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바이오가스

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1. 개요

바이오가스는 미생물의 혐기성 호흡을 통해 생성되는 가스로, 주로 메탄을 포함하며, 자연적으로 발생하거나 산업적으로 생산될 수 있다. 1770년경 알레산드로 볼타에 의해 연구가 시작되었으며, 가축 분뇨에서 추출하여 가로등에 활용하려는 시도도 있었다. 바이오가스는 혐기성 소화조에서 생산되며, 가축 분뇨, 음식물 쓰레기, 하수 슬러지 등을 원료로 사용한다. 바이오가스는 열병합 발전, 차량 연료, 가스 그리드 주입 등 다양한 방식으로 활용될 수 있으며, 지구 온난화 방지에도 기여한다. 유럽, 미국, 아시아 등 세계 각국에서 바이오가스 생산 및 활용을 위한 정책과 기술 개발이 이루어지고 있으며, 개발도상국에서는 가정용 바이오가스 설비가 보급되어 청정 에너지 공급과 위생 개선에 기여하고 있다.

2. 역사

바이오가스에 대한 체계적인 연구는 18세기 후반부터 시작되었다. 1770년경 이탈리아의 알레산드로 볼타가 늪에서 채취한 가스를 연구했고, 1821년에는 아메데오 아보가드로가 가스의 정체가 메탄임을 밝혀냈다. 1884년 파스퇴르는 가축 분뇨를 이용한 바이오가스 추출 연구를 통해 가로등 활용을 제안했다. 19세기 후반에는 혐기성 발효를 통한 오수 정화 기술이 알려졌고, 1897년 인도 뭄바이에 최초의 바이오가스 플랜트가 건설되어 1907년에는 발전에 활용되었다.[126]

2. 1. 세계

바이오가스에 대한 체계적인 연구를 처음으로 수행한 사람은 이탈리아의 물리학자 알레산드로 볼타였으며, 그는 1770년경 북이탈리아의 늪에서 채취한 가스의 연소 실험을 했다. 1821년, 아메데오 아보가드로는 이 가스의 정체가 메탄임을 밝혀냈다. 1884년, 프랑스의 파스퇴르는 가축의 분뇨에서 바이오가스를 추출하는 연구를 진행하여 가로등에 활용할 것을 제안했다. 19세기 후반에는 혐기성 발효를 통해 오수가 정화된다는 사실이 알려지면서, 1897년에는 인도 뭄바이의 병원에 최초의 바이오가스 플랜트가 건설되었다. 이 플랜트에서는 1907년에 가스 엔진을 사용한 발전을 실시했다[126]

일본에서는 1940년대 말 도시 가스가 미비했던 시대에 경마장의 마분을 모아 구덩이에 넣고 발효시켜 발생하는 메탄가스를 이용한 기록이 있다[127]

3. 바이오가스 생성 원리 및 과정

바이오가스는 메탄 생성균과 황산염 환원 세균 등 미생물이 혐기성 호흡을 통해 유기물을 분해하여 생성되는 가스이다. 중온성 소화와 고온성 소화 두 가지 주요 공정이 온도에 따라 구분된다. 페어뱅크스 알래스카 대학교의 실험에 따르면, 알래스카의 얼어붙은 호수에서 채취한 저온성 미생물을 사용한 1,000리터 규모 소화조에서 하루 200~300리터의 메탄이 생산되었는데, 이는 따뜻한 기후 조건 소화조 생산량의 약 20~30%에 해당한다.[9]

바이오가스 발효에는 유기 건조물 함량이 5~15%이고 탄소와 질소 비율이 20:1에서 40:1 사이인 폐기물이 적합하며, 가축 분뇨, 음식물 쓰레기, 하수 슬러지 등이 사용된다.

| 종류 | 특징 | 장점 | 단점 |

| ----------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| 가축 분뇨 | 돼지 분뇨는 소화되지 않은 지방 등 유기물이 풍부하나 수분 비율이 높고, 소 분뇨는 반추로 소화율이 높아 영양분이 적지만 유기 건조물 함량은 발효에 적합하며, 닭 분뇨는 영양분이 풍부하지만 건조물 비율이 높다. 이들을 혼합하면 결점을 보완할 수 있으나, 낙농가 전문화로 단일 가축 분뇨 처리가 일반적이다. 가축 항생 물질이나 축사 살균제는 발효 저해 요인이다. | 소 분뇨는 유기 건조물 함유 비율이 발효에 적합 | 돼지 분뇨는 수분 비율이 높고, 닭 분뇨는 건조물 비율이 높으며, 소 분뇨는 영양분이 적음 |

| 하수 슬러지 | 소화 가스라고 불리며, 도시 지역 중심으로 이용된다. | | |

메탄 발효는 메탄균 등 다양한 미생물이 탄수화물, 단백질 등 유기물을 분해하는 과정으로, 혐기성 발효 특성상 폭기 동력이 필요 없고 냄새 영향도 적다. 메탄은 물에 잘 녹지 않아 분리 및 회수가 용이하며, 높은 온실 효과 계수를 가져 적절히 관리하면 지구 온난화 방지에 기여한다.[129]

상업적 이용에는 높은 메탄 발생 비율이 요구되는데, 1단식 플랜트는 혼합 가스가 발생하지만, 2단식 플랜트는 1단계에서 이산화탄소 등, 2단계에서 80% 이상 메탄 가스가 발생한다.[130] 발효 온도가 높으면 발효조 체류 기간이 짧아지고 가스 출력은 높아지지만, 분해도가 낮아져 유기 건조물 중량당 가스 생성량은 적어진다. 가축 분뇨의 경우, 온도에 따른 체류 기간은 아래 표와 같다.[131]

온도 (℃)체류 기간 (일)
20-2560-80
30-3530-50
40-4515-25


3. 1. 자연적 생성

바이오가스는 메탄 생성균과 황산염 환원 세균과 같은 미생물이 혐기성 호흡을 수행하여 생성된다. 바이오가스는 자연적으로 생성되거나 산업적으로 생산되는 가스를 지칭할 수 있다.

토양에서 메탄은 혐기성 환경에서 메탄 생성균에 의해 생성되지만, 대부분 호기성 구역에서 메탄 영양 세균에 의해 소비된다. 메탄 배출은 균형이 메탄 생성균을 선호할 때 발생한다. 습지 토양은 메탄의 주요 자연 발생원이다. 다른 발생원으로는 해양, 산림 토양, 흰개미, 야생 반추동물이 있다.[6]

3. 2. 산업적 생산

바이오가스는 메탄 생성균과 황산염 환원 세균과 같은 미생물이 혐기성 호흡을 수행하여 생성된다. 바이오가스는 자연적으로 생성되거나 산업적으로 생산되는 가스를 지칭할 수 있다. 산업용 바이오가스 생산의 목적은 일반적으로 연료로 사용하기 위한 바이오메탄을 수집하는 것이다. 산업용 바이오가스는 매립 가스 (LFG) 또는 혐기성 소화조 내에서 생산되는 소화 가스 형태로 생산된다.

독일 농촌 지역의 바이오가스 생산


매립 가스는 젖은 유기성 폐기물이 혐기성 조건에서 분해되어 생성된다.[14][15] 폐기물은 덮이고 위에 쌓인 물질의 무게에 의해 압축된다. 이 물질은 산소 노출을 막아 혐기성 미생물이 번성할 수 있도록 한다. 바이오가스는 축적되며, 가스를 포집하도록 설계되지 않은 곳에서는 서서히 대기 중으로 방출된다. 통제되지 않은 방식으로 방출되는 매립 가스는 매립지에서 누출되어 산소와 혼합될 때 폭발성이 될 수 있으므로 위험할 수 있다. 폭발 하한계는 메탄 5%, 폭발 상한계는 메탄 15%이다.[16]

바이오가스 내 메탄은 이산화탄소보다 온실 효과가 28배[17] 더 강력하다. 따라서 대기 중으로 누출되는 통제되지 않은 매립 가스는 지구 온난화의 영향에 크게 기여할 수 있다. 또한, 매립 가스 내의 휘발성 유기 화합물(VOC)은 광화학 스모그 형성에 기여한다.

발효에 의한 바이오가스화에는 유기 건조물의 함유 비율이 5-15% 사이이고, 탄소와 질소의 비율이 20:1에서 40:1 사이인 폐기물이 적합하다. 가축 분뇨, 음식물 쓰레기, 하수 슬러지 등이 해당한다.

가축 분뇨 중 돼지의 분뇨는 소화되지 않은 지방 등 발효에 적합한 유기물이 풍부하지만, 수분 비율이 너무 높은 결점이 있다. 의 분뇨는 반추에 의한 높은 소화 능력으로 영양분이 다 이용되지만, 유기 건조물의 함유 비율은 발효에 적합하다. 의 분뇨는 영양분이 풍부하게 남아있지만, 건조물의 비율이 너무 높은 결점이 있다. 이러한 분뇨들을 혼합함으로써 결점을 보완할 수 있지만, 낙농가의 전문화로 인해 단일 가축의 분뇨를 처리하는 경향이 있다. 가축에게 투여되는 항생 물질이나, 축사에 살포되는 살균제는 발효의 저해 요인이 된다.

하수 슬러지에 의한 바이오가스는 소화 가스라고 불리며, 도시부를 중심으로 이용이 진행되고 있다.

메탄 발효는 메탄균을 비롯한 다양한 종류의 미생물에 의해 탄수화물이나 단백질 등 다양한 유기물을 분해할 수 있는 특징이 있다. 혐기성 발효의 특성상 폭기를 위한 동력이 필요 없고, 주변에 미치는 냄새 영향도 일반적으로 경미하다. 메탄은 물에 잘 녹지 않기 때문에 분리 및 회수도 용이하다. 높은 온실 효과 계수를 가진 메탄을 적절하게 관리된 설비로 회수하는 것은 지구 온난화 방지 측면에서도 유효하다.[129]

바이오가스의 상업적 이용에서는 가능한 높은 메탄 발생 비율이 요구된다. 하나의 발효조에서 모든 프로세스가 진행되는 1단식 플랜트에서는 모든 가스가 혼합 가스로 발생하지만, 2단식 플랜트에서는 1단계에서 이산화탄소나 잡가스 등 이용 가치가 낮은 가스가, 2단계에서는 80%를 초과하는 메탄을 포함하는 가스가 발생한다.[130]

발효 온도가 높으면, 발효조 내의 체류 기간이 짧아지고, 가스 출력도 높아지는 반면, 분해도가 낮아져 유기 건조물 중량당 가스 생성량은 적어진다. 가축 분뇨의 경우, 체류 기간은 20-25℃에서는 대략 60-80일, 30-35℃에서는 30-50일, 40-45℃에서는 15-25일이 된다.[131]

4. 바이오가스 플랜트

바이오가스 플랜트는 농장 폐기물이나 에너지 작물을 처리하는 혐기성 소화조에 종종 붙는 이름이다. 혐기성 소화조(다양한 구성의 밀폐된 탱크)를 사용하여 생산할 수 있다. 이러한 플랜트는 옥수수 사일리지 또는 생분해성 폐기물(하수 슬러지, 음식물 쓰레기 등)과 같은 에너지 작물로 공급할 수 있다. 이 과정에서 미생물은 바이오매스 폐기물을 바이오가스(주로 메탄과 이산화탄소)와 소화액으로 변환한다. 폐수를 유제품, 설탕 산업 또는 양조 산업의 다른 잔류물과 함께 소화하면 더 많은 양의 바이오가스를 생산할 수 있다. 예를 들어, 맥주 공장 폐수 90%와 젖소 유청 10%를 혼합하는 경우, 맥주 공장 폐수만으로 생산되는 바이오가스에 비해 바이오가스 생산량이 2.5배 증가했다.[7]

의도적으로 심은 옥수수로부터 바이오가스를 제조하는 것은 이러한 농장의 매우 집중적이고 강렬하며 토양 침식적인 특성 때문에 지속 가능하지 않고 해로운 것으로 묘사되었다.[8]

생화학적 산소 요구량(BOD)은 바이오가스 소화조에서 사용되는 물질 샘플의 유기물을 분해하기 위해 호기성 미생물에 의해 필요한 산소의 양을 측정하는 것이며, 액체 배출에 대한 BOD는 바이오가스 소화조의 일일 에너지 생산량을 계산할 수 있게 해준다. 바이오가스 소화조와 관련된 또 다른 용어는 배출 오염도로, 바이오가스 원료 단위당 유기물질의 양을 나타낸다.

1kg의 폐기된 주방 바이오 폐기물로부터 0.45m3의 바이오가스를 얻을 수 있다. 가정에서 생물학적 폐기물을 수집하는 가격은 톤당 약 70EUR이다.[18]

5. 바이오가스 성분

바이오가스는 메탄 생성균과 황산염 환원 세균과 같은 미생물이 혐기성 호흡을 수행하여 생성된다. 바이오가스의 조성은 기질 조성뿐만 아니라 혐기성 반응기 내의 조건(온도, pH 및 기질 농도)에 따라 달라진다.[20]

바이오가스는 메탄 (CH4) 50~80%, 이산화 탄소 (CO2) 15~50%, 질소 (N2) 0~10%, 수소 (H2) 0~1%, 황화 수소 (H2S) 0~0.5%, 산소 (O2) 0~2.5% 등으로 구성된다.[19] 고급 폐기물 처리 기술은 메탄 55~75%의 바이오가스를 생성할 수 있으며,[21] 자유 액체가 있는 반응기의 경우 현장 가스 정제 기술을 사용하여 80~90%의 메탄으로 증가시킬 수 있다.[22]

일반적인 바이오가스의 성분은 다음과 같다.[19][132]

바이오가스의 일반적인 성분
화합물분자식부피 비율(%)
메탄CH450–80
이산화 탄소CO215–50
질소N20–10
수소H20–1
황화 수소H2S0–0.5
산소O20–2.5



바이오가스는 생성될 때 수증기를 포함한다. 수증기의 부피 분율은 바이오가스 온도의 함수이다.[23]

6. 바이오가스 정제 및 활용

소화 과정에서 생성된 조(粗) 바이오가스는 대략 60%의 메탄과 39%의 이산화탄소()를 함유하며, 황화 수소()의 미량 원소를 포함하고 있어 기계 사용에 부적합하다. 황화수소의 부식성만으로도 기계 장치를 파괴하기에 충분하다.[32]

바이오가스 내 메탄은 고도화를 통해 화석 천연 가스와 동일한 수준으로 농축될 수 있으며, 천연 가스 역시 정화 과정을 거쳐 ''바이오메탄''이 된다. 지역 가스 네트워크에서 허용하는 경우, 바이오가스 생산자는 자체 유통망을 사용할 수 있다. 파이프라인 품질에 도달하려면 가스가 매우 깨끗해야 하며, 유통 네트워크가 수용할 수 있도록 올바른 조성을 갖춰야 한다. 이산화 탄소, , 황화 수소 및 입자상 물질이 존재할 경우 제거해야 한다.[32]

고도화에는 수세, 압력 스윙 흡착, 셀렉솔 흡착 및 아민 가스 처리의 네 가지 주요 방법이 있다.[33] 이 외에도, 바이오가스 고도화를 위한 막 분리 기술의 사용이 증가하고 있으며, 이미 유럽과 미국에서 여러 공장이 운영되고 있다.[32][34]

가장 널리 사용되는 방법은 수세 방식으로, 고압 가스가 기둥으로 흘러 들어가 가스와 반대 방향으로 흐르는 물에 의해 이산화 탄소 및 기타 미량 원소가 제거된다. 이 방식은 메탄 98%를 공급할 수 있으며, 제조업체는 시스템 내에서 최대 2%의 메탄 손실을 보장한다. 바이오가스 고도화 시스템을 가동하는 데에는 가스 총 출력의 약 3%에서 6%가 소요된다.

개발도상국에서는 저렴한 연료로서, 조리용 열원으로 사용되는 외에, 일본에서도 정제 메탄을 공급하는 시도가 이루어지고 있다.

2020년대인도에서는, 소의 배설물에서 얻는 바이오가스 사업이 검토되고 있으며, 2023년까지 스즈키가 압축 바이오메탄 가스를 연료로 하는 스즈키 왜건 R을 시제품으로 제작하고 있다.[133]

6. 1. 정제 (바이오가스 고도화)

바이오가스의 조성은 혐기성 반응기 내의 조건(온도, pH 및 기질 농도)에 따라 달라진다.[20] 일반적으로 매립 가스는 메탄 농도가 약 50%이다. 고급 폐기물 처리 기술은 메탄 55~75%의 바이오가스를 생성할 수 있으며,[21] 자유 액체가 있는 반응기의 경우 현장 가스 정제 기술을 사용하여 80~90%의 메탄으로 증가시킬 수 있다.[22] 바이오가스는 생성될 때 수증기를 포함한다. 수증기의 부피 분율은 바이오가스 온도의 함수이며, 수증기 함량 및 열팽창에 대한 측정 가스 부피의 보정은 간단한 계산을 통해 쉽게 할 수 있다.[23]

일반적인 바이오가스의 성분은 다음과 같다.

'''바이오가스의 일반적인 성분'''
화합물분자식부피 비율(%)
메탄50–80
이산화 탄소15–50
질소0–10
수소0–1
황화 수소0–0.5
산소0–2.5
출처: www.kolumbus.fi, 2007[19]



유독하고 악취가 나는 황화 수소는 바이오가스에서 가장 흔한 오염 물질이지만, 티올과 같은 다른 황 함유 화합물도 존재할 수 있다. 바이오가스에 황화 수소가 남아 있으면 부식성이 있으며 연소 시 이산화 황황산을 생성하며, 이 또한 부식성이 있고 환경에 유해한 화합물이다.[32]

암모니아단백질아미노산과 같이 질소를 함유한 유기 화합물에서 생성된다. 바이오가스에서 분리되지 않으면 연소 시 배출이 발생한다.[32]

바이오가스는 경우에 따라 실록산을 포함한다. 실록산은 비누와 세제에 흔히 사용되는 물질의 혐기성 분해로 생성된다. 실록산이 포함된 바이오가스를 연소하면 실리콘이 방출되어 연소 가스 내의 유리 산소 또는 다른 원소와 결합할 수 있다. 주로 실리카 또는 규산염을 포함하며 칼슘, , 아연, 을 포함할 수 있는 침전물이 형성된다. 이러한 '백색 광물' 침전물은 표면에 수 밀리미터 두께로 축적되며 화학적 또는 기계적 방법으로 제거해야 한다.

실록산 및 기타 바이오가스 오염 물질을 제거하기 위한 실용적이고 비용 효율적인 기술이 존재한다.[24]

소화 과정에서 생성된 조(粗) 바이오가스는 대략 60%의 메탄과 39%의 이산화탄소를 함유하며, 미량의 황화수소를 포함하고 있어 기계 사용에 부적합하다. 황화수소의 부식성만으로도 기계 장치를 파괴하기에 충분하다.[32]

바이오가스 내 메탄은 바이오가스 고도화를 통해 화석 천연 가스와 동일한 수준으로 농축될 수 있으며, 천연 가스 역시 정화 과정을 거쳐 ''바이오메탄''이 된다. 지역 가스 네트워크에서 허용하는 경우, 바이오가스 생산자는 자체 유통망을 사용할 수 있다. 파이프라인 품질에 도달하려면 가스가 매우 깨끗해야 하며, 유통 네트워크가 수용할 수 있도록 올바른 조성을 갖춰야 한다. 이산화 탄소, , 황화 수소 및 입자상 물질이 존재할 경우 제거해야 한다.[32]

바이오가스 고도화에는 수세, 압력 스윙 흡착, 셀렉솔 흡착 및 아민 가스 처리의 네 가지 주요 방법이 있다.[33] 이 외에도, 바이오가스 고도화를 위한 막 분리 기술의 사용이 증가하고 있으며, 이미 유럽과 미국에서 여러 공장이 운영되고 있다.[32][34]

가장 널리 사용되는 방법은 수세 방식으로, 고압 가스가 기둥으로 흘러 들어가 가스와 반대 방향으로 흐르는 물에 의해 이산화 탄소 및 기타 미량 원소가 제거된다. 이 방식은 메탄 98%를 공급할 수 있으며, 제조업체는 시스템 내에서 최대 2%의 메탄 손실을 보장한다. 바이오가스 고도화 시스템을 가동하는 데에는 가스 총 출력의 약 3%에서 6%가 소요된다.

6. 2. 활용

바이오가스에 의해 발생되는 대기 오염은 천연 가스와 유사하다. 메탄(바이오가스의 주요 구성 성분)이 에너지원으로 사용하기 위해 점화될 때 이산화 탄소가 생성되는데, 이는 온실 가스이다.[10] 독성 황화 수소 함량은 추가적인 위험을 야기하며 심각한 사고의 원인이 되어 왔다.[10] 연소되지 않은 메탄의 누출은 메탄이 강력한 온실 가스이기 때문에 추가적인 위험을 야기한다. 시설에서 메탄의 2%가 누출될 수 있다.[11][12]

바이오가스는 바이오가스 1부피와 공기 8~20부피의 비율로 혼합될 때 폭발성을 가질 수 있다. 유지 보수 작업을 위해 빈 바이오가스 소화조에 들어갈 때는 특별한 안전 예방 조치가 필요하다. 바이오가스 시스템은 폭발을 일으킬 수 있으므로 절대 부압이 발생해서는 안 된다. 과도한 가스 제거 또는 누출 시 부압이 발생할 수 있다. 이 때문에 바이오가스는 압력 게이지로 측정한 수주 1인치 미만의 압력에서는 사용하지 않아야 한다.

바이오가스 시스템에 대한 냄새 검사는 자주 수행되어야 한다. 바이오가스 냄새가 감지되면 즉시 창문과 문을 열어야 한다. 화재가 발생하면 바이오가스 시스템의 게이트 밸브에서 가스를 차단해야 한다.[13]

매립 가스는 바이오가스와 유사하게 젖은 유기성 폐기물이 혐기성 조건에서 분해되어 생성된다.[14][15] 폐기물은 덮이고 위에 쌓인 물질의 무게에 의해 기계적으로 압축된다. 이 물질은 산소 노출을 막아 혐기성 미생물이 번성할 수 있도록 한다. 바이오가스는 축적되며, 가스를 포집하도록 설계되지 않은 곳에서는 서서히 대기 중으로 방출된다. 통제되지 않은 방식으로 방출되는 매립 가스는 매립지에서 누출되어 산소와 혼합될 때 폭발성이 될 수 있으므로 위험할 수 있다. 폭발 하한계는 메탄 5%, 폭발 상한계는 메탄 15%이다.[16]

바이오가스 내 메탄은 이산화탄소보다 온실 효과가 28배 더 강력하다.[17] 따라서 대기 중으로 누출되는 통제되지 않은 매립 가스는 지구 온난화의 영향에 크게 기여할 수 있다. 또한, 매립 가스 내의 휘발성 유기 화합물(VOC)은 광화학 스모그 형성에 기여한다.

생화학적 산소 요구량(BOD)은 바이오가스 소화조에서 사용되는 물질 샘플의 유기물을 분해하기 위해 호기성 미생물에 의해 필요한 산소의 양을 측정하는 것이며, 액체 배출에 대한 BOD는 바이오가스 소화조의 일일 에너지 생산량을 계산할 수 있게 해준다. 바이오가스 소화조와 관련된 또 다른 용어는 배출 오염도로, 바이오가스 원료 단위당 유기물질의 양을 나타낸다. 이 측정의 일반적인 단위는 mg BOD/리터이다.

1 kg의 폐기된 주방 바이오 폐기물로부터 0.45m3의 바이오가스를 얻을 수 있다. 가정에서 생물학적 폐기물을 수집하는 가격은 톤당 약 70EUR이다.[18]

소화 과정에서 생성된 조(粗) 바이오가스는 대략 60%의 메탄과 39%의 이산화탄소를 함유하며, 황화수소의 미량 원소를 포함하고 있어 기계 사용에 부적합하다. 황화수소의 부식성만으로도 기계 장치를 파괴하기에 충분하다.[32]

바이오가스 내 메탄은 바이오가스 고도화를 통해 화석 천연 가스와 동일한 수준으로 농축될 수 있으며, 천연 가스 역시 정화 과정을 거쳐 ''바이오메탄''이 된다. 지역 가스 네트워크에서 허용하는 경우, 바이오가스 생산자는 자체 유통망을 사용할 수 있다. 파이프라인 품질에 도달하려면 가스가 매우 깨끗해야 하며, 유통 네트워크가 수용할 수 있도록 올바른 조성을 갖춰야 한다. 이산화 탄소, , 황화 수소 및 입자상 물질이 존재할 경우 제거해야 한다.[32]

바이오가스 고도화에는 수세, 압력 스윙 흡착, 셀렉솔 흡착 및 아민 가스 처리의 네 가지 주요 방법이 있다.[33] 이 외에도, 바이오가스 고도화를 위한 막 분리 기술의 사용이 증가하고 있으며, 이미 유럽과 미국에서 여러 공장이 운영되고 있다.[32][34] 가장 널리 사용되는 방법은 수세 방식으로, 고압 가스가 기둥으로 흘러 들어가 가스와 반대 방향으로 흐르는 물에 의해 이산화 탄소 및 기타 미량 원소가 제거된다. 이 방식은 메탄 98%를 공급할 수 있으며, 제조업체는 시스템 내에서 최대 2%의 메탄 손실을 보장한다. 바이오가스 고도화 시스템을 가동하는 데에는 가스 총 출력의 약 3%에서 6%가 소요된다.

개발도상국에서는 저렴한 연료로서, 조리용 열원으로 사용되는 외에, 일본에서도 정제 메탄을 공급하는 시도가 이루어지고 있다. 2020년대인도에서는, 소의 배설물에서 얻는 바이오가스 사업이 검토되고 있으며, 2023년까지 스즈키가 압축 바이오메탄 가스를 연료로 하는 스즈키 왜건 R을 시제품으로 제작하고 있다.[133]

7. 바이오가스 활용의 장점과 한계

메탄은 분뇨가 혐기성 조건에서 저장될 때 높은 수준으로 생성된다. 분뇨 저장 및 토지에 살포할 때 탈질화 과정의 부산물로 아산화 질소가 생성되기도 한다. 아산화 질소()는 이산화탄소보다 온실 효과가 320배 더 강력하며, 메탄은 25배 더 강력하다.[25]

혐기성 소화를 통해 소의 분뇨를 메탄 바이오가스로 전환하면, 미국의 수백만 마리의 소는 1,000억 킬로와트시의 전기를 생산할 수 있으며, 이는 미국 전역의 수백만 가구에 전력을 공급하기에 충분하다. 소 한 마리는 하루에 3kWh의 전기를 생산할 수 있는 분뇨를 생산한다.[27] 또한, 소의 분뇨를 분해되도록 놔두는 대신 메탄 바이오가스로 전환하면 지구 온난화 가스를 9,900만 톤 (4%)까지 줄일 수 있다.[28]

스웨덴 린셰핑의 바이오가스 버스


바이오가스는 하수 처리장에서[29] CHP 가스 엔진으로 전기를 생산하는 데 사용될 수 있으며, 엔진의 폐열은 소화조 가열, 취사, 공간 난방, 온수 난방, 공정 가열에 편리하게 사용된다. 압축하면 차량용 압축 천연 가스를 대체할 수 있으며, 내연 기관 또는 연료 전지의 연료로 사용될 수 있다. 이는 현장 CHP 발전소에서 일반적인 사용보다 이산화 탄소의 훨씬 더 효과적인 대체재가 된다.[29][30][31]

7. 1. 장점

메탄은 바이오가스의 주요 구성 성분으로, 에너지원으로 사용하기 위해 연소될 때 이산화 탄소를 생성하며 이는 온실 가스이다. 바이오가스에 포함된 독성 황화 수소는 추가적인 위험을 야기하며 심각한 사고의 원인이 되기도 한다.[10] 연소되지 않은 메탄은 강력한 온실 가스이므로 누출 시 위험하다. 시설에서 메탄의 2%가 누출될 수 있다.[11][12]

바이오가스는 바이오가스 1부피와 공기 8~20부피의 비율로 혼합될 때 폭발성을 가질 수 있다. 빈 바이오가스 소화조에 유지 보수 작업을 위해 들어갈 때는 특별한 안전 예방 조치가 필요하다. 바이오가스 시스템은 폭발을 일으킬 수 있으므로 절대 부압이 발생해서는 안 되며, 과도한 가스 제거 또는 누출 시 부압이 발생할 수 있다. 따라서 바이오가스는 압력 게이지로 측정한 수주 1인치 미만의 압력에서는 사용하지 않아야 한다.

바이오가스 시스템에 대한 냄새 검사는 자주 수행되어야 한다. 바이오가스 냄새가 감지되면 즉시 창문과 문을 열어야 하며, 화재가 발생하면 바이오가스 시스템의 게이트 밸브에서 가스를 차단해야 한다.[13]

메탄은 분뇨가 혐기성 조건에서 저장될 때 높은 수준으로 생성된다. 분뇨를 저장하거나 토지에 살포할 때 탈질화 과정의 부산물로 아산화 질소가 생성되기도 한다. 아산화 질소()는 이산화탄소보다 온실 효과가 320배 더 강력하며, 메탄은 이산화탄소보다 25배 더 강력하다.[25]

혐기성 소화를 통해 소의 분뇨를 메탄 바이오가스로 전환하면, 미국의 수백만 마리의 소에서 1,000억 킬로와트시의 전기를 생산할 수 있으며, 이는 미국 전역의 수백만 가구에 전력을 공급하기에 충분하다. 소 한 마리는 하루에 3 킬로와트시의 전기를 생산할 수 있는 분뇨를 생산한다.[27] 또한, 소의 분뇨를 분해되도록 놔두는 대신 메탄 바이오가스로 전환하면 지구 온난화 가스를 9,900만 톤 또는 4%까지 줄일 수 있다.[28]

7. 2. 한계 및 위험성

바이오가스는 천연 가스와 유사한 대기 오염을 유발한다. 바이오가스의 주성분인 메탄이 연소될 때 온실 가스인 이산화 탄소가 생성된다. ( + 2 → + 2).[10] 독성 황화 수소 함량은 심각한 사고를 유발할 수 있으며,[10] 연소되지 않은 메탄의 누출은 메탄이 강력한 온실 가스이기 때문에 시설에서 2% 정도 누출될 수 있어 위험하다.[11][12]

바이오가스는 공기와 8~20% 비율로 혼합될 때 폭발성을 가질 수 있다. 빈 바이오가스 소화조 유지 보수 작업 시 특별한 안전 예방 조치가 필요하며, 바이오가스 시스템은 폭발을 일으킬 수 있으므로 절대 부압이 발생해서는 안 된다. 과도한 가스 제거 또는 누출 시 부압이 발생할 수 있기 때문에 바이오가스는 수주 1인치 미만의 압력에서는 사용하지 않아야 한다.

바이오가스 시스템에 대한 냄새 검사는 자주 수행되어야 한다. 냄새가 감지되면 즉시 창문과 문을 열어야 하며, 화재 발생 시 바이오가스 시스템의 게이트 밸브에서 가스를 차단해야 한다.[13]

매립 가스는 젖은 유기성 폐기물이 혐기성 조건에서 분해되어 생성되는 바이오가스와 유사하다.[14][15] 폐기물은 덮이고 쌓이면서 압축되고, 산소 노출을 막아 혐기성 미생물이 번성하게 된다. 바이오가스는 축적되며, 가스를 포집하지 않으면 대기 중으로 방출된다. 통제되지 않은 방식으로 방출되는 매립 가스는 매립지에서 누출되어 산소와 혼합될 때 폭발성이 될 수 있으므로 위험할 수 있다. 폭발 하한계는 메탄 5%, 폭발 상한계는 메탄 15%이다.[16]

바이오가스 내 메탄은 이산화탄소보다 온실 효과가 28배 더 강력하다.[17] 따라서 통제되지 않은 매립 가스는 지구 온난화의 영향에 크게 기여할 수 있다. 또한, 매립 가스 내의 휘발성 유기 화합물(VOC)은 광화학 스모그 형성에 기여한다.

8. 세계 각국의 바이오가스 정책 및 현황

바이오가스는 세계 각국에서 다양한 방식으로 활용되고 있으며, 정책적인 지원과 함께 그 중요성이 점차 커지고 있다.

바이오가스는 가스 흐름에 안개나 포그가 포함된 습식 가스 및 응축 가스(또는 공기) 범주에 속한다. 바이오가스 환경에는 폐수 소화조, 매립지, 동물 사육장(덮인 가축 라군) 등이 있다. 바이오가스 측정에는 초음파 유량계가 주로 사용되는데, 이는 수분으로 인한 측정 오류를 줄일 수 있기 때문이다. 하지만 최소한의 압력 강하로 바이오가스 흐름을 정확하게 모니터링할 수 있는 단일 지점 삽입 열 질량 유량계도 사용된다.

바이오가스는 풍력 및 태양열과 같은 다른 재생 에너지와 달리 필요할 때 빠르게 접근할 수 있다는 장점이 있다. 최근에는 NANOCLEAN과 같은 프로젝트에서 산화철 나노입자를 사용하여 바이오가스 생산 효율을 높이는 기술이 개발되고 있다.[45]

분뇨 슬러지는 현장 위생 시스템의 산물로, 퇴비화 또는 혐기성 소화 시스템에서 유기 고형 폐기물과 함께 처리될 수 있다.[46] 혐기성 소화를 통해 생성된 바이오가스는 수인성 질병, 수질 오염, 환경 오염 등 부적절한 분뇨 관리로 인한 문제를 완화하는 데 기여한다.[47]

자원 회수 및 재사용(RRR)은 물, 토지 및 생태계에 관한 CGIAR 연구 프로그램(WLE)의 하위 프로그램으로, 폐기물을 에너지로 활용하여 위생, 건강, 환경 문제를 해결하는 것을 목표로 한다.[48]

하지만 바이오가스는 화석 연료에 비해 산성화 및 부영양화 잠재력이 높다는 단점도 있다. 이러한 영향은 적절한 사료 조합, 소화조 덮개 설치, 누출 물질 회수 기술 개선 등을 통해 줄일 수 있다.[44]

8. 1. 유럽

유럽에서 바이오가스는 메탄 그리드(천연가스 그리드)에 주입되어 사용된다. 이는 미소 열병합 발전이 발명되기 전까지 혐기성 소화 과정에서 생산된 에너지의 2/3가 열로 손실되던 문제를 해결한다. 가스를 그리드를 통해 소비자에게 수송하면 분산 발전에 에너지를 사용할 수 있어 에너지 수송 과정에서의 손실을 줄일 수 있다.[35] 천연가스 전송 시스템의 에너지 손실은 1~2% 수준이며, 전력 전송의 경우 5~8%이다.[36]

바이오가스는 가스 그리드에 주입되기 전 세정 과정을 거쳐 천연가스 품질로 정제된다. 이 과정에서 가스 그리드와 최종 사용자에게 유해한 미량 성분들이 제거된다.[37]

스웨덴 린셰핑역 근처의 "Biogaståget Amanda"(바이오가스 열차 아만다) 열차


농축 및 압축된 바이오가스는 차량 수송에도 사용된다. 스웨덴, 스위스, 독일에서 널리 사용되고 있으며, 2005년부터 스웨덴에서는 바이오가스 동력 열차인 "Biogaståget Amanda"(바이오가스 열차 아만다)가 운행되고 있다.[38][39] 1974년 영국의 다큐멘터리 영화 ''Sweet as a Nut''에서는 돼지 분뇨로 바이오가스를 생산하고, 이를 맞춤형 연소 엔진에 연료로 공급하는 과정을 보여주었다.[40][41] 2007년에는 전 세계적으로 약 12,000대의 차량이 정제된 바이오가스를 연료로 사용했으며, 대부분 유럽에서 사용되었다.[53]

바이오가스는 젠바허 또는 캐터필러(Caterpillar Inc.) 가스 엔진과 같은 다양한 내연 기관에 사용될 수 있다.[42] 가스 터빈과 같은 다른 내연 기관도 바이오가스를 전기와 열로 변환하는 데 적합하다. 바이오가스는 농업 폐기물에서 바이오가스를 생산하는 시스템의 연료로 사용될 수 있으며, 열병합 발전(CHP) 플랜트에서 열과 전기를 생산하는 데 사용될 수 있다. 지구 온난화 지수는 화석 연료 대신 바이오가스를 연료로 사용하면 크게 줄일 수 있다.[43]

매립 지침은 폐기물 관리 및 매립지에 관한 유럽 연합의 법률이다. 영국과 독일과 같은 국가들은 농부들에게 장기적인 수익과 에너지 안보를 제공하는 법률을 시행하고 있다.[49] 유럽 연합 내에서는 유럽 지침 2014–34/EU (이전 94/9/EG)에 따라 제작된 ATEX 원심 팬 장치를 의무적으로 사용해야 한다. 이러한 원심 팬 장치는 Zone 1 및 2에서 사용하기에 적합하다.

핀란드 미켈리의 바이오가스 주유소


유럽의 바이오가스 개발 수준은 국가별로 차이가 크다. 독일, 오스트리아, 스웨덴, 이탈리아 등은 바이오가스 사용에 상당히 진보한 반면, 유럽의 나머지 지역, 특히 동유럽에서는 이 재생 에너지원의 잠재력이 매우 크다. MT-Energie는 재생 에너지 분야에서 활동하는 독일의 바이오가스 기술 회사이다.[61] 서로 다른 법적 틀, 교육 제도, 기술의 가용성은 이러한 잠재력이 활용되지 못하는 주요 이유 중 하나이다.[62]

2009년 2월, 유럽 바이오가스 협회(European Biogas Association, EBA)가 유럽 내 지속 가능한 바이오가스 생산 및 사용을 증진하기 위해 비영리 단체로 벨기에 브뤼셀에서 설립되었다. EBA는 바이오가스를 유럽의 에너지 믹스에서 중요한 부분으로 확립하고, 가스 잠재력을 높이기 위해 가정 폐기물의 분리 배출을 장려하며, 차량 연료로서 바이오메탄 생산을 지원하는 것을 전략으로 삼고 있다. 2013년 7월, EBA는 유럽 24개국에서 온 60명의 회원을 두고 있었다.[64]

2013년 9월 기준으로 영국에는 약 130개의 하수 처리 시설이 아닌 바이오가스 플랜트가 있다. 대부분은 농장에 위치해 있으며, 일부 대규모 시설은 농장 외부에 있으며 식품 및 소비재 폐기물을 처리하고 있다.[65] 2010년 10월 5일, 바이오가스가 처음으로 영국의 가스 그리드에 주입되었다. 3만 가구 이상의 옥스퍼드셔 주택에서 발생하는 하수는 디콧 하수 처리 시설로 보내져 혐기성 소화조에서 처리되어 바이오가스를 생산하며, 이 가스는 정제되어 약 200가구에 가스를 공급한다.[66]

2008년 이탈리아에서 바이오가스 산업이 처음 시작되었으며, 이는 유리한 발전차액지원제도의 도입 덕분이었다. 이후 발전차액 프리미엄으로 대체되었고, 부산물과 농업 폐기물이 선호되면서 2012년부터 바이오가스 생산과 파생 열 및 전기의 정체가 이어졌다.[68] 2018년 9월 기준, 이탈리아에는 약 1.2 GW의 생산 능력을 갖춘 200개 이상의 바이오가스 발전소가 있다.[69][70][71]

독일은 유럽 최대의 바이오가스 생산국[72]이자 바이오가스 기술 시장의 선두 주자이다.[73] 2010년 기준 전국에 5,905개의 바이오가스 플랜트가 운영되고 있으며, 주요 지역은 니더작센 주, 바이에른 주, 동부 연방 주이다.[74] 이 플랜트의 대부분은 발전소로 사용된다. 일반적으로 바이오가스 플랜트는 바이오 메탄을 연소하여 전력을 생산하는 열병합 발전소와 직접 연결된다. 그런 다음 전력이 공공 전력망에 공급된다.[75] 2010년 이러한 발전소의 총 설치 전기 용량은 2,291MW였다.[74] 전력 공급량은 약 12.8TWh로, 총 재생 에너지 발전량의 12.6%를 차지한다.[76]

독일의 바이오가스는 주로 에너지 작물 (독일어로 재생 가능한 자원을 의미하는 'NawaRo'의 약자)과 분뇨의 혼합물을 공동 발효하여 추출된다. 사용되는 주요 작물은 옥수수이다. 유기성 폐기물과 식품 산업의 폐기물과 같은 산업 및 농업 잔류물도 바이오가스 생산에 사용된다.[77]

독일의 바이오가스 생산은 지난 20년 동안 빠르게 발전했다. 주요 원인은 법적으로 만들어진 프레임워크이다. 재생 에너지에 대한 정부 지원은 1991년 전력 공급법 (StrEG)으로 시작되었다. 이 법은 재생 가능 자원에서 에너지를 생산하는 생산자에게 공공 전력망에 전력을 공급할 것을 보장했으며, 따라서 전력 회사는 독립적인 녹색 에너지 민간 생산자로부터 생산된 모든 에너지를 받아야 했다.[78] 2000년 전력 공급법은 독일 재생 에너지원법(EEG)으로 대체되었다. 이 법은 생산된 전력에 대해 20년 동안 고정 보상을 보장했다. 약 8센트/kWh의 금액은 농민들에게 에너지 공급자가 되어 추가적인 소득원을 얻을 수 있는 기회를 제공했다.[77]

독일의 농업 바이오가스 생산은 2004년 이른바 NawaRo-보너스 시행으로 더욱 탄력을 받았다. 이는 재생 가능 자원, 즉 에너지 작물의 사용에 대해 지급되는 특별 보상이다.[79] 2007년 독일 정부는 증가하는 기후 변화와 유가 상승에 대한 해답을 제공하기 위해 '통합 기후 및 에너지 프로그램'을 통해 재생 에너지 공급 개선에 더욱 노력하고 지원할 의향을 강조했다.

8. 2. 미국

미국은 VOC을 포함하고 있기 때문에 매립 가스에 대해 법률을 제정하고 있다. 청정 대기법 및 연방 규정집 제40장(CFR)에 따라 매립지 소유자는 배출되는 비메탄 유기 화합물(NMOC)의 양을 추정해야 한다.[50] 연간 NMOC 배출량 추정치가 50톤을 초과하면 매립지 소유자는 가스를 수집하여 포함된 NMOC를 제거하기 위해 처리해야 한다. 이는 일반적으로 연소를 의미한다. 매립지 위치가 외딴 곳에 있기 때문에 가스로부터 전기를 생산하는 것이 때로는 경제적으로 실현 가능하지 않다.

혐기성 소화조 시스템 개발을 지원하는 다양한 보조금과 대출이 있다. 미국 농촌 에너지 프로그램은 환경 품질 인센티브 프로그램, 보존 관리 프로그램, 보존 대출 프로그램과 마찬가지로 바이오가스 시스템에 대한 대출 금융 및 보조금 자금을 제공한다.[51]

바이오가스는 여러 가지 장점으로 인해 점점 더 인기 있는 에너지원이 되고 있으며, 미국에서도 사용이 증가하고 있다.[52] 2003년, 미국은 "매립지 가스"로부터 147e12BTU의 에너지를 소비했는데, 이는 미국 전체 천연 가스 소비량의 약 0.6%에 해당한다.[53] 젖소 분뇨에서 추출한 메탄 바이오가스가 미국에서 시험되고 있다. ''Science and Children'' 잡지가 수집한 2008년 연구에 따르면, 젖소 분뇨에서 나오는 메탄 바이오가스는 미국 전역의 수백만 가구에 전력을 공급하기에 충분한 1,000억 킬로와트시를 생산할 수 있다. 또한 메탄 바이오가스는 9,900만 톤의 온실 가스 배출량을 줄일 수 있으며, 이는 미국에서 생산되는 온실 가스의 약 4%에 해당한다는 것이 입증되었다.[54]

미국 바이오가스 협회에 따르면, 2021년 농장 기반 소화조의 수가 21% 증가했다.[55] 버몬트주에서는 낙농장에서 생산된 바이오가스가 CVPS Cow Power 프로그램에 포함되었다. 이 프로그램은 원래 센트럴 버몬트 공공 서비스 공사에서 자발적인 관세로 제공되었으며, 현재 그린 마운틴 파워와의 최근 합병으로 GMP Cow Power 프로그램으로 변경되었다. 고객은 전기 요금에 프리미엄을 지불하도록 선택할 수 있으며, 해당 프리미엄은 프로그램에 참여하는 농가에 직접 전달된다. 버몬트주 셸던에서는 그린 마운틴 유제품 회사가 Cow Power 프로그램의 일환으로 재생 에너지를 제공해 왔다. 이 회사를 소유한 빌과 브라이언 로웰 형제는 낙농장이 직면한 분뇨 처리 문제, 분뇨 냄새, 동물에게 먹이를 주기 위해 재배해야 하는 작물의 영양분 가용성 등을 해결하고자 혐기성 소화조를 설치했다. 그들은 950마리의 젖소로부터 나오는 젖소와 착유 센터의 폐기물을 처리하여 재생 에너지, 톱밥을 대체할 침구, 식물 친화적인 비료를 생산한다. 에너지 및 환경적 속성은 GMP Cow Power 프로그램에 판매된다. 평균적으로 로웰 형제가 운영하는 시스템은 300~350 가구에 전력을 공급할 수 있을 만큼 충분한 전기를 생산한다. 발전기 용량은 약 300킬로와트이다.[56]

텍사스주 헤리퍼드에서는 젖소 분뇨가 에탄올 발전소에 전력을 공급하는 데 사용되고 있다. 메탄 바이오가스로 전환함으로써 에탄올 발전소는 하루 1,000 배럴의 오일을 절약했다. 전체적으로 발전소는 운송 비용을 절감했으며, 바이오가스에 의존하는 미래 발전소를 위해 더 많은 일자리를 창출할 것이다.[57]

캔자스주 오클리에서는 북미에서 가장 큰 바이오가스 시설 중 하나로 여겨지는 에탄올 공장이 통합 분뇨 활용 시스템(IMUS)을 사용하여 사료 처리장 분뇨, 도시 유기물 및 에탄올 공장 폐기물을 활용하여 보일러의 열을 생산하고 있다. 완전 가동 시 이 공장은 에탄올 및 메탄올 제조 과정에서 사용되는 화석 연료의 90%를 대체할 것으로 예상된다.[58][59]

캘리포니아에서는 서던 캘리포니아 가스 회사(Southern California Gas Company)가 기존 천연 가스 파이프라인에 바이오가스를 혼합하는 것을 옹호해 왔다. 그러나 캘리포니아 주 정부 관계자는 바이오가스가 "항공, 중공업, 장거리 트럭 운송과 같이 전력화하기 어려운 경제 부문에서 더 잘 사용된다"는 입장을 취하고 있다.[60]

8. 3. 아시아

SNV[88]는 지역 기업이 가정용 바이오가스 설비를 시장에 내놓고 설치하며 서비스를 제공하는 상업적으로 실행 가능한 가정용 바이오가스 부문을 구축하는 것을 목표로 하는 국내 바이오가스 프로그램을 지원한다. 아시아에서 SNV는 네팔,[89] 베트남,[90][91] 방글라데시,[92] 부탄, 캄보디아,[92] 라오스,[93] 파키스탄[94] 및 인도네시아[95]에서 활동하고 있다.

인도의 바이오가스[101]는 전통적으로 유제품 분뇨를 공급 원료로 사용해 왔으며, 이러한 "고바" 가스 플랜트는 특히 인도 시골 지역에서 오랫동안 운영되어 왔다. 지난 2~30년 동안 농촌 에너지 안보에 초점을 맞춘 연구 기관들이 시스템 설계를 개선하여 Deenabandhu 모델과 같은 새로운 효율적이고 저렴한 설계를 개발했다.

Deenabandhu 모델은 인도에서 인기 있는 새로운 바이오가스 생산 모델이다. (''Deenabandhu''는 "무력한 자의 친구"를 의미한다.) 이 장치는 일반적으로 2~3 입방 미터의 용량을 가지고 있다. 벽돌 또는 페로시멘트 혼합물을 사용하여 건설된다. 인도에서는 벽돌 모델이 페로시멘트 모델보다 약간 더 비싸지만, 인도 신재생 에너지부는 건설된 각 모델에 대한 보조금을 제공한다.

주로 메탄/천연 가스인 바이오가스는 또한 작은 토지와 물 발자국으로 ''Methylococcus capsulatus'' 박테리아 배양을 재배하여 마을에서 단백질이 풍부한 가축, 가금류 및 물고기 사료를 경제적으로 생산하는 데 사용할 수 있다.[102][103][104] 이러한 플랜트에서 부산물로 생성되는 이산화탄소 가스는 특히 인도를 비롯한 열대 국가에서 조류 배양을 통해 조류 오일 또는 스피루리나를 저렴하게 생산하는 데 활용될 수 있으며, 이는 가까운 미래에 원유의 주요 위치를 대체할 수 있다.[105][106] 인도 연방 정부는 농촌 경제를 향상시키고 일자리 창출 잠재력을 높이기 위해 농촌 지역에서 농업 폐기물 또는 바이오매스를 생산적으로 활용하기 위한 많은 계획을 시행하고 있다.[107][108]

LPG(액화 석유 가스)는 도시 인도에서 주요 요리 연료원이며, 세계 연료 가격과 함께 가격이 상승하고 있다. 또한, 국내 요리 연료로서 LPG를 홍보하기 위해 역대 정부가 제공한 막대한 보조금은 재정적 부담이 되었으며, 도시 시설에서 요리 연료의 대안으로 바이오가스에 대한 관심을 새롭게 했다.

인도, 네팔, 파키스탄, 방글라데시에서는 소규모 소화 시설에서 분뇨의 혐기성 소화로 생산된 바이오가스를 고바 가스라고 부른다. 이러한 시설은 인도에 2백만 가구 이상, 방글라데시에 5만 가구, 특히 북 펀자브 지역의 파키스탄에 수천 가구가 있는 것으로 추정되며, 이는 번성하는 가축 개체수 때문이다. 소화조는 파이프 연결이 있는 콘크리트로 만들어진 밀폐형 원형 구덩이다. 분뇨는 일반적으로 소 축사에서 바로 구덩이로 향한다. 구덩이는 필요한 양의 폐수로 채워진다. 가스 파이프는 제어 밸브를 통해 주방 벽난로에 연결된다.

파키스탄에서는 농촌 지원 프로그램 네트워크가 파키스탄 국내 바이오가스 프로그램을 운영하고 있으며,[112] 5,360개의 바이오가스 플랜트를 설치하고[113] 200명 이상의 석공에게 이 기술에 대한 교육을 제공했다.

네팔에서는 정부가 가정에 바이오가스 플랜트를 건설하는 데 보조금을 제공한다.

2023년 기준으로 중국은 세계 최대의 가정용 바이오가스 생산국이자 소비국이다.[114]

중국은 1958년부터 바이오가스의 적용을 실험해왔다. 1970년경 중국은 농업의 효율성을 높이기 위해 6,000,000개의 소화조를 설치했다. 지난 몇 년 동안 기술은 높은 성장률을 기록했다. 이는 농업 폐기물에서 바이오가스를 생산하는 초기 개발 단계로 보인다.[115]

중국의 농촌 바이오가스 건설은 증가하는 개발 추세를 보이고 있다. 허베이성칭 현에서는 작물 을 주원료로 바이오가스를 생산하는 기술이 현재 개발되고 있다.[116]

2007년까지 중국은 2,650만 개의 바이오가스 플랜트를 보유하고 있었으며, 생산량은 105억 입방 미터였다. 연간 바이오가스 생산량은 2010년에 2,480억 입방 미터로 증가했다.[117] 중국 정부는 농촌 바이오가스 프로젝트를 지원하고 자금을 지원했다.[118] 2023년 기준으로 3,000만 가구 이상의 중국 농촌 가구가 바이오가스 소화조를 사용한다.[114]

겨울철에는 중국 북부 지역의 바이오가스 생산량이 더 낮다. 이는 소화조에 대한 열 제어 기술 부족으로 인해 추운 환경에서 다양한 공급 원료의 공동 소화가 완료되지 못하기 때문이다.[119]

개발도상국에서 저렴한 연료로서, 조리용 열원으로 사용되는 것 외에, 일본에서도 정제 메탄을 공급하는 시도가 이루어지고 있다.

2020년대인도에서는 소의 배설물에서 얻는 바이오가스 사업이 검토되고 있으며, 2023년까지 스즈키가 압축 바이오메탄 가스를 연료로 하는 스즈키 왜건 R을 시제품으로 제작하고 있다.[133]

8. 4. 개발도상국

가정용 바이오가스 설비는 가축 분뇨와 사람의 배설물을 바이오가스와 슬러리(발효된 퇴비)로 전환한다. 이 기술은 하루에 50kg의 분뇨를 생산하는 가축(돼지 6마리 또는 소 3마리)을 기르는 소규모 농가에 적합하다. 분뇨는 물과 섞어 설비에 넣을 수 있도록 모아야 한다. 화장실을 연결할 수도 있다. 발효 과정에 영향을 미치는 온도도 중요한데, 최적 온도는 36°C로, 특히 아열대 기후에 사는 사람들에게 적합하다. 이러한 이유로 개발도상국의 소규모 농가에서 이 기술을 많이 사용한다.[82]

가정용 바이오가스 설비의 간단한 그림


크기와 위치에 따라 다르지만, 벽돌로 만든 고정 돔형 바이오가스 설비는 아시아 국가 농가 마당에 300~500달러, 아프리카에서는 최대 1400달러 정도의 투자로 설치할 수 있다.[83] 고품질 바이오가스 설비는 유지 관리 비용이 거의 들지 않으며, 큰 문제나 재투자 없이 최소 15~20년 동안 가스를 생산할 수 있다. 사용자에게 바이오가스는 청정 취사 에너지를 제공하고, 실내 공기 오염을 줄이며, 특히 여성과 어린이가 전통적인 바이오매스를 모으는 데 드는 시간을 줄여준다. 슬러리는 농업 생산성을 높이는 깨끗한 유기질 비료로 사용할 수 있다.[82] 개발도상국에서는 바이오가스를 사용하면 장작 사용으로 인한 온실 가스 배출량을 20% 줄일 수 있다. 또한 동물 한 마리당 연간 384.1kg의 이산화탄소 환산량(CO2-eq) 배출을 막을 수 있다.[84]

에너지는 현대 사회의 중요한 부분이며, 사회 경제적 발전의 가장 중요한 지표 중 하나이다. 기술 발전에도 불구하고, 약 30억 명의 사람들, 주로 개발도상국의 농촌 지역에서는 장작, 작물 잔여물, 가축 분뇨와 같은 바이오매스 자원을 조잡한 전통 난로에서 태워 조리하는 방식으로 에너지 수요를 충족하고 있다.[85]

가정용 바이오가스 기술은 전 세계, 특히 아시아 지역에서 검증된 기술이다.[86] 중국[87]과 인도 등 여러 아시아 국가에서 대규모 가정용 바이오가스 프로그램을 시작했다.

SNV[88]는 지역 기업이 가정용 바이오가스 설비를 시장에 출시하고, 설치 및 서비스를 제공하는 상업적으로 실행 가능한 가정용 바이오가스 부문을 구축하는 것을 목표로 국내 바이오가스 프로그램을 지원한다. SNV는 아시아의 네팔,[89] 베트남,[90][91] 방글라데시,[92] 부탄, 캄보디아,[92] 라오스,[93] 파키스탄[94] 및 인도네시아,[95] 그리고 아프리카의 르완다,[96] 세네갈, 부르키나파소, 에티오피아,[97] 탄자니아,[98] 우간다, 케냐,[99] 베냉 및 카메룬에서 활동하고 있다.

남아프리카 공화국에서는 조립된 바이오가스 시스템을 제조하여 판매한다. 소화조 탱크가 플라스틱으로 미리 제작되어 설치 기술이 덜 필요하고 설치 속도가 빠르다는 것이 주요 특징이다.[100]

개발도상국에서는 저렴한 연료로, 조리용 열원으로 사용되는 것 외에도, 일본에서도 정제 메탄을 공급하려는 시도가 이루어지고 있다.

2020년대 인도에서는 소 배설물에서 얻는 바이오가스 사업이 검토되고 있으며, 2023년까지 스즈키가 압축 바이오메탄 가스를 연료로 하는 스즈키 왜건 R 시제품을 제작하고 있다.[133]

8. 5. 잠비아

1980년대 초반부터 바이오가스에 대한 연구와 시행이 시작되었음에도 불구하고, 잠비아사하라 이남 아프리카 지역에서 바이오가스의 채택 및 사용에 뒤쳐져 있다. 요리와 조명을 위한 에너지 공급에는 가축 분뇨와 작물 잔류물이 필요하다. 바이오가스에 대한 자금 부족, 정책 부재, 규제 체계 및 전략 부재, 투자자에게 불리한 통화 정책, 전문 지식 부족, 지도자와 금융 기관 및 지역 주민들의 바이오가스 기술 혜택에 대한 인식 부족, 현지 문화와 전통에 따른 변화 저항, 바이오가스 소화조의 높은 설치 및 유지 관리 비용, 연구 개발 부족, 설치된 소화조의 부적절한 관리 및 모니터링 부족, 탄소 시장의 복잡성, 인센티브 부족 및 사회적 형평성 부족은 잠비아의 가정용 바이오가스 생산 획득 및 지속 가능한 시행을 방해하는 요인 중 하나이다.[121]

9. 관련 단체


  • 세계 바이오가스 협회 (https://www.worldbiogasassociation.org/)
  • 미국 바이오가스 협의회 (https://americanbiogascouncil.org/)
  • 캐나다 바이오가스 협회 (https://www.biogasassociation.ca/)
  • 유럽 바이오가스 협회[122]
  • 독일 바이오가스 협회[123]
  • 인도 바이오가스 협회[124]

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