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그린 수소(Green Hydrogen)

  그린 수소(Green Hydrogen) : 지속 가능한 에너지 1. 그린 수소란 무엇인가? 그린 수소는 물(H₂O)을 전기분해하여 수소(H₂)와 산소(O₂)로 분리하는 과정에서 재생 가능 에너지를 사용하는, 완전히 탄소 배출이 없는 청정 연료입니다. 이 과정에서 태양광, 풍력, 수력 등과 같은 재생 가능 에너지원이 활용되며, 온실가스를 전혀 배출하지 않는 것이 특징입니다 . 수소는 우주에서 가장 가벼운 원소로, 연료로 사용될 때 물만 배출하기 때문에 환경적으로 매우 유익합니다. "그린"이라는 이름은 생산 과정에서 화석 연료를 전혀 사용하지 않고, 오직 재생 가능 에너지만을 이용한다는 점에서 붙여졌습니다 . 2. 그린 수소의 생산 과정 그린 수소의 핵심 생산 방식은 전기분해(Electrolysis)입니다. 이 과정은 다음과 같이 이루어집니다. 전기분해 장치(Electrolyzer) : 물을 구성하는 수소와 산소를 분리하는 장치로, 재생 가능 에너지로 생성된 전기를 사용합니다. 전기화학 반응 : 물 분자는 양극(Anode)에서 산소와 양성자(H⁺)로 분리되며, 음극(Cathode)에서는 양성자가 전자를 얻어 수소 가스로 변환됩니다 . 수소 저장 : 생성된 수소는 고압 탱크나 지하 저장 시설에 보관되어 다양한 용도로 사용됩니다 . 이 과정은 기존의 회색(Grey) 또는 청색(Blue) 수소 생산 방식과 달리 온실가스를 전혀 배출하지 않으며, 완전히 지속 가능한 에너지 시스템을 지원합니다 . 3. 그린 수소의 장점 그린 수소는 다양한 환경적, 경제적, 기술적 이점을 제공합니다: 탄소 배출 감소 : 그린 수소는 생산 및 소비 과정에서 온실가스를 전혀 배출하지 않아 기후 변화 대응에 중요한 역할을 합니다 . 다양한 응용 분야 : 그린 수소는 교통, 산업, 에너지 저장 등 다양한 분야에서 활용될 수 있습니다. 예를 들어, 철강 제조에서 석탄 대신 사용할 경우 탄소 배출을 크게 줄일 수 있습니다 . 에너지 저장 : 재생 가능 에너지가 과잉 생산될 때 그...

온실가스

 

<온실가스가 지구에 어떤 영향을 미치는가?>

온실가스(Greenhouse Gases, GHGs)는 지구 표면에서 방출된 열을 흡수해 대기 중에 가두는 기체로, 지구온난화의 주요 원인입니다. 2025년 현재, 인류 활동으로 인한 온실가스 배출은 기후 위기를 가속화하고 있으며, 전 세계적으로 감축 노력이 확대되고 있습니다.

1. 주요 온실가스 종류와 특성

온실가스는 대기 중 체류 기간과 지구온난화지수(GWP)에 따라 영향이 다릅니다. 주요 종류는 다음과 같습니다:

온실가스주 발생원GWP(100년 기준)대기 체류 기간
이산화탄소(CO₂)화석연료 연소, 삼림 벌채1수백~수천 년
메탄(CH₄)농업(가축 분변), 유류 추출28-3612년
아산화질소(N₂O)비료 사용, 산업 공정265-298114년
불소가스(F-gases)냉매, 반도체 제조수천~수만수십~수백 년
수증기(H₂O)자연 증발, 인간 활동 간접 영향변동적9일
  • CO₂: 전체 온실가스 배출의 76% 차지하며, 화석연료 의존도가 주요 원인입니다.

  • 메탄: 단기간 강력한 온난화 효과를 내며, 2024년 기준 **인위적 배출의 30%**가 농업에서 발생합니다.

  • 불소가스: 소량이지만 GWP가 극히 높아 장기적 위험 요인입니다.

2. 지구에 미치는 영향

온실가스 증가는 다음과 같은 심각한 기후 변화를 유발합니다:

  1. 극단적 기상 현상

    • 2024년 지구 평균 기온은 산업화 이전 대비 1.6°C 상승했으며, 이는 폭염, 산불, 홍수 빈도를 증가시켰습니다.

    • 허리케인 강도는 해수면 온도 상승과 직접 연관되어 더욱 파괴적입니다.

  2. 해수면 상승

    • 1901~2024년 해수면은 23cm 상승했으며, 2100년까지 90cm 추가 상승 예측됩니다. 이는 연안 도시 92만 명의 삶을 위협합니다.

  3. 생태계 붕괴

    • 북극 해빙 면적이 1979년 대비 40% 감소했으며, 이는 해양 생물 다양성 감소와 먹이사슬 교란으로 이어집니다.

  4. 식량 위기

    • 지구온난화로 주요 작물 수확량이 10~25% 감소할 전망이며, 2035년까지 5억 인구가 물 부족에 직면할 수 있습니다.

3. 글로벌 감축 전략

국제사회와 기업은 다음과 같은 방안으로 온실가스를 줄이고 있습니다:

  1. 재생에너지 전환

    • 2024년 재생에너지 비중은 **34%**로 확대되었으며, TotalEnergies는 2035년까지 태양광·풍력 투자를 4배 증액했습니다.

  2. 탄소 포집 기술(CCUS)

    • 2025년 전 세계 CCUS 시설은 50개국 이상으로 확장돼 연간 2.5억 톤 CO₂를 포집합니다.

  3. 메탄 감축

    • TotalEnergies는 2024년 메탄 배출을 55% 줄였고, 2025년 목표를 **60%**로 상향 조정했습니다.

  4. 산림 복원

    • UN의 REDD+ 프로젝트는 2030년까지 3.5억 헥타르 산림 복원을 목표로 삼아 CO₂ 흡수량을 증대시키고 있습니다.

4. 현재 감축 현황과 과제

  • 긍정적 신호: 2024년 글로벌 배출량은 53 GtCO₂e로 2019년 수준과 유사하나, 1990년 대비 54% 증가했습니다.

  • 주요 문제점: 현재 국가별 기여(NDC) 이행 시 2100년 온도 상승 2.3°C 예상되나, 1.5°C 달성엔 2035년까지 56% 추가 감축 필요합니다.

  • 성공 사례: EU는 2024년 탄소배출권 거래제(ETS)를 강화해 산업 부문 배출 14% 감소를 달성했습니다.

결론: 지속 가능한 미래를 위한 방향

온실가스 감축은 기술 혁신과 국제 협력 없이는 불가능합니다. 2025년 2월까지 제출될 신규 NDC는 2035년 배출량 42% 감축을 목표로 해야 하며, 개인·기업·정부의 협업이 필수적입니다. 지속 가능한 에너지 전환, 탄소 중립 기술 투자, 소비 패턴 변화를 통해 인류는 기후 재앙을 막을 수 있습니다.