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[IT뉴스]기후 악당의 환골탈태… 콘크리트가 이산화탄소를 먹었다
온카뱅크관리자
조회:
82
2025-03-19 16:07:30
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">미, 콘크리트 자재를 이산화탄소로<br>한, 콘크리트 배합수에 녹여 저장</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="2EzQX4BWNS"> <p contents-hash="a78816eb78f301b375f5089aab74a29b8e9b2485dd36cf4c0cc49e1d9a35d7e2" dmcf-pid="VPv3E5yjjl" dmcf-ptype="general"> [파이낸셜뉴스] 국내외 과학자들이 기후 악당으로 불리는 콘크리트를 환골탈태 시킬 수 있도록 새로운 기술을 개발했다.미국의 연구진은 바닷물과 전기, 이산화탄소로 콘크리트에 들어가는 골재를 개발했으며, 한국 연구진은 이산화탄소가 녹아들어간 배합수를 개발해 콘크리트를 만들었다. </p> <p contents-hash="693aeb62f19b6896d84b850b9c8a96f4a7330b96ed4a7933ca88f2220b591d41" dmcf-pid="fQT0D1WANh" dmcf-ptype="general">세계 경제 포럼에 따르면, 시멘트 산업은 전 세계 이산화탄소 배출량의 8%를 차지하며, 이는 세계에서 네번째로 큰 탄소 배출원이다. 콘크리트 생산과정에서 나오는 이산화탄소 배출량과 합하면 그 수치는 더 늘어난다. </p> <p contents-hash="b222487f1102a15786de892901bd56ef642397e43b877f2328b6d67f44a2312c" dmcf-pid="4xypwtYcNC" dmcf-ptype="general">시멘트 생산 과정에서 과도한 이산화탄소 배출 때문에 지구온난화의 주범으로 불리고 있다. 하지만 새로운 기술로 이산화탄소를 영구적으로 가둬놓을 수 있어 건설분야의 탄소중립을 앞당길 것으로 보인다. </p> <div contents-hash="165dfff7fa9878594757aeb4489c615ecfae39796661f55a9e18a2d506d808c8" dmcf-pid="8MWUrFGkaI" dmcf-ptype="general"> <br> </div> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="75b532192ea0cd5400d2d45365d43a4db0f994aa932e2170d825b11a1ffae006" dmcf-pid="6RYum3HEAO" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="노스웨스턴대 연구진이 개발한 소재는 무게의 절반만큼 이산화탄소를 흡수하므로 콘크리트와 기타 건축 자재에 사용되는 모래를 대체하는 동시에 이산화탄소를 가둘 수 있다. 노스웨스턴대 제공" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202503/19/fnnewsi/20250319160107399dmmz.jpg" data-org-width="800" dmcf-mid="KqBM56KGAT" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202503/19/fnnewsi/20250319160107399dmmz.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 노스웨스턴대 연구진이 개발한 소재는 무게의 절반만큼 이산화탄소를 흡수하므로 콘크리트와 기타 건축 자재에 사용되는 모래를 대체하는 동시에 이산화탄소를 가둘 수 있다. 노스웨스턴대 제공 </figcaption> </figure> <div contents-hash="d2489ac2436f80e873b9510ac1b276fb0115560cea903b0dceaad62d78132ebc" dmcf-pid="PeG7s0XDjs" dmcf-ptype="general"> <strong>■산호에서 영감을 얻었다</strong> <br>노스웨스턴대학교 연구진은 바닷물과 전기, 이산화탄소를 이용해 이산화탄소를 영구적으로 저장할 수 있는 새로운 건축 자재를 개발했다고 19일(한국시간) 국제 학술지 '어드밴스드 서스테이너블 시스템즈(Advanced Sustainable Systems)'에 발표했다. </div> <p contents-hash="6882342aef40b97c2a806c30f4081f95203daac9cf3bc6c3350f8be002f59986" dmcf-pid="QdHzOpZwjm" dmcf-ptype="general">이 건축 자재는 시멘트나 콘크리트를 만들 때 모래와 자갈 대신 사용함으로써 자재 1t당 이산화탄소를 0.5t 이상 가둬 놓을 수 있다. 이 자재는 모래와 자갈을 대체해 환경파괴를 줄이는 데에도 도움이 된다. 또한 자재를 만드는 과정에서 수소 생산까지 가능해 1석3조의 효과를 볼 수 있다. </p> <p contents-hash="275f02bed79ca4137d5a331f162f60d22cb097da58221eb44b5451356f48d971" dmcf-pid="xJXqIU5ror" dmcf-ptype="general">산호는 대사 에너지를 이용해 용해된 이온을 탄산칼슘으로 바꾸면서 골격을 만든다. 연구진은 산호에서 힌트를 얻었다. 산호의 대사 에너지 대신 전기를 활용해 바닷물에서 칼슘과 마그네슘 이온을 반응시켜 탄산칼슘과 수산화 마그네슘을 만들어냈다. </p> <p contents-hash="a54a7870bcbe8168721b937eafed85ade30403e033c374abc918c7b9ee1ead45" dmcf-pid="yXJDVAnbkw" dmcf-ptype="general">이렇게 만든 건축자재는 콘크리트의 모래나 자갈을 대체할 수 있다. 모래나 자갈은 건축 자재의 60~70%를 차지하는 중요한 요소다. 또 시멘트, 석고 및 페인트 제조에 사용될 수 있으며, 모두 건축 환경에서 필수적인 마감재다. </p> <p contents-hash="384f3c053f85912d20dfefa2d775d62a05c2e38c68a462d9a8cb4c273f9bd659" dmcf-pid="WZiwfcLKkD" dmcf-ptype="general">노스웨스턴대 로타 로리아 교수는 "만약 콘크리트나 시멘트 공장이 해안에 위치한다면, 바다를 활용해 이산화탄소를 청정 전기를 통해 변환하는 전용 반응기에 공급할 수 있다"며, "그렇게 되면 이러한 물질들은 진정한 탄소 저장소가 될 것"이라고 말했다. </p> <div contents-hash="9c28a0b82113e9e22bb0f9695c1db8e327041168d0a8c804282569cd47533791" dmcf-pid="Y5nr4ko9kE" dmcf-ptype="general"> <br> </div> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="abe7cd333643971dc896cd995e43c750439c55b805a8546d660cc6fa2a0f40aa" dmcf-pid="GucSeIEQAk" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="한국건설기술연구원 구조연구본부 박정준 박사팀이 이산화탄소를 먹는 콘크리트(CEC)에서 이산화탄소가 흡수된 것을 알아보기 위해 페놀프탈레인 용액을 뿌린 결과, 보라색을 띄지 않은 부분이 이산화탄소가 흡수됐다는 것을 알 수 있다. 건설기술연구원 제공" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202503/19/fnnewsi/20250319160107679tojp.jpg" data-org-width="719" dmcf-mid="9PKetQ2XAv" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202503/19/fnnewsi/20250319160107679tojp.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 한국건설기술연구원 구조연구본부 박정준 박사팀이 이산화탄소를 먹는 콘크리트(CEC)에서 이산화탄소가 흡수된 것을 알아보기 위해 페놀프탈레인 용액을 뿌린 결과, 보라색을 띄지 않은 부분이 이산화탄소가 흡수됐다는 것을 알 수 있다. 건설기술연구원 제공 </figcaption> </figure> <div contents-hash="37a1954805cb9fa9c9d72e80cdeddcc543958ee0917fe98292aee970baff718b" dmcf-pid="H7kvdCDxcc" dmcf-ptype="general"> <strong>■이산화탄소 섞인 물로 콘크리트 제작</strong> <br>한국건설기술연구원 구조연구본부 박정준 박사팀은 '이산화탄소를 먹는 콘크리트(CEC)'를 국내 최초로 개발했다. 이 콘크리트는 이산화탄소를 영구적으로 저장할 뿐만아니라 일반적인 콘크리트보다 강도와 내구성이 향상됐다. </div> <p contents-hash="04b72669c1cb0661cee725477a0d54bbc992c6872e780c235077bcf4c8242ed1" dmcf-pid="XzETJhwMcA" dmcf-ptype="general">연구진이 개발한 콘크리트는 이산화탄소가 녹아들어간 나노버블수와 시멘트로 만든 것으로, 콘크리트 1㎥당 이산화탄소를 1~1.8㎏까지 저장할 수 있다. 연구진은 "이는 이산화탄소 직접 주입 기술 분야의 세계 선도 기업인 캐나다 '카본큐어'의 방식으로 저장한 양과 비슷하다"고 설명했다. </p> <p contents-hash="6e538d7908fccc82ff24d62445606d15d45043d7d482c57fa66dc026c23b87cb" dmcf-pid="ZqDyilrRaj" dmcf-ptype="general">연구진은 나노버블을 사용해 일반 대기압 조건에서도 이산화탄소를 고농도로 저장할 수 있게 만들었다. 이 나노버블수는 다량의 나노버블이 존재하는 물에 이산화탄소가 고농도로 녹아들어 있다. </p> <p contents-hash="d8af940794b60e4834d1e3a229309fb48604c6f7c0ec5c0bec739d8b90672ec5" dmcf-pid="5BwWnSmecN" dmcf-ptype="general">연구진은 추가로 최적의 온습도 조건과 배합기술을 콘크리트에 적용하고 이산화탄소 반응성이 높은 산업 부산물을 사용해 시멘트 사용량까지 절약했다. </p> <p contents-hash="28cdf52e664abcd01bd0d03d9ba4f550a91334fbcd26d3a33442afe5c4ba20c0" dmcf-pid="1brYLvsdca" dmcf-ptype="general">이 기술은 기존 증기 양생 기술에 비해 콘크리트 생산에 더 적은 에너지를 사용하고, 이산화탄소 양생 기법을 적용해 기존 대비 동등 이상의 압축 강도를 가진다. 또한, 높은 이산화탄소 저장 효율을 갖는 것이 큰 장점이다. </p> <p contents-hash="1f9f8c038f0ea09e290ea015fb24bea7a9d61bdab14830588b54817fdb5f6090" dmcf-pid="tKmGoTOJgg" dmcf-ptype="general">연구진은 "이 기술이 국내 레미콘 시장에서 연간 50만t 이상의 이산화탄소를 감축하는데 기여할 수 있을 것"이라고 전망했다. <br>#시멘트 #온실가스 #이산화탄소 #콘크리트 #기후변화 #지구온난화 #건축자재 </p> <p contents-hash="7ceeff136beeb263ec80aff192975ab76e3fce6dbd70ab1644e1d70a934a4313" dmcf-pid="F9sHgyIioo" dmcf-ptype="general">monarch@fnnews.com 김만기 기자</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 파이낸셜뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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