| ワルザザート太陽光発電所 | |
|---|---|
| 国 | |
| 位置 | ワルザザート |
| 座標 | 北緯31°02′57″ 西経6°52′10″ / 北緯31.0492° 西経6.8694° / 31.0492; -6.8694 |
| 状態 | 運用 |
| 建設が始まった | 2013年5月 |
| 委託日 | 2016年2月[1] |
| 建設費 | 90億ドル[2] |
| 冷却源 | エル マンスール エッダビ ダム/貯水池 |
| 発電 | |
| 銘板容量 |
|
| 年間純生産量 | 370 GWh (Noor I) 600 GWh (Noor II) 500 GWh (Noor III) |
| 外部リンク | |
| コモンズ | コモンズの関連メディア |
ワルザザート太陽光発電所(OSPS)は、ヌール発電所(نور、アラビア語で光)とも呼ばれ、モロッコのドラア・タフィラレット地域、ワルザザート市から10キロメートル(6.2マイル)のゲサット地方議会地域にある太陽光発電施設および補助ディーゼル燃料システムです。510MWで、世界最大の集光型太陽熱発電(CSP)プラントです。追加の72MWの太陽光発電システムにより、プロジェクト全体で582MWの発電が計画されていました。プロジェクト全体の推定コストは約90億ドルです。[3] [4]
補助ディーゼル燃料システムは、太陽が照っていない時間(夜間を含む)に熱伝達流体の最低温度を維持し、始動を開始し、タービンを電力網に同期させるなどの補助機能を果たすために使用されます。[5]
この発電所は4つのフェーズで完成し、3,000ヘクタール(12平方マイル)以上の面積をカバーしています。太陽エネルギーを加熱した溶融塩の形で貯蔵することができ、夜間に電力を生産することができます。[6]
発達
このプロジェクトは、 ACWA PowerがスペインのコンソーシアムTSK- Acciona - Senerの支援を受けて開発したもので、モロッコ太陽エネルギー庁( MASEN )がワルザザート太陽光発電所で計画している一連の開発計画の最初のものである。[7]このプロジェクトは、クリーンテクノロジー基金、アフリカ開発銀行、世界銀行、欧州投資銀行など、複数の資金源から優遇融資を受けており、EIBは3億ユーロ以上をこのプロジェクトに融資している。[8] [9]
位置
この施設はモロッコ南部、ワルザザート近郊の古代要塞都市アイット・ベン・ハドゥの近くにあります。[9] [8]
ヌール1世


ワルザザート太陽光発電所(OSPS)フェーズ1は、 Noor I CSPとも呼ばれ、設備容量は160MWです。 2016年2月5日にモロッコの電力網に接続されました。[10]敷地面積は450ヘクタール(1,112エーカー)で、年間370GWh の発電が見込まれています。 [11] この発電所はパラボリックトラフ型で、低照度でも3時間の発電能力を持つ溶融塩貯蔵庫を備えています。
運用開始時のプロジェクトの費用は39億ドルでした。[12] 50万枚の鏡が使用されています。[13]
この設計では湿式冷却が採用されており、反射鏡を定期的に洗浄する必要があるため、水の使用量が多く、年間170万m3、または1kWhあたり4.6リットルになります。[14] 水の使用量は、湿式冷却石炭火力発電所の水使用量の2倍以上、乾式冷却石炭火力発電所の1kWhあたりの水使用量の23倍です。[15]ただし、太陽熱発電所のライフサイクル温室効果ガス排出量を見ると、同等のエネルギーを石炭から発電すると、再生可能エネルギー源よりも通常約20倍の二酸化炭素が排出されます。[16]
電力は1kWhあたり0.19ドルで販売される予定だった。[17]
ヌール2世
ヌール II CSP はワルザザート太陽光発電所の第 2 フェーズです。パラボリックトラフを使用した 200 MW CSP 太陽光発電所です。7 時間の蓄電容量があります。[18] 680 ヘクタール (1,680 エーカー) の面積をカバーし、年間 600 GWh の供給が見込まれています。[19] 建設は 2016 年 2 月に開始され[18]、発電所は 2018 年 1 月に稼働を開始しました。[20]
乾式冷却システムを採用し、水の使用量を削減します。[21]このプロジェクトにより、 100万人に電力が供給され、75万トンのCO2排出量が削減されると推定されています。[8] [22] [23]
ヌール3世

Noor III CSPはワルザザート太陽光発電所の3番目の部分です。Noor 3は異なる設計で、ミラーは10メートルの柱で支えられたプラットフォーム上に水平に取り付けられています。各プラットフォームはテニスコートほどの大きさです。パネルは光を追い、それを高さ250メートルのソーラータワーに反射します。[8]これは、 7時間のエネルギー貯蔵機能を備えたソーラーパワータワーを使用した総出力150MWのCSPソーラープロジェクトです。 [24] 550ヘクタール(1,359エーカー)の面積をカバーし、年間500GW·hの供給が見込まれています。[19] 水の使用を減らすために乾式冷却システムを使用しています。[21] CSPタワーミラーフィールドは2018年3月に稼働を開始しました。[25] Noor IIIは、これまでに建設された5番目のユーティリティスケールCSPタワーですが、総出力125MWのCrescent Dunesに次いで、エネルギー貯蔵機能を備えた2番目のタワーです。 150MWのNoor IIIは現在、建設された中で最も強力なCSPタワーユニットです。[26] 2018年9月、CSPタワーユニットは初めて電力網に同期されました。12月、Noor IIIは10日間の信頼性テストを完了し、プロジェクトは日光がない場合でも定格電力を継続的に供給できることを実証しました。[27]
モデル HE54 ヘリオスタットには 54 枚の鏡があり、それぞれの反射面の総面積は 178.5 平方メートル (1,921 平方フィート) です。ソーラー フィールドには 7,400 枚の鏡があります。タワーの高さは 250 メートル (820 フィート) です。
ヌール3号機は2024年に溶融塩の漏洩事故に見舞われ、4,700万ドルの損失が発生した。[28]
ヌール4世
ヌールIVは2018年に完成した72MWの太陽光発電所です。[29] [30]このプロジェクトへの総投資額は7億5000万MAD、つまり約8300万米ドルです。[31]
水の使用
ワルザザート・ヌール複合施設の水消費量は、1つの湿式冷却プロジェクト(ヌールI)と2つの乾式冷却プロジェクト(ヌールIIとIII)で年間250万〜300万m3と推定されている。水はパイプラインを介してマンスール・エダビ・ダムから供給されている。[32]
水は冷却のために必要であり、またトラックからの高圧水ホースとブラシで反射板を定期的に清掃するためにも必要である。[8]
参照
参考文献
- ^ 「モロッコ、世界最大の太陽光発電所の第一期工事を開始」 theguardian.com 2016年2月4日。 2023年4月14日閲覧。
- ^ 「モロッコ、世界最大の太陽光発電所の第一期工事を開始」 theguardian.com 2016年2月4日。 2023年4月14日閲覧。
- ^ “ヌール IV ランス、ワルザザートの巨大中心部パラシュバント”. 2017 年 4 月。
- ^ ネスレン、アーサー(2015年10月26日)。「モロッコは砂漠の巨大プロジェクトを立ち上げ、太陽光発電大国になる準備が整った」 ガーディアン。ISSN 0261-3077 。 2020年6月28日閲覧。
- ^ 「ワルザザート太陽光発電施設、フェーズ1 モロッコ固有の環境および社会影響評価第1巻」(PDF)。2016年2月7日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
- ^ マスターズ、ジェームズ、シールズ、ニッキ(2019年2月6日)。「モロッコ、世界最大の集中型太陽光発電所で高速走行」CNN。2023年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年2月25日閲覧。
- ^ 「ACWA POWER | Nooro I CSP IPP」。www.acwapower.com 。 2020年8月8日閲覧。
- ^ abcde 「砂漠の啓示」。欧州投資銀行。 2020年9月23日閲覧。
- ^ ab 「概要 - モロッコ、2020年までに風力・太陽光発電容量4GWを追加」Renewablesnow.com 2020年10月13日閲覧。
- ^ Vorrath, Sophie (2016年2月5日). 「モロッコの送電網に接続されたNoorの巨大な160MW初の太陽熱発電所」RenewEconomy . 2016年7月19日閲覧。
- ^ 「ウルザザート太陽光発電所プロジェクト - フェーズ I 国: モロッコ王国 プロジェクト評価報告書日付: 2012 年 4 月」(PDF)。
- ^ Neslen, Arthur (2016年2月4日). 「モロッコ、世界最大の太陽光発電所の第一期を稼働へ」. The Guardian . ISSN 0261-3077 . 2016年2月7日閲覧。
- ^ 「モロッコの大規模砂漠太陽光発電プロジェクトが始動」MITテクノロジーレビュー。 2016年2月9日閲覧。
- ^ 「ワルザザート太陽光発電施設、フェーズ1 モロッコ固有の環境および社会影響評価第1巻」(PDF)。2016年2月7日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
- ^ 「マジュバ発電所」www.eskom.co.za . 2016年2月8日閲覧。
- ^ 「NREL: エネルギー分析 - ライフサイクルアセスメントの調和の結果と所見」www.nrel.gov。2017年5月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年11月1日閲覧。
- ^ 「モロッコ、160MWの太陽光発電所で生産開始 - 農産物 - ロイター」。af.reuters.com。2016年6月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年2月8日閲覧。
- ^ ab 「集光型太陽光発電プロジェクト - NOOR II | 集光型太陽光発電 | NREL」www.nrel.gov 。 2016年12月1日閲覧。
- ^ ab 「ワルザザート太陽光発電施設プロジェクト – フェーズ II (NOORo II および NOORo III 発電所)」(PDF)。
- ^ 「集光型太陽光発電プロジェクト - NOOR II | 集光型太陽光発電 | NREL」www.nrel.gov 。 2018年2月26日閲覧。
- ^ ab 「プロジェクト:ワルザザート太陽光発電所プロジェクト II国:モロッコ環境社会影響評価の概要」(PDF)。
- ^ 「モロッコのヌール・ワルザザート集光型太陽光発電所に関する背景説明」。Climate Investment Funds。2016年2月3日。 2020年9月23日閲覧。
- ^ 「モロッコのヌール:アフリカ最大の集光型太陽光発電所」(PDF)。COP 22 アフリカの活動。
- ^ 「集光型太陽光発電プロジェクト - NOOR III」。solarpaces.nrel.gov。2018年12月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年12月12日閲覧。
- ^ 「世界第2位のユーティリティ規模の24時間365日稼働のタワーCSP、Noor IIIが太陽光発電所を稼働」www.eurekalert.org 2018年3月11日。2018年3月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年12月12日閲覧。
- ^ 「世界最大のCSPフェーズIIIの最初の同期」www.modernpowersystems.com 2018年10月28日。2018年12月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年12月12日閲覧。
- ^ 「モロッコの溶融塩タワープロジェクト、信頼性テストに合格」www.powermag.com 2018年12月2日2018年12月12日閲覧。
- ^ サンダーソン、コスモ(2024年3月25日)。「巨大太陽光発電所で超高温溶融塩が漏れ、所有者に4,700万ドルの損害」。Recharge | 最新の再生可能エネルギーニュース。
- ^ 「プロジェクト ドゥ ノール ワルザザート IV (72 MW)」 (フランス語)。
- ^ “ヌール IV ランス、ワルザザートの巨大中心部パラシュバント”.ルデスク。 2017 年 4 月 1 日。2019 年3 月 24 日に取得。
- ^ Louis Boisgibault、Fahad Al Kabbani (2020): 大都市、農村部、砂漠におけるエネルギーの移行。ワイリー - ISTE。 (エナジーシリーズ)ISBN 9781786304995。
- ^ 「ワルザザート太陽光発電施設、フェーズ1 モロッコ特有の環境および社会影響評価」(PDF)。
