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농업 태양광 발전 – 에너지 경제학자와 농업 에너지에 대한 누락된 퍼즐: 농업 발전 또는 농업 PV를 통한 전력 생산


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게시일: 2022년 10월 10일 / 업데이트일: 2023년 8월 6일 – 저자: Konrad Wolfenstein

AgriPhotovoltaics - 농업용 발전

농업용 태양광 발전 – 농업용 전력 생산 – 이미지: Xpert.Digital / Jenson|Shutterstock.com

농업 에너지 및 농업용 에너지: 농업용 태양광 발전을 이용한 농업용 전력 생산

농업 에너지 생산이나 농업에서의 재생 에너지 사용에 대해 이야기할 때, 사람들은 대개 바이오가스 발전소를 먼저 떠올립니다. 실제로 바이오가스 발전소는 지난 10년 동안 더욱 널리 보급되었으며, 농업용 전력 생산에서 재생 에너지의 상당 부분(2021년 18.45%)을 차지하고 있습니다.

바이오매스의 대부분은 가축 분뇨, 액비, 짚과 같은 농업 잔류물에서 나옵니다. 재생 가능 자원청(FNR)에 따르면 현재 이러한 잠재량의 3분의 1만이 활용되고 있습니다. 산림 및 산업 잔류물과 폐목재를 포함하는 에너지용 목재는 두 번째로 널리 사용되는 바이오매스 형태이며, 이 잠재량의 3분의 2가 이미 활용되고 있습니다.

바이오에너지의 중요한 장점 중 하나는 저장이 가능하고 풍력 및 태양 에너지의 변동을 보완할 수 있다는 점입니다.

바이오에너지의 단점은 특히 바이오매스를 재배할 때 두드러지게 나타납니다. 에너지 작물 재배에 사용되는 농지는 더 이상 식량 및 사료 생산에 사용할 수 없게 됩니다. 바이오매스 수요 증가로 인해 토지 이용 방식이 변화하게 되고, 장기적으로 이러한 경쟁은 농산물 가격 상승을 비롯한 여러 요인을 야기할 수 있습니다.

게다가 바이오매스는 재생 에너지 중 효율이 가장 낮은 에너지원입니다. 바이오매스의 효율(즉, 주어진 면적에서 생산되는 에너지량)은 0.5~1%에 불과합니다. 태양광 모듈의 효율은 약 20%입니다. 풍력과 태양 에너지는 면적당 효율 면에서 바이오매스를 훨씬 능가합니다.

재생에너지 - 2021년 총 전력 생산량에서 재생에너지가 차지하는 비중

2020년과 2021년 독일의 총 전력 생산량에서 재생 에너지원이 차지하는 비중

2020년과 2021년 독일의 총 전력 생산량에서 재생 에너지원이 차지하는 비중 – 이미지: Xpert.Digital

이 통계는 2020년과 2021년 독일의 총 전력 생산량에서 재생 에너지원이 차지하는 비중을 보여줍니다. 2021년 독일의 총 전력 생산량 중 약 7.5%가 바이오매스에서 생산되었습니다.

2020년 독일의 총 전력 생산량에서 재생 에너지원이 차지하는 비중

  • 풍력 발전(육상) – 18.40%
  • 태양광 발전 – 8.60%
  • 바이오매스 – 7.80%
  • 해상 풍력 발전 – 4.80%
  • 수력 발전 – 3.30%
  • 생활폐기물 – 1%
  • 지열 에너지 – 0.04%

2021년 독일 총 전력 생산량에서 재생 에너지원이 차지하는 비중*

  • 풍력 발전(육상) – 15.80%
  • 태양광 발전 – 8.80%
  • 바이오매스 – 7.50%
  • 해상 풍력 발전 – 4.30%
  • 수력 발전 – 3.40%
  • 생활폐기물 – 1%
  • 지열 에너지 – 0.03%

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가장 일반적인 응용 분야를 위한 태양광 시스템 계획: 여기에서 온라인으로 태양광 시스템을 계획하세요. - 이미지: Xpert.Digital

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재생에너지 - 독일의 에너지원별 전력 생산량 (2011년 및 2021년)

재생에너지 - 독일의 에너지원별 전력 생산량 (2011년 및 2021년)

재생에너지 – 2011년과 2021년 독일의 에너지원별 전력 생산량 – 이미지: Xpert.Digital

바이오매스 생산량

2011년에는 바이오매스가 재생에너지 총생산량의 25.88%(124.02 테라와트시/TWh)를 차지했습니다. 2021년에는 재생에너지 총생산량이 238 TWh에 달해 10년 만에 거의 92% 증가했습니다. 2011년 25.88%였던 바이오매스 비중은 2021년 18.45%로 감소했습니다.

풍력 터빈의 성능

육상 풍력 발전량 또한 크게 증가했습니다. 이는 특히 2014년에서 2017년 사이에 설치 용량이 증가한 데 기인합니다. 그러나 최근 몇 년 동안 확장 속도는 상당히 둔화되었습니다. 해상 풍력 터빈 시장 역시 최근 상당한 변동을 겪고 있습니다.

전 세계 재생에너지(RE) 발전소의 생산량

전 세계적으로 재생에너지 시스템의 설치 용량은 매년 증가하고 있습니다. 가장 최근에는 대부분의 전력이 아시아에 설치되었습니다. 유럽은 아시아에 비해 설치 용량이 거의 절반에 달했습니다. 재생에너지 시스템 중에서 수력발전은 전 세계적으로 가장 많은 설치용량을 보유한 에너지원이었다.

2011년 독일의 에너지원별 재생에너지 총 발전량 (전년 대비 비교)

  • 육상 풍력 발전량 – 49.20 테라와트시
  • 태양광 발전 - 19.60 테라와트시
  • 바이오매스 – 테라와트시당 32.10
  • 해상 풍력 발전량 – 0.60 테라와트시
  • 수력 발전* – 17.70 테라와트시
  • 가정 폐기물** – 4.80 테라와트시
  • 지열 에너지 – 0.02 테라와트시

2021년 독일의 에너지원별 재생에너지 총 발전량 (전년 동기 대비 비교)

  • 육상 풍력 발전량 – 92 테라와트시
  • 태양광 발전 - 51.20 테라와트시
  • 바이오매스 – 테라와트시 기준 43.90
  • 해상 풍력 발전량 – 25.30 테라와트시
  • 수력 발전* – 19.70 테라와트시
  • 가정 폐기물** – 5.70 테라와트시
  • 지열 에너지 – 0.20 테라와트시

* 유수식 및 저수식 수력 발전소의 발전량과 양수식 발전소의 자연 유입수 발전량을 포함합니다.
** 도시 고형 폐기물의 생물학적 성분(약 50%)만을 이용한 발전량입니다.

농업용 태양광 발전은 농업용 전력 생산에 있어 빠진 퍼즐 조각입니다.

지난 10년간 바이오매스 발전은 태양광 발전만큼 빠르게 성장하지 못했고, 태양광 발전에 비해 상대적으로 뒤처지기도 했지만, 바이오매스의 저장성과 가용성은 여전히 ​​태양광 발전에 비해 중요한 이점이며, 따라서 바이오매스 발전을 더욱 장려해야 합니다. 바이오매스 발전이 태양광 발전만큼 빠르게 확장될 수는 없다는 점은 누구나 인정하는 사실입니다. 하지만 바이오매스는 특히 기존 잠재력을 확대하는 측면에서 여전히 상당한 발전을 이룰 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

농업용 태양광 발전조차도 에너지 저장 능력 부족이라는 단점을 상쇄할 수 없습니다. 바이오매스와 비교했을 때, 환경에 긍정적인 영향을 미치는 규모의 에너지 저장 방식은 없습니다. 간단히 말해, 바이오매스는 에너지 저장보다 저장 비용이 항상 저렴하며, 이는 환경 영향 평가에도 반영됩니다. 에너지 저장의 환경적 영향은 생산 과정에서 사용된 에너지가 사용 과정에서 절약될 때에만 긍정적입니다.

바이오매스와 농업용 태양광 발전의 기능 결합 및 확장은 농업용 전력 생산의 집적도 향상과 잠재력 증대를 가져옵니다!

다른 모든 방법이 실패하면 농업용 태양광 발전으로 확장하는 방안을 고려해 볼 수 있다.

투명 태양광 모듈 덕분에 활발한 농업이 이루어지는 농촌 지역은 더욱 다양하고 비용 효율적인 에너지원을 이용할 수 있게 되었습니다. 이는 실제로 농업에 적합하고 가치가 높은 토지이지만 지상 설치형 태양광 발전 시스템처럼 태양광 발전을 할 수 없는 지역에도 적용됩니다.

투명한 태양광 모듈의 빛 투과율은 전기를 생산하는 동시에 식물을 재배하고 성장시키는 것을 가능하게 합니다.

지상 설치형 태양광 발전소, 노천 태양광 발전소 또는 태양광 공원이라고도 불리는 시설의 경우는 상황이 다릅니다. 이러한 시설을 설치하려면 해당 지역에서 수익성 있는 농업 재배가 불가능해야 합니다. 이러한 지역은 고도, 경사, 기후 조건, 접근성 또는 토양의 질 저하와 같은 어려운 자연적 생산 조건으로 인해 농업이 포기될 가능성이 높은 "불리한 지역"입니다. 불리한 지역은 산악 지역, 농업적으로 불리한 지역 및 소규모 지역으로 세분화됩니다.

토양 구성 및 비옥도(토양 점수) 또한 중요한 역할을 합니다. 여기에는 농업 비교 가치(LVZ)가 포함됩니다. LVZ는 1934년 10월 16일에 제정된 경작지 평가법에 따라 농장의 대략적인 농업 또는 원예 수익성을 나타냅니다. LVZ 계산에는 토양 비옥도, 전반적인 토양 상태, 토양 품질, 기후 조건 및 관개와 같은 요소가 포함됩니다.

이러한 요소들과 토양 조건이 긍정적으로 평가되어, 활용 가능한 농지에 태양광 발전소 또는 지상 설치형 태양광 발전 시스템 건설 허가가 거부될 경우, 농업용 태양광 발전(agrivoltaics)은 흥미로운 대안이자 더욱 효율적인 방안이 됩니다. 이 접근 방식은 농지 활용도를 사실상 두 배로 높일 수 있게 해줍니다.

Agri-PV 시스템 / AgriPV: 농업 및 에너지 전환을 위한 농업용 태양광 발전을 통한 엄청난 기회

농업과 에너지 전환을 위한 농업용 태양광 발전

농업과 에너지 전환을 위한 농업용 태양전지 – 이미지: Xpert.Digital / affendi shahidan|Shutterstock.com

적합:

  • Agri-PV 시스템 / AgriPV: 농업 및 에너지 전환을 위한 농업용 태양광 발전을 통한 엄청난 기회

독일은 재생에너지법(EEG)을 표준화함으로써 농업용 태양광(AgriPV) 시스템의 광범위한 구축과 그에 따른 발전량 보상 체계를 마련했습니다. 이러한 사고방식의 전환은 매우 시급한데, 이는 농지를 태양광 발전 설비 확장에 최대한 활용할 수 있도록 해주기 때문입니다. 그렇지 않으면 유럽의 에너지 전환 목표인 태양광 발전 확대를 달성할 수 없을 것입니다. 농지의 이중 용도 활용은 독일이 7년 안에 태양광 발전 설비를 2030년까지 215기가와트(GW)로 4배 늘리겠다는 목표를 달성하는 데 핵심적인 요소입니다. 지난 25년간 약 54GW의 태양광 발전 설비가 설치되었습니다.

분산형 농업용 태양광 시스템의 주요 장점은 생산되는 전력의 상당 부분이 지역에서 소비되며, 일반적으로 다른 지상 설치형 시스템에 필요한 광범위한 전력망 확장이 필요하지 않다는 점입니다. 두 가지 유형의 시스템이 등장했습니다.

 

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