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(환경과대체에너지 A형)비재생에너지 중 ‘가스 하이드레이트’에 대해서 서론, 본론 및 결론으로 나누어 논하시오.

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최초 등록일
2018.09.02
최종 저작일
2018.09
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과제정보

학과 보건환경학과 학년 1학년
과목명 환경과대체에너지 자료 7건
A형
비재생에너지 중 ‘가스 하이드레이트’에 대해서 서론, 본론 및 결론으로 나누어 논하시오.

소개글

(환경과대체에너지 A형)비재생에너지 중 ‘가스 하이드레이트’에 대해서 서론, 본론 및 결론으로 나누어 자세히 논하였습니다. 과제물 작성에 매우 유용하게 활용할 수 있도록 작성하였습니다.

목차

1. 서 론

Ⅱ. 본론
1. 가스 하이드레이트 정의
2. 가스 하이드레이트 개발의 필요성
1) 대체에너지 개발의 필요성
2) 자연 상태에서의 고밀도 집적에너지원
3) 기존 재래형 에너지원과의 차별성
4) 친환경적 청정에너지원
5) 지시자원으로서의 역할
3. 가스 하이드레이트 개발의 한계
4. 해결해야 할 문제점과 과제
1) 문제점
2) 해결해야할 과제

Ⅲ. 결론

Ⅳ. 참고문헌

본문내용

가스 하이드레이트는 우리나라 천연자원 중 유일하게 대규모 개발이 가능한 광물자원으로 주목받으며 에너지 안보 측면에서 매우 중요한 자원이다. 가스 하이드레이트는 저온・고압 조건 하에서 천연가스가 수소결합을 하는 물분자와 결합하여 형성된 얼음과 비슷한 형태를 보이는 고체상 화합물이다. 저온・고압 조건의 심해저와 영구동토지역의 퇴적층에 광범위하게 분포되어 있는 가스 하이드레이트는 주 구성성분이 메탄(methane)으로 이루어져 있기 때문에 메탄 하이드레이트로 불리기도 한다. 자연 상태에서의 가스 하이드레이트의 존재는 물의 빙점보다 높은 온도에서 가스 수송관이 막히는 사고가 관내에서 형성된 하이드레이트에 의한 것이라는 연구에 의해 규명되었으며, 이를 계기로 가스 하이드레이트가 주목을 받기 시작했다. 육상 퇴적층에 부존되어 있는 천연가스 하이드레이트의 존재는 1967년 구소련의 영구동토지역에서 최초로 보고되었다. 해저 퇴적층에 존재하는 가스 하이드레이트는 1974년 흑해에서 최초로 관찰되었다. 가스 하이드레이트에 포획된 유기탄소의 추정 매장량은104 Gt으로 화석에너지에 포함된 유기탄소 양의 2배로 막대하다. 그리고 가스 하이드레이트의 주 구성성분인 메탄은 연소 시 현재 사용되고 있는 다른 화석에너지에 비하여 대표적 온실가스인 이산화탄소를 적게 방출하는 특성을 가지고 있다. 미래 에너지원으로 가스 하이드레이트의 중요성을 인식한 우리나라, 일본, 미국, 인도, 타이완 등 각 국가에서는 가스 하이드레이트에 대한 국가 연구개발 프로그램을 수행하고 있다. 또한 가스 하이드레이트는 영구동토지역과 심해 등 특수한 지역에서 전통 천연가스의 탐사와 개발을 위하여 연구되어야할 매우 중요한 대상이며, 환경오염과 자연재해 측면에서도 매우 중요하다. 이밖에 가스 하이드레이트 관련 기술은 전통 천연가스의 수송과 저장, 온실가스의 처리와 격리, 폐수 및 휘발성 유기 화합물의 처리 등 다방면에 활용된다.

참고 자료

한국자원공학회, ‘가스하이드레이트개발사업 추진방안 수립 연구’, 2015
유신투자증권, ‘메탄 하이드레이트가 열 새로운 세상’, 2013. 3. 18
2015, 가스하이드레이트 환경영향 분석 연구, 한국지질자원연구원 연구보고서
2014, 가스하이드레이트 회수생산 현장 적용성 연구(II), 한국가스공사 연구보고서
2012, 가스하이드레이트 환경영향 분석 연구, 한국지질자원연구원 연구보고서
이슬기, 박주영, 허은녕 저, 가스하이드레이트 개발사업 수행의 장애요인 분석 연구, 한국신재생에너지학회, 2009
서유택 외 3인, ‘가스 하이드레이트 : 차세대 에너지 자원으로의 가치, 현황, 그리고 전망’, NICE, 제26권 제3호, 2008
원형원, ‘일본 메탄하이드레이트 활용 가능성 평가’, 세계 에너지시장 인사이트 제15-3호, 2015.1.23.
이경선 외 3인, ‘미래의 에너지, “불타는 얼음”: Methane Hydrate’, 2006 LG Global Challenger 탐방결과 보고서, 2006
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