太陽光発電は、住宅・非住宅とも潜在的な導入量が大きく、また産業の裾野が広いなど再生可能エネルギーの中でも、今後最も導入拡大が期待されています。
また、太陽熱利用は、エネルギー効率が良いため利用拡大が期待されていることから、今後、給湯や空調に利用する新たなシステム・技術開発が必要です。
一方、太陽熱発電は、用地や日照量等の条件から我が国での導入には制約があるといわれています。
風力は発電原価が他の再生可能エネルギーと比べ相対的に安く、導入量も増加基調であり、我が国における導入量は北海道や東北地方など北緯40度以北に多くなっています(設備容量ベースで約5割)。
今後は、陸上での設置だけでなく、洋上風力など新たな技術開発の促進も期待されています。
バイオマスはこれまで様々な形態で導入が進められてきています。
エネルギー供給サイドにおいては、電力事業におけるバイオマス発電、石油事業におけるバイオエタノール等のバイオ燃料の利用、都市ガス事業におけるバイオガスの利用など、また、エネルギー需要サイドとしては素材産業におけるバイオマスの原材料としての利活用等、その利用形態や利用される状況は非常に多岐にわたっていて、導入量は増加基調です。
水力発電は、環境面での貢献はもちろんのこと、我が国のエネルギー自給の約35%を担う純国産エネルギーとして安定性の確保、長期固定電源として経済性の確保に貢献しているエネルギーで、近年ではその開発の中心は大規模水力から国内における開発ポテンシャルの高い中小規模水力にシフトしています。
地熱発電は、温泉地域の近傍を中心に、国内に豊富に存在し、かつ、その設備利用率が他の再生可能エネルギーに比べ相対的に高いことから安定性の確保に貢献しています。1999年の八丈島での地熱発電所の操業以降、具体的な新規立地が出ていませんが、アメリカやインドネシア等を始めとして世界的に地熱発電への期待が高まっていることから、我が国においても低炭素社会の実現のための大きな一翼を担うことが期待されています。
自然界に存在するエネルギーの一形態として大気熱があります。ヒートポンプは、大気熱を利用するものであり、また、永続的な利用も可能であることから、再生可能エネルギーの利用形態の一つとして挙げられます。EUの「再生可能資源によるエネルギーの利用促進に関するEU指令」においても、高効率ヒートポンプは再生可能エネルギーに算入されています。
また、雪や氷の冷熱エネルギーは、建物の冷房や農作物などの冷蔵に利用され、主に寒冷地等において、冬に降り積もった雪を保存し、また、水を冷たい外気で氷にして保存するなどの形態が見られます。
エネルギー源 | 特性 |
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太陽光 | ●大幅な発電コスト低下が期待。住宅・非住宅とも潜在的な導入量が大きい ●発電原価が他の発電方式に比べ高い ●産業の裾野が広く、新たな雇用創出等、経済的効果が潜在 |
太陽熱 | ●良好なエネルギー効率 ●給湯や空調に利用する新たなシステム・技術開発が必要 |
風力 | ●相対的に発電コストが低く、事業採算性が高い ●新たな技術の登場による導入拡大の可能性あり(洋上風力等) ●立地制約(風況・自然景観・バードストライク・騒音問題等)による開発コストの上昇 ●産業の裾野が広く、新たな雇用創出等、経済的効果が潜在 |
バイオマス | ●電力、石油、都市ガスの供給等、多岐にわたる利用が可能である一方で、種類・利用方法 によりコストが大きく異なる ●原料の安定調達が課題 ●今後の支援制度如何によって、輸入原料の導入が増え、国内のバイオマス産業に影響を 及ぼし、発電・熱利用・マテリアル利用などと競合する可能性あり ●バイオ燃料は、既存の輸送用燃料(ガソリン・軽油・ジェット燃料)への混合が可能であ り、比較的早期に実施できる対策であるが、一方でLCAでの十分な温室効果ガス排出削減 効果、エネルギーセキュリティ、コスト低減等を確保しつつ、持続可能な形で導入いくこ とがが必要 ●食料との競合を回避するために、木や草を原料とするセルロース系原料の利用が重要 |
水力 | ●日本のエネルギー自給の約35%を担う純国産エネルギー ●安定的な発電が可能であり、技術的にも成熟。中小水力発電への関心の高まり ●立地制約が大きく、今後発電コストが逓増する可能性が高い |
地熱 | ●安定的な発電が可能であり、技術的にも成熟 ●温泉地域の近傍を中心に日本国内に豊富に賦存するが、昨今新規立地が進んでいない ●立地制約(自然景観、温泉資源等)と、それによる開発コストの上昇 |