
欧州連合(EU)における再生可能エネルギーの進歩は、欧州委員会による 2023 年の再生可能エネルギー指令の改訂によって推進されており、これにより、EU の拘束力のある 2030 年の再生可能エネルギー目標が、以前の目標である 32% から少なくとも 42.5% に引き上げられました。[ 1 ] 2023 年 11 月 20 日からすべての EU 加盟国で有効になっているこの指令には、 2030 年までに温室効果ガス排出量を少なくとも 55% 削減し、2050 年までに気候中立を達成することが含まれています。エネルギー 2020 戦略は目標を上回り、EU は2020 年に再生可能エネルギーの割合を 22.1% に達成し、目標の 20% を上回りました。[ 1 ]再生可能エネルギーとグリーンエネルギーは同義ではありません。一部の再生可能エネルギー源は大量の CO₂ を排出し、一部の低炭素源は再生可能ではありません。[ 2 ]
2023年のヨーロッパにおける最大の再生可能エネルギーのカテゴリーは、固体、液体、気体のバイオマスであり、これはその年の再生可能エネルギー消費全体の半分を占めていました。[ 3 ]特に、木材はヨーロッパにおける再生可能エネルギーの主要な供給源であり、太陽光や風力を大きく上回っています。[ 4 ] 2023年には、再生可能エネルギーはEUの暖房と冷房における総エネルギー消費量の26.2%を供給し、2004年以降11.7%増加しました。[ 5 ]電力では、再生可能エネルギーは総エネルギー消費量の45.3%を占め、風力(38.5%)と水力(28.2%)が主導し、次いで太陽光(20.5%)、固体バイオ燃料(6.2%)、その他の再生可能エネルギー源(6.6%)となっています。[ 6 ]輸送では、使用された再生可能エネルギーの割合は10.8%に達しました。[ 7 ] 再生可能電力発電は、2024年上半期にEUの総電力の50%に達しました。[ 8 ]
2023年、スウェーデンは最終エネルギー消費総量の66.4%が再生可能エネルギー源由来でEU諸国の中でトップとなり、フィンランド(50.8%)、デンマーク(44.9%)、ラトビア(43.2%)がそれに続いた。一方、ルクセンブルクは再生可能エネルギーの割合がわずか11.6%と最も低く、ベルギー(14.7%)、マルタ(15.1%)、アイルランド(15.3%)がそれに続いた。[ 9 ]
2009年に制定された再生可能エネルギー指令は、加盟国がEU全体の2020年の再生可能エネルギー目標20%を共有するための枠組みを定めている。[ 10 ] 再生可能エネルギー源の利用促進は、EUのエネルギー依存度の低下と地球温暖化対策目標の達成の両方にとって重要である。指令は、異なる出発点と可能性を考慮して、各加盟国に目標を設定している。[ 10 ] 2020年までの再生可能エネルギー利用目標は、加盟国によって10%から49%まで異なっていた。[ 10 ] 26のEU加盟国が2020年の国内目標を達成した。唯一の例外はフランスで、23%を目指していたが、19.1%しか達成できなかった。2023年時点で、アイルランドも2020年の目標を下回った。[ 9 ]
1992年に締結されたマーストリヒト条約は、環境を保護しつつ安定的な経済成長を促進するという目標を掲げた。 1997年のアムステルダム条約は、持続可能な開発の原則をEUの目標に加えた。1997年以降、EUは2010年までにEU全体のエネルギー消費量の12%に相当する再生可能エネルギー供給を目指して取り組んできた。
2002年のヨハネスブルグ・サミットは、リオ・サミット後の10年間で目標とされていた抜本的な改革を実現するには至らなかった。エネルギー分野における具体的な目標が設定されなかったため、多くの国が失望した。EUは2010年まで世界全体で再生可能エネルギーの利用率を年間1.5%増加させることを提案していたが、ヨハネスブルグ行動計画ではそのような「大幅な」増加は推奨されず、具体的な目標も期日も設定されなかった。EUはこの結果を受け入れようとせず、他の国々と共に「先駆的国」グループを結成し、世界目標達成に向けて野心的な国レベル、あるいは地域レベルの目標を設定することを約束した。ヨハネスブルグ再生可能エネルギー連合(JREC)には、EU加盟国、ブラジル、南アフリカ、ニュージーランドなど、80カ国以上が加盟している。
2004年にベルリンで開催された欧州再生可能エネルギー会議において、EUは野心的な目標を掲げた。その結論は、2020年までにEUの総エネルギー消費量の20%を再生可能エネルギー源で賄うことを目指すというものだった。それまでEUは2010年までの目標しか設定していなかったため、この提案は2020年までのEUの取り組みを示す初めてのものだった。
2009年、再生可能エネルギー指令は、EU加盟国すべてに対し、2020年までに再生可能エネルギーによるエネルギー比率を20%に、特に運輸部門における再生可能エネルギー比率を10%にするという拘束力のある目標を設定した。2014年までに、EUは再生可能エネルギーによるエネルギー比率を16%にまで高め、9つの加盟国が既に2020年の目標を達成していた。2018年までに、この割合は18%に上昇し、12の加盟国が2020年の目標を早期に達成した。
再生可能エネルギー指令第4条は、加盟国に対し、 2010年6月30日までに国家再生可能エネルギー行動計画を提出することを義務付けている。欧州委員会が公表したテンプレートに従って作成されるこれらの計画は、各加盟国が最終エネルギー消費における再生可能エネルギーの割合に関する法的拘束力のある2020年の目標をどのように達成する予定であるかを示す詳細なロードマップを提供する。加盟国は、セクター別目標、使用予定の技術構成、たどる軌道、再生可能エネルギー開発の障壁を克服するために実施する措置と改革を明示しなければならない。これらの計画は、受領後、原文のまま欧州委員会によって公表され、一般の監視が可能となる。欧州委員会は、計画の完全性と信頼性を評価し、評価を行う。並行して、計画は英語に翻訳される。さらに、オランダのエネルギー研究センターは、これまでに受領した報告書の外部データベースと定量的報告書を作成するために、欧州環境庁から委託を受けた。
2014年に、2030年までのEUのエネルギーと気候目標に関する交渉が開始されました。中・東欧の加盟国7カ国は2016年までに2020年の目標を既に達成していましたが(EU全体では11カ国)、少数の国が変革プロセスを遅らせようとする可能性があります。[ 13 ] [ 14 ] 2014年に設定された欧州再生可能エネルギー目標協定の主要部分は、2011年10月にシェル社のロビイストが提案したものです。シェル社はブリュッセルで6番目に大きなロビイストであり、EU機関へのロビー活動に年間425万~450万ユーロを費やしています。この協定には、加盟国に対するエネルギー効率や再生可能エネルギーに関する拘束力のある目標はありません。[ 15 ]
2016年11月30日、欧州委員会は、2030年までにEUの最終エネルギー消費における再生可能エネルギーの割合を少なくとも27%にするという目標が達成され、EUが再生可能エネルギー分野で世界をリードすることを確実にするために、改訂版再生可能エネルギー指令の提案を提示した。[ 16 ]
2024年4月、Emberシンクタンクは「中央・東ヨーロッパのエンパワーメント」と題する報告書を発表した。この報告書は、中央・東ヨーロッパ(CEE)諸国における再生可能エネルギーの進展と可能性に焦点を当てており、特に三海イニシアチブ(3SI)参加国に重点を置いている。報告書によると、再生可能エネルギーは2023年に初めて石炭を上回り、三海イニシアチブ参加国における発電量の39%を占めた。風力発電と太陽光発電のコスト低下により、これらは同地域で最も費用対効果の高い電力源となっている。更新された国家エネルギー・気候計画(NECP)は、より高い野心を示しており、一部の国はすでに2030年の再生可能電力目標を達成している。報告書で提示された分析によると、3SI参加国は2030年までに太陽光発電200GW、陸上風力発電60GW、洋上風力発電23GWを導入する能力があり、発電量における再生可能エネルギーの割合を67%まで引き上げる可能性がある。しかしながら、報告書は、洋上風力発電目標の達成状況の遅れや、特定の地域における政策支援の不足など、課題も認めている。報告書は、中央・東ヨーロッパ地域の再生可能エネルギーの可能性を最大限に引き出すため、資金の優先配分、リスク軽減戦略の実施、国境を越えたインフラ整備の強化といった対策を推奨している。
2023年までに、グリーンテックはEUにおいてベンチャーキャピタル投資が米国と同水準に達した数少ない分野の一つとなり、EUの野心的な気候目標と政府補助金の影響が浮き彫りになった。この重点的な投資は、エネルギー貯蔵、循環型経済、農業技術などの分野における米国とEUの格差を縮めるのに役立っており、欧州グリーンディールやその他の政府規制に起因すると考えられる。[ 17 ]
EUのエネルギー政策提案の多くには、世界の気温変化を 産業革命以前の水準から2℃以内に抑えるという目標が根底にある[ 18 ] 。そのうち0.8 ℃はすでに上昇しており、さらに0.5~0.7 ℃(合計で1.3~1.5 ℃の温暖化)がすでに決定されている[ 19 ]。2 ℃は通常、「危険な地球温暖化 」を避けるための上限温度と見なされている[ 20 ]。しかし、マンチェスター大学機械・航空・土木工学部のエネルギー・気候変動教授であり、英国を代表する気候変動研究機関であるティンダルセンターの元所長であるケビン・アンダーソン[ 21 ]などの一部の科学者は、科学的に整合性を保つためには、1 ℃が「危険な」気候変動のより正確な閾値であると主張している[ 22 ] [ 23 ] 。
EUの再生可能エネルギーおよびエネルギー効率に関する具体的な取り組みには、以下のものが含まれます。

世界で最も初期の水力発電プロジェクトの一つであり、ヨーロッパ初の水力発電所は、1895年にクロアチアのシベニク近郊に建設されました。 [ 24 ]約127年前のことです。それ以来、クロアチアのエネルギー戦略は水力発電に基づいており、今日ではクロアチアの発電量の半分以上を占めています。[ 25 ]クロアチアのその他の再生可能エネルギー源は太陽光発電で、109MWの設備容量が稼働しており、2022年と2023年にはさらに350MWの太陽光発電が送電網に追加され、2024年と2025年にはさらに330MWが追加される予定です。クロアチアは、2030年の再生可能エネルギー目標を2025年に予定よりかなり早く達成したいと考えています。[ 26 ] 109MWの太陽光発電、1400MWの水力発電、671MWの風力発電が既に稼働しており、クロアチアは2025年までにさらに1500MWの再生可能エネルギーを送電網に追加し、太陽光発電を770MW、水力発電を1700MW、風力発電を1270MWに増やしたいと考えています。[ 27 ]クロアチアはEUの再生可能エネルギー目標を達成しており、現在、再生可能エネルギー目標に関してEUの上位5カ国に入っており、国内の発電量の大部分を再生可能エネルギーが占めている。クロアチアは2023年までにさらに1500MWの太陽光発電と風力発電の設備を設置し、再生可能エネルギーによる発電量を80%以上に増やし、2050年の再生可能エネルギー戦略を予定より20年も早く達成することを目指している。[ 27 ]
クロアチアは、 2030年までにCO2排出量を45%削減し、2033年までに石炭を段階的に廃止することを目指しています。しかし、低炭素経済への移行には、新たなエネルギーインフラと追加の再生可能エネルギー資源への多額の投資が必要となります。 [ 28 ]クロアチアは、この目標を達成するために2030年国家エネルギー・気候計画を策定しました。この国家政策では、2030年までに再生可能エネルギーの割合を36.4%にすること、および水力発電、風力発電所、太陽光発電施設、水素エネルギーを含むエネルギー産業への大規模な投資を目標としています。[ 28 ]
コルラトにはクロアチア最大の風力発電所があり、総設備容量3.6メガワットの風力タービン18基で構成されています。発電所は年間約170ギガトンの電力を発電しています。これはクロアチアの年間電力使用量の約1%に相当し、5万世帯以上のエネルギーを供給しています。[ 28 ]クロアチア南部のスプリト・ダルマチア、ザダル、イストリア、プリモリェ・ゴルスキ・コタルの各郡では、5つの小規模太陽光発電施設(合計22メガワット)が建設中です。2022年に開始されたこれらのプロジェクトは、欧州投資銀行の支援を受けており、年間66キロトンのCO2排出量と年間28.8ギガトンの電力を削減すると予想されています。[ 28 ]

2015年7月、フランス議会は包括的なエネルギー・気候法を可決し、2030年までに国内電力生産の40%を再生可能エネルギー源から供給することを義務付ける再生可能エネルギー目標を盛り込んだ。[ 29 ] [ 30 ]
2016年には、フランスの国内総電力消費量の19.6%が再生可能電力で、そのうち12.2%が水力発電、4.3%が風力発電、1.7%が太陽光発電、1.4%がバイオエネルギーによって供給された。[ 31 ]


2014年、ドイツの最終エネルギー総消費量に占める再生可能エネルギーの割合は1.4%増加し、13.8%となった。2004年には再生可能エネルギーはわずか5.8%で、2014年のオランダの割合(5.5%)とほぼ同じだった。[ 32 ]
2016 年、再生可能エネルギー源からの純発電量は約 33.9% を占めた。前年と比較すると、バイオマス、太陽光、風力の発電量はそれぞれ +4.8%、-3.1%、-1.7% 変化したが、天候が許す水力発電は 10.3% 減少した。2016 年、風力と太陽光を合わせた発電量は原子力発電よりも多かった(円グラフ参照)。原子力発電は 7.7% 減少したが、天然ガス、褐炭、石炭からの発電量はそれぞれ +50.2%、-3.3%、-5.8% 変化した。[ 33 ]
2023年4月、ドイツは最後の3基の原子炉を停止した。原子力発電の生産を完全に停止する。

2014年には、イタリアの電力消費量の38.2%が再生可能エネルギー源によるものであり(2005年にはこの値は15.4%であった)、これは同国の総エネルギー消費量の16.2%を占めている(2005年には5.3%であった)。[ 34 ]
2014年には、太陽エネルギーによる発電量が国内の総電力消費量のほぼ9%を占め、イタリアは太陽エネルギーの貢献度が世界で最も高い国となった。[ 34 ]
2016年、リトアニアの再生可能エネルギーは、同国の総発電量の28%を占めた。リトアニアの再生可能エネルギーの大部分はバイオ燃料によるものである。再生可能資源からの電力の主な供給源は水力発電である。[ 35 ]
リトアニアには、風力、太陽光、地熱エネルギー、都市廃棄物、バイオマスなど、まだ開発されていない再生可能エネルギー源が数多くあります。リトアニアの一人当たりのバイオマス量は欧州連合で最も高い部類に入り、2020年にはバイオ燃料生産に利用可能なバイオマス量でEUで1位になると推定されています。2020年までのバイオ燃料の生産量は一人当たり0.25トンと予測されています。[ 36 ]

2010年には、ポルトガルの年間電力消費量の50%以上が再生可能エネルギー源から発電されました。[ 37 ]最も重要な発電源は水力発電(30%)と風力発電(18%)で、残りはバイオエネルギー(5%)と太陽光発電(0.5%)でした。2001年、ポルトガル政府は、エネルギー供給と需要に対する一貫した統合的なアプローチを促進することを目的とした、多様で複数の措置からなる新しいエネルギー政策手段であるE4プログラム(エネルギー効率と内生エネルギー)を開始しました。このプログラムは、エネルギー効率と内生(再生可能)エネルギー源の使用を促進することで、ポルトガル経済の競争力を高め、国の社会構造を近代化すると同時に、特に気候変動の原因となるCO2排出量を削減することで環境を保護することを目指しています。その結果、2005年から2010年までの5年間で、再生可能エネルギー源からのエネルギー生産は28%増加しました。[ 38 ]
2014年1月には、ポルトガルの月間電力需要の91%が再生可能エネルギー源によって発電されたが[ 39 ] [ 40 ]、14%が輸出されたため、実際の数字は78%である。
ポルトガルで生産された再生可能エネルギーは、2017年の干ばつにより水力発電の生産が深刻な影響を受けたため、2016年の総生産エネルギーの55.5%から2017年には41.8%に減少しました。[ 41 ] 2017年にポルトガルで生産された再生可能エネルギーの供給源は、風力発電が全体の21.6%(2016年の20.7%から増加)、水力発電が13.3%(2016年の28.1%から減少)、バイオエネルギーが5.1%(2016年と同じ)、太陽光発電が1.6%(2016年の1.4%から増加)、地熱エネルギーが0.4%(2016年の0.3%から増加)、アゾレス諸島での少量の波力発電でした。アゾレス諸島で生産されるエネルギーの24%は地熱エネルギーである。[ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ]
ポルトガルには、世界で2番目に大きい太陽光発電所があり、[ 47 ] 2008年12月に完成しました。アマレレジャ太陽光発電所と呼ばれるこの複合施設は、250ヘクタールの面積を占めています。46メガワットの太陽光発電所は、3万世帯分の電力を生産し、年間89,400トン以上の温室効果ガス排出量を削減しています。また、2007年1月から稼働しているセルパ太陽光発電所は、設置容量11MWで、60ヘクタールの面積を占め、8,000世帯分のエネルギーを生産し、年間30,000トン以上の温室効果ガス排出量を削減しています。これらの太陽光発電所は約30km 離れています。
1999年、世界で最初の波力発電所の1つであるセントラル・デ・オンダス・ド・ピコがアゾレス諸島のピコ島で稼働を開始しました。その発電能力は400kWです。[ 48 ]

スペイン全体としては、2010年までに電力需要の30%を再生可能エネルギー源から発電することを目標としており、そのうち半分は風力発電によるものである。2006年には、総電力需要の20%がすでに再生可能エネルギー源で発電されており、2009年1月には、総電力需要の34.8%が再生可能エネルギー源で発電された。[ 49 ]
スペインの一部の地域は、再生可能エネルギー技術の利用においてヨーロッパをリードしており、数年以内に再生可能エネルギーによる発電率100%達成を目指している。特にカスティーリャ・イ・レオン州とガリシア州は、この目標達成に近づいている。2006年には、両州の総電力需要の約70%を再生可能エネルギー源で賄った。
原子力発電を利用することで、スペインの2つの自治州、エストレマドゥーラ州とカスティーリャ・ラ・マンチャ州は、 2006年の電力需要をCO2排出なしで満たすことができた。[ 50 ]
2005年、スペインは世界で初めて新築建物への太陽光発電設備の設置を義務付けた国となり、世界で2番目(イスラエルに次いで)太陽熱温水システムの設置を義務付けた国となった。[ 51 ]
また、エネルギー共同体の締約国であるアルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ*、北マケドニア、モルドバ、モンテネグロ、セルビア、ウクライナは、2012年9月から指令2009/28/ECを実施しています。締約国の割合はEUの方法論に基づいて計算され、EU加盟国に設定された目標と同じレベルの野心を反映しています。2020年の締約国における再生可能エネルギーの割合の目標は次のとおりです。アルバニア38%、ボスニア・ヘルツェゴビナ40%、コソボ*25%、北マケドニア28%、モルドバ17%、モンテネグロ33%、セルビア27%、ウクライナ11%。指令2009/28/ECの国内法への移行と国家再生可能エネルギー行動計画(NREAP)の採択の期限は2014年1月1日に設定されました。
決定2012/03/MC-EnCおよび拘束力のある目標の受諾により、締約国はあらゆる協力メカニズムに参加できるようになります。これは特に、目標達成を目的とした再生可能エネルギーの統計的移転が、実際の電力の流れとは無関係に可能になることを意味します。さらに、この決定は、RES指令の本来の目的が維持されるよう、締約国とEU加盟国間の統計的移転および共同支援制度に関する規則にいくつかの修正を加えています。
バイオマスは、小麦の茎、庭の廃棄物、トウモロコシの穂軸、肥料、木材、下水など、植物や動物由来の物質です。2017年には、固体バイオマスがEUにおけるバイオエネルギーの主要なタイプであり、バイオエネルギー生産の70%を占めていました。[ 54 ] 2016年には、バイオエネルギーはEUにおける再生可能エネルギーの主要な供給源であり、総エネルギー消費量の59.2%を占め、そのほとんどは暖房と冷房(74.6%)に使用され、次いで発電(13.4%)とバイオ燃料(12.0%)でした。[ 55 ]バイオマスは、暖房と発電の両方に使用され、多くの場合ペレット燃料の形で燃焼されます。多くの加盟国では、木材が再生可能エネルギーの最も重要な供給源であり、ラトビア(29%)、フィンランド(24%)、スウェーデン(20%)、リトアニア(17%)、デンマーク(15%)などが挙げられます。欧州連合は、再生可能エネルギー目標に算入されるバイオマスの持続可能性基準を確立した。[ 56 ] EUは、石油や天然ガスよりも木質エネルギーの使用を促進するために木質エネルギーに補助金を出しており、[ 4 ]他のどの地域よりも多くの木質ペレットを消費している。[ 57 ]
木質ペレットは、スカンジナビア、東ヨーロッパ、バルト諸国、米国南東部の森林から採取された粉砕された木材から作られています。[ 58 ] [ 59 ]これらの森林の中には、ルーマニア北部にあるような自然保護区に属するものもあります。[ 57 ]ヨーロッパでは木材はゼロエミッション燃料であり再生可能エネルギーと考えられていますが、これは議論の的となっており、科学者たちは、伐採を減らすために、政策立案者に対し、木材をグリーンエネルギー源として扱うのをやめるよう促しています。[ 57 ] [ 58 ] [ 59 ]
バイオ燃料は、地質燃料資源に関する深刻化する問題に対する、植物由来の代替ソリューションを提供する。化学的には、バイオ燃料はデンプンや糖類などの原料を発酵させて生成されるアルコールである。ヨーロッパではまだ完全な代替は一般的ではないものの、ドイツなどの国では2011年からエタノール10%含有のE10燃料が使用されている。E10燃料は、以前のエタノール5%含有のE5燃料に取って代わった。
これはエタノール使用量のわずかな増加のように見えるかもしれないが、この進展は、地政学的または経済的な圧力ではなく、主に環境意識の高い取り組みに基づいて改善が進められていることから、より進歩的なヨーロッパを反映している。
最も初期の産業利用は1827年に始まり、イタリアのラルデレッロで間欠泉の蒸気を利用して火山泥からホウ酸を抽出した。
欧州地熱エネルギー協議会(EGEC)は、欧州連合における地熱エネルギーの普及を推進している。

ヨーロッパ各国のさまざまな情報源からの調査によると、風力発電に対する一般市民の支持率は一貫して約80%である。[ 60 ]
2011年の欧州連合における風力発電設備の総容量は93,957メガワット(MW)で、EUの電力の6.3%を供給するのに十分な量でした。2011年だけで9,616MWの風力発電設備が設置され、これは新規発電容量の21.4%に相当します。EUの風力発電産業は、過去17年間(1995~2011年)で平均年間15.6%の成長を遂げています。[ 61 ]
2009 年の欧州環境庁の報告書「欧州の陸上および洋上風力エネルギーの可能性」では、風力エネルギーが欧州の電力需要を何倍も賄えることが確認されています。[ 62 ] この報告書では、2020 年の風力発電の可能性は欧州の予想電力需要の 3 倍であり、2030 年までに 7 倍に増加すると強調しています。[ 63 ] 2009 年のデータを概観した EWEA の報告書では、2020 年までに欧州に 230ギガワット(GW) の風力発電容量が設置されると推定されており、その内訳は陸上 190 GW、洋上 40 GW です。これにより、EU の電力の 14 ~ 17% が生産され、年間3億3300 万トンのCO2が削減され、燃料費の削減により欧州は年間 280 億ユーロを節約できることになります。[ 64 ]

2018年、風力発電はEUの電力需要の14%を満たすのに十分な電力を発電しました。風力発電の割合が最も高かったのはデンマーク(41%)で、次いでアイルランド(28%)、ポルトガル(24%)となっています。ドイツ、スペイン、英国はそれぞれ21%、19%、18%となっています。2018年のEUの総電力消費量2,645 TWhのうち、陸上風力発電が309 TWh(12%)、洋上風力発電が53 TWh(2%)を占め、風力エネルギーの総寄与は362 TWh(14%)となりました。このエネルギーは、陸上風力発電の総容量160 GWと洋上風力発電の総容量18.5 GWから供給され、平均設備利用率は24%です。[ 65 ]

太陽光発電(PV)とは、発電に使用される太陽光モジュールのことです。
2002年、世界の太陽光発電モジュール生産量は550MWを超え、そのうち50%以上がEU域内で生産された。15年以内には、ヨーロッパの小国でさえ、国内での設置量でこの量を超えることが期待できるだろう。
2004年には、ヨーロッパ全体の発電容量の79%がドイツにあり、794MWpが設置されていた。欧州委員会は、ドイツが2010年までに約4,500MWpを設置する可能性があると予測していた。[ 66 ]
2012年には、ヨーロッパで17.2 GWの太陽光発電容量が送電網に接続されましたが、これは2011年の22.4 GWと比較して減少しています。ヨーロッパは依然として世界の太陽光発電市場で圧倒的なシェアを占めており、2012年の新規容量全体の55%を占めています。[ 67 ]

CSV 発電は、使用するタイプに応じて熱または電気のいずれかを生成できます。集光型太陽熱発電(CSP) の利点の 1 つは、熱エネルギー貯蔵を組み込むことで、1 日最大 24 時間電力を供給できることです。[ 68 ]
2012年末までに、欧州連合では2,114MWpが設置され、その大部分はスペインであった。スペインのGemasolarは、24時間電力供給を最初に実現した企業である。[ 69 ]
2015年、 STEMと呼ばれる新しい形態のCSPの最初の商業的応用がシチリアで行われる予定です。[ 70 ]これは、イタリア、ヨーロッパの他の地域、オーストラリア、アジア、北アフリカ、ラテンアメリカの鉱山現場や遠隔地のコミュニティ向けに24時間産業規模の電力を生産するオフグリッド用途に関して、国際的に学術的および商業的に大きな関心を集めています。STEMは、流動化シリカ砂をCSPシステムの熱貯蔵および熱伝達媒体として使用します。これは、サレルノに拠点を置くMagaldi Industriesによって開発されました。
説明: 太陽熱暖房とは、太陽エネルギーを利用して空間や水を暖めることです。
2016年現在、EUは設置数で中国に次いで2位である。
2010年、もしすべてのEU加盟国がオーストリアのように熱心に太陽熱発電を利用していたら、EUの設備容量はすでに91GWth(現在1億3000 万平方メートル)に達しており、1997年の白書で設定された2010年までの目標である1億 平方メートルをはるかに上回っていたでしょう。
2008欧州太陽熱技術プラットフォーム(ESTTP)の傘下で、ヨーロッパ全土の暖房および給湯のエネルギーの 50% を太陽熱エネルギーで供給するために必要な研究努力とインフラストラクチャが策定されました。 [ 71 ] 2008 年 12 月下旬に発表された戦略的研究アジェンダ(SRA) [72 ]には、この野心的な目標を2050 年までに達成できるようにする非技術的な枠組み条件を示す展開ロードマップが含まれています。[ 73 ]
2007 ESTIFの最低目標は、560万トンの石油に相当する太陽熱を生産すること (2020 年まで) です。より野心的ではあるものの実現可能な目標は、年間 7300 万トンの石油 (2020 年まで) です[ 74 ] 。
2005年の世界の太陽熱利用量は88GWでした。成長の可能性は非常に大きいと言えます。EUにおける太陽熱利用量は、68万6000トン以上の石油に相当します。
説明:波力発電は、電気を生成するために利用されます。

2008年、世界初の商業用波力発電所がポルトガルのポヴォア・デ・ヴァルジン近郊のアグサドゥーラ波力発電所に建設された。3台のペラミスP-750マシンを使用するこの発電所は、ポルトガルの経済大臣によって正式にオープンされた[ 75 ] 。 [ 76 ]
2007年2月20日、スコットランド行政府は、ペラミス社製波力発電装置4台を使用したスコットランドの波力発電所への資金提供を発表した。400万ポンド強の資金提供は、スコットランドの海洋発電向け1300万ポンドの資金パッケージの一部である。この発電所は、オークニー諸島沖の欧州海洋試験センター( EMEC )に設置され、3MWの設備容量を持つ予定である。[ 77 ]
燃料電池・水素共同事業体(FCH JU)は、欧州における燃料電池および水素エネルギー技術の研究、技術開発、実証活動を支援する官民パートナーシップです。その目的は、これらの技術の市場導入を加速することです。HyFLEET :CUTEは、産業界、政府、学術機関、コンサルティング組織など、多くのパートナーが参加するプロジェクトです。3大陸10都市で、47台の水素燃料バスが通常の公共交通サービスで運行される予定です。HyFLEET:CUTEプロジェクトのパートナーの多くは、CUTE、ECTOS、STEPプロジェクトをはじめとする過去の水素輸送プロジェクトに関わってきました。

再生可能エネルギー産業は、 2005年から2009年にかけてEUにおいて新たな雇用機会を提供した。
しかし、再生可能エネルギー産業の雇用は2011年以降毎年減少しており、国際再生可能エネルギー機関の年次データによると、2016年には34,300人に達した。[ 79 ] IRENAは、経済危機と不利な政策条件により、EUにおける再生可能エネルギーへの投資が減少したと述べている。[ 80 ]
2012年、ドイツの新聞「デア・シュピーゲル」によると、断続的な再生可能エネルギーの使用により、電気料金の上昇や送電網の不安定化による停電が発生した。[ 81 ]また、ドイツの重工業関係者は、これが産業の閉鎖や海外移転を余儀なくさせ、ドイツの重工業の雇用喪失につながったと主張している。[ 82 ]
2010年には、再生可能エネルギーによって輸入燃料費が300億ユーロ削減された。2010年には、EUは再生可能エネルギーに260億ユーロを拠出した。[ 83 ]
2026年1月、Emberの「欧州電力レビュー2026」は、2025年には風力と太陽光エネルギーがEUの電力の30%を供給し、初めて化石燃料による発電(29%)を上回り、EU加盟27カ国のうち14カ国で化石燃料による発電よりも多くの電力を生成したと報告した。[ 84 ]
2013年末時点で、欧州連合における太陽光発電の累積容量は79ギガワット近くに達し、80テラワット時以上を発電した。EU以外の国を含めると、合計81.5 GWが設置された。欧州は太陽光発電の導入において主導権を失ったものの、依然として世界の太陽光発電設備の約59%を占めている。太陽光発電は2013年の電力需要の3%、ピーク電力需要の6%を賄った。系統連系型太陽光発電システムが全体の容量の99%以上を占める一方、独立型太陽光発電システムは重要性を失っている。[ 85 ]
出典: EUROBSER'VER (Observatoire des énergies renouvelables) 太陽光発電気圧計 - 設置 2014 [ 86 ]
{{cite web}}: CS1 maint: タイトルとしてアーカイブされたコピー (リンク){{cite web}}: CS1 メイン: タイトルとしてアーカイブされたコピー (リンク) Red Eléctrica de España 年次報告書 2006