해상태양광 구성요소 개발 및 이를 기반으로하는 설계 연구
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2021
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Korean
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학술저널
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수상태양광발전은 제한된 국토면적 내에서 태양광발전 비율을 높이기 위해 활발히 연구되고 있는 기술이다. 최근에는 토지이용율 한계로 인해 내륙의 호수나 저수지를 넘어 해상태양광 사업의 필요성이 많이 이야기되고 있지만, 이를 위한 적절한 기술체계는 아직 성립되지 않은 상황이다. 내륙의 호수 및 저수지 등 기존 수상태양광 환경에서 해양으로 설치지역을 변경하고 대규모로 설치하게 되면, 우선적으로 파랑 하중이나 염수 내식성 등에 대한 안전성 확보가 매우 중요해진다. 수면이 비교적 안정적인 호수나 저수지와는 달리 파도에 의해 수면 위에 설치된 수상태양광이 움직이고 힘을 받게 된다. 이에 대비한 설계가 매우 중요하며, 해수의 염분에 의한 부식의 영향도 반드시 고려돼야 한다. 본 연구에서는 이를 해결하기 위한 요소기술로서 유선형 부력체, 염분에 의한 부식방지를 위한 친수성무기질 나노코팅기술과 태양광 발전량 향상을 위한 부유식 회전기술을 적용한 부유식 회전 해상태양광 발전시스템을 제시하고 실증하기위한 1단계로 3MW급 부유식 회전 해상태양광 발전시스템을 설계하였다.
더보기Floating photovoltaic (FPV) is a technology that is being actively studied to increase the rate of PV power generation within a limited land area. Recently, there has been a lot of talk about the need for Offshore FPV projects beyond inland lakes or reservoirs due to the limitation of the land use rate, but an appropriate technology system for this has not yet been established. When the installation area is changed from the existing floating PV such as inland lakes and reservoirs to the ocean and installed on a large scale, it becomes very important to first secure safety against wave load and salt water corrosion resistance. Unlike lakes or reservoirs, where the water surface is relatively stable, the floating solar power installed on the water surface moves and receives power by the waves. It is very important to design in preparation for this, and the effect of corrosion caused by salinity of seawater must also be considered. In this research, as a factor technology to solve this problem, a floating rotating offshore FPV system applied with a streamlined buoyancy body, hydrophilic inorganic nano coating technology to prevent corrosion by salt, and floating rotation technology to improve solar power generation is presented. As a first step for demonstration, a 3MW class floating rotating offshore FPV system was designed.
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