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グローバルソーラー アトラス( GSA ) は、世界中の太陽資源と太陽光発電の可能性に関する情報を提供する、無料のオンライン マップ ベースのアプリケーションです。オンライン インタラクティブ マップ ツール、簡易太陽光発電 (PV) 電力計算機、レポート ツール、および広範なダウンロード セクションを備えています。政策立案者、学界、再生可能エネルギーの利害関係者に、太陽エネルギー分野の認識を高め、政策と計画の開発をサポートし、初期のゾーニングとサイトの特定を行うことを目的としています。
背景
地球太陽地図は、世界銀行が運営する複数ドナー信託基金プログラムであるエネルギー部門管理支援プログラム(ESMAP)によって提供され、太陽資源データおよび太陽光発電(PV)エネルギー評価サービスのプロバイダーであるSolargisとの契約に基づいて開発されました。[1]
GSA は、太陽資源と太陽光発電の潜在能力に関するインタラクティブな地図と、任意の地理的位置における太陽光発電システムの実用的および技術的潜在能力を理解するのに関連するさまざまな環境データを提供します。太陽光発電所の予備計画では、ユーザーは特定の太陽光発電システムの PV エネルギー収量を簡単に計算できます。結果はレポートとダウンロード可能なデータ ファイルの形式で表示されます。GSA には、国または地域レベルで整理された豊富なダウンロード セクションもあります。これには、複数の言語で人気のある太陽資源マップ、国別ファクトシート、標準GIS形式の空間データが含まれます。[2]
地球太陽地図帳は、世界銀行とESMAPが国際太陽同盟と提携して2017年1月に立ち上げました。[1] [3] [4] [5] [6]地球太陽地図帳の改良版(GSA 2.0)は2019年10月に発表され、その後さらに2回のアップデート(GSA 2.1とGSA 2.2)が行われました。GSA内のすべてのデータと地図製品は、CC BY 4.0ライセンスの下でライセンスされています。[7]
グローバルウィンド アトラスは、風力発電部門向けの類似のサービスと並行して行われている活動です。両プラットフォームの目的は、持続可能な開発目標 7で義務付けられているように、世界のエネルギー ミックスで再生可能エネルギー源の拡大を支援することです。[要出典]
方法とデータ
太陽資源データは、Solargis モデルによって提供されます。[8] [9]このモデルは、5 つの静止衛星からのデータを使用して、雲の減衰効果と大気の状態を特徴付ける追加の変数 (エアロゾル/大気汚染、水蒸気など) を計算します。10/15/30 分の時系列太陽放射データの履歴は、気候基準を表す長期の年間平均または月間平均に集約されます。データは、公称ピクセル サイズが 250 m のグリッド データ (ラスター) の形式で、緯度 60°N から 55°S の間で利用できます。可能な場合は、地上測定キャンペーンによって検証されます。[10]近年、太陽放射データベースの独立した比較がいくつか実行されています。Solargis は、最もパフォーマンスの高いデータベースとして繰り返し認識されています。[11] [12] [13] [14]
Solargis は PV 電力シミュレータも運用しており、気温、地形、地表反射率、および事前に選択された PV 電力システムの構成の影響も考慮して、太陽エネルギーから電力への変換を計算します。PV シミュレータは、長期の年間平均に加えて、長期の月間および時間ごとの統計も提供します。[2]
特徴
オンラインマップベースのアプリケーション: [2]
- インタラクティブ マップでは、約 250 m のグリッド解像度で世界の太陽資源データを視覚化できます。このマップには、全球水平日射量 (GHI)、直達日射量 (DNI)、拡散水平日射量 (DIF)、および約 1 km の PV 電力ポテンシャル (PVOUT) と気温 (TEMP) のデータが含まれます。データは任意の場所または地域で視覚化でき、マップをクリックするたびに数値が提供されます。
- PV 発電量計算機を使用すると、一連の事前定義された PV 発電システムの長期的なエネルギー収量を計算できます。エネルギー収量の推定値は 12x24 (月 x 時間) として提供され、プロファイルにより PV 発電の季節変動を理解できます。
- 地域評価のためのツール: 国、州、またはカスタム定義された地域の基本的な太陽光発電およびPV電力の潜在的統計の計算
- オープンエネルギーシステムデータベースから選択されたデータの視覚化とインタラクション
- ダウンロード可能なレポートとデータファイル
ダウンロードセクション: [2]
- 180以上の国と地域を対象としたポスターサイズと中型サイズの太陽資源(GHI、DNI)とPV電力潜在マップ。概念計画、教育、視覚的プレゼンテーションに役立ちます。
- 標準GIS形式のグリッドデータ。専門的または学術的なタスクのためのさらなる地理空間分析に利用可能
- 世界の太陽光発電評価と国別ファクトシート[15]は、政策立案者、研究者、教育者が関心のある地域における太陽エネルギーの理論的および実用的な可能性を理解するのに役立つ、拡張された太陽光およびPV電力の潜在的統計を提供します。
使用法
Google Analyticsのデータによると、Global Solar Atlasのウェブサイトは毎月23,000人以上のユーザーに利用されています(2020年6月)。GSAのデータは、数多くの科学研究や研究開発プログラムで使用されています。2019年だけでも、Google ScholarはGSAの情報源を参照する200以上の学術文献を発見しました。これは、世界規模、国または地域における太陽資源の可能性を強調したい人や、[16] [17] [18] [19] [20]国間の資源の可能性を比較したい人によって定期的に引用されています。[15] [21] [22]
さらに、このデータは、次のような他の多くのツールや研究でも使用されています。
- ArcGIS : Global Solar AtlasのGISレイヤーはArcGISプラットフォーム内で利用可能[23]
- グリーン成長知識プラットフォーム:グローバルソーラーアトラスがデータリソースとしてリストされている[24]
- IRENA: 世界太陽地図帳のGISレイヤーは、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)の製品である再生可能エネルギーのための世界地図帳[25]に基づいて提供されています。
- 屋上太陽光発電の技術的可能性は、2020年7月24日にベトナムのWayback Machineにアーカイブされました
- RETScreen
参照
- グローバル・ウィンド・アトラス- 風力エネルギー資源に焦点を当てた並行イニシアチブ
- 放射照度
- 太陽光発電
- 太陽放射照度
- 太陽光発電
参考文献
- ^ ab 「世界銀行の新しいツールが太陽光発電の可能性のマッピングに役立つ」世界銀行。2017年1月17日。 2020年7月22日閲覧。
- ^ abcd ESMAP (2019). Global Solar Atlas 2.0: Technical Report (PDF) . ワシントン DC: 世界銀行.
- ^ 「世界銀行とISAのグローバルソーラーアトラスは世界的な太陽光発電開発を促進する」。Solar Reviews。2017年1月18日。 2020年7月22日閲覧。
- ^ 「世界銀行、国際太陽光同盟と提携し、世界太陽光アトラスを発表」Mercom India 2017年1月19日2020年7月22日閲覧。
- ^ 「新しい地図帳が世界中の太陽のホットスポットをマップ」Energy Matters 2017年8月3日2020年7月21日閲覧。
- ^ 「世界銀行がオンライン太陽光マッピングツールを開始」。Climate Action。2017年1月20日。 2020年7月23日閲覧。
- ^ 「利用規約」。Global Solar Atlas 。 2020年7月27日閲覧。
- ^ ESMAP (2019). 「Global Solar Atlas 2.0: Technical Report」(PDF) . エネルギー部門管理支援プログラム(ESMAP). ワシントンDC:世界銀行. 2020年6月23日閲覧。
- ^ Perez, Richard; Cebecauer, Tomáš; Šúri, Marcel (2013-01-01)、Kleissl, Jan (編)、「第 2 章 - 半経験的衛星モデル」、Solar Energy Forecasting and Resource Assessment、Academic Press、pp. 21–48、doi :10.1016/b978-0-12-397177-7.00002-4、ISBN 978-0-12-397177-7、 2020年6月9日取得
- ^ ESMAP (2019). 「Global Solar Atlas 2.0: 検証レポート」(PDF) . エネルギー部門管理支援プログラム (ESMAP). ワシントン DC: 世界銀行. 2020年6月23日閲覧。
- ^ Ineichen, Pierre (2013). 「長期衛星による毎時、毎日、毎月の全球、ビームおよび拡散放射照度の検証。年次変動分析」。ジュネーブ大学、国際エネルギー機関。p. 55。2020年7月23日閲覧。
- ^ Ineichen, Pierre (2014). 「MACCエアロゾルに基づく衛星放射照度:Helioclim 4およびSolarGIS、グローバルおよびビームコンポーネントの検証」(PDF)。会議議事録、EuroSun 2014、国際太陽エネルギー協会。p. 10。2020年7月23日閲覧。
- ^ Copper, Jessie; Bruce, Anna (2018). 「オーストラリアの年間全球水平日射量マップの比較」。アジア太平洋太陽研究会議、シドニー。p. 14。2020年7月23日閲覧。
- ^ Palmer, Diane; Koubli, Elena; Cole, Ian; Betts, Tom; Gottschalg, Ralph (2018-05-01). 「サイト固有の時間別放射照度データを生成するための衛星または地上ベースの測定: どちらが最も正確で、どこで測定すればよいか?」.太陽エネルギー. 165 : 240–255. Bibcode :2018SoEn..165..240P. doi :10.1016/j.solener.2018.03.029. ISSN 0038-092X. S2CID 125501427.
- ^ ab ESMAP (2020). 国別世界太陽光発電ポテンシャル(PDF) . ワシントンDC:世界銀行。
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- ^ 「太陽エネルギーの現状は?」ニュースルーム。2020年7月13日。 2020年7月21日閲覧。
- ^ Prăvălie, Remus; Patriche, Cristian; Bandoc, Georgeta (2019-02-01). 「地球規模での太陽エネルギーポテンシャルの空間評価。地理的アプローチ」。Journal of Cleaner Production。209 : 692–721。Bibcode :2019JCPro.209..692P。doi : 10.1016 / j.jclepro.2018.10.239。ISSN 0959-6526。S2CID 158342596 。
- ^ 「太陽光発電プロジェクトの評価のための太陽光データ レイヤーのコレクション」。ArcGIS。2020年 3 月 18 日。2020年 5 月 7 日閲覧。
- ^ 「Global Solar Atlas」。グリーン成長ナレッジプラットフォーム。2019年11月7日。 2020年3月24日閲覧。
- ^ 「再生可能エネルギーの世界地図」IRENA 。 2020年6月25日閲覧。
外部リンク
- 地球太陽地図
