본문 바로가기

환경, 에너지

[EMS] 신재생 에너지의 이해와 사례분석

1. 기후 변화와 탄소 중립

2. 국내/외 신재생 에너지 동향

3. 국내 신재생 에너지 산업 동향

4. 국내 신재생 에너지 정책 동향

5. 신재생에너지 유형별 사례


기후 변화와 탄소 중립

탄소 중립 관련 용어
교토의정서 온실가스 배출을 줄이기 위한 구체적 계획과 의무를 명기한 기후변화 협약 의정서
선진국을 대상으로 온실가스 감축에 초점
파리협정 제 21차 파리기후변화협약. 당시 국총회에서 채택된 신기후 체제 합의문
온실가스 감축+ 재원,기술이전, 역량배양, 투명성 등 포괄적 범위
IPCC 기후변화 관련 전 지구적 위험을 평가. 국제적 대책 마련 위해 설립 (UN산하 정부간 협의체)
온실가스 대기 중 장기간 가스로 체류하면서 대부분 태양광 복사를 투과시키고 지표면에서 발출하는 지구복사를 흡수하거나 재방출하여 온실효과를 유발하는 물질
TOE (Ton of Oil Equivalant) 석유 1톤을 완전 연소 시켰을때 얻을수있는 에너지량 (1000만kcal)
Net-Zero 탄소 중립, 온실가스 배출량과 흡수량을 같게만들어 배출량이 0이 되는 상태
CBAM EU의 경우, EU로 유입되는 역외 생산제품에 탄소비용을 부과하는 제도
유연성 자원 출력조절이 신속하고 유연하게 이루어질 수 있는 양수, ESS, LNG등의 발전

 

 

 

국내/외 신재생 에너지 동향

 

 

 

국내 신재생 에너지 산업 동향

1. 국내 태양광 산업 현황

  • 기술 개요 :  태양광 발전 시스템을 구성하는 소재-소자-장비-시스템등의 성능을 개선하고 가격을 낮추기 위해 필요한 기술 및 태양광 발전 시스템을 활용한 에너지 융합 기술
  • 비전 : 2030년 태양광 세계 시장 점유율 15%이상, 국내 보급 36GW 이상
  • 목표 : 2030년 태양전지 최고효율 35%, LCOE 30%이상 절감

2. 국내 풍력 산업 현황

  • 기술 개요 : 풍황 자원의 조사/분석을 통한 단지설계, 육해상 풍력 발전 시스템(터빈) 및 핵심 부품 개발, 운송/설치/시공, 단지 운영 및 유지보수, 개통 연계기술, 시스템 및 프로젝트 인증 기술 등을 포함

 

국내 신재생 에너지 정책 동향

1. 재생에너지 국내 정책 수립

 

2. RE100 현황

 

 

신재생 에너지 유형별 사례

1. 신 에너지

  • 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 수소, 산소등의 화학반응을 통하여 전기 또는 열을 에너지로 화석연료의 대체 에너지 (기존의 석유, 석탄, LPG)
  • 수소에너지, 연료전지, 석탄을 액화/가스화 한 에너지 및 중질잔사유를 가스화한 에너지 

 

2. 재생 에너지

  • 햇빛, 물, 지열, 강수, 생물 유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지 
  • 태양에너지, 풍력, 수력, 해양에너지, 지열에너지, 수열에너지 (석유,석탄,원자력,천연가스가 아닌 에너지)
  • 생물 자원을 변환시켜 이용하는 바이오 에너지로서 대통령령이 정하는 기준 및 범위에 해당하는 에너지
  • 기준에 부합하는 폐기물 에너지(비재생 폐기물로부터 생산된 것은 제외)

 

3. 신 에너지 및 재생 에너지 설비

  • 신에너지 및 재생에너지를 생산 또는 이용하거나
  • 신재생에너지의 전력통 연계조건을 개선하기 위한 설비로서 산업통산자원부령으로 정하는 것

 

4. 신재생 에너지 발전

  • 신재생 에너지를 이용하여 전기를 생산시키는 것

 

5. 신재생 에너지 장단점 비교

<교안 이미지>

 

 

* 해양 에너지 종류 : 조력 발전소(조수 간만의 차), 조류 발전소(해수의 이동), 파력 발전소 

* 바이오매스(Bio-mass)

 - 태양 에너지를 받은 식물과 미생물의 광합성에 의해 생성되는 모든 생물 유기체

 - 생물 체내에 저장된 화학 에너지가 에너지원이므로 석유, 석탄, 천연가스 등의 화학 에너지와 같은 형태로 이용 가능

 

 

수소 생산 및 연료 전지

장점 단점
- 물에서 수소 생산, 물로 재순환
- 무공해 에너지원, 연소 시 극소량의 Nox 발생
- LPG, LNG에 비해 안전하다
- 산업용 기초 소재부터 일반 연료, 수소 자동차, 수소 비행기, 연료 전지 등에 사용 가능
- 수소로 저장하는 에너지 손실이 따름
- 부피가 커서 저장이 쉽지 않음
- 금속관 피로와 변형을 야기해 수송이 어려움
- 수소 제조 방법에 따라 오염물질(이산화탄소)이 발생
- 수소 연료전지의 생산단가가 높음
- 비화석 연료로부터 수소를 대량 생산하는기술이 부족하다