エネルギー産業とは、燃料の採掘、製造、精製、流通など、エネルギーの生産と販売に関わるすべての産業の総体です。現代社会では大量の燃料が消費されており、エネルギー産業はほとんどすべての国で社会のインフラと維持に不可欠な部分となっています。
特に、エネルギー産業は以下で構成されます。
- 化石燃料産業には、石油産業(石油会社、石油精製業者、燃料輸送、ガソリンスタンドでの最終ユーザー向け販売)、石炭産業(採掘および加工)、天然ガス産業(天然ガスの採掘、石炭ガスの製造、ならびに配給および販売)が含まれます。
- 発電、配電、販売を含む電力産業。
- 原子力産業;
- 再生可能エネルギー産業は、水力発電、風力発電、太陽光発電、代替燃料の製造、流通、販売に携わる企業を含む代替エネルギーおよび持続可能エネルギー企業で構成されています。
- 薪の収集と配布に基づく伝統的なエネルギー産業。調理や暖房用の薪の使用は特に貧しい国々で一般的です。
20 世紀 に化石燃料などの炭素を排出するエネルギー源やバイオマスなどの炭素を排出する再生可能エネルギーへの依存度が高まったことは、エネルギー産業が頻繁に汚染や経済への環境影響を引き起こしてきたことを意味します。最近まで、化石燃料は世界のほとんどの地域で主要なエネルギー生成源であり、地球温暖化と汚染の大きな原因となっています。多くの経済圏では、人類の地球温暖化への適応の一環として、再生可能で持続可能なエネルギーに投資しています。

歴史
エネルギーの使用は、環境を制御し、それに適応する上で人間社会の発展の鍵となってきました。エネルギーの使用管理は、あらゆる機能的な社会において避けられません。工業化社会では、エネルギー資源の開発は、農業、輸送、廃棄物収集、情報技術、通信に不可欠であり、これらは先進社会の前提条件となっています。産業革命以来のエネルギー使用の増加は、多くの深刻な問題ももたらしており、その一部、例えば地球温暖化は、世界に重大なリスクをもたらす可能性があります。[1]
一部の業界では、エネルギーという言葉は、燃料、石油製品、電気などの物質全般を指すエネルギー資源の同義語として使用されています。これは、これらの資源に含まれるエネルギーの大部分が、有用な目的のために簡単に抽出できるためです。有用なプロセスが実行されると、総エネルギーは保存されます。ただし、プロセスによってエネルギーが使用できない形式 (不要な熱や余分な熱など) に変換されることが通常であるため、資源自体は保存されません。
人類は、自然界に存在する様々なエネルギー資源を発見して以来、そのエネルギー資源を利用して生活をより快適にする機械と呼ばれる装置を発明してきました。したがって、原始人は食物を調理するための火の有用性を知っていましたが、ガスバーナーや電子レンジなどの装置の発明により、この目的のためだけでもエネルギー使用量が増加しました。この傾向は、社会インフラの構築、被覆、移植、印刷、装飾用の布地の製造(例えば繊維)、空調、情報通信、人や物の移動(自動車)など、社会活動の他のあらゆる分野でも同じです。

経済
エネルギー資源の生産と消費は世界経済にとって非常に重要です。商品の製造、輸送手段の提供、コンピューターやその他の機械の稼働など、すべての経済活動にはエネルギー資源が必要です。
エネルギー需要の拡大は、エネルギー事業者の競争と小売 エネルギー市場の形成を促す可能性がある。「エネルギーマーケティングおよび顧客サービス」(EMACS)サブセクターの存在に注目してください。[2]
エネルギー部門はレバレッジローン残高の4.6%を占めており、10年前の3.1%から増加している。一方、エネルギー債は1.3兆ドルのジャンク債市場の15.7%を占めており、同時期の4.3%から増加している。[3]
管理
エネルギーコストが社会経済のパフォーマンスにおいて重要な要素となっているため、エネルギー資源の管理は極めて重要になっています。エネルギー管理には、利用可能なエネルギー資源をより効果的に、つまり増分コストを最小限に抑えて活用することが含まれます。単純な管理技術により、新しい技術を導入しなくてもエネルギー支出を節約できる場合がよくあります。[4]エネルギー管理とは、エネルギーの無駄をなくしたり、正当なエネルギー需要と適切なエネルギー供給のバランスをとったりすることで、エネルギーをより効率的に使用する方法です。このプロセスは、エネルギーに対する意識とエネルギー節約を結び付けます。
分類
政府
国連は、経済的および社会的分類のリストである国際標準産業分類を開発しました。 [5]エネルギー産業には明確な分類がありません。分類システムは、目的に応じた活動、製品、および支出に基づいているためです。[6]
北米諸国では、北米産業分類システム(NAICS) が使用されています。NAICS のセクター #21 と #22 (鉱業と公共事業) は、北米のエネルギー産業を大まかに定義していると考えられます。この分類は、米国証券取引委員会によって使用されています。
金融市場
モルガン・スタンレーが使用する世界産業分類基準では、エネルギー産業は、特定の産業ガスを扱う企業を除き、主に石油、ガス、石炭、消費燃料を扱う企業で構成されると定義されています。[7] このセクションを拡張するには、 ダウ・ジョーンズ工業株30種平均も追加してください。 [8]
環境への影響
政府は、補助金や税制 優遇措置という形で省エネ努力を奨励しており、エネルギー業界の主要な機能として省エネをとらえる見方がますます広まっている。つまり、ある量のエネルギーを節約すると、同じ量のエネルギーを生成するのとほぼ同じ経済的メリットが得られる。エネルギー供給の経済性は、平均使用量ではなく容量に基づいて価格設定される傾向があるため、状況はさらに悪化している。スマートグリッド インフラストラクチャの目的の 1 つは、需要を平滑化して、容量と需要の曲線がより密接に一致するようにすることである。エネルギー業界の一部は、燃料の燃焼による有毒ガスや温室効果ガス、原子力発電による核廃棄物、石油採掘による石油流出など、かなりの汚染を生み出している。これらの外部性を内部化するための政府規制は、ビジネスを行う上でますます重要になってきており、自由市場での炭素クレジットや汚染クレジットの取引によっても、エネルギー供給者にとって省エネと汚染防止対策がさらに重要になる可能性がある。
エネルギー資源の消費(例:照明の点灯)には資源が必要となり、環境に影響を与えます。多くの発電所では、エネルギー需要を満たすために石炭、石油、天然ガスを燃焼させています。これらの化石燃料を燃焼させると、すぐに利用できる電力が生産されますが、二酸化炭素(CO2)、二酸化硫黄と三酸化硫黄(SOx)、窒素酸化物(NOx)などの大気汚染物質も発生します。二酸化炭素は重要な温室効果ガスであり、メタン、亜酸化窒素、フッ素化ガスとともに、産業革命以降の地球温暖化の急速な進行の原因であることが知られています。20世紀の地球の気温記録は、北極地域の氷床コアから得られた数千年前の気温記録よりも大幅に高くなっています。発電のために化石燃料を燃焼させると、ベリリウム、カドミウム、クロム、銅、マンガン、水銀、ニッケル、銀などの微量金属も環境に放出され、これらも汚染物質として作用します。
再生可能エネルギー技術の大規模な利用は、「エネルギー利用による環境や人間の健康への広範囲にわたる影響を大幅に緩和、あるいは排除する」ことになるだろう。[9] [10]再生可能エネルギー技術には、バイオ燃料、太陽熱暖房・冷房、水力発電、太陽光発電、風力発電などがある。 エネルギーの節約と効率的なエネルギー利用も役立つだろう。
さらに、より効率的なエネルギー部門を開発する可能性があるとも主張されており、これは以下の方法で実現できる。[11]
- 電力部門における石炭から天然ガスへの燃料転換。
- 既存のCCGT発電所の効率を改善するための発電所の最適化およびその他の対策。
- 小規模住宅から大規模産業までをカバーする熱電併給(CHP)
- 廃熱回収
利用可能な最良の技術(BAT)は、世界平均よりもはるかに高い供給側の効率レベルを提供します。石炭と比較したガスの相対的な利点は、ますます効率的なエネルギー生産方法の開発に影響されます。欧州委員会のために実施された影響評価によると、建設された石炭火力発電所のエネルギー効率レベルは、1990年代以前に建設された石炭火力発電所(32〜40%)と比較して、現在46〜49%の効率率に増加しています。[12]しかし同時に、利用可能な最良の技術を使用すると、ガスは58〜59%の効率レベルに達することができます。[12]一方、熱電併給は80〜90%の効率率を提供できます。[12]
政治
現在、エネルギーは工業社会において重要な役割を果たしているため、エネルギー資源の所有と管理は政治においてますます重要な役割を果たすようになっています。国家レベルでは、政府は価格設定メカニズムを通じて社会のさまざまな層の間でエネルギー資源を共有(分配)すること、さらには国境内で誰が資源を所有するかに影響を与えようとしています。また、環境問題に取り組むために、個人や企業によるエネルギーの使用に影響を与えようとすることもあります。
エネルギー資源に関する最近の国際政治論争は、イラク戦争をめぐるものである。一部の政治アナリストは、1991年と2003年の戦争の隠れた理由は、国際エネルギー資源の戦略的支配にあると主張する。 [13]他のアナリストは、この分析に経済に関する数字で反論する。後者のアナリストグループによると、米国はイラクに約3,360億ドルを費やしている[14]。これに対し、米国の石油輸入依存度全体の年間予算は250億ドルという背景の現状価値[15]と比較すると、
ポリシー
エネルギー政策とは、特定の団体(多くの場合は政府)がエネルギーの生産、分配、消費を含むエネルギー開発の問題に対処することを決定した方法です。エネルギー政策の属性には、法律、国際条約、投資インセンティブ、エネルギー保全のガイドライン、課税、その他の公共政策手法が含まれます。
安全
エネルギー安全保障は、国家安全保障とエネルギー消費のための天然資源の入手可能性の交差点である。安価なエネルギーへのアクセスは、現代経済の機能に不可欠となっている。しかし、国々の間でエネルギー供給が不均等に分配されていることが、重大な脆弱性につながっている。エネルギー安全保障に対する脅威には、いくつかのエネルギー生産国の政情不安、エネルギー供給の操作、エネルギー源をめぐる競争、供給インフラへの攻撃、事故、自然災害、外国の独裁者への資金提供、テロリズムの増加、主要国の外国石油供給への依存などがある。[16]石油やガスなどの化石燃料の限られた供給、不均等な分配、およびコストの上昇により、近い将来、より持続可能なエネルギー源に変更する必要が生じている。米国が現在石油に依存していること、そして石油生産がピークに達していることを考えると、経済と社会は、私たちが依存している資源の減少を感じ始めるだろう。石油やその他の資源が世界中の人々にとって不可欠になったため、エネルギー安全保障は今日、世界の主要な問題の 1 つになっています。しかし、石油生産量が減少し、石油生産のピークが近づいているため、世界は残された資源を保護するようになりました。再生可能な資源の新たな進歩により、世界の石油を生産する企業への圧力は軽減されました。これらの資源は、地熱、太陽光発電、風力発電、水力発電です。これらは、石油が枯渇するにつれて世界が頼る現在のすべての選択肢ではありませんが、最も重要な問題は、これらの重要な資源を将来の脅威から保護することです。需要の増加により石油の輸出入価格が上昇するため、これらの新しい資源はより価値が高まります。
発達
人間のニーズを満たすためにエネルギーを生産することは、社会にとって不可欠な活動であり、多大な努力が注がれています。そのような努力のほとんどは電気と石油の生産を増やすことに限られていますが、利用可能なエネルギー資源から使用可能なエネルギー資源を生産する新しい方法が模索されています。そのような取り組みの1つは、水から水素燃料を生産する方法の探求です。水素の使用は環境に優しいですが、その生産にはエネルギーが必要であり、既存の製造技術はあまり効率的ではありません。バイオマスの酵素分解を研究しています。 [17]
他の形態の従来型エネルギー資源も新しい方法で使用されています。石炭のガス化と液化は、現在の消費率では石油埋蔵量がかなり短命になる可能性があるという認識から、最近注目を集めている技術です。代替燃料を参照してください。
エネルギーは世界中で重要な研究活動の対象となっています。例えば、英国エネルギー研究センターは英国のエネルギー研究の中心であり、欧州連合には多くの技術プログラムがあり、エネルギー研究に社会科学や人文科学を関与させるためのプラットフォームもあります。[18]
交通機関
すべての社会では、一般的には摩擦力に逆らって、物資や食料を長距離輸送する必要があります。長距離にわたって力を加えるには、使用可能なエネルギー源が必要であるため、そのようなエネルギー源は社会にとって大きな価値があります。
エネルギー資源は社会のあらゆる輸送手段にとって不可欠な要素ですが、エネルギー資源の輸送も同様に重要になっています。エネルギー資源は、消費場所から遠く離れた場所にあることがよくあります。そのため、その輸送は常に問題となります。液体燃料や気体燃料などの一部のエネルギー資源はタンカーやパイプラインを使用して輸送されますが、電気の輸送には必ず送電網が必要です。タンカー、パイプライン、送電線のいずれによるエネルギーの輸送も、科学者や技術者、政策立案者、経済学者にとって、リスクを抑えて効率的に行うという課題があります。
危機

経済や政治の不安定さはエネルギー危機につながる可能性があります。有名な石油危機としては、1973 年の石油危機と1979 年の石油危機があります。世界の石油採掘量が最大に達する時点である ピークオイルの到来は、おそらく新たなエネルギー危機を引き起こすでしょう。
合併と買収
1985年から2018年の間に、エネルギー分野では約69,932件の取引がありました。これは総額9,578億ドルに相当します。最も活発な年は2010年で、約3,761件の取引がありました。金額で見ると、2007年が最も好調な年(6,840億ドル)で、その後2009年まで急激に減少しました(-55.8%)。[19]
以下はエネルギー分野における史上トップ 10 の取引のリストです。
参照
- 代替エネルギー
- 気候訴訟
- エネルギー会計
- エネルギー品質
- エネルギーシステム– システムの観点から見たエネルギー分野の解釈
- エネルギー変換
- 気候変動の経済学
- 水素経済
- エネルギー業界に関する書籍一覧
- 一人当たりのエネルギー消費量による国別リスト
- エネルギー資源のリスト
- 最大手のエネルギー企業リスト
- 座礁資産
- 世界のエネルギー消費量
- 世界のエネルギー供給
参考文献
- ^ 「エネルギー部門が気候変動に取り組むなら、水についても考えなければならない - 分析」IEA 2020年3月23日。2021年11月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月7日閲覧。
- ^ Allen, J (1998). 「Emacs が顧客主導、マーケティング主導の業界を開拓」. Electrical World . 212 (3): 41–43. ISSN 0013-4457. 2017年7月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年10月13日閲覧。
エネルギーマーケティングおよびカスタマーサービス (EMACS) カンファレンス/展示会は、競争の激しい小売市場におけるエネルギーの販売に特化しています。
- ^ Alloway, Tracy (2014年11月26日). 「石油価格の下落が銀行の負担に重くのしかかり始める」ft.com。2014年11月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年11月27日閲覧。
- ^ エネルギー管理 :: MEPoL 2008年3月25日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ 国連の経済社会分類。Wayback Machineで 2007 年 4 月 24 日にアーカイブ。2007 年 4 月 6 日にアクセス。
- ^ 国連の利用可能な分類、Wayback Machineで 2007 年 4 月 10 日にアーカイブ、2007 年 4 月 6 日にアクセス。
- ^ MSCI-Barra GICS 表、Wayback Machineで 2007 年 6 月 10 日にアーカイブ、2007 年 4 月 6 日にアクセス。
- ^ 「ダウ・ジョーンズ指数(米国)とFTSE指数(英国)の業種分類ベンチマーク」(PDF) 。 2007年4月22日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF)。2007年4月7日閲覧。
- ^ Jacobson, Mark Z.; Delucchi, Mark A. (2010). 「風力、水力、太陽光発電による地球全体のエネルギー供給、パート I: 技術、エネルギー資源、インフラの量と面積、資材」(PDF)。エネルギー政策。[永久リンク切れ]
- ^ クリ・エイ。 「Energie vergelijken switchen Energielevanceer トップ 10」。Energy vergelijken (オランダ語)。 2016 年 10 月 29 日のオリジナルからアーカイブ。2016 年10 月 28 日に取得。
- ^ 欧州エネルギー効率運動2011. エネルギー保全のためのエネルギー効率ソリューション。2011 年 10 月 11 日 18:52 閲覧
- ^ abc 欧州委員会2011. エネルギー効率に関する欧州議会および理事会の指令ならびに指令 2004/8/EC および 2006/32/EC の改正およびその後の廃止に関する文書に付随する影響評価 2012 年 1 月 17 日、Wayback Machineにアーカイブ。p. 106 2011 年 10 月 11 日 19:01 に閲覧
- ^ 「The Peakist » 石油と帝国 - イラク侵攻の背景」。2012年4月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年6月6日閲覧。石油と帝国 - イラク侵攻の背景
- ^ イラク戦争の費用 Archived 12 October 2005 at the Wayback Machine、イラク戦争における米国納税者のこれまでの費用の累計。この数字は議会の予算に基づいています。
- ^ Gibson Consulting Archived 12 September 2008 at the Wayback Machine US OIL DEMAND, 2004.
- ^ 「権力闘争:エネルギーとオーストラリアの安全保障」 Aspi.org.au。2010年8月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年6月1日閲覧。
- ^ 「バージニア工科大学学部長のエネルギー安全保障と持続可能性に関するタスクフォース」。2011年4月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年6月6日閲覧。
- ^ “H2020 SHAPE-Energy”. 2017年2月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年2月27日閲覧。
- ^ “M&A by Industries - Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances (IMAA)”. Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances (IMAA) . 2020年11月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年2月27日閲覧。
さらに読む
- アームストロング、ロバート C.、キャサリン・ウォルフラム、ロバート・グロス、ネイサン S. ルイス、MV ラマナ他「エネルギーの最前線」、Nature Energy、第 1 巻、2016 年 1 月 11 日。
- ブラッドリー、ロバート (2004)。『エネルギー:マスターリソース』ケンドール ハント。p. 252。ISBN 978-0757511691。
- フーケ、ロジャー、ピーター JG ピアソン。「7 世紀にわたるエネルギー サービス: 英国における光の価格と使用 (1300-2000)」。Energy Journal 27.1 (2006)。
- ゲイルズ、ベン、他「北対南:200 年にわたるヨーロッパのエネルギー転換とエネルギー強度」ヨーロッパ経済史レビュー11.2 (2007): 219-253。
- ナイ、デイビッド E.消費する電力: アメリカのエネルギーの社会史(MIT 出版、1999 年)
- プラット、ジョセフ A.エクソン:エネルギーの変革、1973-2005 (2013) 600 ページ
- スミル、ヴァーツラフ(1994年)。世界史におけるエネルギー。ウェストビュー・プレス。ISBN 978-0-8133-1902-5。
- スターン、デイビッド I.「経済成長におけるエネルギーの役割」。ニューヨーク科学アカデミー紀要1219.1 (2011): 26-51。
- Warr, Benjamin、他「エネルギー使用と経済発展:100年間の経済成長におけるオーストリア、日本、英国、米国における有用な労働供給の比較分析」エコロジカル・エコノミクス69.10 (2010): 1904-1917。
- イェルギン、ダニエル (2011)。『探求:エネルギー、安全保障、そして現代世界の再構築』ペンギン社、p. 816。ISBN 978-1594202834。
