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차세대 바이오연료의 R&D 현황과 이슈
Status and Challenging Issues of the Advanced Biofuels 원문보기

신재생에너지 = New & Renewable Energy, v.10 no.4, 2014년, pp.16 - 21  

박순철 (한국에너지기술연구원 제주 글로벌센터 해양 융복합연구실) ,  이진석 (한국에너지기술연구원)

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Advanced biofuels are recognized as a key tool to mitigate the $CO_2$ emissions in the transport sector. Active R&D works have been carried out but there are still some major barriers to implement the technology. In this paper, recent developments on the advanced biofuels' technology are ...

주제어

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문제 정의

  • 대표적인 생물전환 공정과 열화학 전환 공정의 R&D 현황에 대해 기술한다.
  • 마지막으로 바이오연료의 경제성 개선을 위한 기술 개발이 필요하다. 본 고에서는 이러한 이슈들을 해결하기 위해 진행되고 있는 국내외 연구동향에 대해 소개하고자 한다.
  • 본 고에서는 차세대 바이오연료를 현재 보급중인 연료와 차별성을 갖는 연료로 정의하고 ① 원료 ② 연료 물성 ③ 적용처 등의 차별성 기준에서 차세대 바이오연료를 도출하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
바이오부탄올을 상용화하기 어려운 이유는? 바이오부탄올은 에탄올에 비해 산소 함량이 낮을 뿐만 아니라 분자량이 커 연료 물성은 우수하지만 미생물에 대한 독성이 강해 발효 공정에 의해 생산 가능한 최대농도가 2% 내외로 에탄올에 비해 1/6 수준으로 매우 낮다(7). 따라서 바이오부탄올의 농축 에너지 비용이 너무 높아 현재 상용화에 어려움을 겪고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 부탄올에 대한 내성이 강화된 균주 개발과 아울러 보다 저에너지소비형 부탄올 정제 기술개발에 대한 연구가 진행되고 있다.
원료 관점에서 차세대 바이오연료는 무엇인가? 원료 관점에서 보면 현재의 바이오연료가 모두 곡물을 원료로 사용하므로 비식용 바이오매스로부터 만들어진 바이오연료는 모두 차세대 바이오연료에 해당된다. 이러한 비식용 바이오매스의 대표로는 목질계(셀룰로스)와 해조류 등이 있다.
바이오연료 물성 개선의 핵심은 무엇인가? 바이오연료의 고 함량 혼합을 위해서는 바이오연료 물성 개선이 중요하다. 이러한 물성 개선의 핵심은 바이오연료에 포함된 산소를 제거하는 탈산소이다. 현재 탈산소를 위해 검토되는 공정은 수소 첨가에 의한 수소화 반응(hydrogenation)과 수소첨가없이 진행하는 탄소 산화 반응(decarboxylation)이 있다(Fig.
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참고문헌 (11)

  1. IEA, World Energy Outlook, 2010. 

  2. IEA, Renewable Energy - Medium term market report, 2014. 

  3. EC, Climate Action, http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/index_en.htm 

  4. Zyl, W.H. Lynd, L.R., Haan, R., McBride, J.E., "Consolidated bioprocessing for bioethanol production using Saccharomyces cerevisiae", Adv. Biocehm. Eng., Vol. 108, pp.205-235, 2007. 

  5. IEA Bioenergy Task 39, The potential and challenges of drop-in biofuels, Report T39-T1 September (2013) Paris: OECD Publishing. 

  6. Huber, G.W., O'Connor, P., Corma, A., "Processing biomass in conventional oil refineries: Production of high quality diesel by hydrotreating vegetable oils in heavy vacuum oil mixtures", Appl. Catal. A: General, Vol. 329, pp. 120-129, 2007. 

  7. Lin, X., Wu, J., Jin, X., Fan, J., Li, R., Wen, Q., Qian, W., Liu, D., Chen, X., Chen, Y., Xie, J., Bai. J., Ying, H., "Selective separation of biobutanol from acetone-butanol-ethanol fermentation broth by means of sorption methodology based on a novel macroporous resin", Biotechnol Prog., Vol. 28, pp. 962-972, 2012. 

  8. Wang, M., Wu, M., Huo, H., "Life-cycle energy and greenhouse gas emission impacts of different corn ethanol plant types", Environ. Res. Lett., Vol. 2, pp. 024001, 2007. 

  9. Liu, G., Yan, B., Chen, G., "Technical review on jet fuel production", Ren. Sustain. Energy. Rev. Vol. 25, pp. 59-70, 2013. 

  10. Wang, C., Liu, Q., Liu, X., Lijun, Y., Luo, C., Wang, L., Wang, B., "Influence of reaction conditions on one-step hydrotreatment of lipids in the production of iso-alkanes over Pt/SAPO-11", Chinese J. Catal., Vol. 34, pp. 1128-1138, 2013. 

  11. Choi, Y.J. and Lee, S.Y., "Microbial production of short chain alkanes", Nature, Vol. 502, pp. 571-574, 2013. 

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