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본 연구는 제로 에너지 하우스에 IOT 시스템을 도입하여 에너지 효율적인 관찰 및 제어를 통해 쾌적한 환경을 모니터링하고, 거주자의 적정온도 유지 시스템을 구축하여 새로운 모델을 제시하고자 한다. 현재 제로 에너지 하우스는 기술 투자 의존도가 높고 비용 부담이 크지만, IOT 기술을 통해 이러한 문제를 해결하고 지속가능한 사회에 기여하고자 한다.
Zero-carbon homes : a road-map
Modeling, design, and optimization of net-zero energy buildings
친환경 상상력으로 집짓기
Materials for energy efficiency and thermal comfort in buildings
탄소중립
미래를 여는 건축 : 환경을 지키는 삶의 공간
제로 에너지 하우스 개론 : 신재생에너지와 패시브하우스 건축기술로 여는 미래주거환경!!
Constructing green : the social structures of sustainability
Building futures : managing energy in the built environment
Energy management in buildings : the Earthscan expert guide
Energy management in buildings : the Earthscan expert guide /
Energy efficient buildings with solar and geothermal resources
Net-Zero and Positive Energy Communities : Best Practice Guidance Based on the ZERO-PLUS Project Experience
행복집짓기+ : 역할·책임·소통문화로 엮어가는 녹색건축 지식나눔 활동
In Detail : Solar Architecture : strategies , vision, concepts
살둔 제로에너지하우스 : 난방 없이 한겨울 영상 20도를 유지하는 거짓말 같은 집 이야기
The passivhaus handbook : a practical guide to constructing and retrofitting buildings for ultra-low energy performance
Energy management in buildings using photovoltaics
Energy : management, supply and conservation
한국인터넷방송통신학회 논문지
허명회, 신승중Energy Conversion and Management
Gholamian E.,Zare V.,Javani N.,Ranjbar F.Case Studies in Thermal Engineering
Irfan, Muhammad; Abas, Naeem; Saleem, Muhammad ShoaibEnergy and Buildings
Imran ,Iqbal N.,Kim D.H.한국정보전자통신기술학회 논문지
강자윤, 조영찬, 김희준한국디지털건축인테리어학회 논문집
이규영, 서장후, 김용성KIEAE Journal
최민주, 백영민, 윤종호KIEAE Journal
유동완; 이태구Energy Procedia
Berry, Stephen; Whaley, David; Saman, Wasim; Davidson, KathrynInternational Journal of Green Energy
Peng, C.; Huang, J.International Journal of Smart Home
Ri Ryu; Jinsoo Jeong; Janghoo Seo; Yongseong Kim국토계획
김준형; 최명섭; 이상영대한건축학회논문집
송영학, 이건호한국지열·수열에너지학회논문집
이충국, 이정철, 김상수, 서승직주택연구
김준형, 박동하, 최명섭, 이상영대한건축학회논문집
송정석, 윤영일, 이효원Renewable Energy
Muñoz-Liesa J.,Royapoor M.,López-Capel E.,Cuerva E.,Rufí-Salís M.,Gassó-Domingo S.,Josa A.Energy Conversion and Management
Mokarram N.H.,Lu Y.,Yu Z.Journal of Thermal Analysis and Calorimetry: An International Forum for Thermal Studies
Naserian, Mohammad Mahdi; Khodabakhshian, Rasool; Kazemi, Fatemeh; Jozay, MansoureThermal Science and Engineering Progress
Peiyao Li전선 / 대학원
농업 시설 및 건축물의 운영에서 가장 중요한 사항은 에너지의 흐름을 최적화하고 부하를 최소화하는 것이다. 이에 따라 최근에 에너지 문제 해결을 위한 가장 대표적인 방법으로는 기존 에너지 절감기술과 신재생에너지 기술 개발이 있다. 신 재생에너지 개발과 비교하여 기존 에너지 절감기술은 훨씬 더 경제적이고 현실성이 높으나 향후 새로운 기술 개발을 위해서는 에너지의 흐름을 분석하고 설계하는 기술이 필수적이다. 이번 강의를 통해서, 농촌지역의 주거 및 생산시설 설계 시, 냉난방 에너지 부하 절감을 고려한 건축물 구조, 단열, 환경조절 시스템 등의 적정 설계에 대한 방법 및 기술들에 대하여 소개하고자 한다. BES (Building energy simulation) 모델링을 통하여 각 대상 구조 별 프로젝트를 수행함으로써 시뮬레이션에 대한 이해도를 향상시키고자 한다.전선 / 대학원
우리나라는 에너지 자원의 고갈에 따른 위기에 직면하고 있으며 고유가 에너지 문제를 해결하기 위해 많은 노력을 시도하고 있다. 저탄소화 및 녹색산업화에 기반을 두고 녹색 성장력을 배가 시키기기 위한 많은 노력이 이루어지고 있다. 이에 따라 각 산업 분야에서 발생하는 에너지 부하의 감소를 위해 많은 연구가 진행되고 있으며 특히 농업에서는 소득에 큰 비중을 차지하는 에너지 부하를 절감하고 효율적으로 에너지를 사용하고자 노력하고 있다. 많은 신재생에너지원들은 자연 그대로의 에너지를 활용하므로 수입 에너지에 의존하는 농업 에너지 현실에 근본적인 대안이 될 수 있다. 본 강의를 통해 농촌 지역의 온실, 축사 등 농업생산ㆍ시설단지에 활용이 가능한 신재생에너지를 소개하고 각각의 에너지원에 대한 기술적 소개 및 기존 에너지원과의 경제성 분석을 실시한다. 또한 이를 이용한 농촌의 수입 증대 및 농촌의 산업 활성화의 기여 방안에 대해 소개하고자 한다.전선 / 대학원
오늘날 도시는 세계 에너지 소비와 온실가스 배출에 막대한 기여를 하고 있다. 국제적 맥락에서 저에너지 도시개발의 촉진을 위해 도시의 형태와 에너지의 상관관계에 대한 적절한 이해가 필요하다. 본 교과목의 목표는 글로벌 관점에서 도시 형태에 따른 에너지 성과에 대한 최신이슈의 이해, 최신 모델링 기법과 탐구적 설계 응용 프로그램을 학생들이 이용할 수 있도록 돕고자 하는데 있다. 본 교과목에서는 도시 형태를 정의하는 양적 연구방법에 따라 교통, 건물에너지, 건물 및 기반시설 에너지, 분산형 재생가능에너지의 4가지 분야에 대한 에너지 효율과 도시 형태와의 상관관계에 대해서 다룬다. 도시 스케일의 에너지 모델링에 대한 최신 툴을 다루게 될 것이며, 수업 시간에 다룰 일부 툴은 글로벌 문화와 도시 규제의 맥락에서 다양한 도시 형태별 에너지 효율을 측정하고 살펴보는데 활용한다. 본 교과목에서는 추가적으로 에너지를 고려한 계획과 설계 기법, 용도구역설정 및 기타 정책기법을 다룰 것이며, 최종적으로 도시 형태와 에너지 효율, 에너지 중심의 도시계획과 디자인 원칙에 대해서 학습하고 다룬다.전선 / 대학원
오늘날 도시는 세계 에너지 소비와 온실가스 배출에 막대한 기여를 하고 있다. 국제적 맥락에서 저에너지 도시개발의 촉진을 위해 도시의 형태와 에너지의 상관관계에 대한 적절한 이해가 필요하다. 본 교과목의 목표는 글로벌 관점에서 도시 형태에 따른 에너지 성과에 대한 최신이슈의 이해, 최신 모델링 기법과 탐구적 설계 응용 프로그램을 학생들이 이용할 수 있도록 돕고자 하는데 있다. 본 교과목에서는 도시 형태를 정의하는 양적 연구방법에 따라 교통, 건물에너지, 건물 및 기반시설 에너지, 분산형 재생가능에너지의 4가지 분야에 대한 에너지 효율과 도시 형태와의 상관관계에 대해서 다룬다. 도시 스케일의 에너지 모델링에 대한 최신 툴을 다루게 될 것이며, 수업 시간에 다룰 일부 툴은 글로벌 문화와 도시 규제의 맥락에서 다양한 도시 형태별 에너지 효율을 측정하고 살펴보는데 활용한다. 본 교과목에서는 추가적으로 에너지를 고려한 계획과 설계 기법, 용도구역설정 및 기타 정책기법을 다룰 것이며, 최종적으로 도시 형태와 에너지 효율, 에너지 중심의 도시계획과 디자인 원칙에 대해서 학습하고 다룬다.전선 / 대학원
도시는 전 세계 인구의 50% 이상이 거주하고 있는 삶의 터전이자, 국가의 경제성장을 견인하는 엔진이다. 인구 및 산업 활동의 도시 집중은 집적이익에서 오는 다양한 긍정적인 결과를 창출했지만, 동시에 지속가능성을 위협하는 요인들의 증가에도 기여하고 있다. 특히, 인간 및 경제 활동으로 인해 에너지 소비 및 온실가스 배출의 증가를 야기하고 있어 탄소중립 달성을 위한 도시의 역할이 더욱 중요해지고 있다. 이 수업에서는 도시에서의 온실가스 배출 중 교통 및 건물 부문의 온실가스 배출을 근본적으로 저감하기 위한 도시 및 지역 계획의 역할 및 전략을 이해하고 주요 국내외 탄소중립 도시계획 사례 및 최신 연구 동향을 연구하는 것을 목적으로 한다.전필 / 학사
환경 성능에 영향을 미치는 열, 빛, 음에 대한 과학적 기본원리를 연구하며, 건물내부 환경을 조절하는 기술을 이해하도록 한다. 인간은 쾌적한 온도, 습도, 기류와 함께 안전하고 소음이 없으며 활동하기에 적합한 공간을 필요로 한다. 이러한 환경을 충족시켜줄 수 있기 위해서 에너지, 온열환경, 습도조적, 일조와 일사, 음향이론, 차음 및 흡음 등의 내용이 제시된다.전선 / 대학원
ICT 및 AI와 같은 4차 산업혁명 기술의 발전은 인간행동과 건축시스템 사이의 상호작용 방식을 크게 변화시키고 있으며, 이는 스마트 홈, 스마트 빌딩, 그리고 스마트 도시와 같이 새로운 유형으로 제시되고 있다. 따라서 인간과 물리적 시스템 간의 새로운 관계를 정의하고 이를 바탕으로 건축물을 설계, 관리, 운영하는 방안이 필요함. 해당 강의에서는 (1) 시스템 모델링 기법을 활용하여 가상의 건축 시스템을 구축하고 사람과 시스템 간의 상호작용을 실험 및 분석하는 방안에 대해서 학습하며, (2) 비선형 최적화 기법을 통해 설계 및 관리방안을 최적화하는 방안에 대해서 학습한다. 본 강의를 성공적으로 이수함으로써 학생들은 다음과 같은 역량을 계발하는 것이 가능하다. (1) 주요 시스템 이론의 개념을 이해하고 설명할 수 있다. (2) 이산사건 시뮬레이션(DES), 행위자기반 모델링(ABM), 및 Multi-Method Modeling 등, 시스템 모델링 기법의 특징과 차이, 장단점을 이해하고 설명할 수 있다. (3) 시스템 모델링 툴을 활용하여 시스템을 모형화하고 정량적 분석을 위한 실험 설계가 가능하다. (4) 시스템 모델링 기법을 적용하여 스마트 홈, 빌딩, 그리고 도시의 설계, 관리, 운영에 활용한다.전선 / 대학원
사회혁신은 교육, 보건복지, 주거, 교통, 에너지, 환경, 노동 등 삶의 현장에서 잘해결되지 않는 사회문제나 고령화, 청년문제, 기후위기 등 새롭게 나타난 사회문제를 새로운 아이디어와 방법을 통해서 해결하는 제반의 활동을 지칭한다. 본 강의에서는 혁신을 사회혁신과 이를 지속화하기 위한 비즈니스혁신으로 연계하고, 이를 위한 방법론으로서 스마트도시와의 접목을 통해 해결하는 것으로 한다. 스마트도시와 사회혁신은 시민의 삶의 질 향상을 위해 사회문제해결을 기술 및 경제를 통해 해결하고 이를 지속화하기 위해 다양한 혁신생태계로서의 사회혁신 및 비즈니스 창출을 목표로 한다. 본 강의를 통해 도시 및 지역에 관심을 갖는 다양한 전공자들에게 다양한 학제적 연구 및 지역문제에 대한 이해와 관심을 갖도록 한다.전선 / 대학원
본 과목에서는 전력 소비자를 중심으로 연구되고 있는 에너지-ICT 융합기술의 이론과 응용방법을 학습한다. 우선 전력시스템과 전력 소비자와의 인터페이스가 되는 가정/빌딩/공장의 에너지관리시스템 기술을 살펴보고, 에너지관리시스템의 주요 기능인 수요반응에 대하여 학습한다. 또한 센서와 통신기술을 이용하여 전력사용량과 같은 전력 소비자 데이터를 수집하는 사물인터넷 융합기술을 살펴본다. 그리고 빅데이터 융합기술로서 많은 양의 전력 소비자 데이터를 효과적으로 처리/분석하고 응용하기 위한 전력 빅데이터 기술을 학습한다. 마지막으로 에너지-ICT 융합기술의 응용 사례를 통해 실제 전력시스템 적용시의 효과 및 이슈에 대하여 살펴본다.전선 / 대학원
최근 전 세계적으로 중요시 하고 있는 에너지 문제 및 환경 보전의 중요한 경향 및 이슈들을 고찰하고, 이들을 화학적 원리를 중심으로 한 융합기술을 사용하여 기존의 한계를 극복하는 기술적 방법들을 소개한다. 특히, 대체에너지(연료전지 및 태양전지 등), 환경 센서 및 나노 물질의 환경영향 등의 기본원리 및 응용에 대해 살펴보고자 한다.전선 / 대학원
인류가 현재 이미 사용하고 있거나 미래 기술로 개발하고 있는 다양한 에너지 시스템에 대해 소개하고, 이를 이해하는 데 필요한 열역학적 개념 및 이론을 배운다. 이러한 지식을 활용하여 다양한 에너지 시스템에 대한 열역학적 모델링 프로젝트를 수행함으로써 이해를 깊이하고, 에너지 시스템 공학자로서 필요한 분석 능력을 배양한다.전선 / 학사
이 과목은 지구환경의 악화에 따른 국제분쟁과 국제협력 문제의 세계정치학적 측면을 검토한다. 특히 환경문제의 해결책을 모색하는 과정에서 정부 간 네트워크뿐만 아니라 다국적 기업이나 비정부 기구들이 형성하는 초국적 네트워크의 역할에 주목한다.전선 / 학사
이 과목은 열역학, 유체역학 및 열전달에 관한 기본 이론을 바탕으로 냉동시스템, 공기조화시스템부터 탄소중립 및 이산화탄소 저감을 위한 태양열 발전, 수소연료전지, 친환경차 통합 열관리 등을 다룬다. 실제 생활과 연관된 냉난방, 가습, 청정, 환기, 공기유동 등에 대한 기본 개념을 확립함으로서, 새로운 개념의 다양한 열이용 기기들을 효율적으로 설계하고 분석하는 능력을 확보하는 것을 목표로 한다. 열에너지의 합리적인 이용에 관해 학습하며 신재생에너지의 효과적인 활용을 위한 시스템 최적화를 수행한다. 특히, 친환경차 구성품의 각기 다른 열적 요구사항을 분석하고 가장 효율적으로 열관리를 수행할 수 있는 통합 열관리 시스템을 설계함으로써 다양한 경계조건 하의 열시스템 최적화 기법에 대해 학습할 수 있도록 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 적용하전선 / 대학원
이 과목은 사회경제구조의 변화에 따른 토지이용 및 주택문제의 변화와 바람직한 발전방향에 대해 연구하는 것을 목표로 한다. 세계화의 진전과 지식정보사회의 도래는 토지이용 및 주택정책에서 물리적이고 가시적인 변화뿐만 아니라 제도·산업·경제적 환경, 사회 및 문화적 변화와 경관, 기술적 환경 및 생태환경 등의 측면에서 새로운 지리적 현상의 출현과 변화를 공간구조에 수반하고 있다. 이러한 토지이용과 주택문제의 변화는 문제의식의 전환, 변화의 양태 및 변화원인에 대한 분석, 그리고 해법과 대안 모색의 과정을 필요로 한다. 수강생들은 이 과목을 통하여 심도 있게 토지이용 및 주택 관련 연구동향과 이론들을 검토하고 농업적·도시적 토지이용 및 주택문제의 변화원인과 과정 그리고 대안에 대하여 사례지역을 선정하고 여러 이론, 접근방법, 모형을 적용시켜 분석·연구하게 된다.전선 / 대학원
기후 위기는 가장 큰 글로벌 건강 위협이다. 폭염으로 인한 온열질환, 호우와 태풍 등 기상 재난으로 인한 인명 피해, 가뭄으로 식수 부족과 영양 불균형, 대기오염 악화로 호흡기 질환 악화, 매개체 감염병 증가 여러 경로로 건강에 영향을 미친다. 또한 보건의료 분야는 전세계 온실가스 배출량의 5% 정도를 차지하고 있어, 전세계적으로 보건 분야의 저탄소 및 회복 탄력성 전략이 제시되고 있다. 이 강좌에서는 기후변화가 건강에 미치는 영향을 파악하고, 기후변화로 인한 건강피해를 최소화 하기 위한 보건의료분야 적응(Adaptation) 방안과 보건의료 분야에서 탄소 중립을 달성하기 위한 탄소 저감(Mitigation)방안을 고찰하고 토론하고자 한다.전선 / 대학원
국민생활과 산업발전에 없어서는 안될 전력에 대해 공학적·경제학적 통합분석을 수행한다. 주로 project evaluation, optimal plant mix, DSM(Demand Side Management), Forecasting Methods, IRP(Integrated Resource Planning), marginal cost pricing, peak-load pricing, time-of-use pricing, rate of return regulation, price cap regulation, econimies of scale, economies of scope, subadditivity, efficiency, privitization, emission control, environmental damage cost, environmental control cost, shadow price, internalization of social cost 등을 다룬다.전선 / 학사
환경공학의 입문 과목으로 환경오염의 여러가지 형태 즉 수질오염,대기오염, 폐기물오염, 소음 및 진동에 대한 기본적인 원리를 개괄적으로 소개를 하고 이들문제의 인식과 해결을 위한 공학적 접근 방법의 원리를 다룬다.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
본 교과목에서는 인류가 당면한 기후변화, 에너지 부족, 환경오염, 자원고갈 등 에너지 관련 문제들을 해결하기 위한 다양한 미래 에너지시스템들을 고안하고 설계한다. 학생들은 미래 에너지시스템이 갖추어야 할 요건부터 설계원리, 설계 및 해석 방법, 성능평가, 시장성 분석 등 에너지시스템 종합설계를 위한 다양한 지식을 융합하고 실습한다. 강좌별로 원자력-신재생 기반 저탄소 전력 시스템, 초소형원자로, 소형모듈원자로, 사용후핵연료 저장, 재활용 및 처분 시스템, 핵융합로, 지열시스템 등 다양한 주제의 에너지시스템 종합설계가 다루어진다. 종합설계 과정을 통해 미래 에너지시스템 기획 및 설계에 필요한 수강생들의 통찰력과 창의력, 문제해결 능력을 배양하고자 한다.