
http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
이권형 제주평화연구원 2012 JPI 정책포럼 Vol.111 No.-
2000년대 이후 셰일가스(Shale Gas) 등 비전통가스의 개발이 본격화함에 따라 향후 천연가스의 황금시대가 도래할 것으로 전망되고 있다. 중국의 가스 수요 확대 방침, 비전통 천연가스의 공급 증가 및 가격 인하, 일본 후쿠시마 원전사고의 영향에 따른 원전 설비 증가세 둔화 등의 요인에 따라 향후 글로벌 에너지 믹스(energy mix) 차원에서 천연가스의 역할이 보다 확대될 것이다. 이에 세계 주요 국가들은 자국 내 셰일가스 자원 개발에 대한 투자를 확대하고, 에너지 안보 및 산업 경쟁력 제고 차원에서 국가적 지원 노력을 강화하고 있다. 우리나라는 천연가스가 향후 저탄소 사회로 이행해가는 과정에서 과도기적 에너지원으로 자리 잡을 수 있도록 해외 셰일가스 자원 개발역량을 강화하는 한편, 천연가스 자동차나 냉방장치의 보급 등 국내 가스 수요를 안정적으로 늘려나가야 할 것이다. 또한 셰일가스의 개발이 가져올 수 있는 국제 에너지 산업구조의 변화에 주목하고, 국내 기업들이 이에 신속하게 대응할 수 있도록 지원방안을 모색할 필요가 있다. 이를 위해 에너지 지정학에 따른 국제관계 변화를 주시하고, 동북아 지역에서의 천연가스 협력을 확대해 나가야 한다.
[15-24] GCC 국가들의 물류허브 구축전략과 한국의 협력방안: 사우디아라비아와 UAE를 중심으로
이권형,손성현,박재은,장윤희 대외경제정책연구원 2015 연구보고서 Vol.2015 No.-
사우디아라비아, UAE 등 GCC를 구성하는 6개국은 지난 1970년대부터 국가 인프라 건설 및 새로운 성장산업 육성을 위해 경제다각화 정책을 추진해왔다. 이는 석유 및 가스 자원에 대한 과도한 의존도가 거시경제의 안정성 및 경제성장의 지속가능성을 저해한다고 판단했기 때문이다. GCC 국가들은 이러한 경제다각화 정책의 일환으로 공항, 항만, 철도 등 물류 기반시설을 확충하고 있다. 이와 함께 물류 기반시설과 연계된 자유무역지대 또는 산업단지 등과 같은 배후단지 조성이 활발해지고 있다. 배후단지에서는 물류의 기본적인 기능인 하역, 보관, 포장, 운송 등 외에 가공, 조립 등의 공정을 거쳐 더 많은 부가가치를 창출하고 있다. 이를 기반으로 해외자본 및 다국적기업의 유치도 늘어나고 있다. 본 연구에서는 이와 같이 물류 기반시설 및 배후단지 건설을 기반으로 관련 산업 및 기업을 육성하고 해외자본 및 기업을 유치하는 경제다각화 정책을 ‘물류허브 구축전략’으로 명명하고, 이에 ... The aim of this research is to review strategic policies on creating a logistics hub in the GCC which includes infrastructure and hinterland development, and to suggest government policies to enhance industrial and logistics cooperation between Korea and GCC countries. In particular, logistics hub policies being promoted in Saudi Arabia and UAE are analysed as case studies to elicit implications for future government policies. To summarize research outcomes produced in each chapter, chapte...
BIM기반 에너지 절감을 위한 건축 디자인 요소 분석에 대한 연구 - Revit을 활용한 타워형 건축물 에너지 성능분석을 중심으로 -
이권형,서지효,추승연 대한건축학회지회연합회 2018 대한건축학회연합논문집 Vol.20 No.1
Despite the increasing interest in BIM and energy saving, research on developing BIM-based design techniques for analysing the energy performance has a long way to go. Therefore, difficulties in the analysis of energy performance relative to the size, geometry and other aspects of buildings hinder an objective assessment of design. Also, the analysis of energy performance has been separated from the environment-friendly design techniques, and thus the development of low-carbon design techniques relying on insulation and HVAC system is considered to override the genuine design technique per se. To address the challenge, the present paper sets up the goal to develop a design technique based on energy performance for supporting the Green BIM design in the initial design phase. For designers to intuitively understand the results of energy performance analysis using a BIM tool in the earliest design phase and reflect them in design, only the basic building design components of mass-shaped buildings are used to analyze their correlations with energy performance. The proposed method allows the mass design to be freely implemented considering the energy performance even when the design and primary structures are not determined, and subdivides the phase into the energy performance analysis for design and that for details and HVAC system. The clarification of the purposes of energy performance analysis is deemed to maximize the energy performance and efficiency in comparison to invested time and resources. 세계적으로 BIM 및 에너지 절감에 대한 관심이 크다. 그러나 현실에서는 설계단계에서부터 BIM을 이용한 에너지 성능 분석 수행을 위한 디자인 기법 개발에 관한 연구는 미비하다. 이에 건축물의 규모, 형태 등 건축 디자인에 대한 에너지 성능 평가가 객관적인 신뢰성을 갖기 어려운 문제점이 있다. 그리고 에너지 성능 분석이 친환경 설계 기법과는 별도의 분야로 인식되고, 디자인 본연의 설계기법 보다 단열성능과 HVAC 시스템에 의존한 저탄소 설계기법 개발이 주를 이루는 문제점이 있다. 본 연구에서는 이러한 문제점을 해결하기 위해 초기 설계단계에서부터 에너지 성능을 고려할 수 있는 디자인 기법의 개발을 원한다. 따라서 Green BIM Simulation을 이용하여 에너지 절감을 위한 건축 디자인 요소의 위계를 분석하고자 한다. 초기설계 단계에서부터 설계자는 BIM 도구를 이용하여 에너지 성능분석을 통한 결과를 직관적으로 이해하고, 디자인에 반영할 수 있어야 한다. 이를 위해 매스형태의 건축물이 갖는 기본적인 건축 디자인 요소만을 가지고 에너지성능과의 상관관계를 분석하였다. 이는 디자인과 주요 구조가 결정되지 않은 상태에서 에너지 성능을 고려한 매스 디자인이 보다 자유롭게 이루어질 수 있는 장점이 있다. 또 Green BIM Simulation은 크게 디자인을 위한 에너지 성능분석 단계와 디테일 및 설비 시스템을 결정하기 위한 에너지 성능분석 단계로 역할을 나눌 수 있다. 지금까지의 에너지 성능분석은 후자를 위한 것이 없으나, 각각의 에너지 성능분석 목적을 명확히 함으로써 투자 시간 및 자원 대비 에너지 성능 및 효율을 극대화 할 수 있을 것으로 판단된다.