일본의 BIPV 시장 전망

다음은 에너지경제연구원 정리 자료입니다.

일본 태양광발전협회, 태양광발전 보급 현황 및 전망 제시

○ 일본 태양광발전협회(JPEA)는 2050년 탄소중립 목표를 반영하여 ‘PV OUTLOOK 2050’을 개정하여태양광발전 보급 현황 및 전망을 제시하였음.
‒ 일본 정부는 제6차 에너지기본계획을 통해 태양광발전을 2030년까지 103.5~117.6GW(발전량 기준 14~16%)로 확대할 목표를 제시하였음. JPEA에 따르면 2022년 말 기준 태양광발전 누적 도입량은 약 71.2GW(발전량 기준 8~9%)임.
‒ 개정된 OUTLOOK을 통해 향후 기술 개발을 고려하여 일본 태양광발전 도입량이 2030년 125GW, 2035년 173GW, 2040년 227GW, 2045년 304GW, 2050년 400GW로 확대될 것으로 전망하였음.
‒ 최근 일본 태양광발전 도입 속도가 둔화되고 있으며, 현재 속도를 유지할 경우 2030년 기준 누적도입량은 약 100GW 수준에 그칠 것으로 추산하였음.
・ JPEA는 입지 지역과의 공생을 고려한 비용 경쟁력 향상, FIT·FIP제도의 지원을 받지 않는 전원 확대, 소규모(10kW 미만) 태양광발전 신규 도입 증가 등을 통해 2030년에 125GW 도입될 것으로 추산하였음.
・ 일본 정부는 신축 주택의 태양광발전 설치율을 2030년까지 60%로 확대할 목표를 제시하고 있으나, 2022년 설치 실적은 31.4%에 그침. 해당 목표를 달성하기 위해서는 도쿄도 및 가와사키시에서 실시 예정인 신축 주택에 대한 태양광발전 설치의무화를 전국적으로 추진하는 것을 검토할 필요가 있음.

‒ JPEA는 태양광발전을 ‘건물설치’, ‘지상설치’, ‘수상설치’, ‘기타’ 등으로 구분하였음. ・ 2050년 기준 ‘건물설치(약 209GW)’ 중 ‘건물일체형(BIPV)’이 약 20%(39GW)를 차지함. 신축 건물에 BIPV를 도입할 경우, PV 설치용 거치대를 설치할 필요가 없고, 기존 건축자재와 동일한 공법으로 저렴하게 설치할 수 있음. ‘지상설치(약 151GW)’ 중 농경지 등 ‘농업 관련’이 약 70%(107GW)를 차지함.
‒ JPEA는 OUTLOOK을 통해 ⾮FIT 사업용 태양광발전의 LCOE에 대해 2025년 8.4엔/kWh, 2030년 7.4엔/kWh, 2035년 7.1엔/kWh, 2040년 6.8엔/kWh, 2050년 6.7엔/kWh가 될 것으로 추산하였음.

○ JPEA는 2050년 태양광발전산업의 연간 경제파급효과를 분석한 결과를 추산하였음. ‒ 태양광발전산업의 연간 생산유발효과는 약 6.4조 엔, 고용유발효과는 약 51.3만 명이 될 것으로추산하였음. ・ 자본비용 투입(조사·개발, 패널 설비, 설치 공사 등)에 따른 2050년 신규 도입량(20GW)에 기초한 생산유발효과는 약 3.9조 엔, 고용유발효과는 약 28만 명으로 추산하였음.

2022년 기준 국내 BIPV 시장 규모는, 누적 설치 개소 122,495개, 누적 설비 용량은 9,141㎿입니다. 흔히 설비용량이 발전용량보다 큰 값이므로 발전용량 기준 71.2GW인 일본에 비해 턱없이 작은 규모인 것을 알 수 있습니다. 비율만으로는 9.14GW 대 71.2GW의 비율인 12.8%, 그 미만에 불과합니다. 국내 RPS 발전 점유율이, OECD 평균 35%에 한참 모자란 11.7%에 머물고 있다는 사실과 맥을 같이 합니다.

www.knrec.or.kr/biz/statistics/supply/supply02_01_list.do

지상설치 발전량 중 약 70%가 영농형 RPS에 해당한다는 점도 주목할 필요가 있습니다. 일본이든 대한민국이든, 태양광 설치 면적 확보에 애를 먹고 있는 형편입니다. 그리하여 이번 정부의 에너지 정책 설명에서도 ‘RPS’ 확대 기조를 명확히 한 다음에 구체적으로 ‘영농형 RPS’를 언급하였던 것입니다.

* 일본 전통가옥 지붕을 모방하는 BIPV 패널, https://www.pv-magazine.com/2025/09/05/japanese-startup-debuts-silver-colored-bipv-solar-module/

농지로 가는 일본의 태양광 발전

POST 목록

  • 태양광 패널의 EVA와 백-시트

    아래 그림은 표준형 PV 패널의 구조를 보여주고 있습니다. * 이미지 : https://www.researchgate.net/…fig1_343030746 1) 구조적 강성 유지와 대지 접지, 낙뢰 보호 등 부가적 용도를 염두에 두고 알루미늄 테두리를 적용합니다. 2) Cell 보호를 위해 강화 유리를 사용합니다. 이것 때문에 PV 패널의 중량이 크게 증가하는 경향이 있습니다. 3) PV Cell의 위와 아래에 EVA 필름이 접착됩니다. 그것을 사용하는 이유는,…

  • CIGS 태양 전지의 광 유도 열화

    다음은, CIGS 솔라셀의 광노화도( LID; Light Induced Degradation)를 다루고 있는 2024년 9월 15일 자 연구 논문의 일부입니다. 일반적으로 20~30년의 보증 수명을 갖는 태양 광 모듈 의 성능 안정성은 발전량 과 수율에 있어 가장 중요한 요소 중 하나입니다 . 장기간 옥외 성능 연구는 실제 작동 조건을 가장 잘 반영하지만, 일사량과 온도와 같은 요소들의 상호 상관관계로 인해…

  • 태양광 발전 산업과 오락가락 정책 그리고 2026년

    다음은 2026년 1월, 전기신문 기사의 일부입니다. 2024년 기준 국내 태양광 시장에서 국산 제품의 내수 점유율은 셀 약 5% , 모듈 40%, 인버터 10% 수준으로 추산된다. 국내 셀·모듈 생산 능력은 약 6GW에 달하지만 실제 가동률은 절반에도 못 미친다. 한때 국내 태양광 산업을 이끌던 기업 상당수가 이미 시장에서 철수했고 현재는 일부 기업만이 명맥을 유지하고 있는 탓이다. 셀…

  • 태양광 패널과 광 반사율

    계절별, 시간별 태양광 입사각은 수시로 변화합니다. 입사각과 PV 패널/유리면 사이의 물리 변수 때문에, 유리면 아래에 있는 솔라셀 필름의 전기적 작용 즉, 발전전력 규모는 수시로, 크게 변하게 될 것입니다. 입사광 변화는 크게, a) 유리면 반사, b) 유리 자체의 흡수, c) 각도가 틀어진 상태로 솔라셀 필름 도달, 세 가지 패턴으로 정의할 수 있습니다. 모두는 원치않는 현상이고, 광…

  • 전력 네트워크, GRID

    영어 Grid는, 우리말 ‘전력망’ 또는 ‘전력 네트워크’ 또는 ‘전력 그리드’로 해석됩니다. ‘네트워크’라는 상징어를 쓴 이유는, 숯불구이 철망의 한 가닥 철사줄처럼 가로 세로의 경로로 이어지는, 다양한 전력 흐름을 가정했기 때문입니다. 한동안 폐쇄적인 거대 발전사업자 간의 발전-송전-배전 네트워크가 비교적 잘 유지되어 왔는데, 최근 들어 다양한 소규모 RPS 발전 소스가 결합되면서 전체 그리드에 모종의 불균형이 초래될 수 있다는…

  • IEA가 바라보는 AI 전력 소모량

    아래는, 국제에너지기구(IEA; International Energy Agency)의 현황 평가 기사 중 일부입니다. “… 데이터 센터는, 적어도 오늘날과 같은 규모의 데이터 센터는 전 세계 에너지 시스템에서 비교적 새로운 주체입니다. 현재 데이터 센터의 전력 소비량은 약 415 테라와트시(TWh)에 달할 것으로 추산되며, 이는 2024년 전 세계 전력 소비량의 약 1.5%에 해당합니다. 지난 5년간 연평균 12%의 성장률을 기록했습니다. 인공지능(AI)의 발전은 고성능…