목차
1. 화학에너지란?
2. 화학반응이란?
3. 화석연료를 전기에너지로 바꿈
4. 화학에너지의 사용
2. 화학반응이란?
3. 화석연료를 전기에너지로 바꿈
4. 화학에너지의 사용
본문내용
다. 이들 가운데 프로판-산소 전지가 있는데 전체 반응은 프로판이 공기중에서 연소하는 것과 일치한다.
일반적인 전지와 달리 연료전지는 화학에너지를 저장하지 못한다. 반응물을 계속해서 재 공급해 주어야 하며, 생성물을 계속해서 연료전지로부터 재거해야 한다. 이런 점에서 연료전지는 다른 전지보다 엔진을 닮았다. 적절하게 고안된 연료전지는 내연기관의 2배나 되는 70% 정도의 효율을 갖는다. 게다가 연료전지의 발전기는 일반적으로 종래의 발전소와 관련된 소음, 진동, 열 이동, 열 오염 등 다른 문제에서 벗어날 수 있다. 그럼에도 불구하고 연료전지는 아직까지 널리 사용되지 못하고, 지금까지는 우주선에 대해서만 연료전지가 가장 성공적으로 사용되고 있다.
우리 일상에서 얻는 에너지 대부분은 태양( 태양에너지는 대기와 지구표면을 데우고, 광합성 과정을 통해 식물성장을 촉진하며, 지구의 기상에 영향을 준다 )에서 비롯된 복사에너지(Radiation Energy)이다. 그 다음으로 화학에너지를 많이 이용하는데 이는 지구의 환경에 영향을 미치는 오염원을 만들어 내기도 한다. 그러므로 우리는 화학에너지를 사용하면서 이러한 오염원을 줄이도록 기술개발에 전념해야 할 것이다.
일반적인 전지와 달리 연료전지는 화학에너지를 저장하지 못한다. 반응물을 계속해서 재 공급해 주어야 하며, 생성물을 계속해서 연료전지로부터 재거해야 한다. 이런 점에서 연료전지는 다른 전지보다 엔진을 닮았다. 적절하게 고안된 연료전지는 내연기관의 2배나 되는 70% 정도의 효율을 갖는다. 게다가 연료전지의 발전기는 일반적으로 종래의 발전소와 관련된 소음, 진동, 열 이동, 열 오염 등 다른 문제에서 벗어날 수 있다. 그럼에도 불구하고 연료전지는 아직까지 널리 사용되지 못하고, 지금까지는 우주선에 대해서만 연료전지가 가장 성공적으로 사용되고 있다.
우리 일상에서 얻는 에너지 대부분은 태양( 태양에너지는 대기와 지구표면을 데우고, 광합성 과정을 통해 식물성장을 촉진하며, 지구의 기상에 영향을 준다 )에서 비롯된 복사에너지(Radiation Energy)이다. 그 다음으로 화학에너지를 많이 이용하는데 이는 지구의 환경에 영향을 미치는 오염원을 만들어 내기도 한다. 그러므로 우리는 화학에너지를 사용하면서 이러한 오염원을 줄이도록 기술개발에 전념해야 할 것이다.
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