風力発電所
風力発電所は、風の力を利用して発電する再生可能エネルギーシステムの一種です。これらには、沖合や丘の頂上など、風速の速い地域に戦略的に配置された多くのタービンが含まれます。風力タービンには、水平軸風力タービン(HAWT)や垂直軸風力タービン(VAWT)など、さまざまな種類があります。HAWTは、ブレードが水平軸を中心に回転する最も一般的なタイプの風力タービンです。VAWTには、垂直軸を中心に回転するブレードがあり、あまり一般的ではありません。
画像ソース: ArborWind (insights.globalspec.com)
風力発電所は二酸化炭素排出量の削減にどのように貢献しますか?
- クリーンで再生可能なエネルギー:風力発電所は、温室効果ガスやその他の汚染物質を排出することなく発電し、クリーンで再生可能なエネルギー源となっています[1]。
- 化石燃料への依存を減らす:風力発電は化石燃料への依存を限りなく減らすことができます。 環境に悪影響を与える可能性がある [1]
- 炭素取引: 風力発電所は炭素取引プログラムに参加でき、企業は排出量目標を達成するために炭素クレジットを売買できます。風力発電所は、炭素排出量を削減し、排出量を相殺する必要がある企業に販売することで、炭素クレジットを獲得できる[2]。
ASEAN諸国の風力発電の現状は?
ある研究[3]によると、ASEAN諸国はエネルギー需要の急速な増加が見込まれており、太陽光や風力などの変動する再生可能エネルギーはこの地域で高い可能性を秘めています。ASEANは、2025年までに電力容量に占める再生可能エネルギーの割合を35%に引き上げることを目標としています。この研究は、電気自動車を採用することで、エネルギー部門と自動車部門の間のつながりをグリーントランスフォーメーションに向けて橋渡しできることを示唆しています。再生可能エネルギー源からの電力を動力源とする電気自動車は、グリッドからのエネルギーを消費することで需要を生み出します。それでも、必要に応じてエネルギーをグリッドに放電できるバッテリーストレージとしても機能します。また、この研究は、マイクログリッドを設計し、電気自動車や可変再生可能エネルギーの導入に組み込むことで、電力システムの信頼性と安定性を高めることができることも示唆している
別の研究[4]では、ASEAN諸国を含む東アジアにおける持続可能なエネルギーの選択肢の概要。この調査では、太陽光発電(PV)と風力発電の急速かつ持続的な価格下落により、近年、再生可能エネルギーが設置された新世代発電容量の大部分を占めていることが浮き彫りになっています。この調査では、2015年に太陽光発電と風力発電の導入率が3倍に増加すれば、2035年までに現在の世界の発電量を完全に再生可能エネルギーにできる可能性があることがわかりました。
風力エネルギーのポテンシャルが最も高いASEAN諸国はどこですか?
- タイ: タイは、長い海岸線と山岳地帯により、風力エネルギーのポテンシャルが高い国です。同国は、2036年までにエネルギーミックスに占める再生可能エネルギーの割合を30%に引き上げるという目標を掲げており、風力発電はこの目標達成に重要な役割を果たすことが期待されている[5]。
- ベトナム: ベトナムは海岸線が長く、一部の地域では風速が強いため、 風力発電所に適した場所になります。ベトナムは、2023年5月15日付の首相決定第500号/QD-TTg、2021-2030年の国家電力開発計画、2050年までのビジョンに基づき、電力構造に占める再生可能エネルギーの割合を18.5%(陸上14.5%、洋上4%)に引き上げる目標を設定しました。[6]
- インドネシア:インドネシアは、特に東部において、風力エネルギーの大きな可能性を秘めています。政府は2025年までにエネルギーミックスに占める再生可能エネルギーの割合を23%に引き上げるという目標を掲げており、風力発電はこの目標達成に一役買うことが期待されている[7]。
- フィリピン: フィリピンは海岸線が長く、一部の地域では風速が強い。 風力発電所に適した場所になります。同国は2030年までにエネルギーミックスに占める再生可能エネルギーの割合を35%に引き上げるという目標を掲げており、風力発電はこの目標に貢献すると期待されている[8]。
ASEAN諸国における風力発電所開発に反対する主な論拠は何ですか?
- 健康上の懸念:ASEAN諸国の一部の地域社会は、主にタービンによって生成される低周波騒音に関連する風力タービンの潜在的な健康への影響について懸念を表明しています[3、5]
- 美的価値:風力タービンは遠くから見えます。 景観の美的価値に影響を与える可能性があります。[5, 9]
- 経済的影響:風力発電所は、資産価値の低下や観光収入の損失など、地域社会にプラスとマイナスの両方の経済的影響を与える可能性があります。[5, 10]
- 野生生物への影響:風力発電所は野生生物の生息地や移動パターンに影響を与える可能性がある[5]。
- 土地利用への影響:風力発電所は設置に広大な土地を必要とし、農業やレクリエーションの土地利用などの地域の土地利用パターンに影響を与える。[5]
- 電力システムの信頼性と安定性: 風力発電は断続的な電源であり、電力の不安定化につながり、電力システムの信頼性に影響を与える可能性があります。[3]
ASEAN諸国は風力発電所開発に関する懸念にどのように対処していますか?
- 公教育キャンペーン:ASEANのいくつかの国は、主に風力タービンから発生する低周波騒音に関連する風力タービンの潜在的な健康への影響に関する公教育キャンペーンを提供することで、風力タービンに関連する健康上の懸念に対処しています。[5]
- 適切な場所の選択と設計: 適切な場所の選択と設計により、風力タービンが居住者に与える視覚的および音響的影響を最小限に抑えることができます。ASEANの幾つかの国は、風力発電所開発の規制やガイドラインを実施し、適切な場所の選択と設計を重視することで、この懸念に対処している[11]
- コミュニティの関与:一部のASEAN諸国は、懸念に対処し、影響をよりよく理解するために、地域社会や利害関係者と関わりを持っています地域における風力発電所の潜在的なダイナミクス [10]
- インセンティブと政策:ASEAN諸国は、風力エネルギーを含む再生可能エネルギーの開発を促進するためのインセンティブと政策を実施してきました。例えば、一部のASEAN諸国では、再生可能エネルギー生産者に金銭的インセンティブを与えるために飼料関税(FIT)制度を導入しており、風力エネルギーを従来のエネルギー源との競争力を高めることができる[12,13]。
- 環境影響評価: 一部のASEAN諸国では、風力発電所が環境や地域社会に及ぼす潜在的な影響を評価するために、風力発電所の開発に環境影響評価(EIA)を義務付けています。これは、野生生物への影響や土地利用への影響に関連する懸念に対処するのに役立ちます[5,11]
著者: Hendra WINASTU, SOLEN の主要アソシエイト – IPC 評議会コーディネーター
編集者: Moe Thazin Shwe, SOLEN の主要アソシエイト – IPC 評議会コーディネーター
日付: 2023 年 11 月 9 日
商品番号#: SOLEN-IPC-0027
書誌:
[1] Bi, X., Yang, J., & Yang, S. (2021). LCA-Based Regional Distribution and Transference of Carbon Emissions from Wind Farms in China. Energies.
[2] Wang, X., Wang, J., Tian, B., Cui, Y., & Zhao, Y. (2018). Economic Dispatch of the Low-Carbon Green Certificate with Wind Farms Based on Fuzzy Chance Constraints. Energies, 11, 943.
[3] Bong, C.P., Hashim, H., Ho, W.S., Muis, Z.A., Yunus, N.A., Demoral, A., Tirta, A., Rizki Kresnawan, M., Safrina, R., & Rosalia, S.A. (2022). Integration of Variable Renewable Energy, Electric Vehicle, and Smart Microgrid in ASEAN: A Focus Group Discussion Approach. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 997.
[4] Ruff, T.A. (2015). Introduction to the Special Issue: Nuclear Power in East Asia. Asian Perspective, 39, 555 – 558.
[5] Effendi, Y., & Resosudarmo, B.P. (2021). Development of renewable electricity in ASEAN countries: socio-economic and environmental impacts. Asia-Pacific Journal of Regional Science, 6, 247-266.
[6] https://vepg.vn/wp-content/uploads/2023/05/PM-Decision-500-approving-PDP-VIII_150523.pdf
[7] Sutiah, S., & Supriyono, S. (2020). ENVIRONMENT, MIX ENERGIES, ASEAN ECONOMIES AND EDUCATION. International Journal of Energy Economics and Policy.
[8] Tizon, Z.A., Almendrala, M., & Evidente, R.C. (2022). HYDROGEN PRODUCTION VIA NUCLEAR-RENEWABLE HYBRID ENERGY SYSTEM: A FEASIBILITY STUDY FOR DECARBONIZATION IN ASEAN REGION. 22nd SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference Proceedings 2022, Energy and Clean Technologies, VOL 22, ISSUE 4.2.
[9] Lozornio, E.J., & Simões, A.F. (2022). Social, Environmental and Economic Externalities Related to the Implementation of Wind Energy Projects on the Isthmus of Tehuantepec. Journal of Management and Sustainability.
[10] Holder, J., & Lee, M. (2007). Environmental Protection, Law and Policy: Wind farm development and environmental conflicts.
[11] Fahim, K.E., De Silva, L.C., Hussain, F., Shezan, S.A., & Yassin, H. (2023). An Evaluation of ASEAN Renewable Energy Path to Carbon Neutrality. Sustainability.
[12] Özçam, Z. (2018). Wind Farm Conflict: Rural Areas and Wind Energy – The Karaburun Experience.
[13] Adedeji, P.A., Akinlabi, S.A., Madushele, N., & Olatunji, O.O. (2020). Latent Dynamics in Siting Onshore Wind Energy Farms: A Case of a Wind Farm in South Africa. ASME 2020 Power Conference.
[14] https://asean.org/wp-content/uploads/2023/08/Joint-Declaration-of-the-41st-AMEM-on-Interconnectivity-Final-and-Adopted.pdf