에어컨의 탄소 배출량에 대해 진정할 시간입니다.
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에어컨의 탄소 배출량에 대해 진정할 시간입니다.

Jun 03, 2023

화석연료 시대는 어떻게 시작됐나? 유럽인들은 겨울에 집을 난방합니다.

중세 영국이 줄어들고 있는 숲에서 장작을 대체하기 위해 노섬브리아 해변에서 쓸어온 석탄을 사용하지 않았다면 산업 혁명은 결코 시작되지 않았을 것입니다. 세계 최초의 대기 오염법 중 하나는 1306년 런던에서 “해탄” 연소를 금지하는 포고령이었습니다. 우리는 너무 오랫동안 집을 난방해왔기 때문에 이러한 관행과 그에 따른 탄소 배출량을 당연하게 여깁니다.

그것은 실수입니다. 최근 몇 주 동안 전 세계의 기온이 기록적으로 경신되면서 집을 냉각하는 데 사용하는 에너지로 인해 기후에 미치는 영향이 증가하고 있다는 경고가 부족하지 않습니다. 무더운 개발도상국의 사람들은 이번 10년 말까지 10억 대의 에어컨을 구입할 것입니다.

그럼에도 불구하고 거의 모든 가능한 시나리오에서 2050년의 기후는 주택 냉방보다 난방으로 인해 더 많은 어려움을 겪게 될 것입니다. 인간의 복지와 세계적 불평등을 해결하는 에너지 전환을 원한다면 개발도상국의 에어컨 증가에 대해 좀 더 여유를 갖고 부유한 국가의 기존 난방 방식이 지속되는 것에 대해 훨씬 더 걱정해야 합니다.

숫자는 엄청납니다. 국제에너지기구(International Energy Agency, 1)에 따르면 전 세계적으로 난방은 지난해 냉방보다 약 4배 더 많은 배출량을 발생시켰습니다. 전기 히터만으로 지구상의 모든 에어컨보다 약 3분의 2 더 많은 배출량을 차지합니다. 이는 빙산의 일각입니다. 왜냐하면 대부분의 가정용 난방은 가스, 연료유 또는 석탄으로 구동되는 보일러로 이루어지기 때문입니다.

이것의 이점도 고르게 퍼지지 않습니다. 오스트리아 국제 연구소의 Alessio Mastrucci가 주도한 2021년 연구에 따르면, 세계 인구의 약 4분의 1을 보유한 유럽, 구소련, 아메리카 대륙이 2025년 공간 냉난방으로 인한 배출량의 약 59%를 차지할 것으로 예상됩니다. 응용 시스템 분석. 이 분야에서 선진국 표준에 크게 도달한 중국을 추가하면 점유율이 84%로 증가합니다.

그렇다면 냉각으로 인한 상대적으로 작은 탄소 배출량에 대해 그토록 더 많은 우려가 있는 이유는 무엇입니까?

한 가지 요인은 이동 방향이 다르다는 것입니다. 적도에 가까운 국가에서 소득이 가장 빠르게 증가하는 따뜻한 행성은 남반구에서 냉방 수요가 빠르게 증가하는 행성입니다. 한편, 온화한 겨울, 정체된 인구 증가, 단열재 및 열 펌프의 확산은 북반구의 난방으로 인한 발자국을 줄여야 합니다.

그럼에도 불구하고, 마스트루치(Mastrucci)의 2021년 연구에 따르면, 2050년 유럽, 구소련, 북미 지역의 따뜻한 가정에서 발생하는 온실가스 배출량은 전 세계의 냉각 발자국보다 클 것이라고 합니다.

실제로 기술, 효율성 및 온난화된 기후로 인해 향후 수십 년 동안 난방의 탄소 집약도가 낮아질 것이라는 낙관론에는 타당한 이유가 있습니다. 그러나 아직 그런 일은 일어나지 않습니다. 2022년까지 10년 동안 CO2 배출량은 1억 5,800만 미터톤 증가했는데, 이는 냉각 장치의 1억 8천만 톤 증가에 약간 못 미치는 수치입니다.

에어컨의 등장이 기후 영향과는 별도로 세계 에너지 시스템에 새로운 도전을 제기할 것이라는 것도 사실입니다. 모든 가스 및 연료유 보일러는 가정 난방이 AC처럼 전기 그리드에 스트레스를 주지 않는다는 것을 의미합니다.

델리에서는 2018년까지 10년 동안 최대 전력 수요가 64% 증가했으며, 이는 도시 에너지 사용량의 절반을 차지하는 에어컨의 활용 덕분에 총 전력 소비량이 42% 증가한 것과 비교됩니다. 이러한 최고점과 최저점 패턴은 그리드 계획자가 관리하기 매우 어렵습니다. 특히 가정에서는 태양광 패널이 작동하는 한낮보다 저녁과 밤에 에어컨을 사용할 가능성이 더 높기 때문입니다.

그러나 이에 대한 해결책은 향후 10년 동안 처음으로 냉각 장치를 구입할 수십억 명의 개발도상국을 꾸짖는 것이 아닙니다. 많은 경우, 이러한 기기는 온도가 생존 가능성의 한계를 넘어서는 수준까지 상승할 때 말 그대로 생명을 구하는 역할을 할 수 있습니다. 대신, 우리는 탄소 배출량을 줄이면서 모든 사람에게 더 나은 생활 수준을 제공할 수 있는 방법을 찾아야 합니다.