에티오피아의 에너지

Energy in Ethiopia

에티오피아의 에너지에티오피아에너지와 전기 생산, 소비, 운송, 수출, 수입입니다.

개요

다음 표는 개발도상국인 에티오피아에서 가장 관련성이 높은 에너지 부문 수치를 제공한다.1차 에너지 부문은 에티오피아에서 단연코 가장 중요한 분야이며, 주로 요리에 사용되는 목재입니다.에티오피아의 인구 증가와 함께 삼림 벌채와 같은 문제가 발생한다.에티오피아는 경제 발전과 빈곤 퇴치목표로 하고 있으며 대체 수단으로 목재 사용을 대체하는 것을 목표로 하고 있다.따라서 이차 에너지 부문(전기 포함)은 이러한 노력에 가장 관련이 있습니다.최근 거의 모든 개발이 2차 에너지 부문에서 이루어지고 있으며, 주로 수력 발전소와 송전선 건설이 가장 눈에 띈다.

에티오피아의 에너지[1]
프라이머리 에너지(PE) 세컨더리 에너지(SE)
인구. TPES PE/
사람인
PE
생산.
PE원
Imports(수입)
SE에서
Imports(수입)
전기
세대(EG)
EG/TPES*100 공배출2
100만 트와 MWh 트와 트와 트와 트와 %
2004 74.5 418 5.6 400 0 16.4 2.54 0.61 4.8
2007 80.9 456 5.6 435 0 23.3 3.55 0.78 5.39
2010 87.6 496 5.7 473 0.2 26.0 4.98 1.00 5.96
2013 94.6 546 5.8 515 2.1 34.0 8.72 1.60 8.50
2014 97.0 563 5.8 529 2.3 37.3 9.62 1.71 9.13
2004-2013 변경 27% 31% 3.5% 29% 107% 243% 180% 77%
  • Mtoe(IEA에서 제공) = 11.63 TWh
  • TPES(Total Primary Energy Supply)에는 에너지 손실이 포함됩니다.
  • PE 생산은 손실 없이 생산되는 PE입니다.
  • PE 수입은 반드시 에너지가 방출되는 것을 의미하는 것은 아닙니다(수입품은 엔지니어링 재료 또는 에너지 운반체로 변환될 수도 있습니다).
  • PE:에티오피아는 표시된 기간 동안 PE를 수출하지 않았습니다.
  • PE: PE 수입품은 모두 역청 소재(도로 건설용 엔지니어링 재료로 사용되는 천연 아스팔트)였습니다.
  • 에티오피아는 전력을 수출하고 있습니다.전력 생산량의 한 자릿수입니다.연간 수치는 표에 기재되어 있지 않습니다.
  • SE: SE 수입품은 정유제품일 뿐입니다.
  • 2014년 SE 수입량은 가솔린(2.7TWh), 등유(8.7TWh), 경유(20.1TWh)가 주를 이뤘다.

일차 에너지 부문

일차 에너지는 재생 가능 및 비재생 가능 천연 자원의 소비를 통해 생산된다.

프라이머리 에너지 사용

수입된 모든 1차 에너지원은 천연 아스팔트입니다.이 재료는 도로 건설에만 사용되지만 일차 에너지(열/엔탈피) 생산에는 사용되지 않습니다.

요리용 목재 컬렉션

따라서 에티오피아는 내륙 자원에서만 일차 에너지를 생산한다.이러한 내륙 자원은 바이오매스, 바이오 연료(목재 등) 및 [1]폐기물의 거의 전적으로 전통적인 재생 에너지이다.재생 가능한 바이오 연료의 일반적인 유형은 에티오피아의 인구 증가로 인해 점점 더 과다하게 사용되고 과잉 소비되는 가정의 난방 또는 조리용 목재이다.현재 목재의 자연 재생산량은 연간 3700만 톤의 목재를 사용하지 않고 있으며 에티오피아 목재 매장량 11억2000만 톤의 50%가 [2][3]개발되고 있다.결과적으로, 삼림 벌채는 에티오피아에서 모든 부정적인 영향과 함께 흔한 문제입니다.인구 증가에 따라 에너지 수요는 증가하고 있으며, 2차 에너지 수입으로 충당되는 (스트레스된 1차 에너지원으로 인해) 증가 추세에 있다.

그럼에도 불구하고 1차 에너지 사용도 증가하고 있다.부분적으로 이것은 농업 폐기물의 보다 효율적인 사용 때문이다.에티오피아는 연간 3800만 톤의 농업 폐기물을 비축하고 있지만, 2011년에는 그 중 600만 톤만이 [2][3]사용되었습니다.이제 바뀌었어요.이러한 폐기물은 가정이나 산업 공정(예: 열가공)에 사용될 수 있다.

재생 에너지 외에도 에티오피아는 비재생 일차 에너지 자원(석유, 천연 가스, 석탄)을 보유하고 있지만 이를 이용하지는 않는다.또한 내보내지 않습니다.

에너지 비축량

고체 및 액체 연료

에티오피아는 현재 에너지 발전을 위해 목재 비축량에 크게 의존하고 있습니다. 표를 참조하십시오.2013년 에티오피아의 목재 매장량은 [2]11억2000만t이었다.

에티오피아는 또한 액체 및 고체 탄화수소 매장량(화석 연료)을 보유하고 있습니다. 석유는 2억5300만 톤의 오일 셰일즈,[2] 석탄은 3억 톤 이상입니다.에티오피아에는 그것들을 개발하고 에너지 생산에 사용할 계획이 없다.2006년에는 인근 탄광이 있는 100MW급 석탄발전소(야유 석탄발전소)가 검토되고 있었다.심각한 환경 문제로 인해 2006년 9월에 모든 계획이 중단되었다가 취소되었다.예상되는 환경 파괴는 너무 [4]심각하다고 여겨졌다.

석탄

에티오피아 석탄 매장량은 전국적으로 [5]3억 톤으로 추산된다.2020/190년 생산량은 50만 톤에 달했다.게다가, 이 나라는 67만 톤을 수입하는데 매년 2억 달러를 쓰고 있는데, 주로 남아프리카에서 수입한다.시멘트, 섬유, 대리석, 세라믹 공장이 석탄의 가장 큰 사용자 중 하나이다.석탄의 열량을 향상시켜, 생산량을 늘리는 계획이 진행중이며, 이 수입품을 현지 [6]생산품으로 대체하는 것을 목표로 하고 있다.

천연가스

천연가스는 탄화수소 매장량 중 가장 개발 가능한 형태를 이루고 있다: 총 4.2×10m의113 천연가스 매장량이 에티오피아의 오가덴 분지의 두 가스전인 칼루브힐랄라 가스전에서 발견되었다.모든 가스는 중국으로 수출될 예정이며 생산 유정은 2017년에 건설 중이다.이 두 가스전은 [needs update]2019년까지 생산될 예정이다.초기 계획은 연간 [2][7]40억3 미터를 퍼내는 것이다.

일차 에너지원 수송

도로교통

대부분의 경우 일차 에너지 생산에 현재 사용되는 바이오매스/바이오 연료는 국지적 거리 이상으로 운송할 필요가 없다.이것은 간단한 도로로 할 수 있다.이유는 간단합니다.에티오피아는 대부분의 상품이 사람들의 집에서 몇 킬로미터 떨어진 지역에서 생산되고 소비되는 생계형 경제였다.

파이프라인

칼럽과 힐랄라 가스전에서 지부티 항에 있는 LNG 터미널로 천연가스를 수송하기 위한 파이프라인이 건설될 예정이다.이 송유관은 길이가 약 800km가 될 것이며 2020년까지 가동될 것이다.그것은 [7]연간 40억3 m의 파이프라인이 될 것이다.케냐 LAPSET 코리더의 일부로서 원유 파이프라인을 통해 케냐, 남수단, 에티오피아 삼각지대를 연결하는 우선 순위가 낮은 계획도 있다.

이차 에너지 부문

개요

2차 에너지는 2차 에너지원의 소비에 의해 생산되며, 이는 종종 에너지 운반체라고 불립니다.2차 에너지 캐리어를 통해 1차 에너지를 대체하는 것이 전 세계적으로 공식 정책이며, 이 2차 에너지를 저장하는 매개체도 에티오피아입니다.이를 통해 일상생활에서 에너지 생산에 1차 에너지를 사용할 필요성이 에너지 생산에 에너지 캐리어를 사용할 필요성으로 대체된다.이를 통해 에티오피아(목재, 숲)의 일차 에너지원에서 발생하는 압력을 어느 정도 경감할 수 있으며, 석탄이나 석유 세일과 같은 자체 가정용 및 비재생 일차 에너지 사용을 방지할 수 있다.

에너지 캐리어는 1차 에너지원으로부터 인위적인 변환 프로세스를 통해 획득됩니다.에너지 운반체 생산에 가장 적합한 것은 풍부하고 재생 가능한 1차 에너지원(태양, 물, 바람 등)이며, 석유와 같은 귀하고 제한된 비재생 에너지원의 사용은 가능한 한 피한다.그러한 풍부한 재생 가능한 1차 에너지원(태양, 물 등)을 직접 사용하는 것은 기술 프로세스에서는 불가능하기 때문에, 나중에 2차 에너지로 소비할 수 있는 에너지 운반체를 생산하고 운반하는 것이 보다 실현 가능하다.

에티오피아의 세 가지 주요 에너지 운반체는 정제 석유 제품(디젤, 가솔린, 등유), 전기(태양광, 물, 바람, 열) 및 바이오 에탄올(설탕수수)입니다.바이오에탄올은 최근까지 대량 생산되지 않았으며, 연간(2017년) 0.4TWh를 차지하고 있습니다.전기는 에티오피아에서 디젤을 대체하는 주요 에너지 운반체이지만 모든 정제 석유 제품(2014년 38.5TWh)을 합치면 전기(2016년 22.5TWh)가 석유 제품을 제치고 주요 에너지 운반체가 되기까지는 아직 몇 년이 걸릴 것입니다.수입 정제 석유 제품의 양과 생산 전력의 양 모두 증가하고 있지만, 전력의 증가율은 정유 제품의 증가율보다 훨씬 높다.표를 참조해 주세요.개발도상국에서는 보통 그 반대다.

정유 제품

디젤 연료는 에티오피아의 주요 정제 석유 제품이다.정유제품 총 37.3TWh에서 20.1TWh의 점유율을 보이고 있다.디젤은 화력발전소(석유발전소)와 국가 배전망의 전력이 문제가 되는 일부 지역의 민간 및 공공 디젤 발전기에 사용된다.디젤 연료는 트럭 운송의 주 연료이다.에티오피아는 생계형 경제에서 벗어나면서 상품 수송에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있다.2017년에는 에티오피아에 운영 철도가 없어 화물 운송에 트럭과 도로가 필요하다.자동차에 사용되는 휘발유는 [1]디젤 가격의 13%(2.7TWh)에 불과합니다.

휘발유보다 중요하지만 디젤만큼 중요하지 않은 것은 8.8 [1]TWh의 등유입니다. 전기가 에티오피아 어디에나 있는 것은 아니기 때문에 3.1 TWh의 등유가 조명에 사용됩니다.나머지 5.7TWh의 등유는 에티오피아 [1]국영항공사인 에티오피아항공의 제트기 비행에 사용된다.에티오피아 항공은 아마도 에티오피아에서 가장 성공적인 국영 기업일 것이며, 가장 크고 성공적항공사이자 2017년 아프리카에서 가장 화물 기단을 보유한 항공사일 것이다.그것은 에티오피아에 특히 관심이 있는 화물이다.최근 몇 년 동안 항공 운송이 필요한 과 원예 제품은 에티오피아, [8]특히 유럽, 중국에 대한 주요 수출 상품 중 하나가 되었습니다.

바이오에탄올

바이오에탄올은 현재 에티오피아의 6개 설탕공장(2020년 바이오에탄올 생산시설 12개소 예정)에서 생산되고 있으며 사탕수수설탕으로, 나머지 당밀바이오에탄올로 전환된다.사탕수수 당밀의 에탄올 연료 에너지 균형은 양호한 것으로 간주할 수 있습니다.또한 에티오피아에서 설탕 생산 공정의 일부로 기존 열병합 발전 모듈의 출력을 사용함으로써 바이오 에탄올 생산에 여분의 에너지가 필요하지 않으므로 바이오 에탄올 생산은 [9]더욱 유리하다.

2017년 연간 바이오에탄올 생산능력은 103,000m였습니다3.2020년의 총 생산능력은 계획된 생산능력을 합치면 연간 [9]약 30만3 m에 달할 것이다.2016년 바이오에탄올 세계 생산량과 비교하면 기존 바이오에탄올 생산량은 전 세계 바이오에탄올 생산량의 0.1%에 불과하다.에티오피아와 같은 가난하고 개발도상국에게 이것은 여전히 중요하고 가치 있는 양이다.에티오피아는 바이오 에탄올을 휘발유와 조리용 난로를 혼합하는 데 사용한다.바이오에탄올의 생산량은 연간 400GWh의 2차 에너지 운반체로 간주됩니다.이는 수입된 모든 모터 휘발유를 혼합하여 에티오피아 의무 사항인 가스홀/E10으로 만들기에 충분합니다.

휘발유를 혼합한 후 약 60-70%의 에탄올이 남아 있으며, 이 연료는 프로젝트 가이아를 통해 에티오피아에 공급되는 최신 조리용 스토브에 들어갑니다.이 조리용 난로는 연료를 더 효율적으로 태우며, 연료로서 목재가 필요하지 않으며, 에티오피아의 숲을 보호하고 삼림 벌채를 방지하는 데 도움이 된다고 생각됩니다.

전기

전력 생산 가능성

이 나라는 수력 발전이나 풍력 발전 같은 값싸고 깨끗한 재생 가능한 1차 에너지원을 혼합하여 전기를 생산하는 데 초점을 맞추고 있다.에티오피아는 확인된 수력 발전 45GW와 [2][10]풍력 발전 1,350GW의 경제적 실현 가능성이 있다.확인된 태양광 발전의 경제적 실현 가능성은 5.2 GW에 달하며, 지열 에너지에서 확인된 잠재력은 약 7 [2][11]GW에 달한다.에티오피아는 이 자원들을 이용할 계획이다.

평균 용량 계수가 0.4인 경우, 총 전력 생산 잠재력은 약 4,900 TWh로 2014년에 소비된 총 1차 에너지의 9배에 달합니다.이러한 수치에서 알 수 있듯이, 국가는 대부분의 일차 에너지 사용을 전기 사용을 통해 대체할 수 있다.그 이상, 그 나라는 주요 전력 수출국이 될 수 있다.에티오피아 정부는 미래에 깨끗하고 값싼 재생 가능 에너지의 세계적 수출국이 되는 것을 희망하고 있다.그러나 2010년 1%에서 2016년 4%로, 향후 100% 또는 900%까지 성장하려면 아직 갈 길이 멀다.

2014년, 한국의 연간 전력 생산량은 9,5 TWh였다.CIA[12]따르면 에티오피아는 101위, 설치 발전능력은 2.4GW로 전 세계 104위였다.2017년 7월 전체 설치 전력 용량인 이른바 명판 전력 용량은 최대 4,267.5MW였다. 이 중 97.4%는 물과 풍력 등 재생 가능한 1차 에너지였으며, 수력 발전소의 전기가 89.7%, 풍력이 7.6%로 우세했다.2015/16년 Gilgel Gibe III가 완공됨에 따라 1870 MW의 전력 생산 용량이 추가되어 전년 대비 2배 이상 증가했습니다.

2010년 전력 생산량은 에티오피아 1차 에너지의 1%에 불과했다.2010년부터 2016년까지 전력 생산량은 약 5 TWh에서 약 22 TWh(1차 에너지 값의 약 4%)로 증가했습니다.이것은 전기를 [13]생산하기 위해 풍력 발전소와 수력 발전소건설하려는 야심찬 계획 때문이었다.위 표를 보면 에티오피아 내 연간 에너지 캐리어(전기) 생산량은 1차 에너지 수요 증가 속도보다 빠르게 증가하고 있습니다.그러나 에티오피아에서는 1인당 1차 에너지의 필요성이 여전히 증가하고 있습니다.따라서 에너지 캐리어가 점점 더 많이 생산되고 있지만, 1차 에너지 사용을 줄일 수 있는 범위 내에서 일반적인 가용성은 제공되지 않는다.또, 개도국에서는 피할 수 없는 정제 석유제품의 수입이 증가하고 있다(물자 수송이 생계형 경제보다 훨씬 중요해진다).

전력 수송은 송전선이나 배터리같은 전기 컨테이너를 통해 이루어집니다.특히 전력망인 송전선 네트워크의 가용성은 2차 에너지의 주요 공급원으로서 전력의 가용량을 정의한다.물론 에티오피아의 경우도 마찬가지입니다.이것은 전기의 정도를 통해 주어진다.전기화가 높을수록 전력 수요가 증가한다는 것을 의미합니다.

에티오피아에서는 총 전력 수요가 [14]연간 최대 30%씩 증가하고 있습니다.이용 가능한 발전 용량과 전력의 전기화와 가용성 사이에 경쟁이 있다.2016년과 2017년에는 국가 전력망에 새로운 Gilgel Gibe III 발전소를 추가함으로써 충분한 전력을 이용할 수 있었지만, 변전소와 송전선로의 용량 부족이 빈번하게 발생하여 변전소와 송전선로의 [14][15]증설이 급증하였다.

발전

1차 에너지 부문과 달리, 2차 에너지 부문의 많은 에너지원은 재생 에너지로 그리고 풍부한 형태로 존재한다.전체적으로 에티오피아는 수력, 풍력, 지열을 통한 발전 여건이 매우 양호하며, 모두 CO 배출량이 매우 적은2 것이 특징이다.최근 몇 년 동안 안정화된 전기 비용은 이러한 깨끗한 발전 방식에 다소 유리해졌다.

발전소 건설은 에티오피아 정치에서 최우선 사항이다.그 나라는 가동 중인 발전소 및 건설 중인 발전소의 수를 지속적으로 늘리고 있다.계획 단계에 있는 발전소의 수는 더 많다.에티오피아는 설치된 전력 생산 능력을 높이기 위해 주로 수력 및 풍력 발전에서 나오는 재생 에너지에 전적으로 초점을 맞추고 있다.

수력 발전
청나일폭포 인근 수력발전소

평준화된 전력 비용은 다른 가능한 발전 유형과 비교할 때 수력 발전에서 가장 낮은 것으로 간주된다.게다가 수력 발전은 투자한 에너지에서 회수되는 에너지를 볼 때 가장 유리한 전기 생산 방법입니다.이것은 수력발전을 유리한 에너지원으로 만든다.

반면에 에티오피아는 종종 가뭄의 영향을 받는다.에티오피아는 세계에서 [16][17]가장 가뭄이 많이 드는 나라 중 하나이다.수력 발전 프로젝트(댐)는 가뭄의 영향을 완충하면서 에티오피아의 특정 지역에 관개 프로젝트를 수립하는 데 도움을 준다.에티오피아 수력발전을 관개 겸용으로 전면 활용하는 것이 공식 정책이기 때문에 저렴한 에너지와 충분한 물을 얻을 수 있는 이중 긍정적 효과가 수력 발전 사업에 초점을 맞춘 이유를 설명한다.

2013년 에티오피아는 총 45GW의 수력 [2]발전 가능성을 가정했다.적정 용량 계수 0.4의 경우 에티오피아 수자원부가 [3]제시한 예상 수치에 부합하는 실현 가능한 잠재력을 충분히 활용할 경우 연간 158TWh의 전기 에너지 발전을 기대할 수 있다.에티오피아의 가정 수력발전 잠재력 45GW 중 8.5%가 2017년에 개발되었으며, 이러한 수력발전 설비를 통해 얻은 추가 관개 면적은 에티오피아 밖에서는 알려져 있지 않다.

설치된 전력의 28%만이 나일강으로 방류되는 강 유역(아트바라, 블루 나일, 소바트 강)에 위치하고 있으며, 같은 유역이 경제적으로 실현 가능한 수력 발전 잠재력인 45GW의 64%를 차지한다.이러한 불균형의 이유 중 하나는 나일강 유역의 물 정치이다.에티오피아는 물의 약 81%를 청나일 강, 소밧 강, 앗바라 강 유역을 통해 나일 강으로 공급합니다.1959년 이집트와 수단은 1959년 나일강 수역에 대한 독점적 해상권을 양국에 부여한 양국간 조약인 나일강 수협정에 서명했다.그 이후 이집트는 국제법상 나일강 지류를 이용하려는 에티오피아 내 거의 모든 프로젝트에 거부권을 행사했다.이는 에티오피아 서부의 수력 발전 및 관개 프로젝트의 외부 자금 조달을 저해하여 수자원 기반 경제 개발 프로젝트를 저해하는 효과를 가져왔다.다른 에티오피아 강 유역의 수력 발전 프로젝트를 위한 외부 자금 조달은 더 쉬웠다.

이러한 실망스러운 효과의 한 예는 에티오피아 사람들의 목소리에 따르면 청나일 수계의 1% 미만으로 간주된 케모가 예다 프로젝트이다.2011년 이 프로젝트는 국제법상 이집트 거부권을 받았을 때 이미 외부 자금을 확보해 건설 중인 것으로 알려졌다.그 프로젝트는 자금 [18]조달을 잃었다.2015년에는 프로젝트 자금조달을 위한 또 다른 시도가 시작되었지만, 그 결과는 언론에 보도되지 않았다.2011년, 블루 나일 유역에서 또 다른 프로젝트인 그랜드 에티오피아 르네상스 댐(GERD)[19]이 시작되었다.이집트는 이 프로젝트도 거부권을 행사했지만 에티오피아는 이번에는 국가 프로젝트로 삼았고 외부 자금 없이 프로젝트를 시작했다(에티오피아 디아스포라 제외).GERD는 6.45GW의 설치 전력을 추가하지만 세척은 하지 않습니다.그럼에도 불구하고 2013년 이집트는 나일강을 위험에 [20]처한 유일한 생명줄로 간주하며 전쟁 위협에 가까운 혹독한 성명을 발표했다.청나일강은 [19]이집트로 유입되는 물의 85%를 공급한다.

대규모 Gilgel Gibe III 수력 발전 프로젝트는 2016년 시운전 후 에티오피아에서 발전 능력을 2배 이상 높였으며 아프리카 최대 수력 발전 프로젝트 중 하나입니다.나일강 유역 밖에 있으며 이집트에 의해 거부권에 직면하지 않았다.일부 과학자들은 이 프로젝트가 오모 강의 흐름을 줄이고 생태계를 죽이고 투르카나 [21][22]호수의 수위를 낮출 수 있다고 말했다.비평가들은 오모 강의 둑에 있는 사람들이 큰 영향을 받을 수 있고 오모 강의 종착지인 투르카나 호수가 식염수가 되어 마침내 말라버릴 것이라고 경고했다.댐 현장의 지진 위험도(최대 규모 8)가 강조되었다.댐은 2017년에 완전히 가동되기 시작했으며, 예측이 [needs update]현실화될지는 지켜봐야 한다.

풍력 발전

에티오피아 정부는 풍력에 점점 더 집중하고 있다.수자원을 어느 정도 재할당하는 수력 발전 프로젝트와는 대조적으로, 지역 주민들만이 풍력 발전의 부정적인 영향을 어느 정도 느끼고 있다. 세계적으로 풍력 발전으로 인한 전력 비용이 낮아지고 있으며, 현재(2017년) 수력 발전의 비용 수준과 거의 일치하고 있다.기술 성숙과 풍력 발전 인기 상승, 수력 발전소에 비해 풍력 발전소를 설치할 수 있는 더 적합한 부지로 인해 더 떨어질 것으로 예상된다.이러한 발전을 고려하여 에티오피아 수자원부는 경제적으로 실현 가능한 풍력 발전 잠재력에 대한 수치를 불과 몇 년 만에 10GW에서 1,350GW로 [2][3]수정했다.

풍력은 수력을 보완하는 데 이상적입니다.지나치게 단순화된 것은 에티오피아에서 물 부족 시 풍력을 이용할 수 있는 반면, 바람이 불지 않을 때는 풍부한 물이 존재한다.에티오피아 건기에는 건조한 동안 전국적으로 무역 바람이 꾸준히 불고 있다.여름 우기 동안, 습한 몬순은 많은 물을 이용할 수 있는 서부 에티오피아에서 지배적인 반면, 에티오피아 대부분의 지역에서는 바람이 약합니다.

풍력 발전에 유리한 부지의 거의 80%는 에티오피아 소말리아 지역 에 있으며, 대부분의 부지는 에티오피아 도시로의 긴 송전로를 필요로 한다.나머지 300 GW는 에티오피아 전역에 더 균등하게 분포되어 있다(0.4 용량 계수의 경우 연간 1,000 TWh).이 잠재력은 수력 발전의 잠재력보다 훨씬 더 크다.

태양 에너지

스완슨의 법칙에 의해 예측된 태양광 발전의 평준화 비용은 수력 발전 및 풍력 발전의 바로 위 수준으로 폭락했다.에티오피아는 태양광 발전소[11]포함되는 에너지 믹스에 투자함으로써 발전 능력을 다양화하는 것을 목표로 하고 있다.

에티오피아, 특히 티그레이 지역과 에티오피아 고원(에티오피아 면적의 약 2%)의 동쪽과 서쪽 테두리에는 태양 에너지를 사용할 수 있는 훌륭한 조건이 있다.이 지역은 연간 2,200 kWh/(m2•annum) 이상의 태양 조사가 이루어지며, 약 20%의 셀 효율로 태양 에너지 생성 잠재력은 최대 450 GWh/(km•annum)[2]2 된다.태양 전지로 덮인 1,000km2(390평방 mi)(에티오피아 면적의 약 0.1%)는 연간 450TWh를 생산할 수 있다.2017년 현재 에티오피아는 태양광 [11]발전소에서 5.2 GW 설치를 추진하고 있다.용량 계수가 20%인 경우 제안된 모든 태양광 발전소의 합계에서 연간 9.1 TWh의 발전량을 예상할 수 있다.300 MW의 태양광 발전 설비는 2020년까지 개발될 예정이다.100MW 메테하라 PV 발전소는 [23]2017년에 입찰되었다.

태양열 에너지는 에티오피아의 에너지 믹스 고려에서 어떠한 역할도 하지 않는다.태양열 설비의 평준화 예상 비용은 상당히 높다.가능한 예외는 2017년에 포타시 프로젝트가 개발 중인 달롤과 같은 현장의 염전에 태양 전지 기술을 사용하는 것과 같은 열병합 발전 기술을 사용하는 것이다.

지열 에너지

동아프리카 리프트가 지열 [2]에너지 생성의 핫스팟이 많은 에티오피아를 통과하기 때문에 지열 에너지에서 약 1,000 GW – 7,000 GW가 이용 가능하다. [23]회사는 에티오피아 그레이트 리프트 밸리 내 두 곳에서 570MW의 지열 에너지를 개발할 계획이다.용량 계수가 0.8이면 연간 4TWh가 됩니다.

지열 에너지를 이용함에 있어 에티오피아는 에너지 분야에서 이전에는 이 나라에 알려지지 않았던 방법을 시험하고 있다(그렇지 않으면 전적으로 국가가 소유하고 있다). 즉, 25년 동안 전력 구입 계약을 맺고 미국 7.53/kWh의 보증 가격으로 발전소를 완전히 개인 소유로 하는 외국인 직접 투자이다.Corbetti 서멀 사이트를 개발하는 기업.이 현장에서만 570 [24]MW의 계획된 생산량이 500 MW가 될 것으로 예상됩니다.

열병합발전

열병합발전소를 이용하여 2017년에는 화력발전소가 딸린 설탕 발전소를 10개까지 계획하고 있거나 건설 중에 있으며, 바가스를 연료로 사용하고 있다.설치 용량은 200~300MW로 예상되며, 나머지 3분의 2는 설탕 생산에 사용되고 나머지 3분의 1은 전국 배전망에 공급될 수 있다.적절한 용량 계수를 0.8(화력발전소의 일반적인 값)이라고 가정할 경우 국가 그리드에 여분의 전기가 실제로 추가될 수 있다.생성된 에너지는 국가 배전망에 많은 것을 추가하지는 않겠지만 설탕 공장이 전력의 순수 소비자가 되는 것을 막을 것이다.

기타 화력발전소

열병합 발전 시설 외에도 에티오피아에서는 단일 에너지 낭비 프로젝트(재생 에너지)가 운영되고 있습니다.또한 어떤 이유로 재생 가능하고 풍부한 에너지원의 발전 용량을 이용할 수 없는 경우 전력을 이용할 수 있도록 하기 위해 다수의 디젤 발전소(비재생 연료)가 존재한다.

에너지 캐리어 수송

전기, 정유 제품 및 바이오 에탄올 운송 및 유통.

송전선 및 전화

송전선이 없는 커뮤니티에서는 전기가 들어오지 않는가?에티오피아에서 그것은 완전히 사실이 아니다.에티오피아 정부는 2014년경부터 최적의 태양 조사 조건에서 배터리 저장공간과 패널당 최대 출력 전력 약 50W의 가정용 태양광 시스템(SHS)과 일부 대형 기관용 태양광 시스템을 구입했다.이러한 시스템은 학교 방, 당국 사무실 및 가정에 전력을 공급하기 위해 멀리 떨어진 시골 지역에 배포되었다.SHS는 정격전압 12V DC에서 동작하며 정격전류는 최대 5A입니다.조명용 LED 램프는 SHS와 함께 제공됩니다.SHS는 조명이나 라디오 등의 저전력 DC 어플라이언스에 하루에 약 3~5시간 전력을 공급할 수 있습니다.2020년까지 약 150,000 SHS를 [25]구입해야 합니다.

2017년에는 에티오피아 인구의 56%만이 전기 그리드에 접근할 수 있었기 때문에 이러한 SHS 분배가 필요하다고 간주되었다.에티오피아의 35% 시골 인구의 대부분은 그리드에 연결되어 있지 않다.2017년 오프 그리드 조건의 영향도 도시 인구의 [23]상당 부분이다.

그렇다고 해서 전력망에 대한 명목상의 접근권을 가진 도시 인구가 더 잘 산다는 뜻은 아니다.2016년과 2017년에는 전력 수요가 연 30%까지 빠르게 증가하여 많은 정전이 발생하였고, 그리드 [14]안정성이 부족하였다.특히 기존 변전소의 대부분은 공칭 용량 이상으로 작동했으며, 표준 전압 전송로 용량(마지막 마일)도 초과했습니다.도시 가정들은 며칠 [15]동안 지속되는 잦은 정전을 경험하고 있었다.반면에 기업들은 에너지 배급의 영향을 받았다.이러한 정전, 부족 및 배급 문제를 해결하기 위해 일부 기업은 공공 시설로부터 독립하기 위해 자체 변전소를 구축하기 시작했고, 그 후 더 높은 에너지 [26]소비로 보다 안정적으로 배전망에 접속할 수 있게 되었습니다.이 부족의 결과로 2017년과 2018년에 에티오피아는 적어도 [14]2018년에는 주요 도시 중심지와 산업 단지가 보다 안정적인 전력 공급을 보장한다는 약속과 함께 새로운 변전소와 표준 전압 전송로에 많은 투자를 했다.

전기 그리드의 백본에 대해서는 최소한의 관심이 주어진다.에티오피아는 고압 송전선(130kV ac, 230kV ac, 400kV ac)에 꾸준히 투자하고 있다.넓은 동아프리카 지역으로의 대규모 에너지 수출을 위해 에티오피아와 케냐에서는 현재 길이 1045km 이상의 500kV HVDC 라인을 건설하고 있으며, 이 라인은 2GW를 [27]수송할 것으로 예상된다.장기적으로 에티오피아는 HVDC 라인을 이집트와 [14]유럽으로 눈을 돌립니다.

도로 및 철도

에티오피아 수도권에 대한 정제유 수입(디젤, 가솔린, 등유)의 필요성이 높아지고 있다(SE 수입, 위 표 참조).이 수요는 2016년과 2017년에 지부티 항을 출발하여 에티오피아로 [28]향하기 위해 매일 약 500대의 탱크 트럭에 의해 처리되었다.새로 건설된 아디스아바바-지부티 철도의 트럭 수송을 110개의 탱크 화구로 대체하려는 계획은 2017년에 실현되지 않았습니다.바이오에탄올도 도로로 운반된다.바이오에탄올 생산 공장은 도로 접근이 가능하지만 보통 외진 곳에 위치해 탱크 트럭을 사용해야 합니다.

파이프라인

현재(2017년)까지 저장 시설이 있는 지부티에서 중앙 에티오피아(Awash)까지 500km~600km에 걸쳐 다중 연료 파이프라인이 건설되고 있다.다연료의 HOAP(Horn of Africa Pipeline)는 모든 종류의 정제 석유 [28]제품을 수송할 것이다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

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