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カーポートソーラーキャノピー

カーポートのソーラー屋根 – 画像: Xpert.Digital / photosthai|Shutterstock.com

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太陽光発電の PDF ライブラリ

太陽光発電ライブラリ (PDF) – 画像: Xpert.Digital / Benvenuto Cellini|Shutterstock.com

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詳細については、こちらをご覧ください:

世界の国別の電気料金

世界の国別の電気料金 – 画像: Xpert.Digital

ドイツの一般家庭の電気料金は、2020年3月時点で世界で最も高かった。住民は1キロワット時当たり39ドルセントを支払わなければならなかった。

世界の電力消費量

1980 年以来、世界の電力消費量は 3 倍に増加しました。 ごく最近では、中国と米国が世界最大の電力消費国となった。 これに対し、中国はドイツの約10倍の電力を使用した。 セクター別に見ると、産業は常に最大の電力消費者です。 しかし、一般家庭は世界の電力使用量の約 4 分の 1 を担っていました。

ドイツの電力消費量

現在の状況によれば、産業はドイツの最大の消費者でもありました。 世界的な分布とは対照的に、この国では消費者グループの商業、貿易、サービスが第 2 位であり、次に家計が続いた。 ドイツの電力消費量は、過去 30 年間、530 ~ 630 テラワット時の間で変動しています。 しかし、ここ10年ほどで電力消費量は減少傾向にあります。

2020 年の世界の一部の国の一般家庭の電気料金 (キロワット時あたりの米ドル)

  • ドイツ – 1 キロワット時あたり 0.39 米ドル
  • バミューダ – 1キロワット時あたり0.37米ドル
  • デンマーク – 1 キロワット時あたり 0.34 米ドル
  • ポルトガル – 1 キロワット時あたり 0.32 米ドル
  • ベルギー – 1 キロワット時あたり 0.32 米ドル
  • 日本 – 1 キロワット時あたり 0.29 米ドル
  • アイルランド – 1 キロワット時あたり 0.29 米ドル
  • 英国 – 1 キロワット時あたり 0.27 米ドル
  • イタリア – 1 キロワット時あたり 0.27 米ドル
  • オーストラリア – 1 キロワット時あたり 0.25 米ドル
  • チェコ共和国 – 1 キロワット時あたり 0.25 米ドル
  • オーストリア – 1 キロワット時あたり 0.25 米ドル
  • スペイン – 1 キロワット時あたり 0.24 米ドル
  • ニュージーランド – 1 キロワット時あたり 0.24 米ドル
  • ベリーズ – 1キロワット時あたり0.23米ドル
  • スイス – 1キロワット時あたり0.23米ドル
  • ギリシャ – 1 キロワット時あたり 0.23 米ドル
  • フランス – 1 キロワット時あたり 0.22 米ドル
  • スロベニア – 1キロワット時あたり0.21米ドル
  • スロバキア – 1キロワット時あたり0.21米ドル
  • ポーランド – 1 キロワット時あたり 0.20 米ドル
  • オランダ – 1 キロワット時あたり 0.20 米ドル
  • ペルー – 1 キロワット時あたり 0.20 米ドル
  • ケニア – 1 キロワット時あたり 0.20 米ドル
  • フィンランド – 1 キロワット時あたり 0.19 米ドル
  • ルーマニア – 1 キロワット時あたり 0.19 米ドル
  • スウェーデン – 1 キロワット時あたり 0.18 米ドル
  • エストニア – 1キロワット時あたり0.18米ドル
  • イスラエル – 1キロワット時あたり0.17米ドル
  • マルタ – 1 キロワット時あたり 0.16 米ドル
  • 香港 – 1 キロワット時あたり 0.15 米ドル
  • ブラジル – 1 キロワット時あたり 0.15 米ドル
  • 米国 – 1 キロワット時あたり 0.15 米ドル
  • アイスランド – 1 キロワット時あたり 0.14 米ドル
  • 南アフリカ – 1キロワット時あたり0.13米ドル
  • 韓国 – 1キロワット時あたり0.12米ドル
  • カナダ – 1 キロワット時あたり 0.11 米ドル
  • ノルウェー – 1 キロワット時あたり 0.10 米ドル
  • 中国 – 1キロワット時あたり0.08米ドル
  • ロシア – 1 キロワット時あたり 0.06 米ドル

世界の電力消費量

世界の電力消費 – 画像: Xpert.Digital

2017 年には、世界中で約 22.3 ペタワット時の電力が消費されました。 1980 年と比較すると、正味電力消費量は 3 倍以上になっています。 正味電力消費量に関する情報は、正味発電量に電力輸入を加え、電力輸出を差し引き、送電網を介した輸送中の損失を差し引いたものです。

世界中の電力消費量

中国は最近最大の電力消費国となった。 アジアの国はドイツの約10倍の電力を毎年消費している。 米国は最大の電力消費国の一つでもありました。 産業部門は、部門比較で最も高い電力消費量を記録しました。 一般家庭は世界の電力の約4分の1を使用しています。

ドイツの電力消費量

この国の純電力消費量は 2007 年まで増加し続けました。 2009 年に大幅に減少した後、消費額は再び増加し、それ以降はわずかに変動しています。 これまでのところ、1人当たりの電力消費量も同様に推移しています。 これまでのところ、最大の消費者グループは産業であり、次に商業、貿易、サービス、家計が続く。 トラフィックが占める割合は大幅に減少しました。

1980 年から 2017 年までの世界の電力消費量 (テラワット時)

  • 1980 – 7,323 テラワット時
  • 1985 – 8,658 テラワット時
  • 1990 – 10,391 テラワット時
  • 1995 – 11,482 テラワット時
  • 2000 – 13,277 テラワット時
  • 2005 – 15,748 テラワット時
  • 2006 – 16,430 テラワット時
  • 2007 – 17,213 テラワット時
  • 2008 – 17,465 テラワット時
  • 2009 – 17,415 テラワット時
  • 2010 – 18,640 テラワット時
  • 2011 – 19,329 テラワット時
  • 2012 – 19,719 テラワット時
  • 2013 – 20,388 テラワット時
  • 2014 – 20,781 テラワット時
  • 2015 – 21,227 テラワット時
  • 2016 – 21,815 テラワット時
  • 2017 – 22,347 テラワット時

電力消費量が世界で最も多い国

電力消費量が世界最大の国 – 画像: Xpert.Digital

中国は2017年に世界最大の電力消費国で第1位にランクされ、約5,900テラワット時の電力を消費した。 2 番目に大きな消費国は米国で、インド、日本がそれに続きます。 ドイツの電力消費量は 539 テラワット時で、世界で 7 番目に大きい電力消費国です。

世界中の電力消費量

世界中で消費される電力はますます増加しており、現在では 1980 年の約 3 倍となっています。産業部門が最大のシェアを占め、次に個人家庭、商業部門、公共部門が続きます。 一方、世界中で消費される電力に占める交通機関の割合は比較的小さいです。

ドイツの電力消費量

現在、ドイツの純電力消費量は、約 30 年前と比べて大幅に増加しています。 大量の電力消費の主な原因は産業界にあります。 しかし、ドイツの家庭も電力のほぼ 4 分の 1 を消費します。 現在のドイツの発電量は消費量を上回っています。 したがって、電力はオランダやオーストリアなどの近隣諸国に輸出されています。

2017 年の電力消費量が世界最大の国 (テラワット時)

  • 中国 – 5,935 テラワット時
  • 米国 – 3,888 テラワット時
  • インド – 1,177 テラワット時
  • 日本 – 946 テラワット時
  • ロシア – 919 テラワット時
  • ドイツ – 539 テラワット時
  • ブラジル – 516 テラワット時
  • 韓国 – 512 テラワット時
  • カナダ – 509 テラワット時
  • フランス – 455 テラワット時
  • イギリス – 307 テラワット時
  • イタリア – 300 テラワット時

太陽光発電システムはどれくらい経済的ですか?

太陽光発電システムの経済的実行可能性 – 画像: @shutterstock|petrmalinak

2017 年以来、750 kW を超えるシステムの入札を通じて、毎年 600 MW が落札されています。 2019 年から 2021 年にかけて、特別入札を通じてさらに 4 GW が落札される予定です。

オープンスペース システムからの電力は、再生可能エネルギー法 (EEG) によって補助金を受けています。 このタイプのシステムの報酬は、建物上または建物に設置される太陽光発電システムよりも低かった。

2009 年の報酬は供給電力 1 キロワット時 (kWh) あたり 31.94 セントでしたが、2010 年には新しいシステムの場合 28.43 セントに下がりました。 2013 年 1 月の時点では 11.78 セントで、月あたり 2.5% の割引で下落しました。 2014 年の EEG 改正では、将来的には、オープンスペース太陽光発電システムへの資金提供レベルは、法律で定められた以前の固定価格買取制度ではなく、連邦ネットワーク庁による入札で決定されるべきであると規定されました。 2015年2月6日のオープンスペース施設に対する補助金の入札に関する条例(オープンスペース入札条例)により施行されました。 EEG 2017 では、これらの入札は法律で規制されています。 最大 750 kWp の小型太陽光発電システムは、入札なしで法的に定められた報酬を受け取ります。

最初の入札日は 2015 年 4 月 15 日で、公示量は 150 メガワットでした。 入札額は数倍以上の応募があった。 連邦再生可能エネルギー協会は、市民協同組合やシステムは資本力が低いため、前払いが少なくて済み、リスクも少なくて済むため、市場から排除される可能性があるとの懸念を表明した。

国際的な経験と経済モデルが、コスト効率、拡大目標、主体の多様性といった望ましい目標が妨げられることを示唆しているため、入札は批判されてきた。 地上設置型太陽光発電システムのパイロット モデルは、再生可能エネルギー分野における入札の実際的な影響をテストすることを目的としていました。

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たとえば、中国はいつ気候中立状態になるのでしょうか?

中国はいつ気候中立になるのでしょうか? – 画像: @shutterstock|Harvepino

清華大学エネルギー環境経済研究所が提供した計画に関するデータによると、中国は総エネルギー源の84%を非化石燃料から調達することを設定している。 昨年の中国の非化石燃料生産量はわずか15%だったため、これは現在の水準から大幅な増加だ。 清華大学は、よりクリーンなエネルギーへの大規模な移行がゆっくりと始まりながらも、2030 年以降に勢いを増す様子を示しています。

現在、中国は世界有数の石炭消費国・生産国であり、2025年には石炭火力発電量が28億6000万トンと推定されている。 ブルームバーグによると、この化石燃料の削減はクリーンエネルギー生産における中国の最優先事項であり、2060年までに石炭火力発電をわずか1億1000万トン、つまり96%削減することを望んでいるという。 天然ガスや石油など国内の他の化石燃料は石炭生産量の半分しか占めていない。 中国は石炭で失った分を、風力、太陽光、原子力エネルギーをほぼ均等に組み合わせて取り戻したいと考えている。

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再生可能エネルギーへの投資

再生可能エネルギーへの投資を推進しているのは誰ですか? – 画像: @shutterstock|クリサナ・アンタリス

かつては再生可能エネルギー政策の目玉だったエネルギー分野への持続可能な投資は、複雑な承認プロセスが投資家の意欲を妨げることが多いため、風力発電への投資では特にパフォーマンスが低い。

再生可能エネルギーへの世界の投資は過去 10 年間でほぼ 2 倍に増加しました。 この時期、欧州は再生可能エネルギーへの最大の投資国としての地位を失い、中国と米国に追い抜かれた。 ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス、国連、フランクフルト財務・経営大学院の発表によると、中国への投資は2009年から2019年の間に3倍近くに増加した。 このデータには、企業および政府の研究開発支出、ベンチャーキャピタル、プライベートエクイティおよび公開市場への投資のほか、再生可能エネルギー資産およびその他の同様の資産に費やされた資金が含まれており、再生可能エネルギー資産は世界の投資の最大のシェアを占めています。

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再生可能エネルギーにとってエネルギー貯蔵システムはどの程度重要ですか?

再生可能エネルギー: 今、重要なのはエネルギー貯蔵システムです - 画像: petrmalinak|Shutterstock.com

再生可能エネルギーの市場は成長しています。 再生可能エネルギーへの世界の投資は過去 10 年間でほぼ 2 倍に増加しました。 世界的には最大のブームを迎えていますが、ドイツでは太陽光発電を除いて衰退しています。 2019年には約110億ユーロがドイツに投資された。 これらの投資の焦点は太陽エネルギーの分野でした。

2014 年以来、ドイツの太陽光発電市場は再び上向きに発展しています。

風力エネルギー技術への世界の投資は、2019 年に約 1,430 億ドルに達しました。 太陽エネルギー技術への最近の投資額は 1,410 億ドルでした。

再生可能エネルギーにより、国内の電力網も変化しつつあります。 これまでは集中発電を備えた電力網が主流でしたが、傾向は分散型発電システムに移行しています。 これは、太陽光発電システム、太陽熱発電所、風力タービン、バイオガスプラントなどの再生可能資源からの生産に当てはまります。

「太陽光や風力エネルギーシステムによる発電では、供給システムが従来の発電所の稼働よりもはるかに細分化され、天候に左右されやすくなります」と博士は言います。 クレメンス・ホフマン氏、フラウンホーファーIEE所長。

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