| 設立 | 2003 2009年1月20日 |
|---|---|
| 目的 | 「再生可能エネルギー源が最も豊富な場所から持続可能な電力を生成することにより、気候保護、エネルギー安全保障、開発を実現する。」[1] |
主要人物 | Gerhard Knies、Desertec コンセプトの発明者 Timo Bracht、Michael Schröder、Hubert Schwingshandl、Desertec Foundation 理事[2] |
| 子会社 | デザーテック財団 |
| 所属 | コンソーシアムを参照 |
| Webサイト | デザーテック財団 |
DESERTECは、砂漠地帯での再生可能エネルギーの生産に焦点を当てた非営利財団です。[3]このプロジェクトは、再生可能エネルギー源が豊富な場所から持続可能な電力を活用し、高電圧直流送電を通じて消費地に送信するというコンセプトに基づいて、世界的な再生可能エネルギー計画を作成することを目指しています。財団は、グリーン水素に関するコンセプトにも取り組んでいます。[4]複数のタイプの再生可能エネルギー源が想定されていますが、その計画は砂漠の自然気候を中心にしています。[5]
デザーテック産業イニシアチブはいくつかの段階を経て発展した。財団の最初のアイデアはMENA地域からヨーロッパへの再生可能電力の送電に焦点を当てることだったが、次のアイデアは国内需要を満たすことに焦点を当てていた。このプロジェクトは輸送の問題とコスト効率の悪さから2度失敗した。このイニシアチブは2020年に復活し、国内需要と海外市場への輸出の両方に対応するグリーン水素に焦点を当てた。[6] [7] [8]
組織、マイルストーン、活動
DESERTECは、トランス地中海再生可能エネルギー協力(TREC)によって開発されました。TRECは、2003年にローマクラブとヨルダン国立エネルギー研究センターによって設立された任意団体で、ヨーロッパ、中東、北アフリカ(EU-MENA)の科学者と専門家で構成されています。[9] このネットワークから、DESERTEC財団が非営利団体として誕生し、世界中でソリューションを推進し始めました。財団の創設メンバーは、ローマクラブドイツ協会、科学者ネットワークTRECのメンバー、そしてDESERTECのアイデアの熱心な個人支持者と長年の推進者です。2009年、DESERTEC財団は、産業および金融セクターのパートナーとともに、ミュンヘンを拠点とする産業イニシアチブを設立しました。これは、焦点地域であるEU-MENAでDESERTECコンセプトの実装を加速することを目指しています。[9]
2004年から2007年にかけてドイツ航空宇宙センター(DLR)が行った科学的研究では、砂漠の太陽はMENA地域で高まる電力需要を満たすことができると同時に、ヨーロッパの電力供給、EU-MENA地域全体の炭素排出量の削減、MENA地域への淡水供給のための淡水化プラントへの電力供給にも役立つことが実証された。[10] [11] Diiは2012年6月に「Desert Power 2050」というさらなる研究を発表した。[12]それによると、MENA地域は再生可能エネルギーで電力需要を満たすことができ、余剰電力を輸出して年間600億ユーロ以上の輸出産業を生み出すことができるという。一方、砂漠の電力を輸入することで、ヨーロッパは約30ポンド/MWを節約できる。 [13]
DESERTECは土地と水の利用を考慮して、食糧と水の不足に対する総合的かつ包括的な解決策を提供することを目指しています。[なぜ? ] [14] [15] [16]
トレック

データはドイツ航空宇宙センター (DLR) 提供、2005 年。
DESERTECのコンセプトは、ドイツの素粒子物理学者で、地中海横断再生可能エネルギー協力(TREC)研究者ネットワークの創設者であるゲルハルト・クニース博士が考案しました。1986年、チェルノブイリ原子力発電所事故の後、彼はクリーンエネルギーの潜在的な代替源を模索し、ある結論に達しました。それは、6時間で世界の砂漠が太陽から受け取るエネルギーの量は、人類が1年間に消費するエネルギーよりも大きいというものでした。[17] [18] DESERTECのコンセプトは、再生可能エネルギー分野の科学者、専門家、政治家の国際ネットワークであるTRECによってさらに発展しました。このネットワークは、ローマクラブとヨルダン国立エネルギー研究センターによって2003年に設立されました。最も有名なメンバーの1人は、ヨルダンのハッサン・ビン・タラール王子でした。2009年、TRECは非営利のDESERTEC財団に発展しました。[19]
デザーテック財団
DESERTEC財団は、世界中の砂漠からクリーンな電力を得るDESERTEC構想の実現を促進することを目的として、2009年1月20日に設立されました。ハンブルクに拠点を置く非営利団体です。設立メンバーは、ローマクラブドイツ協会、科学者ネットワークTRECのメンバー、そしてDESERTEC構想の熱心な個人支持者と長年の推進者です。[20]
財団はDESERTECコンセプトの実現を加速するために以下の活動を行っています。[21]
- 知識移転と科学協力の支援
- 民間との交流・協力の促進
- 必要な枠組み条件の確立を促進する:
- アジアにおけるJREFとの協力:福島原発事故から1年後の2012年3月、DESERTEC財団と日本再生可能エネルギー財団(JREF)は覚書を締結した。その目的は、大東亜地域におけるDESERTEC構想(アジアスーパーグリッド構想)を実施することにより、アジアにおける再生可能エネルギーの導入を加速し、化石燃料や原子力発電に代わる安全で持続可能な代替手段を提供することである。[22]
- モデルとなり得るプロジェクトの評価と開始
- DESERTECに関する情報
ディイ株式会社
EU-MENAにおけるDESERTEC構想の実現を加速するため、非営利DESERTEC財団とミュンヘン再保険が率いる12の欧州企業グループは、2009年10月30日にミュンヘンでDii GmbHという産業イニシアチブを設立した。 [12]他の企業には、ドイツ銀行、E.ON、RWE、アベンゴアなどが含まれていた。[23] DESERTEC財団と同様に、Dii GmbHは発電所を自ら建設するつもりはなかった。その代わりに、EU-MENAにおける4つの中核目標に焦点を当てた。
- 2050年までの長期展望を策定し、投資と資金調達の指針を提供する
- 具体的な詳細な調査の実施
- EU-MENAにおける再生可能エネルギーと相互接続されたグリッドへの実行可能な投資のための枠組みの開発
- 実現可能性を証明するための参照プロジェクトの創出
Dii GmbHは、必要な技術、経済、政治、市場の枠組みを奨励することで、北アフリカと中東の再生可能エネルギーと相互接続された電力網のための前向きな投資環境を作り出すことを目指しました。これには、投資と資金調達に関するガイダンスを含むDesert Power 2050と呼ばれる長期的な実施展望の開発が含まれます。Dii GmbHは、全体的な実現可能性を実証し、システム全体のコストを削減するために、選択された参照プロジェクトを開始しました。[24]
2011年11月24日、MedgridコンソーシアムとDiiの間で、DESERTECとMedgridプロジェクトを結び付ける相互接続された電力網を研究、設計、推進するための覚書(MoU)が締結されました。[25] [26] [27] [28] MedgridはDESERTECとともに欧州スーパーグリッドのバックボーンとして機能し、最終目標であるスーパースマートグリッドを達成するためにHVDC技術への投資の利点が評価されています。[29] DiiとMedgridの活動は、地中海連合(UfM)の枠組み内での政治的イニシアチブである地中海ソーラープラン(MSP)の対象でした。
コンソーシアム
この会社は、DESERTEC 財団と世界中の企業のコンソーシアムによって設立されました。
2014 年 3 月現在、Dii は 20 名の株主 (下記参照) と 17 名の準パートナーで構成されています。
Dii GmbHのマネージングディレクターは、上級国際エネルギーマネージャーのポール・ファン・ソン氏です。[30]
2014年末、ほとんどの株主がDiiを去りましたが、これは「失敗」であると同時にプロジェクト目標の方向転換であるとも言われています。[31]
RWE、
中国国家電網公司、
ACWA Powerと多くのパートナー企業は、Diiの新しい使命を推進するために参加し続けました。[32]「砂漠地帯での実用規模の再生可能エネルギープロジェクトの迅速な展開を促進し、それらを相互接続された電力システムに統合すること」[32] [24]
コンセプトの詳細
説明
DESERTEC は、再生可能エネルギー源が最も豊富な場所から持続可能な電力を活用することをベースとした、世界的な再生可能エネルギーソリューションです。これらの場所は、低損失の高圧直流送電のおかげで利用できます。DESERTEC コンセプトではあらゆる種類の再生可能エネルギーが使用されますが、太陽が豊富な世界の砂漠は特別な役割を果たします。 [1]

この概念の評価と適用の元来かつ最初の地域は、EU- MENA地域(欧州連合、中東および北アフリカ)である。[33] DESERTEC組織は、太陽光発電所、風力発電所などの再生可能エネルギー源を使用して北アフリカ、中東およびヨーロッパで電力生成を促進し、主に高電圧直流(HVDC)送電ケーブルで構成される欧州地中海電力網を開発している。 [34]その名前にもかかわらず、DESERTECの提案では、発電所のほとんどがサハラ砂漠自体の外にあり、むしろその周辺地域、よりアクセスしやすい北部および南部のステップ地帯や森林地帯、および比較的湿潤な大西洋沿岸砂漠に位置することになる。DESERTECの提案では、集光型太陽光発電システム、太陽光発電システム、風力発電所が、サハラ砂漠とそのすべての区画のような北アフリカの広大な砂漠地帯に広がることになる。[35]発電された電気は、高電圧直流ケーブルのスーパーグリッドによってヨーロッパやアフリカ諸国に送電される。[36]これはMENA諸国の電力需要のかなりの部分を提供し、さらにヨーロッパ大陸の電力需要の15%を供給する。[35] [37]輸出された砂漠電力は、エネルギー自給率を高める国内エネルギー源の活用を主眼とするヨーロッパの再生可能エネルギーへの移行を補完する。[38]ドイツ航空宇宙センター(DLR)のシナリオによると、2050年までに太陽光発電所と送電線への投資は合計4000億ユーロになる。[39]技術的および財務的要件を含むこのシナリオを実現するための正確な提案は、2012/2013年までに策定される(Desert Power 2050を参照)。[40]
2012年3月、DESERTEC財団はさらなる重点地域での活動を開始した。福島原発事故から1年後、DESERTEC財団と日本再生可能エネルギー財団(JREF)は覚書を締結した。両者は知識とノウハウを交換し、再生可能エネルギーの導入に適した枠組み条件を整備し、大東亜地域における国際協力を確立するために協力していく。その目的は、アジアにおける再生可能エネルギーの導入を加速し、化石燃料や原子力発電に代わる安全で持続可能な代替手段を提供することである。JREFは、その使命の一環として、再生可能エネルギーのみを基盤とする電力システムを促進するアジアスーパーグリッド構想を推進している。DESERTEC財団は、このようなグリッドを大東亜地域におけるDESERTECの実施に向けた重要なステップと見ており、すでに同地域の砂漠の太陽を最大限に活用するための潜在的なグリッド回廊に関する実現可能性調査を実施している。[22]
DESERTECに関する研究
DLR研究
DESERTECコンセプトは、TRECと呼ばれる政治家、学者、経済学者の国際ネットワークによって策定された。モロッコ政府(CDER)、アルジェリア政府(NEAL)、リビア政府(CSES)、エジプト政府(NREA)、ヨルダン政府(NERC)、イエメン政府(サナア大学およびアデン大学)の再生可能エネルギー研究機関、およびドイツ航空宇宙センター(DLR)が、DESERTECコンセプトの策定に大きく貢献した。DESERTECに関する基礎研究は、DLRの技術熱力学研究所に勤務するDLRの科学者フランツ・トリープ博士が主導した。[19] 3つの研究は、ドイツ連邦環境・自然保護・原子力安全省(BMU)の資金提供を受けた。2004年から2007年にかけて実施された研究[41] [42]では、下表に示すように、以下のことが評価された。
研究は、北アフリカと中東の砂漠地帯の極めて高い太陽放射が、砂漠地帯とヨーロッパ間の10~15%の送電損失を上回ると結論付けた。これは、砂漠地帯の太陽熱発電所が南ヨーロッパの同種の発電所よりも経済的であることを意味する。ドイツ航空宇宙センターは、今後数年間に太陽熱発電所が大量に建設されれば、推定電気料金は0.09~0.22ユーロ/kWhから約0.04~0.05ユーロ/kWhに下がると計算している。[17] [44]
サハラ砂漠は、ほぼ常に明るい太陽光にさらされ、最良の場合、日照時間のおよそ80%から97%に及ぶため、太陽光発電所の理想的な場所として選ばれました[45]。ここは、地球上で年間を通じて最も日照時間が長い地域です。世界最大の暑い砂漠には、ほぼ砂漠全体を覆う非常に広大な地域があり、年間3,600時間以上の日照を受けています。年間4,000時間を超える非常に広い地域もあります。地球上で最も太陽放射量が多いのは、北回帰線の下にあるサハラ砂漠です[ 46]。これは、年間を通じて雲が非常に少なく、地理的に熱帯に位置していることに起因しています。
一定期間に特定の地域に届く太陽放射エネルギーの総量を表す年間平均日射量は、この地域全体で約2,500 kWh/(m 2 year)であり、この数値は最良の場合にはほぼ3,000 kWh/(m 2 year)まで跳ね上がることがある。[47]サハラ砂漠の気象特性、特に日射量は顕著である。砂漠全体がソーラーパネルで覆われている場合、この太陽が降り注ぐ地域での年間電力生産量は最大で1,300,000 TWhに達する。[47] 砂漠はまた、約9,000,000 km 2 (3,474,920 sq mi)と極めて広大で、中国や米国とほぼ同じ大きさであり、人口密度が低いため、地域の住民に悪影響を与えることなく大規模な太陽光発電所を設置することも可能である。最後に、砂漠は太陽光パネルの製造に不可欠な原材料であるシリコンを供給することができます。
アフリカの広大な砂漠は、年間を通じて雲がほとんどありませんが、厳しい砂漠気候には、極端な暑さや、砂塵を含んだ風が砂漠を頻繁に吹き抜け、ひどい砂嵐や砂嵐を引き起こすこともあるなど、マイナス面もあることに留意することが重要です。どちらの現象も、太陽光発電の生産性とソーラーパネルの効率を低下させます。
砂漠の力 2050
Dii は、再生可能エネルギーと相互接続された電力網への投資を可能にするための具体的な推奨事項を含む展開計画を 2012 年後半に導入すると発表した。Dii は、国際的な科学界やビジネス界、政策立案者、市民社会のすべての主要な利害関係者と協力して、長期ビジョンの実現可能性を実証するための 2 つまたは 3 つの具体的な参照プロジェクトを実現すると主張している。[48] Dii は、2050 年に北アフリカ、中東、ヨーロッパ (EUMENA) 地域全体を対象に、再生可能エネルギーに基づく完全に統合された脱炭素化された電力システムのための戦略的フレームワークを開発した。そのため、Dii は、EUMENA 地域に持続可能なエネルギーを提供するための再生可能エネルギーの最適な組み合わせは何かを、技術と地理の観点から研究した。[49] 2012 年 7 月、Dii は研究の最初の部分「Desert Power 2050 – EUMENA の持続可能な電力システムの展望」を発表した。[50]
主な調査結果
砂漠電力2050は、 EUMENA地域の豊富な太陽光と風力により、90パーセント以上が再生可能エネルギーとなる共同電力網の構築が可能になることを実証している。この研究によると、北アフリカ、中東、ヨーロッパ(EUMENA)を含むこのような共同電力網は、関係者全員に明らかな利益をもたらす。中東および北アフリカ(MENA)諸国は、再生可能エネルギーで拡大する電力需要を満たすと同時に、余剰電力の輸出産業を育成することができ、その量は年間600億ユーロ以上に上る可能性があると研究結果は示している。電力の最大20パーセントを砂漠から輸入することで、ヨーロッパは砂漠電力1メガワット時あたり最大30ユーロを節約できる可能性がある。
北部と南部がこの共同ネットワークの原動力となり、スカンジナビアの風力と水力、MENA 地域の風力と太陽光発電がそれを支えます。Desert Power 2050の調査結果によると、需要と供給は地域的にも季節的にも相互に補完し合うことになります。年間を通じて風力と太陽光発電が安定的に供給される MENA 地域は、ヨーロッパがコストのかかる過剰設備を構築しなくても、ヨーロッパのエネルギー需要を満たすことができます。電力ネットワークのさらなる利点は、関係するすべての国への供給の安全性が向上することです。再生可能エネルギーに基づくネットワークは、関係する国々の相互依存につながり、南部と北部からの安価な輸入によって補完されます。
方法論
Desert Power 2050 は、例えば、MENA 諸国での電力消費の増加など、EUMENA 地域の全体的な展望を示しています。MENA 諸国の電力需要は 2050 年までに 4 倍以上に増加し、合計 3,000 テラワット時を超えると見込まれています。ヨーロッパとは異なり、人口も今世紀半ばまでに大幅に増加し、新しい仕事の需要が高まります。今後 40 年で 90% 以上を再生可能エネルギーで賄うように構築された電力システムの設計を分析することは、さまざまな仮定に基づく大きな不確実性を必然的に伴います。これらの不確実性に対処するため、Dii はいわゆる感度、つまり展望を分析し、結果が変更したパラメータにどのように反応するかを示しました。Dii は、2050 年の EUMENA 電力供給について合計 18 の展望を分析しました。それらは、電力システム統合の魅力に影響を及ぼすさまざまな主要な要因を網羅しています。この研究の主なメッセージは、地中海全域にわたる送電網の統合は、予測可能なあらゆる状況下で価値があるということである。
第2フェーズ
砂漠エネルギーは成長の刺激となり、北アフリカと中東の社会的、経済的課題に対処する上で重要な貢献を果たす可能性がある。Dii氏は、砂漠エネルギー2050の第2フェーズ「Getting Started」では、今後数か月間、政治、科学、産業界の利害関係者を含む議論を通じて、このテーマをさらに深く検討すると発表した。その目的は、今後数年間に必要となる規制措置に関する勧告を策定することである。
利点
世界の砂漠に6時間で降り注ぐエネルギーは、世界が1年間に消費するエネルギーよりも多く、サハラ砂漠は事実上無人で、ヨーロッパに近い。支持者たちは、このプロジェクトはヨーロッパを「気候変動との戦いの最前線に立たせ、北アフリカとヨーロッパの経済が温室効果ガス排出制限内で成長することを助ける」と述べている。[51] DESERTECの関係者は、このプロジェクトは将来、ヨーロッパの電力の15%とMENAの電力需要のかなりの部分を供給できるようになると述べている。 [51] DESERTEC財団によると、このプロジェクトは雇用創出の大きな可能性を秘めており、地域の安定性を向上させる可能性がある。[52]ヴッパータール気候・環境・エネルギー研究所とローマクラブの報告書によると、このプロジェクトは2050年までにドイツで24万人の雇用を創出し、2兆ユーロ相当の電力を生み出す可能性がある。[53]
テクノロジー

集光型太陽光発電

集光型太陽光発電(集光型太陽光発電、CSP とも呼ばれる)システムは、ミラーまたはレンズを使用して、広い範囲の太陽光、つまり太陽熱エネルギーを小さな領域に集中させます。集光された光が熱に変換され、発電機に接続された熱機関(通常は蒸気タービン)を駆動することで電力が生成されます。溶融塩は、太陽熱塔または太陽熱トラフによって収集された熱エネルギーを保持するための熱エネルギー貯蔵方法として使用できます。これにより、悪天候や夜間に発電することができます。太陽熱フィールドは、蒸気タービンを備えた従来の発電ユニットに熱エネルギーを供給するため、化石燃料ハイブリッド発電所と問題なく組み合わせることができます。このハイブリッド化により、コストのかかる補償プラントを加速する必要なく、悪天候や夜間でもエネルギー供給が確保されます。技術的な課題は、すべての暖房電力システムに必要な冷却です。したがって、Dii は十分な水供給、沿岸施設、または改善された冷却技術のいずれかに依存しています。[54] [55]
太陽光発電
ディイ氏はまた、砂漠の発電所に適した技術として太陽光発電(PV) も検討しています。太陽光発電は、半導体を使用して太陽光を直流電気に変換することで電力を生成する方法です。太陽光発電では、光起電材料を含む多数の太陽電池で構成されるソーラーパネルを使用します。現在、太陽光発電に使用されている材料には、単結晶シリコン、多結晶シリコン、アモルファスシリコン、テルル化カドミウム、銅インジウムガリウムセレン化物/硫化物などがあります。技術の進歩と製造規模と高度化の進展により、最初の太陽電池が製造されて以来、太陽光発電のコストは着実に低下しています。
2010年、薄膜太陽電池パネルのメーカーであるファーストソーラーがDiiの提携パートナーに加わった。 [56]米国を拠点とする同社はすでに大規模な太陽光発電設備の設置経験があり、カリフォルニア州に550メガワットのデザートサンライト太陽光発電所とトパーズ太陽光発電所を建設しており、これらは世界最大の2つの太陽光発電設備である。[57]
風力エネルギー
中東および北アフリカ(MENA)の砂漠地帯の一部には高い風力の可能性があることもあり、Dii は風力発電所の設置がどの地理的地域に適しているかを検討しています。風力タービンは、風でブレードを回転させ、シャフトを回転させ、シャフトが発電機に接続して電気を生み出します。サハラ砂漠は地球上で最も風の強い地域の 1 つであり、特に西サハラとモーリタニアに沿った大西洋沿岸砂漠がある西海岸では風が強いです。地上での年間平均風速は、砂漠のほとんどで 5 m/s を大幅に上回り、西海岸沿いでは 8 m/s または 9 m/s に近づきます。風速は高度とともに増加することに注意することが重要です。乾燥地域の風の規則性と安定性も、風力エネルギーの大きな利点です。砂漠ではほぼ常に風が吹き、年間を通じて風のない日はありません。したがって、北アフリカの砂漠は、生産性が非常に高い大規模な風力発電所や風力タービンを設置するのに理想的な場所でもあります。
高電圧直流(HVDC)

MENA砂漠地帯で生産される再生可能エネルギーを輸出するには、高電圧直流(HVDC)送電システムが必要です。[58]高電圧直流(HVDC)技術は、非常に長い距離にわたる電力伝送の実証済みで経済的な方法であり、非同期グリッドまたは異なる周波数のグリッドを接続するための信頼性の高い方法でもあります。HVDCを使用すると、エネルギーを双方向に伝送することもできます。[59]長距離送電の場合、HVDCは交流(AC)送電よりも電気損失が少なくなります。MENAでは太陽放射量が高いため、送電損失を考慮しても、エネルギー生産は南ヨーロッパでの生産よりも有利です。[60]
また、Diiの株主であるABBとシーメンスの技術協力により、超長距離プロジェクトもすでに実現されている。具体的には、 2010年6月に中国国家電網公司(SGCC)が運用を開始した上海-湘家壩間の800kV HVDC送電システムである。このHVDCリンクは、世界で実施された同種の送電システムの中で最も強力かつ最長であり、運用開始時には、6,400MWの電力を約2,000キロメートルの距離に渡って送電した。[61]これは、MENAとヨーロッパをリンクするのに必要な距離よりも長い。シーメンス・エナジーは、このリンクの送電変換所Fulongに、定格800kVの5台を含む10台のDC変換変圧器を装備した。
2つ目のHVDCプロジェクトもSGCCがABBの協力を得て手掛けたもので、2010年に内モンゴルのフルンボイルから中国北東部の遼寧省瀋陽まで920キロメートルに渡る3,000MWの新しいHVDCリンクを建設するものである。 [62] 2014年に稼働開始予定の別のプロジェクトは、インドの北東部および東部からアグラ市まで1,728キロメートルの距離に渡る±800kV北東UHVDCリンクの建設である。[63]
この種の別のプロジェクトとしては、リオ・マデイラHVDCシステム(2,375キロメートル(1,476マイル)のHVDCリンク)がある。[64]
プロジェクト

サハラ砂漠は、アルジェリア、チャド、エジプト、リビア、マリ、モーリタニア、モロッコ、ニジェール、西サハラ、スーダン、チュニジアの広大な地域を覆っています。アフリカの広大な自然地理区の 3 つの明確な自然地理区の 1 つです。
北アフリカでの最初の太陽光発電と風力発電のプロジェクトはすでに始まっています。アルジェリアは2011年に、25MWの集光型太陽光発電アレイと130MWの複合サイクルガスタービンプラントであるハッシ・ルメル統合型太陽熱複合サイクル発電所を組み合わせたハイブリッド発電を扱うユニークなプロジェクトを開始しました。
モロッコなどの他の国も、再生可能エネルギーの導入に関して野心的な計画を立てている。例えば、モロッコのワルザザート太陽光発電所は、500MWの容量を持ち、世界最大の集光型太陽光発電所の一つとなる予定である。[65] [66]
2011年、DESERTEC財団は、持続可能性基準に従ってDESERTECの実施のモデルとなり得るプロジェクトの評価を開始しました。その最初のプロジェクトは、2GWの容量を持つ予定のチュニジアのTuNur太陽光発電所です。最大2万人の直接的および間接的な地元雇用を創出するこの発電所には、水の使用量を最大90%削減する乾式冷却システムが含まれています。建設は2014年に開始され、2016年までにイタリアに電力を輸出する予定です。YouTubeのビデオでこのプロジェクトについて説明されています。[67] [68] [69]
モロッコ政府との協議は成功しており、Diiは最初のリファレンスプロジェクトをモロッコで実施することを確認した。[70]欧州とMENA間の初期のパートナーシップのパートナーとして、モロッコは特に適している。なぜなら、モロッコからジブラルタルを経由してスペインに至る送電網がすでに存在しているからである。また、モロッコ政府は再生可能エネルギーを支援するプログラムを制定した。[71] 2011年6月、Diiはモロッコ太陽エネルギー庁(MASEN)と覚書を締結した。[72] MASENはプロジェクト開発者として機能し、モロッコにおけるプロジェクトの重要なすべてのステップを担当する。Diiは、ブリュッセルの欧州連合および各国政府でプロジェクトとその資金調達を促進する。総容量500MWのこのリファレンスプロジェクトは、集光型太陽光発電所(400MW)と太陽光発電(100MW)を組み合わせたものとなる。 Dii/MASEN共同プロジェクトから得られる最初の電力は、選択された技術と市場状況に応じて、2014年から2016年の間にモロッコとスペインの電力網に供給される可能性があります。現在の推定では、総コストは20億ユーロです。[73] [74]
2010年4月、Diiは、モロッコが管轄する西サハラ地域には発電所は設置されないことを強調した。Diiの公式スポークスマンは次のように確認した。「私たちの基準プロジェクトは、この地域には設置されません。プロジェクトサイトを探す際、DIIは政治的、環境的、文化的な問題も考慮します。この手順は、国際開発銀行の資金提供方針に沿ったものです。」[75]
チュニジアでは、チュニジア国営電力会社STEGの子会社であるSTEG Énergies RenouvelablesとDiiが現在、予備的実行可能性調査に取り組んでいる。この調査は、チュニジアの大規模な太陽光および風力エネルギープロジェクトに焦点を当てている。研究では、近隣諸国やヨーロッパへの電力輸出のための地域ネットワークでのエネルギー供給に関する技術的および規制的条件を取り上げます。[76]さらに、プロジェクトの資金調達が分析されます。[77]
アルジェリアは再生可能エネルギーにとって優れた条件を備えており、さらなる参考プロジェクトの候補地として考えられている。2011年12月、アルジェリアのエネルギー供給業者ソネルガスとDiiは、EUエネルギー委員のギュンター・エッティンガーとアルジェリアのユセフ・ユースフィ・エネルギー鉱業大臣の立ち会いのもと、今後の協力に関する覚書に署名した。この協力の焦点は、技術専門知識の強化と交換、市場開発における共同の取り組み、アルジェリアおよび諸外国における再生可能エネルギーの進歩となる。[78]
ユーロ地中海プロジェクトであるメドグリッドとDESERTECはどちらも砂漠から太陽エネルギーを生成し、互いに補完し合おうとしているため、 2011年11月24日にメドグリッドとDiiの間で、両プロジェクトを結ぶ相互接続された電力網の研究、設計、促進を行うための覚書が締結されました。[25] [26] [ 27]この計画では、約50億ユーロ(67億ドル)の費用で、チュニジアとイタリアの間を含む5つの相互接続を構築することになっています。[28] [79] Diiとメドグリッドの活動は、地中海連合(UfM)の枠組み内での政治的イニシアチブである地中海太陽光発電計画(MSP)の対象となっています。
2012年3月、Dii、Medgrid、スーパーグリッドの友、再生可能エネルギーグリッドイニシアチブは、大規模および分散型の両方の再生可能エネルギーを単一の電力市場に効果的かつ完全に統合することを支持する共同宣言に署名しました。これらの統合は、ヨーロッパとその近隣地域で互いに競合することはありません。[80]
障害
ロンドン・サウスバンク大学建築における効率的かつ再生可能なエネルギーセンター所長のトニー・デイ教授[81]、ジャヌシアン・セキュリティ・リスク・マネジメントのヘンリー・ウィルキンソン[51]、コントロール・リスク・コンサルタントのウォルフラム・ラッチャー[51]など、一部の専門 家は、このプロジェクトに対する政治的障害を懸念している。ヨーロッパとアフリカで消費される電力の多くを発電することは、アラブの春以前に汚職があり国境を越えた調整が欠如していた北アフリカ諸国への政治的依存関係を生み出すことになる。さらに、DESERTECはアルジェリアとモロッコ間の広範な経済的、政治的協力を必要とするが、西サハラをめぐる意見の相違により両国の国境が閉鎖されているため、この協力は危険にさらされている。EUMENAのインラム・カダがプロジェクトの促進を担当している。ヨーロッパ諸国と中東および北アフリカ諸国との協力も間違いなく困難を伴うだろう。 EUと北アフリカ諸国の間には大規模な協力が必要であるが、官僚的な煩雑な手続きや資産の没収などの他の要因によりプロジェクトが遅れる可能性がある。[51]
また、太陽光発電所がパネルのほこりを掃除したりタービンの冷却に水を必要とすることは、地元の水供給に対する需要という点で地元住民に悪影響を及ぼす可能性があるという懸念もある。[51]しかし、EUのイノベーション支援プロジェクトにより、ナノデンドライト構造を持つシリコンベースのフィルムが開発された。このフィルムはソーラーパネルの上に融合され、ナノデンドライト構造により、砂、水、塩、バクテリア、カビなどが太陽光発電パネルに付着できない。[82] これに対して、研究では太陽熱発電所によって真水が生成されることを指摘している。[43]さらに、代替技術(ドライクリーニング、ドライ冷却[83] )を使用できるため、洗浄と冷却に大量の水は必要ない。しかし、ドライ冷却は現在計画されている水冷却よりも高価で、技術的に難しく、効率も悪い。冷却目的の淡水化計画は、DESERTECの事業計画や提案されているコスト見積もりには含まれていない。
故ヘルマン・シェア(ユーロソーラー)は、サハラ砂漠の太陽放射が2倍になったことは、特に貿易風が継続的に吹くことから、唯一の基準にはならないと指摘した[明確化]。[84]
長距離にわたる電力の送電は批判されてきた[誰? ]、発電量と比較したケーブル敷設コストや電力損失に関する疑問が提起されている。しかし、研究と現在の運用技術によれば、高圧直流送電による電力損失は1,000kmあたりわずか3%(3,000kmあたり10%)である。[85]
ヨーロッパ内では「スーパーグリッド」への投資が必要になるかもしれない。[86]これに対応して、隣国間で電力をカスケード接続し、遠く離れた砂漠地帯ではなく隣国の発電を利用するという提案もある。[87]
重要な問題の一つは文化的な側面である。中東やアフリカ諸国は、プロジェクトがヨーロッパから押し付けられるのではなく、自分たちで主導権を握るという保証を必要とするかもしれないからだ。[88]
参照
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外部リンク
- デザーテック財団
- ディイ株式会社
