환경보호에 대한 관심이 점점 더 높아지고 있는 현대사회에서 지속가능한 발전을 촉진하는 중요한 분야로서 녹색화학, 녹색공학이 점점 더 주목받고 있습니다. 둘 사이의 연결과 상호 작용은 산업 발전 모델에 영향을 미칠 뿐만 아니라 환경 영향에 대한 우리의 이해도 변화시킵니다.
친환경 엔지니어링의 주요 목표에는 오염 감소, 잠재적인 위험에 대한 인간의 노출 최소화, 재료 및 에너지 사용의 전반적인 효율성 향상이 포함됩니다.
그린 엔지니어링은 재정적, 기술적 타당성의 원칙을 바탕으로 제품과 프로세스의 설계에 중점을 두고 환경을 보호하면서 경제적 이익을 유지하기 위해 노력합니다. 그 기원은 1966년부터 1970년까지 거슬러 올라갑니다. 당시 OECD는 환경 보호와 기술 진보를 통합한 제품을 만들 때 모든 사람이 이러한 원칙을 따라야 할 책임이 있다고 강조하면서 10가지 생태 계명을 제안했습니다.
이러한 원칙은 이후의 친환경 엔지니어링에 영감을 주었을 뿐만 아니라 지속 가능한 관행에 대한 더 큰 추진력을 형성하여 엔지니어들이 설계 시 환경적 요인을 고려하도록 유도했습니다. 이러한 배경에서 '친환경 화학'이라는 개념이 등장했습니다. 녹색화학의 창시자인 폴 아나스타스(Paul Anastas)와 존 워너(John Warner)는 1991년 12가지 원칙을 제시하여 친환경 화학의 새로운 길을 열었습니다.
녹색 화학과 녹색 엔지니어링 간의 '교차 연결'을 통해 두 분야가 환경 보호 분야에서 협력하여 발전할 수 있습니다.
친환경 엔지니어링의 원칙은 시간이 지나면서 발전해 왔습니다. 2003년에 Paul Anastas와 Julie Zimmerman은 프로세스 설계 및 제품 개발에 중점을 두고 9가지 친환경 엔지니어링 원칙을 공동으로 개발했으며 환경 보호국과 같은 기관의 인정을 받았습니다. 이러한 원칙은 자연 생태 보호, 자원의 효율적인 사용, 제품 수명주기 전반에 걸쳐 안전 및 환경 보호 보장 목적을 다룹니다.
이러한 원칙의 중요성은 화학 공학뿐만 아니라 건축, 기계 등 다른 공학 분야의 실습에도 적용된다는 것입니다. "지속 가능한 엔지니어링"이라는 개념이 등장하면서 녹색 엔지니어링과 지속 가능한 개발의 관계가 점점 더 가까워졌습니다. 지속 가능한 엔지니어링은 미래를 위한 건설에 더 중점을 두는 반면, 녹색 엔지니어링은 자연 환경에 대한 부정적인 영향을 줄이는 데 중점을 둡니다.
폐기물 감량, 자재 관리, 오염 방지, 제품 개선 등 녹색 프로젝트 추진 방법이 핵심 요소입니다.
그린엔지니어링에 대한 체계적인 접근은 기획, 건축, 사회과학 등 다양한 직종의 합류를 촉진합니다. 전과정평가(LCA)는 엔지니어가 제품이 환경에 미치는 영향을 종합적으로 평가할 수 있는 중요한 도구로, 원자재 수집부터 최종 가공까지 모든 단계를 무시할 수 없습니다.
요즘에는 녹색화학과 녹색공학의 협력이 많은 실용화에서 나타나고 있습니다. 예를 들어, 보다 친환경적인 윤활제로 이온성 액체를 사용하는 것과 세라믹 타일 제조 과정에서 직면하는 물과 에너지 문제는 모두 이 분야의 실용성과 필요성을 반영합니다.
녹색화학과 녹색공학의 지속적인 발전은 우리의 미래에 어떤 가능성을 가져다 줄까요?
요약하자면, 녹색 화학과 녹색 엔지니어링 간의 상호의존성은 지속 가능한 발전을 촉진합니다. 이러한 협력을 통해 우리는 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 보다 책임감 있는 산업 표준을 확립할 수 있습니다. 둘의 통합은 앞으로 우리의 삶에 어떤 영향을 미치게 될까요?