환경/지속가능: Carbon Footprint Estimation

ㅁ 환경/지속가능

ㅇ 정의:
환경/지속가능은 인간 활동과 기술 발전이 환경에 미치는 영향을 최소화하고, 지속 가능한 발전을 촉진하기 위한 접근 방식입니다. 에너지 효율, 재생 가능 자원 활용, 탄소 배출 감소 등이 주요 목표입니다.

ㅇ 특징:
– 장기적인 환경 보호와 경제적 이익을 동시에 추구.
– 재생 가능 에너지와 친환경 기술 활용.
– 글로벌 규제 및 협약 준수 필요.

ㅇ 적합한 경우:
– 탄소 배출을 줄이고자 하는 기업 및 기관.
– 환경 보호와 동시에 비용 절감을 원하는 프로젝트.

ㅇ 시험 함정:
– 환경/지속가능 개념을 단순히 ‘친환경 제품’으로만 제한적으로 이해하는 경우.
– 지속 가능성을 단기적 효과로 오해하는 경우.

ㅇ 시험 대비 “패턴 보기” 예시:
– O: 환경/지속가능은 재생 가능 자원을 활용하여 탄소 배출을 줄이는 것을 포함한다.
– X: 환경/지속가능은 단순히 친환경 제품을 만드는 것이다.

================================

1. Carbon Footprint Estimation

ㅇ 정의:
Carbon Footprint Estimation은 특정 활동, 제품, 서비스 등이 환경에 미치는 탄소 배출량을 계산하는 과정입니다.

ㅇ 특징:
– 데이터 기반으로 탄소 배출량을 정량화.
– 다양한 산업 및 활동에서 적용 가능.
– 국제 표준 및 규제 준수를 목표로 함.

ㅇ 적합한 경우:
– 기업의 지속 가능성 보고서 작성 시.
– 제품 설계 및 생산 과정에서 환경 영향을 평가할 때.
– 탄소 배출 규제를 준수해야 하는 경우.

ㅇ 시험 함정:
– Carbon Footprint를 단순히 ‘탄소 배출량’으로만 이해하고, 계산 과정의 복잡성을 간과하는 경우.
– 국제 표준과 실제 계산 방식 간의 차이를 혼동하는 경우.

ㅇ 시험 대비 “패턴 보기” 예시:
– O: Carbon Footprint Estimation은 제품의 생산 과정에서 발생하는 탄소 배출량을 정량화한다.
– X: Carbon Footprint Estimation은 모든 환경 영향을 계산한다.

================================

ㅁ 추가 학습 내용

1. **Carbon Footprint Estimation 계산 방식과 ISO 14067 표준**
– Carbon Footprint는 제품, 서비스, 조직, 또는 활동의 전체 수명 주기 동안 발생하는 온실가스 배출량을 측정하는 방법입니다. 이는 주로 이산화탄소(CO2)와 기타 온실가스(GHG)를 포함하며, CO2 환산값(CO2e)으로 표현됩니다.
– ISO 14067은 제품의 탄소 발자국을 평가하기 위한 국제 표준으로, 온실가스 배출량을 계산하고 보고하는 방법론을 제공합니다. 이 표준은 다음과 같은 주요 단계를 포함합니다:
1. **목적과 범위 설정**: 탄소 발자국 평가의 목적과 분석 범위를 정의합니다. 여기에는 제품의 전체 수명 주기(생산, 사용, 폐기 등)가 포함됩니다.
2. **수명 주기 평가(LCA)**: ISO 14040 및 ISO 14044를 기반으로 제품의 전 과정에서 발생하는 온실가스 배출량을 정량화합니다.
3. **데이터 수집**: 에너지 사용량, 원료 소비량, 운송 거리 등과 같은 데이터를 수집합니다.
4. **배출량 계산**: 온실가스 배출계수를 사용하여 각 단계에서의 배출량을 계산하고 합산합니다.
5. **결과 보고**: 계산된 탄소 발자국을 투명하게 보고하며, 이해관계자와 공유합니다.

2. **탄소 배출량을 줄이기 위한 기술적 접근법**
– **탄소 포집 및 저장 기술(CCS)**:
탄소 포집 및 저장 기술은 화석연료 연소나 산업 공정에서 배출되는 이산화탄소를 포집하여 지하 깊은 곳에 저장함으로써 대기 중으로 방출되는 것을 방지하는 기술입니다. 주요 단계는 다음과 같습니다:
– 포집: 연소 후, 연소 중, 또는 연소 전의 단계에서 이산화탄소를 포집합니다.
– 운송: 포집된 CO2를 파이프라인이나 선박을 통해 저장 장소로 운송합니다.
– 저장: 지하 암석층, 고갈된 유전, 또는 염수층에 CO2를 주입하여 영구적으로 격리합니다.

– **재생 가능 에너지 활용**:
화석연료 대신 태양광, 풍력, 수력, 바이오매스 등 재생 가능 에너지를 사용하여 탄소 배출을 줄이는 방법입니다. 주요 이점은 다음과 같습니다:
– 전력 생산 과정에서 온실가스 배출이 거의 없거나 전혀 발생하지 않습니다.
– 에너지 효율을 높이고 화석연료 의존도를 줄일 수 있습니다.
– 장기적으로 에너지 비용이 절감될 가능성이 있습니다.

– **에너지 효율 향상 기술**:
산업, 건물, 교통 등 다양한 분야에서 에너지 사용 효율을 높이는 기술입니다. 예를 들어, 고효율 LED 조명, 스마트 그리드, 전기차 등이 포함됩니다. 이는 에너지 소비를 줄임으로써 간접적인 탄소 배출 감소 효과를 가져옵니다.

– **탄소 중립 기술**:
바이오에너지와 탄소 포집 및 저장 기술을 결합한 BECCS(Bio-Energy with Carbon Capture and Storage) 기술은 바이오매스를 연료로 사용하면서 이산화탄소를 포집하여 저장하는 방식으로, 탄소 중립 또는 음의 배출을 달성할 수 있습니다.

– **산림 복원 및 자연 기반 해결책**:
산림 복원, 조림, 농업 토양 관리 등 자연 기반의 접근법을 통해 대기 중의 이산화탄소를 흡수하고 저장할 수 있습니다. 이는 생태계를 보호하면서 탄소 배출량을 줄이는 데 기여합니다.

– **순환 경제 도입**:
자원의 재활용과 재사용을 극대화하여 폐기물을 줄이고, 제품의 수명 주기를 연장함으로써 간접적인 탄소 배출을 감소시킬 수 있습니다. 예를 들어, 폐기물에서 에너지를 생성하거나 재활용 소재를 활용한 제품 생산이 포함됩니다.

답글 남기기

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*