최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
Cahigas M.M.L.,Prasetyo Y.T.,Persada S.F.,Nadlifatin R.
2023 / International Journal of Disaster Risk Reduction
Xuegang Tan, Bin Hu, Zhi
2018 / International Journal of Control, Automation, and Systems
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
본 연구는 건설자재 제조 시설에서 발생하는 온실가스 배출량을 평가하고, 이산화탄소 광물탄산화 기술을 통해 이러한 배출량을 줄일 수 있는 가능성을 분석합니다. 석탄재를 활용한 탄산칼슘 광물탄산화 공정을 통해 연간 38,181,891 Nm3의 이산화탄소를 고정하며, 이는 석탄재 1톤당 304.5kg에 해당합니다.
Life cycle assessment
Progress on Life Cycle Assessment in Textiles and Clothing
The hitch hiker's guide to LCA : an orientation in life cycle assessment methodology and application
Process systems and materials for for CO₂ capture : modelling, design, control, and integration
콘크리트 구조물의 환경영향 및 CO2 평가
Soil and climate
Carbon dioxide (CO2) capture, transport and industrial applications
Geological storage of CO2 - long term security.
Handbook of alkali-activated cements, mortars and concretes
Developments and innovation in carbon dioxide (CO₂) capture and storage technology
CO b2 s : a valuable source of carbon
Combustion ash residue management : an engineering perspective
LCA based carbon footprint assessment
Towards Life Cycle Sustainability Management
The computational structure of life cycle assessment
Assessing the environmental impact of textiles and the clothing supply chain
Solid waste technology & management
Life cycle assessment (LCA) : A guide to best practice
Life cycle assessment in industry and business : adoption patterns, applications and implications
LCA(Life cycle assessment) : 환경부하를 평가한다
대한건축학회논문집
정영선, 강재식, 이승언, 최경석한국건설관리학회 논문집
차희성, 신동우, 김지혜한국건설관리학회 논문집
홍태훈, 지창윤, 장민호International Journal of Greenhouse Gas Control
Di Maria A.,Snellings R.,Alaert L.,Quaghebeur M.,Van Acker K.Energy Procedia
Yujia, W.; Zhaofeng, X.; Zheng, L.Civil Engineering Journal (Iran)
Al-Omari O.,Alkhdor A.,Al-Rawashdeh M.A.,Al-Ruwaishedi M.R.,Al-Rawashdeh S.B.PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA
Driver, Justin G.; Bernard, Ellina; Patrizio, Piera; Fennell, Paul S.; Scrivener, Karen; Myers, Rupert J.POLYMERS
Rezvani Ghomi, Erfan; Khosravi, Fatemeh; Saedi Ardahaei, Ali; Dai, Yunqian; Neisiany, Rasoul Esmaeely; Foroughi, Firoozeh; Wu, Min; Das, Oisik; Ramakrishna, SeeramMeitan Xuebao/Journal of the China Coal Society
Xue X.,Wang C.,Deng L.,Ning X.,Che D.JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
Li, Zijie; Xing, Yi; Ma, Mengying; Su, Wei; Cui, Yongkang; Tian, Jinglei; Fei, FanENERGIES
Burchart, Dorota; Gazda-Grzywacz, Magdalena; Grzywacz, Przemyslaw; Burmistrz, Piotr; Zarebska, KatarzynaSustainability (Switzerland)
Liu J.,Huang Z.,Wang X.Developments in the Built Environment
Huang, X.; Ouyang, Y.; Yu, H.; Zhang, D.자원리싸이클링
김다연, 황용우, 강홍윤, 문진영Journal of Cleaner Production
Li X.J.,Xie W.J.,Jim C.Y.,Feng F.Buildings and Cities
Moncaster A.,Malmqvist T.,Forman T.,Pomponi F.,Anderson J.Journal of Industrial Ecology
Hart J.,D'Amico B.,Pomponi F.Applied Energy
Röck M.,Saade M.R.M.,Balouktsi M.,Rasmussen F.N.,Birgisdottir H.,Frischknecht R.,Habert G.,Lützkendorf T.,Passer A.KIEAE Journal
최재휘, 이동훈, 김선국, 권기덕Procedia CIRP
Mudgal, Devanshu; Pagone, Emanuele; Alkhunani, Rayan A.; Salonitis, Konstantinos전선 / 대학원
도시와 도시의 기반이 되는 건축물 및 구조물, 교통시설, 환경기초시설 등 건설환경시스템은 우리가 살아가는 데 필수적인 사회기반시스템으로, 이를 어떻게 설계, 건설하여 유지, 관리하는가는 탄소중립 및 지속가능발전목표 달성에 중요한 역할을 한다. 건설환경시스템 전 생애주기 과정에서 콘크리트, 철강, 수자원, 화석연료 등 다양한 물질 자원을 소비하고 폐기물 및 오염물질을 배출하는데, 특히 이러한 물질을 어떻게 소비하고 관리하느냐에 따라 자원의 고갈과 공급 위험, 부정적인 환경 영향을 줄일 수 있다. 본 교과에서는 지속가능한 물질 관리를 위한 분석 프레임워크, 방법론, 적용 사례를 배우고, 건설환경시스템 중 관심 시스템을 대상으로 그룹 프로젝트를 수행한다. 방법론으로는 산업, 도시, 국가 등 다양한 시스템의 물질 소비를 모델링하는 물질흐름분석(Material Flow Analysis)과 제품 및 서비스 시스템의 전 생애주기에 걸쳐 환경 영향을 정량적으로 분석하는 전과정평가(Life Cycle Assessment)에 대해 다룬다. 물질흐름분석 프로젝트에서는 도시의 수자원 관리, 건축물 및 인프라의 건설자재 소비 등 관심 시스템에 대한 데이터를 수집하고, STAN, GIS 등의 도구를 통해 시스템 분석을 수행한다. 전과정평가의 경우, 상용 데이터베이스와 오픈소스 소프트웨어를 활용하여 건설환경시스템 관련 기술, 제품, 혹은 시스템에 대해 환경 영향을 평가하고, 이를 개선하기 위한 제언을 도출한다. 본 교과는 이론 강의 및 실습 프로젝트를 통해 학생이 건설환경시스템의 물질 소비와 환경 영향을 평가하기 위해 필요한 이론적 지식과 분석 역량을 키우는 것을 목적으로 한다.전선 / 대학원
본 교과목은 탄소(이산화탄소)의 포집, 활용, 저장(Carbon Capture, Utilization, Storage)에 대한 이론적 배경과 기술을 종합적으로 이해하는 것을 목표로 한다. 탄소가 대기 중으로 방출되는 것을 막는 포집 분야에서는 산업에서의 탄소배출 특성과 저감 및 포집 기술을 다룬다. 포집된 탄소를 변환하는 활용 분야에서는 포집된 탄소의 화학적 및 생물학적 변환의 촉매와 공정을 다룬다. 포집된 탄소를 지하 암석층에 주입하고 저장하는 저장 분야에서는 암석층 특성화, 이산화탄소 유동 특성, 탄소 저장 용량 평가에 대해 다룬다.전선 / 학사
에너지⦁자원 산업으로부터 배출되는 탄소를 저감하기 위해서는 탄소 포집, 활용, 저장(CCUS; Carbon Capture, Utilization, Storage) 기술의 역할이 매우 중요하다. 본 교과목에서는 CCUS 기술의 기초 원리에 대해 종합적으로 학습한다. 포집 및 활용 분야에서는 산업에서 배출되는 CO2의 포집 및 저감 기술, 포집한 CO2를 유용한 물질로 전환하는 기술에 대해 학습한다. 저장 분야에서는 CO2 주입과 저장의 전반적인 과정과 암석 및 유체 물성, CO2 저장 매커니즘, CO2 유동 특성, CO2 저장용량 평가, CO2 수송, 경제성 평가 등을 학습한다.전선 / 학사
에너지⦁자원 산업으로부터 배출되는 탄소를 저감하기 위해서는 탄소 포집, 활용, 저장(CCUS; Carbon Capture, Utilization, Storage) 기술의 역할이 매우 중요하다. 본 교과목에서는 CCUS 기술의 기초 원리에 대해 종합적으로 학습한다. 포집 및 활용 분야에서는 산업에서 배출되는 CO2의 포집 및 저감 기술, 포집한 CO2를 유용한 물질로 전환하는 기술에 대해 학습한다. 저장 분야에서는 CO2 주입과 저장의 전반적인 과정과 암석 및 유체 물성, CO2 저장 매커니즘, CO2 유동 특성, CO2 저장용량 평가, CO2 수송, 경제성 평가 등을 학습한다.전선 / 대학원
현대사회에서 발생되는 다양한 폐기물의 발생원과 지속가능한 관리를 위한 공학적 기법의 원리와 응용, 제도적 정책적 이해를 강의 목표로 한다.전선 / 학사
생산자 및 소비자의 경제활동의 환경영향을 평가하여 물질의 소비를 줄이고, 환경부담이 적은 지속가능한 생산과 소비활동이 가능한 경제구조를 만들어 갈 수 있는 환경친화적 대안을 평가할 수 있는 방법을 배우고 현실의 과제에 적용하여 방법의 실천적 의미를 파악한다. 지속가능한 소비이론, 청정생산, 전과정평가(Life Cycle Assessment), 물질흐름분석(material flow analysis), 생태발자국(ecological footprint)분석 등의 방법론을 배워 제품, 기업, 정부, 국가 등의 생태적 지속성지수 개발 및 평가 등을 다룬다. LCA, MFA, 생태발자국 등의 방법론을 실제로 생산 소비되는 제품 또는 토지이용체제 등에 적용하여 보는 실습과제를 수행한다.전선 / 대학원
본 강의에서는 조선해양 분야를 포함하여 다양한 분야에서 적용 및 제안되고 있는 탈탄소(Decarbonization) 기술의 현황과 적용에 대해서 학습하고 실제 응용 사례에 대해서 조사, 발표를 수행한다. 탈탄소 기술은 이산화탄소와 같은 온실가스의 배출을 감축하기 위한 다양한 종류의 기술을 통틀어서 말하며, 대표적인 사례로 다음의 기술들을 포함한다. 1) 발전효율 개선, 연료 연소효율 개선, 추진 효율 개선 등의 에너지 효율(energy efficiency) 개선 기술. 2) 풍력, 태양열 등 신재생에너지(renewable energy)의 활용 기술. 3) 탄소중립 바이오 연료나 LNG 등의 저탄소배출 대체연료, 수소 등 무탄소배출 대체연료 (alternative fuel) 활용 기술. 4) 이산화탄소를 포집 격리 저장하거나 다른 물질로 전환하는 이산화탄소 포집 활용 및 저장(CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage) 기술. 여러 전문가에 의한 세미나를 통하여 산업계의 최신 기술을 접함으로써 스마트 오션 모빌리티 탈탄소 기술에 대한 학생들의 관심을 유도한다. 또한, 산업계 전문가가 제시한 현업 문제에 대해 탈탄소화 기술을 적용할 수 있는 일종의 IC-PBL (Industry Coupled Project Based Learning)을 의무화 함으로써 학생들의 학업 성취도를 높이고자 한다.전필 / 학사
이 강의는 환경경영의 이론적인 배경인 지속가능성에 대한 개념과 실용적 분석 방법론인 산업생태학 분석 도구를 가르친다. 생명주기 분석법(LCA)과 물질 흐름분석(MFA)의 분석기법을 배우며, 실제 사례를 통하여 이론의 실제 적용 가능성을 경함할 수 있게 된다.전선 / 학사
건설환경공학은 지구온난화에 의한 기후변화의 영향이 가장 큰 분야 중 하나이다. 본 강좌에서는 기후변화 대응기술의 세 축인 전망, 저감, 적응을 소개하고 IPCC 전지구모형, 상세화 기법, 전망 시계열의 불확실성, 그리고 적응 및 의사결정 이론에 대해서 배운다. 또한 수자원, 해안, 생태, 교통, 방재, 도시계획 등 건설환경 산업에 기후변화가 미칠 영향을 평가하고 이에 대한 미래 적응기술을 중점적으로 다룬다.전선 / 학사
본 강좌에서는 목재의 화학성분 분석, 펄핑화학, 제지공정 및 바이오에너지 변환공정 등 목질바이오매스를 활용하는 대표적인 환경재료화학공정에 관한 화학 및 공학적 이해력을 향상시키기 위한 기초적인 지식을 제공하고자 한다. 주요 강의 내용은 목재화학성분 분석에 관한 기초적인 기기분석이론/분석화학과 펄핑/제지공정 및 바이오에너지 변환공정에서 유체의 저장과 이동에 대한 유체단위조작과 물질 수지 등에 관한 기초적인 이론으로 구성된다.전선 / 대학원
기후변화와 탄소중립은 이 시대의 화두이다. 이 수업에서는 기후변화의 원인과 그 영향을 과학적으로 이해하고, 이를 바탕으로 탄소중립을 달성하기 위해 어떤 사회적, 경제적, 과학기술적, 정책적 방안이 필요한지 배운다. 이를 통해 우리나라를 넘어 전 세계적인 기후변화 문제를 해결할 수 있는 다양한 방안을 융복합적으로 탐구한다.전선 / 대학원
전세계의 이용가능한 총에너지 및 원재료의 퇴장량과 수명에 관한 통계자료의 분석법을 거쳐 중요한 대체 에너지의 개발에 관하여 기술한다. 또 현재의 화석에너지, 석유에너지의 절약을 위한 에너지 관리기술에 관하여 중점적으로 강술한다.전선 / 학사
지속가능공학은 인간 삶의 복지를 추구하되 경제, 환경, 사회에 미치는 부정적인 영향은 최소로 하는 공학적 해법을 추구하는 학문으로, 특히 인간이 생산하고 소비하는 모든 과정에서 필수적인 물질 자원을 얼마나 효율적으로 소비하고 지속가능하게 관리하는지에 초점을 둔다. 이를 정책적으로 추진하고 있는 것이 순환경제로, 전 세계적으로 전자제품, 자동차 및 배터리, 포장재, 플라스틱, 건설자재, 섬유, 수자원, 식품 및 영양물질과 같은 제품을 중심으로 물질 자원의 소비와 환경 영향을 줄이기 위한 다양한 순환경제 전략을 추진하고 있다. 특히, 도시와 도시를 구성하는 건축물 및 구조물, 교통시설, 환경기초시설과 같은 건설환경시스템의 경우, 건설과 운영, 해체의 모든 과정에서 많은 자원을 소비하고 상당량의 폐기물과 온실가스를 배출한다. 따라서 건설환경공학자가 어떻게 건설환경시스템을 설계, 건설, 운영, 유지 및 관리하는지는 탄소중립 및 지속가능발전목표를 달성하는데 중요한 역할을 한다. 본 교과는 건설환경공학 전공 학부생이 지속가능공학의 기본 원리와 개념을 이해하고, 방법론과 적용 사례, 최신 동향을 개괄하는 것을 목적으로 한다. 방법론으로는 물질흐름분석, 비용편익분석, 전과정평가 및 지속가능성 분석, 환경산업연관분석에 대해 다루고, 적용 사례로서 제품의 친환경 설계, 청정생산, 생태산업개발, 지속가능한 비즈니스 모델 등에 대해 살펴본다. 전반부의 이론적 강의를 바탕으로, 교과 후반부에서는 학생들이 실제 사례를 탐색하고 방법론을 적용하전선 / 대학원
환경규제와 탄소감축 문제가 강화됨에 따라 선박 및 해양시설에도 환경오염물질(NOx, SOx 배출 등) 저감, 온실가스(CO2) 저감, 차세대 연료(LNG, LPG, 수소 등)공급 시스템 등의 다양한 공정 시스템(process systems)이 요구되고 있다. 본 교과목에서는 선박 및 해양시설에 적용 가능한 환경오염물질 배출저감 공정, 온실가스 저감 공정, CCUS (carbon capture, utilization and storage) 공정, LNG, 수소 등 저온 연료 액화, 저장 및 공급 시스템에 대해서 학습하고, 그 핵심이 되는 공정 설계 기법에 대해서 배운다. 나아가 공정 모사 프로그램을 이용한 프로젝트 수행을 통하여 이를 구체화하고 그 경제성을 평가하는 기법을 습득한다.전선 / 대학원
여러 가지 가정을 통하여 실험적으로 얻어진 결과를 공식화하는 과정을 연구하며, 콘크리트의 creep와 shrinkage에 대해 심도 있는 연구를 한다.전선 / 학사
지속가능공학은 인간 삶의 복지를 추구하되 경제, 환경, 사회에 미치는 부정적인 영향은 최소로 하는 공학적 해법을 추구하는 학문으로, 특히 인간이 생산하고 소비하는 모든 과정에서 필수적인 물질 자원을 얼마나 효율적으로 소비하고 지속가능하게 관리하는지에 초점을 둔다. 이를 정책적으로 추진하고 있는 것이 순환경제로, 전 세계적으로 전자제품, 자동차 및 배터리, 포장재, 플라스틱, 건설자재, 섬유, 수자원, 식품 및 영양물질과 같은 제품을 중심으로 물질 자원의 소비와 환경 영향을 줄이기 위한 다양한 순환경제 전략을 추진하고 있다. 특히, 도시와 도시를 구성하는 건축물 및 구조물, 교통시설, 환경기초시설과 같은 건설환경시스템의 경우, 건설과 운영, 해체의 모든 과정에서 많은 자원을 소비하고 상당량의 폐기물과 온실가스를 배출한다. 따라서 건설환경공학자가 어떻게 건설환경시스템을 설계, 건설, 운영, 유지 및 관리하는지는 탄소중립 및 지속가능발전목표를 달성하는데 중요한 역할을 한다. 본 교과는 건설환경공학 전공 학부생이 지속가능공학의 기본 원리와 개념을 이해하고, 방법론과 적용 사례, 최신 동향을 개괄하는 것을 목적으로 한다. 방법론으로는 물질흐름분석, 비용편익분석, 전과정평가 및 지속가능성 분석, 환경산업연관분석에 대해 다루고, 적용 사례로서 제품의 친환경 설계, 청정생산, 생태산업개발, 지속가능한 비즈니스 모델 등에 대해 살펴본다. 전반부의 이론적 강의를 바탕으로, 교과 후반부에서는 학생들이 실제 사례를 탐색하고 방법론을 적용하는 프로젝트를 수행한다.전선 / 대학원
특정 산업 내의 기업 활동은 에너지의 생산, 분배, 소비를 동반하며 에너지 사용 과정을 통해 다양한 환경오염 물질도 배출된다. 즉 에너지와 환경문제는 서로 밀접한 관련을 가지고 있다. 본 교과목에서는 구체적인 산업 활동에서의 에너지 생산 소비와 그에 따른 환경문제를 식별하고 기업의 대응전략을 분석한다. 첫째, 주요 산업기술 별 에너지 생산 및 소비구조 및 환경부하 (오염배출) 시스템을 정량적으로 분석한다. 둘째, 에너지 비용, 에너지 공급안정성, 탄소배출 등 기업 경영 관련 이슈를 정리한다. 셋째, 에너지 효율 향상, 에너지 공급안정성 증진, 온실가스 저감 및 (환경문제 관련) 기업의 사회적 책임을 달성하기 위한 다양한 기업 전략을 식별한다. 마지막으로 관련 규제 및 정부 정책에 대한 적절한 기업의 대응전략도 찾아보고자 한다. 분석을 위한 방법론으로는 위험분석, 에너지환경시스템 최적화, 전과정평가 (LCA), 에너지 기술 평가 등을 포함한다.전선 / 학사
지구상에서 일어나는 자연환경변화의 원리와 과정에 대해 지권을 중심으로 공부한다. 지구의 자연환경을 체계적으로 분석하고 이해하기 위해 지구환경시스템을 여러 개의 더 작은 시스템으로 나누고 각 시스템의 환경적 의미와 각 시스템이 나타내는 현상의 원인에 대해 이해한다. 이러한 이해를 바탕으로 우리가 실제로 체험하거나 실생활에 중요한 여러 가지 지구환경 문제들에 대하여 그 원인과 환경오염이나 환경재해를 예방하거나 대처하는 방법에 대해서도 공부한다.전선 / 대학원
본 교과목은 목질계 바이오매스를 원료로 한 기능성 탄소재료의 제조 및 응용에 대한 이론과 최신 연구 동향을 다룬다. 리그닌, 셀룰로오스, 헤미셀룰로오스 등 목질계 고분자의 구조적 특성과 열화·탄화 메커니즘을 기반으로, 탄소화 및 활성화 공정을 통한 구조 제어 원리를 이해한다. 또한, 이러한 목질계 탄소소재가 환경 정화, 에너지 저장, 촉매, 센서 및 기능성 복합소재 등 다양한 응용분야에서 어떻게 활용되는지를 학습한다. 최신 연구논문과 사례 분석을 병행하여, 지속가능한 바이오매스 전환 기술 및 차세대 기능성 탄소소재의 설계·응용 능력을 함양하는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
새로운 신소재의 등장에 대한 리서치와 이미 기존에 있는 소재들을 면밀히 검토하여 디자인에 새롭게 도입 가능한 소재와 이를 통해 발전시킬 수 있는 디자인에 대하여 연구한다. 제품디자인 및 인테리어의 신소재와 신기술을 분석하고 그 프로세스를 익혀 작품의 내용과 연계되어 외연으로서 표현되어지는 다양한 재료와 칼라 팔레트 분석 및 가공법들의 종류와 특성을 파악하고 실험?실습을 통하여 그 사용과 표현 방법들을 적극적으로 활용해 보도록 하는 과정이다.