바이오 화학 | [2021년도] 바이오화학제품제조기사 필기 (11-20)문항 10994 투표 이 답변

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2021년도 바이오화학제품제조기사 필기 (11-20) 문항 풀이
참고문헌
1. 구윤모 외 3명, 생물공정공학 제3판, 한티미디어
2. 이용석, 07~19년도 생물공학기사 필기 기출문제 풀이 및 해설
동아대학교 출판부

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[S&T GPS][이슈분석 202호] 바이오화학산업・정책 동향 및 …

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Date Published: 2/14/2021

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미래 화학 산업의 핵심 ‘바이오화학 기술’ – 네이버 블로그

바이오화학은 석유가 아닌 바이오매스를 이용해 인류에게 필요한 화학제품을 제조하는 기술이다. 즉 나무와 풀, 미세조류 등 자연에서 구할 수 있는 …

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Source: m.blog.naver.com

Date Published: 10/7/2022

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바이오화학(Bio-based Chemicals) 산업 현황 – 바이오인

바이오화학 또는 산업바이오라고도 칭하는 화이트바이오는 기존 석유화학산업의 친환경 대체 기술로, 석유와 같은 전통적인 화석연료 대신 바이오 …

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Date Published: 2/6/2021

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바이오화학연구센터

주요 연구분야 · 바이오 플랫폼 기술 연구개발 · 생분해성 바이오플라스틱 제조 및 응용기술 개발 · 바이오·화학융합 기반 플라스틱 순환기술 개발.

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Date Published: 12/8/2022

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[ 생물학연구정보센터(BRIC)] 바이오화학 산업 동향

2004년 미국 DOE에서 12가지 바이오 유래 플랫폼 화학물질에 대한 보고서 ‘Top Value Added Chemicals from Biomass’를 발간한 지 약 10년이 지났고, 바이오화학의 …

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Date Published: 12/12/2021

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바이오 화학제품 – LG경영연구원

바이오 화학제품이란 산업 바이오 기술에 의해 생산된 화학제품으로 정의할 수. 있으며 크게 연료 대체 제품(바이오 에탄올, 바이오 디젤 등), 석유화학 …

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Date Published: 9/6/2022

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한국화학연구원 바이오화학연구센터

석유화학에서 바이오화학으로. 석유화학산업의 발전을 통하여 인류는 지금 지구. 생존 기간 동안 최대의 풍요와 평안을 누리고 있다. 땅속에 존재하던 원유를 채굴하여 …

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Source: www.cheric.org

Date Published: 5/16/2022

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www.itfind.or.kr/UWZIN/file49662-바이오화학산업의%20현황과%20…

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Source: www.itfind.or.kr

Date Published: 6/1/2021

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바이오화학제품제조산업기사 – 국가자격 종목별 상세정보 | Q-net

자격명: : 바이오화학제품제조산업기사; 영문명: : Industrial Engineer Biochemicals Manufacturing; 관련부처: : 산업통상자원부; 시행기관: : 한국산업인력공단 …

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Source: www.q-net.or.kr

Date Published: 12/17/2021

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[2021년도] 바이오화학제품제조기사 필기 (11-20)문항
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주제에 대한 기사 평가 바이오 화학

  • Author: EZ생명공학
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  • Date Published: 2021. 11. 5.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=lcnhuOrWBBI

미래 화학 산업의 핵심 ‘바이오화학 기술’

석유산업의 절대적 위기시대다. 지구촌 곳곳에서 발생하는 홍수, 가뭄, 이상고온 현상 등의 원인으로 석유화학이 주범이라는 인식이 커지며 각국은 이를 해결하기 위한 새로운 화학산업, 바이오화학 기술 개발에 속도를 내고 있다.

특히 지난해 파리기후협정을 통해 195개 당사국은 지구 평균온도 상승폭을 섭씨 1.5℃까지 제한하기로 구속력 있는 합의를 마쳤다. 우리나라는 2030년까지 이산화탄소 발생량을 37%를 줄이겠다는 감축목표를 제출한 상태로 바이오화학 기술 개발은 선택이 아니라 필수가 됐다.

바이오화학은 석유가 아닌 바이오매스를 이용해 인류에게 필요한 화학제품을 제조하는 기술이다. 즉 나무와 풀, 미세조류 등 자연에서 구할 수 있는 다양한 바이오매스 재료에 바이오기술을 적용해 인류에게 필요한 바이오화학제품을 만들어 내는 것이다. 인류가 화학제품을 마음껏 사용하면서도 석유화학 산업으로 발생하는 이상기후와 환경오염 없이 좋은 환경에서 삶을 살 수 있다는 의미이기도 하다.

한국화학연구원 융합화학연구본부(본부장 제갈종건) 바이오화학연구센터에서는 바이오매스와 바이오화학기술 개발에 박차를 가하고 있다.

지난 3월에는 바이오화학실용화센터(이하 실용화센터)를 국내 최대 화학산업 단지가 밀집된 울산에 개소하였으며 바이오화학 산업의 실용화를 앞당기는데 주도적인 역할을 할 전망이다.

대전과 울산을 오가며 우리나라 바이오화학 분야 기술개발과 실용화의 총괄을 맡고 있는 제갈종건 본부장을 만나 바이오화학의 개념부터 활용, 국내 연구개발과 실용화의 현황에 대해 들어보았다.

◆ 바이오화학 기술, 바이오와 화학의 융합연구로 시작

“바이오화학은 나무와 풀 등 광합성을 통해 생합성되는 다양한 종류의 바이오매스에 바이오기술을 접목해 인류가 필요로 하는 소재를 제조하는 것이다. 이는 이산화탄소를 발생하지 않으며 고갈될 염려가 없는 바이오매스를 원재료로 이용하는 것으로 지속해 성장할 가능성이 크다.”

제갈종건 본부장은 바이오화학 기술에 대해 이같이 정의하며 자신감을 보였다. 제갈 본부장이 바이오 화학에 관심을 갖게 된 것은 액정 고분자 전공 후 환경에 관심을 갖게 되면서부터다.

그는 환경의 중요성에 공감하며 분리막을 공부하게 되고 이를 활용해 수처리 멤브레인을 10년 정도 하면서 다른 분야에 접목해보자는 데 생각이 닿는다.

제갈 본부장은 “그동안 공부한 내용들을 보니 바이오에 접목하면 좋겠다는 생각이 들면서 전체를 보는 안목이 생겼다”고 그간의 과정을 소개했다. 그는 바이오에 관심을 가지면서 바이오 화학 관련 총서까지 정리하며 2004년부터 바이오화학에 대한 연구를 시작하고 2007년부터 연구를 본격화 한다.

그가 연구를 시작한지 10년이 되면서 국내외 바이오화학 기술 개발은 선택이 아니라 필수가 됐다.

화학연의 바이오화학연구센터는 바이오매스 전처리부터 미생물전환, 바이오 정밀화학기술, 바이오플라스틱 제조와 가공기술 등 바이오매스를 이용해 바이오화학제품까지 개발 가능한 연구시스템을 갖추고 우리나라 바이오화학 산업의 미래를 책임지고 있다.

최근에는 바이오화학실용화센터를 구축, 바이오화학 산업의 원료가 되는 바이오 슈가를 대량생산 할 수 있는 기반을 마련하는 등 관련 기술의 경쟁력을 높이고 있다.

제갈 본부장은 “석유화학이 경쟁력 있는 것은 원유를 버리는 부분 없이 다 뽑아 쓰기 때문”이라면서 “바이오화학이 경쟁력을 갖기 위해서는 바이오매스의 활용도 이와 같이 할 수 있어야 한다. 즉 바이오매스의 주 구성 요소인 셀룰로즈, 헤미셀룰로즈, 리그닌을 빠짐없이 사용할 수 있는 기술들이 함께 개발돼야 한다”고 강조했다.

지금까지 바이오화학 기술은 바이오매스로부터 필요한 부분들만 뽑아내고 나머지 부분은 버리는 식의 기술 개발로 경쟁력을 높이는데 한계가 있었다. 예를 들면 펄프제지 공정에서 엄청난 양의 리그닌이 부산물로 생산되지만 이들은 모두 황 성분을 포함하고 있어 사용하는데 매우 제한적이었던 게 사실이다.

제갈종건 본부장에 의하면 리그닌을 제대로 사용하기 위해서는 바이오매스 전처리 방법이 중요하다. 바이오화학연구센터에서는 바이오매스로부터 글루코스를 생산할 때 부산물로 발생되는 헤미셀룰로즈와 리그닌을 모두 사용할 수 있는 기술을 개발했다. 이 기술 개발로 바이오화학의 부가가치를 높일 수 있게 됐다.

그는 “바이오매스로부터 화학제품을 생산하기 위해서는 바이오기술과 화학기술을 함께 사용해야한다”면서 “예를 들면 바이오 슈가 제조를 위한 바이오매스 전처리와 당화 과정에서 전처리 과정은 열수를 이용한 화학기술이며 당화과정은 효소를 이용하는 바이오기술이 사용된다”고 설명했다.

제갈 본부장은 “이렇듯 바이오화학기술은 바이오기술과 화학기술이 융합하여 형성되는 기술이다. 앞으로 셀룰로즈 뿐만 아니라 리그닌과 헤미셀룰로즈를 모두 사용해 고부가가치 제품을 생산한다면 바이오매스 원가의 6배에 달하는 부가가치를 올릴 수 있다”고 덧붙였다.

지난 시간동안 어려움도 살짝 언급했다. 그는 “그동안 연구자와 정부 관계자 등의 바이오화학기술에 대한 인식을 바꾸는데 어려움이 컸다”면서 “바이오화학연구센터가 구축된지 10년 됐는데 이제야 서로 아는 단계가 됐다. 이번 실용화센터도 그런 차원에서 만들어진 것으로 앞으로 시너지 효과가 클 것”이라고 기대했다.

◆ 국내 유일의 바이오화학 실용화 거점 ‘바이오화학실용화센터’

“우리 센터의 특장점은 국내 유일의 기관이라는 것이다. 바이오화학 전체 연구와 생산이 가능한 장비가 구축돼 있다. 특히 원스톱 교육으로 인력양성까지 가능하다.”

제갈종건 본부장에 의하면 실용화센터의 역할은 기업이 필요한 제품 개발과 연구기관의 연구성과 상용화 지원 두 트랙으로 운영될 예정이다.

실용화센터는 국비 200억원과 울산시비 167억원이 포함된 367억원의 예산을 기반으로 2010년부터 5년 5개월에 걸쳐 완성됐다. 본부동 1개, 시험생산동 1개, 폐수처리장 1개의 시설과 분석장비 20종, 파일럿 장비 16종 등 바이오화학 실용화를 위한 장비 전체를 갖췄다.

보유장비의 면면을 보면 바이오매스 전처리를 위한 장비부터 액체와 고체 분리 정제시스템, 글루코스와 리그닌 분리가 가능한 분리막 기술장비를 두루 갖췄다. 또 미생물 전환 분야 발효 장비와 유전자 조작과 균주배양 장비까지 확보했다.

이외에도 촉매 반응기와 플라스틱 제조를 위한 용융반응기도 확보, 기존보다 큰 효과를 내며 이미 국내 기업에서 사용할 수 있도록 하고 있다. 무엇보다 생산된 바이오플라스틱을 다양한 종류의 실과 필름 등으로 가공할 수 있는 장비도 갖춘 상태다.

제갈 본부장은 “실용화센터에 구축된 장비를 이용하면 나무를 잘라 바이오 슈가를 만들고 발효 과정을 거쳐 가공해 플라스틱까지 나오게 하는 전 공정을 다 할 수 있다. 대학생, 중·고등학생을 대상으로 바이오화학에 대한 교육 전반과 인력양성도 가능하다”고 덧붙여 설명했다.

그는 이어 “실용화센터 장비는 기업의 제품 개발과 각 연구소에서 개발한 실험실 수준의 기술을 기업에 이전할 수 있을 정도의 지원이 가능하다”면서 “바이오화학산업 컨설팅부터 컨트롤까지 지원할 수 있다”고 밝혔다.

◆ 기술선진국들의 바이오화학기술, 우리는?

바이오화학의 주요기술은 바이오 슈가 제조기술, 미생물 발효 기술, 촉매기술, 고분자 중합기술 등 크게 4가지로 구분된다. 바이오화학 기술 선도국으로는 일찍부터 기술개발에 나선 미국과 유럽연합이 꼽힌다.

미국은 이미 20년 전부터 연구를 시작해 바이오화학 기술 종주국으로 상용화에도 속도를 내고 있다. 유럽은 기후 변화 대응에 적극 나서며 기술개발을 선도하고 있다.

그럼 우리나라의 바이오화학 기술 수준은 어느 정도일까.

우리나라의 바이오화학 분야 기술은 선진국의 80% 정도 수준이다. 늦은 출발이지만 연구에 집중하며 각 분야에서 기술격차를 줄여가고 있다.

그 중 바이오 슈가 기술은 선진국의 90% 수준까지 따라잡았다. 제갈 본부장은 “바이오 슈가는 바이오매스를 이용해 제조되는 발효당(fermentable sugar) 으로 석유화학에서 원유가 기본이듯 바이오 슈가는 바이오화학기술의 기본 원료물질”이라고 설명했다.

그는 이어 “실용화센터에서는 2017년부터 파일럿 공간에 1일 200kg 바이오매스 처리 시설을 구축하고 2018년부터 바이오 슈가를 대량생산할 계획”이라며 “생산된 바이오 슈가는 국내 발효업체와 관련 기관에 제공되며 비식용 바이오매스 기반 바이오 슈가의 활용도를 최대한 높일 예정”이라고 덧붙였다.

미생물 발효와 촉매 기술에 대해서도 짚었다. 제갈 본부장은 “우리나라의 미생물 전환기술은 외국의 80% 정도”라면서 “더 어려운 것은 촉매기술인데 이 부분은 바이오와 화학이 서로 정보를 공유하며 진행되어야 하는데 아직 그런 상황이 안 돼 속도가 더디다”고 안타까워했다.

그러면서 제갈 본부장은 “다행인 것은 우리나라 기업들 중 일부에서는 바이오와 화학회사가 서로 긴밀하게 협력하고 있으며 이를 기반으로 스핀오프 할 수 있는 벤처를 설립하면 바이오화학산업 육성을 앞당길 수 있을 것”이라고 제안했다.

2010년 현재 국내 바이오화학 시장 규모는 세계화학산업의 10% 수준인 1,300억 달러다. 2025년에는 세계화학산업의 22%(4,830억 달러)까지 성장할 것으로 예상된다. 특히 2020년까지는 현재 플라스틱 시장의 10% 이상이 바이오플라스틱으로 대체될 전망이다.

때문에 기업들이 화학연의 바이오화학실용화센터 개소에 거는 기대도 높다. 화학연 바이오화학연구센터는 국내 정밀화학산업의 발전을 도모할 수 있는 바이오정밀화학기술을 개발한다는 목표 아래 올해부터 화장품 생산에 필요한 천연계면활성제를 제조할 수 있는 바이오기술개발에 들어갔다.

또 경량화를 핵심으로 기술개발 중인 미래자동차에 사용할 수 있는 바이오플라스틱 기술 개발을 위해 올해부터 자동차융합 화학소재 사업을 진행 중이다.

제갈 본부장은 “울산을 포함한 국내 대기업들이 바이오플라스틱 제조에 많은 관심을 가지고 있으며, 앞으로 기존 석유기반 회사에서 바이오플라스틱을 만드는 회사로 전환하면 울산을 비롯한 국내 화학 산업에 큰 변화가 올 것”이라면서 “실용화센터에서도 바이오화학 산업 육성과 세계 5위권의 바이오화학 강국 진입을 목표로 움직이고 있다”고 포부를 밝혔다.

바이오슈가 석유화학의 원유처럼 바이오화학의 기본이 되는 원료물질이다. 바이오슈가는 다양한 미생물 발효에 탄소원으로 사용할 수 있는 발효당으로 목질계 바이오매스에서 얻을 수 있는 포도당 위주의 C6당과 목당 위주의 C5당을 함유한다. 옥수수나 사탕수수와 같은 식용 바이오매스를 원료로 하여 제조하는 일반 당과 구별되는 개념으로 비식용 바이오매스를 원료로 활용한다. 최근 바이오화학이 각광 받으면서 바이오플라스틱이나 바이오화학물질 등에서 필요한 바이오슈가에 대한 관심이 높아지고 있다.

BioIN(바이오인)

바이오화학(Bio-based Chemicals) 산업 현황

■ 화이트바이오(White Bio)는 효소나 미생물을 이용한 바이오매스의 생물학적 발효 공정을 거쳐 플라스틱, 화장품, 연료 등의 화학제품을 생산하는 기술 분야

– 바이오화학 또는 산업바이오라고도 칭하는 화이트바이오는 기존 석유화학산업의 친환경 대체 기술로, 석유와 같은 전통적인 화석연료 대신 바이오매스(식물, 미생물, 폐자원 등)를 원료로 사용하여 발효 등의 생물공정을 이용해 다양한 제품을 생산

■ 바이오화학(Bio-based Chemicals) 산업은 그린카본(Green Carbon)을 원료로 이용하거나 미생물 또는 효소를 이용하여 바이오연료, 바이오플라스틱 등 바이오화학제품을 생산하는 산업으로, 석유의존형 화학산업에서 탈피해 바이오를 기반으로 지속성장이 가능한 화학산업을 말함

– 바이오화학제품은 산업바이오기술을 이용하여 생산되는 제품으로 대표적인 제품은 바이오연료, 바이오플라스틱, 바이오섬유, 바이오포장재 등임

– 바이오화학 산업은 석유에 기반을 둔 화학제품 제조를 대체하여, 석유자원의 의존도(석유자원의 고갈, 고유가 등)를 감소시킬 수 있으며, 친환경 제품 사용을 통해 국제적 환경규제에 대한 대응을 동시에 가능케 함

바이오화학 시장 규모

○ 바이오화학의 시장규모는 2007년 740억 달러로 전 세계 화학 시장규모의 약 4%를 차지하였으며, 2017년에는 시장규모 3,490억 달러로 전 세계 화학 시장규모의 약 12%를 차지할 것으로 예상됨

○ Frost&Sullivan에서 2013년에 발간한 「Emerging Trends in Bio-chemicals」 보고서에 따르면, 2050년에는 전체 화학산업 시장의 약 50%를 바이오화학이 차지할 것으로 예상됨

○ 또한, Deloitte에서 2014년에 발간한 「Opportunities for the fermentation-based chemical industry」 리포트에 따르면, 2013년 바이오화학제품의 생산규모는 1억 1,050만 톤, 시장규모는 1,270억 달러이며, 2020년까지 평균 4.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됨

……………….(계속)

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