$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Wind turbines should generally be installed at a certain distance from a road to ensure passengers' safety. In Korea, there is no clear guidance as the Ministry of Environment first proposed a road setback distance of 400 m in the Onshore Wind Farm Siting Guidelines draft proposed in July 2012, and ...

Keyword

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 본 논문에서는 안전성 측면보다는 풍력자원 측면에서 도로 이격거리를 분석하고자 한다. 즉, 도로 이격거리에 따른 풍력자원 잠재량의 민감도를 평가함으로써 지역 특수성을 고려한 탄력적인 도로 이격거리 적용의 필요성 및 산지지역 풍력단지 개발시 기존 임도망 활용의 필요성을 검토하고자 한다.
  • 본 논문에서는 안전성 측면보다는 풍력자원 측면에서 도로 이격거리를 분석하고자 한다. 즉, 도로 이격거리에 따른 풍력자원 잠재량의 민감도를 평가함으로써 지역 특수성을 고려한 탄력적인 도로 이격거리 적용의 필요성 및 산지지역 풍력단지 개발시 기존 임도망 활용의 필요성을 검토하고자 한다.
  • 본 연구에서는 한국에너지기술연구원 국가바람지도와 안전행정부 도로망 및 산림청 임도망 지리정보를 이용하여 육상 풍력자원 잠재량의 도로인접성 민감도를 평가하였다. 풍력발전시설 자재의 이송 측면에서 풍력단지의 도로인접성은 시공비용과 직접적인 관련을 갖는다.

가설 설정

  • 미국 재생에너지연구소(NREL; National Renewable Energy Laboratory)의 분류기준에 따라 지상고도 100m 기준으로 풍력밀도 350W/m2 이상인 풍력등급 3등급 이상이 되어야 풍력발전 단지개발에 필요한 최소한의 경제성이 보장된다고 가정하였다. 그러나 이보다 낮은 풍력등급 2등급이라도 토목공사 및 계통연계 비용절감에 의해 경제성 확보가 가능하며, 현재 풍력단지의 20%인 7여 단지가 풍력밀도 350W/m2 이하인 지역에 건설되어 있다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (11)

  1. Nordex Energy GmbH, Transport, Access Roads and Crane Requirements: Nordex N80/2500, N90/2500, N100/2500, Germany, 2009. 

  2. Canadian Wind Energy Association, Position on Setbacks for Large-Scale Wind Turbines in Rural Areas (MOE Class 3) in Ontario, 2007. 

  3. Watson, I., Betts, S., Rapaport, E., Determining Appropriate Wind Turbine Setback Distances: Perspectives from Municipal Planners in the Canadian Provinces of Nova Scotia, Ontario, and Quebec, Energy Policy, Vol. 41, pp. 782-789, 2012. 

  4. California Wind Energy Collaborative, Permitting Setback Requirements for Wind Turbines in California, CEC-500-2005-184, California Energy Commission, 2006. 

  5. Klepinger, M., Michigan Land Use Guidelines for Siting Wind Energy Systems, Michigan State University, 19p., 2007. 

  6. 김현구, 이화운, 이순환, 한반도 풍력자원지도 및 해상단지 적합성 평가체계 개발, 풍력에너지저널, Vol. 2, No. 2, pp. 17-23, 2011. 

  7. 김현구, 강용혁, 한반도 풍력자원지도: 2010년판, 한국풍공학회지, Vol. 16, No. 4, pp. 167-172, 2012. 

  8. Kim, H.-G., Atmospheric Flow Simulation Method Considering Terrain Elevation Data Resolution, U.S. Patent No. 8229720, U.S. Patent and Trademark Office, 2012. 

  9. 김현구, 전산유체역학을 이용한 대기유동장 수치모의 시스템 및 방법, 특허등록 10-1332559, 특허청, 2013. 

  10. Elliott, D., Schwartz, M., Haymes, S., Heimiller, D., Scott, G., Flowers, L., 80 and 100 Meter Wind Energy Resource Potential for the United States, WINDPOWER 2010 Conference & Exhibition, Dallas, Texas, 2010. 

  11. 경북매일, 날개 꺾인 영양 풍력발전기 - 성탄절 강풍에 부러져, 2012-12-27. 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

FREE

Free Access. 출판사/학술단체 등이 허락한 무료 공개 사이트를 통해 자유로운 이용이 가능한 논문

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로