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전력부문 수소에너지 도입의 경제 및 에너지부문 파급효과
The Impact of the Introduction of Hydrogen Energy into the Power Sector on the Economy and Energy 원문보기

한국산학기술학회논문지 = Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, v.17 no.8, 2016년, pp.502 - 507  

이상호 (영남대학교 식품경제외식학과)

초록
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화석연료에 기반을 둔 경제구조에서 수소경제로의 이행은 에너지 안보와 기후변화의 대응이라는 측면에서 중요한 과제이다. 이러한 경제구조의 변환과정에서 발생할 수 있는 파급효과를 사전적으로 분석하는 연구가 필요하다. 따라서 이 논문은 동태 연산일반균형모형을 이용하여 수소에너지 도입이 경제와 환경에 미치는 영향을 분석하였다. 첫째, 수소 에너지 도입은 투자증대와 생산비용의 감소를 통해 GDP 증대에 기여한다. 둘째, 수소에너지와 같은 신재생에너지 도입을 위한 정부보조의 경우 재원마련을 위한 세수증대로 인해 총수요가 감소하는 효과가 있다. 마지막으로 화석연료에서 수소경제로 전환시키는 수소에너지 도입은 이산화탄소 배출을 감소시키는 환경적 효과가 있다 온실가스 감소를 통한 기후변화에 보다 효과적으로 대응하기 위해서는 신재생에너지에 기반을 둔 수소에너지로의 전환이 필요하다. 즉 정부는 지속가능성에 기반을 둔 수소에너지 정책을 추진해야 하며, 향후 신재생에너지에 기반을 둔 수소에너지 도입의 경제적, 환경적 효과를 분석할 필요성이 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The transition from a carbon economy based on fossil fuels to a hydrogen economy is necessary to ensure energy security and to combat climate change. In order to pursue the transition to a hydrogen economy while achieving sustainable economic growth, a preliminary study into the establishment of the...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • In this paper, we evaluate the economic consequences of promoting the increased market penetration of electricity produced from hydrogen energy within Korea. We focus on the policy instruments which are central to the Korean strategy for the promotion of RPS: namely, quota obligation systems.

가설 설정

  • In this paper, we can implement the imposition of green quotas by setting a cumulative quantity constraint on the share of electricity deriving from hydrogen energy. This quantity constraint is associated with a complementary endogenous subsidy on renewable electricity production[8].
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (8)

  1. Hourcade, J.-C., Jaccard, M., Bataille, C., Gershi, F., "Hybrid modeling: new answers to old challenges," Energy Journal-Special Issue, pp.1-12, 2006. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/23297043 

  2. Bahn, O., Kypreos, S., Bueler, B., Luethi, H.J., "Modelling an international market of $CO_2$ emission permits," International Journal of Global Energy Issues 12, pp.283-291, 1999. DOI: http://dx.doi.org/10.1504/IJGEI.1999.000825 

  3. Messner, S., Schrattenholzer, L., "MESSAGE-MACRO: linking an energy supply model with a macroeconomic module and solving iteratively," Energy-The International Journal 25(3), pp.267-282, 2000. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/s0360-5442(99)00063-8 

  4. Bosetti, V., Carraro, C., Galeotti, M., Massetti, E., Tavoni, M., "WITCH: a world induced technical change hybrid model," Energy Journal-Special Issue, pp.13-38, 2006. 

  5. Bohringer, C., "The synthesis of bottom-up and top-down in energy policy modeling," Energy Economics 20 (3), pp.233-248, 1998. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-9883(97)00015-7 

  6. Schumacher, K., Sands, R.D., "Innovative energy technologies and climate policy in Germany". Energy Policy 34 (18), pp.3939-3941, 2006. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2005.09.022 

  7. Bohringer, C., Rutherford T.F., "Combining bottom-up and top-down," Energy Economics 30(2), pp.574-596, 2008. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2007.03.004 

  8. Katrin Springer, The DART General Equilibrium Model: A Technical Description, Kiel Working Paper no. 883, 1998. 

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