ソース:flyfishinsalt.com
TNO による新しい研究によると、オランダは 2050 年までに 180 GW の太陽光発電を設置する可能性があります。独立したオランダの研究機関 TNO によると、これはその日までに 132 GW の予測から指数関数的に増加することを表しています。
革新的な PV アプリケーション オプションは、緑地、水域、インフラストラクチャ、屋上のシステムなど、実質的な追加の発電の可能性を提供します。

適応シナリオ
調査によると、この目標を達成するには、高エネルギー システムの電化と温室効果ガス排出量の削減が必要であることが示されています。 したがって、オランダは新世代の容量とインフラストラクチャに多額の投資を行う必要があります。
しかし、この調査では、パキスタンで太陽光発電を開発および展開するためのさまざまなオプションが明らかになりました。 重要な要因は、政府が PV Neuken 技術への投資を奨励するインセンティブを提供するかどうかです。
したがって、政府は、既存のエネルギー インフラストラクチャと太陽光発電がもたらす利点を最大限に活用する方法を評価する必要があります。 たとえば、屋上ベースの PV システムにインセンティブを提供すると、この技術の設置コストを大幅に削減できます。
同様の戦略により、地上設置型の太陽光発電所の建設が促進される可能性があります。これは建設コストが高くなりますが、全体的なエネルギー生産に大きな影響を与えます。 さらに、集中型太陽光発電や蓄電などの革新的な PV アプリケーション オプションを使用すると、発電容量が大幅に増加する可能性があることが調査で確認されています。
気候レジリエンスのシナリオに関するこれまでの研究は、主に緩和に焦点を当ててきました。
しかし、変化する気候に適応することの意味を完全に理解するには、特にエネルギー部門の利害関係者にとって、さらに多くの作業が必要です。
多くの研究が、気候変動をすべての地方および地域レベルでのエネルギー計画に統合することの重要性を強調してきました。 その結果、現在、複数の国および地域のエネルギー計画が存在しています。
これらの政策は、エネルギー効率対策と再生可能エネルギー源を重視しています。 さらに、国家適応戦略 (NAS) は、国のエネルギー システムにおける気候回復力を構築するための青写真として機能します。
オランダ庁 (NAS) は、オランダ全体で気候変動への適応を導くための目標とターゲットを設定しています。 これには、適応シナリオを含む適応計画を通じて実施される、気候変動によって引き起こされる影響を保護し、適応させ、後退させるための戦略が含まれています。
適応シナリオは、気候シナリオと社会経済シナリオによる複合的な影響の評価から開発された目標指向の経路です。 一般に、国家適応計画は、これらの適応シナリオに概説されている短期および長期の適応ニーズを特定するこれらの適応シナリオに基づいて作成されます。

シナリオの変換
今後 30 年間で、オランダは 180 GW の太陽光発電を設置できる可能性があります。 この見積もりは、エネルギー システム最適化モデル OPERA を使用したシナリオ スタディから得られたものです。 このモデルは、特定の制約の下で、将来の全システム コストを表す目的関数を最小化することにより、最も費用対効果の高いエネルギーおよび GHG システム構成を計算します。
ADAPT シナリオと TRANSFORM シナリオでは、風力と太陽光による電力生産の増加が予測されており、前者は 2050 年までに一次電力供給の約半分を提供します。しかし、この成長にもかかわらず、化石燃料は依然として両方のシナリオの総直接エネルギーのかなりの部分を占めています。エネルギー供給; 石炭は依然として鉄鋼生産に不可欠な要素ですが、CCS を含む天然ガスは水素生産を目的としています。
バイオマスは、ADAPT シナリオと TRANSFORM シナリオの両方で使用されるもう 1 つの主要なエネルギー源です。 主に、熱生成、再生可能エネルギーの生産、および国際航空と海運 (方法によって異なります) を提供します。 どちらの場合も、木質バイオマスを輸入する必要があります。
ADAPT シナリオと TRANSFORM シナリオでは、主に電力需要の変化に続いて、エネルギー供給構成が変化します。 化石資源よりも再生可能資源からより多くの電力が生成されますが、従来の燃料源からの電力は少なくなります。
水素のシェアは、両方のシナリオで増加します。
エネルギー ミックスのもう 1 つの変化には、熱源および再生可能燃料の供給源としてのバイオマスの役割の増大が含まれます。 どちらのシナリオでも、これらの目的のために、より利用可能なバイオマスが利用されます。 一方、TRANSFORMではバイオマスを水素製造に利用。
ADAPT および TRANSFORM シナリオにより、オランダのエネルギー システムは 2050 年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロに近づけることができます。オランダ政府は、この目標を気候変動緩和戦略の重要なステップとして承認しました。
しかし、エネルギー変化に対する社会的支援はまだ交渉中です。 さらに、さまざまな気候変動緩和オプションに関連するコストは非常に変動しやすく、多くの場合不明です。
エネルギー システム最適化モデル OPERA を使用して、オランダのさまざまな将来のエネルギー システムの影響を評価しました。それぞれのシステムは、複数の低炭素エネルギーおよび GHG 緩和オプションを備えています。 厳しい温室効果ガス削減目標の下で、これらのシナリオがどのように発展するかを決定しました。 分析により、オランダで持続可能なエネルギー システムを構築するための多くの道筋が明らかになりました。
地域シナリオ
オランダは、再生可能エネルギーの増産と排出量の削減を求める気候変動に関するパリ協定に取り組んでいます。 これらの目標を達成するために、さまざまな取り組みが全国で行われています。
オランダ政府は、エネルギー貯蔵技術への多額の投資を含むさまざまな措置を通じて、1990 年のレベルと比較して 2050 年までに炭素排出量を 49% 削減するという目標を設定しました。
しかし、この低炭素への移行がオランダの電力市場でどのように機能し、関連するリスクをどのように軽減できるかは不明のままです。 このプロジェクトを通じて、このセクターの利害関係者から、実装中に発生する可能性のある潜在的な障害についての洞察を収集しました。
彼らは、太陽光発電を拡大することの技術的利点に注目しました。
しかし、彼らは、エンドユーザーと納税者に転嫁される多くの関連する移行コストを強調しました. これらの費用には、PV 技術への必要な投資、既存の電力インフラの変更/アップグレード、およびストレージ要件が含まれます。
太陽光発電を促進するためのオランダの主要な政策手段の 1 つは、住宅用太陽光発電システムの既存の正味計量制度です。 ただし、これは2023年から新しいものに置き換えられ、世帯は余剰のセックスジョブエネルギーをグリッドに供給し、追加の収入を生み出すことができます.
再生可能エネルギーの使用を促進するためのもう 1 つの重要な手段は、SDE プラスです。 この持続可能なエネルギー補助金制度は、大規模な太陽光発電プロジェクトを財政的に支援します。 このスキームは2017年から有効で、ソーラーパークで増加しています。
この再生可能エネルギー源の急増により、風力発電や太陽光発電に必要な金属の世界的な需要が高まるでしょう。 鉄と鋼は、風力タービンとシャフトの基礎を形成する要素であるため、主に需要の急増が見られます。 ただし、銅、鉛、亜鉛などの他の機能では、注文が大幅に増加します。








