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고효율 저공해 청정화력 발전동향
Development Trend of High Efficiency & Low Emissions Thermal Power Plants 원문보기

KEPCO Journal on electric power and energy, v.2 no.2, 2016년, pp.193 - 203  

유석현 (두산중공업) ,  강승규 (두산중공업) ,  석진익 (두산중공업) ,  유정석 (두산중공업) ,  최용준 (두산중공업) ,  고영건 (두산중공업) ,  김형진 (두산중공업)

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문제 정의

  • 기업에서도 국내,외 시장을 겨냥한 고효율화 설비개발, 노후설비 개조(Retrofit) 기술개발, 발전용 대형 가스터빈 기술개발, 사물인터넷(IoT)을 결합한 서비스기술개발, 첨단 진단/해석 기술개발 등을 추진하고 있다. 본 보고서에서는 청정화력발전기술 중 이상에서 소개한 주요 6개 기술에 대한 시장 및 국내, 외 개발동향을 소개하고 기술적인 이슈 등을 간단히 리뷰 하였다
  • 보일러 부품·소재 실증 시험은 Fukuoka 지역의 Mikawa Power Plant에서 700℃ 증기온도에서 재료 신뢰성을 검증하고 있으며, 2015년 5월에 운전 개시하여 2016년 8월까지 1만시간 운전을 계획하고 있다 [9]. 터빈 회전체 시험은 실기와 동일한 외경과 제조공정을 거친 로터를 제작하여, 전기히터로 가열한 700℃ 온도 조건에서 실기와 동일한 회전수로 검증 시험을 계획하고 있으며, Katsuta Plant에서 금년 8월 개시를 목표로 추진 중에 있다. 핵심 부품·소재에 대한 실증시험 결과는 2025년경 예상하는 실기규모 플랜트 건설의 기본 자료로 활용된다.
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핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
바이오매스혼소(Biomass Co-firing) 발전기술은 무엇인가? 초임계이산화탄소(Supercritical CO2)발전기술은 증기를 작동유체로 하는 기존의 랭킨사이클과 달리 초임계영역의 이산화탄소를 작동유체로 하는 발전기술로써, 다양한 열원의 폐열회수에 장점이 있는 기술이다. 바이오매스혼소(Biomass Co-firing) 발전기술은 석탄과 카본뉴트럴 연료인 바이오매스를 혼합하여 연소하는 기술로 최근 온실가스 감축을 위한 현실적인 대안으로 부상하는 기술이다. 우리나라 정부에서도, 청정화력발전에 관심을 가지고 2011년 그린에너지전략로드맵에 청정화력발전을 최초로 반영한 이후 정책적 지원과 함께 핵심 부품소재, 제품개발에지속적으로 정부 R&D 자금을 투입하고 있다.
청정화력발전은 무엇인가? 화석연료 발전에서 CO2 저감을 촉진하기 위해서는 기존의 효율증가 수준을 뛰어넘는 친환경발전방식, 즉 청정화력발전이 필요 하게 되었다. 청정화력발전은 화석연료를 사용하는 발전소의 발전효율향상, 고효율 환경설비 적용, 이산화탄소포집설비 적용, 에너지 활용/전환 방식 개선 등을 통하여 온실가스와 NOx, SOx 등의 공해가스, 미세먼지 등의 배출량을 최소화한 친환경 화력발전을 의미한다. 청정화력발전기술 중에서 극초임계압(A-USC, Advanced Ultra Supercritical) 발전기술은 기존의 초초임계압(USC, Ultra Supercritical) 발전의 연장선에서 대형화와 고효율화에 장점이 있으며, 주증기온도 700℃~760℃, 발전효율 최고 50%에 도전하고 있다.
극초임계압 발전기술의 장점은 무엇인가? A-USC 발전기술은 기존의 USC 발전기술의 연장선 상의기술을 활용하기 때문에 설계적으로 검증된 신뢰성 높은 기술, 기존과 동일한 O&M 기술, 기존 발전소의 일부 설비를 그대로 사용할 수 있기 때문에 경제성, 신뢰성 및 온실가스감축측면에서 많은 장점이 있다. USC 발전기술과의 차이점은 700℃ 부근의 고온 ․ 고압 증기조건에 노출되는 보일러와 터빈의 핵심부품에는 USC발전에서 사용하던 철계 기반의 고 크롬 페라이트계 재료를 대체하여 니켈계 초내열합금을 사용하는 것이다.
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참고문헌 (40)

  1. World Energy Outlook 2015, International Energy Agency (2015). 

  2. S.H.Ryu, Bitgaram Int. Exposition of Electric Power Technology, Gwangju, Korea, 2015. 

  3. 日本機械學會, $700^{\circ}C$ 超超 臨界?(A-USC) 發電 技術に?する調査 硏究 分科會 成果報告書, 124 (2007). 

  4. 유석현, 2016년 대한금속?재료학회 춘계학술대회, 경주, 2016년 4월27일-29일. 

  5. Doosan Babcock Offer for E.ON 50+ Boiler, 2009. 

  6. K.NicoI, Status of advanced ultra-supercritical pulverized coal technology, IEA Clean Coal Centre(2013). 

  7. J.L.Marrion, Advance ultrasupercritical steam power plant, Conference of Advanced ultrasupercritical coal-fired power plants, Austria, 19-20(2012). 

  8. R. Romanosky, A comprehensive overview of the United States advanced ultrasupercritical (USC) materials research program, Conference of Advanced ultrasupercritical coal-fired power plants (2012). 

  9. A-USC ?缶試?施設見??の開催報告, The Thermal and Nuclear Power. Vol.67(2016). 

  10. http://news.xinhuanet.com/energy/2015-12/30/c_1117629351.htm 

  11. http://www.adorfon.com/newsletter/ADFL_newsletter_aug2015.pdf 

  12. Market Reading Products : [발전플랜트] 대용량 USC-CFB 보일러, 2014, 산업통상자원부/한국산업기술원. 

  13. 대용량 USC급 순환유동층 보일러의 기술적, 경제적 타당성 검토, 2013, 한국전력공사 전력연구원. 

  14. JS Yoo, YS Kim and MS Paek, "Characteristics and Modeling Analysis of Entrained Flow Gasifiers" New & Renewable Energy 2013. 9 Vol, 9, No.3. 

  15. 2014년도 에너지기술개발사업 기획보고서 : 대용량 초초임 계압 순환유동층 발전기술, 2014, 산업통상자원부/한국에너지기술평가원. 

  16. "Coal Fleet User Design Basis Specification for Coal Based Integration Gasification Combined Cycle (IGCC) Power Plant" Electric Power Research Institute, Chapter 8, 2011. 

  17. "중국 석탄가스화 시설 사찰" 출장 보고서, 2013. 

  18. 이진욱, 윤용승, 이승종 "석탄가스화 기술 소개 및 개발 동향" NICE, 제31권 제1호, 2013. 

  19. "발전용 고효율 대형 가스터빈 개발 사업", 2013, 국책과제계획서. 

  20. 유재원, "발전용 고효율 대형가스터빈 국내 기술개발 현황 및 전망" 2012, Special_Issue 특집 . 

  21. 남호기, "대용량 가스터빈의 기술개발 동향" 공학교육, 제13권 제 2호, p16-17. 

  22. 조형희 "한국형 가스터빈 개발 및 주진전략", J of the KSME, 2014, Vol. 54, No. 8, p32-51. 

  23. "Office of Fossil Energy Overview of Supercritical Carbon Dioxide Technology Effort", U.S. Department of Energy, 5th International $SCO_2$ Power Cycles Symposium, March 29, 2016, San Antonio, Texas, USA. 

  24. "Interest in Supercritical $CO_2$ Power Cycles for Nuclear Energy Applications", U.S. Department of Energy, 5th International $SCO_2$ Power Cycles Symposium, March 29, 2016, San Antonio, Texas, USA. 

  25. "Concentrating Solar Power", U.S. Department of Energy, 5th International $SCO_2$ Power Cycles Symposium, March 29, 2016, San Antonio, Texas, USA. 

  26. S.A. Wright et al., "Thermo-Economic Analysis of Four $SCO_2$ Waste Heat Recovery Power Systems", 5th International $SCO_2$ Power Cycles Symposium, March 29, 2016, San Antonio, Texas, USA. 

  27. R. Bidkar et al., " $SCO_2$ Turbomachinery and Low-Leakage $SCO_2$ End Seals", UTSR, Nov. 2015. 

  28. IEA Bioenergy Task 38, "Greenhouse Gas Balances of Bioenergy and Bioenergy Systems", IEA, 2002. 

  29. K. Bracmort, "Is Biopower Carbon Neutral?", Congressional Research Service, 2016. 

  30. 배재근, "바이오매스의 에너지화 현상과 전망", 첨단환경기술, 2014.10. 

  31. Mann and Spath, "Biomass Cofiring_A renewable alternative for utilities", NREL/TP-430-26963, 1999. 

  32. 안병준 등, "국내외 산림바이오매스 에너지 산업 및 정책동향", 국립산림과학원 산림정책이슈, 2013. 

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  34. 동서발전 홈페이지, https://www.ewp.co.kr/ 

  35. http://www.bizwatch.co.kr/pages/view.php?uid19205 

  36. "Biomass co-firing-Technology brief", IEA_ETSAP, 2013. 

  37. 안병준 등, "국내외 산림바이오매스 에너지 산업 및 정책동향", 국립산림과학원 산림정책이슈, 2013. 

  38. 박상우, "반탄화 (Torrefaction) 기술 동향", 녹색기술동향보고서, 2013. 

  39. "친환경 목재 반탄화 연료, 상용화 위한 신기술 개발", 보도자료, 국립산림과학원, 2016.04.15. 

  40. http://www.ieabcc.nl/database/cofiring.php 

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