본문으로 바로가기 본문으로 바로가기 메뉴로 바로가기

한국에너지정보문화재단 한국에너지정보문화재단

  • KOR
  • ENG
  • 정책·소통

    정책·소통

    정책·소통
    • 맞춤형 정책정보
    • 정책 체계도
      • 수요측면
        • 에너지 이용 합리화 기본계획
        • 에너지자원 기술개발 기본계획
      • 공급측면
        • 전력수급 기본계획
        • 신재생에너지 기본계획
        • 자원개발 기본계획
        • 천연가스 수급계획
        • 집단에너지공급 기본계획
        • 석탄산업 계획
        • 가스안전관리 기본계획
    • 정책 생각함
    • 정보 검증제안
  • 알림·뉴스

    알림·뉴스

    알림·뉴스
    • 공지사항
    • 재단활동
    • 오늘의 에너지 뉴스
    • 정책 보도자료
    • 글로벌 동향
    • 정보·자료
    • 인식조사
  • 에너지정보

    에너지정보

    에너지정보
    • 원자력
    • 석유·가스·석탄
    • 재생에너지·수소
    • 에너지절약·효율혁신
    • 에너지기술
  • 에너지교육

    에너지교육

    에너지교육
    • 자율탐구콘텐츠
    • 에너지사이버박물관
      • 에너지 역사
        • 인류 문명과 에너지
          • 최초의 에너지 불과 인류의 여명
          • 문명 활동의 근간이 된 에너지
          • 자연의 한계를 극복하게 한 화석연료
          • 에너지 위기, 자원 고갈과 기후변화 대응
          • 에너지 믹스 다변화의 시대
        • 한국의 에너지
      • 에너지원
        • 1차 에너지
        • 에너지의 변환
        • 에너지의 소비
      • 메타버스
    • 온라인교육
    • 오프라인교육
  • 열린혁신

    열린혁신

    열린혁신
    • 정보공개제도안내
    • 사업실명제
    • 경영공시
    • 공익법인공시
    • 연간 기부금 모금액 및 활용실적
    • 고객헌장
    • 윤리인권경영 게시판
    • 클린신고센터
    • 공공데이터 소통창구
    • 행동강령위반 신고
    • 갑질피해 신고센터
    • 계약의뢰이의제기 신청제도
  • 재단소개

    재단소개

    재단소개
    • 인사말
    • 설립목적 및 연혁
    • 경영전략
    • 주요사업
      • 국내외 에너지 및 원자력 정보분석
      • 지역에너지수용성 확보
      • 에너지 지식 확산
      • 에너지 정보소통 활성화
      • 대상별 눈높이 에너지교육실현
      • 에너지 정보관
    • 조직 및 연락처
    • 찾아오시는길
  • KOR
  • ENG
한국에너지정보문화재단 에너지정책소통센터
검색
인기검색어
원자력 에너지 하베스팅 소비전력
검색창 닫기
전체메뉴 닫기
한국에너지정보문화재단 에너지정책소통센터
KOR ENG
블로그 바로가기 페이스북 바로가기 유튜브 바로가기 카카오페이지 바로가기 인스타그램 바로가기
검색
모바일 전체메뉴 닫기

에너지정책소통센터란?

에너지정책소통센터는 국민들이 최신 에너지 뉴스 · 정책과 다양한 에너지정책을 쉽고 편하게 이용할 수 있도록 산업통상자원부 및 에너지 유관기관이 공동으로 에너지 정보를 통합 제공하는 플랫폼입니다.

* 운영기관 : 한국에너지정보문화재단

참여기관

산업통상자원부
한국에너지정보문화재단
한국전력공사
한국수력원자력
한국에너지공단
한국가스공사
한국동서발전
한국중부발전
한국남부발전
한국서부발전
한국남동발전
전력거래소
에너지경제연구원
H2KOREA
한국에너지재단
산업방송채널 i
한국지역난방공사
한국원자력연구원
이전 슬라이드 보기 다음 슬라이드 보기
레이어닫기
HOME
에너지정보
  • 정책·소통
  • 알림·뉴스
  • 에너지정보
  • 에너지교육
  • 열린혁신
  • 재단소개
재생에너지·수소
  • 원자력
  • 석유·가스·석탄
  • 재생에너지·수소
  • 에너지절약·효율혁신
  • 에너지기술
share

공유하기

블로그 페이스북 트위터
복사
레이어닫기

에너지정보

  • 원자력
  • 석유·가스·석탄
  • 재생에너지·수소
  • 에너지절약·효율혁신
  • 에너지기술

에너지 생각함

에너지 관련 이슈에 대한 당신의 생각은!

의견 등록하기

재생에너지·수소

share

공유하기

블로그 페이스북 트위터
복사
레이어닫기

공기 속 이산화탄소를 잡아라 - DAC

EWP 한국동서발전(주) 신재생에너지 이야기 공기 속 이산화탄소를 잡아라! 들어는 봤니? DAC Direct Air Capture co2이산화탄소를 포집하는 기술, CCUS Carbon Capture Utilization and Storage CCUS 기술은 화석연료를 사용할 때 발생하는 이산화탄소를 포집해 압축과 수송 과정을 거쳐 저장.활용하는 기술이에요. 100% 신재생에너지만을 사용하기 제한적인 현재, 부득이하게 사용하는 화석연료의 탄소 배출을 낮출 수 있어 탄소중립을 위한 핵심 기술로 평가받는데요.공기 속 이산화탄소를 포집해 지하에 저장하거나 플라스틱 원료로 변화하는 기술이 있다? CO2 공장 굴뚝에서 배출되는 이산하탄소를 포집하는 CCUS 기술과 달리, 공기 중 떠다니는 이산화탄소를 직접 포집하는 기술이 있다고 하는데요. 공장 인근에서만 가능한 CCUS 기술의 한계를 해결한 이 기술, 바로 DAC 기술입니다.  탄소 직접 공기 포집 DAC 기술입니다. 탄소 직접 공기 포집 DAC 기술, 조금 더 자세히 알아볼까요?CCUS와 DAC, 무엇이 다를까? 탄소 포집.활용.저장 기술 탄소 포집 기술 CCUS 석유화학.시멘트 공장.산업 시설 등에서 배출된 이산하탄소를 포집해 저장.활용 골기 중 이산화탄소를 포집하는 기술 탄소 직접 공기 포집 DAC 여러 장소에서 공기 중 이산화탄소를 포집해 저장.활용 DAC 시술의 가장 큰 특징은 CCUS 기술과 달리 장소의 제한이 없이 이산화탄소를 포집할 수있다는 점이에요. 때문에 장기적인 이산화탄소 절감을 위해 DAC 기술이 더욱 주목받고 있죠.신재생에너지 이야기 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 지난해 기준 18개의 DAC 시설이 캐나다·유럽·미국에서 가동되었다고 해요. 이들은 20만톤(t)의 이산화탄소를 포집하며 이를 영구 저장하거나, 합성항공유와 같은 연료·건축자재·탄산음료에 활용되었는데요. IEA는 오는 2030년, 이산화탄소 1억 340만톤(t)을 포집할 것으로 전망하며 DAC 기술에 높은 기대를 보였어요. 1억 340만톤(t) 20만톤(t) 2022년 2030신재생에너지 이야기 아직까지 떨어지는 효율성, 탄소중립을 위해서는 DAC 기술보다 CCUS 기술 개발에 집중 하지만 아직까지 DAC 기술은 효율성이 떨어진다는 지적을 받아요. 석유화학·시멘트·화석연료공장과 같은 다배출시설에서 나오는 배기가스에는 이산화탄소가 10% 이상 포함되어 있는데요. 이들을 흡수하는 CCUS 기술과 달리, 대기 중에는 이산화탄소가 현저히 옅은 수준이기 때문에 DAC 기술이 이산화탄소 흡수량이 떨어진다는 분석이죠. CO2 CO2 X신재생에너지 이야기 CCUS 기술에 비해 약 6~10배 높은 가격도 DAC 기술 활성화에 큰 걸림돌 탄소 포집기술 단가 CCUS 기술 1톤(t)당 30~70달러 (약 4만~9만원) DAC 기술 1톤(t)당 200~400달러 (약 26만~52만원) 또한 이산화탄소를 포집하는 데에 필요한 비용 역시 CCUS 기술보다 DAC 기술이 약 10배 가까이 높은 점도 기술 활성화를 위해 해결해야 할 과제에요. IEA는 2030년 탄소 포집 단가가 1톤(t)당 100달러(약 13만 원)으로 낮아질 것이라 전망했지만 이를 위해서는 장기적이고 꾸준한 연구개발이 필요한 상황이죠.산업 배출원에서 나오는 이산하탄소를 포집하는 것만으로는 탄소중립을 달성할 수없어요. 궁극적으로 넷제로(Net Zero)를 위해서는 대기 중 이산화탄소까지 모두 포집해야하죠. DAC 기술이 상용화되어 공기 속 이산화탄소를 모두 포집하는 그 날까지! DAC 기술의 성장기, 많은 관심 부탁드립니다!

 EWP 한국동서발전(주) 신재생에너지 이야기 공기 속 이산화탄소를 잡아라! 들어는 봤니? DAC Direct Air Capture co2


이산화탄소를 포집하는 기술, CCUS Carbon Capture Utilization and Storage CCUS 기술은 화석연료를 사용할 때 발생하는 이산화탄소를 포집해 압축과 수송 과정을 거쳐 저장.활용하는 기술이에요. 100% 신재생에너지만을 사용하기 제한적인 현재, 부득이하게 사용하는 화석연료의 탄소 배출을 낮출 수 있어 탄소중립을 위한 핵심 기술로 평가받는데요.


공기 속 이산화탄소를 포집해 지하에 저장하거나 플라스틱 원료로 변화하는 기술이 있다? CO2 공장 굴뚝에서 배출되는 이산하탄소를 포집하는 CCUS 기술과 달리, 공기 중 떠다니는 이산화탄소를 직접 포집하는 기술이 있다고 하는데요. 공장 인근에서만 가능한 CCUS 기술의 한계를 해결한 이 기술, 바로 DAC 기술입니다.  탄소 직접 공기 포집 DAC 기술입니다. 탄소 직접 공기 포집 DAC 기술, 조금 더 자세히 알아볼까요?


CCUS와 DAC, 무엇이 다를까? 탄소 포집.활용.저장 기술 탄소 포집 기술 CCUS 석유화학.시멘트 공장.산업 시설 등에서 배출된 이산하탄소를 포집해 저장.활용 골기 중 이산화탄소를 포집하는 기술 탄소 직접 공기 포집 DAC 여러 장소에서 공기 중 이산화탄소를 포집해 저장.활용 DAC 시술의 가장 큰 특징은 CCUS 기술과 달리 장소의 제한이 없이 이산화탄소를 포집할 수있다는 점이에요. 때문에 장기적인 이산화탄소 절감을 위해 DAC 기술이 더욱 주목받고 있죠.


신재생에너지 이야기 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 지난해 기준 18개의 DAC 시설이 캐나다·유럽·미국에서 가동되었다고 해요. 이들은 20만톤(t)의 이산화탄소를 포집하며 이를 영구 저장하거나, 합성항공유와 같은 연료·건축자재·탄산음료에 활용되었는데요. IEA는 오는 2030년, 이산화탄소 1억 340만톤(t)을 포집할 것으로 전망하며 DAC 기술에 높은 기대를 보였어요. 1억 340만톤(t) 20만톤(t) 2022년 2030


신재생에너지 이야기 아직까지 떨어지는 효율성, 탄소중립을 위해서는 DAC 기술보다 CCUS 기술 개발에 집중 하지만 아직까지 DAC 기술은 효율성이 떨어진다는 지적을 받아요. 석유화학·시멘트·화석연료공장과 같은 다배출시설에서 나오는 배기가스에는 이산화탄소가 10% 이상 포함되어 있는데요. 이들을 흡수하는 CCUS 기술과 달리, 대기 중에는 이산화탄소가 현저히 옅은 수준이기 때문에 DAC 기술이 이산화탄소 흡수량이 떨어진다는 분석이죠. CO2 CO2 X


신재생에너지 이야기 CCUS 기술에 비해 약 6~10배 높은 가격도 DAC 기술 활성화에 큰 걸림돌 탄소 포집기술 단가 CCUS 기술 1톤(t)당 30~70달러 (약 4만~9만원) DAC 기술 1톤(t)당 200~400달러 (약 26만~52만원) 또한 이산화탄소를 포집하는 데에 필요한 비용 역시 CCUS 기술보다 DAC 기술이 약 10배 가까이 높은 점도 기술 활성화를 위해 해결해야 할 과제에요. IEA는 2030년 탄소 포집 단가가 1톤(t)당 100달러(약 13만 원)으로 낮아질 것이라 전망했지만 이를 위해서는 장기적이고 꾸준한 연구개발이 필요한 상황이죠.


산업 배출원에서 나오는 이산하탄소를 포집하는 것만으로는 탄소중립을 달성할 수없어요. 궁극적으로 넷제로(Net Zero)를 위해서는 대기 중 이산화탄소까지 모두 포집해야하죠. DAC 기술이 상용화되어 공기 속 이산화탄소를 모두 포집하는 그 날까지! DAC 기술의 성장기, 많은 관심 부탁드립니다!

출처

한국동서발전
목록으로
개인정보취급방침 이메일주소무단수집거부 저작권 정책 찾아오시는길 사이트맵

한국에너지정보문화재단 Korea Energy Information Culture Agency

(08548) 서울특별시 금천구 남부순환로 1418대표전화 02-859-0011

COPYRIGHT(C)KEIA ALL RIGHT RESERVED.

블로그 바로가기 페이스북 바로가기 유튜브 바로가기 카카오페이지 바로가기 인스타그램 바로가기
과학기술정보통신부 WEB 접근성 웹아치(WwbWatch) 2024.07.05~2025.07.04
개인정보취급방침 이메일주소무단수집거부 저작권 정책 찾아오시는길 사이트맵
과학기술정보통신부 WEB 접근성 웹아치(WwbWatch) 2024.07.05~2025.07.04

한국에너지정보문화재단 Korea Energy Information Culture Agency

(08548) 서울특별시 금천구 남부순환로 1418 대표전화 02-859-0011

COPYRIGHT(C)KEIA ALL RIGHT RESERVED.

맨 위로
메인 사이트맵
이동