독일의 재생 에너지
Renewable energy in Germany독일의 재생 가능 에너지는 주로 풍력과 바이오매스, 그리고 태양열과 수력을 기반으로 한다.독일은 2014년까지 세계 최대 규모의 태양광 발전 설비를 보유하고 있었으며 2021년 현재 58GW 이상을 보유하고 있다.2021년 64GW(2018년[2] 59GW)로 세계[1] 3위, 해상풍력 7GW 이상으로 세계 2위다.독일은 "세계 최초의 재생 에너지 주요 경제"[3][4]로 불려왔다.
재생 가능 전력의 점유율은 1990년 기존 수력 공급으로 총 전력 소비량의 3.4%에 불과했던 것이 바이오매스와 풍력 추가로 2005년에는 10%를 [5][6]넘어섰고 2019년에는 42.1%에 달했다.대부분의 국가와 마찬가지로, 교통 및 난방 및 냉방 부문의 재생 에너지로의 전환은 상당히 더디다.
공식 수치에 따르면, 2010년에 재생 에너지 [7]분야, 특히 중소기업에서 약 37만 명이 고용되었다.이는 2004년(160,500명)의 2배가 넘는 수치다.이러한 일자리의 약 3분의 2는 재생 에너지원법에 [8][9]기인한다.
독일 연방 정부는 특히 해상 풍력 [11]발전소에 초점을 맞추어 재생 [10]에너지 상용화를 증가시키기 위해 노력하고 있다.주요 과제는 북해에서 발생한 전력을 [12]남부 지역의 대규모 산업 소비자에게 전달하기에 충분한 네트워크 용량을 개발하는 것이다.독일의 에너지 전환인 Energiewende는 2011년부터 에너지 정책에 중대한 변화를 가져왔다.이 용어는 공급에서 수요로의 정책 방향 변경과 중앙집중형 발전에서 분산형 발전으로의 전환(예: 매우 작은 열병합 발전 단위로 열과 전력을 생산함)을 포함하며, 과잉 생산과 회피 가능한 에너지 소비를 에너지 절약 조치와 효율성 향상으로 대체해야 한다.
대상
1997년 재생 에너지 소스의 전기 생산 지침이 통과된 이후, 독일과 유럽연합의 다른 주들은 2010년까지 재생 가능 전력의 12%를 목표로 노력하고 있었다.독일은 2007년 초에 이 목표를 달성했으며, 이때 독일의 전력 소비에서 재생 에너지 점유율은 14%[14]에 달했다.2010년 9월 독일 정부는 야심찬 에너지 [15]: 5 목표를 발표했다.2013년 선거 이후 새로운 CDU/CSU 및 SPD 연립정부는 연립 [16]협정의 목표를 약간만 수정한 채 에너지 전환을 계속했다.재생 에너지에는 다음과 같은 대상이 포함된다.
대상 | 2015 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 |
---|---|---|---|---|---|
최종 총 에너지 소비량 점유율 | 14.9% | 18% | 30% | 45% | 60% |
총 전력 소비량 점유율 | 31.6% | ≥35% | ≥50% | ≥65% | ≥80% |
열 소비량 점유율 | 13.2% | 14% | 없음 | 없음 | 없음 |
운수 부문 점유율 | 5.2% | 10% | 없음 | 없음 | 없음 |
독일 정부는 2011년에 재생 에너지(주로 풍력 터빈과 바이오매스 발전소)가 123 TWh 이상의 전기를 생산하여 [18]공급되는 603 TWh의 거의 20%를 제공한다고 보고했다.2012년까지 모든 재생 가능 에너지가 전기의 21.9%를 차지했으며 풍력 터빈과 태양광 발전도 [19]전기의 11.9%를 차지했다.
2017년 기준으로 재생 가능한 소스는 순수 전력 생산량의 38%를 차지한다.2016년 같은 기간과 비교하여, 재생 에너지원의 에너지 생산량은 182 TWh에서 210 TWh로 증가했다.태양과 바람이 가장 큰 에너지원인 첫 해이다.원자력 발전소의 전력 생산은 정비에 의해 10% 감소했다.경질탄 사용량은 16% 감소했고, 갈탄 생산량은 비슷한 수준을 유지했으며 가스는 2.6TWh [20]: 4–6 증가했다.
재생 가능한 설비 또한 비난을 받고 있다.2017년 수지는 2016년 배출량이 1990년보다 28% 낮았지만 2020년 목표인 1990년 배출량 40% 감소에는 미치지 못할 것으로 나타났다.2020년의 40% 감축 목표는 "화려한" 추가 노력이 [21][22]이루어지지 않는 한 달성되지 않을 것이다.독일이 2020년 목표를 달성하지 못할 수도 있는 중요한 이유 중 하나는 독일의 전력 수출이 최근 몇 년 동안 프랑스를 제치고 유럽 최대 전력 수출국이 되기 위해 크게 성장하고 있기 때문이다.최근 연구에 따르면 독일은 갈탄 생성 7GW의 연간 생산량과 맞먹는 양을 수출하고 있으며, 이 과정에서 5900만 톤의 CO2 배출량을 배출하고 있으며, 이는 2020년 목표 [23]달성에 필요한 CO 배출량 부족량의2 약 절반을 차지하는 수치다.국내용 석탄의 발전 비중이 전년보다 낮아지고 있지만 원자력 발전소가 폐쇄된 후 화석 연료로 베이스로드 전력을 대체하는 것은 더욱 어려운 일이라는 것이 입증되었다.
2019년 7월, ISE(Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems)가 발표한 수치는 재생 에너지가 독일에서 석탄과 원자력을 합친 것보다 더 많은 전기를 제공하는 최초의 사례라고 보고한다.태양광, 풍력, 바이오매스, 수력 발전은 이 나라 [24][25]생산량의 거의 절반을 생산한다.태양광과 풍력이 증가함에 따라 가격이 마이너스인 시간이 증가했다.태양광과 풍력은 한계비용이 낮고 연료비가 높은 다른 생산원은 수요와 가격이 낮을 때 경쟁력이 떨어진다.독일에서 COVID-19 대유행 기간 동안 독일의 태양광은 때때로 32기가와트(GW)를 생산했다. 태양광은 [26]풍력 및 기타 재생 에너지와 함께 한때 독일 전력의 78%를 차지했다.
프라이머리 에너지 소비
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2015년 기준으로 독일의 1차 에너지 소비량 13218페타줄(3672테라와트시)은 국가가 사용하는 총 에너지이다.최종 재생 에너지 소비량은 부문별로, 그리고 이들의 상대적 점유율과 함께 다음과 같다.[5]: 4, 5, 10
- 31.5%(187.364 109와트시) 신재생 에너지로 전기 부문.
- 13.3%(158.662 109와트시) 신재생 에너지로 난방 부문.
- 5.3%(33.611 109와트시) 신재생 에너지로 교통 부문.
2015년 말 현재, 바이오매스 생물 가스, 바이오 연료, 수력, 풍력, 태양열 등 재생 가능한 에너지이고, 그 나라의 기본적인 에너지 소비량의 12.4%, 이상 두배로 증가한 2004년 재생 에너지는 단지 4.5%기여에 비해 차지했다.[5]:5
비록 용어와"전기""에너지"없이 사용하는, 그들은 서로서로 사이, 에너지 전기는 오직 한가지의 형태와 에너지를 연소 엔진과 열 보일러의 소비 운송 차량으로 사용되고 건물의 난방을 위해를 설명하지 않는다 혼돈되지 않아야 한다.
원천
독일에서 재생 에너지의 운항 노선에 대한 여행 가이드는 2016년에 출판되었다.[28]
풍력 발전
2013년, 풍력, 그리고 더 많은 3.2GW는 새 용량의 시설망에 추가되었다는 53.4테라 와트시. 1012와트시의 전기를 총 발생했다.[30]2011년 풍력 발전의 나라의 설치 용량 29,075메가 와트(MW), 전체 용량의 약 8%에 이른다.[31일]EWEA에 따르면, 평범한 바람 1년에서, 독일에서 풍력 발전 용량을 설치했다 끝 2011에서와 독일 전기 수요의 끝 2010'에서 9.3%10.6% 만날 것이다.[32][33]
이상 21,607 바람 터빈들은 독일 연방 지역에 있고 이 나라 계획 더 건설할 위치하고 있다.[34][35]2011년 기준 독일의 연방 정부 연안의 풍력 발전에 특별히 초점을 맞춰 재생 에너지 commercialization,[10]증가를 위한 새로운 계획에서 일하고 있다.[11]충분한 네트워크 용량의 남부 독일의 큰 산업 소비자들에게 전력은 북해에서 발생하는 전력하기 위한 중요한 도전은 개발이다.[12]2016년에 독일이 2017년에서 경매로 발전 차액 지원 제도.로 교체하기로 했다.[36]
바이오매스
독일에서 바이오매스 공급의 핵심 공급자는 농업이다.또한 독일 목재 생산량의 40%가 바이오매스 원료로도 [37]사용되고 있다.독일연방임업산림연구센터는 바이오매스 생산에서 임업 부분을 확대하는 데 도움이 될 수 있는 매장량도 있다고 주장한다.농업은 바이오디젤 생산과 바이오가스 [38]생산용 기판 제조에 사용되는 유채씨유의 주요 공급원이다.
바이오 가스와 바이오 연료의 생산에 사용되는 바이오매스는 독일의 가장 중요한 재생 에너지 공급원이다.2010년 바이오매스는 재생 에너지 발전의 30%, 전체 재생 에너지(대부분 목재)[39]의 70%를 차지했다.
독일은 2014년까지 바이오 연료 쿼터법과 [40][41]함께 6.25% 바이오 연료를 석유에 혼합하기로 약속했다.
태양광 발전
태양광 발전(PV) 기술은 태양광으로 전기를 생산하며 그리드 연결 및 오프 그리드 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.2000년 독일의 환경운동가들과 유로솔라가 10만 지붕 프로그램에 [43]대한 정부 지원을 얻어내는데 성공하면서 처음으로 양산되었다.2012년 7월에는 누적 설치 총 태양광 발전량 29.7GW가 적용되었다.[44]솔라 PV는 2011년에 총 전력 수요의 3%인 18 TW/h를 공급했습니다.태양광 설비가 급속히 상승하면서 2012년 상반기에 전체 전력 수요의 약 5.3%가 태양광으로 [45]충당되었다.2012년 5월 25일 토요일, 태양광 발전은 22 GW 또는 20개의 원자력 발전소에 전력을 공급하면서 사상 최고치를 경신했다.20GW를 넘어선 것은 전국적으로 발전용량이 증가하고 기상조건이 좋아져 정오에 [46]전력수요의 절반을 충당했기 때문이다.독일은 또한 새롭게 연결된 [47]7.6 GW의 시스템으로 2012년 태양광 발전 시장을 가장 크게 확장한 곳이었습니다.일부 시장 분석가들은 [48]2050년까지 태양광 점유율이 25%에 이를 것으로 예상하고 있다.PV 시스템 가격은 2006년 [49]이후 5년 만에 50% 이상 하락했다.
수력 전기
2006년 말 독일의 총 수력 발전 용량은 4.7 GW입니다. 수력은 전력 수요의 3.5%를 충족합니다.최근 추정에 따르면 2007년 독일에서는 수력 발전 부문에 약 9,400명이 고용되어 총 12억 3천만 [50]유로의 매출액을 창출했다.
지열 발전
독일의 지열 전력은 지열 전력 생산에 혜택을 주고 공급관세를 보장하는 법 때문에 성장할 것으로 예상된다.그러나 그해 지열 소스에서 생산된 전기에 대해 킬로와트시(kWh)당 0.15유로(0.23달러)의 요금 체계를 도입한 재생 에너지 법이 발효된 후 건설 붐이 촉발되어 현재 새로운 발전소가 가동되기 시작했다.
산업
독일의 재생 에너지 부문은 세계에서 [citation needed]가장 혁신적이고 성공적인 분야 중 하나이다.Enercon, Nordex, REpower Systems, Siemens 및 Fuhrlénder는 독일에 본사를 둔 풍력 발전 회사입니다.독일의 모든 세 번째 태양 전지판과 모든 두 번째 풍력 회전자는 독일제이며[when?][dubious ],[citation needed] 수력 에너지 발전에 사용되는 독일의 터빈과 발전기는 세계적으로 가장 인기 있는 것 중 하나입니다.
독일 환경 기술[when?] 분야에서 일하는 사람은 거의 800,000명이다. 독일에서는 약 214,000명이[when?] 재생 에너지로 일하고 있으며, 이는 2004년의 157,000명에서 36%[51][when?] 증가한 것이다.2012-2013년 재생 에너지에서 독일의 추정 일자리는 약 370,[52]000개였다.
Siemens의 CEO인 Peter Löscher는 2020년까지 재생 에너지로부터 35%의 전기를 생산한다는 독일의 목표가 달성 가능하다고 믿고 있으며, 아마도 유럽 최대의 엔지니어링 회사에 이익이 될 것이라고 생각합니다.재생 에너지에 초점을 맞춘 "환경 솔루션" 포트폴리오는 "이미 Siemens 총 매출의 35%인 연간 270억 유로 이상을 창출하고 있으며 2015년까지 이를 400억 유로로 확대할 계획"입니다.원자력 산업으로의 관여를 종료하는 것으로, 「친환경 기술」의 [53]제공자로서 지멘스의 신뢰성이 높아집니다.
독일의 주요 경쟁국은[how?] 일본, 미국,[citation needed] 중국이다.풍력 산업에서는 덴마크, 스페인,[citation needed] 미국입니다.
정부 정책
재생 에너지 분야는 1998년에서 2005년 사이에 녹색당이 연방 정부에 합류했을 때 혜택을 받았습니다.2018년부터 CDU/CSU와 SPD 연립정부를 포함한 다음 정부에서도 재생 에너지 지원은 어느 정도 지속되었지만 독일 태양광 패널 생산의 붕괴를 막지는 못했다.재생 에너지 부문은 처음에는 주로 공급 관세와 최근에는 그리드 사업자가 전력망에 공급되는 재생 에너지에 대해 지불해야 하는 시장 프리미엄을 규정함으로써 재생 에너지를 촉진하는 재생 에너지원법의 지원을 받았다. 이러한 프리미엄은 녹색 당이 참여하지 않은 정부 하에서 인하되었다.재생 에너지를 생산하는 사람들은 20년 또는 15년 동안 고정 가격으로 '제품'을 판매할 수 있다.이것은 재생 에너지 [54]생산의 급증을 초래했다.2012년 지멘스는 2030년까지 [55]재생 에너지 총 비용이 최소 1조 4천억 유로(1조 8천억 달러)에 이를 것으로 추정했다.
2011-2014년 동안 연방 정부는 국가의 [56]과학 연구를 위해 35억 유로를 책정했습니다.또한 2001년에는 모든 원자력 발전소를 32년 이내에 폐쇄하도록 요구하는 법률이 통과되었다.셧다운 시간은 2010년 새 정부에 의해 2040년까지 연장되었다.후쿠시마 사고 이후, 이 법은 폐지되어 원자력 에너지의 종료는 [57]2022년으로 정해졌다.2013년 연방 선거 이후, 중요한 지역의 새로운 CDU/CSU와 SPD 연합은 이전 정부의 Energiewende를 계속 유지했지만,[58] EEG의 주요 개정에도 합의했다.
독일의 에너지 정책은 유럽연합 내에서 수립되어 있으며, 2007년 3월 브뤼셀의 유럽 이사회는 2020년 이전에 이산화탄소 배출량을 20% 줄이고 재생 에너지 소비를 EU 총 소비량의 20%(2006년 [59]7%에 비해)로 해야 하는 의무 에너지 계획을 승인했다.이 협정은 온실가스 배출 감소에 있어 재생가능하지만 배출량이 없는 원자력 에너지의 역할을 간접적으로 인정함으로써 각 회원국이 원자력 발전 [60]전기를 사용할지 여부를 결정할 수 있도록 했다.
또한 2020년 운송 중 가솔린과 디젤의 총 소비량에서 최소 10%의 바이오 연료 할당량을 달성하기로 타협이 이루어졌다.
에너지 이행
Energiewende("에너지 전환")는 에너지 정책의 중요한 변화를 나타낸다.이 용어는 수요에서 공급으로 정책의 방향 변경과 중앙집중형 발전에서 분산형 발전(예를 들어 매우 작은 열병합 발전 단위로 열과 전력을 생산함)으로 전환하는 것을 포함하며, 과잉 생산과 회피 가능한 에너지 소비를 에너지 절약 조치와 효율성 향상으로 대체해야 한다.
독일 정부는 후쿠시마 원전 사고 [15]약 6개월 전인 2010년 9월 에네르기웬데를 개략적으로 설명하는 핵심 정책 문서를 발간했다.또, 관련 연구 개발 추진도 실시됩니다.입법 지원은 2010년 9월에 통과되었다.중요한 측면은 다음과 같습니다.
대상 | 2015 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 |
---|---|---|---|---|---|
온실가스 배출량(1990년 기준)* | −27.2% | −40% | −55% | −70% | −80% -95%까지 |
총 최종 에너지 소비량에서 재생 에너지 점유율 | 14.9% | 18% | 30% | 45% | 60% |
총 전력 소비량에서 재생 에너지 점유율 | 31.6% | ≥35% | ≥50% | ≥65% | ≥80% |
프라이머리 에너지 소비량(2008년 기준) | −7.6% | −20% | 업. | 로. | −50% |
총전력소비량(2008년 기준) | −4.0% | −10% | 업. | 로. | −25% |
* 2015년 잠정치 |
이 정책은 독일 연방 정부에 의해 채택되었고 재생 에너지, 특히 풍력 발전의 엄청난 확장을 가져왔다.독일의 재생 에너지 비율은 1999년 약 5%에서 2012년 22.9%로 증가하여 OECD 평균 재생 에너지 [61]사용률 18%에 근접했다.생산자들은 20년간 고정 수입관세를 보장받아왔다.에너지 협동조합이 만들어졌고 통제와 이익을 분산시키기 위한 노력이 이루어졌다.대형 에너지 회사들은 재생 에너지 시장에서 불균형적으로 적은 점유율을 가지고 있다.원자력 발전소는 폐쇄되었고, 기존 9개의 발전소는 계획보다 일찍 폐쇄될 것이다.
2013년 5월, 국제 에너지 기구는 포괄적인 에너지 이행 전략, 야심찬 재생 에너지 목표 및 효율적인 에너지 사용을 증가시키기 위한 계획을 개발하려는 독일의 노력을 칭찬하고 이 접근방식을 지지했다.그럼에도 불구하고, 독일의 에너지 정책 야망의 규모는, 경제의 큰 규모와 에너지 강도, 그리고 유럽의 에너지 시스템에서 그것의 중심적인 위치와 결합되어, 만약 독일의 야심찬 에너지 전환이 지속 가능성, 경제성, 그리고 c 사이의 실행 가능한 균형을 유지하려면, 추가적인 정책 조치가 개발되어야 한다는 것을 의미한다.안압력[62]
재생 에너지 성장을 촉진하기 위한 보조금은 2013년 [63]소비자 에너지 가격을 12.5% 인상했다.지금까지 독일 소비자들은 Energiewende의 비용을 흡수해 왔지만 IEA는 새로운 접근법의 사회적, 경제적 영향에 대한 논쟁이 전기 가격 상승과 함께 재생 가능 에너지의 비율이 계속 증가하고 있기 때문에 더욱 두드러지고 있다고 말한다.저탄소 에너지 부문으로의 이행은 공공의 수용이 필요하며, 따라서 소매 전기 가격은 합리적인 수준으로 유지되어야 한다.현재 독일의 전기요금은 비교적 [64]낮은 도매가격에도 불구하고 유럽에서 가장 높은 수준이다.이와 함께 IEA는 새로운 에너지 정책은 장기적인 투자 결정에 기초하고 있으며 대규모 재생 에너지 상용화를 지지하는 강력한 정책 합의가 [62]존재한다고 밝혔다.
Energiewende는 많은 컴퓨터 연구의 대상이 되어 왔다.이 분야는 기술 및 제도 측면에서 빠른 전환을 거치고 있기 때문에 대부분은 발전 및 소비에 집중합니다.
소유권
독일에서는 2013년 현재 재생 에너지 용량의 거의 절반이 시민 소유이며, 약 2000만 명의 독일인이 소위 100% 재생 에너지 [65]지역에 살고 있다.
통계 정보
최근 몇 년간 설치된 재생 가능 전력 용량과 발전량의 증가는 [5]아래 차트와 표에 나타나 있다.
연도 | 설치된. 용량. [MW] | 1990년 이후 재생 가능 소스에 의한 전력 총 발전(기가와트시(GWh | 총액 점유율 전기 소비. [%] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하이드로 | 바람 | 바이오매스[66] | 생물 폐기물 소각[67] | 태양광 발전 | 지열 | 총 시대 | ||||
육지의 | 오프쇼어 | |||||||||
1990 | 4,718 | 17,426 | 72 | – | 222 | 1,213 | 1 | – | 18,934 | 3.4 |
1991 | 4,826 | 14,891 | 102 | – | 260 | 1,211 | 1 | – | 16,465 | 3.1 |
1992 | 4,918 | 17,397 | 281 | – | 296 | 1,262 | 4 | – | 19,240 | 3.6 |
1993 | 5,190 | 17,878 | 612 | – | 432 | 1,203 | 3 | – | 20,128 | 3.8 |
1994 | 5,548 | 19,930 | 927 | – | 569 | 1,306 | 7 | – | 22,739 | 4.3 |
1995 | 6,223 | 21,780 | 1,530 | – | 662 | 1,348 | 7 | – | 25,327 | 4.7 |
1996 | 6,694 | 21,957 | 2,073 | – | 755 | 1,343 | 12 | – | 26,140 | 4.7 |
1997 | 7,255 | 17,357 | 3,025 | – | 876 | 1,397 | 18 | – | 22,673 | 4.1 |
1998 | 8,301 | 17,216 | 4,579 | – | 1,638 | 1,618 | 35 | – | 25,086 | 4.5 |
1999 | 10,155 | 19,647 | 5,639 | – | 1,845 | 1,740 | 30 | – | 28,091 | 5.2 |
2000 | 12,330 | 21,732 | 9,703 | – | 2,887 | 1,844 | 60 | – | 36,226 | 6.3 |
2001 | 15,157 | 22,733 | 10,719 | – | 3,355 | 1,859 | 76 | – | 38,742 | 6.6 |
2002 | 18,824 | 23,124 | 16,102 | – | 4,099 | 1,949 | 162 | – | 45,436 | 7.7 |
2003 | 22,099 | 17,722 | 19,087 | – | 6,603 | 2,238 | 313 | – | 45,963 | 7.6 |
2004 | 25,340 | 20,095 | 26,019 | – | 8,218 | 2,253 | 557 | 0.2 | 57,142 | 9.3 |
2005 | 29,040 | 19,638 | 27,774 | – | 11,102 | 3,252 | 1,282 | 0.2 | 63,048 | 10.2 |
2006 | 32,849 | 20,008 | 31,324 | – | 14,793 | 3,907 | 2,220 | 0.4 | 72,252 | 11.6 |
2007 | 36,046 | 21,170 | 40,507 | – | 19,832 | 4,531 | 3,075 | 0.4 | 89,115 | 14.3 |
2008 | 39,119 | 20,443 | 41,385 | – | 23,343 | 4,671 | 4,420 | 18 | 94,280 | 15.2 |
2009 | 47,960 | 19,031 | 39,382 | 38 | 26,563 | 4,323 | 6,583 | 19 | 95,939 | 16.4 |
2010 | 57,310 | 20,953 | 38,371 | 176 | 29,178 | 4,746 | 11,729 | 28 | 105,181 | 17.0 |
2011 | 68,166 | 17,671 | 49,280 | 577 | 32,136 | 4,755 | 19,599 | 19 | 124,037 | 20.3 |
2012 | 78,864 | 21,755 | 50,948 | 732 | 38,252 | 4,951 | 26,380 | 25 | 143,043 | 23.5 |
2013 | 84,703 | 22,998 | 51,819 | 918 | 40,098 | 5,415 | 31,010 | 80 | 152,338 | 25.1 |
2014 | 91,275 | 19,587 | 57,026 | 1,471 | 42,218 | 6,069 | 36,056 | 98 | 162,525 | 27.4 |
2015 | 98,818 | 18,977 | 72,340 | 8,284 | 44,558 | 5,768 | 38,726 | 133 | 188,786 | 31.5 |
2016 | 105,419 | 20,546 | 67,650 | 12,274 | 44,998 | 5,930 | 38,098 | 175 | 189,671 | 31.6 |
2017 | 113,524 | 20,150 | 88,018 | 17,675 | 44,961 | 5,956 | 39,401 | 163 | 216,324 | 36.0 |
2018 | 120,358 | 17,974 | 90,484 | 19,467 | 44,707 | 6,163 | 45,784 | 178 | 224,757 | 37.8 |
2019 | 126,547 | 20,192 | 101,270 | 24,705 | 44,630 | 5,783 | 47,517 | 196 | 244,293 | 42.1 |
2020 | 129,760 | 18,400 | 103,090 | 26,860 | 47,150 | 데이터 없음 | 51,420 | 데이터 없음 | 248,820 | 50.9 |
출처 : 연방 경제 에너지성 (독일어:독일 연방정부 (Fur Energie und Wirtschaft)[5]: 6, 7 버전: 2020년 [5]10월 현재 마지막으로 공개된 PDF 데이터 시트. 참고: "Biomass" 열에는 바이오매스, 바이오 연료 및 바이오 가스에서 발생하는 모든 발전 전기가 포함되며, 생물 폐기물 소각에서 발생하는 발전량은 제외된다. 참고: Fraunhofer ISE Energy-Charts에 기반한 2020년 데이터 추가 |
여론

독일 재생 에너지 기구가 실시한 2017년 국가 조사에 따르면, 응답자 1016명 중 95%가 재생 [70]에너지 확장을 지지했다.응답자의 거의 3분의 2가 자택 근처에 있는 재생 가능한 발전소에 동의했으며, 응답자가 이미 자신의 이웃에서 재생 가능한 발전소를 사용한 경험이 있는 경우 지원이 더욱 증가했다.태양광 발전소의 경우 72%에서 94%로, 풍력은 57%에서 69%로, 바이오 연료의 경우 39%에서 56%로 증가했다.
「 」를 참조해 주세요.
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- ^ 모든 종류의 바이오매스, 바이오 연료 및 바이오 가스(예: 오수 및 매립지에서 발생하는 메탄)를 포함한다. 단, 바이오매스의 폐기물 소각으로 발생하는 전력은 제외한다.(별도의 "바이오 폐기물 소각"란 참조).
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