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화학과 건축 신재생에너지, 친환경 화학 재료와 건축

"화학과 건축 신재생에너지, 친환경 화학 재료와 건축"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2013.07.16 최종저작일 2016.08
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화학과 건축 신재생에너지, 친환경 화학 재료와 건축
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    목차

    Ⅰ. 서론

    Ⅱ. 본론
    1. 신재생에너지-태양시스템
    2. 신재생에너지-지열시스템
    3. 신재생에너지를 이용한 건축물 사례

    Ⅲ. 결론

    본문내용

    <서론>
    인류는 과학과 기술의 발달로 윤택한 삶을 누리고 있다. 하지만 그에 대한 반동으로 환경은 오염되어가고 천연자원들도 고갈되고 있다. 뿐만 아니라 화석에너지에 많이 의존한 결과 화석에너지의 고갈로 인한 에너지 공급에도 위기를 맞이하고 있다. 환경이 대두된 21세기, 어떠한 분야에서든 친환경, Environmentally Friendly, Sustainable, Eco 등을 외치고 있다.
    신재생에너지란 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 햇빛, 물, 지열, 생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로 지속 가능한 에너지 공급체계를 위한 미래에너지원을 그 특성으로 한다. 신재생에너지는 유가의 불안정과 기후변화협약의 규제 대응 등으로 그 중요성이 커지게 되었다. 한국에서는 8개 분야의 재생에너지(태양열, 태양광발전, 바이오매스, 풍력, 소수력, 지열, 해양에너지, 폐기물에너지)와 3개 분야의 신에너지(연료전지, 석탄액화가스화, 수소에너지), 총11개 분야를 신재생에너지로 지정하고 있다. 이번 과제에서 신재생에너지를 이용한 친환경 건축에 대해 조사해보았다.

    <본론>
    1. 신재생에너지-태양시스템
    태양열 및 태양광은 모두 태양에너지원을 활용해 열과 전기를 생산한다는 측면에서 매우 유사하지만, 태양광의 경우 연간 발전을 하고, 태양열은 동절기에만 활용한다는 차이점을 가지고 있다. 특히 태양열의 경우 하절기 과열부하에 대한 대책도 시스템 설치의 근본적 요구조건이라 할 수 있다.
    1.1 태양광발전시스템(Photovoltaic System)
    1.1.1 태양전지의 원리 및 특성
    태양전지는 태양에너지를 전기에너지로 변환할 목적으로 제작된 광전지로서, 금속과 반도체의 접촉면 또는 반도체의 pn접합에 빛을 조사하면서 생기는 광전효과를 이용한 것이다. 태양빛이 닿으면 태양빛은 태양전지 속으로 흡수되며, 흡수된 태양빛이 가지고 있는 에너지에 의해 반도체내에서 전기를 갖는 입자가 발생하여 각각 자유롭게 태양전지 속을 움직이게 되지만, 전자는 N형 반도체로 이동하고 정공은 P형 반도체로 이동하여 전위가 발생하게 된다. 이 때문에 앞면과 뒷면에 붙여 만든 전극에 전구나 모터와 같은 부하를 연결하게 되면 전류가 흐르게 된다.

    참고자료

    · 박상동, (2009. 2)『그린빌딩 건축계획』, 기문당
    · 저에너지 친환경 공동주택연구단, (2010. 5),『Greenhome plus 핵심기술』, 기문당
    · 임상훈 외2명 (2010. 9),『생태건축』, 고원
    · 임만택, (2011. 2 )『친환경건축』, 보문당
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