지속 가능한 설계: 저탄소 소재 발전

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지속 가능한 디자인 블로그 시리즈를 통해 우리가 어떻게 지속 가능성 약속을 향해 나아가고 있는지 자세히 알아보세요.지속 가능한 설계: AI의 지속 가능성 향상.

우리는 비즈니스의 지속 가능성을 향상시키기 위해 노력하면서 클라우드 및 AI 혁신을 제공하는 데 필요한 데이터 센터 인프라의 지속 가능성도 향상시키고 있습니다. Microsoft에서는 설계, 구축 및 운영 방식에 중점을 두어 데이터 센터의 탈탄소화를 위해 노력하고 있습니다. 이 작업을 지원하기 위해 우리는 저탄소 건축자재 시장 확장을 돕기 위해 투자하고 있습니다.

한 부문으로서 강철 및 콘크리트와 같은 건축 자재는 신축 건물의 내재탄소에 가장 큰 기여를 하며, 전 세계 탄소 배출량의 약 13.5%를 배출합니다.1 내재 탄소는 제품이나 재료의 제조, 설치, 유지 관리 및 폐기 과정에서 배출되는 탄소를 측정한 것입니다.

저탄소 철강 및 콘크리트 분야의 혁신이 전 세계적으로 나타나고 있지만 이러한 시장은 아직 초기 단계이므로 필요한 공급을 온라인으로 가져오려면 상당한 투자가 필요합니다. 우리의 10억 달러를 통해기후혁신기금 그리고 데이터 센터 엔지니어링 및 조달 분야의 선구적인 팀의 협력을 통해 이러한 시장을 가속화하기 위해 투자하고 있습니다.

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에너지 효율성을 위한 혁신

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새로운 건축 자재와 이러한 자재를 만드는 새로운 방법은 전통적으로 “감소하기 어렵다”고 설명되는 부문에서 가능성을 보여 주며, 이러한 부문은 우리가 줄여야 한다고 믿는 부문입니다. 예를 들어, 우리는 매스팀버 데이터센터 착공에 착수하고, 거의 제로에 가까운 탄소강의 시장 가용성을 가속화하기 위해 투자하고, 건설 분야에서 저탄소 콘크리트에 대한 옵션을 확대하고 있습니다.

발전하는 저탄소 소재, 교차 적층 목재, 탄소 제로에 가까운 강철, 저탄소 콘크리트를 보여주는 인포그래픽.

내재 탄소를 줄이기 위해 대규모 목재 데이터 센터 건설을 통한 혁신

버지니아에서 우리는 건물을 짓고 있습니다. 초강력, 초경량 목재로 만든 최초의 데이터센터 건물의 내재탄소를 기존 강철 건축물에 비해 35%, 일반적인 프리캐스트 콘크리트에 비해 65% 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.

이는 데이터센터 구축에 대한 새로운 접근 방식이지만 이전에도 사용해 본 적이 있는 재료입니다. 2021년 우리 회사의 새 건물에 교차적층목재(CLT)를 선택했을 때 실리콘 밸리 캠퍼스이 접근 방식은 수많은 환경적 이점을 가져왔습니다. 물 재사용부터 청정 에너지 생산, 새로운 공공 경로 및 자연 생태 복원에 이르기까지 생태학적 디자인 요소를 갖춘 이 구조물은 미국 건축가 협회(American Institute of Architects)로부터 지속 가능한 디자인 우수성을 인정받았습니다.

CLT 시장은 주거용 부문의 수요와 새로운 디자인에 대한 CLT의 적응성으로 인해 유럽에서 확고히 자리 잡고 있으며 미국에서도 빠르게 성장하고 있습니다. 그러나 이 자료를 하이퍼스케일 데이터 센터 구축에 적용하려는 우리의 혁신적인 작업으로 인해 엔지니어부터 조달 팀, 건설에 관련된 공급업체에 이르기까지 모든 사람이 다르게 작업해야 했습니다.

CLT는 외부에서 조립식으로 제작되기 때문에 기존 골판지 강철보다 더 빠르고 안전한 현장 설치와 같은 추가적인 이점을 제공합니다. 일반적으로 가문비나무, 소나무 또는 전나무로 제작되는 CLT는 고온에서도 놀라운 구조적 무결성과 탄력성을 보여 강철이 파손될 가능성이 있는 시나리오에서 숯을 생성하고 단열재를 제공합니다. 그러나 자재에 대한 경험이 있는 데이터 센터 구축 전문가는 거의 없기 때문에 숙련된 계약자의 가용성이 감소하며 특정 지역에서는 자재가 프리미엄 가격으로 제공됩니다.

이 프로젝트 전반에 걸쳐 우리 팀은 여러 분야에 걸쳐 모범 사례를 공유하고, 새로운 조달 전략을 수립하고, 기술 개발 경로를 보장하고, 새로운 재료 조합을 검증하기 위해 협력하여 도전에 나섰습니다. 데이터센터 건설을 위한 건축 자재 옵션 확장은 기후 목표 달성을 향한 새로운 길을 열어주고 지역에서 조달되는 자재 시장과 이러한 자재를 사용하는 계약업체를 포함하여 지속 가능한 건축 자재 시장 확대에 기여합니다.

거의 0에 가까운 탄소강의 시장 가용성 가속화

작년에 Microsoft의 기후 혁신 기금은 스웨덴 북부에 세계 최초의 대규모 녹색 철강 공장을 건설하고 있는 스웨덴의 Stegra(이전 H2 Green Steel)에 투자자가 되었으며, 이는 기존 철강 제조에 비해 탄소 배출량을 최대 95% 감소시키는 성과를 거두었습니다. .2 우리의 기후 혁신 기금 내 또 다른 유망한 투자는 Boston Metal입니다. 이 투자는 철강을 만들 때 이산화탄소 대신 산소를 생성하는 독특한 공정과 재생 가능한 전기를 사용합니다.

또한 Microsoft는 공동 조달 및 시장 활동을 통해 철강 탈탄소화를 가속화하는 최초의 구매자 그룹인 RMI의 지속 가능한 철강 구매자 플랫폼의 창립 멤버입니다. 당사의 엔지니어링 및 조달 팀은 새로운 건축물에 저배출 강철과 용도 변경 강철을 통합하기 위해 노력하고 있습니다.

건설용 저탄소 콘크리트 옵션 확대

콘크리트와 관련된 배출의 대부분은 시멘트 생산에서 발생합니다. 시멘트의 주요 성분은 석회석으로, 일반적으로 석탄이나 가스 연소 가마에서 점토와 함께 화씨 약 2,650도까지 가열되어 소성이라는 화학 반응을 거쳐 부산물로 이산화탄소를 방출합니다. 워싱턴에서는 우리의 파일럿 프로그램 생체 석회석(채석 대신 조류에 의해 성장), 비산회 및 슬래그와 같은 시멘트 대안을 활용하여 기존 혼합물에 비해 콘크리트에 내재된 탄소를 50% 이상 낮출 수 있는 혼합물을 테스트합니다.

저탄소 콘크리트 생산으로의 전환은 철강 제조만큼 자본 집약적이지는 않지만, 공급망이 세분화되어 있고 제조 공정이 복잡할 수 있어 새로운 기술의 채택이 지연되고 느려집니다. 이러한 이유로 우리는 저탄소 콘크리트 가치 사슬 전반에 걸쳐 건설 옵션을 확장하려고 합니다.

Climate Innovation Fund의 초기 투자 중 하나는 포집된 이산화탄소를 콘크리트에 주입하는 저탄소 콘크리트 기술을 배포하는 회사인 CarbonCure입니다. 이 기술에서는 CO2가 즉시 광물화되어 물리적 제품 내에 나노 크기의 암석으로 영구적으로 내장됩니다. 이는 탄소 흡수원 역할을 할 뿐만 아니라 재료를 강화하여 필요한 탄소 집약 시멘트의 양을 줄일 수 있습니다. 또 다른 투자로는 자연 발생 미세조류와 다른 구성 요소를 결합하는 독특한 공정을 통해 탄소 제로 바이오 콘크리트를 생산하는 회사인 Prometheus Materials가 있습니다.

지속 가능한 디자인 시리즈 살펴보기

이러한 투자를 통해 우리는 자체 건물과 전 세계 건축 환경의 탄소 감소에 큰 영향을 미칠 수 있는 재료 혁신의 상용화를 촉진하는 것을 목표로 합니다.

지속 가능한 디자인 블로그 시리즈를 통해 AI의 지속 가능성을 발전시키기 위한 우리의 노력에 대해 자세히 알아보세요.


1 Nature Research, 시멘트 및 철강 – 순 제로를 위한 9단계.

2 Stegra, 친환경 플랫폼 – 친환경 수소, 친환경 철, 친환경 강철.

게시물 지속 가능한 설계: 저탄소 소재 발전 처음 등장한 Microsoft AI 블로그.

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