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쓰지 못하는 토지에 현실적인 수익을 만들어 내는
제일테크 대구지사
‘빡빡이의 빛나는 태양광’ 입니다
오늘 전해드릴 #태양광 #뉴스 는
'세계일보 26년 8월 14일 반진욱 기자' 님이 취재하신
“폭염과 가뭄이 심해질수록 원전·화력발전의 기후 취약성이 드러나는 반면,
태양광은 폭염 시 전력수요 증가에 대응할 수 있는 전원으로 역할이 커지고 있다”는 소식입니다
https://www.segye.com/newsView/20260814500672?OutUrl=naver
이 기사를 통해 태양광, 풍력과 같은 재생에너지와 원자력, 화력 과 같은 기존 전력체계의
균형과 안정성 확보가 절실해 보이고, 간헐성과 기후로 인한 변동성을 극복하기 위해
ESS가 필수적이라는 의견을 정리해 보도록 하겠습니다
기후변화 시대,
안정적인 전력공급을 위해 다양한 발전원과 ESS가 필요한 이유
최근 기록적인 폭염이 반복되면서 여름철 전력수요가 빠르게 증가하고 있습니다.
특히 주목할 부분은 단순히 전력사용량이 증가하고 있다는 것만이 아닙니다.
그동안 비교적 안정적으로 전력을 공급할 수 있다고 생각했던
원자력과 화력발전 역시 기후변화의 영향을 받아 발전량에 변동이 발생할 수 있다는 점입니다.
최근 유럽에서 발생한 폭염과 가뭄은 이러한 문제를 비교적 명확하게 보여준 사례라고 생각합니다.
이번 글에서는 유럽의 사례를 통해 앞으로 안정적인 전력공급을 위해
어떤 방향의 전력체계가 필요할지 살펴보겠습니다.
🎯 폭염이 심해질수록 전력사용량은 증가합니다
AI 활용
기후변화로 여름철 폭염이 장기화되면
가장 먼저 나타나는 현상 중 하나가 냉방용 전력수요 증가입니다.
최근 유럽의 폭염에서도 이러한 현상이 나타났습니다.
폭염 직전 주와 비교한 국가별 일일 최대 전력수요 증가율은
✔ 이탈리아 최대 28% 증가
✔ 헝가리 23% 증가
✔ 프랑스 14% 증가
✔ 스페인 13% 증가
수준으로 나타났습니다.
특히 에어컨을 비롯한 냉방설비가 집중적으로 가동되는
여름철 낮 시간대의 전력수요 증가는 전력망 운영 측면에서 상당한 부담이 될 수 있습니다.
그런데 문제는 여기에서 끝나지 않습니다.
전력수요가 증가하는 시기에 기존 발전원의 공급능력까지 떨어질 수 있기 때문입니다.
🎯 안정적이라고 생각했던 원전도 기후변화의 영향을 받을 수 있습니다
AI 활용
원자력발전은 일반적으로 날씨에 따른 발전량 변화가 상대적으로 적고
대규모 전력을 지속적으로 공급할 수 있는 발전원입니다.
하지만 최근 유럽의 폭염과 가뭄은
원전 역시 기후변화에서 완전히 자유로운 발전원이 아니라는 사실을 보여주고 있습니다.
원전은 발전 과정에서 발생하는 열을 식히기 위해 대량의 냉각수가 필요합니다.
그런데 장기간의 폭염과 가뭄으로 강의 수위가 낮아지거나 수온이 지나치게 상승하면
냉각수 확보와 방류수 온도 등의 문제로 출력 감소 또는 가동 중단이 발생할 수 있습니다.
실제로 다뉴브강의 수위가 크게 낮아지면서 루마니아 체르나보다 원전이 냉각수 부족으로 가동을 중단했고,
헝가리 팍스 원전 역시 가동 중단 위험을 겪었습니다.
프랑스에서도 한때 전체 원전 발전용량의 약 43%에 해당하는
최대 29GW의 설비가 가동 중단된 것으로 나타났습니다.
물론 모든 원전의 가동 중단이 폭염 때문이라고 볼 수는 없습니다.
하지만 최소 11GW 정도는 강제 중단 또는 환경적인 문제가 원인으로 분류됐다는 점에서
기후변화가 원전 운영에도 하나의 위험요인이 될 수 있다는 사실은 확인할 수 있습니다.
👉 화력발전도 폭염과 가뭄의 영향을 받았습니다
이러한 문제는 원전에만 해당하는 것이 아닙니다.
가스와 석탄화력발전 역시 발전 과정에서 냉각이 필요하기 때문에
강의 수위와 수온 변화에 영향을 받을 수 있습니다.
영국에서는 기록적인 폭염 기간 동안
5개 발전소가 출력을 줄이면서 가용 전력 공급량이 약 2.5GW 감소했습니다.
폴란드에서도 비스툴라강의 수위가 크게 낮아지면서 일부 석탄화력발전소가 출력을 줄였고,
이에 따라 전력 시스템에서 약 1.3GW의 공급능력이 감소했습니다.
결국 기후변화가 심해질수록 우리가 안정적인 발전원이라고 생각했던
원전·가스·석탄발전 역시 예상하지 못한 환경적인 변동성에 노출될 가능성이 있다는 것입니다.
🎯 이번 유럽의 폭염에서 태양광이 보여준 역할
반대로 이번 폭염에서 상당한 역할을 담당한 발전원이 태양광발전이었습니다.
유럽연합의 태양광 발전량은 올해
✔ 6월 52TWh
✔ 7월 55TWh
를 기록하며 사상 최대 수준을 나타냈고, 두 달 모두 전체 발전량의 약 25% 를 담당했습니다.
특히 폭염 기간 일평균 태양광 발전량은 프랑스와 헝가리에서 각각 17%,
스페인에서는 5% 증가한 것으로 나타났습니다.
여기에서 태양광발전이 가지고 있는 하나의 중요한 특성을 확인할 수 있습니다.
여름철 낮 시간의 냉방수요와 태양광 발전시간이 상당 부분 일치한다는 것입니다.
폭염이 발생하면 낮 시간 에어컨 사용량이 증가하면서 전력수요가 크게 올라갑니다.
태양광 역시 일사량이 좋은 낮 시간대에 가장 많은 전력을 생산합니다.
따라서 여름철 전력 피크의 일정 부분을 태양광이 직접 담당할 수 있다는 장점이 있습니다.
이번 유럽의 사례는
이러한 태양광의 특성이 실제 전력망 안정에 기여할 수 있다는 것을 보여준 사례라고 생각합니다.
👉 그렇다면 태양광만 늘리면 해결될까요?
저는 그렇게 단순하게 볼 문제는 아니라고 생각합니다.
태양광 역시 분명한 한계를 가지고 있습니다.
구름이나 비 등 기상조건에 따라 발전량이 달라지고, 해가 지면 발전할 수 없습니다.
풍력 역시 풍속에 따라 발전량이 달라집니다.
반대로 원전과 화력발전은 비교적 일정한 전력을 공급할 수 있지만
이번 유럽의 사례처럼 극심한 폭염과 가뭄이 발생하면
냉각수 부족이나 수온 상승이라는 예상하지 못했던 문제가 발생할 수 있습니다.
결국 중요한 것은
“어떤 발전원이 가장 좋은가?”
라는 단순한 선택의 문제가 아닐 수 있습니다.
오히려 앞으로는
“각 발전원이 가지고 있는 단점을 다른 발전원이 어떻게 보완할 것인가?”
라는 관점에서 접근할 필요가 있다고 생각합니다.
🎯 기후변화 시대에는 발전원의 다양성이 중요합니다
AI 활용
기후변화가 심해질수록 하나의 발전원에 지나치게 의존하는 전력체계는
예상하지 못했던 위험에 노출될 수 있습니다.
✔ 원전은 안정적인 기저전력을 공급하는 역할을 담당하고,
✔ 태양광은 낮 시간대의 전력수요를 담당하고,
✔ 풍력은 태양광과 다른 시간대와 기상조건에서 전력을 생산하며,
✔ 필요한 경우 화력발전 등이 전력수급의 변동성을 보완하는 형태로
각각의 발전원이 가진 특성을 활용할 필요가 있습니다.
즉,
✔ 원전 VS 재생에너지
또는
✔ 화력 VS 태양광
이라는 방식으로 접근하기보다,
✔ 원전 + 태양광 + 풍력 + 화력 + ESS + 전력망
이라는 전체적인 전력 시스템의 관점에서 접근할 필요가 있다는 것입니다.
👉 그리고 반드시 필요한 것이 ESS입니다
태양광과 풍력의 비중이 높아질수록 함께 중요해지는 것이
ESS(Energy Storage System, 에너지저장장치)입니다.
예를 들어 여름철 낮 시간 태양광 발전량이 크게 증가했다고 가정해 보겠습니다.
전력수요보다 발전량이 많다면
기존에는 출력제어를 통해 발전량을 강제로 줄여야 하는 상황이 발생할 수 있습니다.
하지만 충분한 ESS가 있다면 구조가 달라질 수 있습니다.
낮 시간 태양광 발전
→ 실시간 전력수요 대응
→ 남는 전력을 ESS에 저장
→ 태양광 발전량이 감소하는 저녁 시간 방전
→ 저녁 전력 피크 대응
이라는 형태의 전력 운영이 가능해집니다.
특히 폭염이 지속되는 시기에는 해가 진 이후에도 에어컨 사용이 계속될 가능성이 높습니다.
따라서 낮 시간 생산한 저렴한 태양광 전력을 ESS에 저장했다가
저녁 시간에 활용할 수 있다면 태양광의 가장 큰 단점 중 하나인
발전시간과 소비시간의 불일치 문제를 상당 부분 보완할 수 있습니다.
👉 앞으로 필요한 것은 발전설비 확대와 함께 저장·전력망에 대한 투자입니다
우리나라 역시 태양광을 비롯한 재생에너지 발전설비가 빠르게 증가하고 있습니다.
하지만 발전설비만 계속 증가한다고 해서 안정적인 전력체계가 완성되는 것은 아닙니다.
태양광과 풍력이 증가하면 그에 맞춰
✔ ESS 확대
✔ 전력망 보강
✔ 송·배전설비 확충
✔ 지역 간 전력망 연계
✔ VPP 등 분산에너지 통합관리
등이 함께 진행되어야 합니다.
특히 발전량이 많은 시간에는 출력제어를 하면서 다른 시간에는 전력이 부족해지는 상황이 반복된다면
발전설비를 효율적으로 활용하고 있다고 보기 어렵습니다.
앞으로는 얼마나 많은 발전설비를 설치했느냐보다 생산한 전력을 얼마나 효율적으로 저장하고
필요한 시간과 지역으로 이동시킬 수 있느냐가 더욱 중요해질 수 있습니다.
🎯 마무리하며...
최근 유럽의 폭염과 가뭄 사례는
기후변화가 단순히 전력사용량만 증가시키는 문제가 아니라는 것을 보여주고 있습니다.
폭염으로 냉방수요가 증가하면서 전력수요는 크게 늘어나는 동시에
가뭄과 하천 수위 저하로 원전과 화력발전의 공급능력까지 영향을 받을 수 있습니다.
반면 이번 유럽에서는 태양광발전이 낮 시간대 급증한 전력수요를 상당 부분 보완하면서
재생에너지가 전력망 안정에 기여할 수 있다는 가능성을 보여줬습니다.
하지만 이것을 “태양광이 원전을 대체해야 한다”는 의미로 해석할 필요는 없다고 생각합니다.
오히려 반대입니다.
기후변화가 심해질수록 어느 하나의 발전원에 의존하기보다는
각각의 발전원이 가지고 있는 장점과 단점을 고려해
전력원을 다양하게 구성하는 것이 더욱 중요해질 수 있습니다.
원전의 안정적인 전력공급 능력, 태양광의 여름철 낮 시간 발전 특성, 풍력의 발전 특성,
필요할 때 전력을 공급할 수 있는 발전원, 그리고 남는 전력을 저장했다 필요한 시간에 공급하는
ESS까지 서로 보완할 수 있는 구조가 필요합니다.
결국 앞으로 안정적인 전력망을 만드는 핵심은 특정 발전원을 선택하는 것이 아니라,
“다양한 발전원 + ESS + 안정적인 전력망”
을 얼마나 균형 있게 구축하느냐에 있다고 생각합니다.
기후변화로 전력수요와 발전량 모두의 변동성이 커지는 시대라면,
발전원의 다양성은 단순한 에너지정책의 선택이 아니라
전력공급의 안정성을 확보하기 위한 일종의 위험분산 전략으로 바라볼 필요가 있습니다.
저희가 직접하지 않더라도,
#지붕태양광 #발전사업 은 꼭!!! 진행하시라고 당부드리고,
건실한 #시공업체 를 선정해서,
20년간 걱정없이 수익을 누리기를 바래봅니다
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지붕태양광 사업에 관한 문의 사항이나
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