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NTIS 바로가기콘크리트학회지 = Magazine of the Korea Concrete Institute, v.23 no.6, 2011년, pp.28 - 31
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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건설 산업이 갖고 있는 순환구조는? | 건설 산업은 천연 및 인공재료를 사용하여 설계단계, 시공단계, 사용단계를 걸쳐 해체 및 폐기단계를 거치는 순환구조를 가지고 있으며, 각 단계에서CO2를 배출하는 특징을 가지고 있다. <그림 1>에 나타낸 것처럼 건설 산업은 전체산업에서 약 42. | |
건식탄산화방법은 무엇인가? | 건식탄산화방법이란, 공기 중의 CO2가 시멘트계 고체물질에 침투· 확산 및 용해하여 생성된 탄산이온이 시멘트계 고체물질의 알칼리 이온과 화학반응으로 탄산염을 생성함으로써 CO2를 흡수하고 고정하는 방법을 말한다. 건설 분야에서 건식탄산화방법은 기존 철근 콘크리트구조물에서 철근부식의 주요 원인인 탄산화반응을 억제하는 연구가 대부분이며, 최근에는 탄산화반응을 역발상으로 하여 CO2를 대량 흡수하는 시멘트 제조를 미국의 MIT와 유럽의 ‘Novacem 회사’가 공동연구로 추진하고 있다. | |
미국의 Calera 회사는 CO2가스를 바닷물 속에 녹아있는 Ca 이온 및 Mg 이온과 반응시켜 탄산염으로 침강시켜 CO2를 고정하는 상용화 기술을 추진하는 이유는 무엇을 해결하기 위함인가? | 습식탄산화는 알칼리토금속(Ca, Mg 이온 등)을 수용액에 석출하여 CO2가스와 반응시켜 안정한 탄산염을 생성하는 것이다. <그림 4>와 같이 주로 지질학 분야에서 광물 중에 Ca나 Mg이온을 가지고 있는 감람석, 사문석 등을 미분쇄하여 산으로 처리함으로 Ca나 Mg를 분리하여 CO2와 반응시키는 연구가 수행되고 있으나 Ca나 Mg 이온을 대량 분리하기 위해서는 막대한 에너지 소비 및 CO2발생이 수반되어 경제성이 없는 것이 한계점이다. 이를 해결하기 위해서 <그림 5>와 같이 미국의 Calera 회사는 CO2가스를 바닷물 속에 녹아있는 Ca 이온 및 Mg 이온과 반응시켜 탄산염으로 침강시켜 CO2를 고정하는 상용화 기술을 추진하고 있으나 바닷물이 알칼리도가 높지 않고 탄산염 생성 효율이 떨어지는 문제점을 가지고 있다. |
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