太陽光発電に関しては、南アジアは高い日射量[1]と潜在的顧客密度の高さという理想的な組み合わせを備えている。 [2] [3] [4]
安価な太陽光発電は、高価な送電線を設置する必要がなくなり、オフグリッドで暮らす亜大陸の住民の大部分に電力を供給することができる。また、温度調節に消費されるエネルギーのコストは地域のエネルギー強度に直接影響し、冷却負荷の要件は太陽の強度とほぼ同調するため、強い太陽放射による冷却は亜大陸ではエネルギー経済的に完全に理にかなっている可能性がある。[5] [6] [7]
国別の再生可能エネルギー
アフガニスタン
アフガニスタンの再生可能エネルギーは、国の豊富な天然資源を活用し、著しい成長と発展を遂げています。同国の水力発電の潜在能力は特に高く、河川は推定23,000MWの電力を生産することができます。[8]現在、水力発電設備には大規模な発電所と小規模なマイクロ水力発電計画の両方が含まれており、累計で約293MWに達します。アフガニスタンは「サンベルト国」としての地位にあり、年間平均全球水平放射照度は1,935kWh/m^2であることから、太陽エネルギーの見通しも有望です。[8]主に農村部の照明に使用される太陽光発電は、主に独立型システムを通じて約13MWの設備容量に達しています。特にヘラート、バルフ、パルワンの各州における風力エネルギーは、理論的には158GWの潜在能力があり、経済的に実現可能な設備は約1,000MWです。[8]しかし、現在の風力発電設備はわずか300kWと推定されています。さらに、農村部の家畜の糞尿からのバイオガス生産と都市部の固形廃棄物からのエネルギー生成は、再生可能エネルギーミックスに貢献しており、いくつかのバイオガス消化装置がすでに稼働しています。これらの開発は、持続可能なエネルギーへのアクセスを強化し、環境への影響を軽減することを目的とした実質的な再生可能エネルギー目標と政策枠組みを含む、アフガニスタンのより広範なエネルギー目標と一致しています。
バングラデシュ
バングラデシュでは、バイオマス、水力、太陽光が再生可能エネルギーの主な供給源であり、これらを合わせると国内の一次エネルギー供給の約60%を占めている。[9]国内の住宅では数多くの家庭用太陽光発電システムが使用されている。国内の60%以上の地域が主要送電網の電力を利用できないことから、この規模の太陽エネルギーの利用は大きな可能性と利点がある。世界銀行は、太陽エネルギーシステムに補助金を出す農村電化・再生可能エネルギー開発プロジェクト(REREDP)の一環として、バングラデシュのより広範な人口に太陽エネルギーを利用可能にするプログラムを支援している。
典型的な「ソーラーホームシステム」は、2~8個の「低エネルギー」照明、テレビ、ラジオ、バッテリー充電用のソケット、携帯電話の充電ユニットにも電力を供給できます。各システムは、家の屋根に取り付けられた太陽光発電パネルで構成されています。サイズに応じて、直射日光下では40W~135Wの電力を供給します(最も一般的なものは50Wです)。[要出典]
グラミン・シャクティは、バングラデシュで農村ベースのソーラーホームシステム(SHS)を導入している最大の組織です。同様のソーラーエネルギーベースのSHSに取り組んでいる他の企業には、農村サービス財団(RSF)、Brac、ヒルフルフジャルなどがあります。マイクロファイナンスベースのSHSモデルは、現在、成功したビジネスモデルとして世界の他の地域で模倣されています。
Rahimafroozは、このプログラム向けの高品質太陽電池やその他の太陽電池コンポーネントの主要サプライヤーです。Rahimafrooz Renewable Energy Ltd (RRE) は、太陽光発電の集中システム、灌漑用水ポンプ、純飲料水、給湯器、街灯、太陽光発電通信ソリューションをさまざまな組織に設置する先駆者です。同社は、電力網のない農村地域で緊急の救命薬を提供する太陽光発電医療用冷蔵庫の設置において、関係政府機関と緊密に連携しています。
デジタルテクノロジーという会社は、ソーラー看板照明、灌漑用ミニグリッドシステムなどの太陽光発電製品の研究開発を行っています。[要出典]
中国


中国には現在、単結晶、多結晶、非結晶の太陽電池をそれぞれ少なくとも年間2GW生産している工場が6つある。これらの工場には、年間約50MWの太陽電池と太陽光発電モジュールを生産するLDKソーラー社、無錫サンテックソーラーエナジー社、年間約2MWの単結晶セルを製造する雲南半導体部品工場、年間約6MWの多結晶セルとモジュールを製造する保定英利ソーラーエナジーモジュール工場、年間約1MWのモジュールを生産する上海交通大国飛ソーラーエナジーバッテリー工場、年間約5MWのモジュールを生産する上海PVサイエンスアンドテクノロジー社が含まれる。[10]
中国は太陽光発電技術の製造で世界をリードしており、6大太陽光発電企業の合計価値は150億ドルを超えています。2023年には、中国の電力容量の大部分は再生可能エネルギーから得られます。[11] 2007年に中国で生産された太陽光発電は約820メガワットで、日本に次ぐ規模でした。[12] 江蘇省に拠点を置くサンテックパワーホールディングスは、世界第3位の太陽電池サプライヤーです。[13]
中国が直面している太陽エネルギー部門のさらなる発展に対する障害はいくつかある。これらの障害には、全国的な総合的な太陽光発電(PV)計画の欠如、研究機関におけるPV研究を支援するための最新の設備と十分な財源の欠如、PV製品を製造する企業における十分な設備と資源の欠如、企業が高品質で信頼性が高く低コストのPV製品を生産できないこと、中国におけるPV科学技術に関する教育と訓練の機会が比較的弱いことなどが含まれる。[14]
2008年には太陽光発電の設置容量が約50MW増加した。これは2007年の20MWの2倍以上だが、それでも比較的少ない。いくつかの調査によると、中国における新しい太陽光モジュールの需要は、今後2012年まで毎年232MWに達する可能性がある。政府は、2020年までに設置容量を1,800MWに拡大する計画を発表した。中国企業が低コストで信頼性の高い太陽光モジュールを開発できれば、再生可能エネルギーを利用して石炭や石油の輸入への依存と環境への負荷を軽減したいと切望している国にとって、可能性は無限大となる。[15]
2009 年、中国政府の計画の中心となるのは、最近発表された「ゴールデン サン」景気刺激策です。この計画では、財務省が送電費用を含むオングリッド太陽光発電所の総建設費の半分を補助します。財務省はまた、遠隔地での独立太陽光発電システムの開発に最大 70% の補助金を支給します。政府によるこの強硬な動きは、2008 年時点でわずか 40MW だった現在の太陽光発電容量を増やすために、より多くの太陽光発電プロジェクトを奨励することを目的としています。政府は 2020 年までに中国の太陽光発電容量を 20GW まで増やすことを目標としているため、[16]これは太陽電池およびモジュール製造業者に大きなチャンスをもたらします。したがって、太陽電池製造業者を中心に、多くの太陽光発電業界関係者は、政府の計画から利益を得る機会を期待しています。現地での需要増加への期待から、この地域では新たな開発がいくつか進められている。例えば、中国に太陽電池製造工場を持つシンガポール上場企業アンウェル・テクノロジーズ・リミテッドは、2009年9月に自社開発の生産ラインで初の薄膜太陽電池パネルを生産した。[17]
2009年9月22日にニューヨークで開催された国連気候サミットでの胡錦濤中国国家主席の演説によれば、中国は努力を強化し、10年以内にノルウェーの面積に匹敵する森林を植林し、エネルギーの15%を再生可能エネルギー源から得るという野心的な計画を採用する予定である。[18]
インド

インドは人口密度が高く、日射量も高いため、インドにおける太陽光発電には理想的な条件が整っています。国土の大部分には電力網が整備されていないため、太陽光発電の最初の用途の 1 つは揚水用で、インド国内の 400 万から 500 万台のディーゼル駆動式揚水ポンプ(1 台あたり約 3.5 キロワットを消費) とオフグリッド照明の置き換えが始まりました。いくつかの大規模プロジェクトが提案されており、タール砂漠の35,000 km 2 の地域が太陽光発電プロジェクト用に確保されており、700 から 2,100 ギガワットの発電に十分です。
国連環境計画の支援を受けたインドのソーラーローンプログラムは、家庭用太陽光発電システム向けの消費者融資プログラムの確立に貢献したことで、権威あるEnergy Globe World Award for Sustainabilityを受賞した。3年間で、2,000の銀行支店を通じて16,000以上の家庭用太陽光発電システムに融資が行われ、特に南インドの農村部では電力網がまだ整備されていない地域で融資が行われた。[20] [21]
2003年に開始されたインド太陽光発電ローンプログラムは、UNEP、UNEPリソエセンター、そしてインド最大の銀行2つであるカナラ銀行とシンジケート銀行との4年間のパートナーシップでした。[21]
米国のマーケティング会社であるDevelopment Counsellors International (DCI) によると、インドは中国に次いでビジネス投資に適した国である。国連環境計画(UNEP) は、インドでは再生可能エネルギー分野への投資が2008年に12%増加し、37億ドルに達したと報告している。最も大きな割合を占めたのは資産ファイナンスで、25%増加して32億ドルとなった。クリーンな再生可能エネルギーには、風力、太陽光、バイオマス、小水力発電プロジェクトが含まれる。投資の大部分は風力エネルギー分野に行われている。風力エネルギー分野への投資は22億ドルから26億ドルへと17%増加した。[22]
インドネシア
インドネシアは再生可能エネルギーを支援するための金融メカニズムや税制優遇措置で大きな進歩を遂げてきたが、非効率的な電力システム政策や送電網管理慣行のため、再生可能エネルギーの目標を達成するのに苦労している。財務省は地熱エネルギーの促進に力を入れており、地熱エネルギーはインドネシアの再生可能エネルギーの重要な要素であり続けている。2018年時点で、再生可能エネルギーは国のエネルギー構成の44%を占めており、インドネシア国営電力会社(PLN)の予測によると、2028年までに42%にわずかに減少すると推定されている。[23]この減少予測は、主にジャワ島とスマトラ島にある地熱資源を十分に活用することが難しいことが一因となっている。
インドネシアは再生可能エネルギーの潜在能力が高く、推定419ギガワット(GW)に上ります。これには水力(75GW)、地熱(23.7GW)、バイオエネルギー(32.6GW)、太陽光(207.8GW)、風力(60.6GW)、マイクロ水力(19.3GW)の相当な容量が含まれます。[24]この国のエネルギー消費パターンを見ると、特に輸送部門ではエネルギーの約45.76%を消費しており、石油への依存度が高いことがわかります。工業部門や家庭部門でも、ボイラー蒸気生成や電力などの目的でかなりのエネルギーが使用されています。
こうした潜在力と消費傾向にもかかわらず、化石燃料から再生可能エネルギーへの移行は緩やかに進んでいます。政府は、温室効果ガスの排出削減とエネルギー安全保障の強化を目的とした国家政策に沿って、再生可能エネルギーの割合を2021年の11%から2025年までに23%、さらに2050年までに31%に増やす計画を立てています。[24]インドネシアはパリ協定に基づく国家決定貢献を果たし、2060年までにネットゼロ排出を目指すため、この移行は不可欠です。
イスラエル
2019年現在、イスラエルの再生可能エネルギー生産能力は1,500MWで、そのほぼすべてが太陽エネルギーによる1,438MWです。その他のエネルギー源には、風力発電(27MW)、バイオガス(25MW)、水力発電(7MW)、その他のバイオエネルギー(3MW)などがあります。太陽エネルギーのうち、太陽光発電は1,190MWを占め、集光型太陽熱発電はアシャリム発電所からの248MWを占めています。[23]
2021年、イスラエルの再生可能エネルギー発電量は5.7TWhで、2020年から約30%増加した。太陽光発電は2021年の再生可能エネルギー発電量の95%を占めた。[25]
日本
日本が再生可能エネルギーへの投資を始めたのは、1970年代から80年代の石油危機の時でした。日本は急速に発展する経済が化石燃料に大きく依存しており、そのほとんどは輸入されていたため、大きな打撃を受けました。化石燃料の高騰により、日本は成長する原子力産業や太陽光、風力、水力などの他の再生可能エネルギーに多額の投資をしました。日本は2021年10月に総発電量の36%~38%を再生可能エネルギー源から得るという目標を設定し、さらに2050年までに完全にカーボンニュートラルになるという目標を掲げています[26]。
日本は1966年に最初の原子力発電所を開設して以来、原子力エネルギーに多額の投資を行ってきました。日本は、2011年に福島第一原子力発電所の事故が発生するまで、新しい原子力発電所の建設と原子力技術の向上を続けていました。2010年には、原子力エネルギーは日本のエネルギー生産量のほぼ25%を占めていましたが、2015年には、この数字はわずか0.4%にまで低下しました。全国の国民からの反発により、政府は全国で残りの原子炉を急いで閉鎖せざるを得ませんでした。原子力は日本の発電の大部分を占めていたため、日本政府は国の膨大なエネルギー需要を満たすために他のエネルギー源を急いで見つける必要があり、迅速かつ安価な解決策として化石燃料に頼らざるを得ませんでした。2011年以降、日本は徐々に原子力発電所を再稼働させており、現在、合計60基の原子炉のうち10基が稼働しています。[27]福島原発事故の影響は日本の原子力産業にまだ残っており、原子力発電は2000年代に比べてほんのわずかしか占めていない。政府は2050年までにカーボンニュートラルになるという目標を達成するために原子炉の再稼働を進めている。
日本は原子力発電が残したエネルギー生産のギャップを埋めるために化石燃料に頼るだけでなく、ソーラーパネルやその他の再生可能エネルギー源の建設も始めました。2000年代初頭、日本は中国に次いで世界第2位の太陽エネルギー生産国であったため、太陽光発電は投資先として明らかな選択肢でした。国民と企業の太陽光発電への投資を奨励するため、政府は太陽光発電で余剰電力を発電した人に、発電した電力に対して少額のお金を与える固定価格買い取り制度を承認しました。この固定価格買い取り制度は2012年6月18日に42円/kWhで承認されましたが、その後徐々に引き下げられ、2022年には11円/kWhになりました。既存の契約では、契約期間が終了するまでこのコストの低下は見られません。この固定価格買い取り制度は目的を達成し、日本は2013年と2014年に太陽光発電で世界第2位の成長を記録しました。さらに、日本は太陽光発電を増やすという目標のいくつかを早期に達成しました。水力発電は日本におけるもう一つの重要な再生可能エネルギー源であり、太陽光に次いで2番目に大きい。[28]日本には178の発電所があり、国内で電力を生産しており、世界で6番目に大きい水力発電国となっている。水力発電は日本の再生可能エネルギー生産の重要な要素であるが、ほぼすべての候補地にダムが建設されているため、拡大することがますます困難になっている。[28]風力と地熱は日本が開発している再生可能エネルギー源であり、どちらも総発電量が増加している。しかし、これらは国全体のエネルギー生産量のごく一部を占めるに過ぎない。政府は、2050年までにカーボンニュートラルになるという目標に向けて進歩を続けるために、これら2つの源からの発電量を増やす方法を検討し続けている。
レバノン
ネパール
ネパールは再生可能エネルギーの大きな可能性を秘めているが、水力、太陽光、風力、バイオエネルギーなどの資源をまだ十分に活用していない。同国のエネルギー消費は伝統的な資源が主流で、電力を利用できるのは人口の40%に過ぎない。[29]地理的制約、技術的限界、政治的・経済的要因などの課題が、これらの再生可能資源の持続的な活用を妨げている。再生可能エネルギー技術の開発と実装への取り組みは、環境問題や公衆衛生問題に対処し、輸入化石燃料への依存を減らすために不可欠である。
パキスタン
パキスタンの太陽光発電では、同国における太陽熱または太陽光発電技術による発電と開発について論じます。同国には、パキスタン領カシミール、パンジャブ、シンド、バロチスタンに太陽光発電所があります。国際再生可能エネルギー機関、国際協力機構、中国企業、パキスタンの民間エネルギー企業による取り組みが進められています。同国は、2017 年までにパンジャブ州チョリスタン砂漠に世界最大の太陽光発電所、1 GW の発電能力を持つカイデ・アザム太陽光発電所 (QASP) を建設することを目指しています。この規模の発電所は、約 32 万世帯に電力を供給するのに十分です。
プロジェクト
太陽光発電システムによるクリーンエネルギーの導入
2012 年 5 月 29 日、パキスタンはイスラマバードで初の太陽光発電オングリッド発電所を開設しました。太陽光発電システムによるクリーンエネルギーの導入は、クールリオ・アース・パートナーシップの下、国際協力機構 (JICA) による特別無償資金協力プロジェクトです。このプロジェクトには、計画委員会とパキスタン技術評議会の敷地内に 178 kW の太陽光発電 (PV) システム 2 台を設置することが含まれています。
これは、ネットメータリングを採用した初のオングリッド太陽光発電プロジェクトであり、受益者は余剰電力をイスラマバード管区の配電会社であるイスラマバード電力供給会社(IESCO)に販売することができます。このプロジェクトは、2010年から3年間で4億8,000万円(約5億5,363万パキスタンルピー)の無償資金協力により実施されました。
その他のプロジェクト
Aviation Enclave Karachiは、2016年9月に、15kWの発電能力を持ち、グリッド接続が可能な最初の高品質の統合型太陽光発電システムを設置しました。これは、中央促進機関と中央建設業者および開発業者のためのパイロットプロジェクトでした[引用が必要]
ビーコンハウスは、ラホールのビーコンハウス カナル サイド キャンパスに、送電網接続が可能な 10 kW の発電能力を持つ 2 番目の高品質統合型太陽エネルギー システムを設置しました。これは、米国貿易開発庁 (USTDA) による実現可能性に基づいて米国のコンサルタントが設計した BSS のパイロット プロジェクトでした。
2013 年には 50 ~ 100 MW、2014 年には少なくとも 300 MW の太陽光発電が設置される予定です。2015 年 5 月には、計画されている 1,000 MW のうち 100 MW がカイデ・アザム太陽光発電パークに設置されました。[引用が必要]
年間日射量
パキスタンの太陽放射量は 5.3 kWh/m 2 /日です。パキスタンは、2015 年までにディーゼルの 5%、2025 年までに 10% をバイオディーゼルに置き換えることに加え、2030 年までに再生可能容量を約 10 GW 追加するという目標を設定しました。
太陽光発電設備
年 MWp での設置 注記 累積容量 追加容量 2014 400 2015 年の追加容量データから逆算。 2015 1,000 600 予備データ。
政府の政策
元連邦水力・電力大臣のラジャ・ペルヴァイズ・アシュラフは2009年7月2日、2014年までに7,000の村が太陽エネルギーを利用して電化されると発表した。上級顧問のサルダール・ズルフィカール・コサは、パンジャブ州政府が石炭、太陽エネルギー、風力による発電を目的とした新しいプロジェクトを開始し、これにより追加資源が生み出されるだろうと述べた。
パキスタン政府はシンド州政府に実現可能性調査の実施を許可した。政府は太陽エネルギーで動く淡水化プラントを設置する計画を立てていた。
フィリピン

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持続可能ではなく、石油を含む非再生燃料の輸入に依存しているが、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、International Energy Consultants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、日本がそれに続いている。タイ、マレーシア、韓国、台湾、インドネシアは燃料補助金、現金交付金、追加債務、繰延支出の形での政府補助金により電気料金が低いのに対し、フィリピンは政府補助金がなく、完全にコストを反映し、輸入燃料に依存し、サプライチェーン全体で重い税金がかかるため、電気料金が高くなっている。[30]フィリピン諸島全体で電力を送電し、燃料を輸送することは、非常にコストが高いため問題である。[31]
フィリピンは再生可能エネルギーの世界的リーダーの1つであると考えられており、その発電量の25%は再生可能エネルギー部門によって賄われています。[32]フィリピンは世界第2位の地熱エネルギー発電国であり、大規模な太陽光および風力技術に投資した最初の東南アジアの国です。 [31]フィリピンは太平洋に位置するため、76.6GWの風力、10GWの水力、15828MWの太陽光、500MWのバイオマス、170GWの海洋、4GWの地熱があり、再生可能エネルギー発電の潜在性が高くなっています。[33] [34]
韓国
EPIA統計によると、2008年に500MWの上限を設定した有利な固定価格買い取り制度の結果、韓国はPV設置容量リストで4位になった。Displaybankによると、2009年に発表された新しい「PV市場創出計画」により、韓国のPV設置市場は2012年までに200MWに増加すると予想されている。[35] [36]政府はさらに、2013年までに再生可能エネルギー研究開発プロジェクトへの資金を2倍以上に増やし、3.5兆ウォン(29億ドル/19億ポンド)にする計画を発表した。政府はまた、風力や火力発電、低排出ガス車、充電式バッテリーなどの太陽光発電の新技術をカバーするために税制優遇制度を拡大する計画である。[37]
タジキスタン
1991年にソ連が崩壊し、タジキスタンで5年間続いた内戦が終結した後、戦争中に送電インフラが破壊され、電力の大部分を供給していたソ連の補助金付きディーゼル燃料が打ち切られたため、この地域の電力供給システムの多くが機能しなくなった。その結果、多くの人々が冬の間、調理や暖房用の燃料として木を伐採せざるを得なくなった。[38]伐採により、この地域の森林被覆の約70%が破壊された。
タジキスタン政府は、アガ・カーン経済開発基金と世界銀行から財政支援を受けて、2002年にパミール・エナジーを設立しました。電力不足により、保健センター、企業、学校が閉鎖されました。代わりに、人々は石炭、灯油、薪、糞を使わざるを得ませんでした。燃料は遠隔地から調達されていたため、輸送コストが高く、燃料価格が高騰しました。
中小規模の水力発電所の支援により、パミール エナジーは現在、タジキスタンの人口の 96% とアフガニスタン国境沿いの地域に純電力を配電、発電、販売しています。政府は最貧困世帯が電気を利用できるようにするために電気料金を補助しています。アフガニスタンのバダフシャン地方と東タジキスタンでは、安定した電力が利用できるようになったことで生活が向上しました。冬の間、家庭や学校に電気で暖房が利用できるようになっています。また、石炭に代わって電気が使われるようになり、東タジキスタンの人々の健康状態も改善されました。さまざまな発電所がパミール エナジーの地域送電網に連結され、東タジキスタンの住民に高品質で安定した電力が確実に供給されています。
パミール・エナジーは、政府および商業団体向けと国内消費向けの2つの形態で電力を供給している。タジキスタン政府は、誰もが電気を購入できるようにし、人々が石炭、家畜の糞尿、木材を使用することを防ぐために、料金を下げる顧客支援制度を確立した。パミール・エナジーは、11の中小規模の水力発電所を改修して新設し、以前の配電設備4,300 kmを改修して、送電コストを39%から12%に削減した。発電所の容量は137kWから27MWで、総容量は43.5MWである。[39]発電所は年間170GWhの電力を生産し、アフガニスタンの34,000人以上とタジキスタンの220,000人以上に電力を供給している。
顧客はパミール・エナジー・ネットワークの地区事務所で集金係またはATMを使用して支払いを行う。同社は使用量の読み取りを改善し供給レベルを制御するためにメーターを設置しており、支払いを怠った顧客への供給を停止することもできる。東タジキスタンの技術レベルの進歩により、このシステムはモバイル決済の受け入れを開始する予定である。パミール・エナジーは、この地域の電力供給が予期せぬ将来にわたって維持されるようにあらゆる努力を払ってきた。同社は、東タジキスタンの1000世帯以上に電力を供給するために、1つの発電所を1.5MWに改修した。パミール・エナジーはまた、東タジキスタンとアフガニスタン北部の2000世帯の電化を改善するために、125kWの別の水力発電所を建設する予定である。[40]同社は、地域で増え続ける電力需要に対応するために、さらに30の水力発電所を開発する計画である。さらに、パミール・エナジーは、タジキスタンとアフガニスタンの他の地域に事業を拡大し、その地域の社会経済発展を促進することを計画しています。
台湾
太陽光発電
近年、台湾も全国で再生可能エネルギーの推進に乗り出している。サイテック・リポートによると[41] 、世界の太陽光パネルの20%が台湾から輸出されており、台湾は世界第2位の太陽光パネル供給国となっている。さらに、現政権は太陽エネルギーを公共施設に利用し、グリーンエネルギーを人々の日常生活に取り入れることを計画している。例えば、台北市政府は3216枚の太陽光パネルを建設し、かつての荒れ地を発電所に改造した。[42]日照量が十分な南部の都市台南では、5288棟の建物に7MWの発電が可能な太陽光パネルが設置されており、これは地元のダムの水力発電量の約3.2倍にあたる。[42]台湾本土以外にも、澎湖諸島にも太陽光パネルがあり、新たに購入したインバーターで年間83,000kWhの発電が可能となっている。[43]
風力
さらに、台湾の島嶼の地理的条件は風力発電に理想的な立地条件を提供している。[44] 2000年以降、全国で347の風力発電システムが建設され、合計684.4MWの蓄電量を生み出した[説明が必要]。[45]また、最近では、 Ørsted、Northland Power Inc.、Copenhagen Infrastructure Partnersなどの世界的に有名な企業によって洋上風力発電開発に投資されており、2025年までに洋上風力発電は5.5GWを発電すると予想されている。[46]
熱エネルギー
風力発電のほか、台湾の火山性地層は地熱資源も供給している。[47] 2015年、エネルギー局と工業技術研究院は、金三喜黄子坪の10MWの熱エネルギーを促進するために、新北市政府とMOU契約を締結した。 [48]台東大学の研究者も、この地域の温泉を利用して地熱エネルギーを生産することに取り組んでいる。[45]台湾電力公司はまた、緑島で地熱発電機実験計画を開始し、兆日温泉に2つの実験用地熱井を掘り、200kWeの発電機を設置した。目標は2020年までに2000kWeを達成することであり、2025年までに宜蘭里津に11の地熱井が完成し、年間80億kWhを供給する予定である。[41]
水力発電
水力発電は台湾のもう一つの重要な再生可能エネルギーであり、現在の水力発電は4500MWを供給できると推定されています。[49]予測不可能な台風や干ばつに対処するために、主にカスケード、転流、大規模蓄積型の組み合わせで稼働しています。 [49]台湾の山岳地帯は、この国に水力発電開発のためのより良い基盤を与えています。[47]
その他の電源
天然資源以外にも、一部のテクノロジー企業は豚の糞をバイオガス発電に、余剰ワックスアップルウッドスティックをバイオマスエネルギーに変換するなどの代替エネルギーを発明しました。 [50]前者は約25kWの電力を生成でき、この技術はディスカバリーチャンネルで紹介されました。さらに、清華大学の応用物理学研究チームも魚卵からDNAを抽出し、DNAバイオポリマーフォトニクス用の特定の材料を得ることを考案しました。これは、一種の持続可能なエネルギーとして使用できます。[51]
参照
参考文献
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外部リンク
- 韓国、クリーンエネルギー開発に1億9300万ドルを投資
- 農村電化同盟(発展途上国における再生可能エネルギーの推進を目的とした非営利ビジネス協会)
- アジア太平洋地域におけるエネルギー投資
