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CdTe 태양광 유리: 미래 건물을 위한 친환경 창

조회수: 0     작성자: 사이트 편집자 게시 시간: 2023-11-15 출처: 대지

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청정 에너지 전환에 건물이 중요한 이유는 무엇입니까?



특히 개발도상국에서 전 세계적으로 바닥 면적이 빠르게 증가하고 있으며, 부의 증가는 점점 더 많은 소비자가 에어컨 및 기타 가전제품을 구입한다는 것을 의미합니다. 구조물, 난방 및 냉방 시스템, 기타 가전제품의 수명이 길기 때문에 오늘 내린 설계 및 구매 결정에 따라 향후 수년간 에너지 사용이 결정됩니다.

 1 - 글로벌 연면적은 빠르게 증가하고 있습니다.






>>> 건물 추적


2 - 건물 추적

건물 운영은 전 세계 최종 에너지 소비의 30%, 전 세계 에너지 관련 배출량의 26%를 차지합니다 1 (8%는 건물 내 직접 배출, 18%는 건물에서 사용되는 전기 및 열 생산으로 인한 간접 배출). 특정 지역의 극심한 기온으로 인해 난방 관련 배출량이 증가했음에도 불구하고 2022년 건물 부문의 직접 배출량은 전년도에 비해 감소했습니다. 2022년에는 건물 부문의 에너지 사용이 약 1% 증가했습니다. 





3 - 에너지 부문 CO2 배출량에는 에너지 연소 및 산업 공정에서 발생하는 배출량이 포함됩니다.

최소 성능 표준과 건물 에너지 규정은 국가 전반에 걸쳐 범위와 엄격함이 증가하고 있으며 효율적이고 재생 가능한 건물 기술의 사용이 가속화되고 있습니다. 그러나 이 부문에서는 2050년까지 순 제로 배출(NZE) 시나리오를 따라가기 위해서는 보다 빠른 변화가 필요합니다. 이번 10년은 모든 신축 건물의 목표를 달성하고 기존 건물의 20%가 2 2030년까지 탄소 배출 제로화를 달성하는 데 필요한 조치를 실행하는 데 매우 중요합니다. 


1 에너지 부문 CO2 배출량에는 에너지 연소 및 산업 공정에서 발생하는 배출량이 포함됩니다.

2 탄소 제로화 건물은 다음 중 하나를 사용하는 매우 에너지 효율적이고 탄력적인 건물입니다. 

   재생 가능 에너지를 직접적으로 사용  하거나, 완전히 탈탄소화할 수 있는 에너지 공급원에 의존하고, 

   전기나 지역에너지 등. 무탄소 준비 개념에는 운영상의 두 가지 모두가 포함됩니다. 

   그리고 구체화된 방출. 


2 - 탄소 제로 건물은 에너지 효율이 높고 탄력성이 뛰어난 건물입니다.







건물의 직접적인 CO2 배출


건물에서 발생하는 직접 CO2 배출량은 2022년 3Gt로 감소한 반면, 간접 CO2 배출량은 거의 6.8Gt로 증가했습니다.


2022년에는 건물 운영으로 인한 직접 배출량이 전년 대비 소폭 감소했습니다. 이는 2015년부터 2021년까지 연 평균 거의 1% 증가한 추세와 대조적입니다. 동시에 건물 운영으로 인한 간접 배출량은 2022년에 약 1.4% 증가했는데, 이는 전기 의존도가 높아진 것을 반영합니다.


배출 추세는 지역별로 달랐습니다. 유럽연합(EU)에서는 온화한 겨울 덕분에 2022년 배출량이 감소한 반면, 미국에서는 극심한 기온으로 인해 건물 배출량이 증가했습니다. NZE 시나리오를 진행하려면 배출량이 2030년까지 연평균 9% 감소해야 하며, 이는 10년 말까지 절반 이상 감소해야 합니다.


건물 운영으로 인한 직간접적 배출 외에도 2022년에는 건물용 시멘트, 강철, 알루미늄의 제조 및 가공을 포함한 건물 건설과 관련된 또 다른 2.5Gt CO2가 발생했습니다. 전체적으로 건물 운영 및 건설 배출량은 전 세계 에너지 관련 배출량의 1/3 이상을 차지합니다. 건물 가치 사슬 전체에 걸쳐 완화 및 적응 조치가 필요합니다.



3 - 2010-2030년 Net Zero 시나리오에서 건물 운영으로 인한 전 세계 CO2 배출량
3 - 신축 건물의 내재 배출량을 포함한 건물의 전 세계 CO2 배출량(2022년)

IEA의 사진





2022년 건물 부문은 전년 대비 약 1% 더 많은 에너지를 소비했습니다.



건물의 운영 에너지 사용은 전 세계 최종 에너지 소비의 약 30%를 차지합니다. 건물 건설을 위한 시멘트, 강철, 알루미늄 생산과 관련된 최종 에너지 사용을 포함하면 이 비율은 34%로 뛰어납니다.


2022년에는 2년 연속으로 공간 냉방 수요가 모든 건물의 최종 용도에 걸쳐 가장 많이 증가했으며, 이는 2021년에 비해 3% 이상 증가한 것입니다. 이와 대조적으로 공간 난방 에너지 소비는 주로 유럽을 포함한 여러 지역의 온화한 겨울에 힘입어 4% 감소했습니다.


지난 10년 동안 건물의 에너지 수요는 연평균 1%가 조금 넘는 증가율을 보였습니다. 2022년 건물의 에너지 수요는 2021년에 비해 거의 1% 증가했습니다. 전기는 2010년 30%에서 2022년 건물 에너지 사용의 약 35%를 차지했습니다. 화석 연료에서 다른 에너지원 및 벡터(특히 전기 및 재생 가능 에너지)로의 점진적인 전환에도 불구하고 건물의 화석 연료 사용은 2010년 이후 연평균 0.5% 증가율로 증가했습니다.


NZE 시나리오에서 건물의 에너지 소비는 2030년까지 약 25% 감소하고 화석 연료 사용은 40% 이상 감소합니다. 대기 오염 및 그에 따른 건강 영향과 관련된 전통적인 바이오매스 사용은 완전히 단계적으로 중단되고 UN 지속 가능 개발 목표 7에 설명된 대로 보편적인 에너지 접근이 달성됩니다.



4 - 2010-2030년 Net Zero 시나리오에서 연료에 의한 건물의 에너지 소비
4 - 다른 부문 대비 건물의 최종 에너지 소비량, 2022

IEA의 사진







>>>CdTe 태양광 유리 : 미래 건물을 위한 녹색 창

5 - CdTe 태양광 유리의 작동 원리



녹색 에너지와 혁신적인 기술의 만남으로 많은 주목을 받는 기술 제품인 카드뮴 텔루라이드 태양광 발전 유리가 탄생했습니다. 이 제품은 건물과 완벽하게 통합되어 전력을 생산할 수 있어 미래 건설 및 에너지 산업에 새로운 가능성을 열어줍니다. CdTe 태양광 유리의 작동 원리는 반도체 재료의 광전 효과를 기반으로 합니다. 햇빛이 CdTe 박막에 닿으면 광자가 반도체와 상호 작용하여 전자를 자극하고 전류를 생성합니다. 여기서 생성된 전기는 건물 장비에 전력을 공급하는 데 사용되거나 나중에 사용하기 위해 배터리에 저장되어 지속 가능하고 깨끗한 에너지를 제공할 수 있습니다.




6 - 태양광 유리를 사용하면 온실가스 배출과 에너지 소비를 줄이는 데 도움이 됩니다.



태양광 유리를 사용하면 온실가스 배출과 에너지 소비를 줄이는 데 도움이 됩니다. 이는 화석 연료에 대한 의존도를 줄일 뿐만 아니라 건설 업계의 탄소 중립 목표 달성에도 도움이 됩니다. 또한 전력 전송 손실을 줄이고 에너지 효율을 향상시킵니다. 친환경 에너지와 지속 가능한 건물의 가치가 점점 더 높아지고 있는 환경에서 '이중 탄소' 전략 목표 , 태양광 유리는 사람들에게 지속 가능한 미래에 대한 비전을 제공합니다. 아름다울 뿐만 아니라 깨끗한 전기를 생산하여 환경과 사회에 긍정적인 기여를 합니다.






태양광 유리의 응용 분야는 건축 에만 국한되지 않습니다 . 그것은 또한 널리 사용될 수 있습니다 야외 풍경, 조명 시스템 대중교통 . 태양광 유리의 광범위한 사용은 도시 환경을 개선할 수도 있습니다. 이를 건물과 인프라에 통합함으로써 도시는 온실가스 배출을 줄이고 대기 질을 개선하며 지속 가능성을 높일 수 있습니다. 이는 도시의 미래 발전에 지대한 영향을 미쳐 도시를 더욱 살기 좋고 환경친화적으로 만들 것입니다.



7 - 태양광 유리의 적용 분야는 건축에만 국한되지 않습니다.




요약하자면, 태양광 유리는 녹색 미래에 대한 비전을 나타냅니다. 건물에 청정에너지를 공급할 수 있을 뿐만 아니라, 도시 환경을 개선하고 에너지 소비와 온실가스 배출을 줄이는 등 다양한 분야에서 활용될 수 있습니다. 지속적인 기술 개발과 시장 확대로 인해 태양광 유리는 미래 건물과 에너지 분야에서 더욱 중요한 역할을 담당하며 사회와 환경에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.



8 - 태양광 유리는 녹색 미래에 대한 비전을 나타냅니다.



당사에 연락하여 CdTe 태양광 유리에 대해 자세히 알아보세요.

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