풍력발전 원리: 양력 기반 회전부터 베츠 법칙 59.3% 한계까지

해상풍력

풍력발전기는 바람이 미는 힘으로 돌아가는 것일까요? 많은 분들이 항력(Drag) 방식을 떠올리지만, 실제로는 비행기가 뜨는 원리인 ‘양력(Lift)’을 이용합니다. 이 단 하나의 선택이 풍력 에너지 변환 효율을 수십 배 끌어올렸습니다. 이 글에서는 베르누이 원리에 기반한 양력 발생 원리부터, 나셀(Nacelle) 내부 구조, 증속기(Gearbox) vs 기어리스(Direct Drive) 방식 비교, 그리고 발전 효율의 물리적 한계인 ‘베츠의 법칙(Betz’s Law)’까지 풍력발전 기술의 … 더 읽기

태양광 패널 재활용 기술 5단계: EVA 분리부터 은·실리콘 고순도 회수까지

2050년, 7,800만 톤. 전 세계에서 발생할 것으로 예상되는 누적 폐태양광 패널의 양입니다. 태양광 패널 재활용은 단순한 폐기물 처리가 아닙니다. 패널 1톤에서 회수 가능한 은(Ag)의 가치가 재활용 수익의 47%를 차지하고, 고순도 실리콘은 이차전지 음극재로도 활용 가능합니다. IEA PVPS Task 12 보고서를 기반으로, 태양광 패널 재활용의 기술적 공정과 글로벌 규제 현황, 경제성 데이터를 정리합니다. ▲ 단순 매립에서 … 더 읽기

태양광 SPC란: 영암·새만금 GW급 프로젝트 구조와 2026년 시장 전망

태양광 SPC

이슈 요약 2026년 새만금 3GW 태양광 SPC 클러스터가 본격 가동을 앞두고 있습니다. 영암, 해남, 신안 등 간척지 기반 GW급 프로젝트가 잇따라 상업 운전에 돌입하면서, 태양광 SPC 중심의 대형 발전 시장이 빠르게 재편되고 있습니다. 2026년 상반기, 새만금 재생에너지 클러스터의 육상 태양광 SPC들이 순차적으로 상업 운전을 시작하면서 국내 태양광 시장의 판도가 바뀌고 있습니다. 과거 100kW급 옥상 설치가 … 더 읽기

암모니아 크래킹이 필요한 이유: 가스터빈 무탄소 연소의 핵심 기술

가스터빈 복합화력발전에서 암모니아 크래킹이 필요한 이유는 무엇일까요? 암모니아를 그냥 태우면 되는 것 아닐까요? 석탄 화력에서의 암모니아 혼소가 비교적 단순한 ‘섞어 태우기’라면, 가스터빈을 사용하는 복합화력발전에서는 이야기가 완전히 달라집니다. 가스터빈은 연소 속도가 매우 빠르고 체류 시간이 짧아, 연소 속도가 느린 암모니아를 그대로 태우면 화염이 꺼지거나 불안정해집니다. 그래서 엔지니어들은 암모니아(NH₃)를 수소(H₂)와 질소(N₂)로 쪼개는 ‘크래킹(Cracking, 열분해)’ 기술에 주목합니다. 이 … 더 읽기

태양광 패널 효율과 작동 원리: 흐린 날 발전량이 줄어드는 과학적 이유

Photovoltaic Effect

흐린 날에도 태양광 패널은 전기를 만들 수 있을까요? 답은 “만든다”입니다. 하지만 그 메커니즘을 제대로 이해하려면 반도체 물리학의 핵심 원리인 광전 효과부터 살펴봐야 합니다. 지붕 위에 얹혀 있는 검은색 유리판은 사실 우주에서 날아온 빛을 전자로 바꾸는 정교한 에너지 변환 장치입니다. 이 글에서는 아인슈타인의 노벨상 수상 업적인 광전 효과부터, 반도체 P-N 접합 내에서 벌어지는 전자와 정공의 이동, … 더 읽기