風力発電は韓国の再生可能エネルギーの一種で、石炭火力発電による温室効果ガス(GHG)と粒子状物質(PM)の排出を削減することを目的としています。[1] 1970年代に遡る2度の石油危機の後、韓国政府は再生可能エネルギーへの移行を迫られ、1987年に最初の再生可能エネルギー法が制定されました。[2]
2015年時点で韓国の風力発電容量は835MWで、総電力消費量に占める風力エネルギーの割合は0.1%を大きく下回っています。2019年、韓国はエネルギー転換政策の策定を主導し、再生可能エネルギー2030計画に脱化石燃料と脱原子力とともに風力発電を組み入れました。[1]
韓国では風力発電が最も急速に成長している電源であるため、[3]韓国政府は、2019年までに総容量を2.5GWに増やすために、洋上風力発電所に82億ドルを投資する計画を立てていました。 [4] 2020年4月、政府は「韓国グリーンニューディール」を発表しました。これには、2022年までに8MWの洋上風力タービン、2025年までに浮体式洋上風力システムを含む国内の風力発電施設の拡張を通じて風力発電を大幅に増やす計画が含まれています。[3]
現在の使用状況

風力発電所のほとんどは江原道と済州島にあります。これらの地域は山岳地帯で風速7.5m/s以上の強風が吹くためです。[5]これらの山岳地帯と比較すると、ソウル市の風速ははるかに低く、平均最高風速は2.85m/sです。[5]
制限事項
風力発電の普及を阻む経済的制約と使用上の制約がある。[5]風力エネルギーのコストは従来のエネルギー源よりも高い。多くの風力発電所の所有者は、コストが高いため、Vestas USのような大手製造会社のサービスに満足していない。[5]タービン製造業者であるVestasは、韓国の風力エネルギー業界で42.2%の市場シェアを占めている。[5]大手企業製造業者への依存を地元のタービン製造業者に移すことは、コスト削減に役立つ可能性がある。 [5]洋上風力発電所から目的地にエネルギーを送るのにもコストがかかる。[5]風は安定したエネルギー源ではなく、気候条件の影響を受ける可能性があるため、風力発電システムは、中断のない電力供給を提供するために他のエネルギー源と併用する必要がある。[5]
現在のプロジェクト
シンガポールを拠点とする海底エンジニアリング会社G8は、2021年12月下旬に1.5GWの洋上風力発電所の建設許可を取得しました。このプロジェクトは韓国南西端沖に建設される予定で、建設現場では風速7~8m/sを記録しています。現在の計画では、2023年または2024年に建設と海洋工事を開始する予定です。このプロジェクトでは、G8の技術パートナーである3DOMの先進的で長寿命のリチウムイオンエネルギー貯蔵システムも使用されます。[6]
ファイアフライ浮体式風力発電プロジェクト
エクイノール・韓国が開発中のファイアフライ浮体式風力発電所プロジェクトは、蔚山浮体式洋上風力発電プロジェクトの一部である。2019年5月、エクイノールと蔚山市の間で覚書が締結され、蔚山沖合に75平方キロメートルの面積に800MWの風力発電所2基が建設されることになった。この風力発電所には浮体構造物として「ウィンドセミ」が使用され、半潜水型の基礎が特徴で、底部固定式タービンと比較してタービンを浮体式にすることができる。[7]
蔚山の日本海に2つのLiDARブイが設置され、2020年に1年間、蔚山沿岸の風力発電所の開発と建設の可能性を調査するために風と波の測定値を収集しました。[8]これは、蔚山とエクイノールの間で覚書が締結された後に続きました。これらの風力発電所の建設によって達成されると予想される目標は、2035年までに韓国の再生可能エネルギーを30倍に増やすことです。
環境影響評価(EIA)のデータは、2021年12月から12か月間収集されました。このデータには、ファイアフライ風力発電所の建設と稼働によって引き起こされる可能性のあるあらゆる影響を記録するための、海洋動物、魚、海水、堆積物の品質に関するデータなどが含まれています。レポートは2022年上半期に完成し、公開されました。
ハヴフラムは、2022年3月にエクイノール社による風力発電プロジェクトに必要なケーブルとシステムの海上輸送、設置、供給を調査するために任命された。[9]
テクニップ・エナジーズは、2022年4月に、テクニップ・エナジーズ社の浮体式プロジェクト向け風力タービンのフロントエンドエンジニアリング設計(FEED) [10]の実施を委託された。これには、15MGの容量を持つ同社のINO15™テクノロジーの使用が含まれる。 [10] デンマークに拠点を置くCOWI社は、2022年11月にエクイノール社からファイアフライ風力プロジェクトのオーナーエンジニアに任命された。これには、エクイノール社への管理およびエンジニアリングサービスが含まれる。契約はファイアフライ洋上風力プロジェクトの期間中継続される。[11]
韓国のジオビュー社も2022年初頭に風力発電所の海底物理探査と地図作成の任務に選定された。2022年12月5日現在、ジオビュー社は海洋探査船ジオビュー1号[12]を使用して蔚山の海洋物理探査の調査を完了し、その地域の海底地形図を作成している。
ハンファ建設とエクイノールプロジェクト
2022年11月、ハンファエンジニアリングアンドコンストラクション(ハンファE&C)とエクイノールの2社は覚書を締結した。この覚書では、ハンファE&Cが建設を委託されているオフショア施設の建設において、両社が協力することが盛り込まれている。[13]
同社の建設プロジェクトは、全羅南道の新韓、高興、霊光、忠清南道の保寧、さらに永川と寧越の地域に建設される予定である。グレイホエール3プロジェクトと同様に、新韓プロジェクトは段階的に立ち上げられ、2030年に完成する予定である。8.2GWの新安風力発電所は、ソウルと仁川の人口に供給できると推定されており、韓国の文在寅前大統領のグリーンニューディール政策の一環である。
BadaEnergy ポートフォリオ
2022年9月6日現在、Corio GenerationとTotalEnergiesはSKエコプラントに加わり、全羅南道と蔚山沿岸のBadaEnergyを拡大しています。BadaEnergyには、洋上浮体式と着底式の2GW風力発電所の追加が含まれます。これには、最も大規模な浮体式洋上設備になると予想されるGray Whale 1.5GW三相浮体式プロジェクトも含まれます。この株式を通じて取得した他のプロジェクトには、韓国の500MWのJindoと500MWのGemundoがあります。このパートナーシップは、504MWの風力発電所の開発を通じて、国に雇用を創出し、競争力のある価格でグリーンエネルギーを供給することが期待されています。この風力発電所は、韓国初の商業用浮体式発電所となります。
このパートナーシップにより、SKエコプラントはパートナーの組織、ライセンス、建設を支援します。[14] BadaEnergyのポートフォリオのうち、5つのプロジェクトのうち4つは、貿易産業エネルギー省の電力規制委員会から電気事業ライセンス(EBL)を取得しています。[15]このライセンスには、許可書に記載されている期間内にプロジェクトの電気設備と発電事業の試運転を完了することが求められます。取得したプロジェクトの大多数の開発権により、パートナーは2027年までに最初の商業運転日を前倒ししています。
シロナガスクジラ3
東海グレイホエール3は、コリオ社とトタル・エナジー社の提携により完成するプロジェクトの一つで、1.5GWの発電能力を持つと見込まれている。このプロジェクトはオホーツク海に生息するグレイホエールにちなんで名付けられ、韓国にグレイホエールが戻ってくることを願って環境を回復させたいという韓国の願いを象徴している。 [16]このプロジェクトは蔚山の海岸から70km離れた水深150mの浮体式洋上風力発電所から構成される。このプロジェクトの発電能力は約500MWで、2026年末までに稼働する予定である[3]。
DORISと現代重工業のコンソーシアムは、コリオとトタル・エナジーズからグレイ・ホエール・プロジェクトのフロントエンド・エンジニアリング設計(FEED)に任命された。[17] タービンの設計と設置は、コンソーシアムに委託される作業の一部である。同連合は、ハイフロート設計を改良して、このプロジェクトにも使用されるテクニップ・エナジーズの自社製浮体技術INO15を搭載できるようにすることを計画している。テクニップは、サブシー7、サムカンM&Tとともに、2022年8月に浮体式洋上風力発電プロジェクトのエンジニアリング調査に着手した。
2020年11月、ビューローベリタスは韓国レジスター(KR)とともに、プロジェクトの認証を主導するよう指名されました。これには、風力発電所の完成に必要なその他の評価に加えて、プロジェクトの設計、製造、運用の評価が含まれます。認証は、プロジェクトが国内および国際基準に従って実行されていることを確認するために必要です。
政府の政策
韓国政府の産業通商資源省は2020年に「第9次電力需給基本計画」(通称「韓国版グリーンディール」)を公布した。この計画には、風力発電を「2020年の1,834MWから2030年までに17,679MW、2034年までに24,874MWに増やす」計画が含まれている。 [3]地域住民の抵抗により、一部の地域では開発が遅れている。[3] [1]
統計
韓国の風力発電設備容量と近年の発電量は以下の表の通りである。[18]
参照
参考文献
- ^ abc Kim, Ju-Hee; Nam, Jungho; Yoo, Seung-Hoon (2020年10月1日). 「韓国における大規模洋上風力発電プロジェクトの国民受容」.海洋政策. 120 : 104141. doi :10.1016/j.marpol.2020.104141. ISSN 0308-597X. S2CID 224948020.
- ^ Baek, Seoin; Park, Eunil; Kim, Min-Gil; Kwon, Sang Jib; Kim, Ki Joon; Ohm, Jay Y.; del Pobil, Angel P. (2016年4月1日). 「韓国の釜山都市圏に最適な再生可能発電システム」.再生可能エネルギー. 88 : 517–525. doi :10.1016/j.renene.2015.11.058. ISSN 0960-1481.
- ^ abcd Lee, Kyung-Sook; Kim, Ju-Hee; Yoo, Seung-Hoon (2021年9月1日). 「人々は国内の風力発電施設からの電力にプレミアム価格を支払うだろうか?韓国のケース」.エネルギー政策. 156 : 112455. doi :10.1016/j.enpol.2021.112455. ISSN 0301-4215.
- ^ 「韓国の風力エネルギーと電力市場 | Steve Richey」www.steverichey.com。2016年4月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ abcdefgh Alsharif, Mohammed H.; Kim, Jeong; Kim, Jin Hong (2018). 「韓国における太陽光・風力エネルギーの機会と課題:レビュー」.サステナビリティ. 10 (6): 1822. doi : 10.3390/su10061822 . ISSN 2071-1050.
- ^ Rajgor, Gail. 「韓国の1.5GW浮体式洋上風力・エネルギー貯蔵プロジェクトの計画が承認」www.windpowermonthly.com . 2022年4月22日閲覧。
- ^ 「Wind Semi - EquinorがGWサイズの浮体式風力発電コンセプトを発表」。Offshore Engineer Magazine。2021年11月1日。 2022年12月6日閲覧。
- ^ Skopljak, Nadja (2020年7月3日). 「Equinor、韓国沖で800MWの風力発電プロジェクトを開始」.洋上風力. 2022年12月6日閲覧。
- ^ Buljan, Adrijana (2022年3月30日). 「Havfram、Equinorの韓国浮体式風力発電プロジェクトの輸送と設置を検討中」。洋上風力発電。 2022年12月6日閲覧。
- ^ ab Durakovic, Adnan (2022年4月4日). 「EquinorがTechnip Energiesを韓国の浮体式洋上風力発電チームに追加」.洋上風力発電. 2022年12月6日閲覧。
- ^ Memija, Adnan (2022年11月16日). 「COWIがEquinorの韓国沖合800MW浮体式風力発電プロジェクトに参加」.洋上風力発電. 2022年12月6日閲覧。
- ^ Memija, Adnan (2022年12月5日). 「Geoview、韓国沖のEquinorの浮体式洋上風力発電プロジェクトの地質調査を完了」。洋上風力発電。 2022年12月6日閲覧。
- ^ Memija, Adnan (2022年11月8日). 「Equinor、韓国のHanwha E&Cによる洋上風力発電所建設を支援」.洋上風力. 2022年12月6日閲覧。
- ^ 「TotalEnergiesとパートナー、韓国でオフショアプロジェクトを建設」Power Technology 2022年9月7日。 2022年12月6日閲覧。
- ^ 「SKエコプラント、韓国の洋上風力発電ポートフォリオの株式を取得」。4c Offshore 。 2022年12月6日閲覧。
- ^ 「SKエコプラント、韓国沿岸海域に洋上風力発電所を建設へ」Businesskorea(韓国語)。2022年9月28日。 2022年12月6日閲覧。
- ^ Memija, Adnan (2022年10月5日). 「TotalEnergiesとCorioが韓国沖の浮体式風力発電プロジェクトのFEED契約を締結」.オフショア風力. 2022年12月6日閲覧。
- ^ http://www.knrec.or.kr 2017년 신재생에너지 보급통계 책자(2018년판) pdf
