덴마크의 재생 에너지

Renewable energy in Denmark
덴마크의 재생 에너지
재생 에너지(RE)
RE는 총 에너지 소비량의 %32.[a]9%(2018년)[2]: 16
재생 가능 전력
RE에 의한 국내 전력 공급60%(2018년)[2]: 10
RE 발전 / 순 발전21,043 / 29,453 GWh (2017)[3]
RE 대상 전력 소비량(%)138.7%(26/7/15 바람만)[citation needed]
설치 용량
풍력 터빈6.1 GW[2]: 9
바이오 에너지(2014년)1GW (폐기물 제외, 2014)[citation needed]
태양광 발전1 GW (2018년)[2]: 10
수력0.01 GW 미만(2018년)[2]: 10

덴마크는 풍력 에너지 생산과 풍력 터빈 생산의 선두 국가이다.풍력 발전만 해도 [4]2017년 덴마크 전력 소비량의 47%를 생산했으며, 2024년까지 생산량이 80% 가까이 증가할 것으로 예상된다.

덴마크는 2020년까지 재생 에너지원에서 전체 에너지 수요의 30%를 생산하는 것을 목표로 하고 있다.[5] 이는 2005년에 달성한 17%보다 상당히 증가한 수치이다. 2017년에는 재생 에너지원에서 [6]관측된 에너지 소비의 32.7%가 목표치에 도달했다.이 나라는 2050년까지 모든 부문에서 필요한 에너지 100%를 재생 에너지로 사용하는 등 미래에 대한 야심찬 재생 에너지 목표를 가지고 있다.

난방 분야에서는 오랫동안 지역 난방(DH) 네트워크를 사용해 왔으며 계속해서 발전시키고 있습니다.온수 또는 증기는 중앙에서 생산되며, 절연 파이프 네트워크를 통해 인구 밀집 지역으로 분배됩니다.지역 난방 구역 내의 주택에는 난방 및 온수 요건을 위해 보일러 대신 열 교환기가 설치되어 있습니다.열 교환기는 두 개의 수계를 분리하여 익숙한 가정용 보일러와 같이 열을 조절할 수 있습니다.지역 난방 네트워크의 단순하지만 중요한 혁신 중 하나는 내부 단열 배관의 개발이었다.물을 받아 들이는 2개의 배관을 훨씬 큰 배관에 배치하고, 2개의 작은 배관과 큰 배관의 그림 8자형 틈새를 메우도록 절연재를 설정한다.2013년 지역 난방은 덴마크 전체 가구의 60% 이상을 난방 및 [7]온수로 공급했습니다.덴마크는 지역 난방 기술의 발달로 산업용 펌프와 온도 조절기 디자인에서 세계적인 리더가 되었으며, 그 제품은 전 세계 많은 산업에서 사용되고 있습니다.

열병합발전 또한 널리 사용되고 있다.발전 시 발생하는 폐열을 추출하는 공정입니다.이를 위해 설계된 발전소를 CHP(Combined Heat and Power) 스테이션이라고 합니다.덴마크의 CHP 스테이션은 종종 지역 난방 시스템에 필요한 열을 제공할 수 있는 크기입니다.따라서 CHP 스테이션은 그리드를 위한 전기와 지역 난방 시스템을 위한 열을 모두 생산합니다.대형 산업용 온수 탱크에 며칠 동안 열을 저장할 수 있어 전기와 열 공급이 서로 독립적으로 제공됩니다.2013년까지 CHP 관측소의 사용은 덴마크의 전체 에너지 소비를 11%[7] 감소시켰다.

덴마크 전력생산은 중앙 대형 발전소의 생산에서 지역 기반 소형 및 대부분 CHP 발전소로 이동하면서 점차 분산되었다.이러한 소규모 발전소 중 상당수는 짚과 목재 펠릿을 포함하여 현지에서 조달된 바이오 에너지원을 사용한다.

에너지 소비와 목표

덴마크의 총 에너지 소비량(PJ), 1980[8]–2018
유닛: 페타줄(PJ) 1980 1990 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015[9] 2016[10]: 16 2017[9]: 20 2018[2]: 16
814 819 839 850 814 782 763 755 760 770 772 781
기름 546 355 376 352 312 289 278 276 284 280 286 288
천연가스 0 82 192 192 176 149 138 127 133 131 125 121
석탄[b] 241 327 175 166 147 146 143 137 108 116 92 98
폐기물, 비갱신 가능 5 8 14 17 16 17 17 18 18 18 18 18
재생 에너지 22 48 81 123 163 180 186 196 219 225 252 257

재생 에너지 소비는 1980년 22페타줄(6.1TWh)에서 2018년 [2]257PJ(71TWh)로 11배 이상 증가했다.1990년과 2013년 사이에 재생 에너지 소비는 증가했지만, 총 에너지 소비는 7%[11] 감소했다.추락의 대부분은 복합 발전 및 열 발전(CHP)과 풍력 발전의 성장에 기인할 수 있다.이를 통해 에너지 변환 효율이 향상되어 총 에너지 소비량에 [11]비해 변환 손실이 28% 또는 7% 감소했습니다.더 작고 분산된 CHP 발전소는 오래된 중앙집중형 발전소보다 훨씬 효율적으로 연료를 사용하며, 풍력은 화석연료를 낭비하지 않는다.따라서 이 두 원천의 성장(기간 [11]동안 10%)은 화석 연료를 1대 1 이상의 비율로 대체했다.지역 CHP 발전소의 바이오 연료 사용은 화석 연료 소비를 더욱 대체했다.위 표의 수치는 화석 연료 사용이 석탄 사용에서 가장 두드러지는 반면 2000년 이후 석유와 천연 가스 사용 또한 현저하게 감소했음을 보여준다.석유는 여전히 운송 부문의 사용을 지배하고 있고 대체 연료와 운송 솔루션이 아직 널리 보급되어 있지 않기 때문에 다른 연료보다 더 잘 생산되고 있다.2012년 3월 22일 당시 덴마크 정부는 다음과 같은 목표를 [12]가진 에너지 협정을 발표했다.

  • 2030년까지 전력 생산에서 석탄 제거
  • 2035년까지 화석연료를 사용하지 않는 전기 및 난방 생산을 완전히 할 것.
  • 2050년까지 덴마크 에너지 수요의 100%를 재생 가능한 소스에서 공급한다.

2018년 당시 덴마크 정부는 당시 덴마크 의회의 모든 당사자들의 지원을 받아 에너지 협정을 체결했다.이 협정은 2030년에 재생 에너지에서 덴마크 에너지의 50%를 공급하여 덴마크 국민의 전력 [13]소비를 완전히 커버하는 것을 목표로 했다.

2020년 (2020년 5월 현재) 덴마크 현 정부는 두 개의 에너지 섬을 만들 계획을 밝혔다. 하나는 보른홀름에, 다른 하나는 "북해의 인공 섬"에.건설되면 두 섬 모두 최소 2기가와트의 용량을 갖게 될 것이고, 북해 섬은 결국 10기가와트의 [14]용량을 갖게 될 것이다.

부문별 에너지 소비량

2020년 부문별 예상 총 최종 에너지 소비량.

냉난방(46.6%)
전력(19.8%)
수송(33.6%)

아이슬란드와 노르웨이뿐만 아니라 모든 EU 국가는 국가 재생 에너지 행동 계획(NREAPs)[15]제출하여 취한 조치를 개략적으로 설명하고, 2010년부터 2020년 사이에 재생 에너지 지침을 충족하기 위해 각 국가의 진전을 예상하였다.각 계획에는 각국의 현재 재생 에너지 사용 현황과 향후 개발 계획에 대한 상세 내역이 포함되어 있다.2020년 덴마크 보고서에 따르면 덴마크에서 부문별 최종 총 에너지 소비량은 다음과 같이 분류된다.

2020년[15] 부문별 에너지 사용량 예측 Mto 트와 RE 2020 목표
냉난방 7.7 90 39.8%
전기 3.2 37 51.9%
운송 5.5 64 10.1%
최종 에너지 소비 총액* 16.4 191 30.0%

에너지 소비량의 거의 절반(46.6%)이 난방 및 냉방 부문에서 사용됩니다.난방 및 냉방 부문(온열 부문이라고도 함)은 가정용 난방 및 에어컨, 용해로와 같은 산업 공정 및 일반적인 열 사용을 포함합니다.다음으로 가장 큰 점유율은 운송 부문으로 33.6%이며, 전기 부문은 19.8%이다.2020년까지 연간 총 에너지 소비량은 석유 상당량(191TWh)의 16.4메가톤이 될 것으로 예상됩니다.2020년까지 4.9 Mtoe(57 TWh)로 예상되는 총 최종 에너지 소비에서 재생 에너지 30%에 대한 덴마크의 전체 목표를 달성하기 위해(2005년에는 17%) 각 부문에 대한 목표를 설정했다.재생 에너지 사용은 난방 및 냉방 부문에서 39.8%, 전기 부문에서 51.9%, 교통 부문에서 10.1%가 될 것으로 예상된다.

위의 에너지 측정치는 최종 총 에너지 소비량입니다. 다른 광범위한 척도로, 1차 에너지 소비에는 최종 사용자의 총 최종 에너지 소비뿐만 아니라 연료 추출에 사용되는 에너지(에너지 부문)와 변환 과정에서 손실되는 에너지(변환 부문, 즉 발전소의 열을 전기로 변환하거나 난방 공장의 열을 연료 에너지로 변환)도 포함됩니다.2013년 덴마크의 총 최종 에너지 소비량은 607페타줄(169TWh)이었고, 1차 에너지 소비량은 763페타줄(212TWh)[16]이었다.약 25%의 차이는 대부분 변환 부문의 손실에서 기인합니다.이러한 손실은 열전 부문에서 가장 많이 발생할 가능성이 높기 때문에 재생 가능한 전기를 사용하면 에너지 및 변환 부문과 최종 소비 부문에서 손실되는 CO 배출과 연료를 줄일2 수 있다.덴마크는 세계에서 가장 연료 효율이 높은 나라 중 하나이며 두 조치 사이의 차이는 다른 많은 나라들보다 작습니다.

전력 부문

소스별 생산량

2017년 덴마크[3] 전력원별 발전 비율

바람(50.2%)
목재(12.2%)
솔라 (2.7%)
폐기물(2.5%)
빨대(1.9%)
비재생(28.6%)

2017년에는 바람이 덴마크 순전력 생산의 주요 원천으로 연간 총 생산량의 50.2%를 차지했습니다.바이오 연료(목재, 짚 및 바이오 가스)와 폐기물의 생분해성 부분은 국가 발전의 18.5%로 두 번째로 큰 RE 공급원을 제공했다.태양광 발전은 최근 몇 년 동안 낮은 기반에서 크게 성장했으며 추가로 2.7%의 점유율을 제공한다.수력발전은 국가 순발전의 0.1%에 불과하지만, 이웃 국가들과 많은 수력발전을 유지하고 있다.화석 연료와 기타 비재생 에너지원은 덴마크 전체 순생산의 28.6%에 불과하며, 재생 [citation needed]에너지원에서 발생하는 총 71.4%에 비해 계속 감소하고 있다.

재생 에너지로 인한 발전량 증가

2007-2017년 재생[17][18][19][20][21][3] 에너지원을 통한 덴마크 전력 발전(GH)
총 발전량* 육상 풍력 터빈 해상 풍력 터빈 태양광 발전 수력 발전** 바이오 연료 낭비하다 RE 연료로부터의 열발생*** 총 재생 가능 발전량 전국 세대의 %
2007 37,024 5,800 1,370 30 1,936 1,570 3,192 10,392 28.1%
2008 34,649 5,453 1,524 27 1,920 1,672 3,257 10,261 29.6%
2009 34,290 5,046 1,664 20 2,117 1,551 3,029 9,759 28.5%
2010 36,618 5,122 2,686 21 3,313 1,467 4,176 12,005 32.8%
2011 33,210 6,360 3,405 18 3,025 1,502 3,851 13,634 41.1%
2012 29,025 6,796 3,472 104 18 3,143 1,440 3,935 14,325 49.4%
2013 32,956 6,772 4,351 518 15 3,220 1,411 3,996 15,652 47.5%
2014 30,615 7,913 5,165 597 16 3,078 1,441 3,871 17,562 57.4%
2015 27,704 9,300 4,833 605 19 2,998 1,438 3,789 18,545 66.9%
2016 28,930 8,132 4,650 744 19 3,508 1,377 4,266 17,811 61.6%
2017 29,453 9,597 5,180 789 18 4,711 1,360 5,455 21,043 71.4%

* 공장별 내부 소비는 제외됩니다.** 이탤릭체로 표시된 수치는 태양광 발전을 포함합니다.***에는 바이오 연료와 생분해성 폐기물이 포함되어 있습니다.

2007-2017년 재생 가능 소스에 의해 생성된 덴마크 전기의 비율.
10
20
30
40
50
60
70
80
2007
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
2007–2017년 재생 에너지원에서 발생하는 덴마크 전력 발전의 비율.[22][3]

2007년과 2014년 사이에 재생 에너지로 인한 덴마크 전체 전력의 비율은 28.1%에서 57.4%로 증가했다.총 재생 가능 전력 생산량은 2007년 10.4 TWh에서 2014년 17.6 TWh로 69% 증가했습니다.2007년 RE 발전량의 대부분이 풍력 발전(전체 발전량의 +56.9%)의 성장으로 이어지고 있으며, RE 연료로부터의 열 발전은 6.5% 추가되었으며, 태양광 발전도 2012년 이후 597 GWh(5.7%)의 새로운 동력원으로서 영향을 미치고 있다.

화석연료 발전전력 절감

덴마크의 재생 가능 및 화석 연료원에서 발생하는 순 발전량

덴마크의 재생 에너지 발전량은 2007년과 [17][18][19][20][21]2014년 사이에 10.4 TWh에서 17.6 TWh로 증가했다.화석연료 생산량은 2007년 26.3TWh에서 2014년 [17][18][19][20][21]12.4TWh로 떨어졌다.재생 에너지에서 발생하는 전력은 2012년에 처음 화석 연료에서 발생하는 전력을 초과했고 2014년에 다시 초과되었다.

냉난방 부문

난방 부문의 재생 에너지 사용, 2014년[23]
원천 TJ/년 전체 섹터의 예상 점유율(모든 소스)
바이오매스 99,082 35.33%
- 고체 바이오매스 96,075 -34.26%
- 바이오가스 2,320 -2.15%
- 바이오 액체 686 -0.24%
열펌프로부터의 RE 7,294 2.60%
태양의 1,224 0.44%
지열 83 0.03%
107,683 38.40%
냉난방[23] 부문의 재생 가능 점유율
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
섹터 점유율 29.4% 30.4% 31.9% 33.2% 34.7% 38.0% 39.5% 41.1% 44.1% 45.0% 47.3% 51.1%

EU 회원국(노르웨이 및 아이슬란드 포함)이 유럽위원회에 제출한 에너지 진척 보고서에 따르면, 2014년까지 재생 에너지는 난방 부문에서 [23]소비되는 에너지의 38.4%를 제공했다.난방 부문의 RE는 짚, 목재, 바이오 오일 및 생분해성 폐기물을 포함한 바이오매스가 압도적으로 공급하고 있으며, 이 부문 전체 소비량의 약 35%를 생산하고 있습니다.다음으로 큰 점유율은 열 펌프가 전체의 약 2.6%로 제공되었습니다.태양열은 0.5퍼센트 미만의 비율로 생산되는 반면 지열은 미미한 기여를 했다.난방 부문의 재생 에너지는 독립적으로 소비되는 자원과 지역 난방 네트워크에 대한 기여로 구성된다.2008년 가정 난방 최종 에너지 소비의 약 40%, 상업 및 공공 [24]부문 건물 난방 소비의 65%가 지역 난방에서 나왔다.2013년까지 지역난방을 사용하는 가구의 수치는 60%로 증가했다.

2014년 덴마크 지역 난방 네트워크의 열 생산량은 열과 발전소를 합쳐 68.7%(화력발전소에서 생산되는 전력의 61%)였습니다.같은 해 바이오매스, 폐기물 및 바이오가스는 CHP 발전소에서 발생하는 열의 18.3%, 20.8%, 0.9%에 연료를 공급했으며, 열 전용 발전소는 13.1%, 2% 및 0.3%였으며, 바이오 오일은 0.6%의 [25]열을 공급했다.태양열, 열펌프 및 전기보일러도 생산량의 0.6%, 0.4%를 열에만 공급했습니다.

2009년[26] NREAP 보고서는 냉난방 분야에서 재생 에너지 사용을 촉진하기 위한 새롭고 지속적인 방법을 확인했으며, 그 중 다음을 포함한다.RE 냉난방 생산자에 대한 세금 면제.건축 규제와 정보 이니셔티브는 공공 및 민간 소비자를 대상으로 한 건축 부문과 소비자 모두를 대상으로 에너지 효율을 높이기 위해 확인되었습니다.지방 당국의 관리 하에 있는 건물의 에너지 효율적인 냉각을 관리하는 규제는 2008년부터 시행되어 왔다.CO 배출량을 줄이고2 지역 난방 및 RE 설비의 점유율을 높이기 위해 2010년 3월 석유 연소 보일러를 사용하여 중앙 난방을 운영하는 사람들의 폐기 계획이 계획되었다.건축 규제는 에너지 절약을 촉진하기 위해 시행되었다.

수송 부문

교통 부문의 재생 에너지 사용, 2014년[23]
원천 TJ/년 전체 점유율 추정치

섹터(모든 소스)

바이오디젤 7,063 4.17%
바이오에탄올 1,872 1.10%
재생 가능 전력 673 0.40%
수소 0 0.00%
9,608 5.67%
교통[23] 부문의 재생 에너지 점유율
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
섹터 점유율 0.7% 1.1% 3.6% 6.3% 6.5% 6.6% 6.4% 6.7% 6.9% 6.9% 7.1% 9.6%

2014년에 재생 에너지는 운송 부문에서 총 최종 에너지 소비량의 5.67%를 제공했다.가장 큰 공급원은 바이오디젤이었고 일부는 바이오에탄올이었다.재생 가능한 전기 또한 이 분야에 기여했지만, 2014년에는 바이오 연료보다 적었다.2008년, 정부의 「친환경 교통」제안은, 수송에 의한 CO배출량의 상승2 추세가 중단되어야 한다고 발표했다.정치적 합의인 "녹색 교통 정책"은 대중 교통의 강화와 기존 차량의 이용과 효율성을 장려하는 것을 포함한 배출 가스 감축 조치를 제안했다.2015년까지 전기차에 대한 세금 면제를 포함하여 차량 과세에 대한 보다 친환경적인 접근법을 위한 준비가 이루어졌다.교통성은 또, 에너지 효율이 높은 교통 솔루션에 관한 연구를 실시하기 위해서 「녹색 교통 센터」를 설립했습니다.EDTTP 법은 또한 바이오 연료와 지능형 전기를 포함한 솔루션에 대한 연구를 위해 에너지 기술 개발 및 시연 프로그램을 설립한 것으로 인용되었다.

2009년[26] NREAP 보고서에 따르면, 바이오 연료는 2010년 1.3 페타줄(0.36 TWh)에서 2020년 10.9 페타줄(3.0 TWh)로 증가하는 운송 부문에서 RE의 주요 공급원을 제공할 것으로 예상되었다.전기 자동차와 열차에 사용되는 기간 동안 재생 가능한 전기는 0.5에서 1.2PJ(0.14에서 0.33TWh)로 소폭 상승할 것으로 예상되었다.

2015년 덴마크 전기차 판매량은 4762대로 전체 자동차 [27]판매량의 2.29%를 차지했으며, TESLA 모델 S는 2736대로 비과세 물량을 앞지르기에 급급했다.

원천

풍력 발전

Windmills 4890293313.jpg
풍력망 발전 2007-2017(GWh)
육상 풍력 터빈 해상 풍력 터빈 총풍력
2007 5,800 1,370 7,170
2008 5,453 1,524 6,977
2009 5,046 1,664 6,710
2010 5,122 2,686 7,808
2011 6,360 3,405 9,765
2012 6,796 3,472 10,268
2013 6,772 4,351 11,123
2014 7,913 5,165 13,078
2015 9,300 4,833 14,133
2016 8,132 4,650 12,782
2017 9,597 5,180 14,777
풍력망 발전(GWh) 2007-2017
2,500
5,000
7,500
10,000
12,500
15,000
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
풍력망 발전 2007-2017[22][3]

덴마크의 풍력 발전 전력은 2007년 7.2TWh에서 2014년 13.1GwH로 증가했다.해상 풍력은 2007년 전체 풍력 생산의 19.1%에서 2014년 생산의 34.5%로 그 중요성이 커지고 있다.덴마크는 2014년 덴마크 전력 [28]소비량의 39%에 달하는 수요 범위 비율에서 세계 최고의 풍력 발전 국가였습니다.

향후의 야심찬 개발 계획에는, 2014년의 13.1 TWh에서 2024년에는 23.3 TWh로 증산해,[28] 그 기간에 걸쳐 수요 커버율을 39%에서 61%로 끌어올리는 것이 포함되어 있습니다.해상 및 근해 풍력은 육상 풍력보다 빠르게 증가하여 2024년(49%)[28]에는 육상 풍력 생산과 거의 동등한 수준에 이를 것으로 예상된다.

덴마크는 종종 나라 전체가 필요로 하는 것보다 더 많은 전력을 생산하며 노르웨이와 스웨덴의 수력 발전 댐에 저장하거나 판매하기 위해 그것을 수출할 것이다.전력 생산의 과잉과 해외 수요의 부족이 있을 때, 때때로 전기 가격은 생산자에게 마이너스로 돌아간다.그 결과 지역난방공장에 [29]설치되는 전기보일러가 증가했다.과도한 전기가 있을 때, 발전소는 한정된 바이오 연료나 화석 연료 대신 저렴한 전기를 사용하여 뜨거운 물을 데울 수 있다.풍력 생산이 증가함에 따라 너무 많은 전기가 발생하는 문제도 새로운 도전과 해결책을 야기할 것이다.전기 난방 및 냉방은 또한 여분의 전기 공급을 소거하기 위해 보다 효율적인 열 펌프의 형태로 사용될 수 있습니다.전력 부문은 사실상 현재의 에너지원을 대체하기 위해 난방 및 냉방 부문으로 확장될 것이다.

재생열

재생 가능한 열망 발전(GWh) 2007-2014.
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
재생 가능한 [22]열망 발전 2007-2014.

RE 열생산은 바이오 연료에서 발생하는 전기와 생분해성 폐기물에서 발생하는 전기를 포함한다.2010년 이래, 덴마크의 RE열 발전량은 연간 [17][20][21]약 4 TWh를 차지하고 있습니다.

바이오 연료는 또한 지역 난방에서 점점 더 중요한 역할을 한다.바이오 연료에 의해 발생하는 열의 비율은 1980년대부터 증가해 왔으며 2013년까지 지역 열의 45%가 재생 [7]에너지에 의해 생산되었다.지역 난방을 제공하는 가구의 60%를 대략 계산하면 재생 가능 연료가 덴마크 난방 및 온수 수요의 4분의 1 이상을 제공한다는 것을 의미한다.

2009-2014년 원천별 재생 열 발전(GWh)[30]
2009 2010 2011 2012 2013 2014
폐기물로부터의 RE 생성 912 863 825 792 776 792
바이오가스 340 355 350 373 408 447
바이오매스 1,777 2,958 2,680 2,771 2,812 2,631
총 재생 열량 3,029 4,176 3,855 3,936 3,996 3,870

폐기물로부터의 재생성.

폐기물 RE 발생은 2014년에 792GWh로 다소 감소했는데, 이는 폐기물 가용성이 떨어지고 2011년에 재생 에너지로 분류된 폐기물 비중이 감소했기 때문이다.전체 국가 전력의 약 2.6%가 [30]폐기물로부터 RE 발전으로 생산되었다.덴마크는 전력과 열을 생산하기 위해 매년 300만 톤에 가까운 폐기물을 소각하고 있으며, 그 대부분은 해외에서 수입되는 국내 생산량보다 적다.이 나라에는 28개의 폐기물 소각장이 있다.폐기로 구동되는 CHP 발전소는 또한 석유와 천연가스를 포함한 추가적인 화석 연료를 함께 연소할 수 있지만, 폐에너지 생산의 성능을 향상시키기 위해 바이오매스가 점점 더 많이 사용되고 있습니다.폐기물 중 탄소 중성 생분해성 부분만 재생 에너지 생성으로 분류되어 2011년부터 전체 폐기물의 55%(2009년에는 58.8%)[30]로 정의되었다.총 쓰레기는 지역 난방 발전의 20퍼센트와 [31]국내 전력 발전의 4퍼센트에서 5퍼센트 사이였다.향후 10년간 폐기물로 인한 에너지 생산량은 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상되지만 폐기물에 대한 새로운 사전 처리가 개발될 수 있습니다.

바이오가스.

바이오가스 발전량은 저변에서 꾸준히 증가해 2014년에는 덴마크 전력의 약 1.5%를 차지하는 447GWh에 달했다.바이오 가스 발전소의 약 75%는 3MW 이하이며,[30] 2015년에는 약 120개의 발전소가 있었다.추가로 15개의 대형 CHP 발전소가 바이오가스 소비 및 공동발화 바이오가스의 약 25%를 차지하며, 대부분 천연가스를 사용한다.바이오가스의 가장 큰 공급원은 비료이며, 다른 공급원에는 수처리장과 매립장이 있다.작은 식물들 중 많은 것들이 농장이나 다른 생물가스 공급원에 위치해 있다.소규모 바이오가스 발전소는 지역 난방 네트워크에 열을 공급하지 않는 경향이 있다.덴마크는 2015년 4페타울(1.1TWh) 소비에서 2020년까지 17페타울(4.7TWh) 소비로 바이오가스 생산과 사용을 늘려 국내 [30]비료의 50% 사용을 목표로 하고 있다.대부분의 새로운 바이오 가스는 가스 시스템에 직접 주입되어 산업과 운송에 사용될 것이다.2019년부터 2021년까지 가스 소비량의 바이오가스 기여도는 10%에서 20%[32]로 증가했다.

바이오매스.

바이오매스는 덴마크에서 전력 부문, 난방 및 냉방 부문, 교통 부문을 합친 경우 재생 에너지에서 가장 큰 비중을 차지한다.연료는 2014년 [30]덴마크 전체 발전량의 약 8.6%에 2.6TWh의 전기를 생산하는데 기여하였다.2013년 [30]바이오매스 총 소비량은 107페타줄(30TWh)이었다.2014년에는 바이오매스를 연료로 사용하는 39개의 CHP 발전소가 열과 전력을 생산하기 위해 약 270만 톤을 소비했으며, 이는 그 [30]해의 40.9 페타줄(11.4 TWh) 소비량에 해당한다.바이오매스는 때때로 폐기물과 함께 연소되는 소량의 연료를 포함하여 다른 연료와 함께 연소됩니다.덴마크에서 사용되는 바이오매스의 약 40%는 목재 펠릿의 대부분을 포함하여 수입됩니다.

태양광 발전망 발전(GwH) 2012-2014.
100
200
300
400
500
600
2012
2013
2014
태양광 발전망 발전(GwH) 2012-2014.[22]
자원별 바이오매스, 2013[30]
바이오매스 소스 점유율
목재 알갱이 33%
장작 21%
20%
나무 조각 17%
목재 폐기물 9%

바이오매스에서 발생하는 전력은 많은 발전소에서 차지하는 비중이 증가하여 2010년에 비약적으로 증가했다.2009년부터 2014년까지 전력 생산량은 약 50% 증가했습니다.2024년까지 바이오매스는 [30]덴마크에서 재생 에너지 생산의 15%에서 30%로 재생 에너지 점유율을 두 배로 높일 것으로 예상된다.바이오매스의 총 소비량은 2024년까지 115페타줄(32TWh)로 증가할 것으로 예상된다.많은 발전소가 석탄을 연료로 사용하는 것에서 목재 펠릿을 연료로 사용하는 것으로 전환되고 있다.일부 소규모 CHP 발전소는 천연가스 사용에서 바이오매스로 전환하고 있다.

태양광 발전

태양광 발전은 덴마크에 비교적 최근에 도입된 것으로 2012년 104GWh의 전력으로 상당한 발전이 처음 이루어졌다.2014년에는 597GWh로 [17][21]증가했습니다.2012년 태양광 보급의 큰 증가는 세금 공제 및 생산 전력의 순결제를 포함한 인센티브의 도움을 받았다.그 해 태양광 설비의 급격한 증가에 대응하여 2013년에는 인센티브가 하향 조정되었고, 그 해에는 소폭의 상승이 일어났다.2014년 말까지 PV 셀 용량의 73%[31]가 6kW 미만인 소규모 태양광 설비가 우세하다. 이는 인센티브가 가계에 큰 혜택을 주고 있음을 의미한다.솔라 PV의 설치 용량은 2024년까지 1,140 MW로 증가하며 [31]덴마크에서 전력 소비량의 3%를 제공할 것으로 예상된다.

목표 및 진행 상황

대상

재생 에너지 목표 및 예상 소비(PJ) 2005–2020, NREAP.[26]
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
난방 및 냉방 재생 가능 자원. 78 104 107 108 118 118 120 121 121 122 126 127
난방 및 냉방 토탈 섹터. 338 337 336 336 335 335 332 329 326 324 322 320
난방 및 냉방(%) 재생 가능. 23.2% 30.8% 31.8% 32.1% 35.2% 35.3% 36.0% 36.7% 37.2% 37.7% 39.3% 39.8%
전력 재생 가능 자원. 36 45 49 50 62 61 62 64 66 67 70 71
총 전력 부문. 133 130 131 132 133 135 135 136 135 135 136 136
전기(%) 재생 가능. 26.8% 34.3% 37.1% 38.0% 46.2% 45.5% 45.7% 47.2% 48.6% 49.7% 51.8% 51.9%
총 전송량(제외).전기) 재생 가능한 소스. 0 2 6 5 11 11 11 11 11 12 12 12
총 전송량(제외).전기) 모든 소스. 219 217 221 226 226 227 227 229 229 230 231 231
운송 소비량이 조정되었습니다.* 174 175 179 183 182 182 182 182 182 182 182 181
운송(%) 갱신 가능. 0.2% 1.0% 3.5% 5.9% 6.0% 6.0% 6.7% 7.3% 7.9% 8.6% 9.4% 10.1%
예상 총 재생 에너지 소비량. 114 150 161 168 190 189 192 195 198 200 207 209
전체 재생 에너지 점유율(전체 부문) 16.5% 21.9% 19.2% 19.2% 20.5% 20.5% 22.6% 22.6% 25.3% 25.3% 30.1% 30.0%

*지침 2009/28/EC 제3조 (4) (a)에 정의된 운송 소비량, 자동차 운송의 재생 가능 전력은 2.5배 가치가 된다.

위의 표는 3개 부문의 재생 에너지 점유율에 대한 예상 궤적과 전체 목표 궤적을 보여준다.2005년에서 2020년 사이 재생 에너지원은 총 에너지 사용량의 16.5%에서 30%로 증가할 것으로 예상된다.

진보.

재생 에너지 결과 및 소비(PJ) 2005–2020, 진행 보고서.[23]
2013 2014 2015 2016 2017 2018
난방 및 냉방 재생 가능 자원. 109 108 122 132 149 155
난방 및 냉방(%) 재생 가능. 35.5% 38.4% 40.1% 41.7% 46.7% 48.6%
전력 재생 가능 자원. 55.6 61.1 63.8 68.0 76.5 79.8
전기(%) 재생 가능. 43.1% 48.5% 51.3% 53.7% 60.3% 62.8%
총 전송량(제외).전기) 재생 가능한 소스. 9.3 9.6 10.3 10.6 9.9 9.9
운송(%) 갱신 가능. 5.6% 5.7% 6.7% 6.8% 6.6% 6.6%
총 재생 에너지 소비량. 174 178 196 210 235 245
전체 재생 에너지 점유율(전체 부문) 26.7% 28.4% 31.0% 32.2% 35.4% 36.7%

위 표는 덴마크의 NREAP 진척 [23]보고서에 요약된 2013-2016년도의 실제 전체 및 부문별 재생 에너지 소비(PJ)를 보여준다.덴마크는 2015년 2020년 총 목표를 달성하며 예측 궤적을 크게 앞지르고 있다.2016년 냉난방 및 전기 부문은 예상 궤적을 달성했지만 운송 부문은 목표치에 미치지 못했다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

설명 메모

  1. ^ Calculator.net을 사용하여 검색된 번호입니다.[1]
  2. ^ 1980년과 2015-2018년의 콜라를 포함한다.

인용문

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외부 링크