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日本はエネルギーの主要消費国であり、一次エネルギー使用量では世界第5位です。 2019年の日本の一次エネルギーの88%を化石燃料が占めました。 [1] [2] 日本は国内資源が乏しいため、エネルギーのほとんどを輸入しています。2022年現在、日本は石油の97%を輸入しており、液化天然ガス(LNG)の輸入国としては世界最大です。[3]
日本は輸入化石燃料に代わる再生可能エネルギーへの依存度を高めており、2019年には再生可能エネルギーが一次エネルギー供給の7.8%を占めた。日本は2050年までに実質ゼロ排出を達成することを約束しており、 2030年までに2013年比で温室効果ガス排出量を46%削減するという目標を掲げている。 [4]
日本は1966年に初の商業用原子力発電所の建設を開始し、1973年以降は原子力エネルギーを国家戦略上の優先事項として確立しました。2011年の福島原発事故後、この戦略は再評価されましたが、最終的には維持されました。事故前、原子炉は日本の電力の約30%を占めていましたが、現在、日本は2030年までに原子力エネルギーが電力生産の少なくとも20%を占めることを目指しています。[5]福島 原発事故はまた、2010年から2019年にかけて 一次エネルギー総供給(TPES)の16%の減少をもたらしました。
概要


歴史
第二次世界大戦の終結以来、日本は急速に産業が成長し、1990 年代まで 5 年ごとに国のエネルギー消費量が倍増しました。1960 年から 1972 年にかけての急成長期には、エネルギー消費量が GNP よりはるかに速いペースで増加し、日本の世界のエネルギー消費量が倍増しました。1976 年までに、世界の人口のわずか 3% を占める日本は、世界のエネルギー供給量の 6% を消費していました。
日本の電気料金は他国に比べて比較的高く[8]、福島の地震と津波による原子力発電所の喪失以来、電気料金は大幅に上昇している[9] 。
エネルギー源

1950年には、日本のエネルギー需要の半分は石炭、 3分の1は水力、残りは石油で賄われていた。2001年までに石油の占める割合は全体の50.2%にまで増加し、原子力と天然ガスの使用も増加した。現在、日本はエネルギー需要を満たすために輸入化石燃料に大きく依存している。[10]
油
1970年代の2度の石油危機(1973年と1979年)を受けて、日本はエネルギー安全保障を高めるためにエネルギー資源の多様化に努めた。日本の国内石油消費量は、1980年代後半の1日あたり約510万バレル(81万m 3)から1990年には1日あたり490万バレル(78万m 3)にわずかに減少した。日本の石油使用量が減少する一方で、原子力と天然ガスの使用量は大幅に増加した。電力会社や鉄鋼会社など、日本の多くの産業は石油から石炭に切り替えたが、そのほとんどは輸入されている。日本の確認済み石油埋蔵量は推定4,400万バレルである。[13]
国家備蓄は約92日分の消費量に相当し、民間備蓄はさらに77日分の消費量に相当し、合計169日分、5億7900万バレル(92,100,000 m3 )となる。[14] [15]日本の石油天然ガス・金属鉱物資源機構は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構によって運営されている。[16]日本は2019年、世界第5位の石油消費国、第4位の原油輸入国であった。[17]
日本では石油需要が衰退しており、特に2011年の東北地方太平洋沖地震前後は顕著でした。石油消費量は数十年にわたって1日あたり500万バレルを超えていましたが、2017年には322万バレルにまで減少しました。[18] 2016年現在、インド[19] 、サウジアラビア[20]、テキサス[21]が石油消費量で日本を追い抜いています。2018年にはさらに減少し、303万バレル/日、つまり1億7600万キロリットル弱(暫定値)となりました。 [22]原油消費量は2020年上半期にさらに減少し、303/141 = 215万バレル/日となりましたが、この数字には、変換されるのではなく直接輸入されることが多くなった精製製品は含まれていないと思われます。
2022年の日本の原油輸入量は250万バレル/日に増加し、2021年の230万バレル/日から増加したが、10年にわたる輸入量の減少傾向にもかかわらず、現在は2013年の水準より約90万バレル/日減少している。中東は依然として主要な輸入元であり、輸入量の93%を占めている。同時に、ロシアのウクライナ侵攻の余波で、日本のロシアからの原油調達は前年の4%から1%に減少した。[3]
天然ガス
日本は世界最大の液化天然ガス(LNG)輸入国である。[17]
国内の天然ガス生産量はわずかであるため、増加する需要は輸入の増加によって満たされている。2016年の日本の主なLNG供給国は、オーストラリア(27%)、マレーシア(18%)、カタール(15%)、ロシア(9%)、インドネシア(8%)であった。[23] 1987年の供給国は、インドネシア(51.3%)、マレーシア(20.4%)、ブルネイ(17.8%)、アラブ首長国連邦(7.3%)、米国(3.2%)であった。2017年、日本は4.7京 Btu(1377 TWh)の輸入メタンを消費した。 [12]
2016年5月に発表された日本の新たなLNG戦略では、日本に流動性のある市場と国際LNGハブを創設することを想定している。これは、日本だけでなく、太平洋地域全体の伝統的なJCC(原油)ベースの価格設定システムを根本的に変えることを約束するものである。しかし、この戦略で想定されている2020年代初頭のハブ創設とハブ価格設定への道は、一筋縄ではいかないだろう。[25]
2022年の日本のLNG輸入量は2021年の3.6 Tcfから3.3 Tcfに減少したが、中国を上回り世界最大のLNG輸入国であり続けた。オーストラリアの日本への輸入への貢献は36%から42%に増加し、日本の主なLNG供給国としての地位を固めた。逆に、カタールのシェアは13%から4%に低下した。日本はG7のロシア原油価格上限に沿ってロシアへのエネルギー依存を減らすことを約束しているが、サハリン2プロジェクトの免除に支えられ、ロシアからのLNG輸入は安定している。[3]
日本は、2022年の34%の発電量に占めるLNGの割合を2030年までに20%に削減するという政策目標を掲げている。2022年には34%を占める最大の単一電源であるLNGの消費量は、原子力発電所の再稼働、経済成長の鈍化、LNGの国際価格の高騰、エネルギー効率の向上の影響を受けて、2019年以降減少している。日本は世界最大のLNG貯蔵能力を保有しており、その量は推定4251億立方フィートで、季節的な需要変動や潜在的な供給途絶を管理する上で重要な役割を果たしている。さらに、2009年から2023年にかけて、日本のLNG在庫レベルは貯蔵能力の32%から66%の間で変動した。[26]
石炭
2019年現在、日本の電力の3分の1は石炭で発電されており、2019年には中国とインドに次ぐ第3位の石炭輸入国となっている。 [17]政府の目標は、古くて効率の悪い石炭火力発電所を閉鎖することで、その割合を4分の1に減らすことを目指していた。[27] 2017年、日本は4738兆 Btu(1,388 TWh)の輸入石炭を消費した。[12] 2020年7月、梶山弘志経済産業大臣は、2030年までに約100基の石炭火力発電所を閉鎖すると発表した。[28] 2023年に日本は、炭素回収・貯留なしの石炭火力発電所の新規建設をこれ以上開始しないと発表した。 [29]日本は、 2035年までに炭素排出削減対策を講じていない石炭火力発電所を段階的に廃止する予定である。[30]
2022年の日本の石炭輸入量は2億200万ショートトンで推移した。ロシアの輸入量は2200万ショートトンから1300万ショートトンに大幅に減少したが、インドネシア、カナダ、オーストラリアからの増加によって相殺された。瀝青炭は一般炭輸入量の89%を占め、前年からわずかに減少した。主な供給元であるオーストラリア、インドネシア、ロシア、米国は全体の94%を占め、2021年から3%減少した。[3]
石炭火力発電の寄与は2016年の30.2%から2021年には26.5%に減少したが、その後2022年には27.8%に増加した。[32]
日本は、発電における石炭の割合を2022年の31%から2030年までに19%に削減するという政策目標を設定している。この取り組みの一環として、非効率な石炭火力発電所の約90%、約100施設を閉鎖または休止する計画があり、これにより日本の石炭火力発電所の総設備容量は約40%削減される。さらに、環境への影響を軽減するために、新しい石炭火力発電所には、石炭に20%のアンモニアまたは25%の木質ペレットを混合してCO2排出量を大幅に削減するなどの排出削減対策を組み込むことが求められている。 [ 33]
原子力

アイゼンハワーの「原子力平和利用演説」の後、米国は日本の原子力発電計画を支援した。日本が原子力発電分野に乗り出すことを決めたとき、米国から技術を輸入し、カナダ、フランス、南アフリカ、オーストラリアからウランを入手した。最初の原子炉は1966年に稼働し、それから2010年までに54基以上の原子炉が稼働し、総発電容量は48,847MWに達した。[36]原子力発電が総電力生産に占める割合は、1973年の2%から2011年3月には約30%に増加した。[37] 1980年代、日本の原子力発電計画は、特に米国でスリーマイル島事故が発生した後、環境保護団体から強く反対された。2000年代には、日本は最初の新しい先進的な第3世代原子炉を含む、いくつかの最新の改良型沸騰水型原子炉を保有していた。青森県六ヶ所村には、核燃料の濃縮、核廃棄物の処理、使用済み核燃料のリサイクルを行う施設が建設されました。
2011年の地震と津波の後、いくつかの原子炉が損傷し、放射性物質の放出に関する多くの不確実性と恐怖を引き起こしたほか、耐震設計基準に関する継続的な懸念を浮き彫りにした(日本の原子力発電 §地震活動を参照)。[38] 2012年5月5日、日本は最後の原子炉を停止した。これは1970年以来初めて原子力発電が停止したことになる。[39] 6月16日、野田佳彦首相は国民の生活を守る必要があるとして、大飯原子力発電所3号機と4号機の再稼働を命じた。 [40] 大飯原子力発電所3号機は7月2日に再稼働し、[41] 4号機は7月21日に運転を開始した。[42]しかし、2013年9月、大飯原子力発電所は広範囲にわたる安全検査を行うために停止した。[43] 2015年末までに、川内原子力発電所の原子炉は2基とも再稼働し、原子力発電を再開した。高浜原子力発電所など他の原子力発電所も再稼働の許可を受けており、他の原子炉も再稼働のプロセスを開始している。[44]
2015年6月、日本政府は日本のエネルギー需要を満たすために原子力発電の復活を含むエネルギー提案を発表しました。この提案では、2030年までに原子力エネルギーを全体の約20%に増やすことを求めています。[37]これは前民主党の決定を覆すものであり、政府は「現実的でバランスのとれたエネルギー構造」を目指して原子力発電所を再開する予定です。
現在稼働中の原子炉は以下のとおりです。
- 川内原子力発電所では2015年8月11日に1号機が再稼働し、[45]続いて2015年11月1日に2号機も再稼働した。 [46]
- 大飯原子力発電所では2018年3月14日に3号機が再稼働し、続いて2018年5月9日に4号機も再稼働した。[47]
- 玄海原子力発電所では2018年3月23日に3号機が再稼働し[48] 、続いて2018年6月に4号機が再稼働した[49]。
- 高浜原子力発電所では2017年5月22日に4号機が再稼働し[50] 、続いて2017年6月6日に3号機も再稼働した[51]。
- 美浜原子力発電所3号機は2021年6月23日に再稼働した。[52]
- 伊方原子力発電所3号機は2021年12月2日に再稼働した。[53]
福島原発事故後、一般国民は原子力エネルギーの利用に反対している。[54] [55]
再生可能エネルギー
第4次エネルギー基本計画では、2030年までに再生可能エネルギーの割合を24%にするという目標を掲げている。今後15年間で、日本は再生可能エネルギーに7,000億ドルを投資する予定である。[56]日本で生産・購入される再生可能エネルギーの量を増やすために日本政府が実施した取り組みの一つが、固定価格買い取り制度である。この制度は、さまざまな種類の再生可能エネルギーに一定の価格を提供することで、企業が再生可能エネルギーに投資することを奨励するものである。この取り組みは効果を上げているようで、再生可能エネルギーの発電容量は現在[いつ? ] 26.2GWで、2012年の20.9GWから増加している。[57]
2018年7月3日、日本政府は、風力や太陽光を含む再生可能エネルギー源を2030年までに15%から22~24%に増やすことを約束した。原子力は排出ガスのないエネルギー源として、国のエネルギー需要の20%を供給することになる。これは、日本が気候変動の約束を果たすのに役立つだろう。[58]
2021年10月、日本の内閣は2030年までに発電量に占める再生可能エネルギーの割合を36~38%にするという新たな目標を承認した。原子力発電の目標20~22%は変更されなかった。[59]
2022年には、再生可能エネルギーは、発電現場での消費を含めた日本の総発電量の22.7%を占めると予測されており、これは前年の22.4%からわずかに増加することになる。[32]
水力発電
日本の主な再生可能エネルギー源は水力発電で、2009年の設備容量は約27GW、発電量は69.2TWhであった。 [60] 2011年9月現在、日本には1,198の小規模水力発電所があり、総容量は3,225MWである。小規模発電所は日本の水力発電総容量の6.6%を占めている。残りの容量は、通常、大きなダムに設置されている大規模および中規模水力発電所によって満たされている。小規模発電所からの電力のキロワット時あたりのコストは15〜100円と高く、エネルギー源のさらなる開発を妨げている。[61]
太陽光発電
日本は2000年代初頭、太陽光発電の生産量で世界第2位だったが、当時の太陽光発電は総生産量に占める割合はごくわずかだった。2005年に日本はドイツに追い抜かれたが、その年、日本は世界の供給量の38%を占め、ドイツは39%だった。[63] [64]それ以来、日本は2012年まで他の国に比べて太陽光発電の容量増加が遅れていた。
2012年7月1日、福島原発事故後、日本政府は再生可能エネルギーに対する新たな関税を導入した。太陽光発電事業者に対するこの関税は、今後20年間で1kWhあたり42円と設定されており、世界でも最高水準であった。[65] [66]インセンティブが導入されたことで、日本は2012年に1,718MWの太陽光発電を追加した。その年の終わりまでに、日本の太陽光発電の総容量は7.4GWとなった。[67]日本では2012年以降、太陽光発電容量が持続的に増加し、2015年末までに累積設置容量が34GWに達し、その年の国内電力消費量の3.5%を発電した。
2022年には、太陽光発電(PV)システムによって生産された電力は、年間総電力生産量の9.9%に達し、2021年の9.3%から0.6パーセントポイント増加しました。[32]
風力
2022年には風力発電は電力生産の0.85%を占め、前年の0.88%からわずかに減少した。[32]
地熱エネルギー

日本は伊豆・小笠原・マリアナ弧に近いため、地熱発電に適した立地条件を備えている。2007年、日本の発電設備容量は535.2MWで、世界全体の約5%を占めた。[71] [72]地熱発電は日本のエネルギー部門で小さな役割を果たしている。2013年には2596GWhの電力を供給し、国の総電力供給量の約0.25%を占めた。[73]
1990年代半ば以降、主に地元コミュニティからの強い抵抗により、新しい地熱発電所の開発は事実上停止している。候補地のほとんどは、伝統的な温泉や温泉地があるため、政府保護地域や観光地に位置している。[72] [74] これらの地域の地元コミュニティは、温泉を訪れる観光客からの収入に依存していることが多く、地熱産業が景観に悪影響を及ぼし、その結果観光産業と地元経済に損害を与える可能性があるため、地熱開発に反対している。[75] [76]
しかし、近年、福島原発事故による日本のエネルギー危機と、それに続く国内の原子力発電所の大半の閉鎖により、地熱エネルギーへの関心が高まっている。企業と政府は現在、60以上の新たな地熱発電開発候補地を検討している。推定によると、地熱発電の総容量は23GWで、米国とインドネシアに次いで世界第3位である。[74]
推定によると、約1,500の温水井戸と温泉が、追加の掘削なしで最大723MWeの電力を生成できる可能性がある。[72]廃棄物とバイオマスエネルギー
2011年9月現在、日本には自治体の廃棄物処理施設に併設された発電機が190台、バイオマス燃料を使ってエネルギーを生産する独立した工場が70台ある。さらに、石炭とバイオマス燃料の両方を燃やす発電機が14台ある。2008年、日本は3億2200万トンのバイオマス燃料を生産し、その76%をエネルギーに変換した。[77]
2022年にはバイオマス発電の割合は前年の4.1%から4.6%に上昇した。[32]
海洋エネルギー
2012年、政府は沿岸部に実験的な潮力発電所と波力発電所を建設する計画を発表した。場所はまだ決まっていないが、プロジェクトの建設は2013年に開始される予定である。[78]
電力部門



2014年、日本の電力生産量は米国、中国、ロシア、インドに次いで世界第5位で、その年の生産量は934TWhであった。[79] 2019年の日本の純電力発電量は約950テラワット時(TWh)と推定されており、2010年以降全体で約11%減少している。[80] 2019年の日本の純電力発電量は、暖冬の天候と工業生産の低下により、2018年のレベルから約4%減少した。[17] [81] [82]
一人当たりの電力消費量で見ると、2004年の日本人の平均消費量は8,459kWhで、アメリカ人の平均消費量は14,240kWhだった。この点では日本は世界第18位である。一人当たりの電力消費量は1990年から2004年の間に21.8%増加した。[83]
日本の2010年の総発電設備容量は282GWで、米国と中国に次いで世界第3位であった。しかし、2011年の地震による被害後、2011年半ばの容量は約243GWと推定されている。[10]日本は世界最大の太陽エネルギー消費国の一つで、ドイツ、イタリア、中国に次いで第4位であった。2009年には53基の原子力発電所が稼働しており、その年、日本は米国(104基)とフランス(59基)に次いで世界第3位であった。[84]日本の電力生産のほぼ4分の1(24.93%)は原子力発電所によるもので、フランスの76.18% 、米国の19.66%を大きく上回っている。[85]しかし、2011年の東北地方太平洋沖地震と津波、それに続く福島第一原子力発電所の事故の後、すべての原子力発電所は2012年5月に最終的に停止し、大飯原子力発電所は2012年6月から2013年9月にかけて再稼働した。2015年8月11日[86]と2015年11月1日には、川内原子力発電所の2つの原子炉がそれぞれ再稼働した。[87] [88] [89]
2021年の発電量[90]
福島原発事故による発電の混乱以来、電力市場の自由化に向けた急速な取り組みが進められている。[91] [92]日本でその方法の一つが固定価格買い取り制度である。これは福島原発事故の直接的な結果として2012年に発表された。固定価格買い取り制度は、電力会社や企業が再生可能エネルギーを購入し、投資することを奨励するものである。[93]経済産業省は、再生可能エネルギーの生産と消費を奨励するため、さまざまな再生可能エネルギー源の価格を設定した。2016年4月、家庭や中小企業の顧客は、競争力のある電力を販売している250社を超える供給会社から選択できるようになりました。また、日本卸電力取引所での卸電力取引も奨励されている。[94] [95]
2021年に日本は1004.8 TWhの電力を生産し、これは世界の発電量の4%近く、アジア太平洋地域の8%(中国、インドに次いで3番目に大きい)を占めた。日本の消費量は17.03 EJで、世界の消費量の3%、アジア太平洋地域の7%(中国、インドに次いで3番目に大きい)を占めた。[96]
原子力エネルギーの発電への貢献は変動しており、2014年にはゼロに落ち込み、その後2019年には6.5%に上昇した。2020年には4.3%に落ち込み、2021年にはわずかに上昇して5.9%となり、その後2022年に再び減少して4.8%となった。[32]
全国送電網
他のほとんどの工業国とは異なり、日本には単一の全国送電網はなく、東部送電網と西部送電網が別々に存在している。電源コンセントの標準電圧は100Vだが、送電網は異なる周波数で動作しており、東日本では50Hz、西日本では60Hzとなっている。[97]送電網は3つの周波数変換所(東清水、新信濃、佐久間)で接続されているが、これらが処理できる電力は合計で1GWに過ぎない。[98]南福光 にも変換所がある。2011年の東北地方太平洋沖地震と津波により、11基の原子炉が停止し、9.7GWの損失が発生した。[98] 3つの変換所では、日本西部の送電網から十分な電力を移送できず、東部送電網を大幅に支援することができなかった。
2つの送電網はもともと別々の会社によって開発された。東京電灯株式会社は1883年に設立され、日本に電力を確立した。1885年には需要が十分に伸びたため、TELCOはドイツのAEGから発電設備を購入した。[98] 同じことが西日本でも起こり、ゼネラル・エレクトリックが大阪電灯の供給元となった。[98] GEの設備は米国標準の60Hzを使用し、AEGの設備は欧州標準の50Hzを使用した。[98]
ユーティリティ
日本では、電力市場は10の規制会社に分かれています。
-
東京電力
-
韓国電力
-
中部
-
東北伝
-
九電
水素エネルギー
2016年3月、経済産業省は2020年までに日本の道路上で4万台の水素燃料電池自動車を走らせ、160か所の燃料補給ステーションを設置するという目標を設定した。 [99]
炭素排出量
参照
- 日本の電力業界
- エネルギー法(日本)
- 日本の地熱発電
- 日本の水力発電
- 日本電気協会
- 石油天然ガス・金属鉱物資源機構
- 一人当たりのエネルギー消費量による国別リスト
- 一次エネルギー総消費量と生産量による国別リスト
- 国別の再生可能エネルギー
- 日本の太陽光発電
- 日本の風力発電
- 世界のエネルギー消費量
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外部リンク
- 資源エネルギー庁
- 2017年版エネルギー白書

