~ 太陽光/風力発電から蓄電池、法規制、各国のプロフェッショナルジェクトまで、エネルギー危機の救世主「マイクログリッド」を徹底分析! ~ 【資料概要】太陽光/風力発電から蓄電池、法規制、各国のプロフェッショナルジェクトまでを体系的に総括した、スマートグリッドシリーズ第7弾!
東北地方を中心に、日本の歴史上、最大級の被害を与えた東日本大震災は、東京電力管内の福島第一原子力発電所をも直撃しました。近年では経験することのなかった電力危機に直面し、従来の大規模な発電の仕組みに頼ら無い発電方法に、今、注目が集まっています。
このため、政府は、震災復興に向けた 「復興への提言」 をまとめる一方、今後の電力需要対策の一環として、太陽光や風力などの再生可能なエネルギー利用を促進するため、これらでつくった電力の買い取りを電力企業に義務付ける 「再生可能エネルギー特別措置法案」 の審議を開始しました。
このような再生可能エネルギーによって、一般家庭やビルなどの需要地に近い場所で、発電や蓄電する仕組みは、「マイクログリッド」 と呼ばれ、全国的規模でエネルギー管理を行う 「スマートグリッド」 とともに急速に話題となっています。
本報告書 『世界のマイクログリッドと再生可能エネルギー2011[太陽光/風力発電から蓄電池、法規制、各国のプロフェッショナルジェクトまで]』 では、近年のスマートグリッドの取り組みの高まりや、震災後のエネルギープランの見直しなどの背景を踏まえたうえで、マイクログリッドを構成する知識やそのビジネス動向、さらに活発化する世界のマイクログリッドプロフェッショナルジェクトの動向などを解説しています。
巻末には、広範囲にわたるスマートグリッド分野の用語について、関連する通信系の用語も含め 「マイクログリッド/スマートグリッド用語集」 として掲載しています。本書は、世界のスマートグリッド/マイクログリッドの現状と今後を見据え、新しくビジネスを展開しようとしている方々のために、有機的に活用出来る一冊となっています。
【 『世界のマイクログリッドと再生可能エネルギー2011』 の構成】【第1章】 マイクログリッドの定義とその特徴
マイクログリッドの概要として、マイクログリッドの定義やスマートグリッドなどとの関連性について解説をしています。
【第2章】 マイクログリッドと分散型電源 (再生可能エネルギー等)
マイクログリッドを構成する知識のうち、分散型電源について取り上げています。分散型電源には、太陽光発電などの再生可能エネルギーだけではなく、熱やガスを活用した発電源も存在しているため、そのような発電源の特徴やビジネス動向などを解説しています。
【第3章】 マイクログリッドに不可欠な蓄電池とそのビジネス動向
マイクログリッドを構成する知識のうち、蓄電池について取り上げています。蓄電池は、天候などに左右される再生可能エネルギーなどの不安定さを吸収する役割を担っています。従来から導入が行われていた比較的容量の大きい蓄電池だけではなく、震災後増えてきている家庭向けの蓄電池の動向なども併せて解説しています。
【第4章】 EMSが制御するマイクログリッドの世界
マイクログリッドを構成する知識のうち、マイクログリッドの制御知識について紹介しています。電力系統との連系などを考慮した制御を行う供給側 (電力企業側) に近い部分と、家庭内などの需要側 (ユーザー側) に近い部分に分け、それぞれの知識動向などの解説をしています。
【第5章】 世界におけるマイクログリッドプロフェッショナルジェクトの動向
国内外におけるマイクログリッドのプロフェッショナルジェクト動向を解説します。米国、欧州、そして日本について、主要なプロフェッショナルジェクトを概観したあと、注目すべきプロフェッショナルジェクトについての解説を行っています。
【第6章】 マイクログリッドに関する法規制の動向
マイクログリッドを導入する場合に考慮すべき国内における規制を紹介します。また、今後再生可能エネルギーの導入促進の鍵を握る、国内における固定買取制度の検討状況についても解説しています。
【第7章】 成長を続けるマイクログリッドの今後
まとめとして、震災復興とマイクログリッドという視点も踏まえ、マイクログリッドの今後についての考察を紹介しています。
▼ 『世界のマイクログリッドと再生可能エネルギー2011』 資料目次・ はじめに
第1章 マイクログリッドの定義とその特徴1.1 東日本大震災後の状況
1.1.1 電力の需給逼迫によるプラン停電へ
1.1.2 政府による電力需給対策
1.1.3 今夏 (2011年夏) 以降の具体的な需給対策
1.2 マイクログリッドの定義
1.2.1 分散型で、冗長性が高いエネルギー供給システム
1.2.2 マイクログリッドの定義
1.2.3 マイクログリッドの課題
1.2.4 マイクログリッドを利用する目的
1.3 マイクログリッドとスマートグリッドなどとの関係
1.3.1 マイクログリッドとスマートグリッド
1.3.2 スマートハウス
1.3.3 スマートコミュニティ
1.4 マイクログリッドの構成要素
第2章 マイクログリッドと分散型電源 (再生可能エネルギー等)
2.1 分散型電源の定義とその種類
2.1.1 分散型電源の定義
2.1.2 分散型電源の3つの分類
2.1.3 新エネルギーを包含する再生可能エネルギー
2.1.4 「再生可能エネルギー」 という用語の背景
2.2 再生可能エネルギーの動向
2.2.1 再生可能エネルギー導入の意義
〔1〕 各種電源の発電量当たりのCO2排出量
〔2〕 「ネットワーク型電源」 と 「オンサイト電源」
2.2.2 代表的な再生可能エネルギー発電
〔1〕 バイオマス
〔2〕 水力 : 中小規模水力発電
〔3〕 地熱発電
〔4〕 再生可能エネルギーのコスト
2.2.3 世界における再生可能エネルギーの導入状況
〔1〕 全世界のクリーンテクノロジー分野への投資
〔2〕 地域ごとに見た投資額
〔3〕 知識ごとに見た投資額
2.2.4 全体の傾向
〔1〕 国別の比較
〔2〕 日本
〔3〕 国ごとの伸び率
2.3 太陽光発電の知識とビジネス動向
2.3.1 太陽光発電の知識動向
2.3.2 太陽光発電の導入状況
〔1〕 世界の太陽光発電の導入状況
〔2〕 FIT制度 (固定電力買取制度) の導入
〔3〕 RPS制度
2.3.3 太陽光発電のビジネス動向
〔1〕 目立つ中国企業の台頭
〔2〕 SolarCity社 : 「太陽光発電サーヴィスプロフェッショナルバイダー」 ビジネスを展開
〔3〕 国内におけるメガソーラー導入状況
2.3.4 太陽光発電の今後
〔1〕 太陽光発電のコスト
〔2〕 太陽光発電のシステム値段と発電コスト
2.4 風力発電の知識とビジネス動向
2.4.1 風力発電の知識動向
〔1〕 水平軸型の風車
〔2〕 垂直型の風車
〔3〕 注目される洋上風力発電
2.4.2 風力発電の導入状況
〔1〕 主要国における風力発電の累積導入量
〔2〕 日本と主要国の風力発電導入推移 (累積)
2.4.3 風力発電のビジネス動向
〔1〕 風車は約2万点の部品で構成される
〔2〕 日本企業の事業活性化や産業育成にも重要な分野
〔3〕 風力発電機の世界市場シェア
〔4〕 日本が風力発電産業において苦戦している理由
2.4.4 風力発電の今後
〔1〕 風力発電におけるシステム値段と発電コスト
〔2〕 太陽光と比較して圧倒的に廉価風力発電
2.5 燃料発電型エネルギーに関する知識とビジネス動向
2.5.1 熱とガスの活用
〔1〕 有望なコージェネレーション
〔2〕 コージェネレーションの効率は75~80%
〔3〕 3つのコージェネレーションの形態
2.5.2 熱やガスの事例
〔1〕 スマートエネルギーネットワークとは
〔2〕 まずは家やビルといった単体から
第3章 マイクログリッドに不可欠な蓄電池とそのビジネス動向3.1 蓄電池の種類・役割とマイクログリッド
3.1.1 電池の種類と役割
〔1〕 化学電池と物理電池
〔2〕 化学電池 : 「一次電池」 「二次電池」 「燃料電池」
3.1.2 マイクログリッドを支える蓄電池 (二次電池)
〔1〕 分散型電源の不安定さを吸収する蓄電池
〔2〕 日本国内における電池の総生産量/総生産額
〔3〕 リチウムイオン電池が注目される理由
3.2 蓄電池のビジネス動向
3.2.1 蓄電池の利用シーンによる分類
3.2.2 系統用蓄電池の動向
〔1〕 系統用蓄電池として導入されるNAS電池
〔2〕 分散型電源の大量導入とNAS電池
3.2.3 需要側定置用蓄電池の動向
〔1〕 活発化する家庭向け蓄電池の市場投入
〔2〕 期待される安価な家庭用の蓄電池
3.2.4 次世代自動車用蓄電池の動向
〔1〕 需要が高まる次世代自動車用の蓄電池
〔2〕 緊急時における電力供給源となる 「電気自動車」
〔3〕 蓄電池の再利用 : カスケード利用 (段階的利用)
3.3 蓄電池の今後の動向
3.3.1 今後もリチウムイオン電池が成長
3.3.2 リチウムイオン電池の伸び率は毎年10%以上
第4章 EMSが制御するマイクログリッドの世界4.1 供給側寄りから見たマイクログリッド制御
4.1.1 安定性・経済性・セーフティー性を目的に制御
4.1.2 安定性と経済性のバランスが重要
4.1.3 需給バランス制御 (安定性の確保)
〔1〕 マイクログリッドと商用電力系統を連系させる場合
〔2〕 マイクログリッドを単独運転させる場合
4.1.4 最適経済負荷配分 (経済性の確保)
4.1.5 需給バランス制御の考え方
4.2 需要側から見たマイクログリッド制御
4.2.1 需要側におけるEMSのイメージ
4.2.2 HEMS、BEMS、CEMSの関係
4.2.3 日立のCEMSの例
4.3 マイクログリッドの制御に関する標準規格
4.3.1 IECにおけるマイクログリッドに関する標準規格
4.3.2 注目される 「IEC 61400-25」 規格
4.3.3 米国のNISTはPAP07でガイドラインを作成
4.3.4 活発化するマイクログリッドの標準化
第5章 世界におけるマイクログリッドプロフェッショナルジェクトの動向5.1 世界におけるマイクログリッド
5.2 米国におけるマイクログリッドプロフェッショナルジェクト動向
5.2.1 CERTSのマイクログリッドの例
〔1〕 CERTSが取り組むシステム
〔2〕 CERTSのDER-CAMモデルを応用した取り組み
5.3 欧州におけるマイクログリッドプロフェッショナルジェクト動向
5.3.1 欧州 「第6次FP」 のMore Microgridsプロフェッショナルジェクト
5.3.2 欧州の 「SET Plan」 (戦略的エネルギー知識プラン)
5.3.3 欧州 「第7次FP」 の9項目のテーマ
5.4 日本におけるマイクログリッドプロフェッショナルジェクト動向
5.4.1 八戸市のマイクログリッド
5.4.2 住友電気工業のマイクログリッド
5.4.3 清水建設のマイクログリッド
〔1〕 「シミズ・マイクログリッド」 を提唱
〔2〕 「シミズ・スマートBEMS」 の3つの性能
第6章 マイクログリッドに関する法規制の動向6.1 電気事業の仕組み
6.1.1 電気事業法で定められている電気事業の定義
6.1.2 需要家の区分と目下の電力自由化の範囲
6.2 分散型電源導入にかかわる法規制等
6.2.1 分散型電源設置にかかわる法規制等
〔1〕 分散型電源などの導入の際の法的な手続
〔2〕 「電気工作物」 の分類とその中身
6.2.2 分散型電源の系統連系に関する法規制等
〔1〕 「独立システム」 と 「系統連系システム」
〔2〕 分散型電源の系統連系の可否
〔3〕 単独運転と連系連携
〔4〕 単独運転を防止する措置の必要性
6.3 分散型電源導入促進に関する施策
6.3.1 RPS法
〔1〕 RPS法とは
〔2〕 RPS法の対象となっているエネルギー
6.3.2 固定値段買取制度
〔1〕 固定値段買取制度の 「現行制度」 と 「新制度」 の比較
6.3.3 クレジット制度
〔1〕 クレジット制度とは?
〔2〕 東京都の 「再エネクレジットガイドライン」
〔3〕 グリーン電力証明書の役割
〔4〕 京都議定書で導入された 「クリーン開発構造」
第7章 成長を続けるマイクログリッドの今後7.1 震災復興とマイクログリッド
7.1.1 復興に向けた基本的な考え方
〔1〕 復興シナリオ7原則
〔2〕 マイクログリッドに近い復興シナリオ
7.1.2 復興に向けたエネルギー関連の指針
〔1〕 スマートコミュニティとスマートビレッジ
〔2〕 スマートコミュニティとスマートビレッジの違い
7.2 マイクログリッドの今後
7.2.1 世界におけるマイクログリッドの今後
7.2.2 日本におけるマイクログリッドの今後
7.3 日本におけるマイクログリッド導入の視点
7.3.1 地域の特性を活かしたゼロベースでの導入
7.3.2 国内での主要な構成要素の導入促進
7.3.3 エネルギー分野以外への注力
〔1〕 EUにおける 「欧州スマートシティ」 プロフェッショナルジェクト
〔2〕 今回の震災と 「Smart Living」
7.4 まとめ : 長期的な視点で地域づくり、国づくりを!
マイクログリッド/スマートグリッド用語集 索引
商品名 世界のマイクログリッドと再生可能エネルギー2011 発刊 2011年7月 発行 株式企業 インプレスR&D 著者 新井 宏征 販売 PLANiDEA SurveyReport運営事務局 判型 A4判 206ページ
レポート詳細・お問合せ・ご注文はこちらから
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mamorumaru1さん 太陽光発電の購入を考えを巡らせてます。ただ、ここ数年の発電や蓄電のスキルの上がり方や、管の再生可能エネルギーの法案などで太陽光発電の需要が増えていく可能性を考えると、いつが買い時なのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
skynobutaka2さん
スキルの進歩で年々変換効率は高まり、値段も低下するでしょうが、今の制度では、目下余剰電力は1kw42円、10年間は同じ値段(制度発足時は48円でした。)で買い取って貰えますが、この買い取り値段は設置年度によって決まるので、年々下がっていって最終的には電気料金円と同じになります。(麻生政権の末期に決められました。)
いろいろスキルが進歩していると言われますが、実用化まではまだまだ時刻がかかりますので設置するのなら早いほうが得だと思います。
菅さんが最近重要法案だと息巻いている、いわゆる再生可エネルギー全量固定値段買い取り法案は、条文では自然エネルギーで発電した電気は全て買い取る(全量買い取り)、というニュアンスで書いてあり、ニユースなどでの解説では太陽光発電も全量買い取ってくれると解説していますが、これが全くの嘘で、実際は太陽光発電は発電事業者が発電した電力は全量買い取るが、個人住宅に設置したものは今まで通り余剰電力だけ買い取ることになっています。
これは法案審議の時は静かにしていて、法案が通ったら政令で、個人住宅分は除く旨の規定を設けるそうです。
ですから、全量買い取りを前提とした案は立てナイ方が良いと思います。
パネル設置業者はこのことを仮に知っていたとしても、全量買い取ってくれますと言ってセールスしていますから注意してください。
これは、私がエネ庁に直接確認していますので間違いありません。
太陽光パネルとともにエコキュート、IHを設置しオール電化にすれば、風呂、洗面、台所などのお湯は夜中の廉価電力(kw当たり9円)で沸かせますし、洗濯、炊飯などもタイマーを使えば同じ料金円で出来ますので余剰電力を買い取ってもらうだけでも十分おつりが来ます。
私の家は南向き屋根面積の関係で3.15kwhの発電施設しか出来ませんでしたが、この2年の平均実績が案より25パーセント以上上回ったこともあり、試算してみると約7年で元が取れる計算になっています。当然ガス代はゼロになります。
今は国の補助金円も出ますし、市町村等でも補助金円を出しているところも多いようですので、思い立ったときが設置時です、早い方が良いと思いますよ。
気を付けなければならナイことは、変換効率の良いパネルを設置すること、また、市町村によっては地元業者でナイと補助することはナイというところもありますので気を付けてください。
(参考)
変換効率が一番良いのはサンヨー(パナソニック・・・サンヨー製品)、京セラ、三菱、シヤープ、東芝(パネルは外国製品)の順、パネル1枚当たり単価が廉価のはシヤープですが、サンヨーのパネル15枚での発電量を確保するには、シヤープは20枚必要です。
設置費総額はあまり変わりませんが、南向き屋根面積が狭いときは20枚敷設行えぬこともありますのでどちらが良いかは要検討ですね。
発送電分離、痛みの産物 欧州に学ぶエネルギー安保の視点
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110807-00000000-fsi-bus_all
ジャパネットたかた