デンマークの風力発電

デンマークは1970年代に商業用風力発電の開発を先駆的に進め、今日では世界中の風力タービンのかなりの部分が、世界最大の風力タービンメーカーであるヴェスタスをはじめとするデンマークのメーカーや、多くの部品サプライヤーによって製造されています。さらに、デンマークは2022年現在、隣国スウェーデンに次いで、一人当たりの風力発電設備容量で世界第2位を誇ります。
2024年には、デンマークの総発電量の59.3%を風力発電が占める。これは、2020年の56%、2010年の20%、2000年の11%から増加している。[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]これは、2030年までに100%の再生可能エネルギー発電という政府の目標に貢献する。[ 10 ] [ 11 ]
世界経済フォーラムによると、デンマークは2017年に世界で4番目に優れたエネルギーアーキテクチャのパフォーマンスを誇っており、[ 12 ] 、世界エネルギー会議によると、2019年には世界で2番目に優れたエネルギー安全保障を誇っています。[ 13 ]
歴史

デンマークの発明家ポール・ラ・クールは1900年頃に風力発電プロジェクトの実験、教育、建設を行った。[ 14 ] [ 15 ]
1980年代に地球温暖化への懸念が高まるにつれ、デンマークは1人当たりの二酸化炭素排出量が比較的高いことに気づきました。これは主に、 1973年と1979年のエネルギー危機後に標準となった石炭火力発電所によるものでした。[ 16 ]再生可能エネルギーはデンマークにとって自然な選択となり、他国へのエネルギー依存と地球温暖化による汚染の両方を減らしました。
多くの国が風力発電などのグリーンテクノロジーへの補助金支給を試みましたが、そのほとんどはそれを持続可能な産業に育てることに失敗しました。デンマークの制度は例外で、初期資本コストの30%を補助していましたが、これは徐々にゼロにまで削減されましたが、固定価格買い取り制度は維持されていました。[ 17 ]資本コスト補助金は1985年6月に20%に削減され、風力タービンには年間5,000万デンマーククローネが支給されました。その他の再生可能エネルギーには3,700万デンマーククローネが支給されました。[ 18 ]研究機関であるTeknologisk Institutは、多くの具体的な改善ニーズを特定し、開発をアドホックな解決策から体系的な解決策へと推し進めました。[ 19 ]
1985年3月29日、チェルノブイリ原発事故の1年前、デンマークは原子力発電所の建設を禁じる法律を可決しました。この過程で、デンマークの草の根運動が重要な役割を果たしました。デンマーク反核運動(OOA)の笑顔の太陽のロゴ「Atomkraft, Nej Tak」(原子力はごめんなさい)は世界中に広まり、デンマーク再生可能エネルギー機構(OVE) は再生可能エネルギーの代替エネルギーを推進しました。
デンマークは、2005年までに1988年比で炭素排出量を22%削減するという目標を掲げた。[ 16 ]風力発電の計画は、障害を最小限に抑えるために当局によって意図的に合理化された。[ 20 ]
政策措置
2005年6月、デンマーク政府は1996年の戦略に代わる「エネルギー戦略2025」を発表した。この戦略では、風力発電の拡大を加速し、電力市場の再構築を目的とした政策プロジェクトが策定されている。[ 21 ] [ 22 ]
デンマーク政府は、2008年から2011年にかけて、幅広い支持を得てエネルギー協定を締結することに成功しました。この協定には、これまでで最も広範囲かつ効果的な風力エネルギー拡大プログラムが含まれていました。[ 23 ] 両当事者は、2011年までにデンマークのエネルギー消費量に占める再生可能エネルギーの割合を20%にすることで合意しました。また、この協定では風力エネルギーの価格も引き上げられました。両当事者はまた、2012年までに400MWの容量を持つ新しい洋上風力タービンを建設することで合意しました。この協定では、風力タービン近隣住民への補償制度、購入権制度、保証基金が導入されました。[ 24 ] [ 22 ]
政府は現在の協定の中で、化石燃料への依存から100%独立したデンマークという長期ビジョンを表明した後[ 25 ]、気候変動政策に関する独立委員会が2010年9月にこのビジョンの達成方法に関する詳細な勧告を行った。これは1年後にエネルギー戦略2050につながった。この戦略は3つのトラックで構成され、その1つは陸上および洋上風力発電による再生可能エネルギーの増加に焦点を当てている。バルト海のKriegers Flakを含む1000MWを超える洋上風力発電の入札も含まれていた。Kriegers Flakは、ドイツのバルティック2洋上風力発電所を通じてデンマークとドイツを400MWのケーブルで接続するためにも使用されており[ 26 ]、デンマークの大規模洋上風力発電所の中で最も低い保証価格(øre/kWh)を持つ風力発電所となっている。[ 27 ]さらに、風力タービンの距離要件が評価され、改訂された。陸上風力発電施設付近の住民に対する補償制度などの補助金は意味を失い、沖合地域に焦点が当てられるようになった。[ 28 ] [ 22 ]
2008年に議会で大きな合意を得て最初のエネルギー協定が締結されて以来、デンマークは国内電力生産における風力発電の割合を2019年には19%から55%に増加させました。[ 29 ]
政策アプローチとしては、漸進主義の採用が注目される。これは、米国や英国が採用しているような他のより合理的なアプローチよりも、本政策が先行して発展するのに役立っている。漸進主義の事例における風力発電開発の活用を参照のこと。
風力資源
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デンマークの平均風速は、高度10メートルで4.9~5.6メートル/秒と比較的穏やかである。陸上の風力資源は、国の西部と、海岸線が南または西に面している東部の島々で最も高い。風は秋と冬に強く、夏に弱く、デンマークには約2.3GWの太陽光発電もある。[ 30 ] [ 31 ]国は非常に大規模な洋上風力資源と、水深5~15メートルの浅い海域が広く、立地には最適である。これらのサイトでは、高度50メートルで約8.5~9.0メートル/秒のより高い風速が得られる。[ 32 ]風の変動による大きな問題は起きていないが、洋上風力発電所の大規模な風力発電ブロックを送電網の脆弱な部分の一点に接続することによる一時的な問題がある。[ 33 ]デンマーク上空の風力資源は、1999年にEMD International A/SとRisø国立研究所によってマッピングされました。このマッピングは、 WindPROとWAsPのモデルを用いて200mのグリッド解像度で作成されました。結果は全国1200基以上の風力タービンで検証されました。[ 34 ]
デンマークは送電線(例えば、クロス・スカゲラク)で他のヨーロッパ諸国と接続されており[ 35 ]、電力相互接続レベル(送電容量対生産容量)は2015年に44%で[ 36 ]、その後増加している。デンマークはまた、6GWの従来型発電所を維持しているため[ 31 ]、風力発電とのバランスをとるために追加のピーク負荷発電所を設置する必要がない。その代わりに、必要に応じて近隣諸国から追加の電力を購入している。送電網をいくらか強化することで、デンマークは風力発電のシェアをさらに増やす計画である[ 37 ] 。 2010年の計画では、2020年までに消費量の50%に到達し[ 38 ](ほぼ達成)、2035年には84%に達することになっていた[ 39 ]。
アナリストは、風力発電のコストは30オーレ/kWh、取扱コストは15オーレ/kWhになると予想しており、これは最低でも55オーレ/kWhの石炭や天然ガスよりも低い。[ 40 ]風力発電は負荷追従ができないことから価格が低くなる。[ 41 ]
風力発電関連の消費
デンマークの地域暖房プラントは年間100 ペタジュールを使用していますが[ 42 ] 、この消費量のうち発電所に設置された180MWの電極ボイラーや374MWの大型ヒートポンプによるものはごくわずかです。[ 43 ]これらのボイラーは、税金の支払いを避けるために、価格がマイナスの場合にのみ発電所自身の電力を吸収するために使用されます。[ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ]風力発電による地域暖房の拡大は、税金がかからなくても経済的に効率的であると計算されています。[ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]
家庭用ヒートポンプの数は木質ペレットの免税により2015年には7万台で停滞しており、2035年までに小型ヒートポンプを30万台導入するという目標は達成されそうになく、電気税が減税されない限り、風力発電の価値は低下するだろう。[ 51 ]
設備容量と生産量


2023年現在、デンマークの風力発電設備容量は合計7,510MWで、そのうち4,860MWが陸上、2,650MWが洋上である。[ 52 ]
2015年末現在、デンマークの風力発電の総設備容量は5,070MWでした。
デンマークは世界で最も高い風力発電の割合を誇っています。2015年には、デンマークの電力の42%が風力発電で賄われました。 [ 53 ] [ 5 ]これは、総電力消費量の39%という2014年の記録を上回っています。2014年1月には、その割合は61%を超えました。風力発電の割合が最も低かった月は7月の23%でした。[ 6 ]デンマークはまた、548MWの太陽光発電を有しています[ 54 ](2015年末には790MWでした)。[ 55 ] 2013年12月21日にはピーク発電期間があり、風力発電の割合は102%に達し、1時間だけ135%に達しました。[ 8 ]
2005年、デンマークの風力発電設備容量は3,127MWで、23,810TJ(6.6TW·h)のエネルギーを生産し 、実際 の平均生産量は755MWで設備利用率は24%でした。[ 56 ] 2009年には、デンマークの風力発電容量は3,482MWに増加しました。増加の大部分は、 2009年9月17日にフレゼリク皇太子によって開所された209MWのHorns Rev 2洋上風力発電所によるものです。[ 57 ] 2010年には、容量は3,752MWに増加しましたが、この年の増加の大部分はRødsand II洋上風力発電所によるものでした。
2012年3月22日、デンマーク議会の全議員の95%を代表する政党連合は、デンマーク政府が国の洋上風力発電容量を1,500MW増やすことに合意した。[ 58 ] [ 59 ] 1,500MWの追加容量は、複数の洋上風力発電所を建設することで達成された。2014年に400MWのアンホルト風力発電所[ 6 ] 、北海の407MWのホーンズ・レヴ3 [ 59 ]を77øre/kWh [ 60 ]で2019年に[ 61 ] [ 62 ] 、そして2021年にドイツとスウェーデンの国境に近いバルト海に600MWの容量で37.2øre/kWh [ 63 ]で建設予定のクリーガース・フラック。 [ 59 ]クリーガース・フラックは、ドイツのバルト2洋上風力発電所[ 26 ]を介してデンマークとドイツを400MWのケーブルで接続するためにも使用され、エネルギネットは2016年初頭に電気機器を発注した。[ 64 ] [ 65 ] 8つのグループがクリーガース・フラックの事前資格審査に応募し[ 66 ] 、そのうち7グループが承認された[ 67 ] - Horns Rev 3の競争入札に承認された4社より3社多い[ 68 ]。両社ともアンホルト島の1社よりも多くの入札者を抱えている。2018年までに、デンマークの洋上風力発電所の平均設備利用率は40%に達した。新しい発電所は古い発電所よりも設備利用率が高い[ 69 ] 。
オフショア事業者は廃止措置費用を確保することが義務付けられている。[ 70 ]
風力発電の出力はメリットオーダー効果によりスポット市場価格を全体的に引き下げる。2008年には、この効果により税引前電気料金が純減した(固定価格買い取り法による値上げ分を相殺した)。[ 71 ]
統計
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|---|---|
| 年 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風力発電設備容量(kW)[ 74 ] | 52 | 813 | 1,090 | |||||||
| 発電量(MW·h)[ 74 ] | 120 | 240 | ||||||||
| 平均容量係数(%) | 該当なし | 1.7 | 2.5 | |||||||
| 年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 風力発電設備容量(MW)[ 74 ] | 2.7 | 6.3 | 10.6 | 14.3 | 19.8 | 47.0 | 72.4 | 111.9 | 190.3 | 246.7 |
| 発電量(GW·h)[ 74 ] | 2 | 5 | 12 | 19 | 26 | 44 | 104 | 154 | 266 | 398 |
| 平均容量係数(%) | 8.5 | 9.1 | 12.9 | 15.2 | 15.0 | 10.7 | 16.4 | 15.7 | 16.0 | 18.4 |
| 年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 風力発電設備容量(MW)[ 74 ] | 326 | 393 | 436 | 468 | 521 | 600 | 814 | 1,123 | 1,438 | 1,753 |
| 発電量(TW·h)[ 74 ] | 0.57 | 0.68 | 0.83 | 0.92 | 1.06 | 1.09 | 1.19 | 1.89 | 2.76 | 3.00 |
| 平均容量係数(%) | 20.0 | 19.8 | 21.7 | 22.4 | 23.2 | 20.7 | 16.7 | 19.2 | 21.9 | 19.5 |
| 年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 風力発電設備容量(MW)[ 74 ] | 2,390 | 2,497 | 2,890 | 3,116 | 3,123 | 3,127 | 3,135 | 3,124 | 3,163 | 3,482 |
| 発電量(TW·h)[ 74 ] | 4.22 | 4.31 | 4.86 | 5.56 | 6.58 | 6.61 | 6.11 | 7.14 | 6.98 | 6.72 |
| 平均容量係数(%) | 20.2 | 19.7 | 19.2 | 20.4 | 24.1 | 24.1 | 22.2 | 26.1 | 25.2 | 22.0 |
| 電力供給における風力発電の割合(%)[ 75 ] | 12.1 | 12.2 | 13.9 | 15.8 | 18.5 | 18.5 | 16.8 | 19.7 | 19.1 | 19.3 |
| 年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 風力発電設備容量(MW)[ 8 ] [ 74 ] [ 76 ] | 3,752 | 3,927 | 4,162 | 4,792 | 4,855 | 5,070 | 5,229 | 5,475 | 6,131 | 6,128 |
| 発電量(TW·h)[ 72 ] | 7.81 | 9.77 | 10.27 | 11.12 | 13.08 | 14.13 | 12.78 | 14.78 | 13.90 | 16.15 |
| 平均容量係数(%) | 23.8 | 28.4 | 28.2 | 26.5 | 30.8 | 31.8 | 27.9 | 30.8 | 25.9 | 30.1 |
| 国内電力生産における風力発電の割合(%)[ 72 ] | 20.2 | 28.0 | 33.7 | 32.2 | 41.0 | 49.2 | 42.5 | 48.6 | 46.1 | 55.2 |
| 年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
| 風力発電設備容量(MW)[ 77 ] | 6,260 | 7,000 | 7,080 | 7,280 | 7,620 | |||||
| 発電量(TW·h)[ 77 ] | 16.33 | 16.05 | 19.03 | 19.51 | 20.53 | |||||
| 平均容量係数(%) | 29.7 | 26.2 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | |||||
| 国内電力生産における風力発電の割合(%)[ 77 ] | 57.14 | 48.75 | 54.39 | 57.88 | 57.91 | |||||
| デンマークの大規模洋上風力発電所の保証価格(øre/kWh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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このグラフは、FLH期間中に発電所が受け取る最低(保証)価格(øre /kWh)を示しています。補助金=保証価格から市場価格を差し引いたもの。FLH=フルロード時間(全負荷時間)。発電所が支援を受ける生産量。その後は通常、市場価格が適用されます。送電は沿岸発電所「ヴェスターハーフ」に含まれますが、他の発電所には含まれません。これらの水準は通常、ドイツや英国の水準を下回っています。[ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 63 ] [ 82 ]
最高記録

デンマークは発電設備の増設を進めており、新たな発電記録を更新し続けています。これは発電設備容量の増加に伴う当然の結果です。2015年7月9日夕方、異常な強風に見舞われたため、国内電力消費量の116%が風力発電所で発電されました。翌朝3時、需要が低い時間帯には、風力発電量は現在の需要の140%を超えました。[ 5 ] [ 83 ] [ 84 ]
デンマークの未来の公園
オフショア
1,000MWのトール洋上風力発電(北海で2027年に予定されている25億ドルのプロジェクト)は、2021年12月に合意された。6社の入札者のうち5社が0.01 øre/kWhという同じ価格で入札し、接続費用と国への28億デンマーククローネ(3億7,700万ユーロ)の支払いを含む差額契約の勝者(RWE)を決定するためにくじ引きが行われた。[ 82 ] [ 85 ] [ 86 ]同様の入札があったため、オークションの妥当性について疑問が生じていた。[ 87 ]オークションの3日後、議会はトールオークションの成功を受けて、2031年までにさらに2GWの洋上風力発電を行うことを合意した。[ 88 ]
2023年6月初旬、ドイツとデンマークは、2030年代初頭までにデンマーク領ボーンホルム島の風力発電能力を本土に接続し、最低3ギガワットの発電能力を持たせることで合意した。 [ 89 ]
沿岸
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|---|---|
さらに、最大総出力450MWの近海風力発電所6基と、試験的な洋上風力発電所50MWの建設が予定されている。近海風力発電所は従来の洋上風力発電所とは異なり、海岸に十分近いため変圧器を陸上に設置でき、コストを削減できる。[ 59 ]最初の350MWの入札は2015年に実施され、最高価格は70オーレ/kWhであった。[ 90 ] [ 91 ] [ 92 ]ヴァッテンフォールは2016年9月に350MWの近海風力発電所に47.5オーレ/kWhという最低価格で入札したが[ 93 ]、政治的な状況は不透明であった。[ 94 ]
陸上
洋上風力発電プロジェクトに加えて、2020年までにさらに500MWの陸上風力発電所の建設が予定されている。この500MWの追加の純容量は、老朽化した風力タービンの1,300MWの容量を廃棄し、同時に1,800MWの近代的な風力タービンを建設することで得られると予想される。このプロセスはリパワリングとも呼ばれている。[ 95 ]
デンマークからの電力輸出
2020年、デンマークは16.3 TWhの風力発電を行い、そのうち15 TWh(91.8%)がデンマーク国内で消費されました(1時間あたり)。さらに0.8 TWhの風力発電が輸入されました。[ 96 ]
2017年、デンマークの年間の風力発電量は、消費される電力の約43%に相当しました。[ 97 ]このうちデンマークで実際に消費される割合については議論があります。ノルウェー(およびある程度スウェーデン)のより大きな水力発電資源が、低損失のグリッドストレージとして使用されているからです。水力発電は、風力発電所が発電しているときはいつでも急速に発電量を減らし、後で使用するために水を節約し、風力発電の出力が低下したときにデンマークに電力を輸出することができます。短期的には、デンマークは昼間にノルウェーから電力を輸入し、夜間に輸出します。長期的には、デンマークは夏に電力を輸入し、冬に輸出します。消費量が多い秋と冬には風がより高くなります。[ 98 ]この生産と消費を時間的にシフトするサービスは、石炭火力発電所と原子力発電所のバランスをとる揚水発電でも世界中で行われています。
ノルウェーとのタイムシフト貿易では、デンマークは輸出額が 157 デンマーククローネ/MWh、輸入額が 212 デンマーククローネ/MWh である。[ 50 ]ノルウェーとデンマークの風力発電の相関は低い。[ 98 ]市場価格は、特に風が強く消費量が少ない場合に、ゼロ近くまたはゼロ以下に下がることがある。[ 99 ] 2014 年には、マイナス価格となった時間が 46 時間あり、3,770 万デンマーククローネの損害が発生した。[ 100 ] 2015 年には、西デンマークで 65 時間、東デンマークで 36 時間にマイナス価格が発生したが、これは全体の1% 未満である。デンマークの価格がマイナスになるのは主に、ドイツの価格がさらにマイナスになるときである。 [ 101 ] [ 102 ]ほとんどの年では、出力抑制は主に火力発電所で発生していましたが、2020年には主に風力タービンで発生しました。[ 103 ] 2019年にドイツはデンマークの風力発電の420GWhの出力抑制に資金を提供しましたが、2020年にはその数は1,463GWh(火力発電の1,066GWhを追加)に増加し、5億2,200万デンマーククローネの収入を得ました。[ 104 ]
2015年9月2日の24時間は、電力の大部分が風力発電で賄われた初めての期間であり、西デンマークでは中央発電所が稼働していなかったが、補償装置によって系統の安定性が維持されていた。[ 5 ] [ 105 ]
デンマークは、ノルウェー、スウェーデン、ドイツ、オランダのより大きな市場間の電力取引の中継国であり(COBRAcable)[ 105 ] [ 106 ]、イギリスへのケーブルを追加する計画もあり(Viking Link )、電力の交差点としての機能をさらに高めています。
2005年から2010年にかけて、風力発電の最大40%が輸出されているという主張がなされたが、[ 107 ] [ 108 ]、わずか1%しか輸出されていないという主張も反論された。[ 109 ]
第一の議論によれば、当面の需要を超過する電力は近隣諸国に低価格で輸出される。この恩恵の一部はデンマークの北隣諸国にもたらされる。デンマークが電力を輸出する際、スポット市場価格で販売されるが、この価格は送電される輸入市場よりも低くなければならない。
2 番目の議論によると、輸出と風力発電の相関関係は弱く、地域暖房用に部分的に稼働している従来の火力発電所とも同様な相関関係があります。一方、因果分析により、デンマークからの輸出は、スポット市場の電力価格が高いときに大規模な火力発電所に予備力がある場合、通常、メリットオーダー効果の結果として発生することが示されています。
いずれにせよ、輸出価格は2つの地域の価格の中間なので、輸出TSO(Energinet)はその利益を年間約5億デンマーククローネで関税軽減に充てている[ 110 ] 。 [ 111 ]風力発電団体は、デンマークは輸入価格よりも高い価格で電力を輸出していると主張している[ 112 ]。
経済状況
風力タービン産業
デンマークの風力タービン産業は世界最大規模です。国内生産量の約90%は輸出されており、2003年にはデンマーク企業が世界のタービン市場の38%を占めていました。当時、この産業は約2万人を雇用し、売上高は約30億ユーロでした。[ 113 ]投資収益率は2008年の金融危機前の約20%から、数年後には10%に低下しました。[ 114 ] [ 115 ]デンマークの風力タービン産業の2014年の売上高は840億デンマーククローネでした。[ 116 ]
デンマークに生産施設を持つ最大の風力タービン製造会社は、ヴェスタスとシーメンス・ウィンド・パワーです。
デンマークにおける風力発電の発展は、研究開発、認証、試験、基準策定などの主要分野で公的資金による研究と産業界の緊密な協力によって特徴づけられてきた。[ 117 ]たとえば、1980年代には、多数のデンマークの中小企業がカリフォルニアに販売する風力タービンを開発しており、デンマークのRisø研究所は試験施設と認証手続きを提供した。これにより信頼性の高い製品が生まれ、デンマークのタービン製造産業は急速に拡大した。[ 118 ]部品はオーデンセのLORCで試験され、4~8MWの新しい大型プロトタイプタービン(デンマーク国外の製品も含む)はØsterildで試験されている。限定生産タービン(シーメンスの7MW、66kVケーブル4台)は、ニッスム・ブレドニングで3億デンマーククローネの費用でサポートされる予定で、その一部は地元住民によって賄われている。[ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
デンマークの風力経済
| 外部画像 | |
|---|---|
- コスト(32.0%)
- PSO(9.00%)
- 通行料および付加価値税(59.0%)
デンマークの電力コスト(クリーンエネルギーのためのPSO費用を含む)はEU平均である[ 123 ] [ 124 ] [ 125 ]が、税金によって価格は欧州で最も高くなっている[ 126 ] 。税金は国家にとって大きな収入源であり、税金の構成をより「グリーン」なものにすることは困難である。政府関係者によると、税金の大部分は環境問題に基づくものではない[ 127 ] 。これは、電力消費者がクリーン電力生産者に支払うクリーンエネルギーのためのPSO費用(年間50億デンマーククローネ)とは対照的である。これらの料金は政府消費には利用できない[ 128 ] 。
新規風力タービンへの実際の消費者負担インセンティブ(PSO)は稼働開始年によって異なりますが、通常は限られた時間数で1kWhあたり25オーレ(3.4ユーロセント)程度ですが、合計価格が58オーレ/kWhを超える場合は支援額が割引されます。PSOはバイオマス、太陽光、地域暖房にも利用されており、2013年のPSO総額は58億デンマーククローネで、そのうち32億デンマーククローネが風力発電に充てられました。[ 128 ] 2015年には、電力コストは価格のわずか32%、PSOは9%、通行料とVATが残りの59%でした。[ 122 ] 2021年のThorオフショア契約は、開発者がデンマークで接続費用を支払い、さらに国にも支払わなければならなかった初めての契約でした。[ 85 ]
風力発電は石炭、石油、ガスをある程度代替し、化石燃料の運転コストを削減します。石炭の消費量は1990年から2020年の間に半分以上減少しました。 [ 129 ] [ 31 ]風力発電は価格変動をわずかに抑制します。[ 130 ]
- 批判
2009年、シンクタンクのエネルギー研究所(IER)は、デンマークのシンクタンクCEPOS(政治研究センター)に、デンマークからの電力輸出とデンマークの風力産業の経済的影響に関する報告書を委託した。報告書によると、デンマーク人は欧州連合(EU)内で最も高い家庭用電気料金を支払っており(大部分は政府の収入だが、一部は風力発電への補助金)、2001年から2008年の間に1トンの二酸化炭素を削減するのに平均647デンマーククローネ(87ユーロ、124米ドル)かかったという。また、風力産業の雇用の90%は他の技術産業から移管されたと推定され、その結果、2001年から2005年にかけて年間17億~26億デンマーククローネ(約3億2000万~4億8000万米ドル)の風力産業補助金が支給されていなかった場合と比べて、デンマークのGDPは18億デンマーククローネ(2億7000万米ドル)低かったとされている。[ 131 ] この報告書はその後、厳しく批判された。[ 132 ] デンマークの工学雑誌Ingeniøren は、この報告書はアメリカの石油・石炭ロビー団体がIER を通じて発注し、費用を負担したと主張した。 [ 133 ] その後、デンマークのすべての工科大学の研究者や教授数名が共同でこの報告書に対する反論を書いた。[ 134 ] [ 135 ] CEPOS の報告書は政府レベルにも持ち込まれ、気候エネルギー大臣の Lykke Friis は CEPOS とこの報告書の仕事を信用できないと述べた。[ 136 ] 世界原子力協会は、この報告書は、アメリカは 2030 年までにデンマークが既に行っているように、電力の 20% を風力で発電できると主張した 2009 年のアイオワ州ニュートンでのアメリカ大統領オバマのアースデイ演説に対する IER の反論であると推定している。[ 137 ] [ 138
風力タービン協同組合
風力発電への投資を促進するため、各家庭は、自らの地域または隣接する自治体内で自家発電を行う場合、税制優遇措置を受けることができました。[ 139 ]これにはタービン本体の購入も含まれますが、多くの場合、各家庭は風力タービン協同組合の株式を購入し、その協同組合が地域風力タービンに投資しました。1996年までに、国内には約2,100の協同組合が存在しました。[ 139 ]世論調査によると、こうした直接的な関与が風力タービンの普及を後押ししており、デンマーク人の約86%が既存の燃料源と比較して風力エネルギーを支持しています。[ 113 ]
風力タービン協同組合の役割は、単一のタービン設置に留まりません。ミデルグルンデン洋上風力発電所は、20基のタービンが設置され、2000年に建設された当時世界最大の洋上発電所でした。この発電所の50%は、ミデルグルンデン風力タービン協同組合の1万人の投資家によって所有され、残りの50%は市営電力会社によって所有されています[ 140 ]。アヴェーデア洋上風力タービンも同様です。
2001年までに10万世帯以上が風力タービン協同組合に所属し、デンマークの全風力タービンの86%を設置した。[ 141 ] 2004年までに15万人以上が組合員またはタービンの所有者となり、約5,500基のタービンが設置されたが、民間部門の関与が高まったため、協同組合による所有の割合は75%に低下した。[ 113 ]協同組合モデルはドイツやオランダにも広がっている。
サムソ島
サムソ島は2000年に11基の1メガワットの陸上風力タービンを設置し、続いて2003年に10基の2.3MWの洋上風力タービンが完成した。他の再生可能エネルギー対策と合わせて、人口4,200人のこのコミュニティは有名になり、[ 142 ]地球上で最大のカーボンニュートラルな集落であると主張している。 [ 143 ] この主張は、持続的な資源からの年間平均発電量が消費エネルギー全体よりも多い場合は、化石燃料の消費(自動車、輸入電力、住宅の暖房など)による二酸化炭素やその他の汚染を無視できるという一般的な理解を利用している。しかし、サムソ政府は自動車における化石燃料の消費問題に取り組んでおり、サムソ島のすべての交通を電気自動車にすることを決定した。
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報告書はアメリカエネルギー研究所の資金提供を受けており、2009年4月22日のアースデー演説でバラク・オバマ大統領がデンマークの例を挙げ、2030年までに米国は電力の20%を風力発電で賄えると主張したことに対応することを目的としているようだ。
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出典
- ヘンリック・ルンド他 (2010年2月19日).デンマークの風力発電輸出とコスト(PDF) . CEESA (Coherent Energy and Environmental System Analysis) 研究プロジェクト. オールボー大学開発計画学部. ISBN 978-87-91830-40-2. 2011年11月2日閲覧。
- リンドボー、ハンス・ヘンリック、ヤノス・ヘセイ。 「Vindintegration i Danmark、 2018 年 8 月 28 日にウェイバック マシンにアーカイブ」「Ea Energianalyse 」 、2014 年 11 月。2015 年 1 月に取得。ソースはウェイバック マシンに 2016 年 1 月 19 日にアーカイブ
参考文献
- ピーターセン、フレミング (2018)。Da Danmark fik vinger: vindmøllehistorien 1978–2018 ISBN 8789270053、ISBN 9788789270050
- ボイル、ゴッドフリー(2004年)『再生可能エネルギー:持続可能な未来のための力』オックスフォード大学出版局、ISBN 0-19-926178-4
外部リンク
- デンマーク風力産業協会
- NREL、リソ国立研究所とMOUを締結
- ブレードパイオニア、エリック・グローブ=ニールセンによるデンマークの風力エネルギー開発 1975–1995
- シャーマン、ヒュー(2009年9月)「風力エネルギー ― デンマークの事例」(PDF)。政治研究センター(CEPOS)。2010年5月21日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2010年4月14日閲覧。