Desertec(略称:DESERTEC )は、世界の日照量の多い地域で持続可能かつ環境に配慮した電力生産を目指す非営利財団です。そのため、日照量の多い砂漠地帯が活動の中心となっています。発電された電力は地域内での利用はもちろんのこと、高電圧直流送電(HVDC)などを利用して工業地帯へ輸出することも想定されています。エネルギー分野におけるパートナーシップは、開発の可能性を広げることを目的としています。
エネルギー供給の構想は、政治家、科学者、経済学者からなる国際ネットワークである地中海横断再生可能エネルギー協力機構(TREC)によって策定された。デザーテック財団はこのネットワークから生まれた非営利団体である。
ドイツ航空宇宙センター(DLR)をはじめとする複数の科学研究は、この構想が実現可能であり、ヨーロッパとアフリカの両方に環境面および経済面での利益をもたらす可能性を示唆している。しかし、2010年代初頭の時点では、太陽光発電所や太陽熱発電所は、地域的にもヨーロッパ全体でも化石燃料と経済的に競争することができず、プロジェクトの実施が遅れる原因となった。
太陽熱発電所や太陽光発電の価格が大幅に下落した後、ワルザザート発電所(モロッコ、アル・ヌール・プロジェクト)やベンバン太陽光発電所(エジプト)などの初期のパイロットプロジェクトが建設された。
DESERTEC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が2003年に設立した、ヨーロッパ、中東、北アフリカ(EU-MENA)の科学者や専門家で構成されるボランティア組織であるトランス地中海再生可能エネルギー協力機構(TREC)によって開発されました。 [ 3 ] このネットワークから、後に非営利団体としてDESERTEC財団が誕生し、世界中でそのソリューションの普及活動を開始しました。財団の創設メンバーは、ローマクラブのドイツ協会、科学者ネットワークTRECのメンバー、そしてDESERTECの理念を長年推進してきた熱心な民間支援者です。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、重点地域であるEU-MENAにおけるDESERTECコンセプトの実施を加速することを目的としています。[ 3 ]
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、砂漠の太陽光がMENA地域の電力需要の増加に対応できるだけでなく、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海水淡水化プラントの稼働にも役立つことが実証されました。[ 4 ] [ 5 ] Diiは2012年6月に「Desert Power 2050」というさらなる研究を発表しました。[ 6 ]この研究では、MENA地域は再生可能エネルギーで電力需要を満たしつつ、余剰電力を輸出することで年間600億ユーロを超える輸出産業を創出できることが分かりました。一方、砂漠の電力を輸入することで、ヨーロッパは1MWあたり約30ポンド節約できるとされています。 [ 7 ]

DESERTEC のコンセプトは、ドイツの素粒子物理学者で、研究者ネットワークである Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation (TREC) の創設者であるゲルハルト・クニーズ博士によって考案されました。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探しており、6 時間で世界の砂漠が受け取る太陽からのエネルギーは、人類が 1 年間に消費するエネルギーよりも多いという結論に達しました。[ 8 ] [ 9 ] DESERTEC のコンセプトは、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、再生可能エネルギー分野の科学者、専門家、政治家からなる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。最も有名なメンバーの 1 人は、ヨルダンのハッサン・ビン・タラル王子でした。2009 年に、TREC は非営利団体 DESERTEC 財団に発展しました。[ 10 ]
DESERTEC Foundationは、DESERTECのコンセプトを一般に伝え、科学、政治、ビジネスの意思決定者をつなぐために2009年に設立されました。同年、DESERTEC Foundationと12のパートナーは、北アフリカからの太陽光発電でヨーロッパの電力需要の15%を満たすことを目標とする民間イニシアチブDiiを設立しました。2010年には、大学間の知識移転を促進するためにDESERTEC大学ネットワークが設立されました。[ 11 ]
2012年に、デザーテックコミュニティ内での国際的な知識交換と協力を簡素化するための知識プラットフォームが立ち上げられました。このプロジェクトは、ドイツ連邦環境財団(DBU)の資金提供を受けています。[ 12 ]
モロッコ、アルジェリア、チュニジアでプロジェクトが検討されている。
モロッコでは、国営の「モロッコ持続可能エネルギー庁」(MASEN)が、パイロットプロジェクトを通じてモロッコのエネルギー転換を推進することを目的としたプロジェクトの発起人です。MASENは2010年に設立され、最初のパイロットプロジェクトを計画するためにDesertecに連絡を取りました。Desertecはアルジェリアの政界とも連絡を取り合っていました。2011年12月9日、ブリュッセルで行われたアルジェリアとEUの会合で、アルジェリアの国営電力会社SonelgazのCEOは、アルジェリアのエネルギー大臣ユセフ・ユスフィとEUのエネルギー担当委員ギュンター・エッティンガーの立ち会いのもと、協力協定に署名しました。この戦略的パートナーシップの焦点は、技術的専門知識の強化と交換、海外市場へのアクセス手段の模索、アルジェリア国内外における再生可能エネルギーの共同開発の促進です。[ 13 ] 民間部門のメンバーがいたにもかかわらず、産業イニシアチブはプロジェクトを実施できず、デザーテック財団は世界銀行と協力してパイロットプロジェクトを実施することになったが、実施が遅れた。その後、産業イニシアチブとデザーテック財団のパートナーのほとんどがコンソーシアムを離脱した。産業イニシアチブは以前の形では解散した。産業イニシアチブに残った3人のパートナーとアドバイザーはその後、アラビア半島のエネルギー産業のコンサルティングに重点を置くDii-Desert Energy(類似のイニシアチブを参照)を設立した。同社はそれ以来ドバイに拠点を置いている。[ 14 ]
様々な関係者や観察者は、遅延の原因をいくつかの要因に帰した。産業イニシアチブのパートナーにとって重要な問題は、当時ビジネスケースがなかったことだった。2010年代初頭の太陽熱発電所や太陽光発電は、政府の補助金なしでは化石燃料発電所と競争できなかったからである。[ 15 ]
デザーテック財団は、化石燃料に関しては欧州とアフリカの共同エネルギーパートナーシップが何十年も前から可能であったと批判した。しかし、再生可能エネルギーに関しては、供給の安全性、インフラを標的としたテロ、政治的不安定性への懸念が再生可能エネルギーの拡大を妨げている。北アフリカは2005年から2023年の間に欧州のガス消費量の11~15%を供給し、今日でも欧州の主要なガス供給国の一つである。[ 16 ]
パイプラインへのテロ攻撃による長期的なガス供給の中断はこれまで一度もなく、政治的な理由でヨーロッパへの供給が途絶えたこともない。アラブの春の間も、ガス供給の中断はなかった。モロッコでもチュニジアでも、テロ組織がエネルギーインフラを標的にすることに成功したことはない。アルジェリアでのみ、2013年にガス田への大規模な攻撃があり、アメナス施設が4日間停止した。[ 17 ]
化石燃料分野における欧州と北アフリカの大規模な協力関係や、北アフリカ諸国によるデザーテック構想への支持にもかかわらず、最初のパイロットプロジェクトの実施は遅れた。2013年と2014年には、複数のメディアがこの遅延をプロジェクトの失敗とみなしたが、実際にはパイロットプロジェクト実施に向けた準備は継続されており、その後まもなくパイロットプラントの建設が開始された。
最初のパイロットプロジェクトを実施するため、デザーテック財団は、資金提供銀行と地元の政治関係者とのネットワーク構築にますます注力するようになった。北アフリカでの太陽熱エネルギー導入のための資金提供プログラムを設立した世界銀行の主導の下、モロッコのワルザザートにあるアル・ヌール発電所複合施設の建設が2013年に始まり、第1段階は2016年に完了した。プロジェクトはいくつかの段階を経て拡張され、2018年に完了した。[ 19 ]
エジプトでは、バイエルン州立銀行とアラブ・アフリカ国際銀行の資金提供を受け、2018年にベンバン太陽光発電所の建設が開始されました。このプロジェクトは2019年に完成し、世界最大級の太陽光発電所の1つとなっています。
2020年、デザーテック財団は北アフリカからヨーロッパへの送電線の実現可能性に関する研究を発表した(デザーテックの研究を参照)。この研究結果は、イタリアとチュニジアの意思決定者との議論の中で広められた。2022年6月16日、デザーテック財団はシチリア州上院議員ピエトロ・ロレフィチェと共にローマでエネルギーシンポジウムを開始し、政治、ビジネス、科学の意思決定者が集まった。[ 20 ]
The People's Republic of China is also increasingly utilizing desert regions to expand its share of renewable energy. The Gobi Desert plays a particularly crucial role in this effort. Similar to the Desertec concept, the Changji-Guquan transmission line connects desert regions with urban centers. Completed in 2019, the line stretches over 3,000 km and has a total capacity of 12 GW. Since this transmission capacity can replace multiple coal-fired power plants, solar thermal power plants were also integrated to replicate the load profile of coal power using renewable energy sources. As a result, a combination of solar thermal energy, photovoltaics, and wind power enables the continuous supply of electricity to urban centers around the clock. [21]
The Al Maktoum Solar Park Complex in Dubai is one of the largest solar parks in the world. The project consists of multiple development phases. The fourth phase was completed in December 2023 and includes the world's largest solar thermal power plant. [22]
Although photovoltaics and wind power have undercut coal and gas prices in a number of countries, this is partly due to subsidies or additional costs imposed on fossil fuels, such as taxes on emissions or the legally mandated purchase of emission certificates. Additionally, integrating weather-dependent energy sources like PV and wind into the power grid incurs further costs, particularly storage costs, which do not apply to solar thermal power plants. [23]
There are also efforts in Australia to export electricity generated in the desert to other countries. Singapore, in particular, has expressed interest in purchasing electricity from Australia. [24]
The Dii Gmbh is a clean energy market enabler and industry network independent from the DESERTEC Foundation, which emerged from people and shareholders previously engaged with the Desertec Industrial Initiative. The Desertec Industrial Initiative was dissolved in its original form in 2014, after the withdrawal of most shareholders and the DESERTEC Foundation. The remaining shareholders reformed into the Dii GmbH, active from its base in Dubai (UAE) under the brandname of Dii Desert Energy (www.dii-desertenegy.org). The original Industrial Initiative, which was the precursor to the Dii GmbH was founded by 12 European companies led by Munich Re founded in Munich on 30 October 2009.[6] The other companies included Deutsche Bank, E.ON, RWE, Abengoa.[25]
Originally the Industrial Initiative consisted of 17 associate partners:
2014年末、株主のほとんどがDiiを離脱した。Diiは「失敗」と評される一方で、MENAにおける「ネットゼロ排出」への方向転換と、MENAを主要なクリーンエネルギー輸出国にするための位置づけとも評されている。再編されたDii GmbHは、株主のほとんどを説得して事業に参加させることができなかった。2026年には、約110の国際企業がDiiのネットワークのパートナーとなっている。 [ 26 ]
RWE、中国国家電網公司、ACWA Power、および多数のパートナー企業がDii GmbHに加わり、同社はアラビア半島におけるエネルギー転換を加速するという新たな使命に注力している。![]()
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X-Linksプロジェクトは、海底ケーブルでモロッコと英国を結ぶことを目指している。2023年8月、英国政府はこのプロジェクトに「国家的に重要な」地位を与え、承認プロセスを迅速化することを意図している。 [ 27 ]
プロジェクト開発のための初期資金も確保されている。このプロジェクトは、当初デザーテック構想で計画されていた太陽光発電と太陽熱エネルギーの組み合わせではなく、主に太陽光発電と風力発電に依存しているため、一部の英国のオブザーバーは、英国が北海で開発を目指している風力発電所との競争が激化すると見ている。太陽光発電と風力発電はどちらも天候に左右される電力を供給するため、夜間電力、ベースロード、または予備電力契約で石炭火力発電所やガス火力発電所と直接競合する太陽熱発電所とは異なる市場セグメントを対象としている。X-Linksチームは、太陽熱エネルギーを利用するよりも高価なバッテリーを使用して電力を貯蔵することを計画している。そのため、このプロジェクトは英国政府との「差額決済契約」で価格差を相殺することを計画している。しかし、英国政府は(現時点では)そのような購入契約をまだ保証していない。プロジェクト開発に伴う高度な技術計画作業を避けるため、太陽熱エネルギーの使用は除外されている。 [ 28 ]
中東・北アフリカ地域(MENA地域)は、日射量が多いにもかかわらず、エネルギー消費量に占める太陽エネルギーの割合はごくわずかである。太陽光発電量が最も多い国々の中に、MENA地域に属する国は一つもない。再生可能エネルギーの拡大において大きな進歩を遂げたのは、ワルザザートに太陽熱発電所を最初に導入したモロッコのみである。
北アフリカ諸国は停電率の低い広範な電力網を有しているが、太陽光発電所の拡張に必要なインフラ、特にサプライチェーンや熟練した人材は限られた範囲でしか利用できない。 [ 30 ]
特に経済的要因が北アフリカにおける再生可能エネルギーの拡大を阻害している。太陽光発電市場は中国が支配しており、中国以外の供給業者のほとんどはヨーロッパと北米から来ている。南アフリカの数社を除いて、アフリカでは完全な太陽光発電モジュールは生産されていない。さらに、インバーターや変圧器など、送電網インフラに必要な部品は、(北)アフリカではほとんど製造されていない。 [ 31 ]
輸入に対する不利な為替レートのため、再生可能エネルギーの開発は地理的な利点があるにもかかわらず依然として高価であり、特に部品の輸入が国の貿易収支に悪影響を与えるためである。対照的に、化石燃料は既存のインフラ、頻繁な補助金、政治とビジネスにおける意思決定者の確立されたネットワークの恩恵を受けている。さらに、特にアルジェリアとエジプトは天然ガスの埋蔵量が多いため、化石燃料の使用は貿易収支に一方的な負担をかけることはない。 [ 32 ]
デザーテック構想は、地中海を越えたエネルギー協力を通じて、再生可能エネルギーの拡大におけるこれらの課題に対処することを目指している。グリーン電力を輸出することで、北アフリカ諸国の貿易収支は均衡し、輸出による外貨収入によって、エネルギー転換のための部品を世界市場でより容易に購入できるようになると期待されている。外貨はまた、エネルギー技術の現地サプライチェーンを確立するための投資商品の購入を促進することも目的としている。 [ 33 ] この構想を実行するにあたり、デザーテック財団は、輸出を通じて、ヨーロッパの電力顧客が北アフリカのエネルギー転換の資金調達を支援し、これらの国々が債務を負う必要がないようにすることを期待している。多くのアフリカ諸国は、特に中華人民共和国に対して、自国のインフラを構築するために債務を負っている。
ロンドン・サウスバンク大学の建築における効率的で再生可能なエネルギーセンター所長のトニー・デイ教授[ 34 ] 、ヤヌシアン・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[ 35 ]、コントロール・リスク・コンサルタンシーのウォルフラム・ラッハー[ 35 ]などの一部の専門家 は、このプロジェクトに対する政治的な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大部分を発電することは、アラブの春以前から腐敗があり、国境を越えた連携が欠如していた北アフリカ諸国への政治的依存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および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推進を担当している。ヨーロッパ諸国と中東および北アフリカ諸国間の協力も困難であることは確実である。 EUと北アフリカ諸国間の大規模な協力が必要であり、官僚的な煩雑な手続きや資産の収用などの要因によりプロジェクトが遅れる可能性がある。[ 35 ]
太陽光発電所がパネルの埃を洗い流したり、タービン冷却に水を必要とすることで、地域の水供給に負担がかかり、地域住民に悪影響を及ぼす可能性があるという懸念もある。[ 35 ]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ーンベースのフィルムが開発された。このフィルムは太陽光パネルの上に融着され、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しないようになっている。[ 36 ] これとは対照的に、太陽熱発電所による淡水の生成を指摘する研究もある。[ 37 ]さらに、代替技術(乾式洗浄、乾式冷却[ 38 ] )を使用できるため、洗浄や冷却に大量の水は必要ない。ただし、乾式冷却は、現在計画されている水冷よりも高価で、技術的に難しく、効率も低い。冷却目的での海水淡水化の計画は、提案されているDESERTEC事業計画やコスト見積もりには含まれていない。
故ヘルマン・シェーア(ユーロソーラー)は、サハラ砂漠の太陽放射量が2倍になることは、特にそこでの継続的な貿易風が問題となることを考えると、唯一の基準にはなり得ないと指摘した。[ 39 ]
長距離送電は、発電量に対するケーブル敷設コストや電力損失について疑問が呈され、批判されてきた。しかし、研究と現在の運用技術によれば、高電圧直流送電による電力損失は1,000 kmあたりわずか3% (3,000 kmあたり10%)に過ぎない。[ 40 ]
ヨーロッパでは「スーパーグリッド」への投資が必要になるかもしれない。[ 41 ]これに対し、近隣諸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近隣諸国の発電を利用するという提案もある。[ 42 ]
重要な問題の一つは文化的な側面であり、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、自分たちが主体となるという保証を必要とするかもしれない。[ 43 ]


集光型太陽熱発電(集光型太陽熱発電、CSPとも呼ばれる)システムは、鏡やレンズを使用して、広い面積の太陽光または太陽熱エネルギーを小さな面積に集光します。集光された光が熱に変換され、その熱が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、太陽熱タワーや太陽熱トラフで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、悪天候時や夜間に発電に使用できます。太陽熱発電所は、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、高価な補償プラントを加速する必要なく、悪天候時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、すべての暖房発電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、または改良された冷却技術に依存しています。[ 44 ] [ 45 ]
Dii社は、太陽光発電(PV)も砂漠地帯の発電所に適した技術だと考えている。太陽光発電とは、半導体を用いて太陽光を直流電力に変換することで発電する方法である。太陽光発電では、光起電力材料を含む多数の太陽電池で構成されたソーラーパネルが用いられる。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/硫化物などがある。技術の進歩と製造規模および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る。
2010年、薄膜太陽電池パネルの製造会社であるFirst Solarが、Diiの提携パートナーとして加わった。 [ 46 ]この米国に拠点を置く会社は、すでに大規模な太陽光発電設備の建設経験があり、世界最大の太陽光発電設備であるカリフォルニア州の550メガワットのDesert Sunlight Solar FarmとTopaz Solar Farmを建設している。[ 47 ]
中東・北アフリカ(MENA)の砂漠地帯の一部も風力発電のポテンシャルが高いことから、Diiは風力発電所の設置に適した地理的地域を検討しています。風力タービンは、風によってブレードが回転し、シャフトが回転して発電機に電力を供給することで発電します。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またがる大西洋沿岸砂漠がある西海岸ではその傾向が顕著です。 砂漠の大部分では、地上の年間平均風速が5m/sを大きく超え、西海岸沿いでは 8m/sまたは 9m/sに達することもあります。風速は高度とともに増加することに注意が必要です。乾燥地帯における風の規則性と安定性も、風力エネルギーにとって大きな利点です。砂漠では風がほぼ絶えず吹いており、年間を通して無風の日はほとんどありません。そのため、北アフリカの砂漠は、大規模な風力発電所や高効率の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。

MENA砂漠地域で生産された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。[ 48 ]高電圧直流(HVDC)技術は、長距離送電の実績のある経済的な方法であり、非同期グリッドや異なる周波数のグリッドを接続する信頼できる方法でもあります。HVDCでは、エネルギーを双方向に輸送することもできます。[ 49 ]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では日射量が多いため、送電損失を含めても、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。[ 50 ]
また、Diiの株主であるABBとシーメンスの技術協力により、長距離プロジェクトも既に実現されています。具体的には、 2010年6月に中国国家電網公司(SGCC)によって運用開始された800kV HVDC向家壩-上海送電システムです。このHVDCリンクは、世界中で実施された同種の送電の中で最も強力かつ最長のものであり、運用開始時には、約2,000キロメートルの距離にわたって6,400MWの電力を送電しました。[ 51 ]これは、MENAとヨーロッパを結ぶのに必要な距離よりも長いです。シーメンス・エナジーは、このリンクの送電用変換所である福龍に、800kV定格の5台を含む10台のDC変換変圧器を設置しました。
2番目のHVDCプロジェクトもSGCCとABBの協力によるもので、2010年に中国北東部の内モンゴル自治区のフルンベイルから遼寧省の瀋陽まで920キロメートルにわたる3,000MWの新しいHVDCリンクを建設するものです。[ 52 ] 2014年に稼働開始予定の別のプロジェクトは、インド北東部と東部地域からアグラ市まで1,728キロメートルにわたる±800kVの北東UHVDCリンクの建設です。[ 53 ]
この種の別のプロジェクトは、2,375キロメートル(1,476マイル)のHVDCリンクであるリオ・マデイラHVDCシステムである。[ 54 ]
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開発されました。モロッコ (CDER)、アルジェリア (NEAL)、リビア (CSES)、エジプト (NREA)、ヨルダン (NERC)、イエメン (サナア大学とアデン大学) の政府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 コンセプトの開発に大きく貢献しました。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 Franz Trieb 博士が主導しました。[ 10 ] 3 つの研究は、ドイツ連邦環境・自然保護・原子力安全省(BMU) の資金提供を受けました。2004 年から 2007 年にかけて実施されたこれらの研究[ 55 ] [ 56 ]では、以下の表に示すように、次の項目が評価されました。
研究では、北アフリカと中東の砂漠地帯の極めて高い太陽放射量が、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られました。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します。ドイツ航空宇宙センターは、今後数年間で太陽熱発電所が多数建設された場合、推定される電力コストは0.09~0.22ユーロ/kWhから約0.04~0.05ユーロ/kWhに下がると試算しています。[ 8 ] [ 59 ]
サハラ砂漠は、ほぼ常に明るい日差しにさらされ、最良の場合には日照時間のおよそ 80% ~ 97% が日照に当たるため、太陽光発電所の理想的な場所として選ばれました[ 60 ]。ここは地球上で年間を通して最も日照量の多い地域です。世界最大の暑い砂漠には、砂漠のほぼ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。また、年間 4,000 時間を超える日照を受ける広大な地域もあります。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[ 61 ]。これは、年間を通して雲がほとんどないことと、熱帯の下にある地理的位置によるものです。
特定の地域と期間に受け取る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年) であり、最良の場合にはこの数値は 3,000 kWh/(m 2年)近くまで上昇する可能性があります。[ 62 ]サハラ砂漠の気象特性、特に日射量は顕著です。この日照量の多い地域では、砂漠全体がソーラーパネルで覆われると、年間発電量は最大で 1,300,000 TWh に達します。[ 62 ] また、砂漠は広大で、約 9,000,000 km 2 (3,474,920 平方マイル) をカバーしており、中国や米国とほぼ同じ大きさで、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ソーラーファームを設置することも可能になります。最後に、砂漠は太陽光パネルの製造に不可欠な原料であるシリコンを提供することができる。
広大なアフリカの砂漠は年間を通して比較的雲が少ないものの、過酷な砂漠気候には、極度の暑さや、砂漠を頻繁に吹き荒れる砂塵を含んだ風など、いくつかのマイナス面があることに注意が必要です。これらの現象はいずれ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。
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方法に関する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ました。Dii は、長期ビジョンの実現可能性を示す 2 つまたは 3 つの具体的な参照プロジェクトを可能にするために、国際的な科学およびビジネス コミュニティ、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すると主張しています。[ 63 ] Dii は、2050 年までに北アフリカ、中東、ヨーロッパ ( EUMENA ) 地域全体を対象とした、再生可能エネルギーに基づく完全に統合され脱炭素化された電力システムの戦略的フレームワークを開発しました。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最適な再生可能エネルギーの組み合わせが何であるかを、技術と地理の観点から調査しました。[ 64 ] 2012 年 7 月に、Dii は研究の最初の部分「砂漠の電力 2050 – EUMENA の持続可能な電力システムの展望」を発表しました。[ 65 ]
主な調査結果
「砂漠の電力2050」は、EUMENA地域における豊富な太陽光と風力資源が、90%以上が再生可能エネルギーとなる共同電力ネットワークの構築を可能にすると実証しています。この調査によると、北アフリカ、中東、ヨーロッパ(EUMENA)が参加するこのような共同電力ネットワークは、関係者全員に明確な利益をもたらします。中東・北アフリカ(MENA)諸国は、再生可能エネルギーによって増大する電力需要を満たすことができるだけでなく、余剰電力を輸出する産業を発展させることができ、その輸出額は年間600億ユーロを超える可能性があると、この調査結果は示しています。ヨーロッパは、砂漠から電力の最大20%を輸入することで、砂漠の電力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ります。
北と南は、スカンジナビアの風力と水力、そしてMENA地域の風力と太陽光エネルギーによって支えられる、この共同ネットワークの原動力となるだろう。Desert Power 2050の調査結果によれば、供給と需要は地域的にも季節的にも互いに補完し合うことになる。MENA地域は年間を通して安定した風力と太陽光エネルギーの供給により、ヨーロッパが高額な過剰設備を建設することなく、ヨーロッパのエネルギー需要を満たすことができる。この電力ネットワークのもう一つの利点は、関係するすべての国への供給の安定性が向上することである。再生可能エネルギーを基盤としたネットワークは、関係国間の相互依存につながり、南と北からの安価な輸入によって補完されるだろう。
方法論
Desert Power 2050 は、例えば MENA 諸国における電力消費の増加など、 EUMENA 地域の全体像を示しています。MENA 諸国の電力需要は 2050 年までに 4 倍以上になり、合計 3000 テラワット時を超える見込みです。ヨーロッパとは異なり、今世紀半ばまでに人口も大幅に増加するため、新たな雇用の需要が高まります。40 年先の将来に 90% 以上が再生可能エネルギーとなるように構築された電力システムの設計を分析するには、さまざまな前提条件に関する大きな不確実性が伴います。これらの不確実性に対処するために、Dii は、結果がパラメータの変更にどのように反応するかを示す感度分析、または展望分析を行いました。Dii は、2050 年の EUMENA の電力供給に関する合計 18 の展望分析を行いました。これらは、電力システム統合の魅力に影響を与える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、地中海全域における電力網の統合は、あらゆる予見可能な状況下において価値があるということである。
第2段階
砂漠エネルギーは成長の刺激となり、北アフリカと中東における社会経済的課題への対処において重要な貢献を果たす可能性がある。Diiは、今後数ヶ月にわたり、政治、科学、産業界の関係者を含む議論を通じて、砂漠エネルギー2050の第2段階「Getting Started」でこのテーマをより深く掘り下げていくと発表した。その目的は、今後数年間に必要となる規制措置に関する提言を策定することである。
世界の砂漠には、世界が1年間に消費するエネルギーよりも多くのエネルギーが6時間で降り注ぎ、サハラ砂漠は事実上無人であり、ヨーロッパに近い。支持者たちは、このプロジェクトによってヨーロッパが「気候変動との闘いの最前線に立ち、北アフリカとヨーロッパの経済が温室効果ガスの排出制限内で成長するのを助ける」と述べている。[ 35 ] DESERTECの関係者によると、このプロジェクトはいつか 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可能性があるという。[ 35 ] 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。[ 66 ]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 発電できる可能性がある。 [ 67 ]

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に広がっている。アフリカ大陸の広大な地形区分を構成する3つの主要な地形区分の一つである。
北アフリカでは、最初の太陽光発電および風力発電プロジェクトが既に始まっている。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発電所を組み合わせたハイブリッド発電に関する独自のプロジェクト、ハッシ・ルメル統合型太陽光複合サイクル発電所を開始した。
モロッコなどの他の国々は、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ます。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、世界最大級の集光型太陽光発電所の1つとなる予定です。[ 68 ] [ 69 ]
2011年、DESERTEC財団は、DESERTECの持続可能性基準に従ってDESERTECの実施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、チュニジアのTuNur太陽光発電所で、2GWの容量を持つ予定です 。最大2万人の直接的および間接的な地元雇用を創出し、その発電所には、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が説明されています。[ 70 ] [ 71 ] [ 72 ]
モロッコ政府との協議は成功し、Diiは最初のリファレンスプロジェクトがモロッコで行われることを確認した。[ 73 ]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への送電網接続が既に存在するからである。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。[ 74 ] 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。[ 75 ] MASENはプロジェクト開発者として活動し、モロッコにおけるすべての重要なプロジェクト段階を担当する。Diiは、ブリュッセルの欧州連合および各国政府において、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、集光型太陽熱発電所(400MW )と太陽光発電(100MW ) の組み合わせとなる。 Dii/MASEN共同プロジェクトからの最初の電力は、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送電網に供給される可能性がある。現在の見積もりに基づくと、総コストは20億ユーロである。[ 76 ] [ 77 ]
2010年4月、Diiは発電所がモロッコが統治する西サハラ地域に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。「当機関の基準となるプロジェクトは、同地域には設置されません。DIIはプロジェクト用地を探す際に、政治的、生態学的、文化的側面も考慮に入れます。この手続きは、国際開発銀行の資金提供方針に沿ったものです。」[ 78 ]
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、予備実現可能性調査に取り組んでいます。この調査は、チュニジアにおける大規模な太陽光発電および風力発電プロジェクトに焦点を当てています。調査では、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におけるエネルギー供給の技術的および規制上の条件を検討します。[ 79 ]また、プロジェクトの資金調達についても分析されます。[ 80 ]
再生可能エネルギーにとって優れた条件を備えたアルジェリアは、さらなる参考プロジェクトの潜在的な場所として考えられています。2011年12月、アルジェリアのエネルギー供給会社Sonelgaz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エネルギー・鉱業大臣ユセフ・ユスフィの立ち会いのもと、将来の協力に関する覚書に署名しました。この協力の焦点は、技術的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外国における再生可能エネルギーの進歩です。[ 81 ]
ユーロ地中海プロジェクトであるメドグリッドとデザーテック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、両プロジェクトを連結する相互接続された電力網を調査、設計、促進するための覚書が締結された。[ 82 ] [ 83 ] [ 84 ]この計画では、チュニジアとイタリアの間を含む5つの相互接続を約50億ユーロ(67億ドル)の費用で構築することになっている。[ 85 ] [ 86 ] Diiとメドグリッドの活動は、地中海連合(UfM)の枠組み内の政治的イニシアチブである地中海太陽計画(MSP)の対象となっている。
2012年3月、Dii、Medgrid、Friends of the supergrid、Renewables Grid Initiativeは、大規模および分散型電源から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し、ヨーロッパとその近隣地域で互いに競合しないようにすることを支持する共同宣言に署名した。[ 87 ]
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