%B0%80%EC%8A%A4%ED%99%94%20%ED%9A%8C%EC%88%98%20%EA%B8%B0%EC%88%A0.pdf
    · 한국전력공사, 석탄가스화·액화, https://home.kepco.co.kr/kepco/SM/C/htmlView/SMCCHP00107.do?menuCd=FN29030311
    · 조선대학교 대기오염&저탄소에너지실험실 전영남교수, 저탄소기후기술 4-2, P13, https://www.chosun.ac.kr/user/indexSub.do?codyMenuSeq=25488647&siteId=ynchun&dum=
    · 이강봉, 온실가스 없는 ‘석탄’ 가능한가?, 사이언스타임즈, 2014, https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchTrend.do?cn=SCTM00138389
    · 박태준, 고체 폐기물의 가스화에 의한 에너지 회수 기술, RESEAT-한국과학기술전보연구원 과학기술부, P3~7, file:///C:/Users/user/Downloads/%EA%B3%A0%EC%B2%B4%20%ED%8F%90%EA%B8%B0%EB%AC%BC%EC%9D%98%20%EA%B0%80%EC%8A%A4%ED%99%94%20%ED%9A%8C%EC%88%98%20%EA%B8%B0%EC%88%A0.pdf
    · 차성기, 목재 바이오매스의 가스화 방법, RESEAT-한국과학기술정보연구원, P1~3, 2008, https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchReport.do?cn=KAR2008028983
    · JAMWA, 석탄(중질잔사유)가스화·액화, 네이버 블로그, 2020,https://m.blog.naver.com/ksjin0212/221872952268
    · 2016년 신재생에너지 이해, 한국에너지공단 신재생에너지센터
    · 백기현 등 3명, 바이오에너지 바이오매스, 북스힐, P269, 2013
    · 김재호 등 2명, [국가R&D연구보고서] 국내외 IGCC(석탄청정가스화복합발전) 현황 및 지원 제도 조사용역, 한국에너지기술연구원Korea Institute of Energy Research-새만금개발청, 2019, P45~53,https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchReport.do?cn=TRKO201900000266
    · 차종희, 석탄가스화기술의 최근동향, 한국과학기술정보연구원, file:///C:/Users/user/Downloads/%EC%84%9D%ED%83%84%EA%B0%80%EC%8A%A4%ED%99%94%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%9D%98%20%EC%B5%9C%EA%B7%BC%EB%8F%99%ED%96%A5%20(1).pdf
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    • 1. 가스화 기술(Gasification Technology)
      가스화 기술은 석탄, 바이오매스, 폐기물 등 다양한 탄소 함유 물질을 고온의 산소 부족 환경에서 처리하여 합성가스(일산화탄소와 수소의 혼합물)로 변환하는 중요한 에너지 전환 기술입니다. 이 기술은 기존의 직접 연소 방식보다 효율성이 높고 환경 오염을 줄일 수 있다는 장점이 있습니다. 특히 재생 에너지와의 통합, 화학 원료 생산, 전력 생성 등 다양한 응용 분야에서 활용될 수 있어 에너지 전환 시대에 매우 유망한 기술입니다. 다만 초기 투자 비용이 높고 기술 복잡도가 있어 지속적인 연구개발과 정책적 지원이 필요합니다.
    • 2. 가스화 기술의 분류
      가스화 기술은 반응기 형태에 따라 고정층, 유동층, 이동층 등으로 분류되며, 각 방식은 고유한 장단점을 가지고 있습니다. 고정층 가스화는 구조가 단순하고 비용 효율적이지만 처리량이 제한적이고, 유동층 가스화는 높은 처리 효율과 유연성을 제공하지만 운영이 복잡합니다. 이동층 가스화는 중간 수준의 성능을 보입니다. 또한 산화제 종류에 따라 공기, 산소, 수증기 가스화로도 구분되며, 각각 생성되는 합성가스의 특성이 다릅니다. 최적의 가스화 방식 선택은 원료 특성, 최종 용도, 경제성 등을 종합적으로 고려하여 결정해야 합니다.
    • 3. 중질유 가스화 발전(IGCC)
      통합석탄가스화복합발전(IGCC)은 석탄을 가스화하여 합성가스를 생성하고 이를 가스터빈과 증기터빈으로 발전하는 고효율 기술입니다. 기존 석탄 화력발전 대비 발전 효율이 40% 이상으로 높고, 황산화물, 질소산화물, 미세먼지 등 오염물질 배출을 대폭 감소시킬 수 있습니다. 또한 이산화탄소 포집 기술과의 결합이 용이하여 탄소 중립 실현에 기여할 수 있습니다. 다만 높은 초기 건설비, 복잡한 운영 기술, 유지보수 비용 등이 경제성을 저해하는 요인입니다. 향후 기술 개선과 규모의 경제 달성을 통해 경쟁력 있는 저탄소 발전 기술로 발전할 가능성이 있습니다.
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