비트코인 채굴은 막대한 전력 소비로 오랫동안 비판받아 왔으며, 에너지의 대부분이 결국 열로 방출됩니다. 이 열은 일반적으로 부수적인 부산물로 간주되어, 채굴 장비가 과열되지 않도록 냉각 시스템을 통해...
녹색 수소는 화석 연료가 없는 미래를 위한 빠진 핵심 열쇠입니다. 전기만으로는 연료와 화학 원료에 의존하는 산업을 완전히 탈탄소화할 수 없기 때문입니다. 여기에는 대형 트럭, 선박, 항공,...
수십 년 동안 전기와 전력망은 현대 생활과 산업 문명에 필수적인 요구 사항이었습니다. 시간이 흐를수록 이는 더욱 사실이 되고 있습니다: 전기화는 이제 교통, 난방 및 중공업에서 화석...
에너지는 산업 문명의 생명줄이다. 오랫동안 이것은 화석 연료 형태였으며, 오늘날에도 여전히 1차 에너지 소비의 대부분을 차지한다.오늘날 에너지 소비는 전기로 전환되고 있으며, 난방, 운송 및 산업이 화석...
핵융합은 오랫동안 에너지 기술의 차세대 혁신으로 기대되어 왔으며, 핵분열과 달리 방사성 폐기물을 발생시키지 않으면서 인류에 무한한 탄소‑무배출 전력을 공급할 것을 약속합니다.하지만 지구에서 태양 핵심의 조건, 특히...
전력 생산은 일반적으로 유틸리티 부문에 속하며, 투자자들이 안정적이고 “지루하다”고 여기는 산업 카테고리로, 성장 기대치가 낮고 큰 수익이 기대되지 않습니다. 대신, 유틸리티 부문은 안정적인 배당 수입을 추구하는...
태양광을 유용한 에너지로 변환하는 데 있어, 태양전지에 많은 노력이 집중되어 왔으며, 이는 태양의 에너지 출력을 전기로 변환할 수 있는 방법입니다.하지만 이것이 모든 적용 분야에 가장 효율적인...
지열 발전은 하루 24시간 안정적인 전력을 공급할 수 있으며, 전력망에 풍력, 태양광 및 데이터 센터 부하가 추가됨에 따라 그 가치가 더욱 커지고 있습니다. 그러나 신뢰할 수...
핵융합의 다음 과제는 기술적인 것만이 아니다핵융합 에너지는 사실상 무한한 에너지를 제공하며, 오염 없이 생산되는 미래를 약속합니다.(더 자세히 읽어보려면 주제에 대한 전용 보고서에서 핵융합이 어떻게 작동하는지)핵융합은 거의...
배터리 기술에 관해서는 BYD와 테슬라와 같은 전기차 제조업체에 많은 관심이 집중되고 있거나, 혹은 고체 전해질 배터리와 같은 급진적인 혁신이 있습니다. 그 이유는 이러한 혁신이 유명 브랜드의...
에너지를 저장하는 방법은 대체로 일관되어 있습니다. 가장 일반적인 방법은 화학 반응을 이용하는 형태이며, 보통 리튬과 같이 전기 반응성이 높은 원소를 사용해 금속에서 이온으로, 혹은 그 반대로...
태양광은 가장 깨끗한 재생 에너지 원천입니다. 게다가 지구에 몇 시간만 햇빛이 닿아도 인류의 연간 에너지 수요를 모두 충족시킬 수 있습니다.하지만 물론 문제는 우리가 모든 햇빛을 포착할...
핵융합은 오랫동안 기대돼 온 완벽한 에너지 원이 될 수 있습니다: 탄소 배출이 없고, 연료 공급이 무한하며, 큰 오염을 일으키지 않고, 엄청난 힘을 가집니다.그리고 고전적인 핵발전소가 핵...
전 세계적인 탈탄소화 추진은 물리적 병목 현상에 직면했습니다. 태양광과 풍력은 현재 가장 비용 효율적인 전력 생산 형태이지만, 그 고유의 간헐성으로 인해 리튬 이온 배터리가 경제적으로 메우기...
메탄올은 플라스틱과 연료를 포함한 다양한 화학 제품의 핵심 출발 물질입니다. 이는 종종 “다양한 화학 물질 및 재료 생산을 위한 범용 전구체”, 즉 “화학의 스위스 군용 나이프”라고...