シンガポールのエネルギー

2021年の総エネルギー供給量[1]
  1. 石炭 1.32 (1.31%)
  2. 石油 69.65 (68.9%)
  3. バイオ燃料および廃棄物 1.72 (1.70%)
  4. 天然ガス 27.13 (26.9%)
  5. 風力・太陽光等 0.18 (0.18%)
  6. ハイドロ 1.03 (1.02%)

シンガポールのエネルギーは、マレーシアシンガポール海峡の間に位置し、マラッカ海峡南シナ海といった重要な海上ルートに近いという、東南アジアの海洋における戦略的な立地に大きく左右されています。この立地条件により、シンガポールは世界の石油石油化学、化学産業の中心地としての地位を確立しており、ジュロン島はこれらの分野で100社を超える国際企業の主要拠点となっています。シンガポールのエネルギー消費の大部分は石油およびその他の液体に由来し、総エネルギー使用量の86%を占めています。一方、天然ガスは13%、石炭および再生可能資源は残りの1%を占めています。[2]

シンガポールのエネルギーは、環境負荷化石燃料への依存に応じて進化してきました。政府は、より持続可能なエネルギーモデルへの移行に向けて、複数の戦略を実施してきました。2019年には、温室効果ガス排出量に課税することで炭素排出量を削減することを目的とした炭素価格設定法を導入しました。同時に、エネルギー市場庁は「4つのスイッチ」戦略を開始しました。これは、エネルギー効率の向上、再生可能エネルギー源の導入拡大、そしてCO2回収・貯留(CCS)などの先進技術の統合に重点を置いています。[2]

シンガポールの電力生産量(電源別)

立法措置に加えて、環境改善と持続可能性のための明確な目標を定めるために、シンガポール・グリーンプランが策定されました。この計画には、緑地の拡大、2025年までのディーゼル車の新規登録の段階的廃止、電気自動車の充電インフラの大幅な拡充、そして2030年までに太陽光発電の導入量を2ギガワットに増やすといった取り組みが含まれています。[2]

シンガポールは、エネルギー効率の向上と環境負荷の削減を目指した野心的な目標を設定しています。2030年までに、2005年比でエネルギー効率を36%向上させる計画です。これを支援する施策として、エネルギー効率基準の導入や、2015年に導入されたランプのラベリング制度などが挙げられます。さらに、シンガポールは太陽光発電(PV)容量の増強に取り組んでおり、温室効果ガス排出量を2020年比で16%削減することを目指しています。排出量は2030年までにピークを迎えると予想されています。[2] [3]また、シンガポールは2050年までに水素でシンガポールの電力需要の最大半分を賄うことも計画しています。[4]

概要

シンガポールのエネルギー[5]
人口
(百万)
一次エネルギー
(TWh)
生産量
(TWh)
輸入量
(TWh)
電力
(TWh)
CO2排出量(
万トン)
20044.24298054834.638.1
20074.59311062839.145.0
20084.84215065039.644.3
20095.0215068539.744.8
20125.23881191943.664.8
2012R5.312917.082346.249.8
20135.403047.485547.746.6
2004~2009年の変化17.7%-27.8%0%25.1%14.5%17.8%
Mtoe = 11.63 TWh、一次エネルギーにはエネルギー損失が含まれる

2012R = CO2計算基準が変更され、数値が更新されました

シンガポールのエネルギー消費量(発生源別)

IEAによると、シンガポールでは2008年にエネルギー生産がなかった。2004年と比較して、2008年のエネルギー輸入は18.6%増加した。一次エネルギーは2007年から2008年にかけて約3分の1に減少したが、同じ期間にエネルギー輸入は増加した。2008年のエネルギー輸入は一次エネルギー総供給量の約3倍だった。2008年の英国と比較すると、一人当たりの電力消費量は135%、一人当たりの二酸化炭素排出量は110%だった。(英国:人口6135万人、電力372.19TWh、二酸化炭素排出量510.63Mt [6]シンガポールにおけるエネルギー(一次エネルギー)の使用は、輸入エネルギーのわずか3分の1である。

歴史

1983年2月5日、ジュロン発電所の発電機が故障し、セノコ発電所とパシル・パンジャン発電所の両発電所も同時に故障するという連鎖的な被害が発生しました。シンガポールは8時間42分間停電に見舞われましたが、その後全電力が復旧しました。[7]

2019年、チャン・チュンシン貿易産業大臣は、信頼性が高く手頃な価格のエネルギー供給を維持しながら、エネルギー部門をより持続可能なものに導くための「シンガポールエネルギーストーリー」について講演しました。[8]

シンガポールは、よりクリーンなエネルギーへの転換の一環として、エネルギー効率の向上に努めながら、エネルギー需要を削減するための4つの供給源を活用する予定です。[9]

化石燃料

2021年のシンガポールの石油供給量は、原油と精製製品(輸出分と貯蔵分を除く)合わせて1,027,948テラジュールで、2000年比42%増加しました。石油は総エネルギー供給量の69.7%を占めています。[10]

シンガポールの原油はすべて輸入されており、輸入量は2000年以降13%増加しています。石油製品の輸入量は総消費量の208.8%に急増し、同期間に159%という大幅な増加となりました。原油と石油製品は、それぞれエネルギー輸入量の30%と63%を占めています。[10]

石油製品は主に輸送部門と、プラスチックや化学品製造などの非エネルギー部門で使用されていました。非エネルギー用途は石油製品の最終消費量の55%を占め、中でもナフサが最も多く消費され、50%を占めていました。これらの数字は、シンガポールが輸入石油に大きく依存していること、そしてそれに伴う環境問題を浮き彫りにしています。[10]

天然ガス

2000年代初頭、シンガポールはパイプラインを通じてマレーシアとインドネシアから天然ガスの輸入を開始しました。[11]ガス供給源の多様化をさらに進めるため、シンガポールは2013年5月に稼働を開始したシンガポールSLNGターミナルを通じてLNGの輸入を開始しました。[12] [13]

2008年、BGグループ(2016年にシェルと合併)は、年間300万トン(mpta)のLNGを供給する独占フランチャイズを獲得しました。[14]その後、 エネルギー市場庁(EMA)は2014年に競争入札による提案依頼プロセスを開始し、2016年にシェル・イースタンとパビリオン・ガスがLNG輸入業者に任命されました。[15]その後、2021年にエクソンモービルLNGアジアパシフィックとセンブコープ・フューエルズの2社が期限付き輸入業者に任命されました。[16]

2021年、シンガポールの天然ガス輸入量は驚異的な増加を示し、2000年以降754%増加し、その全供給は国際市場から調達されている。外部供給源へのこの全面的な依存は、ロシアのウクライナ侵攻などの世界的出来事によってさらに深刻化し、重大なエネルギー安全保障上の懸念を引き起こしている。天然ガス部門は、シンガポールのエネルギー部門と産業部門の両方で極めて重要である。2021年の総発電量の93.9%を天然ガスが占め、2000年以降804%増加している。さらに、主に化学薬品やプラスチックの生産に天然ガスを使用する産業部門は、最終消費量の89%を占めた。天然ガスからのCO2排出量は2021年に2,252万8,000トンで、2000年以降684%増加しており、石炭や石油よりもクリーンな代替エネルギーとしての地位を確立しているにもかかわらず、厳格な環境管理の必要性を浮き彫りにしている。[10]

シンガポールは2022年に、既存の4つの輸入業者に加えて、ガス購入者により多くの選択肢を提供するために、最大2つのLNG輸入業者を任命するための提案依頼書(RFP)を開始しました。[17]

2025年10月現在、シンガポールの電力の約95%は天然ガスで発電されています。[18]

再生可能エネルギー源

パーム油

年間80万トンを生産する世界最大のパーム油ベースのディーゼル工場は、フィンランドネステ・オイル社によって2010年末にシンガポールで稼働を開始しました。[19]この工場は、ギニアヤシ(Elaeis guineensis)から毎年ほぼ100万トンの原料を必要とし、これは2,600~3,400 km2のアブラヤシ農園に相当します

グリーンピースは2010年11月、フィンランドのエスポーで、ネステ石油が熱帯雨林の生態系を脅かしているとして、オランウータンの人形をネステ石油の前に吊るしてデモを行いました。UNEPによると、新たなパーム油農園の大部分は熱帯雨林で行われています。[20]

パーム油の入った複数の容器

欧州連合(EU)の調査によると、パーム油の需要増加は、必然的に森林や泥炭地における新たなプランテーションの建設につながる。土地利用の変化は大量の温室効果ガスを排出するため、パーム油ディーゼルは地球温暖化の観点から石油よりもはるかに有害である。グリーンピースによると、シンガポールのネステ石油工場の建設により、フィンランドのネステ石油は世界有数のパーム油消費国となり、熱帯雨林の破壊が進んでいる。[21]

森林減少・劣化による温室効果ガス排出削減(REDD)は、気候変動を緩和する一つの方法となるでしょう。UNEPによると、国際的なREDDメカニズムは、 2013年以降の国際的な気候変動体制に関するポスト京都議定書交渉の重要な要素となるでしょう[22]

発電

天然ガス

2019年、シンガポールの電力の約95%は、パイプラインまたは液化天然ガス(LNG)を使用して生産されています。シンガポールは太陽光発電の活用やその他の低炭素技術の開発への取り組みを拡大しており、天然ガスは依然として発電の主要燃料となっています。[23]

2025年にはシンガポールの天然ガスによる発電量は95パーセントを維持した。[24]

原子力

2012年にシンガポールは、シンガポールにおける原子力エネルギーの導入に関する予備的実行可能性調査を実施したが、シンガポールには不適切であると判断された。[25]

ローレンス・ウォン副首相財務大臣 は2024年度予算演説で、シンガポールで原子力エネルギーを電力源として使う可能性を排除しなかった。[26]ローレンス・ウォン首相は2025年度予算演説で、シンガポールはすでに米国と民生用原子力協力協定を締結しており、特に小型モジュール炉(SMR)などの民生用原子力発電の能力と経験を持つ他国と協力する予定であると述べた。[27] EMAなどのさまざまな政府機関が、国際原子力機関(IAEA) 、英国原子力庁マックス・プランク協会など、原子力エネルギーに関する国際機関やパートナーを訪問している。[24]

再生可能エネルギー

太陽

シンガポールは風速が低く、潮位差が小さく、水力資源がないため、「代替エネルギーに恵まれない」島国であるため、太陽光発電はシンガポールで最も実現可能な再生可能エネルギーの選択肢と考えられている。 [28]

2014~2023年の総太陽光発電容量(MW)[29] :3 
2014201520162017201820192020202120222023
264697116162272332487633774

ジュロン港は倉庫の屋上に10MWの太陽光発電設備を設置し、2015年末までに稼働開始予定である。[30]シンガポールは2030年までに35万世帯に太陽光発電を供給するという目標を設定した。これは2020年の同国の電力需要の4%に相当する。[31]国内で再生可能エネルギーを推進するために、政府はインセンティブと規制支援のメカニズムを開発し、太陽光発電のガバナンスを強化し、株式投資家と貸し手を動員し、特に水素の形での再生可能エネルギーの長距離取引に特化することが推奨される。[31]

シンガポールは2020年に350メガワットピーク(MWp)の太陽光発電を導入するという目標を達成しました。[32]シンガポールグリーンプランでは、2030年までに2ギガワットピークの太陽光発電を達成することを目指しており、これは年間約35万世帯に電力を供給することに相当する。[33]

シンガポールはまた、太陽光発電の断続性を緩和し、ピーク需要を削減するため、2025年以降に200メガワット(MW)のエネルギー貯蔵システムを導入することを目指しています。最初の実用規模のエネルギー貯蔵システムのテストベッドは、2020年10月にウッドランズの変電所に設置されました。[34] EMAはまた、ケッペル・オフショア・アンド・マリンと提携し、シンガポール初の浮体式エネルギー貯蔵システムの試験運用を行っています。[35]

2021年7月、セムコープはテンゲ貯水池に60MWのパネルを備えた世界最大級の浮体式太陽光発電所を開設した。[36]シンガポールはまた、クランジ貯水池で141MWのプロジェクトを計画している[37]

オーストラリア・ASEAN電力リンクでは、北部準州から2.2GWの太陽光発電を輸入することが検討されている。

地域電力網

シンガポールは、国境を越えて低炭素電力を利用するため、地域の電力網を活用する計画を立てている。2035年までに最大6ギガワット(GW)の低炭素電力を輸入する計画で、これは2035年の同国のエネルギー需要の約30%を賄う可能性がある。[38]

EMAは、マレー半島から100メガワット(MW)の電力を輸入する2年間の試験、ASEAN電力網プロジェクトに基づくラオス・タイ・マレーシア・シンガポール電力統合プロジェクト(LTMS-PIP)を通じてラオスから100MWの電力を輸入する試験、インドネシアのプラウ・ブランにある太陽光発電所から100MW相当の断続的でない電力を輸入する試験など、地域の電力網から電力を輸入する試験を実施してきた[39]

より広範なASEAN電力網プロジェクトは、シンガポールから他のASEAN諸国への国境を越えた接続を数多く構築しようとしています[40]

2021年11月、EMAは、2027年までに約1.2GWの低炭素電力をシンガポールに輸入・販売する電力輸入業者を選任するための最初の提案依頼書を発行した。[41] 2022年7月、EMAは低炭素電力輸入に関する2回目の提案依頼書を発行し、両方の提案依頼書からの提案を評価するプロセスを合理化した。[42]

低炭素代替品

シンガポールはまた、長期的な導入の可能性を探るため、水素炭素回収・利用・貯蔵地熱エネルギーなどのさまざまな低炭素技術も研究している。

2020年10月、シンガポール政府は、水素や炭素回収・利用・貯留などの低炭素技術の研究、開発、実証プロジェクトを支援するため、4,900万ドルの低炭素エネルギー研究資金提供イニシアチブを発表しました。[43]これはその後、2021年に5,500万ドルに拡大され、12の研究プロジェクトに資金が投入されました。[44]

2022年4月、EMAはシンガポール全土における地熱エネルギーの潜在的可能性を評価するため、情報提供依頼書(RFP)を発行しました。EMAは、シンガポールにおける地熱システムの導入の実現可能性と拡張性を評価するため、提案依頼書(RFP)を発行する予定です。[45]

エネルギー効率

2018年、EMAはジェンコ・エネルギー効率化助成金制度を開始し、発電会社に対し、プロジェクトの最大50%を共同出資することでエネルギー効率化技術の導入を奨励しました。[46]これは、シンガポール政府が同年に発表した強化産業エネルギー効率化パッケージの一環でした。2020年10月には、3つの発電会社に対し、エネルギー効率化プロジェクトのために2,300万ドルの助成金が交付されました。[47]

産業部門は、経済開発委員会が支援する資源エネルギー効率化助成金[48]や、国立環境庁が支援するエネルギー効率化基金[49]も活用することができる。

石油消費量 2011-2021 ( kb/d ) [50] : 20 
20112012201320142015201620172018201920202021
12081202121712591329137214051432140313431330

2024年末までに、シンガポールのすべての世帯に高度な電力メーターが設置され、電力消費量を追跡・管理できるようになる。[51]

シンガポールは2008年の石油輸入量で50メガトンと、世界第10位であった。比較対象として、スペイン(人口4559万人で第8位)の石油輸入量は77メガトン、イタリア(人口5989万人で第9位)の石油輸入量は73メガトンであった。[52]

電気

シンガポールの電力生産量(電源別)

シンガポールの電力セクターは、発電送電配電小売まで多岐にわたります。シンガポール電力セクターは、エネルギー市場庁(EMA)によって規制されています。

2015年現在、シンガポールは発電所の燃料として天然ガス(95%)と廃棄物(4%)を使用しています。石油は2005年には23%を占めていましたが、現在は1%に減少しています。[53]シンガポールの電力システムの化石燃料依存は、電気自動車への課税方法に影響を与えています。[54] [55]

2025年10月現在、シンガポールの電力の約95%は天然ガスで発電され続けている。[18]

2011-2021年の発電量(TWh[50] :50 
20112012201320142015201620172018201920202021
46.046.948.049.350.351.652.252.954.153.155.8

2022年、シンガポールの発電能力は約12,800MWであったが、電力消費量の増加が見込まれ、追加の発電能力が必要となる。[56]この需要は、経済成長、電化の進展、デジタル化の進展によるものである。[56]

シンガポールは、先進的な製造業や輸送業などの分野に牽引されて増大する電力需要に対応するため、発電能力の増強に注力している。

2023年7月、EMAは、予測される需要の増加に対応し、システムの信頼性を維持するために発電容量を増やすための提案依頼書(RFP)を開始し、この依頼は10月31日に締め切られました。[56] 2024年に、EMAは、YTL PowerSerayaが2027年末までに完成する水素対応複合サイクルガスタービンタービンを建設、所有、運営する権利を獲得したと発表しました。[56]このタービンは600MWの容量を持ち、ジュロン島の既存のPulau Seraya発電所の拡張部分として建設されます。[56]このタービンは、発電に最大30%の水素と70%の化石燃料を使用できますが、必要に応じて完全に水素で駆動するように改造することもできます。[56]

2024年6月4日、EMAは、それぞれ最低600メガワットの容量を持つ2つの新しい水素対応ガス火力発電所の建設と運営に関する提案依頼を開始しました。 [57]それぞれ2029年と2030年に稼働開始予定のこれらの施設は、2030年までに11.8ギガワットに達すると予想されるピーク電力需要を満たすというシンガポールの包括的戦略に不可欠です。[57]この取り組みは、拡大する経済と人口のために信頼性が高く十分な電力供給を維持するという国のコミットメントを強調しています。[58]

企業

シンガポール最大の発電所、セノコ発電所

企業

ウィルマーインターナショナル

ウィルマー・インターナショナルはシンガポールで上場しています。クオック・クーン・ホン氏が率いる同社は、世界最大のパーム油企業です。クオック氏は2009年にシンガポールで3番目に裕福な人物となり、純資産は35億ドルでした。[59]フィンウォッチの2007年の調査によると、クオック家はインドネシアで年間22万5000トンのバイオ燃料工場をマレーシア企業が所有していました。 [60]

二酸化炭素排出量を抑制するための政策手段

炭素税

2017年2月20日、シンガポールは炭素税を提案した。[61]この提案は、温室効果ガス排出量1トンあたり5シンガポールドル( 3.73米ドル)の大規模排出者への課税へと修正された。[62]炭素価格設定法は2018年3月20日に可決され[63]、2019年1月1日に施行された。[64]

シンガポールの2022年度予算では、炭素税を2024年に25シンガポールドル18.66米ドル)、 2026年に45シンガポールドル( 33.58米ドル)、2030年までに50シンガポールドル(37.31米ドル)~ 80シンガポールドル( 59.7米ドル)に引き上げることを提案している。 [65]

参考文献

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