본문 바로가기

보도자료

한국에너지기술연구원 보도자료

태양광 폐패널 적정처리기술로 태양광 보급 확대 박차

  • 작성일 2020.09.01
  • 조회수 24602

- 그린뉴딜 이끌 태양광 산업, 폐패널 재활용 기술로 보급 확대 큰 걸림돌 제거

- 상온에서 동작되는 태양광 폐패널 저비용 재활용 기술 확보

- 2023년 시행될 생산자책임재활용제(EPR) 대응기술로 기업체 기술이전하여 상용화

 

무한한 태양광 자원을 에너지화 하는 태양광 패널의 수명은 유한하다. 국내 연구진이 수명을 다한 태양광 폐패널을 재활용하는 기술개발을 통해 태양광 보급 확대에 큰 걸림돌이 제거될 전망이다.

 

한국에너지기술연구원(원장 김종남) 변환저장소재연구실 이진석 박사 연구진은 상온에서 동작해 에너지소모량을 기존 공정대비 3분의 1수준으로 줄이고, 고품위 소재 회수가 가능해 수익성이 2.5배 우수해진 태양광 폐패널 재활용 기술을 개발했다.

 

깨끗한 에너지인 태양광은 재생에너지 3020’, ‘그린뉴딜정책의 중심에 있어 발전 속도는 어느 때보다 빠르게 증가하고 있다. 태양광 패널은 평균 25년 정도의 기대수명이 있어 그동안 청정에너지의 선두에 있는 태양광발전이 대량의 폐기물을 발생시키는 것에 대한 우려로 태양광 보급 확대에 장애요소가 되어왔다.

 

이와 관련해 2018년 환경부는 생산자책임재활용제(EPR)*에 태양광 폐패널도 포함시키는 내용을 입법예고하고, 2023년도 1월부터 본격 시행하는 내용으로 법 개정을 완료했다. 유럽에서는 이미 2012년부터 태양광 폐패널의 재활용을 의무화한 상태이며, 관련법에 따르면 회수한 폐패널에 대해 80% 이상 재활용해야 한다.

* 생산자책임재활용제(EPR[Extended Producer Responsibility]): 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 시행령에 따라 재활용이 가능한 폐기물의 일정량 이상을 재활용하도록 생산자에게 의무를 부여하는 제도

 

이번에 연구진이 개발한 태양광 폐패널 재활용 기술은 상온에서 스크레이퍼를 이용해 패널을 분리시킴으로써 기존 열적 공정 대비 연간 64%의 수준으로 전력소모를 줄였다. 또한 비파쇄 방식이기 때문에 파·분쇄로 인한 부품·소재들이 한데 섞일 가능성을 원천적으로 차단해 고순도 물질 회수가 가능한 기술이다.

 

태양광 패널은 전면유리, 태양전지, 봉지재 등이 압착된 상태로 제품화되어 있고, 패널 내 소재를 회수하기 위해서는 이 부품들을 먼저 분리해야 한다. 대부분의 태양광 폐패널 재활용 연구는 이 부품들의 분리기술에 집중되어 있으며, 경제적이면서 분리율을 높인 분리기술이 재활용 기술의 핵심이다.

 

기존의 태양광 재활용 기술은 봉지재를 열분해해 패널 내 부품·소재들을 고순도로 회수하거나, 패널 전체를 파쇄하는 방식으로 공정비용을 줄인 기술이다. 연구진이 이번에 개발한 기술은 재활용 공정 중 열원 사용이 극도로 억제되어 하루 2톤 처리량 기준 연간 약 205.6MWh 이상의 에너지소모가 절약될 것으로 기대하고 있다.

 

또한, 패널을 구성하는 부품 중 65% 이상이 저철분(200ppm 미만) 고급유리이다. 실리콘과 같은 불순물이 혼입된 경우는 kg40원 내외로 판매되지만, 불순물이 없는 경우는 100원 이상으로 판매가 가능해 수익성이 매우 우수해진다.

 

연구책임자인 이진석 책임연구원은 깨끗한 에너지인 태양광발전이 폐패널로 인한 환경 훼손이 우려되는 상황을 적정처리기술로 해결해야만 진정한 지속가능 에너지로써 의미가 있다.”, “현재 해당 분야 선진국인 독일과의 국제공동연구를 진행하고 있는 만큼 개발 기술을 국내 활용만이 아닌 해외에서도 활용될 수 있도록 재활용 기술을 지속적으로 고도화할 계획이라고 밝혔다.

 

연구진이 개발한 저비용·고수익 태양광 폐패널 재활용 기술은 태양광 관련 기업체인 원광에스앤티에 기술이전 되어 상용화를 준비 중이다. 기술이전 받은 원광에스앤티는 재활용 사업을 위한 인허가는 물론 준양산 스케일로 작동할 수 있는 설비 구축을 진행 중이어서, EPR 제도가 시행되는 2023년 이전에는 사업화가 충분히 가능할 것으로 예상하고 있다.

 

이번 연구는 산업통상자원부에서 지원하는 한국산업기술진흥원 국제공동기술개발의 일환으로 한국에너지기술연구원이 주관하고 독일 Loser Chemie GmbH2018년부터 3년간 연구 수행 중에 있다.

프린트 돌아가기

페이지 7/19

전체 380건의 게시물이 조회되었습니다.

번호, 제목, 작성일, 조회수
- 국내 기술로 개발한 10kW급 알칼라인 수전해 스택 자체 개발- 1,000시간 이상 운전, 82% 고효율 수소 생산 성공- 해외 선도기업 대비 충분한 경쟁력 확보 및 …
2021.06.24
- 탄소중립 핵심 분야인 태양광 모듈의 신뢰성 향상을 위한 보고서 2편 번역 발간- IEA-PVPS(국제 에너지기구 태양광발전 협력사업) 홈페이지에 공식게재   ■…
2021.06.16
- 온실가스인 메탄을 고부가가치 석유화학 원료로 전환- Easy&Simple&Cheap 질소 도핑 기술 개발로 산화반응 억제 및 에틸렌 선택도 극대화   ■ 한국에너지기…
2021.06.10
- 그린 수소 생산용 고성능 수전해 촉매 개발...온도조절만으로 나노입자 조성 최적화 - 금속-금속산화물 시너지 효과 이용, 기존 상용 수전해 촉매 대비 61% …
2021.06.03
- 신개념 전기화학적 이산화탄소 전환 기술 개발로 유용 화합물 생산성 2배 향상- 전해액 대신 수증기를 사용하는 간단한 방법으로 경제성과 온실가스 감축효과…
2021.05.27
- 국내 최초 태양전지 소자 전류-전압 특성곡선 및 분광응답도 측정에 관한 KOLAS 공인시험기관 자격 획득 및 국제시험소상호인정협정(ILAC-MRA) 가입- 차세대 …
2021.05.17
- 에너지연, 도시형 플러스에너지커뮤니티 플랫폼 개발- 신·재생에너지기술 융복합으로 에너지를 생산하는 플러스에너지건물 선보이다.- 도시형 플러스에너지커…
2021.05.10
- 수소 연료전지 수명 극대화한 코어-쉘 구조 전극촉매 개발- 가압 질화 공정 도입을 통한 코어-쉘 전극촉매 내구성 증대 기술 확보 - 코어-쉘 전극촉매 활용…
2021.05.07
- 초미세먼지, 부유세균, 휘발성 유기화합물 등 3-in-1 제거 성능 검증 - 정전기적 인력, 수산화 이온 및 오존수의 산화를 이용한 차세대 공기청정 기술 - 지하…
2021.05.04
- 초미세먼지 획기적으로 줄이는 저비용 기술 개발- 극저온 질소산화물 저감 효율 향상, 광역온도 운전 에너지절감형 배연탈질기술 - 에너지효율 향상을 통한 …
2021.03.25
- 박테리아 셀룰로오스의 고부가가치 활용 기술 개발- 다공성 그래핀 나노샌드위치 구조로 연료전지 촉매 내구성 극대화   □ 국내 연구진이 연료전지에 사용…
2021.03.10
- 먼지배출 1/10로 줄이는 복합재생 백필터 집진기술 상용화- 15m 백필터 적용 고성능, 저비용 여과집진장치, 포스코 광양 제철소에서 실증완료- 복합재생 백필…
2021.02.25
- 스스로 색이 변하는 스마트윈도우, 반응원리 규명으로 성능과 내구성 향상 기대- 광감응 자동 색변환 스마트윈도우 반응 메커니즘 규명 - 스마트윈도우 반응…
2021.02.18
- 폐비닐 대란의 해결 방법은 열분해에 의한 청정 오일 생산이 대안- 친환경적, 경제적으로 우수한 연속식 열분해 오일화 플랜트 개발 - 오일 생산 수율 60%이…
2021.02.15
- 에너지연의 에너지닥터 기술멘토링, 기업성장지원사업을 통해 중소기업 애로기술 해결 지원- 2년간의 애로기술 지원으로 FDA인증과 제품출시 이끌어- 유해가…
2021.02.09
- 태양빛으로 전기를 생산하고 시각적인 투광성도 함께 구현하는 미래형 에너지하베스팅 투명 태양전지 기술개발- 차세대 투명 태양전지기술, 재료과학분야 저…
2021.02.04
- 온실가스인 메탄으로부터 고부가가치 석유화학 원료 생산- 셰일가스의 주성분인 메탄을 고부가가치 에틸렌으로 전환 □ 탄소원자 하나와 수소 네 개가 결합한 …
2021.01.28
- 불 안나는 ESS 바나듐 전해액 대량생산, 재생에너지 전환의 마중물 역할- 촉매반응을 이용한 바나듐 레독스 흐름전지용 고순도 전해액 대량생산 성공- 비 발…
2021.01.21
- 페로브스카이트 태양전지 기술로 에너지 대상 수상 - KIER CONFERENCE를 통해 성과공유를 지속하고, 성과공유를 통해 지식자산 축적의 장 마련   ■ 한국에…
2020.12.28
- 시멘트 산업에서 발생하는 염화칼륨 함유 먼지와 이산화탄소를 유용한 탄산광물로 전환시켜- 이산화탄소 포집과 동시에 전환하는 친환경적이고 경제적인 기술…
2020.12.22