파더보른, 보트로프, 베르기슈 글라드바흐 또는 레클링하우젠에서 태양광 차고를 건설하거나 태양광 시스템을 설치할 계획이신가요? 태양광 주차 캐노피와 태양광 패널을 찾고 계신가요?
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Xpert.Digital bei Google bevorzugenⓘ게시일: 2021년 10월 13일 / 업데이트일: 2021년 10월 13일 – 저자: Konrad Wolfenstein
태양열 주차장을 통한 밀폐된 표면의 최적 활용
태양광 발전의 잠재력은 사실상 바로 도로 위에 있습니다. 더 정확히 말하면, 포장된 주차 공간과 도로 차량을 위한 개방형 주차 공간에 있습니다. 태양 에너지를 이용해 전기를 생산함으로써, 흔히 보기 흉하고 한쪽으로만 치우쳐 있던 이러한 포장된 표면들이 환경과 자연에 대한 부담을 줄이는 중요한 기능을 하게 됩니다. 태양광 지붕은 악천후로부터 차량을 보호하여 차량 수명을 연장시켜 줍니다. 선택적으로 충전소를 추가하면 또 다른 편리한 기능이 제공됩니다. 바로 전기차의 분산형 충전인데, 이는 몇 년 안에 운전 행태에 상당한 변화를 가져오고 교통 체증 완화에 기여할 것입니다.
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독일 산업용 전기 가격 추이
1998년부터 2021년까지 독일 산업용 전기 가격 변동 지수 (1998년 = 지수 100)
2021년부터 2030년까지 다양한 시나리오에 따른 예측치입니다. 이 통계 자료는 1998년부터 2021년까지 독일 산업용 전기 요금 변동 지수를 보여줍니다. 1998년(지수값 = 100)을 기준으로 했을 때, 독일 산업용 전기 요금 변동 지수는 2021년에 195포인트였습니다.
이 데이터는 연간 전력 소비량이 160~20,000 메가와트시인 중전압 공급 산업을 대상으로 합니다.
2019년 석탄 퇴출 결정과 기후변화 보호법 제정에 따라 전기 요금은 2030년까지 약 40% 상승할 것으로 예상됩니다.
산업 부문 - 독일의 2021년까지 전기 요금(전기세 포함)
산업용 전기 요금(세금 포함). 1998년부터 2021년까지 독일의 산업용 전기 요금*(전기세 포함)(킬로와트시당 유로센트)
2021년 독일의 산업용 전기 요금은 전기세를 포함하여 킬로와트시당 18.25센트였습니다. 독일의 산업용 전기 요금 변동 추이를 보면 최근 몇 년간 전기 요금이 크게 상승했음을 알 수 있습니다. 하지만 세금을 제외한 요금만 고려하면 독일에서는 하락세가 나타납니다.
산업용 전기 요금 구성
독일의 산업용 전기 요금은 세금을 포함하여 여러 요소로 구성됩니다. 가장 큰 비중을 차지하는 것은 "전력 구매, 송전망 사용료 및 배전료"이며, 그 다음으로 독일의 신재생 에너지 확대를 위한 재원인 EEG 추가 요금이 있습니다. 연간 전력 소비량이 500~2,000 메가와트시인 경우, 세금을 제외한 산업용 전기 요금은 유럽 국가들에 비해 몰타, 아일랜드, 키프로스에서 가장 높았습니다. 독일은 산업용 전기 요금 기준으로 유럽 국가 중 12위를 차지했습니다.
가정용 전기 요금
연간 1,000~2,500킬로와트시(kWh)를 소비하는 가정용 전기 요금을 기준으로 볼 때, 독일은 EU 국가 중 전기 요금이 가장 높은 국가에 속했습니다. EU에서 가정용 전기 요금이 가장 저렴한 국가는 불가리아, 헝가리, 리투아니아였습니다. 독일의 경우, 가정용 전기 요금은 2007년 이후 상승 추세를 보였습니다. 산업용과 마찬가지로, 가정용 전기 요금은 주로 네트워크 사용료, 구매 및 배전 비용, 그리고 EEG 추가 요금으로 구성됩니다.
산업별 - 2021년 독일 전기 요금 구성
중전압 공급 산업 플랜트(소비 전력 100kW/1,600시간 ~ 4,000kW/5,000시간); 연간 소비 전력 160~20,000MWh. 2010년부터 균형 조정 메커니즘 규정이 적용됩니다. 일부 값은 반올림되었습니다.
이 통계 자료는 2020년과 2021년 독일 산업용 전기 요금 구성 내역을 보여줍니다. 2021년 독일에서 중전압으로 전력을 공급받는 산업 시설에 대한 전기세는 킬로와트시당 1.54센트였습니다.
2017년부터 2021년까지 독일 산업용 전기 요금 구성 (킬로와트시당 유로센트)
산업별 - 2021년 독일 전기 요금 구성
- 구매, 네트워크 사용료, 배전 – 킬로와트시당 9.17센트
- EEG 추가 요금 – 킬로와트시당 6.50센트
- 전기세 – 킬로와트시당 1.54센트
- 해상 에너지 책임 부담금(2013년부터) – 킬로와트시당 0.40센트
- §19 StromNEV 추가 요금 – 킬로와트시당 0.27센트
- CHP 추가 요금 – 킬로와트시당 0.25센트
- 할인 요금 – 킬로와트시당 0.11센트
- 가동 중단 가능 부하에 대한 추가 요금(2014년부터) – 킬로와트시당 0.01센트
산업별 - 2020년 독일 전기 요금 구성 요소
- 구매, 네트워크 사용료, 배전 – 킬로와트시당 8.48센트
- EEG 추가 요금 – 킬로와트시당 6.76센트
- 전기세 – 킬로와트시당 1.54센트
- 해상 에너지 책임 부담금(2013년부터) – 킬로와트시당 0.42센트
- §19 StromNEV 추가 요금 – 킬로와트시당 0.23센트
- CHP 추가 요금 – 킬로와트시당 0.23센트
- 할인 요금 – 킬로와트시당 0.11센트
- 가동 중단 가능 부하에 대한 추가 요금(2014년부터) – 킬로와트시당 0.01센트
산업별 - 2019년 독일 전기 요금 구성
- 구매, 네트워크 사용료, 배전 – 킬로와트시당 9.48센트
- EEG 추가 요금 – 킬로와트시당 6.41센트
- 전기세 – 킬로와트시당 1.54센트
- 해상 에너지 책임 부담금(2013년부터) – 킬로와트시당 0.42센트
- 제19조 전력망 접속 조례(StromNEV) 추가 요금 – 킬로와트시당 0.20센트
- CHP 추가 요금 – 킬로와트시당 0.28센트
- 할인 요금 – 킬로와트시당 0.11센트
- 가동 중단 가능 부하에 대한 추가 요금(2014년부터) – 킬로와트시당 0.01센트
산업별 - 2018년 독일 전기 가격 구성
- 구매, 네트워크 사용료, 배전 – 킬로와트시당 8.97센트
- EEG 추가 요금 – 킬로와트시당 6.79센트
- 전기세 – 킬로와트시당 1.54센트
- 해상 에너지 책임 부담금(2013년부터) – 킬로와트시당 0.04센트
- §19 StromNEV 추가 요금 – 킬로와트시당 0.24센트
- CHP 추가 요금 – 킬로와트시당 0.26센트
- 할인 요금 – 킬로와트시당 0.11센트
- 가동 중단 가능 부하에 대한 추가 요금(2014년부터) – 킬로와트시당 0.01센트
산업별 - 2017년 독일 전기 요금 구성
- 구매, 네트워크 사용료, 배전 – 킬로와트시당 8.02센트
- EEG 추가 요금 – 킬로와트시당 6.88센트
- 전기세 – 킬로와트시당 1.54센트
- 해상 에너지 책임 부담금(2013년부터) – 킬로와트시당 0센트
- §19 StromNEV 추가 요금 – 킬로와트시당 0.25센트
- CHP 추가 요금 – 킬로와트시당 0.29센트
- 할인 요금 – 킬로와트시당 0.11센트
- (2014년부터) 가동 중단 가능 부하에 대한 부과금 – 킬로와트시당 0센트
태양 에너지는 특히 유럽에서 어떻게 발전하고 있습니까?
독일뿐만 아니라 유럽 전역에서 태양 에너지가 급성장하고 있다는 사실은 분명합니다. 유럽태양광발전협회(Solarpower Europe)에 따르면, 지난해 유럽에 새로 설치된 태양광 발전 시스템의 용량은 약 16.7기가와트(GW)에 달합니다. 이는 2018년 대비 무려 104% 증가한 수치입니다.
협회 자료에 따르면 햇볕이 풍부한 스페인이 4.7GW의 설치 용량으로 선두를 차지했습니다. 독일이 그 뒤를 바짝 쫓으며 2019년에 4.0GW라는 놀라운 성과를 달성했습니다. 두 나라 모두 매우 야심찬 목표를 가지고 있습니다. 스페인은 2030년까지 전력 생산에서 재생 에너지 비중을 74%로 늘리는 것을 목표로 하고 있으며, 독일은 65%를 목표로 하고 있습니다.
솔라파워 유럽의 CEO인 발부르가 헤메츠베르거는 다음과 같이 논평했습니다. “태양광 에너지는 유럽 연합에서 번창하고 있습니다. 2019년에는 다른 어떤 발전 기술보다 많은 신규 태양광 발전 설비가 설치되면서 우리는 새로운 성장 시대를 맞이했습니다. 이러한 설치 급증은 유럽의 태양 에너지가 올바른 방향으로 나아가고 있음을 보여주며, 새로운 집행위원회의 과감한 기후 리더십을 통해 태양 에너지는 유럽 그린딜을 실현하는 데 기여할 수 있습니다.”.
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곧 정전이 될까요?
태양광 발전 확대를 가속화하지 않으면 2023년에 전력 부족 사태가 임박할 것이라는 전망이 나왔습니다. 최근 사회, 경제, 정치적 상황을 배경으로, 본에 본사를 둔 시장 및 경제 조사 회사인 EUPD Research는 지난 가을 독일 태양광 협회(BSW) 및 혁신 플랫폼인 The smarter E와 협력하여 실시한 연구를 업데이트했습니다.
시장 조사 기관들은 원자력과 석탄 발전의 단계적 폐지와 동시에 재생 에너지(RE)의 확장이 더디게 진행됨에 따라 전력 생산 부족 현상이 발생할 수 있다고 경고합니다. 2023년에는 이미 46테라와트시(TWh)의 전력 부족이 예상되며, 태양광 발전 확장 속도를 세 배로 높이면 이러한 전력 부족을 막을 수 있다고 BSW는 주장합니다. 정부의 확장 목표를 상향 조정하고 태양광 시장의 진입 장벽을 제거해야 한다는 것입니다
본 대학의 연구진은 독일의 전력 공급에 2023년경부터 차질이 발생할 수 있다고 경고했습니다. 이들은 안정적인 전력 공급을 보장하고 기후 목표를 달성하려면 현재의 태양광 발전 확대 속도를 2021년부터 두 배, 2022년부터 세 배로 늘려야 한다고 주장합니다.
코로나 팬데믹으로 인한 경제 위기의 여파로, EuPD 리서치의 시장 조사 기관은 2020년 순 전력 수요가 4% 감소하여 500테라와트시(TWh) 미만으로 떨어질 것으로 예측했습니다. 하지만 경제 회복 전망에 따르면 2021년에는 경제 전반의 전력 소비가 증가할 것으로 예상됩니다.
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태양광 발전을 통한 이산화탄소 중립 달성?
경쟁력 확보와 시장 점유율 확대에는 비용이 수반됩니다. 따라서 아마존은 어떤 것도 우연에 맡기지 않습니다. 아마존은 연구 개발 투자에서 선두를 달릴 뿐만 아니라 로봇 기술 확장에도 막대한 투자를 하고 있습니다. 로봇은 더 빠르고 강력할 뿐만 아니라 오류 발생 가능성이 낮고 신뢰성도 높습니다. 핵심 원리는 로봇을 통한 자동화 수준이 높아질수록 인건비 비중이 줄어들고 저렴한 노동력에 대한 의존도가 낮아진다는 것입니다.
아마존은 태양광 발전 분야에서도 놀라운 발전을 이루어 불과 5년 만에 에너지 용량을 0에서 거의 330메가와트(MW)까지 늘렸습니다. 올해 버지니아주에 45MW 규모의 태양광 발전소가 완공될 예정이며, 연간 10만 MW의 청정 전력을 생산할 것으로 예상됩니다. 현재 스페인 세비야(149MW), 일리노이주 리 카운티(100MW), 버지니아주 북부(80MW)에도 태양광 발전소 건설이 계획되어 있습니다.
미국에서 아마존은 2018년에 설치된 태양광 발전 시스템 수에서 1위를 차지했으며, 현재까지 설치된 태양광 발전 시스템 총 수에서는 2위를 기록했습니다.
아마존은 현재 전 세계적으로 70개의 재생 에너지 프로젝트(풍력 및 태양광 발전소 21개, 물류 센터 내 태양광 발전 시설 50개)를 운영하고 있으며, 총 용량은 약 1,900MW로 추산되어 연간 530만 메가와트시(MWh)의 기후 중립적인 전력을 공급하고 있습니다.
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재생에너지가 2020년에 실제로 역대 최고치인 55.8%의 점유율을 달성했습니까?
2020년 상반기 순 전력 생산량: 7월 1일, 프라운호퍼 태양에너지시스템연구소(Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE)는 에너지 차트(Energy-Charts) 데이터 플랫폼에서 발췌한 2020년 상반기 순 공공 전력 생산량 데이터를 발표했습니다. 공공용 전력 생산량(즉, 가정에서 소비하는 전력)에서 재생에너지가 차지하는 비중이 55.8%로 사상 최고치를 경신했습니다. 2월에는 이 비중이 61.8%로 더욱 높았습니다. 태양광과 풍력 발전소에서 생산된 전력은 총 102.9 테라와트시(TWh)로, 2019년 상반기의 92.3 TWh에 비해 증가했습니다. 반면 석탄 발전량은 급격히 감소했습니다. 갈탄 발전 비중은 13.7%로, 경질탄은 6%에 불과했습니다. 풍력 발전은 30.6%의 비중으로 다시 한번 가장 강력한 에너지원으로 자리매김했습니다.
자세한 내용은 여기에서 확인하세요:
- 옥상 태양광 발전 시스템을 통해 자체 전력을 공급받는 창고, 생산 공장 및 산업 건물 – 이미지: NavinTar|Shutterstock.com
- 지상 설치형 태양광 발전 시스템을 통해 자체 전력을 공급받는 산업 시설 – 이미지: Peteri|Shutterstock.com
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Xpert.Digital – Konrad Wolfenstein
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