
発展途上国では、エネルギー供給を拡大し、エネルギー貧困に対処するため、再生可能エネルギーが化石燃料エネルギーの代替としてますます利用されるようになっている。かつては、再生可能エネルギー技術は発展途上国にとって手の届かないものと考えられていた。[ 1 ]しかし、2015年以降、非水力再生可能エネルギーへの投資は発展途上国の方が先進国よりも高く、2019年には世界の再生可能エネルギー投資の54%を占めた。[ 2 ]国際エネルギー機関は、2030年までにアフリカと中南米のエネルギー供給増加の大部分を再生可能エネルギーが担い、中国の供給増加の42%を再生可能エネルギーが担うと予測している。[ 3 ]
ほとんどの発展途上国は、太陽エネルギー、風力エネルギー、地熱エネルギー、バイオマスなどの豊富な再生可能エネルギー資源を有しており、これらを利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ます。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度を減らし、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ます。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る可能性があります。[ 4 ]
孤立した農村地域では、電力網の拡張は経済的に見合わないことが多い。オフグリッド再生可能エネルギー技術は、そのような地域で導入されるであろうディーゼル発電機に代わる、持続可能で費用対効果の高い代替手段を提供する。再生可能エネルギー技術は、灯油ランプや従来のバイオマスなどの他の持続不可能なエネルギー源を置き換えるのにも役立つ。[ 5 ]
ケニアは、一人当たりの太陽光発電システムの設置数で世界をリードしている(ただし、追加されたワット数ではそうではない)。ケニアでは、1枚あたり12~30ワットの小型太陽光パネルが年間3万枚以上販売されている。ケニアはアフリカで初めて地熱発電を利用した国であり、現在でもアフリカ最大の地熱発電設備容量200MWを保有し、最大10GWの潜在能力がある。[ 6 ]

2009年、世界では約14億人が電気のない生活を送っており、27億人が家庭のエネルギー需要を満たすために木材、木炭、糞に頼っていた。このような近代的なエネルギー技術へのアクセスの欠如は、収入の創出を制限し、貧困からの脱却の努力を阻害し、人々の健康に影響を与え、世界的な森林破壊と気候変動の一因となっている。小規模な再生可能エネルギー技術や、敷地内太陽光発電や改良型調理器具などの分散型エネルギーオプションは、農村部の世帯に近代的なエネルギーサービスを提供している。[ 8 ]
再生可能エネルギーは、特に発展途上国に適している。農村部や遠隔地では、化石燃料から発電されたエネルギーの送電や配電は困難で費用がかかる。地域で再生可能エネルギーを生産することは、実行可能な代替手段となり得る。[ 9 ]
再生可能エネルギーは必ずしも発展途上国から供給される必要はありません。発展途上地域研究グループのセッションでは、エネルギー業界のあらゆる分野から講演者が集まり、発展途上国が必要とする再生可能エネルギーを得るための潜在的なアイデアについて議論します。W. Morgan、R. Moss、P. Richard が執筆した論文では、発展途上国にも存在する再生可能資源の可能性について議論しています。Morgan と Richard は、薪と農業が発展途上国の代替エネルギーソリューションで大きな役割を果たす可能性があると主張し、Richards は農業の効率的な利用が再生可能エネルギーにつながる可能性があると主張しています。Morgan はまた、緑の植物が合成燃料アルコールの生産で大きな役割を果たす可能性があり、これは発展途上国だけでなく、代替燃料源の提供という点で世界全体に影響を与えるだろうと指摘しています。[ 10 ]
近年、地球温暖化や大気汚染に対する環境問題への懸念、技術自体のコスト低下、効率と信頼性の向上により、再生可能エネルギーへの関心が高まっている。[ 9 ]近年、政府、企業、非営利団体、地域協同組合による支援プログラムにより、これらのオフグリッド技術とそれらが提供するエネルギーサービスへのアクセスが拡大している。プログラム計画者は、まず「容易に実現可能なもの」を選択し、最小限の労力で最新のエネルギーサービスへのアクセスを最大限にすることを目指すべきである。[ 8 ]

発展途上国は、世界の再生可能エネルギー発電容量の半分以上を占めている。中国とインドは、再生可能エネルギー市場を急速に拡大している。ブラジルは世界の砂糖由来エタノールの大部分を生産しており、バイオマス発電所や風力発電所を新たに増設している。アルゼンチン、コスタリカ、エジプト、インドネシア、ケニア、タンザニア、タイ、チュニジア、ウルグアイなどの国々では、多くの再生可能エネルギー市場が急速に成長している。[ 12 ]
孤立した農村地域では、電力網の拡張は経済的に成り立たない場合が多い。オフグリッド再生可能エネルギー技術は、そのような地域で導入されるであろうディーゼル発電機に代わる、持続可能で費用対効果の高い代替手段を提供する。再生可能エネルギー技術は、灯油ランプや従来のバイオマスなどの他の持続不可能なエネルギー源を置き換えるのにも役立つ。[ 5 ]
技術の進歩により、送電網に接続されていない世界中の約13億人の人々にとって、新たな太陽光発電市場が開かれつつあります。この人口の大部分は灯油ランプを使用しており、太陽光発電は灯油照明の半分のコストで済みます。[ 13 ]推定300万世帯が小型太陽光発電システムから電力を得ています。[ 14 ]ケニアは、一人当たりの太陽光発電システムの設置数で世界をリードしています。ケニアでは、12~30ワットの発電能力を持つ非常に小型の太陽光パネルが年間3万枚以上販売されています。[ 15 ]
村規模または郡規模のミニグリッドに構成されたマイクロ水力発電システムは、多くの地域にサービスを提供しています。3,000万世帯以上の農村世帯が、家庭用システムで生成されたバイオガスから照明と調理を得ています。これらのストーブは世界中の工場や作業場で製造されており、現在1億6,000万世帯以上が使用しています。[ 14 ]
多くの発展途上国における再生可能エネルギープロジェクトは、再生可能エネルギーが事業や雇用の創出に必要なエネルギーを提供することで、貧困緩和に直接貢献できることを実証している。再生可能エネルギー技術は、調理、暖房、照明のためのエネルギーを提供することで、間接的に貧困緩和に貢献することもできる。[ 4 ]
再生可能エネルギーは、学校に電力を供給することで教育にも貢献できます。調理や暖房に再生可能エネルギーを使用すれば、子供たちが燃料を集めるために学校を休む時間を減らすことができます。[ 16 ]アフリカではクリーンエネルギー分野の労働力に対する需要が高いですが、この地域の多くの大学は依然として再生可能エネルギー産業よりも化石燃料産業向けの労働力を多く輩出しており、そのため太陽光エネルギーや風力エネルギー分野の人材供給は需要に大きく遅れています。[ 17 ]
24億人が調理や暖房に木材、残渣、糞などの伝統的なバイオマスのみを使用しています。これらのエネルギー源を常に使用することで、室内の粒子状物質や一酸化炭素濃度が世界保健機関(WHO)の基準をはるかに上回るレベルにまで上昇しています。「糞や木炭を使用する伝統的なストーブは、大量の一酸化炭素やその他の有害ガスを排出します。女性と子供は最も長い時間曝露されるため、最も大きな被害を受けます。急性呼吸器疾患は世界人口の6%にも影響を及ぼしています。WHOは、発展途上国で毎年250万人の女性と幼い子供が、室内バイオマスストーブの煙を吸い込むことで早死にしていると推定しています。」[ 18 ]
再生可能エネルギーは、室内汚染物質への曝露を減らすことで、この状況を改善できます。さらに、再生可能エネルギーは、電力へのアクセスが困難な農村地域で医薬品を冷蔵したり、医療機器を滅菌したりするためのエネルギーも供給できます。[ 19 ]また、感染症の蔓延を抑えるために必要な上水道や下水道サービスに電力を供給することもできます。[ 4 ]
従来、ヨーロッパ、日本、北米が支配的であった再生可能エネルギー技術と市場の普及に必要な公共政策を実施する発展途上国が増えている。例外としては、世界有数のバイオ燃料産業を築き上げたブラジル、小規模水力発電、小規模風力発電、バイオガス、太陽熱温水器などの分散型再生可能エネルギー源の開発をリードする中国、インドなどが挙げられる。[ 4 ] ただし、固定価格買取制度などの政策が適用されている。さらに、京都議定書では、先進国が自国でのより高額な排出削減の代替策として、発展途上国での排出削減プロジェクトに投資することを可能にするクリーン開発メカニズム(CDM)と呼ばれるプログラムが実施されている。[ 20 ]
発展途上国の政府は、大規模投資のために動員された資源を新しい生産部門や新しい技術に振り向ける必要がある。大規模投資と積極的な政策介入を組み合わせた積極的な産業政策を政策の基盤とすべきだと主張する人もいる。これらのエネルギーサービスを大多数の人々が利用できるようにするためには、補助金が必要である。[ 21 ]
フィリピン政府は、再生可能エネルギー部門の成長が国家のエネルギー安全保障に不可欠であると考えている。フィリピンの化石燃料部門は、石油を含む非再生可能燃料の輸入に依存しているため持続不可能だが、再生可能エネルギー部門には大きな可能性がある。オーストラリアのコンサルティング会社であるインターナショナル・エナジー・コンサルタンツのレポートによると、フィリピンの電気料金はアジアで最も高く、次いで日本である。フィリピン諸島全体に電力を送電し、燃料を輸送することは、非常に高いコストのため問題となっている。[ 22 ]近隣のアジアの発展途上国と比較すると、フィリピンの電気料金は、輸入化石燃料への依存、発電に対する政府補助金の不在、完全なコスト反映、独占、サプライチェーン全体にわたる重税のため、比較的高い。[ 23 ] [ 24 ]
フィリピンは再生可能エネルギー分野で世界をリードする国とみなされており、発電量の30%が再生可能エネルギー部門によって賄われている。フィリピンは地熱エネルギーの世界第2位の発電国であり[ 25 ] 、大規模な太陽光発電と風力発電技術に投資した最初の東南アジアの国でもある[ 22 ] 。
国内における再生可能エネルギーの促進と支援は、固定価格買取制度と再生可能エネルギーポートフォリオ基準を定めた2008年の再生可能エネルギー法の可決によって強化された。フィリピンは2030年までに再生可能エネルギー供給量を3倍にすることを目指している。[ 22 ] [ 26 ]
最近、政府はオリエンタル・ミンドロ州で最終的に48MWの出力となる大規模プロジェクトについて民間開発業者と協定を締結し、将来的にはさらに大規模な開発を計画している。[ 27 ]政府の努力にもかかわらず、一部の投資家は政府の固定価格買取制度政策の不堅さを批判しており、太陽光発電業界は政府が国内での進歩を妨げていると非難している。[ 28 ]
2011年2月3日、アルジェリアは新エネルギーと再生可能エネルギーおよびエネルギー効率に関する国家開発プログラムを開始した。[ 29 ] [ 30 ] 2011年から2013年までの期間にわたるこのプログラムは、太陽光発電と風力発電から22,000MWの電力を生産し、そのうち10,000MWを輸出することを目標としている。[ 31 ]

ケニアでは、エネルギー・石油省[ 32 ]が再生可能エネルギー政策を担当している。2008年3月、同国は固定価格買取制度を導入した。2010年1月、この制度は民間部門が再生可能エネルギー源からの発電に投資するよう促すために改訂された[ 33 ] 。
ケニアはアフリカで初めて地熱発電を利用した国であり、現在でもアフリカ最大の地熱発電設備容量200MWを誇り、最大10GWの潜在能力がある。[ 6 ]アフリカで地熱発電を利用している他の国はエチオピアのみである。
ケニアは、再生可能エネルギーの利用拡大という目標の一環として、風力エネルギーの利用を進めてきました。2022年には、風力タービンを使用して国内の電力の大部分を発電し、6,844 GWh以上を生産しました。[ 34 ]これは主に、トゥルカナ湖風力発電プロジェクトなどのケニアの風力発電所プロジェクトで生産されており、ケニアが風の最後の資源を活用するのに役立っています。
ケニアは、一人当たりの太陽光発電システムの設置数で世界をリードしている(ただし、追加されたワット数ではそうではない)。ケニアでは、12~30ワットの小型ソーラーパネルが年間3万枚以上販売されている。パネルと配線にわずか100ドルの投資で、PVシステムは自動車のバッテリーを充電するために使用でき、そのバッテリーは蛍光灯や小型テレビを1日に数時間稼働させる電力を供給できる。ケニアでは、接続コストが高いことと、ケニアに豊富な太陽光発電資源があることから、国の電力網に接続するよりも太陽光発電を利用するケニア人が年々増えている。[ 35 ]
2021年、欧州投資銀行は再生可能エネルギー分野を支援し、民間セクターのプロジェクト開発者2社に3億1500万ユーロの融資を行った。この分野の融資の大部分は、気候変動と環境の持続可能性を目的としたもので、公共セクターの借り手に対して行われた。[ 36 ]
欧州投資銀行は、GEF Latam Climate Solutions Fundと呼ばれるプライベートエクイティファンドと協力し、気候変動対策と環境の持続可能性を支援するラテンアメリカの中小企業に2億ドルを投資しています。この投資は、持続可能な開発目標、特に気候変動緩和の達成に貢献することを目的としています。[ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]

エネルギー研究公社(EPE)が実施した2009年国家エネルギーバランスの予備データによると、ブラジル国内で生産された電力の85.4%以上が再生可能エネルギーによるものであった。 [ 39 ] 1970年代のオイルショックの後、ブラジルは主にサトウキビエタノールなどの代替エネルギー源の開発に注力し始めた。ブラジルの大規模なサトウキビ農園が役立った。1985年には、その年に生産された自動車の91%がサトウキビエタノールで走行した。2003年に導入されたフレキシブル燃料車の成功と、全国で義務付けられたE25ブレンドにより、国内のエタノール燃料消費は2008年2月までにガソリン車全体の50%の市場シェアを達成した。[ 40 ] [ 41 ]
2021年、同国はパライバ州、ピアウ州、バイーア州で風力発電所の建設を開始し、パライバ州では太陽光発電所の建設も開始した。[ 42 ]
コスタリカでは、再生可能エネルギーが国内エネルギー総生産量の90%以上を占めている。同国は風力発電技術への大規模な投資により、再生可能エネルギー利用において世界をリードしている。政府の目標は、同国を世界初のカーボンニュートラル国にすることである。[ 43 ] [ 44 ]
2015年3月には、国全体が75日間連続で100%再生可能エネルギーで稼働していた。[ 45 ]
コロンビアは、再生可能エネルギーへの移行に向けた幅広い戦略を掲げ、ラテンアメリカで急速に成長している再生可能エネルギー市場の1つとなっている。[ 46 ]
歴史的にコロンビアは水力発電と化石燃料に依存してきたため、同国は太陽光発電や風力発電などの非従来型の再生可能エネルギー源を拡大することで電力構成を多様化することを決定した。[ 46 ]
水力発電は現在もコロンビアの主要な電力源ですが、政府は太陽光発電と風力発電の参加を増やすための政策を実施しています。国際エネルギー機関(IAE)による2023年のエネルギー政策レビューによると[ 46 ]、コロンビアは地理的条件と国内の資源のおかげで、再生可能エネルギーの拡大に大きな可能性を秘めています。特に、コロンビアは赤道直下に位置し、高いレベルの太陽放射をもたらし、コロンビア北部のラ・グアヒラ地方のように風力資源が豊富な地域があります。そのため、コロンビアは再生可能エネルギーのインフラへの民間投資を誘致するために、新たな規制改革を実施しました。
コロンビアのエネルギー転換には、地域開発を支援するための政策も含まれています。これらの取り組みの中には、農村部や社会的に疎外された地域での再生可能エネルギーの発電拡大を目指す「エネルギーコミュニティ」の創設があります。[ 47 ]
コロンビアは再生可能エネルギー容量の増加に加え、クリーンで効率的なエネルギーへの投資を促進するための法的および規制的枠組みを推進してきました。国家電力転換計画には、大規模な風力発電所と太陽光発電所が含まれています。これらの取り組みにより、コロンビアは経済成長と社会的包摂の目標とともに再生可能エネルギーの拡大を目指す、発展途上の主要国の模範として位置づけられています。[ 48 ] [ 49 ]
しかし、目覚ましい進歩が見られる一方で、これらの改善には依然として課題が残っています。制約としては、インフラ、規制プロセス、そして新たな再生可能エネルギー源を統合するための電力網の近代化の必要性などが挙げられます。とはいえ、継続的な政治改革と投資の増加により、再生可能エネルギー容量が増加し、コロンビアがより多様で持続可能なエネルギーシステムへと移行することが期待されています。[ 50 ]
2024年2月、国際エネルギー機関(IEA)は「世界エネルギー投資特別報告書:資本コストの削減」を発表し、地球規模の気候およびエネルギー目標を達成するために、開発途上国におけるクリーンエネルギーイニシアチブへの投資を増やす緊急の必要性を強調した。同報告書は、現在の年間投資総額約2,700億米ドルを、各国の気候変動対策の約束を遵守するためには2030年代初頭までに約8,700億米ドルにまで増やす必要があり、地球温暖化を摂氏1.5度に抑えるという目標に沿うためにはさらに1兆6,000億米ドルまで増やす必要があると述べている。[ 51 ]
クリーンエネルギーへの投資は世界的に増加しており、2020年から40%増加して2023年には1.8兆米ドルに達すると予測されているが、開発途上国に割り当てられたのはわずか15%に過ぎない。これらの国々は世界のGDPの約3分の1 、世界人口の3分の2を占めていることを考えると、この割り当ては著しく不十分である。これらの地域では、政治的および経済的リスクに対する認識が高まっているため、資本コストが不均衡に高く、先進国の2倍以上になることが多く、必要な資金を確保する上で大きな障害となっている。これらの課題に対処するため、IEAの報告書は、規制枠組みの強化、国際支援の増加、譲許的融資の大幅な拡大を提唱しており、開発途上国の再生可能エネルギー分野への投資ギャップを効果的に埋めるための現在の取り組みを3倍にすることを目標としている。[ 51 ] [ 52 ]