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스리랑카 3MW 소수력 발전에 의한 탄소 감축 연구

원문정보

A Study on Carbon Reductions from the Small Hydropower Plant of 3MW in Sri Lanka

김재현, 김태연, 박승호, 이진수, 유경선, 백영순

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초록

영어

This study quantitatively evaluates the greenhouse gas (GHG) mitigation potential of small hydropower to support Sri Lanka’s target of achieving a 70% renewable energy share by 2030. While large-scale hydropower in Sri Lanka has largely reached saturation, only 432 MW of the country’s total technically exploitable small hydropower potential of 873 MW has been developed, leaving 441 MW available for further development. Using the UNFCCC AMS-I.D small-scale methodology, the analysis shows that a 3 MW run-of-river hydropower plant operating at an 80% capacity factor can generate 21,024 MWh of electricity annually and achieve GHG emission reductions of 13,628 tCO2e. This corresponds to approximately 4,543 tCO2e per MW per year, and scaling this result to the currently undeveloped 441 MW of small hydropower resources indicates a potential annual reduction of approximately 2.0 million tCO2e. Although actual mitigation outcomes may vary depending on hydrological conditions and plant operation strategies, this study is based on idealized assumptions. Nevertheless, the analytical framework presented in this study is applicable to other developing countries with small hydropower development potential similar to that of Sri Lanka.

한국어

본 연구는 스리랑카의 2030년 재생에너지 70% 공급 목표 달성을 지원하기 위해 소수력 발전의 온실가스 감축 잠재력을 정량적으로 평가하였다. 스리랑카는 대규모 수력발전이 포화 상태인 반면, 소규모 수력발전은 전체 873MW의 개발 가능한 자원 중 432MW만 개발되어 441MW의 개발 여지가 남아있다. UNFCCC의 AMS-I.D 소규모 방법론을 적용한 분석 결과, 3MW 규모의 수로식 수력 발전소가 80%의 설비 이용률로 운영시 연간 21,024 MWh의 전력 생산과 13,628 tCO2e의 온실가스 감축량을 기대할 수 있다. 이는 1MW당 연간 약 4,543 tCO2e에 해당하며, 현재 미개발 상태인 441MW의 소수력 자원에 확대 적용시 연간 약 200만 tCO2e의 감축이 가능하다. 다만 실제 감축량은 수문 조건 및 발전소 운영 전략에 따라 달라질 수 있으며, 본 연구는 이상적인 가정을 기반으로 산정되었다. 그럼에도 불구하고 본 연구에서 제시한 분석 프레임워크는 스리랑카와 유사한 소수력 개발 잠재력을 보유한 개발도상국에도 확장 적용 가능하다는 의의를 갖는다.

목차

요약
Abstract
Ⅰ. 서론
1. 연구 배경
2. 재생에너지 현황
Ⅱ. 자료 및 연구대상
1. 스리랑카의 에너지 현황
2. 스리랑카의 소수력 발전 및 활용
3. 다른 국가로의 적용 가능성
Ⅲ. 방법론
1. 탄소 감축량 산정 방법
2. 탄소 감축량 산정
Ⅳ. 연구 결과
Ⅴ. 결론
REFERENCES

저자정보

  • 김재현 Jae-Hyeon Kim. 한국공학대학교 탄소중립·AI융합공학과 학생
  • 김태연 Tae-Yeon Kim. 한국공학대학교 탄소중립·AI융합공학과 학생
  • 박승호 Seung-Ho Park. 에스이피협동조합
  • 이진수 Jin-Soo Lee. 에스이피협동조합
  • 유경선 Kyung-Sun Yoo. 한국공학대학교 나노반도체공학과 연구교수
  • 백영순 Young-Soon Baek. 수원대학교 환경에너지공학과 교수

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

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