에너지저장 2

재생에너지와 수소의 상호보완 관계 — Power to Gas의 핵심

1️⃣ 재생에너지의 성장과 함께 드러난 한계태양광과 풍력은 탄소를 배출하지 않는 청정에너지로 각광받지만, 그만큼 불안정한 속성을 지닌다.날씨, 계절, 일조량, 바람 세기 등 외부 요인에 따라 발전량이 크게 변동되며, 전력 수요와 생산의 균형이 깨지는 순간 전력망 불안정(Intermittency) 이 발생한다. 예를 들어 독일은 2023년 재생에너지 발전 비중이 50%를 넘어섰지만, 전력망 안정화 비용이 5년 사이 두 배 이상 증가했다. 이는 단순히 “에너지가 남는 문제”가 아니라, 잉여 전력을 저장할 수 있는 기술이 부족하기 때문이다.결국 재생에너지의 성공은 발전 효율이 아니라, 에너지를 언제·어디서·어떻게 저장하고 다시 쓸 수 있는가에 달려 있다.이 문제를 해결하기 위해 등장한 개념이 바로 Power ..

청정에너지 2025.11.14

태양광·풍력의 한계를 넘어서는 새로운 에너지 패러다임, 수소

1️⃣ 재생에너지의 두 얼굴 — ‘청정함’과 ‘불안정성’태양광과 풍력은 전기를 생산할 때 이산화탄소를 배출하지 않는 대표적인 친환경 전력원이다. 그러나 이들 에너지는 기상 조건과 계절에 따라 발전량이 크게 변동한다. 예를 들어, 겨울철이나 야간에는 태양광 발전이 급감하고, 무풍일에는 풍력 터빈이 멈추게 된다.이처럼 공급이 일정하지 않은 특성을 ‘간헐성(intermittency)’ 이라고 하며, 전력망 운영 측면에서 간헐성은 매우 치명적인 문제다. 전기는 수요와 공급이 실시간으로 맞아야 하며, 순간적으로 부족하거나 과잉이 발생하면 대규모 정전(블랙아웃)으로 이어질 수 있다.유럽에서는 재생에너지 비중이 30%를 넘은 이후, 전력망의 안정화 비용이 매년 수십억 유로 단위로 증가하고 있다.‘청정하지만 불안정한 ..

청정에너지 2025.11.11