History and Technology of Windmills 第11回 7/2 風力発電の原理と効率・性能および技術開発動向

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目次 1.地球温暖化と二酸化炭素について 2.太陽電池について 3.燃料電池について 4.風力発電について 5.グリーン電力とは Spa Do セミナー (2009 / 9 / 12)
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風車の技術と歴史 第8回 風車が登場する映画『風車のある街』の 鑑賞. 講義内容 URL ○ 概要説明 ○ 風車の起源と発達 ○ 風車の種類と構造 ○ イギリス風車とオランダ風車.
アーガス・メディア社 顧問 (元慶應義塾大学 産業研究所) (元東京ガス総合企画部) 吉武 惇二
エネルギーの分類 - - (出典:(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構「新エネルギーガイドブック2008」)
エネルギー変換技術の評価例:発電技術 立場 (ステークホルダー) 評価項目 評価細目 利用(適用)技術 放射性廃棄物処分費用?
生ごみからエネルギー ~バイオガス発電の効果を考える~
太陽光を利用した発電について Generate electricity from the Sun
地球環境問題班 今井 康仁 川内 雅雄 熊田 規芳 西田 智哉.
指導教員 梶原 寿了 卒業研究生 阿部 聡太 中島 賢一 古川 高文
発電方法の分析と提案 ~風力発電に対する分析~ ~太陽熱発電に対する提案~
日本のエネルギー政策 神戸大学国際文化学部 坂口 祐子.
所属: 東京農工大学 大学院 環境エネルギー工学講座
御国の光の作り方 明治大学2年 星野浩樹.
“ぷち発明”をいかした教材としての サボニウス型風車風力発電機
本時の目標 エネルギーを有効に活用するにはエネルギー変換効率を髙める必要があることを知る。
クイズ 世界のエネルギー事情             鳥居 大斗.
地球温暖化.
温暖化について ~対策~ HELP!.
自然エネルギーの限度 2011年9月21日 小野章昌.
夏休み理科工作教室 たのしみながら理科の勉強をしましょう 編集:NPO法人・環境21の会事務局 竹重勳
手回し発電機で どのように電気をつくって いただろう? 回転 電気 ハンドルを させると ができる
温暖化ガスの排出抑制の困難さ ●温暖化防止: 温暖化ガスの排出抑制が必要 ● CO2排出の抑制の困難さ
風レンズ(風の局所集中効果)による 風力発電の高出力化
“関西における望ましいエネルギー社会”の実現に向けて 関西エネルギープラン(案) 概要 将来像:関西における“望ましいエネルギー社会”
電力のパッケージ化 13T0228H 菖蒲直 人.
電力班 小松・早川 藤丸・松浦 電力自由化に伴う 電力価格の変化.
日本の原子力政策の現状と課題 c 大谷紗代.
電力自由化の是非 肯定派.
日本の地熱発電への期待 # c 中村幸代.
発電事業の担い手 市町村 パイロットプロジェクト(採算性を必要としな い)段階で一定の役割 量的拡大の担い手にはなりきれない デベロッパー
核燃料サイクルとは何か ウラン 軽水炉 使用済み核燃料 高レベル 放射性廃棄物     再処理 プルトニウム 高速増殖炉 プルトニウム.
波力発電と風力発電 2007s18 森井 智貴 2007s14 野々垣 浩 監修 木下 祥次 エネルギ変換工学 第10回 講義資料
> > = = = 調整火力維持+蓄電池コストの抜本的低減 現状 将来 150円 25円 15円 発電 再エネ 再エネ
エネルギー資源 実施 解説用.
長崎県五島市沖で国内初となる2MWの浮体式洋上風力発電施設を建造・設置・運転・評価
2014年モデルプラント試算結果 電源 原子力 石炭 火力 LNG 風力 (陸上) 地熱 一般 水力 小水力 バイオマス (専焼)
創造設計製作 ~自然を利用した発電コンペ~ 1班 西原 友也 原 圭吾.
日本の電気エネルギーの ベストミックスはこれだ!
2014年モデルプラント試算結果 電源 原子力 石炭 火力 LNG 風力 (陸上) 地熱 一般 水力 小水力 バイオマス (専焼)
環境省 再エネ加速化・最大化 促進プログラム 2018年版 概要
エネルギーグループ紹介 平成29年4月7日 島、須崎、山野、小林.
二次電池利用による 不動産オフィスビルの環境対応モデル
「市場と社会」研究会 原子力ルネッサンスvs再生可能エネルギー 次世代エネルギーシステムの展望
地球環境と技術 エネルギー安全保障と技術開発
新エネルギーシステム (New Energy System)
考えよう!地球温暖化エネルギー ~伝え、広げ、そして行動しよう~
創造設計製作 自然を利用した発電コンペ 6班  高野功仁 松川洋介.
地球温暖化防止に必要なものは何か E 石井 啓貴.
蓄電池 必要な 電気・熱 (温水を含む)を供給 再生可能 エネルギー 水電解装置 水素貯蔵タンク 燃料電池 給水タンク 水素を活用した
EDF 47% Engie 64% Iber. 54% ENEL 61% RWE 43% E.ON 65% 電力→ ガス→ 電力→ 電力→
我が国の造船技術が衰退の危機を迎えている。
2日間の活用調整力(kW)と発電電力量(kWh)
離島の再生可能エネルギー・蓄エネルギー導入促進事業
一次エネルギー消費上位国 消費mote % 生産mote 自給率(%) 米国 中国
今年の冬の厳寒期における 四国電力管内での電力の需給状況 四国電力 アカデミー7班 1年 後藤 友彦 (日大・産業経営) 小林 航
10kwからの企業用太陽光発電 ソーラーパワージャパン (商標登録出願中).
我が国の再エネポテンシャル 担当課:地球局事業室技術L( )
資料2-1 地球温暖化対策実行計画の改定について 1 地球温暖化対策実行計画の改定の必要性について 3
3日間の活用調整力(kW)と発電電力量(kWh)
環境・エネルギーでは、 持続可能な社会に向けて どのような取組が必要なのだろうか。
269 万kWh/km % 1% 9% 181 万kWh/km % 12% 4%
E.ON(独) Iberdrola(西) DONG Energy(デンマーク) Centrica(英)
おおさかエネルギー地産地消推進プラン ~再生可能エネルギーの普及拡大等を目指して~
資料1 2015年度夏季の電力需給対策について (概要) 2015年5月22日 電力需給に関する検討会合.
木下 健(東大生研)、寺尾 裕(東海大)、高木 健(阪大)、田中 進(三井昭島)、井上憲一(IHIMU)
 EUの電力由来CO2排出量の推移 1990年 2010年 2015年 需要 (発電量) 26,000 億kWh 33,000 億kWh
【第 】 固定価格買取制度導入後 設備導入量(運転を開始したもの) 制度開始後 合計 42.2%
発電方式別の二酸化炭素排出量
(Environmental Technology Verification)
新エネルギー ~住みよい日本へ~ E 山下 潤.
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History and Technology of Windmills 第11回 7/2 風力発電の原理と効率・性能および技術開発動向 風車の技術と歴史 History and Technology of Windmills 第11回 7/2   風力発電の原理と効率・性能および技術開発動向

IHI納入、ドイツ・ノルディック社(1950kW) 風車見学会/6月27日(日) 報告 東京江東区、若洲海浜公園 IHI納入、ドイツ・ノルディック社(1950kW) 形式:IN-2500、2004年3月設置      参加者14名 定格出力:1950kW 翼直径:80m、タワー・ハブ高さ:60m

手塚おさむのキャラクター

あずまやの屋根には透明の太陽光発電パネル

いろいろのマイクロ風車    (正面)  水平軸風車  (側面)        3杯式ロータ  クロスフロー         S字ロータ        ジャイロミル

講義内容 URL http://www.eureka.tu.chiba-u.jp ○概要説明  ○つづき ○風車の起源と発達  ○風車の種類と構造 ○イギリス風車とオランダ風車   ○産業革命---風車、水車、蒸気機関への変遷 ○Millerさんと風車  ○絵画や映画の中の風車 ○日本の風車の利用と発展    <今回、青文字部分関連> ○ランドマーク、町興しとしての風車 ○発電用風車の原理と構造  ○世界のウインドファームと立地 ○風力エネルギー導入施策とエネルギー環境ビジネス   ○市民風車の胎動  ○風力発電の将来WindForce12 ○国内外のウインドファームの見学 ○イギリス・オランダ・スペイン・アメリカ・デンマーク・ドイツの風車の旅  ○課題の作成

中間所見の内訳

重要な意見 Positive factors Negative factors クリーンなエネルギー 鳥を巻き込む CO2排出がない エネルギー密度が低い 外観/外見/景観がよい 稼働率(設備利用率)が低い 資源を他国に依存しない 不安定さ エコエネルギーの意識向上 場所を選ぶ 環境によい 騒音 地域興し コストがかかる

世界の風力発電容量の推移 (2003.12 ) 国 容量 MW Total 39,434 ドイツ 12,001 ⇒14,609 アメリカ 世界の風力発電容量の推移 (2003.12 ) 国 容量 MW Total 39,434 ドイツ 12,001 ⇒14,609 アメリカ 4,645 ⇒ 6,352 スペイン 4,830 ⇒ 6,202 デンマーク 2,889 ⇒ 3,115 インド 1,702 ⇒ 2,120 オランダ 686 ⇒ 912 イタリア 785 ⇒ 891 イギリス 552 ⇒ 704 日本 620 ⇒ 644 中国 468 ⇒ 566 オーストリア 139 ⇒ 415 スウェーデン 328 ⇒ 399

風力設備容量の地域分布 2004.3

世界の総風力設備容量

国内の風力設備容量 2010年度まで 風力導入累計量    3000MW

風力発電量の伸びは、何故? 地球温暖化への取り組みは、先進国の責務である。 地球人口の増加、エネルギー需用の益々の伸びは、18世紀末から始まった産業革命による温室効果ガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6)、とくに、CO2の排出削減が要求されている。 このため、再生可能エネルギーの利用、とりわけ太陽光・風力が有力である。 風力発電の利用は、デンマークはじめ、欧米で風車開発が進められ、設置・運転の実績が認められ、環境面への配慮から、飛躍的に進化している。

映画  「大津波」 / 「デイ・アフター・トゥモロー」 地球温暖化

電源別炭素排出量 発電方式 燃料分 建設・運用分 全体での炭素排出量 石炭火力 246 24 270 石油火力 188 12 200 138 LNG火力 138 40 178 原子力 6 水力 5 太陽光 22 風力 10 波力 25 地熱 (出所)関西電力調べ他    単位:(g-C/kWh)

風力発電の貢献 [環境保全] ・温室効果ガス削減 ・SOx,NOx削減 [エネルギーセキュリティー] ・エネルギー多様化 ・国産エネルギー  ・温室効果ガス削減  ・SOx,NOx削減 [エネルギーセキュリティー]  ・エネルギー多様化  ・国産エネルギー [経済効果] ・雇用創出 ・地域経済の活性化

風速の3乗に比例する 風力エネルギー 運動エネルギー    風車     回転エネルギー                                                風力エネルギー= 2  × × =0.625πR2V3

風力エネルギー 3 

大型化 設置コスト 発電コスト 小型 約100kW 中型 約500kW 大型 約1000kW~ \11~15万/kW \7~9/kWh 大型化  \11~15万/kW \7~9/kWh *風速 6m/s において \13~20万/kW \9~11/kWh 設置コスト \30万/kW \20/kWh 発電コスト 小型 約100kW 中型 約500kW 大型 約1000kW~

風車の構造 (水平軸、アップウインド、増速機 =デンマークコンセプト) 風車の構造   (水平軸、アップウインド、増速機                           =デンマークコンセプト)

風車の種類 風車 水平軸風車 垂直軸風車 ○構造が比較的簡単 ○効率が高く、大型化が容易 ●風向の依存性がある ●重量物をタワー上部に設置 ○風向の依存性がない ○重量物はタワーの   下部に設置 ●効率が低く、設置面積大  ●起動時に大きなトルク必要 ●回転軸に曲げモーメント   が加わる 垂直軸風車

風車① (水平軸) オランダ型 1 オランダ型 2 セイルウィング型 

風車② (水平軸) アップウィンド リボン型 プロペラ型 多翼型                                                                                風車型 ダウンウィンド

風車③ (水平軸ープロペラ型) 一枚翼 二枚翼 三枚翼

風車④ (垂直軸 - 抗力型) パドル型 サボニウス1 サボニウス2 S型ロータ

風車⑤ (垂直軸 - 抗力型) クロスフロー型 1 クロスフロー型 2 クロスフロー型 3

風車⑥ (垂直軸 - 揚力型)  ジャイロミル型 ダリウス型 1 ダリウス型 2

発電風車の種類(その他の風車)

出力係数(パワー係数)

風力発電の原理

風力発電システム

風力発電システム構成機器

風力発電の運転特性

風速分布 f(V)=(k/c)(V/c)k-1exp{-(V/c)k}

技術開発の動向:―― 風力発電機の開発と進歩、コスト低下 増速機なし(ギアレス)多極発電機の使用 可変ピッチ翼(風速変動に合わせる) 低速回転・低騒音化 電力品位の向上(電圧、周波数) タワーの新型化(景観、美観、心理) 大型化の限界、ほか

風車の発電機

風力発電導入検討の進め方① ←立地調査 ←風況精査 ←基本設計

風力発電導入検討の進め方② ←実施設計 ←関係機関等手続き ←建設工事 ←運転・保守

風力発電有望地域の抽出

風力発電導入の可能性評価

風車の建設単価

風力発電の工事計画①

風力発電の工事計画②

風力発電の課題 性能評価 (1)風速の予実比較、風況予測 (2)風車の性能特性 (3)トラブル 環境影響評価   (1)風速の予実比較、風況予測   (2)風車の性能特性   (3)トラブル 環境影響評価   (1)騒音障害   環境基準(住宅地、45dB)   (2)電波障害   (3)生態系に関する影響   (4)景観に関する影響

風車運転データ(FTデータより) (稚内市2000年1月7日)

風車設備利用率(2000年実績) (FTデータより)

風力発電の電源としての特徴 風況や日射量(参考)と言った自然条件の変動に伴ってその出力が変動する。 (参考)太陽光発電は市街地でも設置可能であり、同一配電線に多数台連系されることが想定される。 風力発電 太陽光発電 (参考)

系統連系における要配慮点 周波数変動(需給アンバランス) ・需要:電動機回転ムラによる製品への影響など ・系統:発電機の安定運転への影響など 電圧変動(潮流変動) ・需要:モータ焼損、家庭機器の停止など 保護協調 ・保安管理、機器の損傷など その他の電力品質 ・フリッカー、ノイズ、高調波等による電磁誘導、ノイズ等

分散電源としての問題 ・通常運転 分散電源の運転、停止による系統電圧の変動 ・単独運転(配電停止後も分散型電源が運転を継続し 配電線    分散電源の運転、停止による系統電圧の変動 ・単独運転(配電停止後も分散型電源が運転を継続し 配電線 を充電する状態) ○分散電源の電圧、周波数は保証されず電気機器の 故障につながる ○保守要員安全が確保できない ○再閉路時の異常電圧による電気機器の故障

~ 蓄電池併設風力発電システム 風車 コントローラ システム インバータ 負荷 蓄電池 AC DC Transformer  風車 コントローラ システム Transformer Transformer ~ AC インバータ DC 負荷 蓄電池

蓄電池による平滑化(調査データより)

まとめ 以上のように、風力発電は、実用的な新エネルギー である。 解決すべき課題はあるが、 ・環境保全 ・エネルギーセキュリティ ・経済効果    ・環境保全    ・エネルギーセキュリティ    ・経済効果 の面で、貢献できる    再生可能エネルギー 課題については次週に、目標はその翌週に述べる。