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和上住電の自由な発想

IEA(国際エネルギー機関)にエネルギー・セキュリテイ確保の観点から、引き続き依存度おける「ベース(常時運転)」石油火力新設禁止ルールに対するわが国独自の上乗せ規制「ミドル・ピーク(需要追従運転)」石油火力の新設禁止を、石油依存度低減を維持する範囲内で解禁すエネルギー供給システムをどう構築するかという施策も打ち出している。 次に、石炭については賦存量の膨大さと賦存の広さを考慮すると、供給安定性が非常に高く、また経済性の優位からも中核的な石油代替エネルギーと考えられる。
しかしながら、CO2排出原単位が高いなど環境負荷低減の観点からは制約要件が多いため、その利用拡大の抑制が必要である。 したがって、一九九七年度の十五%より十三%へ減少する目標となっている。
また、LNGであるが、現在のわが国への供給源が比較的安定した地域であることと、輸入契約期間が長期にわたることなどから、供給の安定性は相対的に高く、さらにCO2の排出原単位が化石燃料のなかでは小さいことから、導入の推進が必要なエネルギー源である。 しかしながら、今将来の各種火力発電システムの目標熱効率(発電端,H肝)燃料発電方式熱効率%LNGアドバンスト・コンバインド・サイクル52超微粉炭焚火力超々臨界圧44石炭加圧流動床燃焼複合42-43石炭ガス化複合48-50表5.2後、わが国への主要供給地域であったインドネシアやマレーシアなどにおける生産の大幅な増加が期待できないことなどにともない、埋蔵量が豊富でかつ比較的開発が容易な中東への依存度が相対的に高まることが予想されるなど、供給面での中長期的な懸念材料も存在している。
これLNG火力による発電量の全体に占める割合は、年度の二四%からニ0一0年度では二0%と減少したものとなっている。 同表において、超微粉炭焚火力超々臨界圧発電の蒸気タービンは六三0℃、三0M抑級であり、石炭ガス化複合発電のガスタービン入口温度は二三00℃級である。
また、ガスタービンと蒸気タービンをカスケード的に結合したアドバンスト・コンバインド・サイクルのガスタービン入口温度は一五00℃級のものを示している。 これらの発電効率の向上は、基本的に省エネルギーとCO2排出量削減のうえからも重要であり、積極的に技術開発を行っていく必要がある。
クリーンでも電源立地が困難な水力発電次に、水力発電であるが、水力は純国産エネルギーであり、また再生可能で供給安定性にすぐれていること、発電コストが長期的に安定していることなどの特長をもっている。 また、地球環境問題への対応からもクリーンなエネルギー源であり、技術熟度の高い石油代替エネルギーの一つとして着実な開発が望まれている。
しかしながら、未開発地点の小規模化に伴い、スケールメリットが得にくく、発電原価が割高傾向となっているとともに、自然環境とのよりいっそうの調和を図っていく必要性もあり、電源立地が次第にむずかしくなっている傾向がみられる。 今後、エネルギー供給システムをどう構築するか一九九七年度の九=二億kwhという水力発電実績値を二0一0年度には一一九0億kwh(一般九八0億kwh、揚水二一0億kwh)まで高めていく方針である。
ここで揚水発電所とは、電力需要の多い昼間は上部ダムの水を使って発電し、需要の少ない夜間には下部ダムの水をポンプで上部ダムに汲み上げて貯えるものであり、後述する電力負荷の平準化に役立つシステムである。 利用拡大が期待される地熱発電また、地熱は火山の多いわが国に豊富かつ広範に賦存する純国産エネルギーであり、今後の技術開発の進展などによる利用拡大が期待されている。

一九九七年度時点で、十六地点、十八ユニット、五三万KWの発電設備容量を有しているが、二0一0年度には百二十万KWまで高める目標である。 なお、地熱発電の原理は基本的に火力発電と同様であるが、火力発電のように燃料の備蓄や燃料供給に対する不安もなく、設備利用率も現在八一%と高い水準を達成しており、きわめて安定した電源となっている。
5太陽光・風力・廃棄物発電太陽光や風力は自然エネルギーまたは再生可能エネルギーとも呼ばれ、発電設備の建設段階で間接的にCO2を排出するものの、発電過程においてまったく排出物を出さないクリーン・エネルギーである。 また、これらは国内自給エネルギーであり、エネルギー・セキュリテイおよび地球環境保全の観点からも重要なエネルギー源といってよい。
したがって、他のエネルギー供給源に頼らずに、これらの自然エネルギー源に全面的に依存すればよいという発想が出てくるわけであるが、基本的に自然条件に左右されることもあり、現時点で発電量全体に占新太陽から地表に届くエネルギーの全量は莫大な量であるが、発電として利用する立場からはそのエネルギー密度が希薄で、また一年間における天候の変化を考慮すると、年間に高出力状態で稼働できる総時間数はたかだか一000時間強といわれている。 また、現時点でソーラー・セルの発電効率がまだ低いことや、他の既存電源と比較して設備コストが割高であることなどの問題点を抱えている。
したがって、現行施策のみの基準ケースでは、二0一0年度の普及量が二一万KWと低い値となっている。 しかしながら、前述の特長をより積極的に生かすために技術開発や財政的支援などを実行していくことにより、対策ケースに示す五00万同まで太陽光発電設備容量を大幅に増加させる目標となっている。
次に、風力エネルギーは太陽エネルギーの変化したものと考えることもできる、純国産の、無尽蔵でクリーンな自然エネルギーの一つである。 しかしながら、風速の変動により安定したエネルギー供給を行うことがむずかしいことや、適切な立地場所が必ずしも需要地に近接しているとは限らないこともあって、一九九六年度時点における普及率はきわめて微量であり、約了四万KWである。
したがって、現行施策のみの基準ケースにおける二0一0年度時点の普及量は四万Wと低い値となっている。 それでも、前述の特長点をより重視して、各種施策を積極的に実行していくことにより、三0万間程度まで普及支援していく目標となっている。

なお、廃棄物発電であるが、工場や各家庭から排出される廃棄物はできるかぎりリサイクルを行って再資源化し、また最終的に埋立てや単純な焼却処分を行うのではなく、エネルギー資源として発電や熱供給に活用していくことが重要である。 一般廃棄物の焼却施設は、全国で約二000か所程度存在するが、そのうち発電を行っているものは約十一%程度、また焼却処理量比率で約三割であり、一九九六年度の廃棄物発電設備容量は八九万開となっている。
また、一一0一0年度における基準ケースでは、二一三万四であるが、今後発電利用への積極的施策を実行することにより、対策ケースでは約五百万KWまで普及させる目標となっている。 従来型の廃棄物発電プラントでは、スーパーヒーターの塩素ガスなどによる高温腐食を回避する必要上、発生蒸気温度を三00℃以下に設定しているため、発電効率が十―十五%と非常に低いものになっている。
そのため、発電効率を向上させるための、各種研究開発が行われている。

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