


エネルギー開発は、天然資源からエネルギー源を得ることに重点を置いた活動分野です。これらの活動には、再生可能、原子力、化石燃料由来のエネルギー源の生産、および無駄になるはずだったエネルギーの回収と再利用が含まれます。エネルギーの節約と効率化対策は、エネルギー開発の需要を減らし、環境問題の改善によって社会に利益をもたらすことができます。
社会は、輸送、製造、照明、暖房と空調、通信、産業、商業、家庭の用途にエネルギーを使用します。エネルギー資源は、資源をほぼ元の形で使用できる一次資源と、エネルギー源をより便利に使用できる形に変換する必要がある二次資源に分類できます。再生不可能な資源は人間の使用によって大幅に枯渇しますが、再生可能資源は人間の無期限の利用を維持できる継続的なプロセスによって生産されます。
エネルギー産業では何千人もの人々が雇用されています。従来の産業は、石油産業、天然ガス産業、電力産業、原子力産業で構成されています。新しいエネルギー産業には、代替燃料の代替および持続可能な製造、流通、販売を含む再生可能エネルギー産業が含まれます。
リソースの分類

エネルギー資源は、別の形式に変換せずに最終用途に適した一次資源と、使用可能なエネルギー形式に一次資源からの大幅な変換が必要な二次資源に分類できます。一次エネルギー資源の例としては、風力、太陽光発電、木材燃料、石炭、石油、天然ガスなどの化石燃料、ウランなどがあります。二次資源は、電気、水素、その他の合成燃料などの資源です。
もう 1 つの重要な分類は、エネルギー リソースを再生するのに必要な時間に基づいています。「再生可能」リソースとは、人間のニーズに見合った時間内に容量を回復するリソースです。例としては、水力発電や風力発電が挙げられます。これらのリソースでは、主要なエネルギー源である自然現象が継続しており、人間の需要によって枯渇することはありません。再生不可能なリソースとは、人間の使用によって大幅に枯渇し、人間の生涯の間には潜在能力を大幅に回復しないリソースです。再生不可能なエネルギー源の例としては、石炭が挙げられます。石炭は、人間の使用を支える速度で自然に生成されません。
化石燃料

化石燃料(主要な非再生可能化石)源は、植物や動物の分解の残りである石炭または炭化水素燃料を燃焼します。化石燃料には、石炭、石油、天然ガスの 3 つの主な種類があります。別の化石燃料である液化石油ガス(LPG)は、主に天然ガスの生産から得られます。化石燃料の燃焼による熱は、直接空間暖房やプロセス暖房に使用されるか、車両、産業プロセス、または発電用の機械的エネルギーに変換されます。これらの化石燃料は炭素循環の一部であり、燃料に蓄えられた太陽エネルギーを放出することができます。
18 世紀と 19 世紀における化石燃料の使用は、産業革命のきっかけとなりました。
化石燃料は現在、世界の主要エネルギー源の大部分を占めています。2005年には、世界のエネルギー需要の81%が化石燃料で賄われました。[4]化石燃料を利用するための技術とインフラはすでに存在しています。石油由来の液体燃料は、重量または体積あたりの使用可能なエネルギーが多く、バッテリーなどのエネルギー密度の低いエネルギー源と比較して有利です。化石燃料は現在、分散型エネルギー使用に経済的です。

輸入化石燃料へのエネルギー依存は、依存国にエネルギー安全保障上のリスクをもたらす。 [5] [6] [7] [8] [9]特に石油への依存は、戦争、[10]過激派への資金提供、[11]独占、[12]社会政治的不安定につながっている。[13]
化石燃料は再生不可能な資源であり、最終的には生産量が減少して[14]枯渇します。化石燃料を生み出すプロセスが進行中である間、燃料は自然の補充速度よりもはるかに速く消費されます。社会が最もアクセスしやすい燃料鉱床を消費するにつれて、燃料の抽出コストはますます高くなります。[15]化石燃料の抽出は、石炭の露天掘りや山頂採掘などの環境悪化をもたらします。
燃料効率は熱効率の一種で、キャリア燃料に含まれる化学的位置エネルギーを運動エネルギーまたは仕事に変換するプロセスの効率を意味します。燃費は特定の車両のエネルギー効率であり、消費された燃料の単位あたりの移動距離の比率として表されます。重量別効率(単位重量あたりの効率)は貨物に対して、乗客別効率(車両効率)は乗客1人に対して示される場合があります。車両、建物、発電所での化石燃料の非効率的な大気燃焼(燃焼)は、都市のヒートアイランドの一因となっています。[16]
従来の石油生産は、控えめに見積もっても2007年から2010年の間にピークを迎えました。2010年には、現在の生産レベルを25年間維持するためには、再生不可能な資源に8兆ドルの投資が必要になると推定されました。 [17] 2010年には、政府は化石燃料に年間5000億ドルの補助金を出しました。 [18]化石燃料は温室効果ガスの排出 源でもあり、消費が削減されなければ 地球温暖化が懸念されます。
化石燃料の燃焼は大気中に汚染物質を放出する。化石燃料は主に炭素化合物である。燃焼中に二酸化炭素が放出され、窒素酸化物、煤、その他の微粒子も放出される。二酸化炭素は近年の気候変動の主な原因となっている。[19] 化石燃料発電所からのその他の排出物には、二酸化硫黄、一酸化炭素(CO)、炭化水素、揮発性有機化合物(VOC)、水銀、ヒ素、鉛、カドミウム、および痕跡量のウランを含むその他の重金属が含まれる。[20] [21]
典型的な石炭火力発電所は年間数十億キロワット時の電力を生産します。 [22]
核
核分裂
原子力発電は、核分裂を利用して有用な熱と電気を 生成するものです。経済的に重要な原子力発電のほぼすべては、ウランの核分裂によって生み出されています。放射性同位元素熱電発電機は、主に深宇宙船などの特殊な用途において、エネルギー生成の非常に小さな構成要素を形成します。
海軍の原子炉を除く原子力発電所は、2012年に世界のエネルギーの約5.7%と世界の電力の13%を供給しました。[23]
2013年のIAEAの報告によると、稼働中の原子力発電所は31か国に437基あるが[24]、[25]、 すべての原子炉が発電しているわけではない。[26]さらに、原子力推進を使用している海軍艦艇が約140隻あり、約180基の原子炉で動いている。 [27] [28] [29] 2013年現在、太陽などの自然の核融合エネルギー源を除いて、持続的な核融合反応から正味のエネルギー利得を達成することは、国際的な物理学と工学の研究の進行中の分野であり続けている。最初の試みから60年以上が経過したが、2050年より前に商業的な核融合発電が実現する可能性は低い。[30]
原子力については議論が続いている。[31] [32] [33]世界原子力協会、IAEA、原子力環境保護団体 などの推進派は、原子力は二酸化炭素排出量を削減する安全で持続可能なエネルギー源であると主張している。[34]反対派は、原子力は人々と環境に多くの脅威をもたらすと主張している。[35] [36]
原子力発電所の事故には、チェルノブイリ原発事故(1986年)、福島第一原発事故(2011年)、スリーマイル島事故(1979年)などがある。[37]原子力潜水艦の事故もあった。[37] [38] [39]エネルギー生成単位あたりの死者数で見ると、分析により、原子力は他の主要なエネルギー生成源よりもエネルギー生成単位あたりの死者数が少ないことが判明している。石炭、石油、天然ガス、水力によるエネルギー生産は、大気汚染とエネルギー事故の影響により、エネルギー生成単位あたりの死者数が多くなっている。[40] [41] [42] [43] [44]しかし、原子力事故の経済的コストは高く、メルトダウンの清掃には数十年かかることがある。影響を受けた人々の避難や失われた生計の人的コストも大きい。[45] [46]
原子力の潜在的な癌による死亡、例えば癌による死亡と、他のエネルギー源による、生成されるエネルギー単位あたりの即時死亡数(GWeyr)を比較します。この研究では、化石燃料関連の癌や、化石燃料の消費によって生じるその他の間接的な死亡は、「重大事故」の分類には含めていません。これは、死亡者が 5 人を超える事故を指します。
IAEAによると、2012年現在、世界中で15か国で68基の民生用原子力発電所が建設中であり、[24]そのうち約28基は中華人民共和国( PRC)にあり、2013年5月の時点で最も新しい原子力発電所は、2013年2月17日に中国の紅河原子力発電所で電力網に接続された。 [47]米国では、ボーグルで2基の新しい第3世代原子炉が建設中である。米国の原子力産業関係者は、2020年までに既存の発電所で5基の新しい原子炉が稼働すると予想している。[48] 2013年には、老朽化して競争力のない原子炉4基が永久に閉鎖された。[49] [50]
最近のウラン抽出実験では、海水からウランを選択的に吸収する物質でコーティングされたポリマーロープが使用されています。このプロセスにより、海水に溶解しているかなりの量のウランをエネルギー生産に利用できるようになります。進行中の地質学的プロセスにより、このプロセスで抽出される量に匹敵する量のウランが海に運ばれるため、ある意味では海中ウランは持続可能な資源になります。[51] [52] [関連性あり? ]
原子力発電は低炭素発電方式であり、そのライフサイクル全体の 排出強度に関する文献分析では、発電単位あたりの温室効果ガス(GHG)排出量の比較において再生可能エネルギー源と同等であることがわかった。 [53] [54] 1970年代以降、原子力燃料は、化石燃料発電所で石油、石炭、天然ガスを燃焼することで発生する二酸化炭素換算(GtCO2-eq)の温室効果ガス約64ギガトンを置き換えた。[55]
原子力発電の段階的廃止と撤退
1960年代に設計された原子炉で発生した2011年の日本の福島第一原子力発電所事故は、多くの国で原子力の安全性と原子力エネルギー政策の見直しを促した。[56]ドイツは2022年までにすべての原子炉を閉鎖することを決定し、イタリアは原子力発電を禁止した。[56]福島の事故を受けて、2011年に国際エネルギー機関は2035年までに建設される追加の原子力発電能力の見積もりを半減させた。[57] [58]
福島
2011年の福島第一原子力発電所事故は、放射性物質が空気、土壌、海に漏れ出し、 5万世帯が避難を余儀なくされた史上最悪の原子力事故であり[59]、その後の放射能検査により野菜や魚の一部の出荷が禁止された[60] 。イプソス(2011年)によるエネルギー源に関する世界的な世論調査が発表され、核分裂が最も不人気であることが判明した[61]。
核分裂経済

.png/500px-Global_public_support_for_energy_sources_(Ipsos_2011).png)
原子力発電所の新設の経済性は議論の多いテーマである。このテーマについては意見が分かれており、数十億ドルの投資がエネルギー源の選択にかかっているからである。原子力発電所は一般的に、発電所建設のための資本コストは高いが、直接的な燃料コストは低い。近年、電力需要の伸びが鈍化し、資金調達が困難になっており、これは原子炉などの大規模プロジェクトに影響を及ぼしている。原子炉は初期費用が非常に高く、プロジェクトサイクルが長く、さまざまなリスクを伴う。[62]東ヨーロッパでは、ブルガリアのベレネやルーマニアのチェルナヴォダの追加原子炉など、長年確立されたプロジェクトの多くが資金調達に苦労しており、潜在的な支援者の一部が撤退している。[62]安価なガスが利用可能で、将来の供給が比較的安定している地域では、これも原子力プロジェクトにとって大きな問題となる。[62]
原子力発電の経済性を分析する際には、将来の不確実性のリスクを誰が負うのかを考慮しなければならない。現在までに稼働中の原子力発電所はすべて国有または規制下にある 独占公益企業によって開発されており[63] [64]、建設費、稼働状況、燃料価格、その他の要因に関連するリスクの多くは供給者ではなく消費者が負っていた。現在多くの国が電力市場を自由化し、これらのリスクや、資本コストが回収される前に安価な競合企業が出現するリスクは、消費者ではなく発電所の供給者や運営者が負うようになっているため、新規原子力発電所の経済性の評価は大きく異なっている。[65]
費用
使用済み燃料のオンサイト管理要件の増加と設計基準の脅威の高まりにより、現在稼働中の原子力発電所と新規の原子力発電所のコストは上昇する可能性が高い。[66]建設中のEPRなどのその種の最初の設計はスケジュールに遅れており予算を超過しているが、現在世界中で建設中の7つの韓国製APR-1400のうち、2つは韓国のハヌル原子力発電所で、4つは2016年時点で世界最大の原子力発電所建設プロジェクトであるアラブ首長国連邦の計画中のバラカ原子力発電所にある。最初の原子炉であるバラカ1号機は85%完成しており、2017年中の送電網接続が予定通りである。[67] [68]建設中の4つのEPR のうち2つ(フィンランドとフランス)はスケジュールに大幅に遅れており、大幅にコストを超過している。[69]
再生可能エネルギー

再生可能エネルギーは、一般的に、太陽光、風、雨、潮汐、波、地熱など、人間の時間スケールで自然に補充される資源から得られるエネルギーと定義されます。再生可能エネルギーは、発電、温水/暖房、自動車燃料、および農村(オフグリッド)エネルギーサービスの 4 つの異なる分野で従来の燃料に取って代わります。
従来のバイオマスの使用を含めると、世界のエネルギー消費の約19%は再生可能資源によるものです。[72]風力発電は主要な再生可能エネルギー源として注目されており、2021年には世界の風力発電容量が12%増加します。[73]すべての国に当てはまるわけではありませんが、サンプル国の58%は、再生可能エネルギーの消費が経済成長にプラスの影響を与えると結び付けています。 [ 74]国レベルでは、少なくとも世界中の30か国で、再生可能エネルギーがエネルギー供給の20%以上を占めています。国の再生可能エネルギー市場は、今後10年以上にわたって力強い成長を続けると予測されています。[76]
他のエネルギー源とは異なり、再生可能エネルギー源は地理的な制約を受けません。さらに、再生可能エネルギーの導入は、気候変動と闘うだけでなく、経済的利益ももたらします。農村部の電化[75]は複数のサイトで研究されており、商業支出、電化製品の使用、および電気をエネルギーとして必要とする一般的な活動にプラスの影響を与えています。[76]少なくとも38か国での再生可能エネルギーの成長は、高い電力使用率によって推進されています。[77]太陽光や風力などの再生可能エネルギー源を促進するための国際的な支援は増加し続けています。
再生可能エネルギープロジェクトの多くは大規模ですが、再生可能エネルギー技術は、エネルギーが人間の発展にとって非常に重要である農村部や遠隔地、発展途上国にも適しています。人間開発が持続的に継続することを確実にするために、世界中の政府は、再生可能エネルギー源を自国や経済に導入する潜在的な方法を研究し始めています。たとえば、英国政府のエネルギー・気候変動省の2050パスウェイは、エネルギー供給技術間の土地競争について国民を啓蒙するためのマッピング手法を作成しました。[78]このツールは、エネルギー生産に関して周囲の土地や国がどのような限界と可能性を持っているかを理解する機会をユーザーに提供します。
水力発電

水力発電は、水力、つまり流れ落ちる水の力によって生成される電力です。2015年には、水力発電は世界の総電力の16.6%、再生可能電力の70%を生成し、 その後25年間は毎年約3.1%増加すると予想されていました。
水力発電は150カ国で行われており、2010年にはアジア太平洋地域が世界の水力発電の32%を占めた。中国は最大の水力発電国で、2010年の発電量は721テラワット時で、国内電力消費量の約17%を占めている。現在、10GWを超える水力発電所は中国の三峡ダム、ブラジルとパラグアイの国境にあるイタイプダム、ベネズエラのグリダムの3カ所にある。[80]
水力発電のコストは比較的低く、再生可能な電力源として競争力がある。10メガワット以上の水力発電所の平均的な電力コストは、1キロワット時あたり3~5米セントである。[80]水力発電は、変化するエネルギー需要に合わせて発電所の発電量を非常に迅速に調整できるため、柔軟な電力源でもある。しかし、ダムを建設すると川の流れが妨げられ、地元の生態系に悪影響を与える可能性がある。また、大きなダムや貯水池を建設すると、人々や野生動物が移住させられることも少なくない。[80]水力発電所が建設されると、プロジェクトは直接的な廃棄物を排出せず、化石燃料で動く発電所よりも温室効果ガスの 二酸化炭素の排出量が大幅に少なくなる。 [81]
風
風力発電は風の力を利用して風力タービンのブレードを駆動します。これらのタービンは磁石を回転させ、電気を作ります。風力タワーは通常、風力発電所に一緒に建てられます。洋上風力発電所と陸上風力発電所があります。世界の風力発電容量は2014年6月に336GWに急速に拡大し、風力エネルギー生産は世界の総電力使用量の約4%となり、急速に成長しています。[82]
風力発電は、ヨーロッパ、アジア、米国で広く利用されている。[83] 2010年には、デンマークの定置型電力生産量の21% 、[84]ポルトガルの18% 、[84]スペインの16 % 、 [ 84]アイルランドの14% 、[85]ドイツでは9%など、比較的高いレベルの風力発電普及率を達成している国がいくつかある。 [84] [86] : 11 2011年までに、ドイツとスペインの電力の50%以上が風力と太陽光発電から供給された時期もあった。[87] [88] 2011年現在、世界の83カ国が風力発電を商業ベースで利用している。[86] : 11
世界最大の陸上風力発電所の多くは、米国、中国、インドにあります。世界最大の洋上風力発電所のほとんどは、デンマーク、ドイツ、英国にあります。現在、最大の洋上風力発電所は、630 MWの ロンドン アレイとグウィント イ モールです。
太陽
太陽エネルギーは、太陽から放射される 光と熱であり、太陽光発電、太陽熱エネルギー(太陽熱温水器を含む)、太陽熱建築など、さまざまな技術を使用して利用されます。 [ 96] [97] [98]太陽は再生可能エネルギーの重要な供給源であり、その技術は、太陽エネルギーを捕捉して分配するか、太陽熱を電力に変換する方法に応じて、パッシブソーラーとアクティブソーラーに大まかに分類されます。 アクティブソーラー技術には、エネルギーを利用するための太陽光発電システム、集光型太陽光発電、太陽熱温水器の使用が含まれます。 パッシブソーラー技術には、建物を太陽の方向に向けること、好ましい熱質量または光分散特性を持つ材料を選択すること、空気が自然に循環する空間を設計することが含まれます。
2011年、国際エネルギー機関は「手頃な価格で無尽蔵かつクリーンな太陽エネルギー技術の開発は、長期的に大きな利益をもたらすだろう。自国固有の無尽蔵かつ輸入に依存しない資源への依存を通じて各国のエネルギー安全保障を高め、持続可能性を高め、汚染を減らし、地球温暖化を緩和するためのコストを下げるだろう。これらの利点は世界的である」と述べた。[96] [99]バイオ燃料
バイオ燃料は、地質学的に最近の炭素固定からのエネルギーを含む燃料です。これらの燃料は生物から生産されます。この炭素固定の例は、植物と微細藻類で発生します。これらの燃料はバイオマス変換によって作られます(バイオマスは最近生きた生物を指し、ほとんどの場合、植物または植物由来の材料を指します)。このバイオマスは、熱変換、化学変換、生化学変換の3つの異なる方法で、便利なエネルギー含有物質に変換できます。このバイオマス変換により、固体、液体、またはガスの形の燃料が得られます。この新しいバイオマスは、バイオ燃料に使用できます。石油価格の高騰とエネルギー安全保障の必要性により、バイオ燃料の人気が高まっています。
バイオエタノールは発酵によって作られるアルコールで、主にトウモロコシやサトウキビなどの砂糖やデンプン質の作物から生成される炭水化物から作られます。樹木や草などの非食用資源から得られるセルロース系バイオマスも、エタノール生産の原料として開発されています。エタノールは純粋な形で自動車の燃料として使用できますが、通常はオクタン価を高めて自動車の排気ガスを改善するためにガソリン添加剤として使用されます。バイオエタノールは米国とブラジルで広く使用されています。現在のプラント設計では、植物原料の リグニン部分を発酵によって燃料成分に変換することは考慮されていません。
バイオディーゼルは植物油と動物性脂肪から作られる。バイオディーゼルは純粋な形で自動車の燃料として使用できるが、通常はディーゼル車の粒子状物質、一酸化炭素、炭化水素のレベルを下げるためのディーゼル添加剤として使用される。バイオディーゼルはエステル交換反応を使用して油または脂肪から生成され、ヨーロッパで最も一般的なバイオ燃料である。しかし、脱炭酸反応から再生可能燃料を生成する研究が進行中である[100]
2010年、世界のバイオ燃料生産量は1050億リットル(280億米ガロン)に達し、2009年より17%増加しました。[101]また、バイオ燃料は世界の道路輸送燃料の2.7%を供給し、その大部分はエタノールとバイオディーゼルで構成されています。[要出典] 2010年の世界のエタノール燃料生産量は860億リットル(230億米ガロン)に達し、米国とブラジルが世界最大の生産国であり、2つで世界の生産量の90%を占めています。世界最大のバイオディーゼル生産国は欧州連合で、2010年のバイオディーゼル生産量の53%を占めました。 [101] 2011年現在、31か国で国家レベル、29の州または県でバイオ燃料の混合が義務付けられています。[86] : 13–14 国際エネルギー機関は、石油と石炭への依存を減らすために、2050年までにバイオ燃料が世界の輸送燃料需要の4分の1以上を満たすという目標を掲げています。[102]
地熱

地熱エネルギーは、地球で生成され蓄えられた熱エネルギーです。熱エネルギーは、物質の温度を決定するエネルギーです。地球の地殻の地熱エネルギーは、惑星の元々の形成(20%)と鉱物の放射性崩壊(80%)に由来しています。[103] 地熱勾配、つまり惑星の中心核と表面の温度差により、中心核から表面への熱の形で熱エネルギーが継続的に伝導します。形容詞の地熱は、地球を意味するギリシャ語のγη(ge)と、熱いを意味するθερμος(thermos)に由来しています。
地球の内部熱は、放射性崩壊と地球形成時の継続的な熱損失から発生する熱エネルギーです。核とマントルの境界の温度は4000℃(7200℉)を超えることもあります。[104]地球内部の高温高圧により、一部の岩石が溶け、固体マントルが塑性変形を起こします。その結果、周囲の岩石よりも軽いマントルの一部が上向きに対流します。岩石と水は地殻で加熱され、時には370℃(700℉)まで加熱されます。[105]
温泉の地熱エネルギーは、旧石器時代から入浴に、古代ローマ時代から暖房に利用されてきましたが、現在では発電用としてよく知られています。2012年には、世界中で24か国で11,400メガワット(MW)の地熱発電が稼働しています。[106 ] 2010年には 、さらに28ギガワットの直接地熱暖房能力が、地域暖房、暖房、スパ、工業プロセス、淡水化、農業用途向けに導入されました。[107]
地熱発電は費用対効果が高く、信頼性が高く、持続可能で、環境に優しいが[108] 、歴史的にはプレート境界付近の地域に限られていた。最近の技術進歩により、特に家庭暖房などの用途で利用可能な資源の範囲と規模が劇的に拡大し、広範囲に利用できるようになる可能性がある。地熱井は地球深部に閉じ込められた温室効果ガスを放出するが、これらの排出量は化石燃料に比べてエネルギー単位当たりはるかに少ない。その結果、地熱発電は化石燃料の代わりに広く導入されれば、 地球温暖化の緩和に役立つ可能性がある。
地球の地熱資源は、理論上は人類のエネルギー需要を満たすのに十分すぎるほどだが、利益を生む形で利用できるのはごく一部に過ぎない。深部資源の掘削と探査は非常に費用がかかる。地熱発電の将来予測は、技術、エネルギー価格、補助金、金利に関する想定に依存する。EWEBの顧客オプトイングリーンパワープログラム[109]などのパイロットプログラムは、顧客が地熱のような再生可能エネルギー源にもう少し高い金額を支払ってもよいと考えていることを示している。しかし、政府支援の研究と業界の経験の結果、地熱発電のコストは過去20年間で25%減少した。[110] 2001年、地熱エネルギーのコストは1kWhあたり2〜10米セントであった。[111]
海洋
海洋再生可能エネルギー(MRE)または海洋電力(海洋エネルギー、海洋電力、または海洋および流体力学的エネルギーとも呼ばれる)は、海洋の波、海流、潮汐、塩分勾配の変化、および海水温差の機械的エネルギーによって運ばれるエネルギーを指します。海洋の周期的な性質により、MREは信頼性の高い再生可能エネルギー源になる可能性があります。[112]世界の海洋の水の動きは、膨大な運動エネルギーまたは運動エネルギーの蓄積を生み出します。このエネルギーを利用して、家庭、輸送、産業に電力を供給するため
に発電することができます。
海洋エネルギーという用語には、波力(表面波からのエネルギー)と潮力(大きな流水の運動エネルギーから得られるエネルギー)の両方が含まれます。洋上風力発電は海洋エネルギーの一種ではありません。風力タービンが水上に設置されていても、風力は風から得られるからです。海洋には膨大な量のエネルギーがあり、ほとんどの人口が集中している場所に近いです。海洋エネルギーは、世界中でかなりの量の新しい再生可能エネルギーを提供できる可能性があります。 [113]
海洋エネルギー技術はまだ開発の第一段階にある。海洋エネルギーを開発するには、海洋エネルギーを必要な場所で使用できるように、海洋エネルギーを貯蔵、輸送、回収する効率的な方法が必要である。[114]過去1年間で、世界各国が海洋エネルギーを商業化するための市場戦略を実施し始めた。カナダと中国は、固定価格買い取り制度(FiT)などのインセンティブを導入した。これは、投資家とプロジェクト開発者が安定した収入を得ることができる、市場価格を上回る海洋エネルギーの価格である。その他の財務戦略には、補助金、助成金、官民パートナーシップ(PPP)からの資金提供がある。中国だけで2019年に100件の海洋プロジェクトを承認した。[115]ポルトガルとスペインは、パリ協定の目標を達成するための基本である脱炭素化を加速させる上での海洋エネルギーの可能性を認識している。両国は、民間投資を誘致し、費用対効果を確保し、海洋エネルギーの成長を加速するために、太陽光と洋上風力のオークションに焦点を当てている。 [116]アイルランドは、海洋エネルギーを炭素排出量削減の重要な要素と見なしている。洋上再生可能エネルギー開発計画(OREDP)は、国の重要な洋上エネルギーポテンシャルの探査と開発を支援しています。[117]さらに、アイルランドは、コミュニティへの財政支援、技術の多様性の向上、エネルギー安全保障の保証を目的としたオークションを含む再生可能電力支援制度(RESS)を実施しています。[118]
しかし、研究が進む一方で、海洋哺乳類、生息地、海流の潜在的な変化に対する脅威に関連する懸念もある。MREは沿岸地域の化石燃料からの移行を支援する再生可能エネルギー源となり得るが、研究者らはその環境への影響をより深く理解するよう求めている。[119]海洋エネルギー地域は漁業や海上交通から隔離されていることが多いため、これらの地域は一部の海洋生物にとって人間や捕食者からの避難所となる可能性がある。MRE装置は多くの魚、ザリガニ、軟体動物、フジツボにとって理想的な住処となる可能性があり、また海鳥や海洋哺乳類がそれらの種を餌とするため、間接的に影響を及ぼす可能性もある。同様に、そのような地域は近くの生物多様性を高めることで「人工サンゴ礁効果」を生み出す可能性がある。この技術から発生する騒音公害は限られており、設置地域に生息する魚や哺乳類の帰還も引き起こしている。[120] MREに関する最新の科学報告書では、衝突、騒音公害、電磁場によって魚、哺乳類、海鳥が負傷したという証拠はないと主張している。環境への影響が不確実なのは、現在データが収集されている海洋におけるMRE装置の数が少ないためである。[121]
100%再生可能エネルギー
電力、輸送、さらには世界全体の一次エネルギー供給に 100% 再生可能エネルギーを使用する動機は、地球温暖化やその他の環境的および経済的懸念によってもたらされた。再生可能エネルギーの使用は、誰も予想していなかったほど急速に増加している。[122]気候変動に関する政府間パネルは、再生可能エネルギー技術のポートフォリオを統合して世界の総エネルギー需要の大部分を満たすことには、基本的な技術的制限はほとんどないと述べた。 [123]国家レベルでは、少なくとも世界の 30 か国がすでに再生可能エネルギーをエネルギー供給の 20% 以上を占めている。また、スティーブン W. パカラとロバート H. ソコロウは、壊滅的な気候変動を回避しながら生活の質を維持できる一連の「安定化ウェッジ」を開発しており、「再生可能エネルギー源」は全体として、彼らの「ウェッジ」の最大数を占めている。[124]
マーク・Z・ジェイコブソンは、 2030年までに風力、太陽光、水力ですべての新しいエネルギーを生産することは実現可能であり、既存のエネルギー供給体制は2050年までに置き換えられる可能性があると述べています。再生可能エネルギー計画の実施に対する障壁は「主に社会的、政治的であり、技術的または経済的ではない」と考えられています。ジェイコブソンは、風力、太陽光、水力システムのエネルギーコストは、今日のエネルギーコストと同程度になるはずだと述べています。[125]
同様に、米国では、独立機関である国立研究評議会が「再生可能な電力が将来の発電で重要な役割を果たし、気候変動、エネルギー安全保障、エネルギーコストの高騰に関連する問題に対処するのに役立つのに十分な国内再生可能資源が存在する...米国で利用可能な再生可能資源を総合すると、現在のまたは予測される国内需要全体よりもはるかに大量の電力を供給できるため、再生可能エネルギーは魅力的な選択肢である」と指摘している。[126]
「100%再生可能エネルギー」アプローチの批判者には、ヴァーツラフ・スミルとジェームズ・E・ハンセンがいる。スミルとハンセンは太陽光発電と風力発電の出力が変動することを懸念しているが、エイモリー・ロビンズは、電力網は稼働していない石炭火力発電所や原子力発電所を稼働中の発電所で定期的にバックアップしているのと同じように、対応できると主張している。 [127]
Googleは、再生可能エネルギーを開発し、壊滅的な気候変動を食い止めるために、「石炭より安い再生可能エネルギー」プロジェクトに3000万ドルを費やした。再生可能エネルギーの急速な進歩の最良のシナリオでも、2050年の化石燃料の予測より55%低い排出量しか得られないと結論付けられ、プロジェクトは中止された。[128]
エネルギー効率の向上

エネルギー利用の効率化は、それ自体がエネルギー開発ではないが、既存のエネルギー源を仕事に利用できるようにするものであるため、エネルギー開発のトピックとして考えられる。[130] : 22
効率的なエネルギー使用は、製品やサービスの提供に必要なエネルギー量を削減します。たとえば、住宅を断熱すると、建物は快適な温度を維持するために使用する暖房および冷房エネルギーを削減できます。蛍光灯や自然光を取り入れると、白熱電球に比べて照明に必要なエネルギー量を削減できます。コンパクト蛍光灯は白熱電球に比べて3分の2のエネルギーしか使用せず、6~10倍長持ちします。エネルギー効率の改善は、効率的な技術や生産プロセスを採用することで達成されることが多いです。[131]
エネルギー使用量の削減は、エネルギー効率の高い技術のコストを相殺することができれば、消費者の節約になる可能性がある。エネルギー使用量を削減すると、排出量も削減される。国際エネルギー機関によると、建物、産業プロセス、輸送におけるエネルギー効率の向上により、2050年の世界のエネルギー需要は現在よりも約8%減少する可能性があるが、その分、2倍以上の経済規模と約20億人の人口増加につながる可能性がある。[132]
エネルギー効率と再生可能エネルギーは、持続可能なエネルギー政策の二本柱であると言われています。 [133]多くの国では、エネルギー効率は外国からのエネルギー輸入量を削減し、国内のエネルギー資源の枯渇速度を遅らせることができるため、国家安全保障上の利益もあると考えられています。
「OECD諸国では、生産されるエネルギー源の中で風力、地熱、水力、原子力が最も危険率が低い」ことが判明した。[134]
伝染 ; 感染

新しいエネルギー源が発見されたり、新しい技術によって可能になることはめったにありませんが、供給技術は絶えず進化しています。[135]たとえば、自動車での燃料電池の使用は、期待される供給技術です。 [136]このセクションでは、歴史的なエネルギー開発において重要であったさまざまな供給技術を紹介します。それらはすべて、前のセクションで挙げたエネルギー源に何らかの形で依存しています。
海運とパイプライン
石炭、石油、およびそれらの派生物は、船、鉄道、または道路で輸送されます。石油と天然ガスはパイプラインで輸送され、石炭はスラリーパイプラインで輸送されます。ガソリンやLPGなどの燃料は航空機で輸送されることもあります。天然ガスパイプラインは、正常に機能するために一定の最低圧力を維持する必要があります。エタノールの輸送と保管には高額なコストがかかることが多く、法外な費用がかかることがあります。[137]
有線エネルギー転送

電力網は、生産源から最終消費者まで、両者が数百キロ離れている場合でも、電力を送電および分配するために使用されるネットワークです。 供給源には、原子炉、石炭火力発電所などの発電所が含まれます。 変電所と送電線の組み合わせを使用して、一定の電気の流れを維持します。 グリッドは、天候による被害が原因で、一時的な停電や電圧低下に見舞われることがあります。 特定の極端な宇宙天気イベント中に、太陽風が送電に干渉する場合があります。 グリッドには、安全に超えることができない事前定義された収容能力または負荷もあります。 電力要件が利用可能な量を超えると、障害は避けられません。 問題を防ぐために、電力は配給されます。
カナダ、米国、オーストラリアなどの工業国は、世界でも一人当たりの電力消費量が最も高い国の一つですが、これは広範囲に及ぶ配電網のおかげです。米国の送電網は最も先進的なものの一つですが[要出典]、インフラのメンテナンスが問題になりつつあります。CurrentEnergy は、カリフォルニア州、テキサス州、米国北東部の電力供給と需要のリアルタイムの概要を提供しています。小規模な送電網を持つアフリカ諸国では、一人当たりの年間電力使用量がそれに応じて低くなっています。世界で最も強力な送電網の一つが、オーストラリアのクイーンズランド州に電力を供給しています。
ワイヤレスエネルギー伝送
ワイヤレス電力伝送は、相互接続ワイヤを使用せずに、電源から内蔵電源を持たない電気負荷に電気エネルギーを伝送するプロセスです。現在利用可能な技術は、短距離と比較的低い電力レベルに限定されています。
軌道上の太陽光発電コレクターには、地球への電力の無線伝送が必要です。提案されている方法は、地球上のコレクターアンテナサイトに向けてマイクロ波周波数の電波の大きなビームを作成することです。このようなスキームの安全性と収益性を確保するには、非常に大きな技術的課題があります。
ストレージ

エネルギー貯蔵は、後で有用な操作を実行するためにエネルギーを貯蔵するデバイスまたは物理媒体によって実現されます。エネルギーを貯蔵するデバイスは、アキュムレータと呼ばれることもあります。
すべての形態のエネルギーは、位置エネルギー(化学エネルギー、重力エネルギー、電気エネルギー、温度差、潜熱など)または運動エネルギー(運動量)のいずれかです。一部の技術は短期的なエネルギー貯蔵しか提供しませんが、水素やメタンを使用したガス発電や、季節の変わり目に深部帯水層や岩盤に熱や冷気を貯蔵するなど、他の技術は非常に長期にわたるものもあります。ゼンマイ式時計は位置エネルギー(この場合は機械的、バネの張力)を貯蔵し、バッテリーは携帯電話を作動させるために容易に変換可能な化学エネルギーを貯蔵し、水力発電ダムは貯水池に重力位置エネルギーとしてエネルギーを貯蔵します。氷貯蔵タンクは夜間に氷(潜熱の形の熱エネルギー)を貯蔵し、冷却のピーク需要に対応します。石炭やガソリンなどの化石燃料は、後に死に、地中に埋まり、時間をかけてこれらの燃料に変換された生物が太陽光から得た古代のエネルギーを貯蔵します。食品(化石燃料と同じプロセスで製造される)でさえ、化学的な形で蓄えられたエネルギーの一種です。
歴史
人類が食べ物を温めたり焼いたりするために火を発見した先史時代から、人々が小麦を挽くために風車を作った中世、そして原子を分裂させて電気を得られるようになった現代に至るまで、人類はエネルギー源を果てしなく求めてきました。
原子力、地熱、潮力を除く他のすべてのエネルギー源は、現在の太陽からの隔離、または太陽光に依存していた植物や動物の化石の残骸から得られます。結局のところ、太陽エネルギー自体は太陽の核融合の結果です。地球の中心核のマグマの上にある高温で硬化した岩石からの地熱発電は、地球の地殻の下に存在する放射性物質の崩壊の結果であり、核分裂は地球の地殻内の重い放射性元素の人工的な核分裂に依存しています。どちらの場合も、これらの元素は太陽系が形成される前の超新星爆発で生成されました。
産業革命の始まり以来、エネルギー供給の将来は関心を集めてきた。1865年、ウィリアム・スタンレー・ジェヴォンズは『石炭問題』を出版し、石炭の埋蔵量が枯渇しつつあり、石油は代替として効果的ではないと考えた。1914年、米国鉱山局は総生産量が57億バレル(9億1000万m3)であると発表した。 1956年、地球物理学者M・キング・ハバートは、米国の石油生産は1965年から1970年の間にピークを迎え、1956年のデータに基づいて「半世紀以内に」ピークを迎えると推論した。1989年、コリン・キャンベルがピークを予測した[138] 2004年、OPECは多額の投資により、2025年までに石油生産量がほぼ倍増すると推定した[139]
持続可能性

環境運動は、エネルギーの使用と開発の持続可能性を強調してきました。 [140] 再生可能エネルギーは生産において持続可能であり、利用可能な供給量は、数百万年または数十億年という近い将来に減少することはありません。「持続可能性」は、廃棄物、特に大気汚染に対処する環境の能力も指します。直接的な廃棄物のないエネルギー源(風力、太陽光、水力など)は、この点で取り上げられています。エネルギーの世界的な需要が高まるにつれて、さまざまなエネルギー源を採用する必要性が高まっています。エネルギー節約は、エネルギー開発の代替または補完的なプロセスです。エネルギーを効率的に使用することで、エネルギーの需要を減らします。
回復力
一部の観察者は、「エネルギー自立」という考えは非現実的で不透明な概念であると主張している。[141]「エネルギー回復力」という代替案は、経済、安全保障、エネルギーの現実に沿った目標である。エネルギー回復力の概念は、1982年の著書『脆弱な力:国家安全保障のためのエネルギー戦略』で詳しく説明されている。[142]著者らは、国内エネルギーへの単純な切り替えは本質的に安全ではないと主張した。なぜなら、真の弱点は、しばしば相互依存的で脆弱な国のエネルギーインフラにあるからだ。ガス管や電力網などの重要な側面は、集中化されていることが多く、混乱しやすい。彼らは、「回復力のあるエネルギー供給」が国家安全保障と環境の両方に必要であると結論付けている。彼らは、エネルギー効率と分散化された再生可能エネルギーに重点を置くことを推奨している。[143]
2008年、インテル社の元会長兼CEOアンドリュー・グローブは、エネルギーの回復力に注目し、世界のエネルギー市場を考えると完全な独立は実現不可能であると主張した。[144]彼はエネルギーの回復力を、エネルギー供給の中断に適応する能力と説明している。そのために、彼は米国が電気をより多く利用することを提案している。[145]電気はさまざまな供給源から生産できる。多様なエネルギー供給は、いずれかの供給源の供給が中断されてもそれほど影響を受けない。彼は、電化のもう1つの特徴は電気が「粘着性」であることだと考えている。つまり、米国で生産された電気は海外に輸送できないため、米国内に留まるということだ。グローブによると、電化とエネルギーの回復力を進める上で重要な側面は、米国の自動車をガソリン駆動から電気駆動に転換することである。これには、今度は電力網の近代化と拡張が必要になる。リフォーム研究所などの組織が指摘しているように、スマートグリッドの開発に伴う進歩により、バッテリーを充電するために接続される大量の車両をグリッドが吸収する能力が向上するだろう。 [146]
現在と未来

バイオ燃料を含む液体燃料 石炭 天然ガス
再生可能燃料 核燃料

先進国
発展途上国
EE /旧ソ連
現在の知識から将来への外挿は、エネルギーの将来の選択肢を提供します。[149]予測はマルサスの大惨事仮説に似ています。成長の限界によって開拓された複雑なモデルに基づくシナリオが多数あります。モデリングアプローチは、さまざまな戦略を分析する方法を提供し、人類の急速で持続可能な開発への道を見つけることを願っています。短期的なエネルギー危機もエネルギー開発の懸念事項です。特に石油消費の継続的な増加を予測する場合、外挿は妥当性に欠けます。[要出典]
エネルギー生産には通常、エネルギー投資が必要です。石油掘削や風力発電所の建設にはエネルギーが必要です。残された化石燃料資源は、抽出や変換がますます困難になることがよくあります。そのため、ますます高いエネルギー投資が必要になる場合があります。投資額が資源によって生成されるエネルギーの価値よりも大きい場合、それはもはや効果的なエネルギー源ではありません。これらの資源はもはやエネルギー源ではありませんが、原材料として価値あるものとして利用することができます。新しい技術により、資源の抽出と変換に必要なエネルギー投資が削減される可能性がありますが、最終的には基本的な物理学によって超えることのできない限界が設定されます。
1950年から1984年の間に、緑の革命が世界中の農業を変革するにつれ、世界の穀物生産量は250%増加しました。緑の革命のためのエネルギーは、肥料(天然ガス)、農薬(石油)、炭化水素燃料の灌漑という形で化石燃料によって供給されました。[150]世界の炭化水素生産のピーク(ピークオイル)は大きな変化をもたらし、持続可能な生産方法を必要とする可能性があります。[151]持続可能なエネルギーの未来のビジョンの1つは、地球上のすべての人間の構造物(つまり、建物、車両、道路)が植物よりも効率的に人工光合成(太陽光を使用して水を分解して水素源とし、二酸化炭素を吸収して肥料を作る)を行うことです。[152]
現代の宇宙産業の経済活動[153] [154]とそれに関連する民間の宇宙飛行、そして地球の軌道上かそれより遠くに行く製造業を考えると、それらの地域にそれらを供給するにはさらなるエネルギー開発が必要となるだろう。 [155] [156]研究者らは、地球上で使用するために太陽エネルギーを集める宇宙太陽光発電を検討してきた。宇宙太陽光発電は1970年代初頭から研究されてきた。宇宙太陽光発電には、宇宙に集光構造物を建設する必要がある。地上太陽光発電に対する利点は、光の強度が高く、電力収集を妨げる天候がないことである。
エネルギー技術
エネルギー技術は、人間、自然、環境への副作用を回避しながら高い効率を生み出すことを目的とした、効率的、安全、環境に優しく、経済的な エネルギーの抽出、変換、輸送、貯蔵、使用に関係する学際的な工学科学です。
人間にとって、エネルギーは圧倒的な必要性であり、希少な資源であるため、政治的紛争や戦争の根本的な原因となっています。エネルギー資源の収集と使用は、地域の生態系に悪影響を及ぼす可能性があり、地球規模の結果をもたらす可能性があります。
エネルギーは仕事をする能力でもあります。私たちは食べ物からエネルギーを得ることができます。エネルギーには、運動エネルギー、位置エネルギー、機械エネルギー、熱エネルギー、光エネルギーなど、さまざまな形があります。エネルギーは、照明、暖房、調理、ランニング、産業、輸送機関の運営など、個人や社会全体に必要です。基本的に、エネルギーにはその源に応じて 2 つの種類があります。1. 再生可能エネルギー源 2. 非再生可能エネルギー源
学際分野
エネルギー技術は学際的な科学であり、さまざまな形で重複しながら多くの学際的な分野と結びついています。
- 物理学、熱力学と原子核物理学
- 燃料、燃焼、大気汚染、排気ガス、バッテリー技術、燃料電池に関する化学。
- 電気工学
- エンジニアリング、多くの場合、燃焼エンジン、タービン、ポンプ、コンプレッサーなどの流体エネルギー機械向け。
- 地理、地熱エネルギーと資源探査。
- 石油化学製品および化石燃料の採掘。
- 再生可能エネルギー源としての農業と林業。
- 風力と太陽エネルギーのための気象学。
- 水と水路、水力発電用。
- 環境への影響を考慮した廃棄物管理。
- 輸送、省エネ輸送システム向け。
- 環境研究。エネルギーの使用と生産が環境、自然、気候変動に与える影響を研究します。
- (照明技術)、屋内外の自然光と人工照明の設計、設置、省エネ
- (エネルギー費用便益分析)、エネルギー効率/節約対策の単純回収とライフサイクルコストの推奨
電気工学
.jpg/500px-Qatar,_power_lines_(6).jpg)
電力工学は電気エネルギーの生産と使用を扱い、発電機、電動機、変圧器などの機械の研究を伴うことがあります。インフラストラクチャには、変電所、変電所、送電線、電気ケーブルが含まれます。ネットワーク上の負荷管理と電力管理は、全体的なエネルギー効率に大きな影響を与えます。電気暖房も広く使用され、研究されています。
熱力学
熱力学はエネルギー変換の基本法則を扱い、理論物理学から派生したものです。
熱エネルギーと化学エネルギー

熱エネルギーと化学エネルギーは、化学と環境研究と密接に絡み合っています。燃焼は、あらゆる種類のバーナーや化学エンジン、火格子、焼却炉、そしてそれらのエネルギー効率、汚染、運用安全性と関係があります。
排気ガス浄化技術は、さまざまな機械的、熱的、化学的浄化方法を通じて大気汚染を軽減することを目的としています。排出制御技術は、プロセスおよび化学工学の分野です。ボイラー技術は、応用力学および材料工学から派生した蒸気ボイラーとタービン(原子力発電にも使用されます。下記参照)の設計、構築、および操作を扱います。
エネルギー変換は、輸送、機械エネルギー、発電に使用される内燃機関、タービン、ポンプ、ファンなどに関係しています。高い熱負荷と機械負荷は、応用工学の多くの分野で対処される操作上の安全性の懸念を引き起こします。
原子力エネルギー

原子力技術は、応用核物理学、核化学、放射線科学 を活用して、原子炉からの原子力発電、核燃料の処理、放射性廃棄物の処分を扱います。
原子力発電は数十年にわたって多くの国で政治的に議論の的となってきましたが、核分裂によって生成される電気エネルギーは世界的に重要なものです。[157]核融合技術が将来ほとんどの核分裂炉に取って代わるだろうという大きな期待が寄せられていますが、これはまだ原子物理学の研究分野です。
再生可能エネルギー

再生可能エネルギーには多くの分野があります。
風力

風力タービンは回転するローターを発電機に接続することで風のエネルギーを電気に変換します。風力タービンは大気の流れからエネルギーを引き出し、空気力学と機械工学および電気工学の知識を使用して設計されています。風は空気力学的なローターブレードを通過し、ブレードの両側に高圧領域と低圧領域を作成します。空気圧の差により揚力と抗力が形成されます。揚力は抗力よりも強いため、発電機に接続されたローターが回転します。空気力から発電機の回転への変化によりエネルギーが生成されます。[158]
風力発電は最も効率的な再生可能エネルギー源の一つとして認識されており、世界中でますます重要になり、利用されています。[159]風力発電はエネルギー生産に水を一切使用しないため、水があまりない地域に適したエネルギー源となります。また、風力エネルギーは風のみに依存しているため、現在の予測に沿って気候が変化した場合でも生産することができます。[160]
地熱
地球の深部には、マグマと呼ばれる溶融岩石の非常に高い熱を生成する層があります。[161]マグマからの非常に高い温度は、近くの地下水を加熱します。このような熱を利用するために、さまざまな種類の発電所(乾式、フラッシュ、バイナリ)、ヒートポンプ、井戸の使用など、さまざまな技術が開発されています。[162]これらの熱を利用するプロセスには、何らかの形でタービンを備えたインフラストラクチャが組み込まれており、熱水または蒸気によって回転します。[163]回転するタービンは発電機に接続され、エネルギーを生成します。最近の革新では、約10フィートの深さの土壌の一定温度を利用して、構造物との間で熱を送り出す浅い閉ループシステムを使用しています。[164]
水力発電

水力発電は、河川、海の波、潮流から機械的エネルギーを引き出します。土木工学は、水文学と地質学を通じてダム、トンネル、水路を研究して建設し、沿岸資源を管理するために使用されます。流水によって回転する低速水車は、発電機に電力を供給して電気を生み出します。
バイオエネルギー
バイオエネルギーは、生物学的製造、農業、林業で栽培されたバイオマスの収集、加工、使用を扱い、発電所はそこから燃焼燃料を引き出すことができます。これらの技術から、エタノール、メタノール(どちらも議論の的)または燃料電池用の水素が得られ、発電に使用できます。
実現技術
ヒートポンプと熱エネルギー貯蔵は、温度が低すぎて利用できない、またはエネルギーが利用可能になってから必要な時までに時間差があるために利用できない再生可能エネルギー源の利用を可能にする技術です。ヒートポンプは、利用可能な再生可能熱エネルギーの温度を高めると同時に、低品質のソース (海水、湖水、地面、空気、またはプロセスからの廃熱など) から追加のエネルギーを抽出するために電力 (または場合によっては機械力または熱力) を活用するという追加の特性があります。
蓄熱技術により、熱や冷気を数時間または一晩から季節外れまでさまざまな期間貯蔵することができ、顕熱エネルギー(媒体の温度を変えることによって)または潜熱エネルギー(水と泥水または氷などの媒体の相変化によって)の貯蔵を伴うことができる。短期蓄熱は、地域暖房または電気配電システムのピークカットに使用できる。利用できる再生可能または代替エネルギー源の種類には、自然エネルギー(例:太陽熱集熱器または冬の冷気を集めるために使用される乾式冷却塔を介して収集)、廃エネルギー(例:HVAC機器、産業プロセスまたは発電所から)、または余剰エネルギー(例:季節的に水力発電プロジェクトから、または断続的に風力発電所から)がある。ドレイクランディングソーラーコミュニティ(カナダ、アルバータ州)がその好例である。ボアホール熱エネルギー貯蔵により、コミュニティは年間を通じて熱の97%をガレージ屋根の太陽熱集熱器から得ることができ、その熱のほとんどは夏に集められている。[165] [166]顕熱エネルギー貯蔵装置の種類には、断熱タンク、砂利から岩盤までの基質内のボーリング孔クラスター、深い帯水層、または上部が断熱された浅いライニングピットなどがあります。いくつかのタイプの貯蔵装置は、季節の変わり目の間に熱または冷気を貯蔵することができ(特に非常に大きい場合)、いくつかの貯蔵アプリケーションではヒートポンプを含める必要があります。潜熱は通常、氷タンクまたは相変化材料(PCM) と呼ばれるものに貯蔵されます。
参照
- ポリシー
- エネルギー政策、米国のエネルギー政策、中国のエネルギー政策、インドのエネルギー政策、欧州連合のエネルギー政策、英国のエネルギー政策、ロシアのエネルギー政策、ブラジルのエネルギー政策、カナダのエネルギー政策、ソ連のエネルギー政策、エネルギー産業の自由化と民営化(タイ)
参考文献
- ^ 「2023年世界エネルギー統計レビュー」energyinst.org 2023年7月23日2024年1月23日閲覧。
- ^ 「International」EIA 。 2024年1月24日閲覧。
- ^ 「フローチャート」. llnl.gov 2023年7月. 2024年1月23日閲覧。
- ^ 国際エネルギー機関: 2007 年主要世界エネルギー統計。S. 6
- ^ エネルギー安全保障と気候政策:相互作用の評価。p125
- ^ エネルギー安全保障:経済、政治、戦略、そして影響。カルロス・パスクアル、ジョナサン・エルキンド編。p210
- ^ 発展途上国のための地熱エネルギー資源。D. チャンドラセカラム、J. ブンシュー著。p91
- ^ 議会記録、V. 153、PT. 2、2007年1月18日から2007年2月1日まで、米国議会編集、議会(米国)。p 1618
- ^ インドのエネルギー安全保障。Ligia Noronha、Anant Sudarshan編。
- ^ CAFE 基準の引き上げによる国家安全保障、安全、技術、雇用への影響: 米国上院商務科学運輸委員会公聴会、第 107 回議会、第 2 会期、2002 年 1 月 24 日。DIANE 出版。p10
- ^ 石油への依存を終わらせる アーカイブ 2013-03-19 at the Wayback Machine - American Security Project. americansecurityproject.org
- ^ 旧ソ連におけるエネルギー依存、政治、腐敗。マルガリータ・M・バルマセダ著。Psychology Press、2007年12月6日。
- ^ 石油主導の開発 Archived May 13, 2013, at the Wayback Machine : 社会的、政治的、経済的影響。テリー・リン・カール。スタンフォード大学。スタンフォード、カリフォルニア州、アメリカ合衆国。
- ^ 世界の石油生産のピーク: 影響、緩和、リスク管理。www.pppl.gov/polImage.cfm?doc_Id=44&size_code=Doc に掲載
- ^ 「Big Rig Building Boom」Rigzone.com、2006年4月13日。2007年10月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年1月18日閲覧。
- ^ 「ヒートアイランドグループのホームページ」ローレンス・バークレー国立研究所。2000年8月30日。2008年1月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年1月19日閲覧。
- ^ 「世界はすでに「ピークオイル」を過ぎたのか?」nationalgeographic.com 2010-11-11。2014-08-12時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ ScienceDaily.com (2010 年 4 月 22 日) 「化石燃料補助金が地球環境と安全保障に悪影響、研究で判明」 2016 年 4 月 10 日にWayback Machineにアーカイブ
- ^ 気候変動に関する政府間パネル (2007): IPCC 第 4 次評価報告書 - 第 1 作業部会「物理科学的根拠」に関する報告書。
- ^ 「石炭火力発電の環境影響:大気汚染」。憂慮する科学者連合。2005年8月18日。2008年1月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年1月18日閲覧。
- ^ NRDC: 「クリーンな石炭」など存在しない 2012年7月30日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ 典型的な原子力発電所はどのくらいの電力を発電しますか? 2013-07-29 にWayback Machineでアーカイブされました。 - FAQ - 米国エネルギー情報局 (EIA)
- ^ 「2012年主要世界エネルギー統計」(PDF)。国際エネルギー機関。2012年。 2012年11月18日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2012年12月17日閲覧。
- ^ ab "PRIS - Home". Iaea.org. 2013年6月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年6月14日閲覧。
- ^ 「世界の原子力発電炉 2007-08 とウラン必要量」世界原子力協会 2008-06-09。2008 年 3 月 3 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008 年6 月 21 日閲覧。
- ^ 「日本、2基の原子炉再稼働を承認」Taipei Times 2013年6月7日。2013年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年6月14日閲覧。
- ^ 「原子力発電所とは何か - 原子力発電所の仕組み | 原子力発電炉とは何か - 原子力発電炉の種類」。EngineersGarage。2013年10月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年6月14日閲覧。
- ^ 「原子力船 | 原子力潜水艦」。World-nuclear.org。2013年6月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年6月14日閲覧。
- ^ 「アーカイブコピー」(PDF) 。 2015年2月26日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2015年6月4日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)海軍原子力推進機関、マグディ・ラゲブ。 2001年時点で、約235基の海軍原子炉が建造された。 - ^ 「ITERを超えて」。ITERプロジェクト。プリンストン・プラズマ物理研究所情報サービス。2006年11月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年2月5日閲覧。- 核融合発電のタイムライン
- ^ ユニオン・トリビューン編集委員会 (2011年3月27日). 「核論争」.ユニオン・トリビューン. 2011年11月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ジェームズ・J・マッケンジー。 アーサー・W・マーフィー著『原子力論争』の書評、 The Quarterly Review of Biology、第52巻第4号(1977年12月)、467-468ページ。
- ^ 2010年2月、原子力発電に関する議論が ニューヨークタイムズ紙の紙面で展開された。詳細は、 Wayback Machineで2017年2月1日にアーカイブされた「原子力発電への合理的な賭け」と、 Wayback Machineで2017年4月9日にアーカイブされた「原子力発電の再考: 議論」と、 Wayback Machineで2010年2月26日にアーカイブされた「原子力発電の復活?」を参照。
- ^ 米国のエネルギー法は原子力発電にとって「ルネサンス」となるかもしれない。Wayback Machineに 2009-06-26 にアーカイブ。
- ^ スペンサー・R・ウェアト(2012年)。核恐怖の台頭。ハーバード大学出版局。ISBN 9780674065062。
- ^ スタージス、スー。「調査:スリーマイル島原発事故の暴露により原子力発電所の安全性に疑問」。南部研究所。2010年4月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年8月24日閲覧。
- ^ Strengthening the Safety of Radiation Sources Archived 2009-03-26 at the Wayback Machine p. 14.
- ^ Johnston, Robert (September 23, 2007). "Deadliest radiation accidents and other events causing radiation casualties". Database of Radiological Incidents and Related Events. Archived from the original on October 23, 2007.
- ^ Markandya, A.; Wilkinson, P. (2007). "Electricity generation and health". Lancet. 370 (9591): 979–990. doi:10.1016/S0140-6736(07)61253-7. PMID 17876910. S2CID 25504602.
- ^ "Dr. MacKay Sustainable Energy without the hot air". Data from studies by the Paul Scherrer Institute including non EU data. p. 168. Archived from the original on 2 September 2012. Retrieved 15 September 2012.
- ^ "How Deadly is Your Kilowatt? We Rank the Killer Energy Sources". Forbes. Archived from the original on 2012-06-10. Retrieved 2017-05-13. with Chernobyl's total predicted linear no-threshold cancer deaths included, nuclear power is safer when compared to many alternative energy sources' immediate, death rate.
- ^ Brendan Nicholson (2006-06-05). "Nuclear power 'cheaper, safer' than coal and gas". The Age. Archived from the original on 2008-02-08. Retrieved 2008-01-18.
- ^ Burgherr Peter (2008). "A Comparative Analysis of Accident Risks in Fossil, Hydro, and Nuclear Energy Chains" (PDF). Human and Ecological Risk Assessment. 14 (5): 947–973, 962–5. Bibcode:2008HERA...14..947B. doi:10.1080/10807030802387556. S2CID 110522982. Comparing Nuclear's latent cancer deaths, such as cancer with other energy sources immediate deaths per unit of energy generated(GWeyr). This study does not include fossil fuel related cancer and other indirect deaths created by the use of fossil fuel consumption in its "severe accident", an accident with more than 5 fatalities, classification.
- ^ Richard Schiffman (12 March 2013). "Two years on, America hasn't learned lessons of Fukushima nuclear disaster". The Guardian. Archived from the original on 2 February 2017.
- ^ Martin Fackler (June 1, 2011). "Report Finds Japan Underestimated Tsunami Danger". The New York Times. Archived from the original on February 5, 2017.
- ^ "Worldwide First Reactor to Start Up in 2013, in China - World Nuclear Industry Status Report". Worldnuclearreport.org. 18 February 2013. Archived from the original on 2013-06-02. Retrieved 2013-06-14.
- ^ Ayesha Rascoe (February 9, 2012). "U.S. approves first new nuclear plant in a generation". Reuters. Archived from the original on July 1, 2017.
- ^ Mark Cooper (18 June 2013). "Nuclear aging: Not so graceful". Bulletin of the Atomic Scientists. Archived from the original on 5 July 2013.
- ^ Matthew Wald (June 14, 2013). "Nuclear Plants, Old and Uncompetitive, Are Closing Earlier Than Expected". The New York Times. Archived from the original on January 26, 2017.
- ^ Conca, James. "Uranium Seawater Extraction Makes Nuclear Power Completely Renewable". forbes.com. Archived from the original on 24 April 2018. Retrieved 4 May 2018.
- ^ April 20, 2016 Volume 55, Issue 15 Pages 4101-4362 In this issue:Uranium in Seawater Page 962 to 965
- ^ "Collectively, life cycle assessment literature shows that nuclear power is similar to other renewable and much lower than fossil fuel in total life cycle GHG emissions". Nrel.gov. 2013-01-24. Archived from the original on 2013-07-02. Retrieved 2013-06-22.
- ^ Wagner, Friedrich (2021). "CO2 emissions of nuclear power and renewable energies: a statistical analysis of European and global data". The European Physical Journal Plus. 136 (5): 562. Bibcode:2021EPJP..136..562W. doi:10.1140/epjp/s13360-021-01508-7. ISSN 2190-5444.
- ^ Kharecha Pushker A (2013). "Prevented Mortality and Greenhouse Gas Emissions from Historical and Projected Nuclear Power - global nuclear power has prevented an average of 1.84 million air pollution-related deaths and 64 gigatonnes of CO2-equivalent (GtCO2-eq) greenhouse gas (GHG) emissions that would have resulted from fossil fuel burning". Environmental Science. 47 (9): 4889–4895. Bibcode:2013EnST...47.4889K. doi:10.1021/es3051197. hdl:2060/20140017100. PMID 23495839.
- ^ a b Sylvia Westall; Fredrik Dahl (June 24, 2011). "IAEA Head Sees Wide Support for Stricter Nuclear Plant Safety". Scientific American. Archived from the original on June 25, 2011.
- ^ "Gauging the pressure". The Economist. 28 April 2011. Archived from the original on 31 August 2012.
- ^ European Environment Agency (January 23, 2013). "Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation: Full Report". p. 476. Archived from the original on May 17, 2013.
- ^ Tomoko Yamazaki; Shunichi Ozasa (27 June 2011). "Fukushima Retiree Leads Anti-Nuclear Shareholders at Tepco Annual Meeting". Bloomberg. Archived from the original on 30 June 2011.
- ^ Mari Saito (7 May 2011). "Japan anti-nuclear protesters rally after PM call to close plant". Reuters. Archived from the original on 7 May 2011.
- ^ a b Ipsos (23 June 2011), Global Citizen Reaction to the Fukushima Nuclear Plant Disaster (theme: environment / climate) Ipsos Global @dvisor (PDF), archived from the original (PDF) on 24 December 2014. Survey website: Ipsos MORI: Poll: Strong global opposition towards nuclear power Archived 2016-04-03 at the Wayback Machine.
- ^ a b c Kidd, Steve (January 21, 2011). "New reactors—more or less?". Nuclear Engineering International. Archived from the original on 2011-12-12.
- ^ Ed Crooks (12 September 2010). "Nuclear: New dawn now seems limited to the east". Financial Times. Archived from the original on 2022-12-10. Retrieved 12 September 2010.
- ^ Edward Kee (16 March 2012). "Future of Nuclear Energy" (PDF). NERA Economic Consulting. Archived from the original (PDF) on 5 October 2013. Retrieved 2 October 2013.
- ^ The Future of Nuclear Power. Massachusetts Institute of Technology. 2003. ISBN 978-0-615-12420-9. Archived from the original on 2017-05-18. Retrieved 2006-11-10.
- ^ Massachusetts Institute of Technology (2011). "The Future of the Nuclear Fuel Cycle" (PDF). p. xv. Archived (PDF) from the original on 2011-06-01.
- ^ "UAE's fourth power reactor under construction". www.world-nuclear-news.org. Archived from the original on 16 September 2017. Retrieved 4 May 2018.
- ^ "The Emirates Nuclear Energy Corporation ( ENEC ) provided a project update on the status of the UAE peaceful nuclear energy program". www.fananews.com. Archived from the original on 6 October 2016. Retrieved 4 May 2018.
- ^ Patel, Tara; Francois de Beaupuy (24 November 2010). "China Builds Nuclear Reactor for 40% Less Than Cost in France, Areva Says". Bloomberg. Archived from the original on 28 November 2010. Retrieved 2011-03-08.
- ^ Source for data beginning in 2017: "Renewable Energy Market Update Outlook for 2023 and 2024" (PDF). IEA.org. International Energy Agency (IEA). June 2023. p. 19. Archived (PDF) from the original on 11 July 2023.
IEA. CC BY 4.0.
● Source for data through 2016: "Renewable Energy Market Update / Outlook for 2021 and 2022" (PDF). IEA.org. International Energy Agency. May 2021. p. 8. Archived (PDF) from the original on 25 March 2023.IEA. Licence: CC BY 4.0
- ^ Data: BP Statistical Review of World Energy, and Ember Climate (3 November 2021). "Electricity consumption from fossil fuels, nuclear and renewables, 2020". OurWorldInData.org. Our World in Data consolidated data from BP and Ember. Archived from the original on 3 November 2021.
- ^ "Modern renewables – SDG7: Data and Projections – Analysis". IEA. Retrieved 2024-02-04.
- ^ "Renewable energy for sustainable development". Renewable Energy. 199: 1145–1152. 2022-11-01. doi:10.1016/j.renene.2022.09.065. ISSN 0960-1481.
- ^ Shahbaz, Muhammad; Raghutla, Chandrashekar; Chittedi, Krishna Reddy; Jiao, Zhilun; Vo, Xuan Vinh (2020-09-15). "The effect of renewable energy consumption on economic growth: Evidence from the renewable energy country attractive index". Energy. 207: 118162. doi:10.1016/j.energy.2020.118162. ISSN 0360-5442.
- ^ Akbas, Beste; Kocaman, Ayse Selin; Nock, Destenie; Trotter, Philipp A. (2022-03-01). "Rural electrification: An overview of optimization methods". Renewable and Sustainable Energy Reviews. 156: 111935. doi:10.1016/j.rser.2021.111935. ISSN 1364-0321.
- ^ Østergaard, Poul Alberg; Duic, Neven; Noorollahi, Younes; Kalogirou, Soteris (2020-12-01). 「再生可能エネルギー技術を用いた持続可能な開発の最新の進歩」.再生可能エネルギー. 162 : 1554–1562. doi :10.1016/j.renene.2020.09.124. ISSN 0960-1481.
- ^ Lu, Zhou; Gozgor, Giray; Mahalik, Mantu Kumar; Padhan, Hemachandra; Yan, Cheng (2022-08-01). 「国際貿易と再生可能エネルギー需要による福祉の向上:OECD諸国からの証拠」. Energy Economics . 112 : 106153. doi :10.1016/j.eneco.2022.106153. ISSN 0140-9883.
- ^ Bridge, Gavin; Bouzarovski, Stefan; Bradshaw, Michael; Eyre, Nick (2013-02-01). 「エネルギー転換の地理: 空間、場所、低炭素経済」.エネルギー政策. 53 : 331–340. doi :10.1016/j.enpol.2012.10.066. ISSN 0301-4215.
- ^ 「再生可能エネルギー2016:世界状況報告書」(PDF) 。 2017年5月25日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF)。2017年5月24日閲覧。
- ^ abc Worldwatch Institute (2012年1月). 「世界の水力発電の利用と容量が増加」。2014年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年1月11日閲覧。
- ^ 再生可能エネルギー2011年世界情勢報告書、25ページ、水力発電、2012年4月9日アーカイブ、Wayback Machine、REN21、2011年公開、2011年11月7日アクセス。
- ^ 世界風力エネルギー協会 (2014)。2014年上半期報告書。WWEA。pp.1~8。
- ^ 世界の風力エネルギー市場は引き続き活況を呈しており、2006 年も記録的な年となった。Wayback Machineに 2011 年 4 月 7 日にアーカイブ(PDF)。
- ^ abcd 「世界風力エネルギー報告書2010」(PDF)。報告書。世界風力エネルギー協会。2011年2月。 2011年9月4日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2011年8月8日閲覧。
- ^ 「再生可能エネルギー」 eirgrid.com. 2011年8月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年11月22日閲覧。
- ^ abc REN21 (2011). 「再生可能エネルギー2011: 世界状況報告書」(PDF)。2011年9月5日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ^ 「このページは削除されました - ニュース - The Guardian」。The Guardian。2017年2月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ スペインの再生可能エネルギーと高い普及率 2012年6月9日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ Terra-Gen プレスリリース 2012-05-10 アーカイブ、Wayback Machine、2012 年 4 月 17 日
- ^ BS Reporter (2012年5月11日). 「スズロンが国内最大の風力発電所を建設」. business-standard.com . 2012年10月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「トップニュース」www.renewableenergyworld.com。 2016年1月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月4日閲覧。
- ^ ab 「詳細分析: 2008 年を風力発電の好調な年としたプロジェクトは何か?」renewableenergyworld.com。2011 年 7 月 15 日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ ab AWEA: 米国風力エネルギープロジェクト - テキサス 2007年12月29日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ FG Forrest; as; fg {zavináč } fg {tečka} cz - コンテンツ管理システム - Edee CMS; SYMBIO Digital, sro - Webデザイン。 「CEZグループ - ヨーロッパ最大の風力発電所が試験運用へ」。cez.cz。 2015年7月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。
{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) - ^ AWEA: 米国風力エネルギープロジェクト – インディアナ州 2010-09-18 にWayback Machineでアーカイブ
- ^ ab 「太陽エネルギーの展望:概要」(PDF)。国際エネルギー機関。2011年。2012年1月13日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ 「エネルギー」。王立化学協会。2014年4月2日。
- ^ Maka, Ali OM; Alabid, Jamal M (2022年6月1日). 「太陽エネルギー技術と持続可能な開発におけるその役割」.クリーンエネルギー. 6 (3): 476–483. doi : 10.1093/ce/zkac023 . ISSN 2515-396X.
- ^ マルケス・ラメイリーニャス、リカルド・A.; N・トーレス、ジョアンパウロ;デ・メロ・クーニャ、ジョアン・P. (2022)。 「太陽光発電技術のレビュー: 歴史、基礎、応用」。エネルギー。15 (5): 1823.土井: 10.3390/en15051823。
- ^ Santillan-Jimenez Eduardo (2015). 「Ni–Al層状二重水酸化物によるモデル脂質および藻類脂質の燃料のような炭化水素への連続触媒脱酸素化」。Catalysis Today。258 : 284–293。doi :10.1016/ j.cattod.2014.12.004。
- ^ ab 「厳しい経済状況にもかかわらずバイオ燃料が復活」ワールドウォッチ研究所。2011年8月31日。2012年5月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年8月31日閲覧。
- ^ 「技術ロードマップ、輸送用バイオ燃料」(PDF) 。2011年。2014年7月22日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
- ^ 地熱エネルギーの仕組み Archived 2014-09-25 at the Wayback Machine . Ucsusa.org. 2013-04-24 に取得。
- ^ Lay T., Hernlund J., Buffett BA (2008). 「コア・マントル境界熱流」Nature Geoscience . 1 (1): 25–32. Bibcode :2008NatGe...1...25L. doi :10.1038/ngeo.2007.44.
{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) - ^ Nemzer, J.「地熱暖房と冷房」。1998年1月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「地熱容量 | BPについて | BP Global」Bp.com。2013年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年10月5日閲覧。
- ^ Fridleifsson, Ingvar B.; Bertani, Ruggero; Huenges, Ernst; Lund, John W.; Ragnarsson, Arni; Rybach, Ladislaus (2008-02-11)、O. Hohmeyer および T. Trittin 編、「気候変動の緩和に対する地熱エネルギーの可能な役割と貢献 (pdf)」、再生可能エネルギー源に関する IPCC スコープ会議、ドイツ、リューベック、pp. 59–80、2009-04-06 取得
- ^ グラスリー、ウィリアムE.(2010)。地熱エネルギー:再生可能エネルギーと環境、CRCプレス、ISBN 9781420075700。
- ^ Green Power 2014-10-15 にWayback Machineでアーカイブ。eweb.org
- ^ コトラン、ヘレン(2002)、エネルギー代替、グリーンヘイブンプレス、ISBN 978-0737709049
- ^ Fridleifsson, Ingvar (2001). 「人々の利益のための地熱エネルギー」.再生可能エネルギーと持続可能なエネルギーレビュー. 5 (3): 299–312. CiteSeerX 10.1.1.459.1779 . doi :10.1016/S1364-0321(01)00002-8.
- ^ Caballero, Mariah D.; Gunda, Suchhara; McDonald, Yolanda J. (2023-09-01). 「エネルギー正義と沿岸コミュニティ:意味のある海洋再生可能エネルギー開発 のケース」。再生可能エネルギーと持続可能なエネルギーレビュー。184 :113491。doi :10.1016/ j.rser.2023.113491。ISSN 1364-0321 。
- ^ 「海洋エネルギー」SpringerLink 2009年doi :10.1007/978-3-540-77932-2.
- ^ Thorson, J (2022).水素生成技術を用いた海洋エネルギーの潜在能力の解放。国立再生可能エネルギー研究所。
- ^ Ni, Na (2023-04-01). "The current state on China's marine energy industry policy". IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 1171 (1): 012025. doi:10.1088/1755-1315/1171/1/012025. ISSN 1755-1307.
- ^ Vieira, Mário; Macedo, Ana; Alvarenga, António; Lafoz, Marcos; Villalba, Isabel; Blanco, Marcos; Rojas, Rodrigo; Romero-Filgueira, Alejandro; García-Mendoza, Adriana; Santos-Herran, Miguel; Alves, Marco (January 2024). "What future for marine renewable energy in Portugal and Spain up to 2030? Forecasting plausible scenarios using general morphological analysis and clustering techniques". Energy Policy. 184: 113859. doi:10.1016/j.enpol.2023.113859. hdl:10362/159623. ISSN 0301-4215.
- ^ "About". Ocean Energy Ireland. Retrieved 2024-03-12.
- ^ "Renewable Electricity Support Scheme (RESS)". www.gov.ie. 2019-12-20. Retrieved 2024-03-12.
- ^ Newman, Sarah F.; Bhatnagar, Dhruv; O'Neil, Rebecca S.; Reiman, Andy P.; Preziuso, Danielle C.; Robertson, Bryson (2022-09-30). "Evaluating the resilience benefits of marine energy in microgrids". International Marine Energy Journal. 5 (2): 143–150. doi:10.36688/imej.5.143-150. ISSN 2631-5548.
- ^ "Ocean energy: An important ally in the fight against climate change". impact.economist.com. Retrieved 2024-02-27.
- ^ "Environmental Effects of Marine Renewable Energy: the 2020 State of the Science Report | Tethys". tethys.pnnl.gov. Retrieved 2024-02-27.
- ^ Paul Gipe (4 April 2013). "100 Percent Renewable Vision Building". Renewable Energy World. Archived from the original on 6 October 2014.
- ^ IPCC (2011). "Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation" (PDF). Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. p. 17. Archived from the original (PDF) on 2014-01-11.
- ^ S. Pacala; R. Socolow (2004). "Stabilization Wedges: Solving the Climate Problem for the Next 50 Years with Current Technologies" (PDF). Science. 305 (5686). Science Vol. 305: 968–972. Bibcode:2004Sci...305..968P. doi:10.1126/science.1100103. PMID 15310891. S2CID 2203046. Archived (PDF) from the original on 2015-08-12.
- ^ Mark A. Delucchi; Mark Z. Jacobson (2011). "Providing all global energy with wind, water, and solar power, Part II: Reliability, system and transmission costs, and policies" (PDF). Energy Policy. Elsevier Ltd. pp. 1170–1190. Archived (PDF) from the original on 2012-06-16.
- ^ National Research Council (2010). Electricity from Renewable Resources: Status, Prospects, and Impediments. National Academies of Science. p. 4. doi:10.17226/12619. ISBN 978-0-309-13708-9. Archived from the original on 2014-03-27.
- ^ Amory Lovins (March–April 2012). "A Farewell to Fossil Fuels". Foreign Affairs. 329 (5997): 1292–1294. Bibcode:2010Sci...329.1292H. doi:10.1126/science.1195449. PMID 20829473. S2CID 206529026. Archived from the original on 2012-07-07.
- ^ "What It Would Really Take to Reverse Climate Change". IEEE. 2014-11-18. Archived from the original on 24 November 2016. Retrieved 4 May 2018.
- ^ "Philips Tornado Asian Compact Fluorescent". Philips. Archived from the original on 2012-08-04. Retrieved 2007-12-24.
- ^ Richard L. Kauffman Obstacles to Renewable Energy and Energy Efficiency. in: From Silos to Systems: Issues in Clean Energy and Climate Change. A report on the work of the REIL Network, 2008-2010. Edited by Parker L et al. Yale School of Forestry & Environmental Studies 2010
- ^ Diesendorf, Mark (2007). Greenhouse Solutions with Sustainable Energy, UNSW Press, p. 86.
- ^ IEA (2021), Net Zero by 2050, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050, License: CC BY 4.0
- ^ "The Twin Pillars of Sustainable Energy: Synergies between Energy Efficiency and Renewable Energy Technology and Policy". Aceee.org. Archived from the original on 2009-04-29. Retrieved 2010-07-16.
- ^ Ross, Cullen (26 August 2016). "Evaluating renewable energy policies" (PDF). The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics. 61 (1): 1–18. doi:10.1111/1467-8489.12175. hdl:10.1111/1467-8489.12175. S2CID 157313814.
- ^ "News". Lawrence Livermore National Laboratory. Archived from the original on 2010-09-22.
- ^ Fuel Cell Materials Technology in Vehicular Propulsion: Report. National Academies, 1983.
- ^ "Oak Ridge National Laboratory — Biomass, Solving the science is only part of the challenge". Archived from the original on 2013-07-02. Retrieved 2008-01-06.
- ^ "Oil Price Leap in the Early Nineties," Noroil, December 1989, pages 35–38.
- ^ Opec Oil Outlook to 2025 Table 4, Page 12
- ^ Sustainable Development and Innovation in the Energy Sector. Ulrich Steger, Wouter Achterberg, Kornelis Blok, Henning Bode, Walter Frenz, Corinna Gather, Gerd Hanekamp, Dieter Imboden, Matthias Jahnke, Michael Kost, Rudi Kurz, Hans G. Nutzinger, Thomas Ziesemer. Springer, December 5, 2005.
- ^ "Energy independence and security: A reality check" (PDF). deloitte.com. Archived from the original (PDF) on April 5, 2013.
- ^ Brittle Power: Energy Plan for National Security Archived 2009-07-02 at the Wayback Machine. Amory B. Lovins and L. Hunter Lovins (1982).
- ^ "The Fragility of Domestic Energy." Archived 2009-01-06 at the Wayback Machine Amory B. Lovins and L. Hunter Lovins. Atlantic Monthly. November 1983.
- ^ "Our Electric Future." Archived 2014-08-25 at the Wayback Machine Andrew Grove. The American. July/August 2008.
- ^ Andrew Grove and Robert Burgelman (December 2008). "An Electric Plan for Energy Resilience". McKinsey Quarterly. Archived from the original on 2014-08-25. Retrieved 2010-07-20.
- ^ Resilience in Energy: Building Infrastructure Today for Tomorrow's Automotive Fuel. Reform Institute. March 2009.[permanent dead link]
- ^ World energy consumption outlook from the International Energy Outlook, published by the U.S. DOE Energy Information Administration
- ^ Source: Energy Information Administration – International Energy Outlook 2004 Archived 2017-07-27 at the Wayback Machine
- ^ Mandil, C. (2008) "Our energy for the future". S.A.P.I.EN.S. 1 (1) Archived 2009-04-28 at the Wayback Machine
- ^ "Eating Fossil Fuels". Resilience. Archived from the original on 2007-06-11.
- ^ Peak Oil: the threat to our food security Archived July 14, 2009, at the Wayback Machine retrieved 28 May 2009
- ^ Faunce TA, Lubitz W, Rutherford AW, MacFarlane D, Moore, GF, Yang P, Nocera DG, Moore TA, Gregory DH, Fukuzumi S, Yoon KB, Armstrong FA, Wasielewski MR, Styring S. ‘Energy and Environment Case for a Global Project on Artificial Photosynthesis.’ Energy and Environmental Science 2013, 6 (3), 695 - 698 doi:10.1039/C3EE00063J Styring, Stenbjorn; Wasielewski, Michael R.; Armstrong, Fraser A.; Yoon, Kyung Byung; Fukuzumi, Shunichi; Gregory, Duncan H.; Moore, Tom A.; Nocera, Daniel G.; Yang, Peidong; Moore, Gary F.; MacFarlane, Douglas; Rutherford, A. W. (Bill); Lubitz, Wolfgang; Faunce, Thomas A. (2013-02-20). "Energy and environment policy case for a global project on artificial photosynthesis". Energy & Environmental Science. 6 (3): 695–698. doi:10.1039/C3EE00063J. (accessed 13 March 2013)
- ^ Joan Lisa Bromberg (October 2000). NASA and the Space Industry. JHU Press. p. 1. ISBN 978-0-8018-6532-9. Retrieved 10 June 2011.
- ^ Kai-Uwe Schrogl (2 August 2010). Yearbook on Space Policy 2008/2009: Setting New Trends. Springer. p. 49. ISBN 978-3-7091-0317-3. Retrieved 10 June 2011.
- ^ Propulsion Techniques: Action and Reaction edited by Peter J. Turchi. p341
- ^ Climate Change: The Science, Impacts and Solutions. Edited by A. Pittock
- ^ "The West's Nuclear Mistake". www.msn.com. Retrieved 2021-12-08.
- ^ "How Do Wind Turbines Work?". Energy.gov. Retrieved 2020-12-10.
- ^ "BiblioBoard". openresearchlibrary.org. Retrieved 2020-12-10.
- ^ Ledec, George C.; Rapp, Kennan W.; Aiello, Roberto G. (2011-12-01). Greening the Wind : Environmental and Social Considerations for Wind Power Development. doi:10.1596/978-0-8213-8926-3. hdl:10986/2388. ISBN 978-0-8213-8926-3.
- ^ "How Geothermal Energy Works | Union of Concerned Scientists". www.ucsusa.org. Retrieved 2020-12-14.
- ^ "Geothermal Energy". National Geographic Society. 2012-11-20. Retrieved 2020-12-14.
- ^ US EPA, OAR. "Geothermal Energy". archive.epa.gov. Retrieved 2020-12-14.
- ^ "Where is Geothermal Energy Used?". GreenFire Energy Inc. Retrieved 2020-12-14.
- ^ Wong, Bill (June 28, 2011), "Drake Landing Solar Community" Archived 2016-03-04 at the Wayback Machine, IDEA/CDEA District Energy/CHP 2011 Conference, Toronto, pp. 1–30, retrieved 21 April 2013
- ^ Wong B., Thornton J. (2013). Integrating Solar & Heat Pumps. Archived 2013-10-15 at the Wayback Machine Renewable Heat Workshop.
Sources
- Armstrong, Robert C., Catherine Wolfram, Robert Gross, Nathan S. Lewis, and M.V. Ramana et al. The Frontiers of Energy, Nature Energy, Vol 1, 11 January 2016.
- Serra, J. "Alternative Fuel Resource Development", Clean and Green Fuels Fund, (2006).
- Bilgen, S. and K. Kaygusuz, Renewable Energy for a Clean and Sustainable Future, Energy Sources 26, 1119 (2004).
- Energy analysis of Power Systems, UIC Nuclear Issues Briefing Paper 57 (2004).
- Silvestre B. S., Dalcol P. R. T. (2009). "Geographical proximity and innovation: Evidences from the Campos Basin oil & gas industrial agglomeration — Brazil". Technovation. 29 (8): 546–561. doi:10.1016/j.technovation.2009.01.003.
Journals
- Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects
- Energy Sources, Part B: Economics, Planning and Policy
- International Journal of Green Energy
External links
- Bureau of Land Management 2012 Renewable Energy Priority Projects
- Energypedia - a wiki about renewable energies in the context of development cooperation
- Hidden Health and Environmental Costs Of Energy Production and Consumption In U.S.
- IEA-ECES - International Energy Agency - Energy Conservation through Energy Conservation programme.
- IEA HPT TCP - International Energy Agency - Technology Collaboration Programme on Heatpumping Technologies.
- IEA-SHC - International Energy Agency - Solar Heating and Cooling programme.
- SDH - Solar District Heating Platform. (European Union)
