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公開:2021年10月13日 /更新:2021年10月13日 - 著者: Konrad Wolfenstein

さまざまな用途に対応した太陽光発電駐車場屋根

さまざまな用途に対応した太陽光発電駐車場の屋根 – 画像: Xpert.Digital / robypangy|Shutterstock.com

ソーラーカーポートによる密閉エリアの最適利用

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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

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

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ドイツの産業用電力料金の推移

ドイツの産業用電力料金の推移

ドイツの産業用電力価格の推移 – 画像: Xpert.Digital

1998 年から 2021 年までのドイツの産業用電力価格の推移に関する指数 (1998 = 指数 100)

2021年から2030年までを様々なシナリオで予測します。 この統計は、1998 年から 2021 年までのドイツの産業用電力価格の発展の指数を示しています。1998 年 (指数値 = 100) から開始して、2021 年のドイツの産業用電力価格の発展の指数値は 195 ポイントでした。

この情報は、年間電力消費量が 160 ~ 20,000 メガワット時の中電圧によって供給される産業に関するものです。

石炭の段階的廃止と2019年の気候保護法に関する決定を受けて、電力価格は2030年までに約40%上昇すると予想されている。

2021 年までのドイツの産業 - 電気料金 (電気税を含む)

2021 年までのドイツの産業 - 電気料金 (電気税を含む)

業界 – 2021 年までのドイツの電気料金 (電気税を含む) – 画像: Xpert.Digital

産業用消費者向けの税込み電気料金。 1998 年から 2021 年までのドイツの産業用電力価格* (電気税を含む) (キロワット時あたりユーロ セント)

ドイツの電気税を含む産業用電力価格は、2021年に1キロワット時当たり18.25セントだった。 ドイツの産業用電力価格の発展に関する指標も、近年電力価格が大幅に上昇していることを示しています。 しかし、税金を課さないで価格を考えると、この国では下落が見られます。

産業用電気料金の構成

ドイツの産業用電気料金(税込み)はさまざまな項目で構成されています。 「調達、ネットワーク料金、販売」の項目が最大の割合を占め、次にドイツの再生可能エネルギー拡大の資金源となるEEG賦課金が続く。 年間電力消費量が 500 ~ 2,000 メガワット時であるマルタ共和国、アイルランド、キプロスでは、税抜きの産業用電力料金がヨーロッパで最も高かった。 ドイツは産業用電力価格の点でヨーロッパ諸国の中で12位でした。

家庭用電気料金

しかし、年間消費量が 1,000 ~ 2,500 キロワット時である家庭向けの電気料金に関しては、ドイツは EU の比較の中で電気料金が最も高い国の 1 つでした。 欧州連合内の家庭にとって電気料金が最も安かったのはブルガリア、ハンガリー、リトアニアでした。 この国では、上記の価格は 2007 年以降上昇する傾向にあります。業界と同様に、価格は主にネットワーク料金、調達、販売、EEG 追加料金などの項目で構成されています。

産業 - ドイツの電気料金の構成 2021

産業 - ドイツの電気料金の構成 2021

業界 - 2021 年のドイツの電気料金の構成 - 画像: Xpert.Digital

中電圧側で供給される産業企業(100 kW/1,600 時間から 4,000 kW/5,000 時間の取得)。 年間消費量は 160 ~ 20,000 メガワット時。 補償機構条例は2010年から適用される。 一部の値は四捨五入されています。

この統計は、2020 年と 2021 年のドイツの産業向け電力価格の構成を示しています。2021 年、中電圧で供給されるドイツの産業企業の電気税は 1 キロワット時あたり 1.54 セントでした。

2017 年から 2021 年までのドイツの産業用電気料金の構成 (キロワット時あたりユーロセント)

産業 – ドイツの電気料金の構成 2021

  • 調達、ネットワーク料金、販売 – 1 キロワット時あたり 9.17 セント
  • EEG 賦課金 – 1 キロワット時あたり 6.50 セント
  • 電気税 – 1 キロワット時あたり 1.54 セント
  • オフショア賠償責任税 (2013 年から) – 1 キロワット時あたり 0.40 セント
  • §19 StromNEV 賦課金 – 1 キロワット時あたり 0.27 セント
  • CHP 賦課金 – 1 キロワット時あたり 0.25 セント
  • 譲歩料金 – 1 キロワット時あたり 0.11 セント
  • スイッチオフ可能な負荷に対する追加料金 (2014 年から) – 1 キロワット時あたり 0.01 セント

産業 – ドイツの電気料金の構成 2020

  • 調達、ネットワーク料金、販売 – 1 キロワット時あたり 8.48 セント
  • EEG 賦課金 – 1 キロワット時あたり 6.76 セント
  • 電気税 – 1 キロワット時あたり 1.54 セント
  • オフショア賠償責任税 (2013 年から) – 1 キロワット時あたり 0.42 セント
  • §19 StromNEV 賦課金 – 1 キロワット時あたり 0.23 セント
  • CHP 賦課金 – 1 キロワット時あたり 0.23 セント
  • 譲歩料金 – 1 キロワット時あたり 0.11 セント
  • スイッチオフ可能な負荷に対する追加料金 (2014 年から) – 1 キロワット時あたり 0.01 セント

産業 – ドイツの電気料金の構成 2019

  • 調達、ネットワーク料金、販売 – 1 キロワット時あたり 9.48 セント
  • EEG 賦課金 – 1 キロワット時あたり 6.41 セント
  • 電気税 – 1 キロワット時あたり 1.54 セント
  • オフショア賠償責任税 (2013 年から) – 1 キロワット時あたり 0.42 セント
  • §19 StromNEV 賦課金 – 1 キロワット時あたり 0.20 セント
  • CHP 賦課金 – 1 キロワット時あたり 0.28 セント
  • 譲歩料金 – 1 キロワット時あたり 0.11 セント
  • スイッチオフ可能な負荷に対する追加料金 (2014 年から) – 1 キロワット時あたり 0.01 セント

産業 – ドイツの電気料金の構成 2018

  • 調達、ネットワーク料金、販売 – 1 キロワット時あたり 8.97 セント
  • EEG 賦課金 – 1 キロワット時あたり 6.79 セント
  • 電気税 – 1 キロワット時あたり 1.54 セント
  • オフショア賠償責任税 (2013 年から) – 1 キロワット時あたり 0.04 セント
  • §19 StromNEV 賦課金 – 1 キロワット時あたり 0.24 セント
  • CHP 賦課金 – 1 キロワット時あたり 0.26 セント
  • 譲歩料金 – 1 キロワット時あたり 0.11 セント
  • スイッチオフ可能な負荷に対する追加料金 (2014 年から) – 1 キロワット時あたり 0.01 セント

産業 – ドイツの電気料金の構成 2017

  • 調達、ネットワーク料金、販売 – 1 キロワット時あたり 8.02 セント
  • EEG 賦課金 – 1 キロワット時あたり 6.88 セント
  • 電気税 – 1 キロワット時あたり 1.54 セント
  • オフショア賠償責任税 (2013 年から) – 1 キロワット時あたり 0 セント
  • §19 StromNEV 賦課金 – 1 キロワット時あたり 0.25 セント
  • CHP 賦課金 – 1 キロワット時あたり 0.29 セント
  • 譲歩料金 – 1 キロワット時あたり 0.11 セント
  • スイッチオフ可能な負荷に対する追加料金 (2014 年から) – 1 キロワット時あたり 0 セント

特にヨーロッパでは、太陽エネルギーはどのように発展していますか?

世界中の太陽光発電とエレクトロモビリティ

世界中の太陽光発電とエレクトロモビリティ – 画像: m.mphoto|Shutterstock.com

ヨーロッパに目を向けると、太陽エネルギーがドイツだけでブームになっているわけではないことがわかります。 業界団体ソーラーパワー・ヨーロッパによると、昨年そこに出力約16.7ギガワット(GW)の新しい太陽光発電システムが設置された。 2018 年と比較すると、これはなんと 104% の増加に相当します。

同協会の統計は、太陽が降り注ぐスペインが4.7GWを実現し、トップランナーであることも示している。 ドイツもそれに続き、2019 年には 4.0 GW という驚異的な数字に達しました。 両国とも非常に野心的な目標を持っています。 スペインは2030年までに発電に占める再生可能エネルギーの割合を74%に引き上げたいと考えており、ドイツは65%を目指している。

SolarPower Europe の CEO、Walburga Hemetsberger 氏は次のように述べています。 私たちは太陽光発電の成長の新たな時代に入り、2019年には他のどの発電技術よりも多くの新しい太陽光発電容量が設置されました。 この設置ブームは、ヨーロッパの太陽エネルギーが正しい軌道に乗っていることを示しており、新委員会による大胆な気候変動対策のリーダーシップにより、太陽エネルギーは欧州グリーンディールの実現に貢献できる。」

詳細については、こちらをご覧ください:

  • 太陽エネルギーはヨーロッパ全土で増加中

そろそろ電力不足?

間もなく権力格差が生まれる - 太陽光発電と再生可能エネルギー

すぐに力の差が出る – 画像: ESB Professional|Shutterstock.com

太陽光発電の拡大ペースを倍加する必要があり、そうしないと、2023 年に電力格差が生じるリスクがあります。 最新の社会、経済、政治の発展を背景に、ボンに本拠を置く市場経済調査会社 EUPD Research は、ドイツ太陽光産業協会およびイノベーションプラットフォーム The Smarter E と協力して昨秋実施した調査を更新しました。

市場研究者らは、原子力と石炭の段階的廃止と同時の再生可能エネルギー(再生可能エネルギー)の拡大の遅れによる発電ギャップを警告 - 2023年にはすでに46テラワット時が不足している - 太陽光発電の拡大ペースを3倍にすると、電力供給が妨げられる可能性があるギャップ - BSW: 政府の拡大目標を上方修正し、太陽光発電市場の障壁を取り除く

ボンの研究者らは、早ければ2023年にもドイツの電力供給にギャップが生じる可能性があると警告している。 現在の太陽光発電の拡大ペースが2021年から2倍、2022年から3倍になった場合にのみ、供給の安全性が保証され、気候変動目標が達成できる。

コロナパンデミックによる経済危機の影響として、EuPDリサーチの市場調査員らは、2020年の純電力需要は4%減少し、500テラワット時(TWh)弱になると予測している。 しかし、景気回復の予測によれば、早ければ2021年にも経済の電力消費量が増加するだろう。

詳細については、こちらをご覧ください:

  • 太陽光発電の拡大ペースは倍増する必要がある

太陽光発電によるCO2中立性?

太陽光発電による CO2 中立性 - 写真: Wetzkaz Graphics|shutterstock

太陽光発電による CO2 中立性 – 写真: Wetzkaz Graphics|shutterstock

競争力と市場シェアの獲得には代償が伴います。 したがって、Amazon は偶然に任せることはありません。 アマゾンは研究支出のリーダーであるだけでなく、ロボット工学の拡大にも投資している。 ロボットはより高速かつ強力であるだけでなく、エラーが発生しにくくなり、信頼性も向上します。 その背後にある考え方: ロボット工学による自動化の割合が高くなるほど、その人件費の割合は低くなり、安価に利用できる労働力の利点は少なくなります。

アマゾンは太陽光発電の分野でも目覚ましい進歩を遂げ、わずか 5 年間でエネルギー出力をゼロからほぼ 330 メガワットまで増加させました。 45MWの太陽光発電所が今年バージニア州に完成し、年間10万メガワットのクリーンな電力を供給することが期待されている。 現在、セビリア (スペイン) で 149 MW、イリノイ州リー郡 (100 MW)、およびバージニア北部 (80 MW) で太陽光発電所が計画されています。

米国では、Amazon は 2018 年に設置された太陽光発電システムの数で 1 位、これまでに設置された太陽光発電システムの総数で 2 位にランクされました。

アマゾンは現在、世界中で70件の再生可能エネルギープロジェクト(風力発電所と太陽光発電所21件、物流センターの太陽光発電システム50件)を運営しており、総容量は推定1900MWで、年間530万メガワット時(MWH)のクライメートニュートラルな電力を供給している。

詳細については、こちらをご覧ください:

  • 自律型電源(CO2ニュートラル)

実際、2020 年には 55.8% という記録的な再生可能エネルギーの割合があったのでしょうか?

記録的なシェア - 再生可能エネルギー管理

記録的なシェア – 再生可能エネルギー管理 – 画像: ConceptCafe|Shutterstock.com

2020 年上半期の正味発電量: 7 月 1 日、フラウンホーファー太陽エネルギーシステム研究所 ISE は、Energy Charts データ プラットフォームから取得した 2020 年上半期の公共正味発電量に関するデータを発表しました。 再生可能エネルギーは、公共発電(コンセントから供給される電力構成)の正味発電量の 55.8 パーセントを占め、新記録を樹立しました。 2月には彼らのシェアはさらに61.8%だった。 太陽光と風力エネルギーシステムを合わせて公共送電網に供給した電力量は102.9テラワット時(TWh)で、2019年上半期は92.3TWhでした。一方、石炭による発電量は急激に減少し、褐炭の割合は13.7%まで低下しました。 、硬炭は6%しかありません。 風力エネルギーが再び最も強力なエネルギー源となり、シェアは 30.6% でした。

詳細については、こちらをご覧ください:

  • 強風による再生可能エネルギー

 

太陽光発電屋根システムからの独自の電源を備えた倉庫、生産ホール、産業ホール
太陽光発電屋根システムからの独自の電源を備えた倉庫、生産ホール、産業ホール - 画像: NavinTar|Shutterstock.com
屋外太陽光発電システムによる独自の電源を備えた産業プラント
屋外太陽光発電システムからの独自の電源を備えた産業プラント - 画像: Peteri|Shutterstock.com

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