再生可能エネルギー(またはグリーンエネルギー)は、人間の時間スケールで補充される再生可能な天然資源からのエネルギーです。最も広く使用されている再生可能エネルギーの種類は、太陽エネルギー、風力発電、水力発電です。バイオエネルギーと地熱発電も、一部の国では重要です。原子力も再生可能エネルギー源であると考える人もいますが、これは議論の余地があります。再生可能エネルギーの設備は、大規模または小規模にすることができ、都市部と農村部の両方に適しています。再生可能エネルギーは、多くの場合、さらなる電化と一緒に導入されます。これにはいくつかの利点があります。電気は熱と車両を効率的に移動でき、消費時点でクリーンです。[1] [2]変動性のある再生可能エネルギー源は、風力発電や太陽光発電などの変動する性質を持つものです。対照的に、制御可能な再生可能エネルギー源には、ダム水力発電、バイオエネルギー、地熱発電が含まれます。
再生可能エネルギーシステムは、過去30年間で急速に効率化と低価格化が進んでいます。[3]現在、世界中で新たに設置された電力容量の大部分は再生可能です。[4]太陽光や風力などの再生可能エネルギー源は、過去10年間で大幅なコスト削減が見られ、従来の化石燃料との競争力が高まっています。[5]ほとんどの国では、太陽光発電または陸上風力発電が新規建設電力の中で最も安価です。[6] 2011年から2021年にかけて、再生可能エネルギーは世界の電力供給の20%から28%に増加しました。この増加の大部分は太陽と風力による電力で、合わせて2%から10%に増加しました。化石エネルギーの使用は68%から62%に縮小しました。[7] 2022年には再生可能エネルギーが世界の電力生産量の30%を占め、2028年までに42%を超えると予測されています。[8] [9]多くの国ではすでに再生可能エネルギーが総エネルギー供給量の20%以上を占めており、一部の国では電力の半分以上、あるいはすべてを再生可能エネルギー源から生成しています。[10] [11]
化石燃料を再生可能エネルギー源に置き換える主な動機は、気候変動を遅らせ、最終的には止めることです。気候変動は、主に温室効果ガスの排出によって引き起こされると広く認められています。一般的に、再生可能エネルギー源は、化石燃料よりもはるかに少ない排出量を引き起こします。 [12]国際エネルギー機関は、 2050年までにネットゼロ排出を達成するには、世界の電力発電の90%を再生可能エネルギー源から生産する必要があると推定しています。[13]再生可能エネルギーは、化石燃料よりも大気汚染がはるかに少なく、公衆衛生を改善し、騒音も少ないです。[12]
再生可能エネルギーの導入には依然として障害があり、特に化石燃料への補助金[14] 、既存の電力会社によるロビー活動[15]、再生可能エネルギー施設のための土地利用に対する地元の反対[16]などがある。 [17]すべての鉱業と同様に、多くの再生可能エネルギー技術に必要な鉱物の採掘も環境破壊を招きます。[18]さらに、ほとんどの再生可能エネルギー源は持続可能ですが、そうでないものもあります。
概要
意味
再生可能エネルギーは、通常、継続的に発生する自然現象から得られるエネルギーとして理解されています。国際エネルギー機関は、これを「消費されるよりも速い速度で補充される自然プロセスから得られるエネルギー」と定義しています。太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱エネルギー、バイオマスが再生可能エネルギーの主な種類であると広く認められています。[21]再生可能エネルギーは、発電、温水/暖房、輸送、および農村(オフグリッド)エネルギーサービスの4つの分野で従来の燃料に取って代わることがよくあります。[22]
再生可能エネルギーのほぼすべての形態は化石燃料に比べて炭素排出量がはるかに少ないが、この用語は低炭素エネルギーと同義ではない。原子力などの一部の非再生可能エネルギー源[矛盾]はほとんど炭素を排出しないが、一部の再生可能エネルギー源は、新しい植物を植えることで相殺されない限りバイオマスの燃焼など、炭素集約型になる可能性がある。[12]再生可能エネルギーは、将来の人類の世代に与える全体的な永続的な影響に基づいてエネルギー源をグループ化しようとするより抽象的な概念である持続可能エネルギーとも異なる。たとえば、バイオマスは持続不可能な森林破壊と関連付けられることが多い。[23]
気候変動への取り組みにおける役割
気候変動を抑制するための世界的な取り組みの一環として、ほとんどの国が温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを約束している。[24] 実際には、これは化石燃料を段階的に廃止し、低排出のエネルギー源に置き換えることを意味します。[ 12 ] 2023年の国連気候変動会議では、世界の約4分の3の国が2030年までに再生可能エネルギーの容量を3倍にするという目標を設定しました。 [25]欧州連合は、同年までに電力の40%を再生可能エネルギーで生成することを目指しています。[26]
その他の特典
再生可能エネルギーは、限られた数の国に集中している化石燃料よりも世界中に均等に分配されています。[27]また、化石燃料の燃焼によって引き起こされる大気汚染を軽減することで健康上の利点ももたらします。世界中で医療費を節約できる可能性は、年間数兆ドルと推定されています。[28]
断続性


再生可能エネルギーの最も重要な2つの形態である太陽光と風力は、間欠的なエネルギー源です。つまり、常に利用できるわけではないため、設備利用率が低くなります。対照的に、化石燃料発電所は通常、特定の時間に電力網が必要とするエネルギー量を正確に生産することができます。太陽エネルギーは日中のみ、理想的には雲のない状態でしか捕捉できません。風力発電の発電量は、日ごとだけでなく月ごとにも大きく変動する可能性があります。[29]これは、化石燃料からの移行時に課題となります。エネルギー需要は、再生可能エネルギーが供給できる量よりも高くなったり低くなったりすることがよくあります。 [30]どちらのシナリオでも、電力網が過負荷になり、停電につながる可能性があります。
中期的には、この変動性により、十分なエネルギー貯蔵、需要反応、系統改善、および/または非間欠性電源からのベースロード電力が確保されるまで、一部のガス火力発電所またはその他のディスパッチ可能な電源を待機状態にしておくことが必要になる可能性があります[31] [32]。長期的には、エネルギー貯蔵は間欠性に対処する重要な方法です。[33]多様な再生可能エネルギー源とスマートグリッドの使用も、需給の平準化に役立ちます。[34]
発電部門と他の部門との部門カップリングは柔軟性を高める可能性がある。例えば、運輸部門は電気自動車を充電し、車両から送電網に電気を送ることでカップリングできる。[35]同様に、産業部門は電気分解で生産された水素でカップリングでき、[36]建築部門は空間の暖房と冷房のための熱エネルギー貯蔵でカップリングできる。[37]
風力発電や太陽光発電の過剰設備を構築することで、悪天候でも十分な電力生産を確保することができます。天候が良好な場合、余剰電力の使用や貯蔵が不可能な場合は、エネルギー生産を削減する必要があるかもしれません。[38]
電気エネルギー貯蔵
電気エネルギー貯蔵は、電気エネルギーを貯蔵するために使用される一連の方法である。電気エネルギーは、生産量(特に風力、潮力、太陽光発電などの間欠的な電源)が消費量を上回っているときに貯蔵され、生産量が消費量を下回ったときにグリッドに戻される。揚水式水力発電は、すべてのグリッド電力貯蔵の85%以上を占めている。[39]バッテリーは、貯蔵[40]やグリッド補助サービス[41]、および家庭用貯蔵[42] のためにますます導入されている。グリーン水素は、揚水式水力発電やバッテリーと比較して、設備投資の面でより経済的な長期再生可能エネルギー貯蔵手段である。[43] [44]
主流の技術

太陽エネルギー
2022年には世界中で約1.3テラワット時(TWh)の太陽光発電が行われ、[10]世界の電力の4.6%を占めています。この成長のほとんどは2010年以降に発生しています。[50]太陽エネルギーは日光が当たる場所であればどこでも利用できますが、発電に利用できる太陽エネルギーの量は気象条件、地理的な場所、時間帯によって左右されます。[51]
太陽エネルギーを利用する主流の方法は2つある。太陽エネルギーを熱に変換する太陽熱と、それを電気に変換する太陽光発電(PV)である。 [12] PVははるかに普及しており、2022年時点で世界の太陽エネルギー容量の約3分の2を占めている。 [52]また、PVははるかに速いペースで成長しており、2021年には170GWの新規設置容量があり、[53]太陽熱の25GWと比較して大幅に増加している。[52]
パッシブソーラーとは、建物内の太陽熱の分布を最適化することを目的とした一連の建築戦略と技術を指します。例としては、太陽熱煙突[12] 、建物を太陽に向けること、熱を蓄えることができる建築材料を使用すること、空気が自然に循環する空間を設計することなどが挙げられます。[54]
2020年から2022年にかけて、太陽光技術への投資は1620億ドルから3080億ドルへとほぼ倍増した。これは、特に太陽光発電(PV)におけるセクターの成熟度の向上とコスト削減によるもので、投資全体の90%を占めている。中国と米国が主な投資先で、2013年以降の太陽光投資の約半分を占めている。日本とインドでは政策変更やCOVID-19の影響で投資が減少したが、中国、米国の成長、ベトナムの固定価格買い取り制度による大幅な増加がこれらの減少を相殺した。世界的に、太陽光セクターは2013年から2021年の間に714ギガワット(GW)の太陽光発電と集光型太陽熱発電(CSP)の容量を追加し、2021年には特に中国、ヨーロッパ、トルコ、メキシコで大規模な太陽熱暖房設備が著しく増加した。[55]
太陽光発電

太陽光発電システムは、パネルに組み立てられた太陽電池で構成され、光電効果によって光を直流電流に変換します。[58] PVには、これまでで最も急速に成長している再生可能エネルギー技術となっているいくつかの利点があります。安価で、メンテナンスが少なく、拡張性があり、必要に応じて既存のPV設備に追加するのが簡単です。主な欠点は、曇りの天候ではパフォーマンスが低いことです。[12]
PVシステムは、小規模な住宅や商業施設の屋上や建物に統合された設備から、大規模な公共事業規模の太陽光発電所まで多岐にわたります。[59]家庭のソーラーパネルはその家庭だけに使用することもできますし、電力網に接続されていれば他の何百万ものパネルと統合することもできます。[60]
最初の大規模太陽光発電所は、1982年にカリフォルニア州ヘスペリアにARCOによって建設されました。[61]この発電所は利益が出ず、8年後に売却されました。[62]しかし、その後の数十年間で、太陽電池は大幅に効率化され、安価になりました。[63]その結果、2010年以降、PVの採用は飛躍的に増加しました。 [64]世界の容量は、2015年末の230GWから2021年には890GWに増加しました。[65] 2016年から2021年の間に中国でのPVの成長が最も速く、560GWが追加され、すべての先進国の合計を上回りました。[66]最大の10の太陽光発電所のうち4つは中国にあり、最大のゴルムド太陽光発電所もその1つです。[67]
太陽熱
太陽光を直接電気に変換する太陽電池とは異なり、太陽熱システムは太陽光を熱に変換する。太陽熱システムは鏡やレンズを使用して太陽光を受光器に集め、次に受水槽を加熱する。加熱された水はその後、家庭で使用できる。太陽熱の利点は、加熱された水は必要な時まで貯蔵できるため、別のエネルギー貯蔵システムが不要になることである。[68]太陽熱発電は、加熱された水から発生した蒸気を使用して発電機に接続されたタービンを駆動することで、電気に変換することもできる。しかし、この方法で発電することは太陽光発電所よりもはるかに高価であるため、現在使用されているものは非常に少ない。[69]
風力



人類は少なくとも紀元前3500年から風力エネルギーを利用してきました。20世紀までは、風力は主に船舶、風車、揚水ポンプの動力源として使われていました。今日、風力発電の大部分は風力タービンを使った発電に使われています。[12]現代の実用規模の風力タービンの定格出力は、約600kWから9MWの範囲です。風から得られる電力は風速の3乗の関数であるため、風速が上がると、そのタービンの最大出力まで電力出力が増加します。[74]沖合や高地など、 風がより強く一定している場所は、風力発電所の好ましい立地です。
2015年には風力発電が世界の電力需要の約4%を賄い、約63GWの新規風力発電設備が設置された。風力エネルギーは欧州、米国、カナダで新規設備の供給元として最も多く、中国では2番目に大きい。デンマークでは風力エネルギーが電力需要の40%以上を賄い、アイルランド、ポルトガル、スペインではそれぞれ約20%を賄った。[75]
世界的に、風力エネルギーの長期的な技術的潜在能力は、必要なすべての実際的な障壁が克服されると仮定すると、現在の世界の総エネルギー生産量の5倍、または現在の電力需要の40倍であると考えられています。これには、特に洋上などの風力資源の多い地域で、風力タービンを広い地域に設置する必要があり、現在使用されている水平軸ユニットに加えて、新しいタイプのVAWTタービンを産業用に使用する必要がある可能性があります。洋上の風速は陸上よりも平均で約90%高いため、洋上の資源は陸上に設置されたタービンよりも大幅に多くのエネルギーを供給できます。[76]
風力技術への投資は2020年に1,610億米ドルに達し、陸上風力は2013年から2022年までの総投資の80%を占めました。洋上風力への投資は、主に中国の政策インセンティブと欧州での拡大により、2019年から2020年の間に410億米ドルとほぼ倍増しました。世界の風力発電容量は2013年から2021年の間に557GW増加し、容量の追加は毎年平均19%増加しています。[55]
水力発電


水は空気の約800倍の密度があるため、ゆっくりと流れる水流や適度な海のうねりでもかなりの量のエネルギーを生み出すことができます。水は約90%の変換効率で電気を生み出すことができ、これは再生可能エネルギーの中で最も高い変換効率です。[80]水エネルギーには多くの形態があります。
- 歴史的に、水力発電は大規模な水力発電ダムや貯水池の建設によって行われ、現在でも発展途上国では人気があります。[81]最大のものは、中国の三峡ダム(2003年)とブラジルとパラグアイが建設したイタイプダム(1984年)です。
- 小水力発電システムは、通常50MWまでの電力を生産する水力発電設備です。これらは、小さな河川や、大きな河川での環境への影響が少ない開発に使用されることが多いです。中国は世界最大の水力発電生産国であり、45,000以上の小水力発電設備があります。[82]
- 流れ込み式水力発電所は、大きな貯水池を作らずに川からエネルギーを取り出す。水は通常、水路、パイプ、トンネルなどを使って川の谷沿いに運ばれ、谷底より高くまで達したら、水圧管を通って水車を動かす。流れ込み式発電所でも、アメリカのコロンビア川にあるチーフ・ジョセフ・ダムのように、大量の電力を生産できる場合がある。 [83]しかし、多くの流れ込み式水力発電所はマイクロ水力発電所やピコ水力発電所である。
多くの水力発電は柔軟性があり、風力や太陽光を補完します。[84] 2021年、世界の再生可能水力発電容量は1,360GWでした。[66]世界の推定水力発電ポテンシャル14,000TWh/年のうち、開発されているのは3分の1にすぎません。[85] [86]新たな水力発電プロジェクトは、コミュニティの移転や野生生物の生息地や農地の浸水など、その影響が大きいため、地元コミュニティからの反対に直面しています。[87]そのため、環境およびリスク評価を含む許可プロセスにかかるコストとリードタイムが高く、環境と社会の受容性が低いことが、新規開発の主な課題となっています。[88]古いダムを再発電して効率と容量を高め、グリッドへの応答を迅速化することが一般的です。[89]状況が許せば、1985年に建設されたラッセルダムなどの既存のダムを、ピーク負荷や断続的な風力および太陽光発電をサポートするのに役立つ揚水貯蔵用の「ポンプバック」施設で更新することができます。ディスパッチ可能な電力はVREよりも価値があるため[90] [91]、カナダやノルウェーなどの大規模な水力発電開発を行っている国は、水力発電が限られている近隣諸国と取引するために、送電網の拡張に数十億ドルを費やしています[92] 。
バイオエネルギー
バイオマスとは、生きている、または最近まで生きていた生物から得られる生物学的物質です。最も一般的には、植物または植物由来の物質を指します。エネルギー源として、バイオマスは燃焼によって直接熱を生成するために使用されるか、エタノールなどのよりエネルギー密度の高いバイオ燃料に変換されます。木材は2012年現在、最も重要なバイオマスエネルギー源であり[96] 、通常は森林保護や防火のために伐採された木から供給されます。都市の木材廃棄物(たとえば、建設資材やおがくず)も、エネルギーのために燃やされることがよくあります。[97]木材ベースのバイオエネルギーの一人当たりの最大の生産国は、フィンランド、スウェーデン、エストニア、オーストリア、デンマークなどの森林が深い国です。[98]
バイオエネルギーは、農作物生産のために原生林が伐採された場合、環境破壊を引き起こす可能性がある。特に、バイオディーゼルを生産するためのパーム油の需要は、ブラジルとインドネシアの熱帯雨林の森林破壊の一因となっている。[99]さらに、バイオマスを燃焼すると、化石燃料よりもはるかに少ないとはいえ、依然として炭素排出量が発生する(化石燃料の1メガジュールあたりのCO2排出量75グラムに対して、39グラム)。[100]
一部のバイオマス資源は、現在の採掘率では持続不可能である(2017年現在)。[101]

バイオ燃料
バイオ燃料は主に輸送に使用されており、2022年には世界の輸送エネルギー需要の3.5%を占めると予想されており[102] 、 2010年の2.7%から増加しています。 [103] バイオジェットは、長距離飛行による二酸化炭素排出量の短期的な削減に重要であると予想されています。[104]
木材以外では、バイオエネルギーの主な供給源はバイオエタノールとバイオディーゼルである。[12]バイオエタノールは通常、サトウキビやトウモロコシなどの作物の糖成分を発酵させることによって生産され、バイオディーゼルは主に大豆油やコーン油などの植物から抽出された油から作られる。[105]バイオエタノールとバイオディーゼルの生産に使用される作物のほとんどは、この目的のために特別に栽培されているが、[106] 2015年の時点で、使用済みの食用油はバイオディーゼルの生産に使用される油の14%を占めた。 [105]バイオ燃料の生産に使用されるバイオマスは地域によって異なります。米国ではトウモロコシが主要な原料であるのに対し、ブラジルではサトウキビが主流である。[107]バイオディーゼルがバイオエタノールよりも一般的な欧州連合では、菜種油とパーム油が主要な原料である。[108]中国は、バイオ燃料の生産量は比較的少ないものの、主にトウモロコシと小麦を使用している。[109]多くの国では、バイオ燃料は補助金を受けているか、燃料混合物に含めることが義務付けられています。[99]
バイオエネルギー源には、よりニッチなものや、まだ大規模には実現可能ではないものが数多くある。例えば、バイオエタノールは、今日一般的に行われている種子からだけではなく、作物のセルロース部分から生産することができる。 [110] スイートソルガムは、幅広い気候に耐性があるため、バイオエタノールの有望な代替源となる可能性がある。[111] 牛糞はメタンに変換できる。[112]また、藻類燃料に関する研究も盛んに行われている。藻類は非食用資源であり、ほとんどの食用作物よりも約20倍速く成長し、ほとんどどこでも栽培できるため、藻類燃料は魅力的である。[113]

地熱エネルギー


地熱エネルギーは、地球の地殻から抽出される熱エネルギーです。地熱エネルギーはいくつかの異なる源から発生しますが、最も重要なのは地球内部に含まれる鉱物のゆっくりとした放射性崩壊です[12]。また、地球の形成時に残った熱もあります[118] 。熱の一部は地殻内の地球表面近くで生成されますが、一部は地球深部のマントルとコアから流れ出ています。[118]地熱エネルギーの抽出は、地球の熱いマントルがより露出している構造プレートの端に位置する国で主に実行可能です。 [119] 2023年の時点で、米国の地熱容量は圧倒的に多く(2.7GW、[120]または国の総エネルギー容量の0.2%未満[121])であり、インドネシアとフィリピンがそれに続きます。2022年の世界容量は15GWでした。[120]
地熱エネルギーは、アイスランドで一般的なように直接家の暖房に使用することも、発電に使用することもできます。小規模では、地熱ヒートポンプを使用して地熱発電を行うこともできます。地熱ヒートポンプは、30℃(86℉)未満の地中温度から熱を取り出すことができるため、数メートルの比較的浅い深さでも使用できます。[119]発電には大規模なプラントと、少なくとも150℃(302℉)の地中温度が必要です。ケニア(43%)やインドネシア(5%)など、一部の国では、地熱エネルギーから生産される電力が全体の大部分を占めています。[122]
技術の進歩により、地熱発電は将来的にはより広く利用できるようになるかもしれません。例えば、強化地熱システムでは、地中約10キロメートル(6.2マイル)を掘削し、高温の岩石を砕いて水を使用して熱を取り出します。理論的には、このタイプの地熱エネルギー抽出は地球上のどこでも行うことができます。[119]
新興技術
他にも開発中の再生可能エネルギー技術があり、その中には強化地熱システム、集光型太陽光発電、セルロースエタノール、海洋エネルギーなどがあります。[123] [124]これらの技術はまだ広く実証されておらず、商業化も限られています。他の再生可能エネルギー技術に匹敵する潜在性を持つものもありますが、研究、開発、エンジニアリングからのさらなる進歩に依存しています。[124]
強化地熱システム
強化地熱システム(EGS)は、発電に天然の温水貯留層や蒸気を必要としない新しいタイプの地熱発電です。掘削範囲内の地下熱のほとんどは、水ではなく固体岩石に閉じ込められています。[125] EGS技術は、水圧破砕法を使用してこれらの岩石を分解し、そこに含まれる熱を放出し、その後、水を地中に注入して採取します。このプロセスは、「高温乾燥岩石」(HDR)と呼ばれることもあります。[126]従来の地熱エネルギー抽出とは異なり、EGSは掘削コストに応じて、世界中のどこでも実行可能です。[127] EGSプロジェクトは、掘削コストが高いため、この技術が資本集約的であるため、これまでのところ主に実証プラントに限定されています。[128]
海洋エネルギー

海洋エネルギー(海洋エネルギーとも呼ばれる)は、海の波、潮汐、塩分、海水温の差によって運ばれるエネルギーです。流水のエネルギーを利用する技術には、波力、海流、潮力などがあります。逆電気透析(RED)は、大きな発電セルで淡水と塩分を含んだ海水を混合して発電する技術です。 [129]ほとんどの海洋エネルギー採取技術はまだ技術成熟度が低く、大規模には使用されていません。潮力エネルギーは一般的に最も成熟していると考えられていますが、広く普及していません。[130]世界最大の潮力発電所は韓国の始華湖にあり、[131]年間約550ギガワット時の電力を生産しています。[132]
地球の赤外線熱放射
地球はおよそ10 17 Wの赤外線熱放射を放出し、冷たい宇宙空間に向かって流れている。太陽エネルギーは地球の表面と大気に当たり、熱を生み出す。放射エネルギーハーベスター(EEH)や熱放射ダイオードなどのさまざまな理論化された装置を使用することで、このエネルギーの流れを電気に変換することができる。理論的には、この技術は夜間にも使用できる。[133] [134]
その他
藻類燃料
油分(脂肪分)が豊富な藻類から液体燃料を生産することは、現在も研究が進められているテーマです。ブラウンフィールドや砂漠地帯に設置できるシステムも含め、開放系または閉鎖系で栽培される様々な微細藻類が試されています。[135]
宇宙太陽光発電
宇宙太陽光発電については、太陽光発電パネルを搭載した超大型衛星にマイクロ波送信機を装備し、地上の受信機に電力を送り返すという提案が数多くなされている。NASA科学技術政策局による2024年の研究ではこの概念を検討し、現在の技術と近い将来の技術では経済的に競争力がないとの結論に達した。[136]
水蒸気
金属表面の水滴から静電気を集める技術は、相対湿度が60%を超える低所得国で特に有用となる実験的な技術である。 [137]
原子力エネルギー
増殖炉は、原理的には、採用する燃料サイクルに応じて、ウランやトリウムに含まれるエネルギーのほぼすべてを抽出することができ、広く使用されている貫流型軽水炉と比較して燃料要件を100分の1に削減します。貫流型軽水炉は、地球から採掘されたアクチニド金属(ウランまたはトリウム)のエネルギーの1%未満しか抽出しません。[138]増殖炉の高い燃料効率は、燃料供給、採掘に使用されるエネルギー、放射性廃棄物の貯蔵に関する懸念を大幅に軽減する可能性があります。海水ウラン抽出(現在は高価すぎて経済的ではない)により、増殖炉用の燃料は1983年の総エネルギー消費率で世界のエネルギー需要を50億年間満たすのに十分なため、原子力エネルギーは事実上再生可能エネルギーになります。[139] [140]海水に加えて、平均的な地殻の花崗岩にはウランとトリウムが大量に含まれており、増殖炉は太陽の主系列進化における残りの寿命にわたって豊富なエネルギーを供給することができます。[141]
人工光合成
人工光合成は、ナノテクノロジーなどの技術を使用して、水を分解して水素を生成し、二酸化炭素を使用してメタノールを作ることで、太陽の電磁エネルギーを化学結合に蓄える。[142]この分野の研究者は、より広い太陽スペクトル領域を使用し、豊富で安価な材料から作られた触媒システムを採用し、堅牢で、簡単に修復でき、無毒で、さまざまな環境条件で安定し、より効率的に機能して、光子エネルギーの大部分が貯蔵化合物、つまり炭水化物(生きた細胞を構築して維持するのではなく)に蓄積されるようにする、光合成の分子模倣を設計しようと努めた。[143]しかし、著名な研究は障害に直面しており、MITのスピンオフであるSun Catalytixは、太陽光から水素を作る他の方法に比べて節約効果がほとんどないため、2012年にプロトタイプの燃料電池のスケールアップを中止した。[144]
市場と業界の動向
新しい再生可能エネルギーのほとんどは太陽光であり、次に風力、水力、バイオエネルギーの順となっている。 [145]再生可能エネルギー、特に太陽光への投資は、石炭、ガス、石油よりも雇用創出に効果的である傾向がある。 [146] [147]世界中で、再生可能エネルギーは2020年時点で約1,200万人を雇用しており、太陽光発電はほぼ400万人で最も多く雇用している技術である。[148]しかし、2024年2月時点で、世界中の大学が再生可能エネルギー産業よりも化石燃料のために多くの労働力を輩出しているため、太陽エネルギーのための世界の労働力供給は需要を大きく下回っています。[149]
2021年には、中国は世界の再生可能電力の増加のほぼ半分を占めました。[150]
135か国に3,146ギガワットの発電設備が設置されており、156か国で再生可能エネルギー部門を規制する法律がある。[7] [151]
2020年には、再生可能エネルギー産業に関連する雇用が世界で1000万件を超え、太陽光発電が再生可能エネルギー関連の最大の雇用者となっている。[152]クリーンエネルギー部門は、2019年から2022年の間に世界で約470万件の雇用を追加し、2022年までに合計3500万件の雇用を生み出すことになる。[153] : 5
セクターまたはアプリケーション別の使用状況
いくつかの研究では、電力、熱、輸送、産業などすべての分野で100%再生可能エネルギーへの世界的な移行は実現可能であり、経済的にも実行可能であると述べている。[154] [155] [156]
輸送の脱炭素化に向けた取り組みの一つは、電気自動車(EV)の利用増加である。[ 157]それとバイオジェットなどのバイオ燃料の使用にもかかわらず、輸送エネルギーの4%未満が再生可能エネルギー由来である。[158]重量輸送には水素燃料電池が使用されることもある。 [159]一方、将来的には、電気燃料は、航空や海運などの排出削減が難しい分野の脱炭素化においても大きな役割を果たす可能性がある。[160]
太陽熱温水器は多くの国で再生可能熱に大きく貢献していますが、特に中国では世界総量の70%(180GWth)を占めています。これらのシステムのほとんどは集合住宅に設置されており[161]、中国では推定5000~6000万世帯の温水需要の一部を満たしています。世界中で設置されている太陽熱温水器システムは合計で7000万世帯以上の温水需要の一部を満たしています。
ヒートポンプは暖房と冷房の両方を提供し、電力需要曲線を平坦化するため、優先度が高まっています。[162] 再生可能熱エネルギーも急速に成長しています。[163]暖房と冷房のエネルギーの約10%は再生可能エネルギー由来です。[164]
コスト比較
国際再生可能エネルギー機関(IRENA)は、2022年に追加される再生可能エネルギー容量の約86%(187GW)は、化石燃料から発電される電力よりもコストが低いと述べました。[165] IRENAはまた、2000年以降に追加された容量により、2022年の電気料金が少なくとも5,200億ドル削減され、非OECD諸国では、2022年の容量追加による生涯節約額により、コストが最大5,800億ドル削減されると述べました。[165]
* = 2018 年。その他すべての値は 2019 年の値です。
再生可能エネルギーの成長
最近の文献レビューの結果では、温室効果ガス(GHG)排出者が気候変動につながるGHG排出による損害に対して責任を負い始めると、責任軽減に対する高い評価が再生可能エネルギー技術の導入に対する強力なインセンティブとなるだろうと結論づけられている。[181]
2010年から2019年の10年間で、大規模水力発電を除く再生可能エネルギーへの世界全体の投資額は2.7兆米ドルに達し、そのうち中国が8,180億米ドル、米国が3,923億米ドル、日本が2,109億米ドル、ドイツが1,834億米ドル、英国が1,265億米ドルを拠出した。[182]これは、2000年から2009年の10年間に投資された同等額の3倍以上、場合によっては4倍以上の増加である(2000年から2003年のデータはない)。[182]
2022年現在、世界の電力の28%は再生可能エネルギーによって発電されていると推定されています。これは1990年の19%から増加しています。[183]
将来の予測

IEAの2022年12月の報告書では、2022年から2027年にかけて再生可能エネルギーが約2,400GW増加すると予測されており、これは2021年の中国の全発電設備容量に匹敵する。これは過去5年間から85%の加速であり、IEAが2021年の報告書で予測した値より約30%高く、過去最大の上方修正となる。再生可能エネルギーは、予測期間中に世界の電力容量拡大の90%以上を占めることになる。[66] 2050年までにネットゼロ排出を達成するには、IEAは世界の電力発電の90%を再生可能エネルギー源から生産する必要があると考えている。[17]
2022年6月、IEAのファティ・ビロル事務局長は、「化石燃料価格の高騰による消費者への圧力を緩和し、エネルギーシステムをより安全にし、世界を気候目標の達成に向かわせるために、各国は再生可能エネルギーへの投資を増やすべきだ」と述べた。[185]
中国の2025年までの5カ年計画には、地熱や太陽熱などの再生可能エネルギーによる直接暖房の増加が含まれています。[186]
ロシアの化石ガスへの依存から脱却するためのEUの計画であるREPowerEUは、より多くのグリーン水素を求めると予想されている。[187]
移行期間を経て、[188]再生可能エネルギー生産が世界のエネルギー生産の大部分を占めると予想されています。2018年、リスク管理会社DNV GLは、世界の一次エネルギーミックスが2050年までに化石燃料と非化石燃料に均等に分割されると予測しています。[189]
中東諸国も化石燃料への依存を減らす計画を立てている。計画されている多くのグリーンプロジェクトは、2050年までにこの地域のエネルギー供給の26%に貢献し、年間1.1 Gt CO2に相当する排出削減を達成するだろう。[190]
中東における大規模な再生可能エネルギープロジェクト:[190]
- アラブ首長国連邦のドゥバにあるモハメッド・ビン・ラシッド・アル・マクトゥーム太陽光発電所
- サウジアラビアのメッカ州にあるシュアイバ・ツー太陽光発電施設
- サウジアラビアのNEOMにおけるNEOMグリーン水素プロジェクト
- エジプトのスエズにおけるスエズ湾風力発電プロジェクト
- アラブ首長国連邦アブダビのアル・アジバン太陽光発電所
要求
2014年7月、WWFと世界資源研究所は、再生可能エネルギーの利用拡大を表明した米国の大手企業数社による討論会を開催した。この討論会では、再生可能エネルギーの利用拡大を目指す企業が重要な市場成果物と考えるいくつかの「原則」が特定された。これらの原則には、選択(サプライヤー間および製品間)、コスト競争力、長期固定価格供給、第三者資金調達手段へのアクセス、および協力などが含まれていた。[191]
2020年9月に発表された英国の統計によると、「再生可能エネルギーで満たされる需要の割合は、最低3.4%(輸送、主にバイオ燃料)から最高20%を超える「その他の最終ユーザー」(主に比較的大量の電力を消費するサービスおよび商業部門、および産業)までさまざまです」と指摘されています。[192]
一部の地域では、個々の世帯が消費者向けグリーンエネルギー プログラムを通じて再生可能エネルギーを購入することを選択できます。
発展途上国
発展途上国では、エネルギー供給の拡大やエネルギー貧困の解消に取り組む中で、化石燃料エネルギーの代替として再生可能エネルギーの利用が広がっています。再生可能エネルギー技術はかつて、発展途上国には手の届かないものと考えられていました。 [193]しかし、2015年以降、非水力再生可能エネルギーへの投資は先進国よりも発展途上国で高くなっており、 2019年には世界の再生可能エネルギー投資の54%を占めました。[194]国際エネルギー機関は、再生可能エネルギーが2030年までのアフリカと中南米のエネルギー供給増加の大部分を占め、中国では供給増加の42%を占めると予測しています。[195]
発展途上国の多くは、太陽エネルギー、風力、地熱、バイオマス などの再生可能エネルギー資源が豊富であり、また、これらを活用する比較的労働集約的なシステムを製造する能力も備えている。このようなエネルギー源を開発することで、発展途上国は石油や天然ガスへの依存を減らし、価格上昇の影響を受けにくいエネルギーポートフォリオを構築することができる。多くの場合、これらの投資は化石燃料エネルギーシステムよりも安価になり得る。[196]ケニアのオルカリアV地熱発電所は世界最大級の発電所の一つです。[197]グランドエチオピアルネッサンスダムプロジェクトには風力タービンが組み込まれています。[198]モロッコのワルザザート太陽光発電所は完成すると100万人以上の人々に電力を供給する予定です。[199]
ポリシー


再生可能エネルギーを支援する政策は、再生可能エネルギーの拡大に不可欠でした。2000年代初頭にはヨーロッパがエネルギー政策の確立を主導していましたが、現在では世界中のほとんどの国が何らかの形のエネルギー政策を持っています。[201]
国際再生可能エネルギー機関(IRENA)は、世界中で再生可能エネルギーの導入を促進する政府間組織です。具体的な政策アドバイスを提供し、能力開発と技術移転を促進することを目的としています。IRENAは2009年に設立され、75か国がIRENAの憲章に署名しました。[202] 2019年4月現在、IRENAには160か国が加盟しています。[203]当時の国連事務総長潘基文は、再生可能エネルギーは最貧国を新たな繁栄のレベルに引き上げることができると述べており、 [204] 2011年9月には、エネルギーへのアクセス、効率、再生可能エネルギーの導入を改善するために、国連の「すべての人のための持続可能なエネルギー」イニシアチブを立ち上げました。[205]
2015年の気候変動に関するパリ協定は、多くの国が再生可能エネルギー政策を策定または改善する動機となった。[206] 2017年には、合計121か国が何らかの形で再生可能エネルギー政策を採用した。[201]その年の国家目標は176か国に存在した。[206]さらに、州/地方レベルおよび地方レベルでも幅広い政策が存在する。[103]一部の公益事業体は、住宅のエネルギーアップグレードの計画または設置を支援している。
多くの国、州、地方自治体がグリーンバンクを設立しています。グリーンバンクは、公的資本を利用してクリーンエネルギー技術への民間投資を活用する準公的金融機関です。[207]グリーンバンクは、クリーンエネルギーの導入を妨げる市場のギャップを埋めるために、さまざまな金融ツールを使用しています。
再生可能エネルギーに関する世界および国の政策は、農業、輸送、建物、産業などの分野ごとに分類できます。
2050年までに気候中立(ネットゼロ排出)を達成することが、欧州グリーンディールの主な目標である。[208]欧州連合が気候中立の目標を達成するための目標の1つは、「 2050年までに温室効果ガスのネットゼロ排出」の達成を目指してエネルギーシステムを脱炭素化することである。 [209]
ファイナンス
国際再生可能エネルギー機関(IRENA)の2023年再生可能エネルギー金融報告書は、2018年以来の着実な投資増加を強調しており、2020年は3,480億ドル(2019年比5.6%増)、2021年は4,300億ドル(2020年比24%増)、2022年は4,990億ドル(16%増)となっている。この傾向は、気候変動の緩和とエネルギー安全保障の強化における再生可能エネルギーの役割に対する認識の高まりと、化石燃料の代替品に対する投資家の関心によって推進されている。中国やベトナムの固定価格買い取り制度などの政策により、再生可能エネルギーの採用が大幅に増加した。さらに、2013年から2022年にかけて、太陽光発電(PV)、陸上風力発電、洋上風力発電の設置コストはそれぞれ69%、33%、45%低下し、再生可能エネルギーの費用対効果が向上した。[210] [55]
2013年から2022年の間に、再生可能エネルギー分野では投資優先順位の大幅な再編が行われました。太陽光と風力エネルギー技術への投資は著しく増加しました。対照的に、水力発電(揚水発電を含む)、バイオマス、バイオ燃料、地熱、海洋エネルギーなどの他の再生可能技術への投資は大幅に減少しました。特に、2017年から2022年にかけて、これらの代替再生可能技術への投資は45%減少し、350億ドルから170億ドルに落ち込みました。[55]
2023年には再生可能エネルギー分野では、特に太陽光と風力技術への投資が大幅に増加し、総額は約2,000億ドルと前年比75%増となった。2023年の投資増加は、米国、中国、欧州連合、インドなどの主要地域のGDPに1%から4%貢献した。[211]
エネルギー部門には毎年約3兆米ドルの投資が行われており、そのうち1.9兆米ドルはクリーンエネルギー技術とインフラに向けられている。2035年までにネットゼロ排出(NZE)シナリオで設定された目標を達成するには、この投資を年間5.3兆米ドルに増やす必要がある。[212] : 15
討論
再生可能エネルギーとして提案された原子力

原子力発電が再生可能エネルギーの一種とみなされるべきかどうかは、現在も議論が続いているテーマである。再生可能エネルギーの法定定義では、ユタ州を除いて、現在の原子力エネルギー技術の多くが除外されているのが一般的である。[213]辞書による再生可能エネルギー技術の定義では、地球内部で発生する自然の核崩壊熱を除いて、原子力エネルギー源への言及が省略または明示的に除外されていることが多い。[214] [215]
従来の核分裂発電所で最も一般的に使用される燃料であるウラン235は、米国エネルギー情報局によると「再生不可能」であるが、同局はリサイクルMOX燃料については言及していない。[215]国立再生可能エネルギー研究所は、「エネルギーの基礎」の定義の中で原子力について言及していない。[216]
1987年、ブルントラント委員会(WCED)は、消費するよりも多くの核分裂性 核燃料を生産する核分裂炉(増殖炉、および開発されれば核融合発電)を、太陽光発電や水力発電などの従来の再生可能エネルギー源に分類しました。[217]地熱エネルギーなどの他の再生可能エネルギー源を使用する場合にも、放射性廃棄物の監視と保管が必要です。[218]地政学

再生可能エネルギーの利用拡大による地政学的影響については、現在も議論と研究が続いている。[219]カタール、ロシア、サウジアラビア、ノルウェーなど、化石燃料を生産する多くの国は、石油資源のおかげで、現在、外交的または地政学的影響力を及ぼすことができる。これらの国のほとんどは、エネルギー転換の地政学的「敗者」になると予想されるが、ノルウェーのように再生可能エネルギーの重要な生産国および輸出国でもある国もある。化石燃料とそれを採掘するためのインフラは、長期的には座礁資産になる可能性がある。[220]化石燃料収入に依存している国は、いつか、残っている化石燃料を迅速に売却することが自国の利益になるかもしれないと推測されている。[221]
逆に、再生可能資源や再生可能技術に必要な鉱物が豊富な国が影響力を強めると見込まれている。[222] [223]特に中国は、再生可能エネルギー、特に太陽電池パネル、風力タービン、リチウムイオン電池を生産または貯蔵するために必要な技術の世界有数のメーカーとなっている。[224]太陽光や風力エネルギーが豊富な国は、主要なエネルギー輸出国になる可能性がある。[225]一部の国はグリーン水素を生産して輸出するかもしれないが[226] [225] 、 2050年には電気が主要なエネルギーキャリアとなり、総エネルギー消費量のほぼ50%を占めると予測されている(2015年の22%から増加)。[227]オーストラリア、中国、多くのアフリカや中東の国々など、広大な無人地域を持つ国には、再生可能エネルギーの大規模な設置の可能性がある。 再生可能エネルギー技術の生産には、新しいサプライチェーンを持つ希土類元素が必要である。[228]
化石燃料収入に依存している、すでに弱い政府を持つ国々は、さらに大きな政治的不安定や民衆の不安に直面する可能性がある。アナリストは、軍事クーデターの歴史を持つナイジェリア、アンゴラ、チャド、ガボン、スーダンの国々が、石油収入の減少により不安定化のリスクにさらされていると考えている。[229]
ある研究によると、化石燃料から再生可能エネルギーシステムへの移行により、採掘、貿易、政治依存によるリスクが軽減されることがわかりました。再生可能エネルギーシステムは燃料を必要とせず、建設中の材料や部品の入手のみに貿易に依存しているからです。[230]
2021年10月、欧州委員会の気候行動担当委員であるフランス・ティメルマンスは、 2021年の世界的エネルギー危機に対する「最善の答え」は「化石燃料への依存を減らすこと」であると示唆した。 [231]彼は、欧州グリーンディールを非難する人々は「おそらくイデオロギー的な理由、あるいは既得権益を守るための経済的な理由で」そうしていると述べた。[231]一部の批評家は、欧州連合排出量取引制度(EU ETS)と原子力発電所の閉鎖がエネルギー危機の一因であると非難した。[232] [233] [234]欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長は、ヨーロッパは天然ガスに「依存しすぎ」ており、天然ガスの輸入に依存しすぎていると述べた。フォン・デア・ライエン委員長によると、「答えは、供給元を多様化することと関係しています...そして、最も重要なのは、クリーンエネルギーへの移行を加速することです。」[235]
金属および鉱物の抽出
再生可能エネルギーへの移行には、特定の金属や鉱物の採掘量の増加が必要である。すべての鉱業と同様に、これは環境に影響を与え[ 236 ] 、環境紛争につながる可能性がある。[237]風力発電には大量の銅と亜鉛、およびより希少な金属であるネオジムが少量必要である。太陽光発電はそれほど資源を消費しないが、それでも大量のアルミニウムが必要である。電力網の拡張には銅とアルミニウムの両方が必要である。再生可能エネルギーの貯蔵を可能にするために不可欠なバッテリーには、大量の銅、ニッケル、アルミニウム、グラファイトが使用される。リチウムの需要は、2020年から2040年までに42倍に増加すると予想されている。ニッケル、コバルト、グラファイトの需要は約20~25倍に増加すると予想されている。[238]最も重要な鉱物や金属の採掘は、チリの銅、インドネシアのニッケル、中国の希土類元素、コンゴ民主共和国(DRC)、オーストラリアのリチウムと、1つの国が独占しています。中国はこれらすべての加工を独占しています。 [238]
これらの金属が組み込まれた機器が使用済みになった後にリサイクルすることは、循環型経済を構築し、再生可能エネルギーの持続可能性を確保するために不可欠です。2040年までに、使用済みバッテリーからリサイクルされた銅、リチウム、コバルト、ニッケルは、これらの鉱物の一次供給要件を合計で約10%削減する可能性があります。[238]
議論を呼んでいるアプローチは深海採掘である。鉱物は海底に横たわる多金属団塊のような新しい資源から採取することができる。[239]これは地元の生物多様性を損なうことになるが[240]、支持者は資源が豊富な海底のバイオマスは熱帯雨林のような脆弱な生息地に多く見られる陸上の採掘地域よりもはるかに少ないと指摘している。[241]
希土類元素と放射性元素(トリウム、ウラン、ラジウム)は共存するため、希土類元素の採掘は低レベル放射性廃棄物の生産につながります。[242]アフリカのいくつかの国では、グリーンエネルギーへの移行により採掘ブームが起こり、森林破壊を引き起こし、すでに絶滅の危機に瀕している種を脅かしています。[243]
保護地域
風力、太陽光、水力発電に使用される施設は、自然保護区やその他の環境的に敏感な地域に建設されており、重要な保護地域に対する脅威が高まっています。これらの施設は化石燃料発電所よりもはるかに大きいことが多く、同等のエネルギー量を生産するには石炭やガスの最大10倍の土地面積が必要です。[244] 2000を超える再生可能エネルギー施設が環境的に重要な地域に建設されており、世界中の動植物の生息地を脅かしています。著者チームは、再生可能エネルギーは炭素排出量の削減に不可欠であるため、彼らの研究が再生可能エネルギーに反対するものと解釈されるべきではないことを強調しました。重要なのは、再生可能エネルギー施設が生物多様性を損なわない場所に建設されることを確実にすることです。[245]
2020年に科学者らは、再生可能エネルギー材料を含む地域の世界地図と、「主要な生物多様性地域」、「残存する自然保護区」、「保護地域」との重複の推定値を発表しました。著者らは、慎重な戦略的計画が必要であると評価しました。[246] [247] [248]
太陽光パネルのリサイクル
太陽光パネルは、電子廃棄物を削減し、採掘する必要のある材料の供給源を創出するためにリサイクルされていますが、 [249]このようなビジネスはまだ小規模であり、プロセスの改善と規模拡大に向けた作業が進行中です。[250] [251] [252]
社会と文化
国民の支持

太陽光発電所は耕作地と競合する可能性があるが[256] [257]、陸上の風力発電所は美観上の懸念や騒音のためにしばしば反対に直面している。[258] [259]このような反対者はしばしばNIMBY(「私の裏庭には入れないで」)と呼ばれる。 [260]環境保護論者の中には、鳥やコウモリが風力タービンに衝突して死亡事故を起こすことを懸念する人もいる。[261]世界中で新しい風力発電所に対する抗議活動が時折起こるものの、地域的および国家的な調査では、一般的に太陽光発電と風力発電の両方が広く支持されていることがわかっている。[262] [263] [264]
地域所有の風力エネルギーは、風力発電所に対する地域の支援を増やす方法として提案されることがある。[265] 2011年の英国政府の文書には、「プロジェクトは、幅広い国民の支持と地域コミュニティの同意があれば、一般的に成功する可能性が高くなります。これは、コミュニティに発言権と利害関係の両方を与えることを意味します。」と記載されています。[266] 2000年代から2010年代初頭にかけて、ドイツ、スウェーデン、デンマークの多くの再生可能エネルギープロジェクトは、特に協同組合構造を通じて、地域コミュニティによって所有されていました。[267] [268]それ以来、ドイツでは大企業による設置が増えてきましたが、[265]デンマークではコミュニティの所有権が依然として強いままです。[269]
歴史
19世紀半ばに石炭が開発されるまでは、使用されたエネルギーのほぼすべてが再生可能でした。再生可能エネルギーの最も古い既知の使用は、伝統的なバイオマスを燃料として火を起こすというもので、100万年以上前にさかのぼります。火のためのバイオマスの使用が一般的になったのは、それから何十万年も後のことでした。[270]おそらく2番目に古い再生可能エネルギーの使用法は、風を利用して船を水上を進ませることです。この習慣は、約7000年前のペルシャ湾とナイル川の船にまで遡ることができます。[271]温泉からは、地熱エネルギーが旧石器時代から入浴に、古代ローマ時代から暖房に使用されてきました。 [272]有史以来、伝統的な再生可能エネルギーの主な供給源は、人力、畜力、水力、風力、穀物粉砕用の風車、そして伝統的なバイオマス である薪でした。
1885 年、ヴェルナー・シーメンスは固体における 光起電力効果の発見について次のように書いています。
結論として、この発見の科学的重要性がどれほど大きいとしても、太陽エネルギーの供給が無制限かつ無償であり、地球上の石炭鉱床がすべて枯渇して忘れ去られた後も、数え切れないほどの時代にわたって私たちに降り注ぎ続けることを考えれば、その実用的な価値は明らかであると私は言いたい。[273]
マックス・ウェーバーは、1905年に出版された著書『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の結論部分で、化石燃料の終焉について言及している。[274]太陽エンジンの開発は第一次世界大戦勃発まで続いた。太陽エネルギーの重要性は、1911年のサイエンティフィック・アメリカン誌の記事で認識されている。「遠い将来、天然燃料が枯渇し、(太陽エネルギーが)人類の唯一の生存手段として残るだろう」[275]
ピークオイル理論は1956年に発表されました。[276] 1970年代には、環境保護主義者が、石油の枯渇に代わる手段として、また石油への依存からの脱却手段として、再生可能エネルギーの開発を推進し、最初の発電用風力タービンが登場しました。太陽光は長い間、暖房や冷房に使用されていましたが、ソーラーパネルは1980年まで太陽光発電所を建設するには高価すぎました。[277]
新たな政府支出、規制、政策のおかげで、再生可能エネルギー産業は2009年の世界的金融危機を他の多くのセクターよりもうまく乗り切ることができました。[278] 2022年には、再生可能エネルギーは世界の電力生産量の30%を占め、1985年の21%から増加しました。[8]
参照
- 分散型発電 – 分散型発電
- 効率的なエネルギー使用 – エネルギー効率を高める方法
- 化石燃料の段階的廃止 – 化石燃料の使用と生産の段階的な削減
- 熱エネルギー貯蔵 – 熱エネルギーを貯蔵する技術
- 再生可能電力生産量による国別リスト
- 国・地域別の再生可能エネルギートピックス一覧
- 再生可能熱 – 再生可能エネルギーの応用
参考文献
- ^ Armaroli, Nicola ; Balzani, Vincenzo (2011). 「電気で動く世界に向けて」.エネルギーと環境科学. 4 (9): 3193–3222. doi :10.1039/c1ee01249e. ISSN 1754-5692.
- ^ Armaroli, Nicola; Balzani, Vincenzo (2016). 「太陽光発電と太陽燃料:エネルギー転換の文脈における現状と展望」. Chemistry – A European Journal . 22 (1): 32–57. doi :10.1002/chem.201503580. PMID 26584653.
- ^ 「世界の再生可能エネルギーの動向」。Deloitte Insights。2019年1月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年1月28日閲覧。
- ^ 「再生可能エネルギーは現在、世界の発電能力の3分の1を占める」irena.org 2019年4月2日。2019年4月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年12月2日閲覧。
- ^ 「2023 Levelized Cost Of Energy+」www.lazard.com . 2024年6月10日閲覧。
- ^ IEA (2020). 「再生可能エネルギー2020年の分析と2025年までの予測(レポート)」p. 12。2021年4月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年4月27日閲覧。
- ^ ab 「再生可能エネルギー2022」。世界情勢報告書(再生可能エネルギー):44。2019年6月14日。2022年9月5日閲覧。
- ^ abc 「再生可能エネルギーによる電力生産の割合」。Our World in Data。2023年。 2023年8月15日閲覧。
- ^ 「再生可能エネルギー - エネルギーシステム」IEA 。 2024年5月23日閲覧。
- ^ ab リッチー、ハンナ、ローザー、マックス、ロサド、パブロ(2024年1月)。「再生可能エネルギー」。データで見る私たちの世界。
- ^ Sensiba, Jennifer (2021年10月28日). 「良いニュース:10カ国がほぼ100%再生可能電力を生成」CleanTechnica . 2021年11月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月22日閲覧。
- ^ abcdefghij エールリッヒ、ロバート; ゲラー、ハロルド A.; ゲラー、ハロルド (2018)。再生可能エネルギー:最初のコース(第2版)。ボカラトンロンドンニューヨーク:テイラー&フランシス、CRCプレス。ISBN 978-1-138-29738-8。
- ^ 「クリーン技術の急速な導入により、エネルギーはより高価になるのではなく、より安価になる」国際エネルギー機関。2024年5月30日。 2024年5月31日閲覧。
- ^ Timperley, Jocelyn (2021年10月20日). 「なぜ化石燃料補助金は廃止が難しいのか」. Nature . 598 (7881): 403–405. Bibcode :2021Natur.598..403T. doi : 10.1038/d41586-021-02847-2 . PMID 34671143. S2CID 239052649.
- ^ロックウッド、マシュー、ミッチェル、 キャサリン、ホゲット、リチャード(2020年5月)。「将来を見据えた規制の障壁としての現職ロビー活動:電力の英国容量市場における需要側対応の事例」。エネルギー政策。140 :111426。Bibcode :2020EnPol.14011426L。doi :10.1016/j.enpol.2020.111426 。
- ^ Susskind, Lawrence; Chun, Jungwoo; Gant, Alexander; Hodgkins, Chelsea; Cohen, Jessica; Lohmar, Sarah (2022年6月). 「米国における再生可能エネルギープロジェクトへの反対の根拠」.エネルギー政策. 165 : 112922. Bibcode :2022EnPol.16512922S. doi : 10.1016/j.enpol.2022.112922 .
- ^ ab 「2050年までにネットゼロ – 分析」IEA 2021年5月18日2023年3月19日閲覧。
- ^ アイザックス=トーマス、ベラ(2023年12月1日)。「グリーン移行には鉱業が不可欠。なぜ専門家は鉱業をより良くする必要があると言うのか」PBS NewsHour 。 2024年5月31日閲覧。
- ^ 「世界の電力生産量(電源別)」。Our World in Data、Ember提供。2023年10月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。OWID のクレジットは「出典: Ember の年間電力データ、Ember の欧州電力レビュー、Energy Institute の世界エネルギー統計レビュー」です。
- ^ Friedlingstein, Pierre; Jones, Matthew W.; O'Sullivan, Michael; Andrew, Robbie M.; Hauck, Judith; Peters, Glen P.; Peters, Wouter; Pongratz, Julia; Sitch, Stephen; Le Quéré, Corinne; Bakker, Dorothee CE (2019). 「Global Carbon Budget 2019」. Earth System Science Data . 11 (4): 1783–1838. Bibcode :2019ESSD...11.1783F. doi : 10.5194/essd-11-1783-2019 . hdl : 20.500.11850/385668 . ISSN 1866-3508. 2021年5月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年2月15日閲覧。
- ^ Harjanne, Atte; Korhonen, Janne M. (2019年4月). 「再生可能エネルギーの概念の放棄」.エネルギー政策. 127 : 330–340. Bibcode :2019EnPol.127..330H. doi :10.1016/j.enpol.2018.12.029.
- ^ REN21再生可能エネルギー世界状況報告書2010。
- ^ Kutscher, Charles F.; Milford, Jana B.; Kreith, Frank (2019).持続可能なエネルギーシステムの原則。機械および航空宇宙工学(第3版)。フロリダ州ボカラトン:CRC Press、Taylor & Francis Group。ISBN 978-1-4987-8892-2。
- ^ Srouji, Jamal; Fransen, Taryn; Boehm, Sophie; Waskow, David; Carter, Rebecca; Larsen, Gaia (2024年4月25日)。「次世代の気候目標:NDCのための5つのポイント計画」。
{{cite journal}}:ジャーナルを引用するには|journal=(ヘルプ)が必要です - ^ 「COP28: 新たな協定と回避戦術」エコノミスト。 2023年12月19日。 2024年4月4日閲覧。
- ^ アブネット、ケイト(2022年4月20日)。「欧州委員会、2030年までに再生可能エネルギー比率を45%に引き上げる目標を分析」ロイター。 2022年4月29日閲覧。
- ^ Overland, Indra; Juraev, Javlon; Vakulchuk, Roman (2022年11月1日). 「再生可能エネルギー源は化石燃料よりも均等に分布しているか?」.再生可能エネルギー. 200 : 379–386. Bibcode :2022REne..200..379O. doi :10.1016/j.renene.2022.09.046. hdl : 11250/3033797 . ISSN 0960-1481.
- ^ Scovronick, Noah; Budolfson, Mark; Dennig, Francis; Errickson, Frank; Fleurbaey, Marc; Peng, Wei; Socolow, Robert H.; Spears, Dean; Wagner, Fabian (2019年5月7日). 「人間の健康の共同便益が地球規模の気候政策の評価に与える影響」. Nature Communications . 10 (1): 2095. Bibcode :2019NatCo..10.2095S. doi :10.1038/s41467-019-09499-x. ISSN 2041-1723. PMC 6504956. PMID 31064982 .
- ^ Wan, YH (2012年1月). 長期風力発電の変動性(PDF) .国立再生可能エネルギー研究所.
- ^ Olauson, Jon; Ayob, Mohd Nasir; Bergkvist, Mikael; Carpman, Nicole; Castellucci, Valeria; Goude, Anders; Lingfors, David; Waters, Rafael; Widén, Joakim (2016年12月). 「高度または完全再生可能電力システムを備えた北欧諸国の純負荷変動性」. Nature Energy . 1 (12): 16175. doi :10.1038/nenergy.2016.175. ISSN 2058-7546. S2CID 113848337. 2021年10月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年10月4日閲覧。
- ^ Swartz, Kristi E. (2021年12月8日). 「米国は天然ガスを段階的に廃止できるか?南東部からの教訓」E&Eニュース。 2022年5月2日閲覧。
- ^ 「気候変動:ネスレ、テムズウォーター、コープなどの企業は2035年までにガス発電を段階的に廃止すると発表」スカイニュース。 2022年5月2日閲覧。
- ^ Roberts, David (2018年11月30日). 「クリーンエネルギー技術が電力網を圧倒する恐れ。その対応策は?」Vox . 2024年4月20日閲覧。
- ^ 「AIとその他のトリックが電力線を21世紀に持ち込む」エコノミスト。ISSN 0013-0613 。2024年5 月12日閲覧。
- ^ ラムセブナー、ジャスミン; ハース、ラインハルト; アヤノビッチ、アメラ; ヴィーチェル、マーティン(2021年7月)。「セクターカップリングの概念:批判的レビュー」。WIREs Energy and Environment。10(4)。Bibcode:2021WIREE..10E.396R。doi : 10.1002/wene.396。ISSN 2041-8396。S2CID 234026069 。
- ^ 「セクターカップリングに関する4つの質問」Wartsila.com . 2022年5月15日閲覧。
- ^ 「都市におけるインテリジェントで柔軟なセクターカップリングは、風力と太陽光発電の潜在能力を2倍にできる」Energy Post 2021年12月16日。2022年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年5月15日閲覧。
- ^ IEA (2020). 世界エネルギー展望2020. 国際エネルギー機関. p. 109. ISBN 978-92-64-44923-72021年8月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「水力発電特別市場レポート – 分析」IEA 2021年6月30日。 2022年1月31日閲覧。
- ^ 「大規模バッテリーストレージは今日、電力系統でどのような役割を果たしているのか?」。Energy Storage News。2022年5月5日。 2022年5月9日閲覧。
- ^ Zhou, Chen; Liu, Rao; Ba, Yu; Wang, Haixia; Ju, Rongbin; Song, Minggang; Zou, Nan; Li, Weidong (2021年5月28日)。「補助サービスへの大規模エネルギー貯蔵参加のための前日追加スペースの最適化に関する研究」。2021年第2回人工知能と情報システムに関する国際会議。ICAIIS 2021。ニューヨーク、ニューヨーク、米国:Association for Computing Machinery。pp. 1–6。doi : 10.1145 / 3469213.3471362。ISBN 978-1-4503-9020-0. S2CID 237206056。
- ^ Heilweil, Rebecca (2022年5月5日). 「これらのバッテリーは自宅でも使えます」Vox . 2022年5月9日閲覧。
- ^ Schrotenboer, Albert H.; Veenstra, Arjen AT; uit het Broek, Michiel AJ; Ursavas, Evrim (2022年10月). 「グリーン水素エネルギーシステム:風力エネルギーによる統合型水素貯蔵・発電の最適制御戦略」(PDF) .再生可能エネルギーと持続可能なエネルギーレビュー. 168 :112744 . arXiv : 2108.00530 . Bibcode :2022RSERv.16812744S. doi :10.1016/j.rser.2022.112744. S2CID 250941369.
- ^ Lipták, Béla (2022年1月24日). 「水素は持続可能なグリーンエネルギーの鍵です」. Control . 2023年2月12日閲覧。
- ^ 2017年以降のデータの出典:「再生可能エネルギー市場の最新展望 2023年および2024年」(PDF)。IEA.org 。国際エネルギー機関( IEA )。2023年6月。19ページ。 2023年7月11日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF)
。IEA。CC BY 4.0。
● 2016 年までのデータの出典: 「再生可能エネルギー市場の最新情報 / 2021 年と 2022 年の展望」(PDF)。IEA.org 。国際エネルギー機関。2021 年 5 月。p. 8。2023 年 3 月 25 日時点のオリジナルからアーカイブ(PDF)。IEA。ライセンス: CC BY 4.0
- ^ IRENA 2024、21ページ。
- ^ IRENA 2024、p. 21。注: 2014年から2023年までの年平均成長率。
- ^ abcd 「Global Electricity Review 2024」。Ember 。 2024年5月8日。 2024年5月8日閲覧。
- ^ NREL ATB 2021、ユーティリティスケールPV。
- ^ 「データページ:太陽光発電による電力のシェア」。Our World in Data。2023年。
- ^ 「再生可能エネルギー」。気候・エネルギーソリューションセンター。2021年10月27日。2021年11月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年11月22日閲覧。
- ^ ab Weiss, Werner; Spörk-Dür, Monika (2023). 世界中の太陽熱(PDF) . 国際エネルギー機関. p. 12.
- ^ 「太陽光 - 燃料と技術」IEA 。 2022年6月27日閲覧。
- ^ ザレンバ、アンナ;クシェミンスカ、アリシア。コジック、レナータ。アディンキェヴィチ=ピラガス、マリウシュ。クリスティアーノヴァ、カタリナ(2022年3月17日)。 「エコ建築およびエコ都市計画におけるパッシブおよびアクティブソーラーシステム」。応用科学。12 (6): 3095.土井: 10.3390/app12063095。ISSN 2076-3417。
- ^ abcd 「再生可能エネルギーファイナンスの世界的展望2023」(PDF)。国際再生可能エネルギー機関(IRENA) 。2023年2月。 2024年3月21日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2024年3月21日閲覧。
- ^ 「太陽光パネルの価格と累積容量」OurWorldInData.org 2023年。2023年9月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。OWID のソース データは、Nemet (2009)、Farmer & Lafond (2016)、国際再生可能エネルギー機関 (IRENA) に帰属します。
- ^ 「スワンソンの法則と米国の太陽光発電をドイツ並みに拡大」グリーンテックメディア。2014年11月24日。
- ^ 「エネルギー源:太陽光」。エネルギー省。2011年4月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年4月19日閲覧。
- ^ 「ニュージャージー州の太陽光発電統合」 Jcwinnie.biz。2013年7月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年8月20日閲覧。
- ^ 「明日の電力網を最大限に活用するには、デジタル化と需要反応が必要」 エコノミスト。ISSN 0013-0613 。 2022年6月24日閲覧。
- ^ 「太陽光発電の歴史」(PDF)。米国エネルギー省。 2024年4月7日閲覧。
- ^ Lee, Patrick (1990年1月12日). 「Arcoが最後の3つの太陽光発電所を200万ドルで売却:エネルギー:ニューメキシコの投資家への売却は、同社の中核となる石油・ガス事業に注力する戦略を示している」ロサンゼルス・タイムズ。 2024年4月7日閲覧。
- ^ 「Crossing the Chasm」(PDF)。ドイツ銀行マーケットリサーチ。2015年2月27日。2015年3月30日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
- ^ Ravishankar, Rashmi; AlMahmoud, Elaf; Habib, Abdulelah; de Weck, Olivier L. (2022年1月). 「高解像度衛星画像でのディープラーニングを使用した太陽光発電所の容量推定」.リモートセンシング. 15 (1): 210. Bibcode :2022RemS...15..210R. doi : 10.3390/rs15010210 . hdl : 1721.1/146994 . ISSN 2072-4292.
- ^ “2018年6月の再生可能電力容量と発電統計”。2018年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年11月27日閲覧。
- ^ abc IEA (2022)、再生可能エネルギー2022、IEA、パリ https://www.iea.org/reports/renewables-2022、ライセンス: CC BY 4.0
- ^ Ahmad, Mariam (2023年5月30日). 「トップ10:最大の太陽光発電所」. energydigital.com . 2024年4月7日閲覧。
- ^ マイケル・コーレン(2024年2月13日)。「もう一つのソーラーパネルに出会う」ワシントンポスト。
- ^ キングスリー、パトリック、エルカヤム、アミット(2022年10月9日)。「『サウロンの目』:イスラエルの砂漠に輝く太陽の塔」ニューヨークタイムズ。
- ^ 「地域別の風力発電」。Our World in Data。2020年3月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年8月15日閲覧。
- ^ IRENA 2024、14ページ。
- ^ IRENA 2024、14ページ。注: 2014年から2023年までの年平均成長率。
- ^ NREL ATB 2021、陸上風力。
- ^ 「EU-25における風力エネルギーの分析」(PDF)。欧州風力エネルギー協会。2007年3月12日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2007年3月11日閲覧。
- ^ 「電力 - その他の再生可能資源から - ワールドファクトブック」www.cia.gov。2021年10月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年10月27日閲覧。
- ^ 「海上発電所では、80 メートルで平均風速が陸上より平均 90% も速い。」 世界の風力発電の評価 Archived 25 May 2008 at the Wayback Machine 「全体として、研究者らは、海抜80 メートル [300 フィート] の風速が海上で約 8.6 メートル/秒、陸上では約 4.5 メートル/秒 [それぞれ時速 20 マイルと 10 マイル] であると計算しました。」 Global Wind Map Shows Best Wind Farm Locations Archived 24 May 2005 at the Wayback Machine。2006 年 1 月 30 日閲覧。
- ^ IRENA 2024、9ページ。注: 純粋な揚水発電は除く。
- ^ IRENA 2024、9ページ。注:純粋な揚水発電は除く。2014~2023年の年平均成長率。
- ^ NREL ATB 2021、水力発電。
- ^ Ang, Tze-Zhang; Salem, Mohamed; Kamarol, Mohamad; Das, Himadry Shekhar; Nazari, Mohammad Alhuyi; Prabaharan, Natarajan (2022). 「再生可能エネルギー源の包括的研究:分類、課題、提案」. Energy Strategy Reviews . 43 : 100939. Bibcode :2022EneSR..4300939A. doi : 10.1016/j.esr.2022.100939 . ISSN 2211-467X. S2CID 251889236.
- ^ Moran, Emilio F.; Lopez, Maria Claudia; Moore, Nathan; Müller, Norbert; Hyndman, David W. (2018). 「21世紀の持続可能な水力発電」。米国 科学アカデミー紀要。115 ( 47): 11891–11898。Bibcode : 2018PNAS..11511891M。doi : 10.1073 / pnas.1809426115。ISSN 0027-8424。PMC 6255148。PMID 30397145。
- ^ 「DocHdl2OnPN-PRINTRDY-01tmpTarget」(PDF) 。 2018年11月9日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2019年3月26日閲覧。
- ^ Afework、ベテル(2018年9月3日)。「Run-of-the-river hydroelectricity(流れ込み式水力発電)」。エネルギー教育。2019年4月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年4月27日閲覧。
- ^ 「ネットゼロ:国際水力発電協会」www.hydropower.org . 2022年6月24日閲覧。
- ^ 「水力発電現状報告書」。国際水力発電協会。2021年6月11日。2023年4月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年5月30日閲覧。
- ^ エネルギー技術展望:2050年までのシナリオと戦略。パリ:国際エネルギー機関。2006年。124ページ。ISBN 926410982X. 2022年5月30日閲覧。
- ^ 「水力発電の環境影響 | 憂慮する科学者連合」www.ucsusa.org。2021年7月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月9日閲覧。
- ^ 「水力発電特別市場レポート」(PDF)。IEA。pp.34–36 。 2021年7月7日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2021年7月9日閲覧。
- ^ L. Lia; T. Jensen; KE Stensbyand; G. Holm; AM Ruud. 「ノルウェーの水力発電開発とダム建設の現状」(PDF)。Ntnu.no。2017年5月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年3月26日閲覧。
- ^ 「ノルウェーはいかにして欧州最大の電力輸出国となったか」。Power Technology . 2021年4月19日。2022年6月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年6月27日閲覧。
- ^ 「エネルギー輸出で貿易黒字が急増 | ノルウェーの英語ニュース — www.newsinenglish.no」 2022年1月17日。 2022年6月27日閲覧。
- ^ 「新しい送電線がマイルストーンに到達」Vpr.net。 2017年2月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年2月3日閲覧。
- ^ IRENA 2024、30ページ。
- ^ IRENA 2024、30ページ。注: 2014年から2023年までの年平均成長率。
- ^ NREL ATB 2021、その他のテクノロジー(EIA)。
- ^ Scheck, Justin; Dugan, Ianthe Jeanne (2012年7月23日). 「薪焚き火台が違法行為を引き起こす」.ウォール・ストリート・ジャーナル. 2021年7月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年7月18日閲覧。
- ^ 「よくある質問 • 木質バイオマスとは何ですか、そしてそれはどこから来るのですか?」プレイサー郡政府。 2024年5月5日閲覧。
- ^ Pelkmans, Luc (2021年11月). IEAバイオエネルギー諸国報告書: IEAバイオエネルギー加盟国におけるバイオエネルギーの導入(PDF) . 国際エネルギー機関. p. 10. ISBN 978-1-910154-93-9。
- ^ ab ロヨラ、マリオ(2019年11月23日)。「エタノール狂気を止めろ」アトランティック誌。 2024年5月5日閲覧。
- ^英国、マリア・メラー、WIRED。「バイオ燃料は航空業界の炭素危機を浄化するためのもの だ。でもそうはならない」。Wired。ISSN 1059-1028。2024年5月5日閲覧。
{{cite magazine}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) - ^ Timperly, Jocelyn (2017年2月23日). 「バイオマス補助金は目的に合わない」とチャタムハウスが主張. Carbon Brief Ltd © 2020 - 会社番号07222041. 2020年11月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年10月31日閲覧。
- ^ 「バイオ燃料」。国際エネルギー機関。 2024年5月5日閲覧。
- ^ ab REN21再生可能エネルギー世界状況報告書2011、pp.13-14。
- ^ 「日本、クリーンエネルギー推進でバイオジェット燃料サプライチェーン構築へ」日経アジア。 2022年4月26日閲覧。
- ^ ab Martin, Jeremy (2016年6月22日). 「バイオディーゼルについて知りたいことすべて(チャートとグラフ付き!)」The Equation . 2024年5月5日閲覧。
- ^ 「エネルギー作物」。作物は燃料としての使用に特化して栽培されます。バイオマスエネルギーセンター。2013年3月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年4月6日閲覧。
- ^ Liu, Xinyu; Kwon, Hoyoung; Wang, Michael; O'Connor, Don (2023年8月15日). 「RenovaBioに提出されたデータを使用してGREETモデルで評価したブラジル産サトウキビエタノールのライフサイクル温室効果ガス排出量」. Environmental Science & Technology . 57 (32): 11814–11822. Bibcode :2023EnST...5711814L. doi :10.1021/acs.est.2c08488. ISSN 0013-936X. PMC 10433513. PMID 37527415 .
- ^ 「バイオ燃料」。OECD図書館。2022年。 2024年5月5日閲覧。
- ^ Qin, Zhangcai; Zhuang, Qianlai; Cai, Ximing; He, Yujie; Huang, Yao; Jiang, Dong; Lin, Erda; Liu, Yaling; Tang, Ya; Wang, Michael Q. (2018年2月). 「中国のバイオマスとバイオ燃料:バイオエネルギー資源の可能性と環境への影響に向けて」.再生可能エネルギーと持続可能なエネルギーレビュー. 82 : 2387–2400. Bibcode :2018RSERv..82.2387Q. doi :10.1016/j.rser.2017.08.073.
- ^ Kramer, David (2022年7月1日). 「セルロース系エタノールはどうなったのか?」Physics Today . 75 (7): 22–24. Bibcode :2022PhT....75g..22K. doi :10.1063/PT.3.5036. ISSN 0031-9228.
- ^ Ahmad Dar, Rouf; Ahmad Dar, Eajaz; Kaur, Ajit; Gupta Phutela, Urmila (2018年2月1日). 「スイートソルガム - バイオ燃料生産のための有望な代替原料」.再生可能エネルギーと持続可能なエネルギーレビュー. 82 : 4070–4090. Bibcode :2018RSERv..82.4070A. doi :10.1016/j.rser.2017.10.066. ISSN 1364-0321.
- ^ ハワード、ブライアン(2020年1月28日)。「全国規模で牛の排泄物をクリーンな電力に変える」ザ・ヒル。2020年1月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年1月30日閲覧。
- ^ Zhu, Liandong; Li, Zhaohua; Hiltunen, Erkki (2018年6月28日). 「天然凝集剤による微細藻類クロレラ・ブルガリスバイオマス収穫:バイオマス沈殿、使用済み培地リサイクルおよび脂質抽出への影響」バイオ燃料のためのバイオテクノロジー. 11 (1): 183. doi : 10.1186/s13068-018-1183-z . eISSN 1754-6834. PMC 6022341. PMID 29988300 .
- ^ IRENA 2024、43ページ。
- ^ IRENA 2024、p. 43。注: 2014年から2023年までの年平均成長率。
- ^ 「電力」。国際エネルギー機関。2020年。データブラウザセクション、電力源別発電量指標。2021年6月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月17日閲覧。
- ^ NREL ATB 2021、地熱。
- ^ ab Clauser, Christoph (2024)、「地球の熱と温度場」、地球物理学入門、Springer Textbooks in Earth Sciences, Geography and Environment、Cham: Springer International Publishing、pp. 247–325、doi :10.1007/978-3-031-17867-2_6、ISBN 978-3-031-17866-5、 2024年5月6日閲覧
- ^ abc Dincer, Ibrahim; Ezzat, Muhammad F. (2018)、「3.6 地熱エネルギー生産」、Comprehensive Energy Systems、Elsevier、pp. 252–303、doi :10.1016/b978-0-12-809597-3.00313-8、ISBN 978-0-12-814925-6、 2024年5月7日閲覧
- ^ ab Ritchie, Hannah; Rosado, Pablo; Roser, Max (2023). 「データページ: 地熱エネルギー容量」。Our World in Data 。 2024年5月7日閲覧。
- ^ 「米国における発電、容量、販売量」。米国エネルギー情報局。 2024年5月7日閲覧。
- ^ 「地熱エネルギーの利用」。米国エネルギー情報局。2023年11月22日。 2024年5月7日閲覧。
- ^フセイン、アクタール、アリフ、サイード・ムハンマド、アスラム、ムハンマド (2017)。「再生可能で 持続可能なエネルギー技術の出現:最新技術」。再生可能エネルギーと持続可能なエネルギーレビュー。71 : 12–28。Bibcode :2017RSERv..71...12H。doi :10.1016/ j.rser.2016.12.033。
- ^ ab 国際エネルギー機関 (2007)。再生可能エネルギーによる世界のエネルギー供給:IEA ファクトシート (PDF)、OECD、p. 3。2009 年 10 月 12 日にWayback Machineにアーカイブされました。
- ^ Duchane, Dave; Brown, Don (2002年12月). 「ニューメキシコ州フェントンヒルにおける高温岩体(HDR)地熱エネルギー研究開発」(PDF)。Geo -Heat Centre Quarterly Bulletin。第23巻、第4号。オレゴン州クラマスフォールズ:オレゴン工科大学。pp. 13–19。ISSN 0276-1084 。 2010年6月17日時点のオリジナルより アーカイブ(PDF) 。 2009年5月5日閲覧。
- ^ ストーバー、イングリッド、ブッチャー、カート(2021)、「強化地熱システム(EGS)、高温乾燥岩盤システム(HDR)、深部熱採掘(DHM)」、地熱エネルギー、Cham:Springer International Publishing、pp. 205–225、doi:10.1007/978-3-030-71685-1_9、ISBN 978-3-030-71684-4
- ^ 「オーストラリアの再生可能エネルギーの未来、クーパー盆地とオーストラリアの地熱地図」 2015年8月15日閲覧(PDF)。2015年3月27日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ アーチャー、ロザリンド(2020)、「地熱エネルギー」、Future Energy、エルゼビア、pp.431–445、doi:10.1016 / b978-0-08-102886-5.00020-7、ISBN 978-0-08-102886-5、 2024年5月9日閲覧
- ^ イノベーション展望:海洋エネルギー技術(PDF)。アブダビ:国際再生可能エネルギー機関。 2020年。pp.51–52。ISBN 978-92-9260-287-12024年3月20日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
- ^ Gao, Zhen; Bingham, Harry B.; Ingram, David; Kolios, Athanasios; Karmakar, Debabrata; Utsunomiya, Tomoaki; Catipovic, Ivan; Colicchio, Giuseppina; Rodrigues, José (2018)、「委員会 V.4: オフショア再生可能エネルギー」、第 20 回国際船舶・海洋構造物会議 (ISSC 2018) 第 2 巻の議事録、IOS Press、p. 253、doi :10.3233/978-1-61499-864-8-193 (2024 年 9 月 27 日非アクティブ) 、 2024 年5 月 9 日取得
{{citation}}: CS1 maint: DOI inactive as of September 2024 (link) CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ^ Park, Eun Soo; Lee, Tai Sik (2021年11月). 「人工湖の再生と環境に優しいエネルギー生産:韓国の潮力発電のケーススタディ」. Energy Reports . 7 : 4681–4696. Bibcode :2021EnRep...7.4681P. doi : 10.1016/j.egyr.2021.07.006 .
- ^ Warak, Pankaj; Goswami, Prerna (2020年9月25日). 「潮力エネルギーを利用した発電の概要」。2020 IEEE 第1回電力・エネルギー・制御のためのスマートテクノロジー国際会議 (STPEC)。IEEE。p. 3. doi :10.1109/STPEC49749.2020.9297690. ISBN 978-1-7281-8873-7。
- ^ 「赤外線の大きな進歩により夜間の太陽光発電が可能になる可能性」 2022年5月17日。 2022年5月21日閲覧。
- ^バーンズ、スティーブン; ブランチャード、ロマン ;カパッソ、フェデリコ (2014)。「地球の中赤外線放射から再生可能エネルギーを収穫する」。PNAS。111 ( 11 ) : 3927–3932。Bibcode : 2014PNAS..111.3927B。doi : 10.1073 / pnas.1402036111。PMC 3964088。PMID 24591604。
- ^ 「開花:バイオ燃料用の藻類の栽培」2008年10月9日。 2021年12月31日閲覧。
- ^ ロジャース、エリカ; ゲルセン、エレン; ソトゥデ、ジョーダン; マリンズ、カリー; ヘルナンデス、アマンダ; ル、ハン・グエン; スミス、フィル; ジョセフ、ニコリ (2024 年 1 月 11 日)。宇宙太陽光発電(PDF)。技術・政策・戦略局。ワシントン DC: NASA。
- ^ 「大気中の水蒸気は主要な再生可能エネルギー源となる可能性がある」techxplore.com。2020年6月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月9日閲覧。
- ^ 「パイロプロセス技術:持続可能なエネルギーの未来に向けた使用済み核燃料のリサイクル」(PDF)。アルゴンヌ国立研究所。2013年2月19日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
- ^ Cohen, Bernard L. 「増殖炉:再生可能エネルギー源」(PDF) 。アルゴンヌ国立研究所。 2013年1月14日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2012年12月25日閲覧。
- ^ Weinberg, AM、および RP Hammond (1970)。「エネルギー使用の限界」、Am. Sci. 58、412。
- ^ 「花崗岩には原子力エネルギーがある」2013年2月8日。
- ^ Collings AF および Critchley C (編)。人工光合成 - 基礎生物学から産業応用まで (Wiley-VCH Weinheim 2005) p ix。
- ^ Faunce, Thomas A.; Lubitz, Wolfgang ; Rutherford, AW (Bill); MacFarlane, Douglas; Moore, Gary F.; Yang, Peidong; Nocera, Daniel G.; Moore, Tom A.; Gregory, Duncan H.; Fukuzumi, Shunichi; Yoon, Kyung Byung; Armstrong, Fraser A.; Wasielewski, Michael R.; Styring, Stenbjorn (2013). 「人工光合成に関する世界規模のプロジェクトに対するエネルギーと環境の政策的ケース」. Energy & Environmental Science . 6 (3). RSC Publishing: 695. doi :10.1039/C3EE00063J.
- ^ jobs (2012年5月23日). 「『人工葉』が経済的ハードルに直面:ネイチャーニュース&コメント」ネイチャーニュース. Nature.com. doi : 10.1038/nature.2012.10703 . S2CID 211729746. 2012年12月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年11月7日閲覧。
- ^ 「再生可能エネルギー市場の最新情報 - 2022年5月 - 分析」IEA 2022年5月11日、5ページ。 2022年6月27日閲覧。
- ^ グンター、リンダ・ペンツ(2017年2月5日)。「トランプが繁栄する再生可能エネルギー部門を無視するのは愚かだ」。トゥルースアウト。2017年2月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年2月6日閲覧。
- ^ イェーガー、ジョエル; ウォールズ、ジネット; クラーク、エラ; アルタミラーノ、フアン・カルロス; ハルソノ、アリア; マウントフォード、ヘレン; バロウ、シャラン; スミス、サマンサ; テイト、アリソン(2021年10月18日)。グリーン雇用のメリット:気候に優しい投資がより良い雇用創出につながる理由(レポート)。
- ^ 「国別の再生 可能エネルギー雇用」。/Statistics/View-Data-by-Topic/Benefits/Renewable-Energy-Employment-by-Country。2022年4月29日閲覧。
- ^ Vakulchuk, Roman; Overland, Indra (2024年4月1日). 「世界のエネルギー教育システムの脱炭素化の失敗: カーボンロックインと孤立したスキルセット」. Energy Research & Social Science . 110 : 103446. Bibcode :2024ERSS..11003446V. doi : 10.1016/j.erss.2024.103446 . hdl : 11250/3128127 . ISSN 2214-6296.
- ^ 「再生可能エネルギー – 世界エネルギーレビュー2021 – 分析」IEA。2021年11月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年11月22日閲覧。
- ^ REN21再生可能エネルギー世界状況報告書2021。
- ^ 「再生可能エネルギーと雇用 – 2020年年次レビュー」irena.org 2020年9月29日。2020年12月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年12月2日閲覧。
- ^ IEA、国際エネルギー機関(2023年11月)。「世界のエネルギー雇用2023」(PDF)。www.iea.org。5ページ。 2023年4月23日閲覧。
- ^ Bogdanov, Dmitrii; Gulagi, Ashish; Fasihi, Mahdi; Breyer, Christian (2021年2月1日). 「100%再生可能エネルギー供給に向けたエネルギー部門の完全移行:脱塩を含む電力、熱、輸送、産業部門の統合」. Applied Energy . 283 : 116273. Bibcode :2021ApEn..28316273B. doi : 10.1016/j.apenergy.2020.116273 . ISSN 0306-2619.
- ^ テスケ、スヴェン編(2019年)。パリ気候協定の目標達成。doi : 10.1007 / 978-3-030-05843-2。ISBN 978-3-030-05842-5. S2CID 198078901。
- ^ Jacobson, Mark Z.; von Krauland, Anna-Katharina; Coughlin, Stephen J.; Dukas, Emily; Nelson, Alexander JH; Palmer, Frances C.; Rasmussen, Kylie R. (2022). 「145カ国における地球温暖化、大気汚染、エネルギー不安に対する低コストの解決策」. Energy & Environmental Science . 15 (8): 3343–3359. doi :10.1039/D2EE00722C. ISSN 1754-5692. S2CID 250126767.
- ^ 「気候変動2022:気候変動の緩和」。IPCC第6次評価報告書。 2022年4月6日閲覧。
- ^ 「再生可能エネルギー2022年世界状況報告書」www.ren21.net . 2022年6月20日閲覧。
- ^ ミシュラ、トゥエッシュ。「インド、初の国産水素燃料電池船を開発・建造へ」。エコノミック・タイムズ。 2022年5月9日閲覧。
- ^ Trakimavicius, Lukas (2023年12月)。「ミッション・ネットゼロ:軍事におけるE燃料の道筋を描く」NATOエネルギー安全保障センター・オブ・エクセレンス。
- ^ 「IEA SHC || Solar Heat Worldwide」www.iea-shc.org . 2022年6月24日閲覧。
- ^ 「地熱ヒートポンプ - エネルギー省」energy.gov。2016年1月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年1月14日閲覧。
- ^ 「銅ベースの地熱暖房・冷房の急成長」。2019年4月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年4月26日閲覧。
- ^ 「再生可能エネルギー2021年世界状況報告書」www.ren21.net . 2022年4月25日閲覧。
- ^ ab 「IRENAの新報告書によると、世界の電力部門は昨年、再生可能エネルギーのおかげで燃料費を5,200億ドル節約した」IRENA.org . 国際再生可能エネルギー機関 (IRENA) . 2023年8月29日。2023年8月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ ab IRENA RE 容量 2020
- ^ abc IRENA RE統計 2020 PROD(GWh)/(CAP(GW)*8760h)
- ^ ab IRENA不動産コスト2020、13ページ
- ^ IRENA不動産コスト2020、14ページ
- ^ 「エネルギー転換投資、2020年に初めて5000億ドルを突破」BloombergNEF . (ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス). 2021年1月19日。2021年1月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Catsaros, Oktavia (2023年1月26日). 「世界の低炭素エネルギー技術投資が初めて1兆ドルを突破」ブルームバーグNEF(ニュー・エナジー・ファイナンス)p. 図1。2023年5月22日時点のオリジナルからアーカイブ。
サプライチェーンの混乱やマクロ経済の逆風にもかかわらず、2022年のエネルギー転換投資は31%増加し、化石燃料と同水準に達した。
- ^ 「ブルームバーグNEFの報告によると、世界のクリーンエネルギー投資は17%増加し、2023年には1.8兆ドルに達する」BNEF.com。ブルームバーグNEF。2024年1月30日。2024年6月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。
開始年はセクターによって異なりますが、2020年以降はすべてのセクターが対象です。
- ^ 「世界エネルギー投資 2023 / 概要と主な調査結果」国際エネルギー機関 (IEA) 2023年5月25日。2023年5月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。
クリーンエネルギーと化石燃料への世界のエネルギー投資、2015~2023年 (グラフ)
— 「世界エネルギー投資2023」(アーカイブ)の8ページと12ページより。 - ^ データ: BP Statistical Review of World Energy、Ember Climate (2021 年 11 月 3 日)。「化石燃料、原子力、再生可能エネルギーによる電力消費量、2020 年」。OurWorldInData.org。Our World in Data は BP と Ember のデータを統合しました。2021 年 11 月 3 日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Chrobak, Ula (2021年1月28日). 「太陽光発電は安くなった。ではなぜ私たちはもっと使わないのか?」.ポピュラーサイエンス. サラ・チョドッシュによるインフォグラフィック. 2021年1月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。Chodosh のグラフは、「Lazard の均等化エネルギー原価バージョン 14.0」(PDF)のデータに基づいています。Lazard.com。Lazard。2020年 10 月 19 日。2021 年1月 28 日時点のオリジナルからアーカイブ(PDF) 。
- ^ 「Lazard LCOE Levelized Cost Of Energy+」(PDF) Lazard、2024年6月、p.16。2024年8月28日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
- ^ 「2022年の再生可能エネルギーのコスト」IRENA.org。国際再生可能エネルギー機関。2023年8月。2023年8月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「再生可能エネルギーの大半がコスト面で最も安価な化石燃料を下回る」IRENA.org . 国際再生可能エネルギー機関。2021年6月22日。2021年6月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。● インフォグラフィック(数値データ付き)とそのアーカイブ
- ^ 2022年の再生可能エネルギー発電コスト(PDF)。国際再生可能エネルギー機関(IRENA)。2023年。57ページ。ISBN 978-92-9260-544-52023年8月30日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。図1.11
- ^ 「なぜ再生可能エネルギーはこんなに早くこんなに安くなってしまったのか?」Our World in Data 。 2022年6月4日閲覧。
- ^ Heidari, Negin; Pearce, Joshua M. (2016). 「気候変動関連損害賠償訴訟の緩和のための再生可能エネルギーの価値としての温室効果ガス排出責任のレビュー」再生可能エネルギーおよび持続可能エネルギーレビュー。55C :899–908。Bibcode : 2016RSERv..55..899H。doi : 10.1016/j.rser.2015.11.025。S2CID 111165822。 2020年7月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年2月26日閲覧。
- ^ ab 「再生可能エネルギー投資の世界的動向2020」。Capacity4dev / 欧州委員会。フランクフルトスクール-UNEP気候・持続可能エネルギー金融協力センター、ブルームバーグNEF。2020年。2021年5月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年2月16日閲覧。
- ^ リッチー、ハンナ、ローザー、マックス、ロサド、パブロ(2022年10月27日)。「エネルギー」。データで見る私たちの世界。
- ^ Bond, Kingsmill; Butler-Sloss, Sam; Lovins, Amory; Speelman, Laurens; Topping, Nigel (2023年6月13日). 「レポート / 2023 / X-Change: 電力 / 混乱の軌道に乗る」. Rocky Mountain Institute. 2023年7月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「記録的なクリーンエネルギー支出により、2022年には世界のエネルギー投資が8%増加する見込み - ニュース」IEA 2022年6月22日2022年6月27日閲覧。
- ^ 「中国の再生可能エネルギー開発の新計画は消費に重点を置く」www.fitchratings.com 。 2022年6月27日閲覧。
- ^ Claeys, Bram; Rosenow, Jan; Anderson, Megan (2022年6月27日). 「REPowerEUはロシア産ガスからの脱却に向けた適切なエネルギー政策か?」www.euractiv.com . 2022年6月27日閲覧。
- ^ Gan, Kai Ernn; Taikan, Oki; Gan, Thian Y; Weis, Tim; Yamazaki, D.; Schüttrumpf, Holger (2023年7月4日). 「再生可能エネルギーシステムの強化、国連の持続可能な開発目標への貢献、気候変動の影響に対するレジリエンスの構築」.エネルギー技術. 11 (11). doi : 10.1002/ente.202300275 . ISSN 2194-4288. S2CID 259654837.
- ^ 「DNV GLのエネルギー転換展望2018」eto.dnvgl.com。2021年11月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年10月16日閲覧。
- ^ ab 「中東における再生可能エネルギープロジェクトトップ5」。
- ^ 「再生可能エネルギー企業購入者の原則」(PDF)。WWFおよび世界資源研究所。2014年7月。2021年7月11日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF)。2021年7月12日閲覧。
- ^
この記事には、英国オープンガバメントライセンスに基づいて公開されたテキストが含まれています:ビジネス・エネルギー・産業戦略省、再生可能エネルギーの需要と供給の割合を示す集計エネルギーバランス、2020年9月24日公開、2021年7月12日アクセス
- ^ 「発展途上国はより効率的な技術を獲得する手段が不足している」ScienceDaily . 2020年11月29日閲覧。
- ^ フランクフルト学派-UNEPセンター/BNEF。再生可能エネルギー投資の世界的動向2020年、42ページ。
- ^ 「政策シナリオにおける燃料と地域別の一次エネルギー需要の変化、2019~2030年 – チャート – データと統計」IEA 。 2020年11月29日閲覧。
- ^ 開発のためのエネルギー:ミレニアム開発目標の達成における再生可能エネルギーの潜在的役割、pp. 7-9。
- ^ Kabintie, Winnie (2023年9月5日). 「アフリカ気候サミット - 再生可能エネルギーを活用する機会」.ケニアフォーラム. 2023年9月5日閲覧。
- ^ 「エチオピアのGERDダム:すべての人にとって潜在的な恩恵、専門家が語る – DW – 2023年4月8日」dw.com 。 2023年9月5日閲覧。
- ^ Wanjala, Peter (2022年4月22日). 「モロッコのNoor Ouarzazate太陽光発電所、世界最大の集光型太陽光発電所」Constructionreview . 2023年9月5日閲覧。
- ^ Ritchie, Hannah; Roser, Max (2021). 「最も安全でクリーンなエネルギー源は何ですか?」Our World in Data。2024年1月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。データソース: Markandya & Wilkinson (2007); UNSCEAR (2008; 2018); Sovacool et al. (2016); IPCC AR5 (2014); Pehl et al. (2017); Ember Energy (2021)。
- ^ ab “Policies”. www.iea.org . 2019年4月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年4月8日閲覧。
- ^ 「IRENA – 国際再生可能エネルギー機関」(PDF)www.irena.org 2023年8月2日。2010年12月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ “IRENA Membership”. /irenamembership . 2019年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年4月8日閲覧。
- ^ Leone, Steve (2011年8月25日). 「国連事務総長:再生可能エネルギーはエネルギー貧困を終わらせることができる」。再生可能エネルギーの世界。2013年9月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年8月27日閲覧。
- ^ Tran, Mark (2011年11月2日). 「国連、再生可能エネルギーへの普遍的なアクセスを求める」. The Guardian . ロンドン. 2016年4月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年12月13日閲覧。
- ^ ab REN21再生可能エネルギー世界将来レポート2017。
- ^ ケン・ベルリン、リード・ハント、マルコ・ムロ、デヴァシュリー・サハ。「州クリーンエネルギー銀行:クリーンエネルギー導入のための新たな投資ファシリティ」
- ^ 「プーチン大統領、価格高騰に苦しむ欧州にガス供給を約束」。ポリティコ。2021年10月13日。2021年10月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年10月23日閲覧。
- ^ Simon, Frédéric (2019年12月12日). 「EUがグリーンディールを発表。その要点は以下の通り」。Climate Home News。2021年10月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年10月23日閲覧。
- ^ 「再生可能エネルギーファイナンスの世界的展望2023」www.irena.org 2023年2月22日2024年3月21日閲覧。
- ^ 「クリーンエネルギーが経済成長を後押し ― 分析」IEA 2024年4月18日2024年4月30日閲覧。
- ^ 国際エネルギー機関、IEA (2024年5月)。「手頃な価格で公正なクリーンエネルギー移行のための戦略」(PDF) 。www.iea.org。2024年5月30日閲覧。
- ^ ユタ州議会法案 430、第 198 回会期
- ^ 「再生可能エネルギー: Dictionary.com の定義」。Dictionary.comウェブサイト。Lexico Publishing Group, LLC。2007年8 月 25 日閲覧。
- ^ ab 「再生可能燃料と代替燃料の基礎 101」。エネルギー情報局。2007 年12 月 17 日閲覧。
- ^ 「再生可能エネルギーの基礎」。国立再生可能エネルギー研究所。2008年1月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年12月17日閲覧。
- ^ Brundtland, Gro Harlem (1987 年 3 月 20 日)。「第 7 章: エネルギー: 環境と開発のための選択」。私たちの共通の未来: 環境と開発に関する世界委員会の報告書。オスロ。2013 年3 月 27 日閲覧。
今日の主要なエネルギー源は主に再生不可能なものです: 天然ガス、石油、石炭、泥炭、従来の原子力。再生可能なエネルギー源もあり、木材、植物、糞、落水、地熱、太陽、潮力、風力、波力、人間と動物の筋力などがあります。独自の燃料を生成する原子炉 (「増殖炉」) や最終的には核融合炉もこのカテゴリに入ります。
- ^ http://www.epa.gov/radiation/tenorm/geothermal.html 地熱エネルギー生産廃棄物。
- ^ 「再生可能エネルギーの地政学」ResearchGate。2020年7月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年6月26日閲覧。
- ^ Overland, Indra; Bazilian, Morgan; Ilimbek Uulu, Talgat; Vakulchuk, Roman; Westphal, Kirsten (2019). 「GeGaLo指数:エネルギー転換後の地政学的利益と損失」. Energy Strategy Reviews . 26 : 100406. Bibcode :2019EneSR..2600406O. doi : 10.1016/j.esr.2019.100406 . hdl : 11250/2634876 .
- ^ Mercure, J.-F.; Salas, P.; Vercoulen, P.; Semieniuk, G.; Lam, A.; Pollitt, H.; Holden, PB; Vakilifard, N.; Chewpreecha, U.; Edwards, NR; Vinuales, JE (2021年11月4日). 「気候政策行動に対するインセンティブの再構築」. Nature Energy . 6 (12): 1133–1143. Bibcode :2021NatEn...6.1133M. doi : 10.1038/s41560-021-00934-2 . hdl : 10871/127743 . ISSN 2058-7546. S2CID 243792305.
- ^オーバーランド、インドラ(2019 年3月1日)。「再生可能エネルギーの地政学:4つの新たな神話を暴く」。 エネルギー研究と社会科学。49 :36–40。Bibcode :2019ERSS...49...36O。doi :10.1016/j.erss.2018.10.018。hdl:11250 / 2579292。ISSN 2214-6296。
- ^ 「クリーンエネルギーへの移行により、新たな商品超大国が誕生する」 エコノミスト。ISSN 0013-0613 。 2022年5月2日閲覧。
- ^ シェパード、クリスチャン(2024年3月29日)。「中国はグリーンテクノロジーに全力投入。米国と欧州は不公平な競争を恐れる」ワシントンポスト。 2024年4月10日閲覧。
- ^ ab 「徹底的なQ&A:気候変動を解決するために世界は水素を必要とするのか?」。Carbon Brief。2020年11月30日。2020年12月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月10日閲覧。
- ^ Van de Graaf, Thijs; Overland, Indra; Scholten, Daniel; Westphal, Kirsten (2020年12月1日). 「新しい石油?水素の地政学と国際ガバナンス」. Energy Research & Social Science . 70 : 101667. Bibcode :2020ERSS...7001667V. doi :10.1016/j.erss.2020.101667. ISSN 2214-6296. PMC 7326412. PMID 32835007 .
- ^世界エネルギー転換展望:1.5°C への道筋。アブダビ:国際再生可能エネルギー機関。2021年、p.24。ISBN 978-92-9260-334-2。
- ^ 「再生可能エネルギーの地政学」(PDF)。コロンビア大学世界エネルギー政策センター、SIPA/ベルファー科学国際問題センター、ハーバード・ケネディスクール。2017年。 2020年2月4日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2020年1月26日閲覧。
- ^ インス、マット、シコルスキー、エリン(2023年12月13日)。「クリーンエネルギー移行の不快な地政学」。ローファー。 2024年4月10日閲覧。
- ^クレイン 、ジム; アイデル、ロバート (2021 年 12 月 1 日)。「移行の増加、リスクの低減: 再生可能エネルギーは採掘、貿易、政治的依存のリスクをどのように軽減するか」。 エネルギー研究と社会科学。82 : 102311。Bibcode : 2021ERSS ...8202311K。doi : 10.1016 /j.erss.2021.102311。ISSN 2214-6296。S2CID 244187364 。
- ^ ab 「EU諸国、前例のないエネルギー危機でブリュッセルに支援を要請」。ポリティコ。2021年10月6日。2021年10月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年10月23日閲覧。
- ^ 「欧州のエネルギー危機が炭素取引拡大への懸念を煽る」ブルームバーグ。2021年10月6日。2021年10月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年10月23日閲覧。
- ^ 「The Green Brief: East-West EU split again over climate」Euractiv . 2021年10月20日。2021年10月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年10月23日閲覧。
- ^ 「世界的エネルギー危機で反核派が自業自得」『フォーリン・ポリシー』 2021年10月8日。2021年10月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年10月23日閲覧。
- ^ 「欧州のエネルギー危機:大陸はガスに過度に依存している」フォンデアライエン氏. Euronews . 2021年10月20日. 2021年10月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年10月23日閲覧。
- ^ Thomas, Tobi (2020年9月1日). 「再生可能エネルギーに必要な採掘は『生物多様性に害を及ぼす可能性がある』」。ネイチャー・コミュニケーションズ。ガーディアン。2020年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年10月18日閲覧。
- ^ Marín, Anabel; Goya, Daniel (2021年12月1日). 「鉱業—エネルギー転換のダークサイド」.環境イノベーションと社会転換. EIST創立10周年を祝う: 転換研究の今後は?. 41 : 86–88. Bibcode :2021EIST...41...86M. doi :10.1016/j.eist.2021.09.011. ISSN 2210-4224. S2CID 239975201.
- ^ abc 「クリーンエネルギー移行における重要な鉱物の役割(プレゼンテーションと完全なレポート)」IEA。2021年5月5日。 2022年11月14日閲覧。
- ^ Ali, Saleem (2020年6月2日). 「深海採掘:科学、産業、持続可能な開発の潜在的な収束?」Springer Nature Sustainability Community . 2021年1月20日閲覧。
- ^ 「深海採掘は2023年に開始される可能性があるが、環境問題は残る」The Maritime Executive 。 2022年5月23日閲覧。
- ^ 「世界にはバッテリー用金属がもっと 必要。海底を採掘する時が来た」エコノミスト。ISSN 0013-0613 。2024年5月31日閲覧。
- ^ Law, Yao-Hua (2019年4月1日). 「放射性廃棄物の対立によりハイテク企業の希土類元素の供給が激減する可能性」Science | AAAS。2020年4月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年4月23日閲覧。
- ^ ヘミングウェイ・ジェインズ、クリステン(2024年4月4日)。「アフリカの『鉱業ブーム』が類人猿の3分の1以上を脅かす」ドイツ総合生物多様性研究センター(iDiv)。エコウォッチ。 2024年4月10日閲覧。
- ^ McGrath, Matt (2020年3月25日). 「気候変動: グリーンエネルギープラントが荒野に脅威」BBCニュース。2020年5月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年3月27日閲覧。
- ^ “再生可能エネルギー開発の脅威にさらされる生息地”. technologynetworks.com . 2020年3月27日. 2020年3月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年3月27日閲覧。
- ^ 「再生可能エネルギーに必要な採掘は『生物多様性に害を及ぼす可能性がある』」ガーディアン。2020年9月1日。2020年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年10月8日閲覧。
- ^ 「再生可能エネルギーの採掘は環境へのもう一つの脅威となる可能性がある」phys.org。2020年10月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年10月8日閲覧。
- ^ Sonter, Laura J.; Dade, Marie C.; Watson, James EM; Valenta, Rick K. (2020年9月1日). 「再生可能エネルギーの生産は、生物多様性に対する採掘の脅威を悪化させる」. Nature Communications . 11 (1): 4174. Bibcode :2020NatCo..11.4174S. doi :10.1038/s41467-020-17928-5. ISSN 2041-1723. PMC 7463236. PMID 32873789. S2CID 221467922 .
テキストと画像は、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンス「CC BY 4.0 Deed | Attribution 4.0 International | Creative Commons」に基づいて利用できます。2017年10月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年10月21日閲覧。{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)。 - ^ 「ソーラーパネルのリサイクル」www.epa.gov 2021年8月23日2022年5月2日閲覧。
- ^ 「ソーラーパネルのリサイクルは面倒。これらの企業はそれを解決しようとしている」。MITテクノロジーレビュー。2021年11月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年11月8日閲覧。
- ^ Heath, Garvin A.; Silverman, Timothy J.; Kempe, Michael; Deceglie, Michael; Ravikumar, Dwarakanath; Remo, Timothy; Cui, Hao; Sinha, Parikhit; Libby, Cara; Shaw, Stephanie; Komoto, Keiichi; Wambach, Karsten; Butler, Evelyn; Barnes, Teresa; Wade, Andreas (2020年7月). 「循環型経済を支えるシリコン太陽光発電モジュールリサイクルの研究開発優先事項」. Nature Energy . 5 (7): 502–510. Bibcode :2020NatEn...5..502H. doi :10.1038/s41560-020-0645-2. ISSN 2058-7546. S2CID 220505135。2021年8月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年6月26日閲覧。
- ^ Domínguez, Adriana; Geyer, Roland (2019年4月1日). 「アメリカ合衆国における主要な太陽光発電設備の太陽光発電廃棄物評価」.再生可能エネルギー. 133 : 1188–1200. Bibcode :2019REne..133.1188D. doi :10.1016/j.renene.2018.08.063. ISSN 0960-1481. S2CID 117685414.
- ^ 銀行、欧州投資(2022年4月20日)。EIB気候調査2021-2022 - 市民はグリーンリカバリーを要求。欧州投資銀行。ISBN 978-92-861-5223-8。
- ^ 銀行、欧州投資(2023年6月5日)。EIB気候調査:政府の行動、個人の選択、グリーン移行。欧州投資銀行。ISBN 978-92-861-5535-2。
- ^ Chiu, Allyson; Guskin, Emily; Clement, Scott (2023年10月3日). 「アメリカ人は太陽光発電所や風力発電所の近くに住むことを、あなたが思っているほど嫌ってはいない」。ワシントンポスト。2023年10月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ van Zalk, John; Behrens, Paul (2018年12月1日). 「再生可能および非再生可能発電の空間的範囲:米国における電力密度とその適用に関するレビューとメタ分析」エネルギー 政策。123 : 83–91。Bibcode : 2018EnPol.123...83V。doi : 10.1016 /j.enpol.2018.08.023。hdl : 1887 / 64883。ISSN 0301-4215。
- ^ Leake, Jonathan. 「英国最大の太陽光発電所は『北ケントの景観を破壊する』」。タイムズ。ISSN 0140-0460 。 2020年6月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月21日閲覧。
- ^ McGwin, Kevin (2018年4月20日). 「サーミ人、ノルウェー最大の風力発電所の合法性に新たな異議を申し立てる」ArcticToday . 2020年7月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年6月21日閲覧。
- ^ 「なぜフランスでは風力発電所を嫌う人が多いのか?」The Local . フランス. 2018年8月7日. 2021年7月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年7月25日閲覧。
- ^ 「アメリカには新たな環境保護主義が必要」エコノミスト。ISSN 0013-0613 。2024年4月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年5月31日閲覧。
- ^ Hogan, Brianne (2020年3月3日). 「野生生物に優しい風力発電所を建設することは可能か?」BBC .
- ^ スペンサー、ブライアン・ケネディ、アリソン(2021年6月8日)。「ほとんどのアメリカ人は太陽光と風力エネルギーの拡大を支持しているが、共和党の支持は低下している」ピュー研究所。 2024年5月31日閲覧。
- ^ ヴィトコフスカ=ダブロフスカ、ミロスワワ;シフィジンスカ、ナタリア。ナピオルコウスカ=バリワ、アグニエシュカ(2021年12月1日)。 「風力エネルギーの開発に対する農村地域のコミュニティの態度」。エネルギー。14 (23): 8052.土井: 10.3390/en14238052。ISSN 1996-1073。
- ^ 「成長の限界:ドイツにおける風力発電への抵抗」Clean Energy Wire 2017年6月12日。 2024年5月31日閲覧。
- ^ ab Hogan, Jessica L.; Warren, Charles R.; Simpson, Michael; McCauley, Darren (2022年12月). 「地域エネルギープロジェクトが受け入れられる理由とは? 所有権構造とコミュニティの受容の関係を探る」.エネルギー政策. 171 : 113257. Bibcode :2022EnPol.17113257H. doi :10.1016/j.enpol.2022.113257. hdl : 10023/26074 .
- ^ エネルギー・気候変動省 (2011)。英国再生可能エネルギーロードマップ (PDF) 2017年10月10日アーカイブ、Wayback Machine、 p. 35。
- ^ DTI、「協同エネルギー:デンマークとスウェーデンからの教訓」 [永久リンク切れ]、DTIグローバルウォッチミッションの報告書、2004年10月
- ^ Morris C & Pehnt M, ドイツのエネルギー転換: 再生可能エネルギーの未来のための議論、Wayback Machineで 2013 年 4 月 3 日にアーカイブ、ハインリヒ・ベル財団、2012 年 11 月
- ^ 「エネルギーコミュニティ」。北欧協力。 2024年5月31日閲覧。
- ^ K. クリス・ハースト。「火の発見」。About.com。2013年1月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年1月15日閲覧。
- ^ 「風力エネルギー」。代替エネルギーと持続可能な生活の百科事典。2013年1月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年1月15日閲覧。
- ^ 「地熱エネルギー」。faculty.fairfield.edu。2017年3月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年1月17日閲覧。
- ^ Siemens, Werner (June 1885). "On the electro motive action of illuminated selenium, discovered by Mr. Fritts, of New York". Journal of the Franklin Institute. 119 (6): 453–IN6. doi:10.1016/0016-0032(85)90176-0. Archived from the original on 6 May 2021. Retrieved 26 February 2021.
- ^ Weber suggests that the modern economic world will determine the lifestyle of everyone born into it "until the last hundredweight of fossil fuel is burned" (bis der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist Archived 25 August 2018 at the Wayback Machine).
- ^ "Power from Sunshine": A Business History of Solar Energy Archived 10 October 2012 at the Wayback Machine 25 May 2012
- ^ Hubbert, M. King (June 1956). "Nuclear Energy and the Fossil Fuels" (PDF). Shell Oil Company/American Petroleum Institute. Archived from the original (PDF) on 27 May 2008. Retrieved 10 November 2014.
- ^ "History of PV Solar". Solarstartechnologies.com. Archived from the original on 6 December 2013. Retrieved 1 November 2012.
- ^ Clean Edge (2009). Clean Energy Trends 2009 Archived 18 March 2009 at the Wayback Machine pp. 1–4.
Sources
- "2021 Electricity Annual Technology Baseline (ATB) Technologies". United States National Renewable Energy Laboratory. 2021. Archived from the original on 18 July 2021. Retrieved 18 July 2021.
- Renewable Capacity Statistics 2024. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency (IRENA). March 2024. ISBN 978-92-9260-587-2. Retrieved 28 March 2023.
- Renewables 2010 Global Status Report (PDF). Paris: REN21 Secretariat. 2010. Archived (PDF) from the original on 10 July 2021. Retrieved 18 July 2021.
- Renewables 2011 Global Status Report (PDF). Paris: REN21 Secretariat. 2011. Archived (PDF) from the original on 10 July 2021. Retrieved 18 July 2021.
- Renewables 2021 Global Status Report (PDF). Paris: REN21 Secretariat. 2021. ISBN 978-3-948393-03-8. Archived (PDF) from the original on 15 June 2021. Retrieved 25 July 2021.
- Renewables Global Futures Report: Great debates towards 100% renewable energy (PDF). Paris: REN21 Secretariat. 2017. ISBN 978-3-9818107-4-5. Archived (PDF) from the original on 12 June 2021. Retrieved 25 July 2021.
- "Renewable Power Generation Costs in 2019" (PDF). IRENA. 2020.
- "Renewable Capacity Statistics 2020". IRENA. 2020.
- "Renewable Energy Statistics 2020". IRENA. 2020.
External links
- Energypedia – a wiki platform for collaborative knowledge exchange on renewable energy in developing countries
- Renewable Energy Conference – a global platform for industry professionals, academics, and policymakers to exchange knowledge and discuss advancements in renewable energy technologies, with a focus on innovation, sustainability, and future energy solutions.
