

風力発電所(風力パークまたは風力発電所とも呼ばれる)[ 1 ]は、発電のために同じ場所に設置された風力タービンの集まりです。風力発電所の規模は、少数のタービンから、広大なエリアを覆う数百の風力タービンまで様々です。風力発電所は、陸上または洋上に設置されます。
稼働中の陸上風力発電所のうち最大規模のものは、中国、インド、米国に多くあります。例えば、世界最大の風力発電所である中国の甘粛風力発電所は、2012年までに6,000MWを超える容量を持ち[ 2 ] 、 2020年までに20,000MW [ 3 ]を目指しています[ 4 ]。2020年12月現在、英国の1,218MWのホーンシー風力発電所は、世界最大の洋上風力発電所です[ 5 ] 。個々の風力タービンの設計は出力が増大し続けており、同じ総出力を得るために必要なタービンの数は少なくなっています。
風力発電所は燃料を必要としないため、他の多くの発電方法よりも環境への影響が少なく、しばしば優れたグリーンエネルギー源として言及されます。しかし、風力発電所は景観への影響について批判されています。一般的に、他の発電所よりも広い土地に分散する必要があり、自然豊かな農村地域に建設する必要があるため、「田園地帯の工業化」、生息地の喪失、観光客の減少につながる可能性があります。風力発電所は健康に悪影響を及ぼすと主張する批判者もいますが、ほとんどの研究者はこれらの主張を疑似科学とみなしています(風力タービン症候群を参照)。風力発電所はレーダーに干渉する可能性がありますが、米国エネルギー省によると、ほとんどの場合、「立地やその他の緩和策によって衝突は解決され、風力発電プロジェクトはレーダーと効果的に共存できるようになった」とのことです。[ 6 ]
風力発電所の成功には、立地が極めて重要です。風力発電所の立地を成功させる要因としては、風況、送電網へのアクセス、物理的なアクセス、そして地域の電気料金などが挙げられます。

平均風速が速いほど、風力タービンが発電する電力は多くなるため、一般的に風速が速い方が風力発電所の開発にとって経済的に有利です。[ 7 ]バランスを取る要素は、強い突風や高い乱流にはより強力で高価なタービンが必要であり、そうでないと損傷のリスクがあるということです。風の平均電力は平均風速に比例しません。このため、理想的な風況は、乱流が少なく、一方向から吹く強くて安定した風です。
山道は、このような条件下では風力発電所にとって理想的な場所です。山道は、山によって遮られた風をトンネルのような通路を通して、気圧が低く平坦な土地へと導きます。[ 8 ]サン・ゴルゴニオ峠やアルタモント峠など、風力発電所に利用されている峠は、豊富な風力資源容量と大規模風力発電所の建設能力で知られています。これらの峠は、1980年代に米国土地管理局による風力エネルギー開発の承認を受けた後、大規模風力発電所に多額の投資が行われた最初の場所でした。これらの風力発電所から、開発者は、大規模風力発電プロジェクトの乱流や密集効果について多くのことを学びました。これらの効果は、米国では、このような研究を実施できるほど大規模な稼働中の風力発電所がなかったため、これまで研究されていませんでした。[ 9 ]
通常、風力アトラスに基づいてサイトがスクリーニングされ、風速計と風向計を使用した長期または恒久的な気象観測塔データによる現場での風速測定によって検証されます。気象風データだけでは、大規模な風力発電プロジェクトの正確な立地選定には通常不十分です。プロジェクトの資金調達のために、サイトのポテンシャルを判断するには、風速と風向に関するサイト固有のデータの収集が不可欠です[ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] 。風力発電機を設置する前に、多くの場合、1年以上にわたって地域の風を監視し、詳細な風力マップを作成し、厳密なグリッド能力調査を実施します。
高度が高くなると、空気抵抗の影響が小さくなるため、風速は速くなります。高度の上昇に伴う風速の増加は地表付近で最も顕著であり、地形、地表の粗さ、風上にある木や建物などの障害物の影響を受けます。海抜数千フィート/数百メートルの高度では、風のパワーは空気密度の減少に比例して減少します。[ 13 ]

エネルギー市場が飽和状態にある場合、大規模風力発電プロジェクトの立地選定の最初のステップは 、風力資源データの収集に先立ち、十分な送電可能容量(ATC)を持つエリアを見つけることです。ATCは、既存の送電線や変電所を大幅にアップグレードすることなく、相互接続された2つのエリアをさらに統合するために利用可能な送電システムの残りの容量の尺度です。大規模な機器のアップグレードには多額の費用がかかり、風力資源の有無に関わらず、その場所でのプロジェクトの実現可能性を損なう可能性があります。[ 14 ]適したエリアのリストが作成されると、負荷への近接性や土地の取得など、その他の環境的または技術的な制限要因に加えて、長期的な風力測定に基づいてリストが精緻化されます。
カリフォルニアISOやミッドコンチネントISOなど、米国の多くの独立系統運用者(ISO)は、開発者が特定の地域と系統連系のための新しい発電を提案できるように、連系要求キューを使用しています。 [ 15 ]これらの要求キューには、要求時に保証金コストがかかるだけでなく、ATCなどの要因による連系実現可能性を確認するために、要求提出後最大数年にわたってISOが行う調査の継続的なコストもかかります。[ 16 ]最も多くのキューに入札できる大企業は、最終的に最も多くのリソースと機会を持つサイトが開発されるかどうかについて、市場支配力を持つ可能性が高くなります。キューへの参加を要求する期限が過ぎると、多くの企業は、他の大企業の要求と比較してリスクが高すぎると判断された各要求の保証金の一部を取り戻すために、競争を評価した後、要求を取り下げます。
風力発電所の設計において重要な要素の一つは、タービン間の間隔、すなわち横方向および軸方向(卓越風に対する)の間隔です。タービン間の間隔が狭いほど、風上側のタービンが後方のタービンへの風を遮る効果(後流効果)が大きくなります。しかし、タービンの間隔を広く取ると、道路や送電線の敷設コストが増加し、特定の容量のタービンを設置するために必要な土地面積も大きくなります。これらの要因から、タービンの間隔は設置場所によって異なります。一般的に、メーカーは隣接するタービン間の空間的間隔として、タービンのローター直径の3.5倍以上の余裕空間を最低でも必要としています。
タービンのモデル、設置場所の状況、および設置場所の運用方法によっては、より狭い間隔で設置することも可能です。[ 17 ]気流は障害物に近づくと減速し、「遮蔽効果」として知られており、他のタービンの前にあるタービンの利用可能な風力発電量を2%減少させます。[ 18 ] [ 19 ]


世界初の風力発電所の発電容量は0.6MWで、それぞれ30キロワットの風力タービン20基によって発電され、1980年12月にニューハンプシャー州南部のクロッチド山の山腹に設置された。 [ 20 ] [ 21 ]
丘陵地帯や山岳地帯における陸上風力タービンの設置場所は、一般的に最寄りの海岸線から3キロメートル以上内陸に入った尾根であることが多い。これは、尾根を越える風が地形的な加速効果を利用するためである。このようにして得られる風速の増加は、タービンを通過する風量が増えるため、発電量を増加させる可能性がある。各タービンの正確な位置は重要であり、30メートルの位置差でも発電量が倍増する可能性がある。このような慎重な設置は「マイクロサイティング」と呼ばれる。

ヨーロッパは洋上風力発電のリーダーであり、最初の洋上風力発電所(Vindeby)は1991年にデンマークに設置されました。2010年時点で、ベルギー、デンマーク、フィンランド、ドイツ、アイルランド、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、および英国の沖合に39の洋上風力発電所があり、合計稼働容量は2,396 MWでした。ヨーロッパでは100 GW(または100,000 MW)を超える洋上プロジェクトが提案または開発中です。欧州風力エネルギー協会は、 2020年までに40 GW、2030年までに150 GWの設置を目標としています。[ 41 ]
2017年現在英国のウォルニー洋上風力発電所は、659MWで世界最大の洋上風力発電所であり、それに続くのが同じく英国にあるロンドンアレイ(630MW)である。
洋上風力タービンは、陸上のタービンに比べて目立たない。これは、距離によって見かけの大きさや騒音が軽減されるためである。水面は陸地よりも表面の粗さが少ないため(特に水深が深い場合)、開水域では平均風速が通常かなり高くなる。設備利用率(稼働率)は陸上よりもかなり高くなる。[ 42 ]
カナダ のオンタリオ州は、五大湖でいくつかの提案された場所を追求しており、その中には、海岸から約20km離れた場所にあり、規模が400MWを超えるTrillium Power Wind 1 (現在は中止)も含まれています。 [ 43 ] [ 44 ]カナダの他のプロジェクトには、太平洋西海岸のプロジェクトがあります。[ 45 ] 2010年、米国には洋上風力発電所はありませんでしたが、東海岸、五大湖、太平洋沿岸の風力豊富な地域でプロジェクトが開発中でした。[ 41 ]そして2016年後半には、ブロックアイランド風力発電所が稼働を開始しました。

洋上風力発電所の設置とサービス/メンテナンスは、風力発電所の技術的および経済的な運営にとって課題となっている。2015年現在コンポーネントを吊り上げるためのジャッキアップ船は20 隻ありますが、5 MW を超えるサイズを吊り上げられるものはほとんどありません。[ 47 ]風力タービンから十分な償却を得るためには、サービス船をほぼ 24 時間 7 日稼働させる必要があります (稼働率は 80% 以上)。そのため、設置 (ウィンド タービン シャトルなど) およびメンテナンス (ヒーブ補償とヒーブ補償作業プラットフォームを備え、悪天候でもサービス スタッフが風力タービンに入ることができる) のための特別な高速サービス車両が必要です。そのために、慣性および光学ベースの船舶安定化およびモーション コントロール システム (iSSMC) が使用されます。
試験目的で単一の風力タービンで構成される実験的な風力発電所が建設されている。その一例として、オステルリド風力タービン試験場が挙げられる。
空中風力発電所が構想されている。このような風力発電所は、互いに近接して配置され、同じ地点で送電網に接続された空中風力発電システムのグループである。[ 67 ]
風速の広い範囲を効率的に利用するために、多様な風力タービンで構成される風力発電所が提案されている。このような風力発電所は、発電所が生産するエネルギーの最大化とコストの最小化という2つの基準に基づいて計画されることが提案されている。[ 68 ]

オーストラリア緑の党はオーストラリアの風力発電所を強く支持してきたが、同党の前党首ボブ・ブラウンと元党首リチャード・ディ・ナターレは現在、風力タービンの環境面、特に鳥類に及ぼす潜在的な危険性について懸念を表明している。[ 69 ] [ 70 ]
2022年7月、ブラジルでは約750の風力発電所で22GWの風力発電設備が設置されました[ 71 ] [ 72 ]。 2021年には、ブラジルは風力発電設備設置量で世界第7位(21GW)[ 73 ] [ 74 ]、風力エネルギー生産量では中国、米国、ドイツに次いで世界第4位(72TWh)でした[ 75 ] 。国内最大の風力発電所はピアウイ州にある陸上風力発電所コンプレクソ・エオリコ・ラゴア・ドス・ヴェントスで、現在の容量は1,000MWですが、1,500MWに拡張されています[ 76 ] 。

中国はわずか5年で風力発電において世界の他の国々を追い抜き、2006年の2,599MWから2011年末には62,733MWにまで増加した。[ 77 ] [ 78 ] [ 79 ]しかし、急速な成長は中国のインフラ整備を上回り、2012年には新規建設が大幅に減速した。[ 80 ]
2009年末時点で、中国の風力発電は25.1ギガワット(GW)の発電容量を占めており[ 81 ] 、中国は風力発電を同国経済の重要な成長要素として位置付けている[ 82 ] 。広大な国土と長い海岸線を持つ中国は、並外れた風力資源を有している[ 83 ] 。
ハーバード大学と清華大学の研究者らは、中国が2030年までに風力発電で電力需要をすべて満たすことができると結論付けた。[ 84 ]

2008年末までに、少なくとも15社の中国企業が風力タービンを商業生産し、さらに数十社が部品を生産していた。[ 85 ] 1.5MWから3MWのタービンサイズが 一般的になった。中国の主要な風力発電会社は、Goldwind、Dongfang Electric、Sinovel [ 86 ]であり、ほとんどの主要な外国風力タービンメーカーも含まれていた。[ 87 ]中国はまた、2008年に小型風力タービンの生産を約8万基(80MW)に増やした。業界関係者によると、これらの発展を通じて、中国の風力産業は2008年の金融危機の影響を受けなかったようだ。[ 86 ]
世界風力エネルギー協議会によると、中国の風力エネルギー開発は、規模とペースの点で世界に類を見ない。全国人民代表大会常設委員会は、中国のエネルギー企業に再生可能エネルギー部門で生産されたすべての電力を購入することを義務付ける法律を可決した。[ 88 ]
2011年、欧州連合の風力発電設備の総設置容量は93,957MWでした。ドイツは、2011年末時点で29,060MWの設備容量を持ち、世界で3番目に大きな容量(中国と米国に次ぐ)でした。スペインは21,674MW、イタリアとフランスはそれぞれ6,000~7,000MWでした。[ 89 ] [ 90 ] 2014年1月までに、英国の設備容量は10,495MWでした。[ 91 ]しかし、エネルギー生産は容量とは異なる場合があります。2010年には、スペインの風力発電生産量は43TWhで、ドイツの35TWhと比較してヨーロッパで最も高くなりました。[ 92 ]英国のテムズ川河口にある洋上風力発電所「ロンドン・アレイ」 (建設当時は世界最大の洋上風力発電所で、容量は630MW)に加えて、ヨーロッパの他の大規模風力発電所には、ルーマニアのコンスタンツァ近郊にあるファンタネレ・コゲアラック風力発電所(容量600MW)[ 93 ] [ 94 ]、スコットランドのグラスゴー近郊にあるホワイトリー風力発電所(総容量539MW)などがあります。

風力発電の重要な制限要因は、風力発電所によって生成される変動的な電力です。ほとんどの場所では、風は時間の一部しか吹かないため、風が吹かない期間をカバーするために、調整可能な発電容量のバックアップ容量が必要になります。この問題に対処するために、西ヨーロッパ全域の各国の送電網を接続する「スーパーグリッド」を作成することが提案されています[ 95 ] 。これは、デンマークから北海南部を経てイングランド、ケルト海を経てアイルランド、さらに南はフランスとスペイン、特にかつて世界最大の風力発電所であったイゲルエラまで広がっています[ 96 ] 。このアイデアは、低気圧がデンマークからバルト海に移動する頃には、次の低気圧がアイルランド沿岸に現れるというものです。したがって、風が常にどこでも吹いているわけではないのは事実ですが、どこかで風が吹いている傾向があります。
2022年7月、世界で最も深い固定式洋上風力発電所であるシーグリーンが稼働を開始した。スコットランドのアンガス海岸から26マイル沖合に位置するこの発電所には、114基のタービンがあり、1.1ギガワット(GW)の電力を発電する。[ 97 ] [ 98 ]

インドは世界で5番目に大きな風力発電設備容量を保有している。[ 99 ] 2025年3月現在、風力発電設備容量は50037.82MWで、主にタミル・ナードゥ州(11739.91MW)とグジャラート州(12677.48MW)に分散している。[ 100 ]風力発電はインドの総発電設備容量の約8.5%を占め、国内の電力の1.6%を発電している。

ヨルダンの117MWタフィラ風力発電所は2015年12月に開所し、この地域で最初の大規模風力発電プロジェクトである。[ 104 ]
モロッコは、国内の再生可能エネルギーとエネルギー効率の開発を支援するため、大規模な風力発電プログラムを実施している。総投資額が32億5000万ドルと推定されるモロッコ統合風力発電プロジェクトは、10年間かけて実施され、風力発電による設備容量を2010年の280MWから2020年には2000MWに引き上げることを可能にする。[ 105 ] [ 106 ]

パキスタンはシンド州のジンピル、ガロ、ケティ・ブンダールに風力発電回廊を有しており、現在ジンピルとミルプール・サクロ(タッタ地区)で風力発電所を開発中である。パキスタン政府は、シンド州とバローチスタン州の南部沿岸地域へのエネルギー供給の問題から、風力発電エネルギー源の開発を決定した。ゾルル・エナジー・プーチン発電所はパキスタン初の風力発電所である。この風力発電所は、トルコ企業の現地子会社であるゾルル・エナジー・パキスタンによってジンピルで開発されている。プロジェクトの総費用は1億3600万ドルである。2012年に完成し、総容量は約56MWである。ファウジ・ファーティライザー・カンパニー・エナジー・リミテッドは、ジンピルに49.5MWの風力発電所を建設した。機械設計の供給契約はノルデックスとデスコン・エンジニアリング・リミテッドに授与された。ノルデックスはドイツの風力タービンメーカーである。2011年末には49.6MWが完成する予定であった。パキスタン政府はまた、FFCEL社に対し、100MWの風力発電所建設に関する関心表明書を発行した。パキスタン政府は、エネルギー不足を解消するため、2015年末までに風力発電による発電量を最大2500MWまで増やす計画を立てていた。
現在、4つの風力発電所が稼働しており(Fauji Fertilizer 49.5 MW(Fauji Foundationの子会社)、Three Gorges 49.5 MW、Zorlu Energy Pakistan 56 MW、Sapphire Wind Power Company Limited 52.6 MW)、6つが建設段階にあり(Master Wind Energy Limited 52.6 MW、Sachal Energy Development Limited 49.5 MW、Yunus Energy Limited 49.5 MW、Gul Energy 49.5 MW、Metro Energy 49.5 MW、Tapal Energy)、2017年に商業運転開始(COD)を迎える予定である。
ガロ風力発電回廊では、2つの風力発電所(Foundation Energy 1およびII、それぞれ49.5MW)が稼働しており、Tenaga Generasi Limited(49.5MW)とHydroChina Dawood Power Pvt. Limited(49.5MW)の2つの風力発電所が建設中で、2017年に商業運転開始(COD)を迎える予定です。
米国国際開発庁(USAID)の報告書によると、パキスタンは15万メガワットの風力発電能力を有しており、そのうちシンド州の風力発電回廊は4万メガワットの発電能力を持つ可能性がある。
フィリピンには東南アジア初の風力発電所がある。同国最大の島であるルソン島の北部、イロコス・ノルテ州バンギの海岸沿いに位置している。
この風力発電所は、高さ70メートル(230フィート)のVestas V82 1.65MW風力タービン20基を使用しており、南シナ海に面したバンギ湾の9キロメートルにわたる海岸線に沿って一列に配置されている。
バンギ湾のノースウィンド発電プロジェクトのフェーズIは、それぞれ最大1.65MWの発電能力を持つ15基の風力タービンで構成され、合計24.75MWの発電能力を持つ。陸上に設置された15基のタービンは326メートル(1,070フィート)間隔で配置され、高さはそれぞれ70メートル(230フィート) 、ブレードの長さは41メートル(135フィート)、ローターの直径は82メートル(269フィート)、風を受ける面積は5,281平方メートル(56,840平方フィート)である。フェーズIIは2008年8月に完了し、同じ容量の風力タービンがさらに5基追加され、総容量は33MWとなった。20基すべてのタービンは、バンギ湾の海岸線を反映した優美な弧を描いている。
隣接するブルゴス市とパグドプド市は、それぞれ50基と27基の風力タービンを設置し、各タービンの発電容量は3MWで、合計でそれぞれ150MWと81MWとなった。
イロコス・ノルテ州以外にも、リサール州のピリラ風力発電所と、オリエンタル・ミンドロ州のプエルト・ガレラ近郊のミンドロ風力発電所という2つの風力発電所が建設された。
スリランカは、再生可能エネルギーへの投資のためにアジア開発銀行から3億ドルの資金援助を受けている。この資金に加え、スリランカ政府からの8000万ドル、フランス開発庁からの6000万ドルの資金援助により、スリランカは2017年からスリランカ北部で2020年末までに完成予定の100MWの風力発電所2基を建設する予定である。[ 107 ]
2015年9月現在、南アフリカでは主に西ケープ州を中心に、数多くの大規模な風力発電所が建設されている。これらには、100MWのセレ風力発電所や138MWのゴーダ風力発電所などが含まれる。
南アフリカの将来の風力発電所のほとんどは、東ケープ州の海岸線沿いの場所に予定されている。[ 108 ] [ 109 ] [ 110 ]エスコムは西ケープ州のクリップハウエルに小規模なプロトタイプ風力発電所を1つ建設し、もう1つの実証サイトはダーリングの近くにあり、フェーズ1が完了している。最初の商業風力発電所であるポートエリザベスのコーガ風力発電所は、ベルギーのエレクトラウィンズ社によって開発された。

2019年9月時点で、米国の風力発電設備容量は100,125MWを超え、国内の電力の6.94%を供給している。[ 111 ]米国の風力発電所の大部分は中央平原に位置しており、国内の他の地域への拡大は緩やかである。
2008年の成長により約170億ドルが経済に流入し、風力発電は天然ガス と並んで国内の主要な新規発電源の一つとなった。2008年に完成した風力発電プロジェクトは、その年に米国で追加された新規発電容量全体の約42%を占めた。[ 112 ]

テキサス州は、27,036 MW の容量で米国のどの州よりも多くの風力発電設備容量を有しており、次いでアイオワ州が 8,965 MW、オクラホマ州が 8,072 MW となっている。[ 111 ]アイオワ州は風力エネルギーの面でトップの州であり、2019 年の総エネルギー生産量の 40% 近くを占めている。カリフォルニア州のアルタ風力エネルギーセンター(1,020 MW)は、容量の点で国内最大の風力発電所である。アルタモント パス風力発電所は、個々のタービンの数の点で米国最大の風力発電所である。[ 113 ]
2019年末時点で、米国の風力発電産業には約11万4000人が雇用されており[ 114 ]、GEエナジーは国内最大の風力タービンメーカーでした[ 115 ]。2018年には、米国の風力発電は、約2500万世帯に電力を供給するのに十分な電力を供給し、2億トンの炭素排出量を削減しました[ 116 ] [ 112 ] 。
ソ連では、1920年代初頭に風力エネルギーの利用計画が立てられました(バクー地方の灌漑システムへの風力エネルギーの利用は、1921年4月のV・I・レーニンの手紙で言及されています)。ソ連初の風力発電所は1931年にバラクラヴァに建設されました。枢軸国によるソ連侵攻後、枢軸国侵略軍によるクリミア半島の占領中に破壊されました。[ 117 ] 1951年、ウラル電気機械工場は集団農場向けの標準風力発電所の量産を開始しました。 [ 118 ] 1945年から1970年の間に、ソ連では4万基以上の風力タービンが製造され、そのほとんどは農村部の国営農場や集団農場に設置されました。[ 119 ]
1980年代初頭、ソ連では極北の自治施設にエネルギーを供給するための風力発電所を建設する計画が策定された(建設は軍の建設業者によって行われる予定だった)。[ 120 ]その後、キエフ州ヴィシュゴロド地区のデスナ川の岸辺に、複数の風力タービンを備えた実験農場が建設された。[ 121 ]


風力発電による電力の環境への影響は、化石燃料による発電と比較すると小さい。[ 123 ]風力発電は、化石燃料とは異なり、燃料を消費せず、大気汚染物質も排出しない。風力タービンは、発電量あたりの地球温暖化係数が最も低い部類に入る。平均的な発電量に比べて温室効果ガスの排出量がはるかに少ないため、風力発電は気候変動の抑制に役立つ。[ 124 ]タービンの発電による排出量は、ガスや石炭火力発電を置き換えることで、1年以内に回収される。[ 125 ] [ 126 ]
陸上風力発電所は、景観に大きな視覚的影響と影響を与える可能性があります。[ 127 ]表面電力密度が非常に低く、間隔の要件があるため、風力発電所は通常、他の発電所よりも広い土地に分散する必要があります。[ 128 ] [ 129 ]特に景観や文化的に重要な景観では、紛争が発生します。影響を制限するために、後退距離などの設置制限が実施される場合があります。 [ 130 ]タービンとアクセス道路の間の土地は、農業や放牧に引き続き使用できます。[ 131 ] [ 132 ]一部の風力発電所は、保護された景観地域、考古学的景観、および遺産地を損なう可能性があるため反対されています。[ 133 ] [ 134 ] [ 135 ]
風力タービンのブレードの多くはグラスファイバー製で、寿命が10年から20年しかないものもある。[ 136 ]以前は、これらの古いブレードをリサイクルする市場はなく、[ 137 ]一般的に埋め立て処分されていた。[ 138 ]ブレードは中空であるため、質量に比べて体積が大きい。2019年以降、一部の埋め立て業者は、埋め立て前にブレードを粉砕することを要求し始めている。[ 136 ]ブレードの寿命末期は複雑であり、[ 139 ] 2020年代に製造されたブレードは、完全にリサイクルできるように設計されている可能性が高い。[ 138 ]
風力タービンも騒音を発生させます。300メートル(980フィート)の距離では、 その騒音は約45dBで 、冷蔵庫よりわずかに大きい音です。1.5km (1 マイル)の距離では、聞こえなくなります。[ 140 ] [ 141 ]風力タービンのすぐ近くに住んでいる人の中には、健康への悪影響を報告した人もいますが、[ 142 ]査読済みの研究では、これらの主張は一般的に支持されていません。[ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] 非浮体式風力発電所を建設するための杭打ちは水中では騒音を発しますが、[ 146 ]洋上風力発電の運転中は、船舶よりもはるかに静かです。[ 147 ]

風力発電所の騒音に関する査読済みの科学的研究が複数あり、風力発電所からの超低周波音は人間の健康に危険を及ぼすものではなく、「風力タービン症候群」が振動音響疾患を引き起こすという検証可能な証拠はないという結論が出ているが、さらなる研究が依然として有用である可能性を示唆する意見もある。[ 153 ] [ 154 ]
2009年の「地方の風力発電所」に関する報告書の中で、オーストラリアのニューサウスウェールズ州議会の常任委員会は、予防措置として、風力タービンと近隣の家屋との間に最低2キロメートルの距離を確保することを推奨した(影響を受ける隣人が免除する場合もある)。[ 155 ]
2014年の論文では、「風力タービン症候群」は主にノーシーボ効果やその他の心理的メカニズムによって引き起こされると示唆されています。[ 156 ] [ 157 ]オーストラリアの科学雑誌Cosmosは、この症状は実際にこの症状に苦しむ人々にとって現実のものであるものの、医師はまず既知の原因(既存の癌や甲状腺疾患など)を除外してから最終的な結論を出す必要があると述べています。ただし、新しい技術はしばしばこれまで知られていなかった新たな健康リスクをもたらすという注意書きがあります。[ 158 ]
大規模風力発電所は、エネルギーを輸送するために送電線へのアクセスが必要です。風力発電所の開発者は、送電線の運営者が設定した技術基準を満たすために、風力発電所に追加の機器や制御システムを設置する義務を負う場合があります。[ 159 ]
風力発電の間欠性は、風力発電所が特定の地域で電力の大部分を供給する場合、安定した電力網を維持する上で問題となる可能性がある。[ 160 ]
しかし、風力発電所は火力発電所よりも軍事攻撃に対する耐性が高く、破壊するには1発ではなく多数のミサイルが必要となる。[ 161 ]
2021年、 MITの助教授であるプリヤ・ドンティは、気候変動AIという非営利団体の共同設立における功績により、米国エネルギー省計算科学大学院フェローシップとNSF大学院研究フェローシップを授与されました。ドンティは、再生可能エネルギーに大きく依存する電力網を適応させるために機械学習を用いた解決策を見つけることに力を注いでいます。ドンティは、まだ発表されていない別のプロジェクトにも取り組んでおり、それは現在の技術よりも10倍速く、価格もはるかに安いとされています。[ 162 ]

風力発電所は、軍事、気象、航空交通管制に使用される地上レーダーシステムに干渉する可能性があります。タービンの大きくて高速回転するブレードは、航空機や気象パターンと誤認される可能性のある信号をレーダーに返すことがあります。[ 163 ]風力発電所周辺の実際の航空機や気象パターンは、それを妨げる根本的な物理的制約がないため正確に検出できますが、老朽化したレーダーインフラではこのタスクに大きな課題が生じます。[ 164 ] [ 165 ]米軍は、レーダー試験施設近くのバーストウを含むいくつかの基地で風力タービンを使用しています。[ 166 ] [ 167 ]
干渉レベルは、レーダー内で使用される信号プロセッサ、航空機の速度、および風力タービン/航空機とレーダーとの相対的な向きによって決まります。風力発電所の回転するブレードの上空を飛行する航空機は、ブレードの先端が航空機の速度に近い速度で動いているため、検出不可能になる可能性があります。現在、この干渉レベルを決定するための調査が行われており、将来のサイト計画に使用されます。[ 168 ]問題には、マスキング(シャドウイング)、クラッター(ノイズ)、および信号変更が含まれます。[ 169 ]レーダーの問題により、米国では最大10,000MWのプロジェクトが停滞しています。[ 170 ]
非常に長距離のレーダーの中には、風力発電所の影響を受けないものもある。[ 171 ]
恒久的な問題解決策としては、風力発電所上空の航空機を追跡しながらタービンを隠すための非開始ウィンドウや、同様の方法で誤検出を軽減する方法などがあります。 [ 172 ]イギリスのニューカッスル空港では、ソフトウェアパッチを使用してレーダーマップ上のタービンを「空白」にする短期的な軽減策を採用しています。[ 173 ]航空用レーダー反射問題を軽減するために、ステルス技術を使用した風力タービンブレードが開発されています。[ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ]ステルス風力発電所に加えて、将来的に開発されるインフィルレーダーシステムでは、タービンの干渉をフィルタリングすることができます。
ロッキード・マーティン社の 移動式レーダーシステムTPS-77は、航空機と風力タービンを区別することができ、世界中で170基以上のTPS-77レーダーが使用されている。[ 178 ]
米国連邦航空局は、トランスポンダーなどの位置情報報告技術を持たない航空機に対し、風力発電所からあらゆる高度において1海里(1.9km 、1.2マイル)以内での飛行を避けるよう勧告している。 [ 179 ]
風力発電所のある地域では、ラジオやテレビの受信に悪影響が出ているという報告がある。潜在的な解決策としては、立地選定の一環として予測干渉モデリングを行うことが挙げられる。[ 180 ] [ 181 ] [ 182 ]
2010年の研究では、風力発電所のすぐ近くでは、ブレードによって発生する乱流のため、日中は周辺地域よりも気温が低く、夜間はわずかに気温が高いことがわかった。[ 183 ]
別の研究では、米国中部地域のトウモロコシと大豆の作物を対象に行われた分析で、風力タービンによって生成される微気候が、晩春と初秋の霜を防ぎ、葉に生える病原菌の活動も抑制するため、作物の生育を改善することが指摘されている。夏の暑さがピークの時でも、ブレードによる乱流によって作物の上空が2.5~3度下がることで、トウモロコシの栽培に違いが生じる可能性がある。[ 184 ]
2025年12月に中国の大連海洋大学とオーストラリアのマードック大学が実施した調査によると、海洋生物は繁栄し、中国北部の黄海にある洋上風力発電所に関連する恩恵が大幅に増加したようだ。[ 185 ]
発電所の奥深くにあるタービンの遮蔽効果は、その手前にあるタービンにも影響を及ぼす可能性がある。
{{cite journal}}: CS1メンテナンス: DOIは2025年7月現在非アクティブです(リンク)ブレードは複合材でできており、リサイクルも販売もできない」とリノウェス氏は述べた。「埋立地はあっという間にブレードでいっぱいになるだろう。」