タイ の風力発電は、2014年末時点で224.5MWの設備容量に達しました。[1]設備容量は2012年末に112MWで、2013年に111MWが追加され、2014年に若干追加されました。これにより、2015年時点での設備容量ではタイは世界第 46位となりました。

タイの天然ガス埋蔵量は2021年に枯渇すると予想されており、タイは2011年に高価な液化天然ガスの輸入を開始しました。これらの要因により再生可能エネルギーの需要が高まり、タイの2011年の代替エネルギー開発計画(AEDP)では、2036年までにエネルギーの25%を再生可能エネルギー源から得ることを求めました。2012年6月までに、合計1,600MWを超えるプロジェクトが提案されました。[2]
歴史
エネルギー需要の増加に伴い、タイは主に石油と天然ガスを他国からの輸入に頼るようになった。度重なる石油危機の発生と相まって、第5次国家経済社会開発計画(1983-1987年)以降、再生可能エネルギーへの関心が高まった。[3]再生可能エネルギーへの支援は、1992年に国家エネルギー政策評議会法が公布されたときに明確になった。この法律は、風力発電を含むタイの再生可能エネルギー源を開発することで輸入エネルギーの量を減らすことを目的とした省エネ計画を開始した。
風力資源マッピング
タイの風力エネルギーの潜在的可能性に関する最初の調査は、1975年にエネルギー開発促進局[4](現在は代替エネルギー開発効率局(DEDE)と呼ばれている)によって実施された。タイ気象局(TMD)の平均風速データを使用して、中程度から高い潜在的可能性を持つ地域の風の地図が作成された。その後、1981年にモンクット王工科大学トンブリ校(KMITT)とモンクット王工科大学北バンコク校(KMITNB)は、タイ発電公社(EGAT)と協力し、TMDの53の風速測定ステーションからの13年間(1966年~1978年)のデータを使用して、べき乗法則を使用してすべての風速を10メートルに標準化し、別の風力資源マップを作成した。1984年には、KMITTがUSAIDの資金援助を受けて、62の測定ステーションからの17年間(1966年~1982年)のデータを使用して、同様の別の試みを行った。[4]
タイの風力資源マップを作成する試みはすべて、特に沖合と高地での風速データ不足という問題に直面しました。[5]この結果、カバー率の低いマップが作成されました。2001年に、DEDEは、沖合観測所と高地観測所を含む150を超える測定局のデータを使用して、別の風力資源マップを作成しました。データはコンピューターシミュレーションと数学モデルを使用して処理され、マップとデータは電子形式でも公開されました。同じ年に、世界銀行は、カンボジア、ラオス、ベトナム、タイの4か国について、世界の風データと各国の地理データからコンピューターシミュレーションを使用して計算された別の風力資源マップを提供しました。[6]
2008年には、タイ南部の6つの県にさらに多くの観測所を設置し、タイ南部の風速データをさらに較正しました。 [4]以前の研究では、タイ南部はタイで最も風力エネルギーの潜在性が高いことが示されていました。観測所は、80、90、100メートルの高さで風速を測定するために設置されました。また、2007年から2009年にかけて、タイ北部のいくつかの観測所で風速と風向が測定され、記録されました。
2011年、シラパコーン大学物理学部によって風の地図を改良する研究が行われた。[7]この研究では、大気モデルとコンピュータシミュレーションソフトウェアを使用して、3x3 km 2セルの解像度を持つメソスケールの風の地図を作成し、タイの風力エネルギーの可能性を研究する次のステップとなる可能性のあるマイクロスケールの風の地図の作成も実験した。
風力タービン
1983年、タイでは、パイロットプロジェクトとして、EGATによってプーケット県のレームプロムテープに6基の風力タービンが設置されました。 [4]発電された電気は、近くの研究ステーションに電力を供給しました。結果は満足のいくものだったため、1988年にEGATはタービンを地方電力公社(PEA)の電力網に接続する計画を立て、1990年にタービンは稼働を開始しました。これは、タイで風力発電による電力が電力網に供給された初めてのケースでした。その後、1992年に、さらに10kWのタービン2基が設置され、電力網に接続されました。[4]
その後、政府と民間組織、特に教育機関は、タイの風力発電の可能性にさらに興味を持つようになりました。1996年、KMUTTは、ルーイ県のプークラドゥン国立公園とサトゥーン県のタルタオ国立海洋公園に2.5kWと10kWの風力タービンを設置した最初の組織でした。同年後半、リサイクルエンジニアリングカンパニーリミテッドは、チョンブリ県のコチャン郡の施設に150kWの風力タービン1基を設置し、タイ初の民間風力タービンとなりました。
政府側では、2007年にDEDEがナコンシータマラート県フアサイ郡に250kWの風力タービンを設置し、その後2009年に1.5MWの風力タービンを設置した。また、2009年にはEGATがナコンラチャシマ県シキオ郡の水力発電所であるラムタコンチョラパワタナ発電所の上部貯水池に1.25MWの風力タービン2基を設置し、タイ初の大規模発電風力発電所となった。
風力資源
タイの平均風速は比較的低く、ほとんどの地域で風速クラス1~1.4、つまり10メートルで測定された約2.8~4メートル/秒です。これは、タイが赤道に近いため風速が一般的に低いためです。[4]一般的に、タイの内陸風は平均以下ですが、山脈、峡谷、斜面などの地形により風速が増加する地域があります。
2001年に世界銀行のために行われた調査では、タイにおける大規模風力発電の可能性は限られていることがわかった。陸地面積ベースで見ると、タイの陸地面積のわずか761 km 2、つまり0.2%にしか「良好から優良」な風が吹いていないことがわかった。[6] : vii 小規模な村落風力発電の見通しはより有望であることが判明した。農村人口の73%は「まずまずから良好」な風力資源のある地域に住んでいた。[6] : 18
それでも、タイにはクラス3以上の風速、つまり年間平均風速が6.4m/s以上の地域がまだ残っています。[4]これは、毎年タイに影響を及ぼす北東モンスーンと南西モンスーンという2つのモンスーンによるものです。北東モンスーンは11月から3月の間に南シナ海からやって来て、タイ湾とタイ南部の沿岸部に強風をもたらします。南西モンスーンは5月から10月の間にインド洋からやって来て、タイ南部北部の西部と北部下部の山脈の頂上に強風をもたらします。
洋上風力発電については、スラタニ県バンドン湾、ソンクラー県パタニ湾、ソンクラー県ソンクラー湖(実際はラグーン)などで風速が速い地域がある。[4]
生産能力と生産量
2019年現在、[アップデート]タイには1.5GWの陸上風力発電が設置されている。同国には13~17GWの陸上技術ポテンシャルがある。タイの風力発電業界は、1kWhあたり3バーツ以下で風力発電プロジェクトを実施できると確信している。2019年12月、世界風力エネルギー協議会(GWEC)、タイ風力エネルギー協会(ThaiWEA)、米国国際開発庁(USAID)がバンコクで協力し、第1回タイ風力エネルギー円卓会議を開催した。[8]
2014年末現在、タイの風力発電容量は224.5MWで、年間を通じて305GWhの電力を生産している。これは、タイの風力発電容量は世界第46位である。[10]
2012年と2013年の容量増加の急増は、ノッポン・スッピパット氏が設立したウィンド・エナジー・ホールディング社による「ファースト・コラート・ウィンド」風力発電所と「KRツー」風力発電所の建設によるものである。各風力発電所は45基の風力タービンで構成され、各タービンの容量は2.3MWで、東南アジアで最も容量の高い風力発電所となっている。[4]
今後の計画
タイにおける代替エネルギー開発の最新計画は、代替エネルギー開発計画(AEDP)である。この計画は、再生可能エネルギーが総エネルギー生産量に占める割合を25%に増やすことを目標としている。[11]再生可能エネルギーの割合は、2014年時点で11.91%となっている。[1] [12]
当初、AEDPは2012年から2021年までの計画で、アダー(Adder)制度(小規模および零細発電事業者による風力発電の自主販売に対する補助金)を採用し、風力発電の促進を目指していた。しかし、プラユット・チャンオチャ首相の指揮の下、計画は2015年から2036年までの範囲に改訂された。[12]アダーの代わりにFiT(固定価格買い取り制度)制度が採用され、エネルギー生産者の実際の開発コストからエネルギー販売価格が算出されるが、南部国境県には0.50バーツ/kWhのプレミアム上乗せ料金が適用される。[13]これにより、エネルギー価格が上昇しすぎるのを防ぐことができる。
また、ソムポテ・アフナイ氏が率いるエナジー・アブソリュート社は、ナコンシータマラート県に3つの風力発電所プロジェクトを建設中であり、総設備容量は126MWである。また、2017年にはタイ東北部チャイヤプーム県でさらに5つのプロジェクトの建設を開始する予定で、260MWの電力を生産する予定である。[14] [15] 2012年時点で、政府が承認した大規模風力発電所プロジェクトの総容量は787.37MWで、さらに1674.20MWがまだ確定していない。[16]
経済
生産コスト
モンクット王トンブリ工科大学による研究調査[17]によれば、タイの風力発電コストは1kWhあたり約2~6バーツだが、不向きな地域では1kWhあたり11バーツまで高くなることもある。デンマークの生産コストが約45オーレ(約2.36バーツ)/kWhであることと比較すると、タイのコストは比較的高い。しかし、PEAがFiT制度を利用して通常約6バーツ/kWhの価格で電力を買い取っているため、超小規模発電事業者(VSPP)による生産は可能である。
投資
政府の継続的な支援政策の結果、再生可能エネルギーの消費は劇的に増加しました。これにより、再生可能エネルギー産業への民間組織の投資が増加しました。直近の2014年には、政府と民間組織の両方からの再生可能エネルギーへの投資の純額は84,588百万バーツに達しました。[1]この金額のうち、風力エネルギー産業への投資の割合が最も高く、25,720百万バーツ、つまり総投資額の30.4%に達しました。
参照
参考文献
- ^ abcd タイ代替エネルギー状況 2014 (PDF) (レポート)。代替エネルギー開発効率化局。2014年。 2015年11月13日閲覧。
- ^ 「世界風力エネルギー展望2012」(PDF)。グリーンピース。2012年11月。 2015年11月13日閲覧。
- ^ “ประวัติการพัฒนาพลังงานของประเทศไทย" [タイのエネルギー開発の歴史] (inタイ語)。 2015-07-09 のオリジナルからアーカイブ。2015 年11 月 19 日に取得。
- ^ abcdefghi Chingulpitak, Sakkarin; Wongwises , Somchai (2014). 「タイにおける風力エネルギーの現状に関する批判的レビュー」。再生可能エネルギーと持続可能なエネルギーレビュー。31 : 312–318。doi :10.1016/ j.rser.2013.11.038。ISSN 1364-0321 。
- ^ Phupongpaibul, Somchai. 「タイの風力資源評価」(タイ語)。2015年11月15日閲覧。
- ^ abc 「東南アジアの風力エネルギー資源アトラス」(PDF)。世界銀行アジア代替エネルギープログラム。2001年9月。 2016年9月29日閲覧。
- ^ Promsen, Worrapass (2011). 大気メソスケールモデルを使用したタイの風マップの開発(PDF) (論文). Silpakorn University . 2015年11月15日閲覧。
- ^ 「風力発電業界、2037年までにタイに7GWの風力エネルギーの追加導入を要求」Reve 2019年12月13日2019年12月15日閲覧。
- ^ 「แผนที่แสดงที่ตั้งโรงไฟฟ้ 「」。www4.dede.go.th (タイ語)。代替エネルギー開発および効率化部門。2015 年11 月 15 日に取得。
- ^ 「Global Wind Statistics 2014」(PDF)ブリュッセル:世界風力エネルギー協議会(GWEC)2015年2月10日。 2015年11月15日閲覧。
- ^ 「10年代替エネルギー開発計画」 。 2015年11月15日閲覧。
- ^ ab Yaowateera Achawangkul, PhD (2015年6月4日). 「代替エネルギー開発計画(AEDP)2015」(PDF) 。 2015年11月15日閲覧。
- ^ " กพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ固定価格買取制度」[固定価格買取制度による再生可能エネルギーによる電力の買い取りに関する方針] (PDF)。eppo.go.th (タイ語) 。2015 年11 月 15 日に取得。
- ^ 「EA :: ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED :: Wind」. energyabsolute.co.th . 2015年11月15日閲覧。
- ^ 「タイ、ソルポーコー土地での260MWの風力発電プロジェクトが進行中 - 報道」
- ^ สถานการณ์รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลมณ 31 ธันวาคม 2555 [2012 年風力発電による電力購入状況] (PDF)。eppo.go.th (レポート) (タイ語)。エネルギー政策企画室。 2012 年 12 月 31 日。2015 年11 月 15 日に取得。
- ^ クンショーンラット、チャンタナ;サルワニー州ハッジブラ (2010)。続きを読む意味:「風力発電の経済分析とコスト評価」(論文)(タイ語)。キングモンクット工科大学トンブリ校。
外部リンク
- タイ風力エネルギー協会
