
2018年現在、ブラジル国内で使用される国内電力の79%は再生可能エネルギーによるものである。[1] [2] [3]
ブラジルは電力の65%を水力発電に依存している[1] [2]。国土の地形により、この国は水力発電の潜在性が高い。[4]ブラジル政府は代替手段として、風力エネルギー(現在11%)、太陽エネルギー(現在2.5%)、バイオマス[1] [2]の割合を拡大する計画である。[5] [6]
ブラジルのエネルギーマスタープラン2016-2026(PDE2016-2026)によると、ブラジルは18.5GWの追加風力発電を導入する予定で、そのうち84%は北東部、14%は南部に集中する。[1]
ブラジルは、 1970年代の石油ショック後、主にサトウキビエタノールを主とする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場が開発を支えた。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、全国でのE25混合燃料の義務化により、2008年2月までに国内のエタノール燃料消費はガソリン車市場の50%のシェアを獲得した。[7] [8]
欧州投資銀行は、2023年までにサンパウロの貧民街の家庭に再生可能エネルギーをより多く供給できるようにするために2億ユーロの融資に署名した。[9]
総エネルギーマトリックスと電気エネルギーマトリックス
ブラジルのエネルギーマトリックスの主な特徴は、世界のそれよりもはるかに再生可能だということです。2019年、世界のマトリックスのうち再生可能エネルギーが占める割合はわずか14%でしたが、ブラジルは45%でした。石油および石油製品はマトリックスの34.3%を占め、サトウキビ由来製品は18%、水力エネルギーは12.4%、天然ガスは12.2%、薪および木炭は8.8%、さまざまな再生可能エネルギーは7%、鉱物石炭は5.3%、原子力は1.4%、その他の非再生エネルギーは0.6%でした。[10]
電力エネルギーマトリックスでは、ブラジルと世界の差はさらに大きく、2019年に世界の再生可能電力エネルギーは25%に過ぎなかったのに対し、ブラジルは83%であった。ブラジルの電力マトリックスは、水力エネルギー64.9%、バイオマス8.4%、風力エネルギー8.6%、太陽エネルギー1%、天然ガス9.3%、石油製品2%、原子力2.5%、石炭および派生製品3.3%で構成されています。[10]
電気
水力発電
水力発電所は、ブラジルで消費される電気エネルギーの60%以上を生産しています。[11] ブラジルは、ロシアと中国に次いで、水力発電の潜在力が3番目に高い国です。[12]これは、国土の大部分が高低差のある川を形成する地形のため、水力発電の潜在力が高いためです。[4] 1950年代に水力発電が使用され始めてから、電力を送電するネットワークは、1950年から2000年にかけて年間約8.9%増加しました。[13] 2021年末の時点で、ブラジルは水力発電の設置容量(109.4GW)で世界第2位の国でした。 [14]ダムは大量の電力を生産しますが、ダムの近くに住む人々に悪影響を及ぼすこともあります。ダムの電気やその他の利点は、ダムの近くに住む農村コミュニティを迂回する可能性があります。[15]ダム建設に関するもう1つの問題は、農村地域での労働者の増加が住宅問題につながる可能性があることです。[16]ある研究によると、農村地域はダム建設のために強制的に移転させられたが、補償金が支払われた。この地域の人々は補償金のおかげで全体的な幸福度は変わらないと感じていた。[17] ダム建設が地元住民にもたらす最大の利益の一つは、雇用の増加と地元規模での技術開発の増加である。[18]

環境への影響
ダムの建設は環境に悪影響を及ぼすことが分かっています。ダムの建設は浸食を増加させ、水の濁度を上昇させることが分かっています。[22]これにより、魚の生息環境が悪化し、魚の死亡率が上昇します。[22]さらに、ダムの建設により、かつては森林だった土地が貯水池に変わります。森林がなくなると、腐敗物質に蓄積されたメタンが大気中に放出されます。このメタンは、化石燃料の燃焼による二酸化炭素の排出よりも気候変動に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。[23]
気候変動による水力発電への影響
気候モデル研究によると、近年のように気候が変化し続けると、ブラジル周辺の地域で降水量が減少することが示されています。[24]降水量の減少は、水力発電の生産量の減少につながります。[24]研究によると、ブラジル全土で干ばつが増加しており、その原因の1つとして森林伐採による流出量の増加が挙げられています。[25] 2021年の雨季の終わりには、干ばつのため、この地域の多くのダムが半分の容量で稼働していました。[25]
イタイプ発電所

イタイプダムは、設備容量で世界第2位の水力発電所である。ブラジルとパラグアイを隔てるパラナ川に建設されたこのダムは、パラグアイの電力需要の75%以上を供給し、ブラジルの総電力需要の20%以上を満たしている。川は両国の国境に沿って流れており、ダム建設のための最初の外交交渉の時点では、両国とも干ばつに悩まされていた。そのため、当初の目的は、作物の灌漑用水資源をより適切に管理・利用することだった。アルゼンチンは下流に位置し、川の水の規制によって直接影響を受けるため、後に政府の計画や協定の一部に組み込まれた。ダムによって水の流れが完全に開放された場合、ブエノスアイレス南部の地域が洪水の恐れがある。
ダムの建設は1975年に始まり、最初の発電機は1983年に稼働しました。ダム建設により1万人の地元住民が移住を余儀なくされ、約4万人が建設作業の手伝いのために雇用されたと推定されています。ダム建設時には、炭素排出なしで大量のエネルギーを生産し、原子力エネルギーのように直ちに有害な副産物を出さないというトレードオフのため、多くの環境問題が無視されました。
風力
2022年7月、ブラジルの風力発電設備容量は22GWに達した。[26] [27] 2021年、ブラジルは風力発電設備容量(21GW)で世界第7位の国となり、[28] [29]また、中国、米国、ドイツに次いで世界第4位の風力エネルギー生産国(72TWh)となった。[30]
2021年8月現在、[参照]ブラジルの風力発電の総設備容量は18.9GWで、そのうち北東部が16.4GW、南部が2.0GWとなっている。[31]
風は6月から12月にかけてより強くなり、降雨量の少ない時期と一致します。このため、風は水力発電を補完するエネルギー源となる可能性があります。[32]
2009年の国連気候変動会議(COP15)がコペンハーゲンで開催されていた間、ブラジルの国立電力庁(ANEEL)は同国初の風力のみのエネルギーオークションを開催した。2009年12月14日、約1,800メガワット(MW)の電力が、2012年7月1日から供給開始予定の71の風力発電所から供給される契約となった。716MWのラゴア・ドス・ベントスは2021年に稼働を開始した。[33]

太陽光発電

2022年10月、ブラジルの太陽光発電設備容量は22GWに達した。[34] [35] 2021年、ブラジルは太陽光発電設備容量(13GW)で世界第14位、[36]であり、世界で11番目に大きな太陽エネルギー生産国(16.8TWh)であった。[30]ブラジルの太陽光 発電設備容量は2023年10月時点で34.2GWと推定されており、これは同国の電力マトリックスの約15.6%を占める。[37] 2022年、ブラジルは太陽光発電設備容量(24.079GW)で世界第8位の国であった。[38]
ONSによると、2022年5月現在、太陽光発電[参照]の総設備容量は15.18GWで、分散型太陽光発電が10GW (ミナスジェライス州が1.73GW、サンパウロ州が1.29GW、リオグランデドスル州が1.17GWで際立っている)、太陽光発電所が5.18GW (バイーア州が1,354MW、ピアウイ州が1,205MW、ミナスジェライス州が730MW、サンパウロ州が588MW、セアラー州が499MWで際立っている)となっている[39] [40]
ブラジルは世界でも最も太陽光の照射率が高い国の一つです。[41]
ブラジル最大の太陽光発電所はイトゥベラバ発電所とノヴァオリンダ発電所である。イトゥベラバ発電所は254MW、ノヴァオリンダ発電所は292MWを生産している。[42]

エタノール燃料
ブラジルは世界第 2 位のエタノール生産国であり、同燃料の最大の輸出国でもある。2008 年、ブラジルのエタノール生産量は 454,000 バレル/日で、2007 年の 365,000 バレルから増加した。ブラジルのガソリンはすべてエタノールを含んでおり、混合率は 20 ~ 25% の範囲である。国内の自動車の半数以上がフレックス燃料タイプであり、100% エタノールまたはエタノールとガソリンの混合燃料で走行できる。ANP によると、ブラジルは2008 年にバイオディーゼルも約 20,000 バレル/日生産しており、同機関は国内ディーゼル販売に 3% の混合要件を制定した。[要出典]
ブラジル国内の輸送燃料市場におけるエタノールの重要性は、今後高まると見込まれている。ペトロブラスによると、エタノールは現在、小型車燃料需要の50%以上を占めており、同社は2020年までに80%以上に増加すると予想している。エタノール生産は国内需要よりも速いペースで成長し続けているため、ブラジルはエタノール輸出の増加を目指している。業界筋によると、ブラジルのエタノール輸出は2008年に1日あたり86,000バレルに達し、そのうち13,000バレルが米国に輸出された。ブラジルは世界最大のエタノール輸出国であり、世界の輸出市場の90%以上を占めている。[44]
バイオマス
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2020年、ブラジルはバイオマス(固形バイオ燃料と再生可能廃棄物からのエネルギー生産)によるエネルギー生産において世界第2位の国であり、15.2GWの設置量がありました。[45]
バイオマスはブラジルで使用されているクリーンなエネルギー源です。有機ゴミ、農業残渣、木の削りくず、植物油を使用するため、環境汚染を軽減します。エネルギー価値の高い廃棄物のサトウキビは、電力生産に使用されています。[46]ブラジルでは100万人以上がバイオマス生産に従事しており、このエネルギーはブラジルのエネルギーマトリックスの27%を占めています。[47]
ブラジル、フィリピン、スウェーデンではバイオマスプランテーションが商業ベースでエネルギーを供給しているが、政府の政策と従来のエネルギー価格の高騰が相まって、エネルギー用の短期伐採プランテーションの利用が促進されたことが分かる。ブラジルは1960年代半ばから税制優遇措置を利用して、産業用木材エネルギーと木材製品の需要を満たすための再植林プログラムを開始した。ブラジル林業法とその有利な税制優遇措置の結果、ブラジルの植林面積は1993年までに47万 ヘクタールから650万ヘクタールに増加した。1988年に税制優遇措置が廃止されて以来、ブラジルでのプランテーションの設立は鈍化しているが、ユーカリをエネルギーやその他の製品に 使用する商業的実現可能性は明確に実証されている。 [48]
外部資金
欧州投資銀行は、再生可能エネルギープロジェクト、特に風力発電所と太陽光発電所の建設を支援するため、2021年から2億ユーロの融資を提供した。 [49] [50] [51]これは、パライバ、ピアウイ、バイーアの2つのクラスターに分かれた一連の陸上風力発電所を支援するものである。パライバ風力発電所から10km離れた場所に太陽光発電所が建設され、総容量は574MW(風力発電425MW、太陽光発電149MW)となる。[51]
参照
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