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태양광 에너지의 시공 설립만큼이나 중요한 시설 유지와 보전! 갖추고 있는 설비로 최대의 효율을 내기 위해 최적화된 설비 운영을 하고 있다. 작은 새똥 하나에도 효율이 떨어지는 태양광 패널을 위해 기술자가 특별히 접목한 IT 기술이 있다.

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태양광 발전소의 시공, 설계 및 사후관리까지 책임지는 이곳! 발전에 영향을 주는 다양한 고장 요인들이 있는데, 태양광 발전량의 분석 데이터의 정확도가 떨어져서 헛걸음이 일수이다. 이러한 문제 해결을 위해 출동한 기술자! AI가 어떤 도움을 줄 수 있을까?

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[영상소개]🎥 에너지 EP5: 우리는 에너지를 어떻게 사용해야 할까? : 친환경에너지, 에너지 제공을 위한 유망 기술, 에너지의 효율적 사용방법, 에너지와 과학 기술 투자 [내용소개]📜 - 태양광과 바이오 연료 - 우주 태양광 발전, 소형원자로 SMR 기술, 핵융합기술 - 에너지 사용 효율 증가를 통한 에너지 사용 최소화 - 에너지 제로 하우스와 플러스 에너지 하우스 - 에너지를 위한 과학과 기술 투자의 중요성 [감수]📺 시나리오 : 김희태 (한국에너지공과대학교 교수) 송진웅 (서울대학교 물리교육과 교수) 이보경 (연세대학교/학부대학/교수) 영상 : 송진웅 (서울대학교 물리교육과 교수) #과학을채우는시간시즌2 #에너지 #과학기술

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[세계는 지금] 인사이트 화성 탐사선의 4년 활동을 종료하는 인사이트 화성 착륙선 지난 5월, 미항공우주국(NASA)는 화성 착륙선 인사이트(InSight: Interior exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport)가 먼지로 뒤덮이고 있음을 알리며 점차 동력을 잃어감을 우려한 바 있다. 또한, 인사이트 팀은 상황이 계속 악화된다면 이르면 대략 올여름 말 인사이트 착륙선의 모든 과학 활동이 종료될 것으로 예상했다. (관련 기사 바로 가기 – “InSight 화성 착륙선이 먼지로 뒤덮이고 있다”)

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환경을 위한 미래의 신재생 에너지, 태양광! 그런 태양광 기술이, 인공지능(AI)기술과 만났다? AI 기술을 적용한 태양광 발전 고장 진단 및 예측 기술부터 미래의 일간 발전량 예측기술까지! 인공지능과 태양광 에너지의 융합기술을 '기술자들' 에서 만나봅니다! YTN 사이언스 이은구 (legbiz@ytn.co.kr) #태양광 #인공지능 #AI #알고리즘 #환경 [기술자들] 인공지능과 태양광 에너지 융합 기술 / YTN 사이언스 [YTN 사이언스 기사원문] https://science.ytn.co.kr/program/view.php?mcd=1185&hcd&key=202212191016253829 [프로그램 제작 문의] legbiz@ytn.co.kr

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[기고] 에너지 위기 해결을 위한 친환경 재생에너지 중심의 에너지원 구조 개편 필요 러시아의 우크라이나 침략으로 촉발된 전 세계 에너지 위기는 보다 지속 가능하고 전쟁 등으로 비롯된 글로벌 공급망의 불확실성과 같은 외부의 영향으로부터 자유로운 친환경 신재생에너지 중심의 구조 개편을 앞당길 전환점이 될 것이다. 지난 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 유럽의 러시아를 향한 전방위적 경제 제재에 대한 러시아의 에너지 보복으로 천연가스의 공급이 제한되었다.

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기후변화 대응 위해 태양광 발전 공급 다각화 필요성 강조 기후변화를 유발하는 탄소 배출을 줄이고, 온실가스 감축 목표를 달성하려면 전 세계가 전례 없는 속도와 규모로 재생에너지를 도입해야 한다. 태양광 발전은 재생에너지 중 가장 빠르게 발전단가가 하락하고 있는 발전방식으로 지속가능한 에너지 미래를 위한 핵심 역할을 담당하고 있다.

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가시광선에 감응하는 질화 탄소 기반 친환경 광촉매 제시 태양광의 대부분을 차지하는 가시광선에 감응하여 탄소 배출 없이 그린 수소를 생산할 수 있는 비금속, 친환경 질화 탄소(carbon nitride) 광촉 매가 국내 연구진에 의해 개발되었습니다. 한국연구재단은 박성진, 김정호 교수(인하대학교) 연구팀이 그린 수소를 생산할 수 있는 새로운 구조의 고효율 질화 탄소 광촉매를 개발하고, 촉매 성능과 질화 탄소 물질 구조 간의 상관관계를 분자 수준에서 규명하였다고 밝혔습니다.

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차세대 신재생 에너지 중 가장 유망한 에너지원으로 불리는 수소 에너지. 광전극을 이용하면 태양광으로 물을 분해하여 수소를 얻을 수 있는데, 이 광전극의 효율을 더욱 향상시킬 수 있는 새로운 나노 구조가 국내 연구진에 의해 개발되었습니다. ​ 한국연구재단은 조인선 교수(아주대학교, 제1저자 정유재), 한현수 박사(스탠퍼드대학교) 연구팀이 이중 정렬1)된 이종접합 광전극 구조를 제안, 단일 정렬된 광전극 대비 4배 이상 높은 태양광-수소 전환 효율을 갖는 광전극 구조를 개발했다고 밝혔습니다.

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대체 에너지의 비용이 화석 연료와 같은 기존 형태의 에너지와 같아지는 지점