ルブシュ県グビン初の太陽光発電所プロジェクト – ABO Energyがポーランドへの進出に成功
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公開日: 2025年8月16日 / 更新日: 2025年8月16日 – 著者: Konrad Wolfenstein
追い風を受けて市場参入:ABO Energyがポーランドのエネルギー市場でチャンスを掴む
### 隣国ポーランドの歴史的転換:この国では、グリーンエネルギーが石炭火力発電を追い越したばかりだが – ほとんど誰も気づいていない ### ヨーロッパの新たなエネルギーホットスポット?ドイツ企業がポーランドに巨額投資する理由 ### 石炭時代の終焉:隣国ポーランドが記録的な速さで再生可能エネルギーのパイオニアとなる方法 ### 10Hルールが廃止される?この法改正により、ポーランドの風力発電の潜在力が一夜にして解き放たれる可能性 ###
隣国での成功:ヴィースバーデンに拠点を置くこの企業は、ポーランドの急成長する太陽光発電市場に大きな影響を与えています。
ABO Energyは、ポーランド市場への参入において大きな成功を収めました。ヴィースバーデンに拠点を置く同社は、ポーランド初の太陽光発電所において、系統連系契約と重要な売電価格の獲得を達成しました。これは、石炭中心のエネルギーから再生可能エネルギーへの劇的な変革を遂げている、ヨーロッパで最もダイナミックなエネルギー市場の一つへの同社の参入を象徴するものです。
旧軍事施設における先駆的な取り組み
ルブシュ県グビンの太陽光発電所プロジェクトは、軍用地の転用における成功例です。この太陽光発電所は、かつて軍事訓練場だった場所に建設されており、使われなくなった軍用地をエネルギー転換のためにどのように活用できるかを実証しています。ピーク出力17メガワットのこの発電所は、理論上6,000世帯以上にクリーンな電力を供給することができます。
立地の選択は、巧妙な戦略的アプローチを反映しています。旧軍事施設は、農業開発や住宅開発と競合することなく、大規模な太陽光発電設備を設置するのに十分な広さを備えている場合が多くあります。同時に、既存のインフラとの利便性が高いため、プロジェクトの開発とその後の運用が容易になります。
ポーランド活動の戦略的発展
ABO Energyは2019年からポーランド市場を体系的に開発してきました。同社は2020年にウッチにオフィスを設立し、現在は18人の従業員を擁し、総容量が1ギガワットを超える太陽光、風力、バッテリープロジェクトの印象的なポートフォリオに取り組んでいます。
市場の緩やかな発展は、プロジェクトパイプラインにも反映されています。ABO Energyは、Gubinに加えて、さらに3つの太陽光発電所の系統接続を既に確保しています。また、257メガワットの大型蓄電池施設を含む3つの独立型蓄電池プロジェクトも申請中です。こうした多様化は、現代のエネルギーシステムの複雑な要件に対する同社の理解を示しています。
ポーランドにおける最初の成功は、2022年にドナボロウ風力発電所の稼働開始によってもたらされました。シーメンス・ガメサ社製SG114タービン9基は合計19.8メガワットの発電容量を誇り、約15,000世帯にグリーン電力を供給しています。この風力発電所は、ABOエナジーがポーランドにおいて複雑なプロジェクトを成功裏に遂行する能力を実証しました。
ポーランドの急速なエネルギー転換
ポーランドは現在、ヨーロッパで最もダイナミックなエネルギー転換期を迎えています。2025年6月には、再生可能エネルギーが初めてポーランドの電力構成における石炭火力発電を上回りました。これは、伝統的に石炭火力発電が主流であったポーランドにとって歴史的な転換点 – 。再生可能エネルギーのシェアは44.1%に達し、石炭火力発電は43.7%に低下しました。
ほんの数年前までポーランドはヨーロッパで最も石炭依存度の高い国の一つであったことを考えると、この発展はなおさら注目に値します。発電における石炭の割合は、2023年の約63%から2024年には約57%に低下しました。同時に、特に風力発電と太陽光発電の大幅な拡大により、再生可能エネルギーの割合は急速に増加しました。
ポーランド政府は野心的な目標を設定しました。電力ミックスに占める再生可能エネルギーの割合を、現在の29%から2030年までに56%に引き上げるというものです。約160テラワット時の電力需要と高い経済成長を背景に、ポーランドは再生可能エネルギーへのさらなる投資に大きな可能性を秘めています。
成長の原動力としての太陽エネルギー
ポーランドは、ヨーロッパで最も重要な太陽光発電市場の一つへと発展を遂げています。既に17ギガワットを超える太陽光発電設備容量を有し、さらなる大規模な拡張を計画しています。特に、プロジェクトのパイプラインは目覚ましく、19ギガワットを超える新規太陽光発電プロジェクトが様々な開発段階にあります。
累計容量12.3ギガワットを超える約1,500件のプロジェクトが既に建設許可を取得しています。これらのプロジェクトの多くは、2024年12月に実施される再生可能エネルギー入札の対象となる可能性があります。計画中の太陽光発電プロジェクトの重要な要素は、エネルギー貯蔵ソリューションの統合です。プロジェクトの約10%に蓄電池が組み込まれており、大規模太陽光発電プロジェクトの約4分の1では、総容量1.7ギガワットの貯蔵施設の建設が計画されています。
ポーランドの太陽光発電産業は、有利な規制条件の恩恵を受けています。距離に関する厳格な規制に苦しむ風力発電とは異なり、太陽光発電は許可手続きが比較的簡素です。ポーランドエネルギー規制庁(URE)の入札制度は、15年間の差額契約を通じて、プロジェクト開発者に長期的な価格安定性を提供しています。
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この技術革新の核心は、数十年にわたり標準となってきた従来のクランプ固定からの意図的な脱却にあります。時間とコスト効率に優れたこの新しい固定システムは、根本的に異なる、よりインテリジェントなコンセプトでこの問題に対処します。モジュールを特定の点でクランプ固定するのではなく、特殊形状の連続した支持レールに挿入し、しっかりと固定します。この設計により、発生するすべての力 – 雪による静的荷重であれ、風による動的荷重であれ – が、モジュールフレームの全長にわたって均等に分散されます。
詳細については、こちらをご覧ください:
10時間ではなく500メートル:ポーランドが陸上風力発電のための新たな空間をどのように創出しているか
風力エネルギーの課題
太陽光発電は好条件に恵まれている一方、ポーランドの風力発電はいわゆる「10H距離ルール」に悩まされています。この規制では、風力タービンは最寄りの住宅からその高さの10倍の距離を保つ必要があり、実際には最大2キロメートルの距離が必要になります。
10Hルールは2016年に当時のPiS政権によって導入され、以来ポーランドにおける陸上風力発電の拡大を事実上阻止してきました。2023年4月の改革により、自治体は開発計画において10Hルールから逸脱し、最低700メートルの距離を定めることができるようになりました。
ポーランド気候省は、距離規制のさらなる緩和に取り組んでいます。新たな法案では、10Hルールを完全に廃止し、最小距離を500メートルに引き下げることが提案されています。この変更により、風力発電投資に利用可能な面積が26%増加し、2030年までに10ギガワットの新たな風力発電容量の開発が可能になる可能性があります。
ポーランド風力エネルギー協会(PSEW)は、風力発電設備から700メートル離れた場所と比べて、500メートル以上の距離に設置した場合、風力発電設備の設置容量が最大60%増加すると推定しています。住宅から500メートルの距離にある陸上風力発電の潜在能力は41.4ギガワットと推定され、洋上風力発電の潜在能力は約33ギガワットです。
未来への希望としての洋上風力エネルギー
ポーランドはバルト海の洋上風力発電への投資を拡大しています。PGEとデンマークのパートナー企業Ørstedが開発するバルティカ・プロジェクトは、総発電容量2.5ギガワットで、欧州最大級の洋上風力発電所の一つとなります。バルティカ2は1.5ギガワットの発電容量を誇り、2027年に稼働開始予定です。最新鋭の風力タービン107基が設置されます。
欧州投資銀行は14億ユーロの融資パッケージでこのプロジェクトを支援しており、最初の4億ユーロの融資は既に締結済みです。さらに、RWEなどの国際企業に加え、デンマーク、フランス、カナダ、スペインの企業がPGEおよびOrlenと共に必要な資金を確保し、さらなるオフショアプロジェクトが開発中です。
バッテリーストレージが鍵技術
変動性再生可能エネルギーの割合の増加に伴い、エネルギー貯蔵はポーランドにとって重要な技術となっています。ポーランドは様々なプログラムや補助金を通じて、蓄電池の開発を促進しています。環境保護・水資源管理国家基金は、小規模なプロシューマー向けシステムから大規模な産業プロジェクトに至るまで、この技術への投資を促進するためのイニシアチブを導入しています。
AxpoとEDP Renewablesは、60メガワットのバッテリー貯蔵システムを最適化する画期的な契約を締結し、2027年に商業運転を開始する予定です。グレーター・ポーランド地域にあるこのプロジェクトは、最大241メガワット時の電力を貯蔵することができ、中央および東ヨーロッパのエネルギー貯蔵市場にとって重要な一歩となります。
系統安定性の課題は既に顕在化しています。ポーランドの送電事業者PSEは、系統安定化のため、再生可能エネルギーの容量削減を繰り返し実施せざるを得ませんでした。この状況は、系統近代化とエネルギー貯蔵への投資の緊急性を浮き彫りにしています。
触媒としての欧州の資金調達
ポーランドは、エネルギー転換のための欧州の融資プログラムから大きな恩恵を受けています。欧州投資銀行は、ポーランド最大のエネルギー企業であるPGEに対し、再生可能エネルギープロジェクト向けに5億2,500万ユーロを融資しました。この融資は、総発電容量約730メガワットの太陽光発電所の拡張や、540メガワットの揚水発電所の近代化などを支援しています。
これらの資金はREPowerEU計画に基づいて交付され、ポーランドにおけるエネルギー転換、気候変動対策、環境保護を支援するものです。EU復興・レジリエンス基金およびInvestEUプログラムも、ポーランドにおける戦略的エネルギープロジェクトを支援しています。
ポーランドは、2030年までにエネルギー転換のための近代化基金から約600億ズウォティを受け取ることができる可能性があります。この多額の財源により、同国は野心的な再生可能エネルギー拡大目標を実現できるようになります。
市場の潜在力と経済見通し
ABO Energyのクラウス・ペッター氏は、ポーランドの市場見通しを非常に明るいと評しています。ポーランドは高い経済成長を遂げており、約160テラワット時の電力需要を誇ります。かつて石炭火力発電が主流でしたが、現在、根本的な変革期を迎えており、再生可能エネルギー開発業者にとって大きなビジネスチャンスが生まれています。
規制枠組みは継続的に改善されています。ポーランドの入札制度は、15年間の差額契約を通じて、プロジェクト開発者に長期的な価格安定を提供します。さらに、プロシューマープラントから大規模産業プロジェクトまで、様々な市場セグメントを対象とした広範な補助金プログラムが用意されています。
西ヨーロッパと東ヨーロッパの架け橋という地理的条件から、ポーランドは戦略的に重要なエネルギー市場となっています。ドイツをはじめとするEUの先進市場との近接性により、国境を越えた電力取引が促進され、エネルギープロジェクトの経済的魅力が高まっています。
技術革新とハイブリッドプロジェクト
ABO Energyは、風力発電所と太陽光発電所を蓄電池と組み合わせることで、プロジェクトのハイブリッド化を推進しています。この技術の組み合わせは、系統連系を最適化し、プロジェクトの経済的実現可能性を向上させます。ハイブリッドプロジェクトは、発電量の変動を抑制し、より安定した電力供給を確保します。
水素プロジェクトの開発は、ABOエナジーのポートフォリオを補完するものです。20ギガワットのグリーン水素プロジェクトを計画しており、同社はエネルギー貯蔵と産業の脱炭素化の未来に向けて準備を進めています。
社会的受容と市民参加
ABOエナジーは、プロジェクトの社会的受容性を特に重視しています。同社は再生可能エネルギー法に定められた選択肢を活用し、電力収入を地域社会と分配しています。立地条件にもよりますが、地域社会は風力タービン1基あたり年間2万ユーロから3万ユーロの追加収入を期待できます。
「ニア&グリーン」フォーマットは、再生可能エネルギーパークの住民に様々な参加オプションを提供します。これには、電気自動車用の急速充電ステーション、自治体向けの持続可能な暖房コンセプト、そしてプロジェクトの地域へのメリットを高めるその他のサービスが含まれます。
10H緩和?ポーランドの風力発電は大きな復活の兆し
ABO Energyのポーランドにおける成功は、より広範な欧州展開戦略の一環です。同社は既に16カ国で事業を展開しており、23ギガワットを超える風力、太陽光、蓄電池プロジェクトのパイプラインを保有しています。ドイツの親会社の約30年にわたる経験と現地の専門知識を組み合わせることで、さらなる成長のための理想的な条件が整います。
風力発電における10H距離規制の緩和計画は、新たなビジネスチャンスを生み出す可能性があります。ABO Energyはすでに複数の風力発電プロジェクトに積極的に取り組んでおり、陸上風力発電が将来ポーランドで再び重要な役割を果たすと確信しています。
太陽光発電に対する有利な規制条件、風力発電の飛躍的発展への期待、そして蓄電池需要の高まりにより、ポーランドは欧州における再生可能エネルギー市場の中で最も魅力的な国の一つとなっています。グビンに初の太陽光発電所を建設したABO Energyは、このダイナミックな発展の恩恵を受け、ポーランド市場における地位をさらに拡大する絶好の立場にあります。
このちょっとした工夫で、設置時間が最大40%短縮され、コストも最大30%削減できます。アメリカ製で特許取得済みです。
ModuRackの革新の核心は、従来のクランプ固定からの脱却にあります。クランプの代わりに、モジュールは連続したサポートレールによって挿入され、所定の位置に保持されます。
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