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[국내논문] 지형효과를 고려한 강원지역의 태양광 발전지도 개발
The Development of Photovoltaic Resources Map Concerning Topographical Effect on Gangwon Region 원문보기

한국태양에너지학회 논문집 = Journal of the Korean Solar Energy Society, v.31 no.2, 2011년, pp.37 - 46  

지준범 (강릉원주대학교 자연과학연구소) ,  조일성 (강릉원주대학교 대기환경과학과) ,  이규태 (강릉원주대학교 대기환경과학과) ,  이원학 (강원발전연구원)

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The GWNU (Gangnung-Wonju national university) solar radiation model was developed with radiative transfer theory by Iqbal and it is applied the NREL (National Research Energy Laboratory). Input data were collected and accomplished from the model prediction data from RDAPS (Regional Data Assimilated ...

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문제 정의

  • 강원지역은 태백산맥을 중심으로 비교적 고도가 높고 복잡한 지형으로 인하여 자원개발 및 토지이용이 한정적으로 이루어지고 있으며 다른 지역과 비교하여 면적대비 활용성이 현저하게 떨어지고 있다. 따라서 이 연구에서는 복잡한 지형 및 고해상의 자료들을 이용하여 태양 에너지 자원지도를 구축하고 태양발전관련 자료들을 적용하여 태양광 발전 가능성 및 효율성을 평가하였다.
  • 이 연구에서는 강릉원주대학교에서 개발한 GWNU 태양복사 모델을 이용하여 지표면에 도달하는 태양광 에너지를 계산하였다. 태양 복사 모델은 Iqbal의 태양복사 이론에 기초하였으며 NREL의 방법을 일부 수정 적용하여 개발되었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
태양광 발전에서 경제성 평가할 때 가장 먼저 분석되어야 하는 중요 요소는 무엇인가? 15KW/m2의 전력을 얻을 수 있다(신재생에너지센터,2008). 태양광 발전을 계획할 경우 그 경제성 평가를 위해서는 발전소 입지 조건과 부지 비용 그리고 인구 밀도 및 송전 비용 등 많은 요소들이 사전에 검토되어야하며 이때 지표면에 도달하는 태양광의 시·공간 분포 특성은 가장 우선 분석되어야하는 중요 요소이다.
태양으로부터 방출되는 복사 에너지가 지표면에 도달하는 양은 얼마나 되나? 태양으로부터 방출되는 복사 에너지(65,700 TW/year)가 대기를 통과하는 동안 65% 정도 감쇠하여 지표면에 도달하는 양은 약 23,000 TW/year로 다른 어떤 종류의 에너지원보다도 많은 양이다(PerezandPerez,2008).상용화된 태양광 발전 제품의 효율은 약 15% 정도로써 지표면에 도달하는 일사량이 1KW/m2일 경우 태양 전지는 0.
지형효과가 적용된 태양광 에너지를 계산하면 어떤 이유로 현실적인 값을 산출할 수 있는가? 또한 해상도에 따른 지형자료를 구축하여 지형효과가 적용된 태양광 에너지를 계산하였다.수평면뿐만 아니라 복잡한 지형에 대하여 계산 가능하기 때문에 더욱 현실적인 값을 산출하게 된다. 4km와 1km 및 180m 해상도의 강원지역을 중심으로 수평면 및 지형효과에 따른 태양광 자원지도를 계산하였으며 그들의 차이를 보였다.
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참고문헌 (18)

  1. 기상청, 2009: 통신해양기상위성 기상자료 처리시스템 개발 최종보고서, p846 

  2. 신재생에너지센터, 2008: 2008년 신재생에너지 가이드북. 

  3. 에너지관리공단, 2009: 2009년 신재생에너지 보급통계. 

  4. 에너지관리공단, 2008: 2008년 신재생에너지 보급통계. 

  5. 이규태, 1997: 강릉 지방에서 지표면의 자외선 변화. 한국기상학회, 10, 151-154 

  6. 이규태, 지준범, 2000: UV-B와 적외 복사 영역에서 구름에 의한 산란효과. 한국기상학회, 4, pp. 39-42. 

  7. 조일성, 지준범, 이원학, 이규태, 최영진, 2010: 복사 모델에 의한 남한의 지표면 태양광 분포. 한국기후변화학회지,1(2), pp. 147-161 

  8. 한국전력공사, 2009 : 2009년도 한국전력통계. 

  9. 한국전력공사, 2008: 2008년도 한국전력통계. 

  10. Aguilar,C., J. Herrero, and M.J. Polo, 2010: Topographic effectson solar radiation distribution inmountainous water sheds and their influence on reference evapotranspiration estimates at water shed scale, Hydrol. Earth Syst. Sci., 7, pp. 2373-2411. 

  11. Bird, R.E.,1984 :A Simple Spectral Model for Direct Normal and Diffuse Horizontal Irradiance. Solar Energy, 1, 13-21. 

  12. Chou, M.D. and M.J.Suarez, 1999 "A Solar Radiation Parameterization for Atmospheric Studies. NASA/TM-1999 -104606, 15. 

  13. Dozier, J. and J. Frew, 1990: Rapid calculation of terrain parameters for radiation modeling from digital elevation data, IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 28 (5), pp. 963-969. 

  14. Iqbal, M,1983, An introduction to solar radiation. Academic Press, New York, USA, pp. 391. 

  15. Kasten, F.,1966: A new table and approximate formula for relative optical air mass. Arch. Meteorol. Geophys. bioklimatol., Ser. B 14, pp. 206-22 

  16. Klingseisen, B.,G. Mettemicht, and G. Paulus, 2007: Geomorphometric landscape analysis using a semi-automated GIS-approach, Environmental Modelling & Software, xx, pp.1-13. 

  17. Lai, Y.J.,M.D. Chouand P.H. Lin, 2010: Parameterization of topographic effect on surface solar radiation. J.Geophy. Res.115, D01104, doi:10.1029/2009JD01230 

  18. Perez R.and M. Perez, 2008: Making the Case for Solar Energy. Daylight & Architecture Magazine by Velux. Autum 2008, Issue No.9, pp. 8-17. 

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