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情報: 連邦政府

再生可能エネルギー

再生可能エネルギーは、太陽光、風、雨、潮、波、地熱エネルギーなどのカーボンニュートラルな資源を含む、人間の時間枠内で自然に更新される再生可能資源から生成される有用なエネルギーです。 このタイプのエネルギー源は、再成長するよりもはるかに早く使い果たされる化石燃料とは対照的です。 ほとんどの再生可能エネルギーは持続可能なエネルギーですが、バイオマスなど持続可能ではないものもあります。

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再生可能エネルギーは多くの場合、発電、空気および水の冷暖房、輸送、地方 (オフグリッド) エネルギー サービスという 4 つの主要分野でエネルギーを提供します。

REN21の2017年の報告書によると、再生可能エネルギーは2015年と2016年に世界の人間のエネルギー消費量の19.3%、発電量の24.5%を占めた。 このエネルギー消費は、8.9%が伝統的なバイオマス、4.2%が熱エネルギー(現代のバイオマス、地熱、太陽熱)、3.9%が水力発電、残りの2.2%が風力、太陽光、地熱エネルギー、その他の形態のバイオマスからの電力に分けられます。 。 2017 年、世界の再生可能エネルギーへの投資は 2,798 億ドルに達し、中国が世界の投資の 45% を占め、米国と欧州がそれぞれ約 15% を占めています。 世界中で再生可能エネルギーに関する雇用が推定 1,050 万件あり、再生可能エネルギーの最大の雇用主は太陽光発電です。 再生可能エネルギー システムはますます効率的かつ安価になり、総エネルギー消費量に占める割合が増加しています。 2019 年の時点で、世界で新たに設置された電力容量の 3 分の 2 以上が再生可能エネルギーでした。 再生可能エネルギーと天然ガスの利用増加により、石炭と石油の消費量の増加は2020年までに止まる可能性がある。 2020 年現在、太陽光発電と陸上風力発電は、ほとんどの国で新しい発電所を建設する最も安価な形態です。

国家レベルでは、再生可能エネルギーはすでに世界の少なくとも 30 か国でエネルギー供給の 20% 以上に貢献しています。 全国の再生可能エネルギー市場は、今後 10 年以上にわたって力強い成長を続けると予測されています。 アイスランドとノルウェーの少なくとも 2 か国はすでにすべての電力を再生可能エネルギーで発電しており、他の多くの国は将来的に 100% 再生可能エネルギーを使用するという目標を設定しています。 世界の少なくとも 47 か国では、電力の 50% 以上がすでに再生可能資源から来ています。 限られた数の国にしか存在しない化石燃料とは異なり、再生可能エネルギー資源は地理的に広範囲に分布しています。 再生可能エネルギーとエネルギー効率技術の急速な導入は、重要なエネルギー安全保障、気候保護、経済的利益につながります。 国際世論調査では、太陽光や風力エネルギーなどの再生可能エネルギー源の促進に対する強い支持が示されています。

多くの再生可能エネルギー プロジェクトは大規模ですが、再生可能技術は、エネルギーが人類の発展にとって重要であることが多い農村部や僻地、発展途上国にも適しています。 ほとんどの再生可能エネルギー技術は電気を供給するため、再生可能エネルギーの導入はさらなる電化と組み合わせて使用​​されることが多く、これにはいくつかの利点があります。電気は熱に変換でき、高効率で機械エネルギーに変換でき、クリーンな消費。

2017 年の世界の再生可能エネルギーへの投資は 2,798 億ドルで、そのうち中国は 1,266 億ドル、つまり世界の投資の 45% を占めています。 研究者のDr.によると、 コーネリア・トレマン氏によると、「中国は現在、再生可能エネルギーの世界最大の投資家、生産者、消費者であり、最先端のソーラーパネル、風力タービン、水力発電所を生産しており」、また世界最大の電気自動車と電気バスの生産国でもある。

太陽光発電

太陽エネルギー、つまり太陽から放射される光と熱放射は、次のような絶えず進化する多くの技術を使用して利用されます。 B. 太陽熱、太陽光発電、集中太陽エネルギー (CSP)、集光型太陽光発電 (CPV)、太陽光発電建築および人工光合成。 太陽光発電技術は、太陽エネルギーを捕捉、変換、分配する方法に応じて、一般にパッシブソーラー技術またはアクティブソーラー技術と呼ばれます。 パッシブソーラー技術には、建物を太陽に向ける、好ましい熱質量または光拡散特性を持つ材料を選択する、自然に空気が循環する空間を設計するなどが含まれます。 積極的な太陽技術には、暖房に太陽電池パネルを使用する太陽熱や、太陽光発電 (PV) を通じて直接または集中太陽エネルギー (CSP) を通じて太陽光を電気に変換する太陽エネルギーが含まれます。

太陽光発電システムは、光電効果を利用して光を直流電流に変換します。 太陽光発電は数十億ドル規模の急成長産業となっており、コスト効率の向上を続けており、CSP と合わせて再生可能技術の中で最大の可能性を秘めています。 集中太陽エネルギー システム (CSP) は、レンズまたはミラーと追跡システムを使用して、広範囲の太陽光を小さなビームに集中させます。 商業用集中太陽光発電所は 1980 年代に初めて開発されました。 CSP-Stirling は、すべての太陽エネルギー技術の中で最も効率が高くなります。

2011年、国際エネルギー機関は、「手頃な価格で無尽蔵でクリーンな太陽エネルギー技術の開発は、長期的に多大な利益をもたらすだろう」と述べました。 国内の無尽蔵で輸入にほとんど依存しない資源に依存することで各国のエネルギー安全保障が強化され、持続可能性が向上し、汚染が軽減され、気候変動を緩和するコストが削減され、化石燃料の価格が他の方法よりも低く抑えられ、これらの利点は世界規模に及ぶ。 したがって、早期導入のインセンティブによって発生する追加コストは、学習投資と見なす必要があります。 これらは賢明に使用され、広く配布される必要があります。」 オーストラリアは太陽光発電の世界最大のシェアを持っています。 2020 年には、太陽光エネルギーが電力需要の 9.9% をカバーしました。

REN21

REN21 (21 世紀の再生可能エネルギー政策ネットワーク) は、再生可能エネルギー政策に焦点を当てたシンクタンクおよびマルチステークホルダーのガバナンスグループです。

REN21 は、再生可能エネルギーへの世界的な急速な移行に向けて、政策開発、知識交換、共同行動を促進することを目的としています。 REN21 は、政府、非政府組織、研究機関、学術機関、国際機関、産業界を結集させ、相互に学び、再生可能エネルギーの導入を推進します。

政策決定を支援するために、REN21 は情報を提供し、議論や議論を刺激し、テーマ別ネットワークの発展を支援します。 REN21は再生可能エネルギーに関する情報収集を容易にします。 これは、グローバル再生可能エネルギー状況レポート (GSR)、地域状況レポート、グローバル将来レポート (GFR)、テーマ別レポート、REN21 再生可能エネルギー アカデミー、および国際再生可能エネルギー会議 (IREC) シリーズの 6 つの製品を通じて行われます。

REN21 事務局は、フランスのパリにある国連環境に拠点を置き、ドイツ法 (eV) に基づいて登録された非営利団体です。 会員団体は65以上(2019年現在)。

REN21 は、ドイツのボンで開催された再生可能エネルギー国際会議の結果として 2004 年 6 月に設立されました。 ポール・ヒューゴ・スディングは、2006年にREN21が設立されたときの初代事務局長でした。その後、バージニア・ソンタグ・オブライエン(2008~2011年)、クリスティン・リンズ(2011~2018年)、ラナ・アディブ(2018~現在)が続きました。

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