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국가별 에너지계획

제목 스리랑카) 국가 에너지 및 기후 계획 2018-2037
국가 [스리랑카]  출처 Ceylon Electricity Board (CEB)
산업구분 [기타]  등록일 2023.03.08
 
National Energy Policy and Strategies of Sri Lanka
에너지 안보 에너지 지속가능성
- 최소 비용으로 자국 내 에너지 서비스 제공 및 글로벌 에너지 시장에서 경쟁력 확보
- 에너지 효율성 향상
- 수입 에너지 의존 최소화 위한 국내 에너지 자원 개발 강화
- 에너지 공급 안정성 및 신뢰성 보장
- 에너지 부문의 저 탄소배출 노력
- 재생 에너지 비중 강화
- 환경 관련 규제 프레임워크 강화
온실가스 감축 목표
2030년까지 BAU 대비 4%(unconditional) - 10.5%(conditional) 감축
* 2050년까지 탄소중립 목표
2037년 재생에너지 전력 공급 계획
재생에너지 전력 공급 계획 2018년 1,471 MW → 2037년 5,030 MW 
연평균 성장률 (CAGR) : 7%
연평균 증가량 : 187 MW
2037 재생에너지 전력 믹스
(설비용량)
Hydro : 2,120 MW (42.1%) Solar : 1,442 MW (28.7%)
Wind : 1,349 MW (26.8%) Biomass : 119 MW (2.4%)
2030년 재생에너지 설비 공급 전망
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국가 에너지원 2018 2037 CAGR 연평균 증가량
스리랑카 재생에너지 합계(MW) 1,471 5,030 7% 187
Hydro 1,078 2,120 4% 55
Solar 210 1,442 11% 65
Wind 144 1,349 12% 63
Biomass 39 119 6% 4


관련 정책 및 법령 정보
원문 목차 한글 목차(구글 번역)
Sri Lanka Long Term Generation Expansion Plan (2018-2037 LTGEP) 스리랑카 장기 발전 계획
Executive Summary
1 Introduction
1.1 Background
1.2 The Economy
1.3 Energy Sector
1.4 Electricity Sector
1.5 Planning Process 1-13
1.6 Objectives 1-13
1.7 Organization of the Report
2. The Existing and Committed Generating System
2.1 Hydro and Other Renewable Power Generation
2.2 Thermal Generation
3 Electricity Demand: Past and the Forecast
3.1 Past Demand
3.2 Government Policies and Future Major Developments
3.3 Demand Forecasting Methodology
3.4 Base Demand Forecast
3.5 Development of END USER Model (MAED) for Load Projection
3.6 Demand Forecast Scenarios
3.7 Comparison with Past Forecasts
3.8 Electricity Demand Reduction and Demand Side Management
4 Thermal Power Generation Options for Future Expansions
4.1 Thermal Options
4.2 Fuel
4.3 Screening of Generation Options
4.4 Current Status of Non Committed Thermal Projects
4.5 India-Sri Lanka Electricity Grid Interconnection
5 Renewable Generation Options for Future Expansions
5.1 Introduction
5.2 Major Renewable Energy Development
5.3 Hydro Power Capacity Extensions
5.4 Pumped Storage Hydro Power for Peak Power Generation
5.5 Other Renewable Energy Development
5.6 Renewable Energy Resource Estimation
6 Generation Expansion Planning Methodology and Parameters
 6.1 Generation Planning Code
 6.2 National Energy Policy and Strategies
6.3 Preliminary Screening of Generation Options
 6.4 Planning Software Tools
6.5 Hydro Power Development
6.6 Assessment of Environmental Implications and Financial Scheduling
6.7 Modeling of Other Renewable Energy
6.8 Study Parameters
7 Results of Generation Expansion Planning Study
7.1 Results of the Preliminary Screening of Generation Options
7.2 Base Case Plan
7.3 Fuel Diversification Scenarios
7.4 Impact of Demand Variation on Base Case Plan
7.5 Impact of Discount Rate Variation on Base Case Plan
7.6 Impact of Fuel Price Sensitivity on Base Case Plan
7.7 Natural Gas Breakeven Price Analysis
7.8. Energy Mix with Nuclear Power Development Scenario
7.9 HVDC Interconnection Scenario
7.10 Externalities
7.11 Comparison of Energy Supply alternatives in 2037
7.12 Summary
8 Implementation and Investment of Generation Projects
8.1 Committed and Candidate Power Plants in the Base Case
8.2 Power Plants Identified in the Base Case Plan from 2018 to 2028
8.3 Implementation Schedule
8.4 Investment Plan for Base Case Plan 2018 – 2037 and Financial Options
8.5 Investment Plan Variation for Scenarios
8.6 Recommendations for the Base Case Plan
9 Environmental Implications
9.1 Greenhouse Gases
9.2 Country Context
9.3 Uncontrolled Emission Factors
9.4 Emission Control Technologies
9.5 Emission Factors Used
9.6 Environmental Implications – Base Case
9.7 Environmental Implications – Other Scenarios
9.8 Climate Change
10 Revision to Previous Plan
10.1 Demand Forecast
10.2 Fuel Prices Variation
10.3 Revised Capability of Existing Hydro Power Plants
10.4 Integration of Other Renewable Energy (ORE)
10.5 Introduction of Super Critical Coal Power Plants
10.6 Reduction in Environmental Emissions
10.7 Overall Comparison
11 Contingency Analysis
11.1 Risk Events
11.2 Evaluation of Contingencies
11.3 Conclusion
요약
1 소개
1.1 배경
1.2 경제
1.3 에너지 부문
1.4 전기 부문
1.5 계획 과정
1.6 목적
1.7 보고서 구성
2 기존 및 계약된 발전 시스템
2.1 수력 및 기타 재생에너지 전력 발전
2.2 열 발전
3 전기 수요: 과거 및 예측
3.1 과거 수요
3.2 정부 정책 및 미래 주요 개발 사항
3.3 수요 예측 방법론
3.4 기초 수요 예측
3.5 부하 예측을 위한 END USER 모델 (MAED) 개발
3.6 수요 예측 시나리오
3.7 과거 예측과 비교
3.8 전기 수요 감소 및 수요 측면 관리
4 미래 개발을 위한 열 발전 옵션
4.1 열 옵션
4.2 연료
4.3 발전 옵션 선별
4.4 열발전 프로젝트의 비계약 현황
4.5 인도-스리랑카 전력망 연결
5 미래 확장을 위한 재생 가능한 발전 옵션
5.1 소개
5.2 주요 재생에너지 개발
5.3 수력 발전 용량 확대
5.4 최대 전력 생산을 위한 양수발전
5.5 기타 재생 가능 에너지 개발
5.6 재생 가능한 에너지 자원 추정
6 발전 확장 계획 방법론 및 매개변수
6.1 발전 계획 코드
6.2 국가 에너지 정책 및 전략
6.3 발전 옵션 초기 선별
6.4 계획 소프트웨어 도구
6.5 수력 발전 개발
6.6 환경 영향과 재정 일정 평가
6.7 기타 재생에너지 모델링
6.8 연구 매개변수
7 발전 확장 계획 연구 결과
7.1 발전 옵션 초기 선별 결과
7.2 기초 계획
7.3 연료 다양화 시나리오
7.4 기초 계획에서 수요 변동의 영향
7.5 기초 계획에서 할인율 변동의 영향
7.6 기초 계획에서의 연료 가격 민감성
7.7 천연가스 손익분기 분석
7.8 원자력개발 시나리오를 포함한 에너지 믹스
7.9 HVDC 상호 연결 시나리오
7.10 외부성
7.11 2037년 에너지 공급 대안 비교
7.12 요약
8 발전 프로젝트의 도입 및 투자
8.1 기초사례 계획과 발전소 후보
8.2 2018년부터 2028년까지의 발전소 기초 계획 확인
8.3 실행 일정
8.4 기초사례 계획 : 2018-2037의 투자 계획과 재무 옵션
8.5 시나리오에 따른 투자 계획 변동
8.6 기초사례 계획에 대한 권고 사항
9 환경적 영향
9.1 온실 가스
9.2 국가적 맥락
9.3 조절되지 않은 배출계수
9.4 배출 제어 기술
9.5 사용 배출계수
9.6 환경적 영향 - 기초 사례
9.7 환경적 영향 - 다른 시나리오
9.8 기후 변화
10 이전 계획의 개정
10.1 수요 예측
10.2 연료 가격 변동
10.3 기존 수력 발전소의 개정된 용량
10.4 이외의 재생 에너지 (ORE) 통합
10.5 초임계 석탄 발전소의 도입
10.6 환경 배출량 감소
10.7 전반적인 비교
11 대응 분석
11.1 위험 사건
11.2 대응 분석 평가
11.3 결론
출처 : Ceylon Electricity Board (CEB)
원문 링크 : https://ceb.lk/front_img/img_reports/1532407706CEB_LONG_TERM_GENERATION_EXPANSION_PLAN_2018-2037.pdf


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