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탄소 포집 및 활용(CCU) 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)
시장 개요 및 주요 통계
탄소 포집 및 활용(CCU) 시장은 2025년 36억 달러에서 2026년 38.4억 달러로 성장했으며, 2031년에는 53.4억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.78%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 예상되며, 북미는 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것입니다. 현재 시장 집중도는 낮은 수준이며, 주요 기업으로는 SLB, Aker Carbon Capture, Linde 등이 있습니다.
시장 분석 및 주요 동인
CCU 시장의 성장은 엄격한 기후 정책, 산업 활용 사례 확대, 그리고 미국 45Q 세액 공제 및 EU 탄소국경조정제도(CBAM)와 같은 인센티브 정책에 의해 강력하게 추진되고 있습니다. 연소 후 포집 시스템이 여전히 널리 사용되지만, 직접 공기 포집(DAC) 기술의 비용 혁신은 음의 배출 프로젝트 기반을 확장하고 있습니다. 서비스 수익은 화학 합성 및 합성 연료 애플리케이션의 상업적 견인력 확보에 따라 활용(Utilization) 옵션으로 전환되고 있으며, 공급업체 환경은 대형 에너지 및 엔지니어링 그룹의 수직 통합 추구로 인해 파트너십 기반의 통합으로 나아가고 있습니다.
핵심 보고서 요약
* 서비스별: 2025년 탄소 포집 기술이 시장 점유율 44.92%를 차지했으며, 활용 서비스는 2031년까지 9.45%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기술별: 2025년 연소 후 포집이 매출 점유율 38.12%를 기록했으며, 직접 공기 포집(DAC)은 2031년까지 8.41%의 CAGR로 가속화될 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 석유 및 가스 부문이 시장 점유율 23.05%를 차지했으며, 화학 및 석유화학 부문은 2031년까지 9.22%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 매출 점유율 30.20%로 시장을 선도했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 8.34%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 주요 기업: 2024년 SLB, Aker Carbon Capture, Linde가 프로젝트 파이프라인 용량의 약 15%를 차지했습니다.
글로벌 탄소 포집 및 활용 시장 동향 및 통찰력
시장 동인:
1. 45Q 크레딧 및 EU CBAM 수익 재활용과 같은 정부 인센티브: 미국 45Q 세액 공제는 활용 인센티브를 톤당 85달러, 직접 공기 포집 인센티브를 톤당 180달러로 상향 조정하여 화학 및 건축 자재 경로의 적격성을 명확히 했습니다. 캐나다의 CCUS 세액 공제는 DAC 자본 지출의 최대 60%를 지원하며, EU는 CBAM 수익을 기술 배포에 할당하여 자금 조달형 탈탄소화 루프를 구축하고 있습니다.
2. 엄격한 탄소 가격 책정 및 넷제로 의무: EU CBAM의 단계적 시행은 수출업체들이 포집 솔루션을 채택하거나 국경세를 지불하도록 강제하며 유럽 기후 정책을 사실상 세계화하고 있습니다. 중국은 수출 경쟁력 유지를 위해 대규모 CCUS 프로젝트를 가속화하고 있으며, 미국 EPA의 신규 가스 발전소에 대한 2032년 배출 한도는 포집을 선택 사항이 아닌 필수 사항으로 만들고 있습니다.
3. CO₂ 기반 EOR(Enhanced Oil Recovery) 및 합성 E-연료 수요 증가: 엑손모빌의 덴버리 인수는 업계 최대 CO₂ 파이프라인 네트워크를 확보하여 통합 EOR 및 활용 경제성을 가능하게 합니다. 유럽의 SAF(지속 가능한 항공 연료) 의무화 및 IMO의 2050년 넷제로 목표는 제트 연료 및 해양 연료용 CO₂ 유래 합성 연료 생산을 자극하고 있습니다.
4. ESG 연계 자본 흐름 및 투자자 압력: 기관 투자자들은 탄소 집약도 상한선을 설정하여 Scope 1-3 배출량을 줄이는 프로젝트에 자본을 유도하고 있습니다. 이는 기업의 탈탄소화 경로에 대한 투자를 증가시키고 있습니다.
5. 탄소 유래 화학물질에 대한 교차 부문 수요: CO₂를 메탄올, 요소, 폴리머 및 기타 화학 물질로 전환하는 기술 발전은 새로운 시장을 창출하고 있습니다.
6. 저탄소 건축 자재에 CO₂ 활용: CO₂를 시멘트, 콘크리트 및 기타 건축 자재에 통합하는 기술은 건설 산업의 탄소 발자국을 줄이는 데 기여합니다.
7. AI 및 IoT 기반 운영 비용 최적화: AI 및 IoT 기술은 포집 공정의 효율성을 높이고 운영 비용(OPEX)을 절감하여 CCU 기술의 경제성을 향상시키고 있습니다.
시장 제약:
1. 높은 자본 집약도: 개조 및 신규 건설의 높은 자본 집약도는 소규모 산업 현장에는 부담으로 작용하며, 자금 조달의 어려움이 있습니다.
2. 미개발된 CO₂ 운송 및 저장 네트워크: 북미 외 지역에서는 전용 파이프라인이 부족하여 운송이 병목 현상으로 남아 CCU 프로젝트의 확장성을 제한합니다.
3. 주입 부지에 대한 대중의 저항: CO₂ 주입 부지에 대한 대중의 저항과 환경 위험 인식은 프로젝트 허가를 지연시키고 있습니다.
4. 탄소 크레딧 시장의 변동성: 탄소 크레딧 시장의 가격 변동성은 CCU 프로젝트의 경제적 불확실성을 증가시킵니다.
5. CO₂ 유래 제품에 대한 불분명한 규정: CO₂를 활용하여 생산되는 제품에 대한 규제 프레임워크가 아직 명확하지 않아 시장 진입 및 확장에 어려움을 겪고 있습니다.
세그먼트 분석
* 서비스별: 활용(Utilization)이 가치 창출을 주도: 2025년 포집 서비스가 시장 매출의 44.92%를 차지하며 시장의 기반을 다졌습니다. 그러나 활용 부문은 메탄올, 요소, E-연료 생산에서 CO₂를 수익화하려는 기업들로 인해 9.45%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 운송은 북미 외 지역에서 전용 파이프라인이 부족하여 병목 현상으로 남아있습니다. 저장은 규제 준수 계획에 따라 꾸준한 수요를 유지하며, 엔지니어링 및 EPC 기업들은 통합 포집-제품 시스템에 대한 주문 증가를 경험하고 있습니다.
* 기술별: 직접 공기 포집(DAC)의 부상: 연소 후 포집은 보일러 및 공정 스택에 원활하게 개조될 수 있어 2025년 시장 점유율 38.12%를 차지하며 현재 시장 규모를 주도했습니다. 직접 공기 포집(DAC)은 모듈형 흡착제 업그레이드를 통해 비용 격차를 줄이며 8.41%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 연소 전 포집 및 산소 연료 연소는 틈새 전력 및 철강 애플리케이션에 사용되며 꾸준하지만 느린 성장을 보입니다.
* 최종 사용자별: 화학 부문이 성장을 주도: 석유 및 가스 부문은 기존 EOR 인프라와 규제 친숙성으로 인해 2025년 시장의 23.05%를 차지했습니다. 그러나 화학 및 석유화학 기업들은 CO₂-to-화학 공정이 상업적 생산량을 달성함에 따라 9.22%의 CAGR로 성장을 주도하고 있습니다. 전력 유틸리티는 EPA 의무에 따라 다음으로 중요한 부문이며, 금속 생산자 및 시멘트 산업도 배출량 감축을 위해 CCU 기술을 도입하고 있습니다.
지역별 분석
* 북미: 2025년 전 세계 매출의 30.20%를 차지했으며, 이는 성숙한 파이프라인 네트워크와 강화된 45Q 세액 공제에 힘입은 것입니다. 캐나다의 CCUS 크레딧도 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 중국이 수백만 톤 규모의 클러스터를 구축하고 일본/한국이 R&D 자원을 모으면서 2031년까지 8.34%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국은 전체 CCUS 특허의 거의 절반을 보유하고 있습니다.
* 유럽: 규제 선도자로서 CBAM 주도 수요로 인해 시장이 활성화되고 있습니다. 노르웨이의 Longship 프로그램은 포집, 선박 운송 및 북해 저장을 통합하는 청사진을 제공하며, 이는 다른 유럽 국가에서도 모방되고 있습니다.
경쟁 환경
경쟁은 파편화된 상태에서 중간 수준의 집중으로 전환되고 있으며, 기업들은 엔드투엔드 솔루션을 통합하고 있습니다. SLB가 Aker Carbon Capture의 80%를 인수한 것은 수직 통합 서비스 강자를 탄생시켰습니다. 미쓰비시 중공업은 지리적으로 다각화하고 지역 파트너십을 통해 현지화 이점을 확보하고 있습니다. 린데는 산소 및 수소 기술과 포집을 결합하여 시너지를 활용하고 있습니다. 30-150kt/년 처리량의 모듈형 스키드 시장에는 단위당 자본 지출을 최대 25%까지 줄일 수 있는 기회가 있습니다. 디지털 기업들은 AI 플랫폼을 도입하여 운영 효율성을 높이고 있습니다. 주요 산업 리더로는 Royal Dutch Shell PLC, Fluor Corporation, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Linde Plc, Exxon Mobil Corporation 등이 있습니다.
최근 산업 동향
* 2025년 1월: SLB Capturi와 Aker Solutions가 노르웨이 Longship 프로그램의 일환으로 오슬로 폐기물 에너지 플랜트에 350kt/년 포집 시스템을 설치하는 EPCIC 계약을 수주했습니다.
* 2025년 1월: SLB Capturi가 네덜란드 Hengelo에 100kt/년 규모의 모듈형 Just Catch™ 플랜트를 가동하여 원예 및 음료에 활용하고 있습니다.
* 2024년 12월: Aramco, SLB, Linde가 2027년까지 Jubail에 9Mt/년 허브를 구축할 계획을 발표했습니다.
* 2024년 12월: SLB Capturi가 Brevik 시멘트 포집 장치(400kt/년)를 완성하여 해당 부문 최초의 완전 규모 플랜트를 기록했습니다.
탄소 포집 및 활용(CCU) 시장 보고서는 산업 운영 또는 대기 중 이산화탄소(CO2) 배출을 포집하여 가치 있는 상품으로 전환하는 혁신적인 CCU 공정의 전반적인 현황과 미래 전망을 다룹니다. CCU는 온실가스 배출을 억제하고 기후 변화에 대응하는 동시에, CO2를 재활용하여 경제적 가치를 창출하는 이중적 이점을 제공합니다.
1. 시장 개요 및 규모
2026년 기준 전 세계 탄소 포집 및 활용 시장 규모는 38.4억 달러에 달하며, 향후 지속적인 성장이 예상됩니다. 이 보고서는 서비스, 기술, 최종 사용자 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.
2. 시장 성장 동력
CCU 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 정책 및 규제 강화: 엄격한 탄소 가격 책정 메커니즘과 넷제로(Net-Zero) 준수 의무화.
* 투자 및 ESG 압력: ESG(환경, 사회, 지배구조) 연계 자본 유입 증가 및 배출량 감축에 대한 투자자 압력 증대.
* 정부 인센티브: 미국의 45Q 세액 공제 및 유럽연합의 탄소국경조정제도(CBAM) 수익 재활용과 같은 정부 지원책.
* CO2 활용 수요 증가: CO2 기반 석유 회수 증진(EOR) 및 항공, 해운 분야의 합성 e-연료 수요 확대.
* 신소재 활용: 저탄소 건축 자재(예: 골재, 시멘트)에 포집된 탄소의 활용 증대.
* 운영 효율성 개선: AI 및 IoT 기술을 활용한 포집 및 활용 시설의 운영 비용(OPEX) 최적화.
* 교차 산업 수요: 메탄올, 요소, 합성 원유 등 탄소 유래 화학물질 및 연료에 대한 다양한 산업 분야의 수요.
3. 시장 제약 요인
CCU 시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인들은 다음과 같습니다.
* 높은 자본 집약도: 탄소 포집 설비 개조 및 신규 건설에 필요한 막대한 초기 투자 비용.
* 인프라 부족: CO2 운송 파이프라인 및 장기 저장 네트워크의 미흡한 개발.
* 대중의 저항: CO2 주입 장소에 대한 대중의 반대 및 환경 위험에 대한 인식.
* 시장 변동성: 탄소 배출권 시장의 변동성 및 지역별 격차로 인한 프로젝트 타당성 불확실성.
* 규제 불확실성: 많은 관할권에서 CO2 유래 제품에 대한 불분명한 규제 분류.
4. 주요 세그먼트 및 동향
* 서비스별: 활용(Utilization) 서비스가 연평균 9.45%의 가장 빠른 성장률을 보이며, CO2 유래 연료 및 화학물질의 상업화가 가속화되고 있습니다. 포집, 운송, 저장, 엔지니어링 및 EPC 서비스도 중요한 부분을 차지합니다.
* 기술별: 연소 후 포집(Post-combustion capture) 기술이 기존 플랜트에 대한 개조 용이성 덕분에 38.12%로 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 연소 전 포집, 순산소 연소 포집, 직접 공기 포집(DAC) 기술 또한 중요한 역할을 합니다.
* 최종 사용자별: 석유 및 가스, 에너지/발전, 철강, 화학 및 비료, 건설 및 시멘트, 항공우주 및 자동차 산업 등 다양한 분야에서 CCU 기술이 적용되고 있습니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 전 세계적으로 시장이 형성되어 있습니다. 특히 북미 지역에서는 강화된 45Q 세액 공제(활용 시 톤당 최대 85달러, DAC 시 톤당 최대 180달러)가 대규모 시설의 투자 회수 기간을 단축하고 자금 조달을 촉진하는 핵심적인 인센티브로 작용하고 있습니다.
5. 경쟁 환경
ExxonMobil, Royal Dutch Shell, TotalEnergies, Mitsubishi Heavy Industries, Air Products, Climeworks, Occidental Petroleum 등 다수의 글로벌 에너지 및 산업 기업들이 CCU 시장에 참여하여 기술 개발 및 상업화를 주도하고 있습니다.
6. 시장 기회 및 미래 전망
CCU 시장은 기후 변화 대응과 경제적 가치 창출이라는 두 가지 목표를 동시에 달성하며, 기술 발전과 정책 지원에 힘입어 지속적인 성장과 혁신이 기대됩니다. 특히 활용 서비스의 빠른 성장과 정부 인센티브는 시장의 긍정적인 미래를 시사합니다.


1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 경영진 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 엄격한 탄소 가격 책정 메커니즘 및 넷제로 준수 의무
- 4.2.2 증가하는 ESG 연계 자본 흐름 및 배출량에 대한 투자자 압력
- 4.2.3 45Q 크레딧 및 EU CBAM 수익 재활용과 같은 정부 인센티브
- 4.2.4 항공 및 해운 분야에서 CO₂ 기반 EOR 및 합성 e-연료에 대한 수요 증가
- 4.2.5 저탄소 건축 자재(예: 골재, 시멘트)에 포집된 탄소 사용 증가
- 4.2.6 포집 및 활용 시설 전반에 걸친 AI 및 IoT 기반 OPEX 최적화
- 4.2.7 탄소 유래 화학 물질 및 연료(메탄올, 요소, 합성 원유)에 대한 교차 부문 수요.
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 탄소 포집 개조 및 신규 건설의 높은 자본 집약도
- 4.3.2 미개발된 CO₂ 운송 파이프라인 및 장기 저장 네트워크
- 4.3.3 CO₂ 주입 장소에 대한 대중의 저항 및 인지된 환경 위험
- 4.3.4 프로젝트 타당성에 영향을 미치는 탄소 크레딧 시장의 변동성 및 지역적 불균형
- 4.3.5 많은 관할권에서 CO₂ 유래 제품의 불분명한 규제 분류.
- 4.4 가치 / 공급망 분석
- 4.5 규제 환경
- 4.6 기술 전망
- 4.7 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인
- 4.7.1 신규 진입자의 위협
- 4.7.2 구매자의 교섭력
- 4.7.3 공급업체의 교섭력
- 4.7.4 대체재의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
- 4.8 지정학적 사건이 시장에 미치는 영향 분석
5. 시장 규모 및 성장 예측(가치, 미화 10억 달러)
- 5.1 서비스별
- 5.1.1 포집
- 5.1.2 운송
- 5.1.3 활용
- 5.1.4 저장
- 5.1.5 엔지니어링 및 EPC 서비스
- 5.2 기술별
- 5.2.1 연소 전 포집
- 5.2.2 순산소 연소 포집
- 5.2.3 연소 후 포집
- 5.2.4 직접 공기 포집
- 5.3 최종 사용자별
- 5.3.1 석유 및 가스
- 5.3.2 에너지/발전
- 5.3.3 철강
- 5.3.4 화학 및 비료
- 5.3.5 건설 및 시멘트
- 5.3.6 항공우주 및 자동차
- 5.3.7 기타 (농업, 식음료 등)
- 5.4 지역별
- 5.4.1 북미
- 5.4.1.1 미국
- 5.4.1.2 캐나다
- 5.4.1.3 멕시코
- 5.4.2 남미
- 5.4.2.1 브라질
- 5.4.2.2 아르헨티나
- 5.4.2.3 페루
- 5.4.2.4 남미 기타
- 5.4.3 유럽
- 5.4.3.1 영국
- 5.4.3.2 독일
- 5.4.3.3 프랑스
- 5.4.3.4 이탈리아
- 5.4.3.5 스페인
- 5.4.3.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
- 5.4.3.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
- 5.4.3.8 유럽 기타
- 5.4.4 아시아 태평양
- 5.4.4.1 중국
- 5.4.4.2 인도
- 5.4.4.3 일본
- 5.4.4.4 호주
- 5.4.4.5 대한민국
- 5.4.4.6 아세안 (인도네시아, 태국, 필리핀, 말레이시아, 베트남)
- 5.4.4.7 아시아 태평양 기타
- 5.4.5 중동 및 아프리카
- 5.4.5.1 사우디아라비아
- 5.4.5.2 아랍에미리트
- 5.4.5.3 카타르
- 5.4.5.4 쿠웨이트
- 5.4.5.5 튀르키예
- 5.4.5.6 이집트
- 5.4.5.7 남아프리카 공화국
- 5.4.5.8 나이지리아
- 5.4.5.9 중동 및 아프리카 기타
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임
- 6.3 시장 점유율 분석
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 엑손모빌 코퍼레이션
- 6.4.2 로열 더치 쉘 plc
- 6.4.3 셰브론 코퍼레이션
- 6.4.4 토탈에너지스 SE
- 6.4.5 BP plc
- 6.4.6 에퀴노르 ASA
- 6.4.7 미쓰비시 중공업 주식회사
- 6.4.8 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 Inc.
- 6.4.9 아커 솔루션스 ASA
- 6.4.10 슐룸베르거 리미티드
- 6.4.11 린데 plc
- 6.4.12 플루어 코퍼레이션
- 6.4.13 카본 클린
- 6.4.14 클라임웍스 AG
- 6.4.15 에어 리퀴드 S.A.
- 6.4.16 옥시덴탈 페트롤리움 (옥시 저탄소 벤처스)
- 6.4.17 카본 엔지니어링 Ltd
- 6.4.18 란자테크 Inc.
- 6.4.19 트웰브 베네핏 코퍼레이션
- 6.4.20 참 인더스트리얼*
7. 시장 기회 & 미래 전망
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탄소 포집 및 활용(CCU)은 기후 변화 대응과 탄소 중립 사회로의 전환을 위한 핵심 기술 중 하나로, 산업 공정이나 발전소에서 배출되는 이산화탄소(CO2)를 대기 중으로 방출되기 전에 포집하여 유용한 제품이나 에너지원으로 전환하는 일련의 기술 및 공정을 총칭합니다. 이는 단순히 CO2를 저장하는 탄소 포집 및 저장(CCS) 기술을 넘어, 포집된 CO2에 경제적 가치를 부여함으로써 자원 순환 경제를 구현하고 새로운 산업 생태계를 창출하는 데 기여합니다.
탄소 포집 기술은 크게 세 가지 유형으로 분류됩니다. 첫째, 연소 후 포집은 화석 연료 연소 후 발생하는 배가스에서 CO2를 분리하는 방식으로, 현재 가장 널리 연구되고 있는 기술입니다. 주로 아민 계열의 흡수제를 사용하여 CO2를 선택적으로 흡수하고, 이후 가열을 통해 CO2를 분리해냅니다. 둘째, 연소 전 포집은 연료를 연소하기 전에 개질하여 수소와 CO2로 분리하는 방식입니다. 이는 주로 석탄 가스화 복합발전(IGCC)과 같은 고효율 발전 시스템에 적용됩니다. 셋째, 순산소 연소는 연료를 공기 대신 순산소와 연소시켜 고농도의 CO2 배가스를 생성함으로써 포집 효율을 높이는 방식입니다. 이 외에도 대기 중의 CO2를 직접 포집하는 직접 공기 포집(DAC) 기술이 초기 단계에서 연구되고 있습니다.
포집된 CO2의 활용 분야는 매우 다양합니다. 화학 제품 전환은 CO2를 메탄올, 요소, 폴리카보네이트, 합성 연료(e-fuel) 등 고부가가치 화학 제품으로 변환하는 기술로, 촉매 기술의 발전이 핵심입니다. 광물 탄산화는 CO2를 건축 자재(콘크리트, 시멘트) 생산에 활용하여 탄소를 영구적으로 고정하는 방법입니다. 생물학적 전환은 미세조류 배양을 통해 CO2를 바이오 연료, 바이오 플라스틱 등으로 전환하는 기술입니다. 또한, 강화 유전 회수(EOR)에 CO2를 주입하여 원유 회수율을 높이는 데 사용되기도 하며, 냉매, 드라이아이스, 탄산음료 등 직접적인 활용도 이루어지고 있습니다. 이러한 활용 기술들은 CO2를 단순한 폐기물이 아닌 새로운 자원으로 인식하게 합니다.
CCU 기술의 발전을 위해서는 다양한 관련 기술의 동반 성장이 필수적입니다. CO2를 유용한 물질로 전환하는 데 필수적인 고효율 촉매 기술, CO2 포집 효율을 높이는 분리막 기술, 그리고 저비용 고성능 흡착제 및 흡수제 개발이 중요합니다. 또한, CO2 전환 공정에서 반응물로 많이 사용되는 수소를 청정하게 생산하는 수소 생산 기술(수전해 등)과의 연계도 매우 중요합니다. 인공지능(AI) 및 빅데이터 기술은 CCU 공정의 최적화와 효율 증대에 기여할 수 있습니다.
CCU 시장은 글로벌 기후 변화 대응 압력과 각국 정부의 탄소 중립 목표 설정에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 탄소세, 배출권 거래제 등 정부의 정책적 지원과 인센티브는 CCU 기술 도입을 가속화하는 주요 동력입니다. 또한, 기업들의 ESG 경영 강화 및 친환경 이미지 제고 노력도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 현재 CCU 기술은 상용화 초기 단계에 있으나, 주요 선진국과 기업들이 대규모 프로젝트를 추진하며 기술 개발 및 투자가 활발히 이루어지고 있습니다. 그러나 높은 초기 투자 비용과 운영 비용, 그리고 생산된 제품의 시장 경쟁력 확보는 여전히 주요 도전 과제로 남아 있습니다. 포집 및 전환 공정의 에너지 효율성 개선, 촉매 및 흡수제/흡착제의 수명 및 안정성 확보, 그리고 대규모 상용화를 위한 인프라 구축이 시급합니다.
미래 CCU 기술은 포집 효율 증대와 비용 절감을 통해 더욱 경제성을 확보할 것으로 전망됩니다. 정책적 지원 강화와 탄소 가격 상승은 CCU 기술의 도입을 더욱 가속화할 것이며, 화학, 에너지, 건설 등 다양한 산업 분야로의 적용이 확대될 것입니다. CCU는 산업 부문의 탈탄소화와 순환 경제 구축에 핵심적인 역할을 수행하며, 탄소 중립 달성에 크게 기여할 것입니다. 특히, 청정 수소 생산 기술과의 연계를 통해 CO2를 활용한 합성 연료 생산 등 시너지 효과가 기대되며, 이는 에너지 안보 강화에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 글로벌 차원의 기술 표준화 및 국제적 협력 증대 또한 CCU 기술의 확산과 발전에 중요한 요소가 될 것입니다.