• 수소 생산방법

    • 전통적으로 메탄+수증기 개질방법이 가장 많이 사용됨.

      • 기본 반응: CH4+2H2O →CO2+4H2

      • 다량의 온실가스 배출로 기후변화 가속화하기에 온실가스 배출이 없는 방식들이 개발되고 있음.

      • 촉매를 이용하며, 연소기술을 최적화하여 효율을 높이는 연구가 진행중임.

      • 배출되는 CO2 를 분리하여 저장하는 방법(Blue hydrogen)이 개발되고 있으나, 경제성에 문제가 있음.

    • 신재생에너지의 전기를 이용한 전기분해가 상용화중임.

      • 신재생에너지의 효율이 낮으며, 간헐적인 관계로 안정적인 수소생산이 필요함.

      • 호주, 중동 등 사막지역에서 태양전지를 이용한 수소생산이 경제성이 있으나, 국내는 경제성이 떨어짐.

      • 수소를 생산하더라도 밀도가 낮아서 이송, 저장 등에 문제가 많음.

      • 암모니아(NH3)로 전환하여 저장 및 수송하는 기술이 각광받고 있음.

A Critical Review of Renewable Hydrogen Production Methods: Factors  Affecting Their Scale-Up and Its Role in Future Energy Generation
Hydrogen production technologies




  • 신에너지연구실의 수소생산기술

    • 무화염연소를 이용하여 기존 촉매반응기의 효율을 증대시키는 연구를 진행하고 있음.

      • 원통형 개질기, 관형 개질기 등에 무화염 연소기술 적용으로 열효율 증대와 안정적 운영기술 개발.

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    • 한편, 기존 촉매촉매를 사용하지 않고 무화염연소만으로 수소를 생산하는 무촉매방식을 개발하고 있음.

      • 기존 화석연료는 수소농도 20%, 암모니아는 수소농도 40% 가능.



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    • 연료는 기존 화석연료는 물론, 바이오매스, 축산 폐기물, 도시 폐기물, 암모니아 등에 이르기까지 다양한 연료를 대상으로 개발중임.

      • 각종 폐기물을 처리하는 바이오차 오븐을 활용하여 바이오차를 촉매로 이용하고 수소를 생산하는 기술을 개발함.

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