ハンガリーとルーマニアにおける原子力発電所の停止
ハンガリーの電力・住宅危機からの脱出策。夏場に原子力発電所を代替する。原子力発電所の稼働が冬期に限定されるようになれば、再生可能エネルギーだけで100%の需要を賄えるようになる。
現在、ルーマニアでは1.3 GWのうち0 GW、ハンガリーでは1.92 GWのうち0.42 GWの原子力発電が稼働している。週半ばには、最大でも0.12 GWを下回っていた。これを機に、ハンガリーのメディアに初めて記事を掲載してみることにした。
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パクスの原子力発電所は、気候変動が問題となる以前に計画されたものである
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パクスの第1原子炉は1982年に送電を開始した。その設計にあたっては、100年に1度の低水位が想定されていた。しかし、2018年にはすでにその水位を1メートル下回り、今年はさらに1.28メートルも下回った。
気候変動により、洪水水位の上昇と低水位の記録更新という、両極端な現象が生じており、特に低水位は今後、夏から初秋にかけて顕著になる見込みです。
前回、極端な低水位が観測されたのは2018年10月26日でした。
しかし、水温も危険なレベルまで上昇している。ドナウ川の水温が10°Cから15°Cであれば、1秒あたりに必要な100立方メートルの冷却水を、8°から10°ほど温度が上がった状態で川に戻しても問題はない。
当時、ブロック2が技術的な不具合により停止していなければ、フル出力での運転が可能だったはずだ。
ドナウ川の水温が28°になると、許容上限の30°まであと2°しか残っていません。
低水位とは、水量が少ない上に水温も高くなることを意味しますが、秋は水温が低いため、夏ほど深刻な問題にはなりません。
したがって、夏の間、パクス発電所の電力を太陽光発電で全部または一部代替するのが最も理にかなっている。 完全に置き換える場合、ハンガリー国内にすでに設置されている8.6ギガワットの太陽光発電容量を11.5ギガワット増強し、34.5ギガワット時の蓄電池と組み合わせる必要があります(現在、設置されている蓄電池容量は2ギガワット時未満です)。
2005年から2023年末までのブダペストにおける1日あたりの太陽光発電量。
住宅市場の逼迫を著しく緩和し、(エネルギー効率の低いことが多い)既存建築物を適切に改修するためには、年間少なくとも3万戸の新規住宅供給が恒常的に必要となる。 これは、危機的状況にあった2024年および2025年の建設戸数の2倍以上に相当する。
GEMINI(ラテン語で「双子」の意)プロジェクトは、1991年以来、住宅と発電を兼ねる建物の二重利用を推進している。 2001年、GEMINIの「居住可能な太陽光発電所」は、ヴァイツで開催されたシュタイアーマルク州エネルギー博覧会の目玉となりました。
しかし、太陽光発電の年間発電量がわずか380 MW(約4,000 €/kWp)、リチウムイオン電池の発電量が4 GWh(約2,000 €/kWh)にとどまっていた当時、この未来像には、今日では疑いようのない経済性がまだ欠けていた。
2026年には、ハンガリーだけでバッテリー生産量が20倍になる。
その1世代後、プロジェクト名にもなった「GEMINI next Generation」が開始された。現在の太陽光発電の価格水準では、できるだけ広い面積を確保することが重要であり、特に東西向きの屋根が好まれる。材料費の面から見れば、現在では北向きのファサードに太陽光発電を設置することさえ経済的である。
家やガレージ以外に、どこに太陽光発電設備を設置できるでしょうか? アクセス道路、住民用の日陰のある場所、そして住宅団地の駐車場の屋根などです。
こうした検討の結果生まれたのが「エネルギー最適化住宅団地」である。1ヘクタールあたり16戸の住宅、1.34 MWpの太陽光発電設備、そして太陽光発電による電力を24時間利用可能な電力へと変換するための4 MWhの蓄電池を備えている。
このようなエネルギー効率に最適化された住宅団地として、年間20,000戸の新規住宅を供給すれば、1.67 GWpの太陽光発電と5 GWhの蓄電池に相当する。 したがって、パクシュ原子力発電所の夏場の発電量を補うことは、量産が開始されてから7年弱で現実的に達成可能である。
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自給自足\u3000エネルギーの消費ではなく、エネルギーの獲得
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田舎の古い家に住む典型的な家庭の月々の光熱費は、10万5000~18万フォリントです。状況を一変させてみてはいかがでしょうか?
84 kWの太陽光発電システムと250 kWhの蓄電池があれば、12月の曇りの日でも自家消費は確保される。
年間を通じて、自家消費量は屋根で発電した電力の約9%を占めています。当然ながら、輸入石油を使うよりも自家発電の電力を利用した方がはるかに安上がりです。したがって、電力の91%は販売されています。
将来、売り手にとって夢のような高値のスポット市場価格が期待できないとしても、社会全体の便益をより重視した「24-Strom」の価格であっても、エネルギー分野における転換をもたらすには十分である。
1日あたりの発電量に大きなばらつきがあるという問題は、バッテリーだけでは解決できません。たとえバッテリーの単価が1kWhあたり15,000フォリントだったとしても、夏に大量のバッテリーを充電し、冬に放電するには、そのコストがはるかに高すぎます。
たとえ効率が非常に悪くても、もっと安価な貯蔵手段が必要だ。太陽光発電による電力をメタンやメタノールに変換する方法だ。
太陽光発電を「24時間電力」へと昇華させ、24時間×365日体制で電力供給に取り組むためには、ハンガリーにおいては25 GWの太陽光発電容量と75 GWhの蓄電池が必要となる。 この場合、蓄電池では利用できない余剰電力が発生する可能性がありますが、それを「パワー・トゥ・メタノール」技術で活用することができます。
これは、内燃機関から電気自動車へ、あるいは燃焼式暖房からヒートポンプへの移行といったものよりもはるかに大きな変化です。とりわけ、エネルギー集約型の産業も大きな要因となっています:
セメント工場は、燃焼によるクリンカー製造から、電力によるクリンカー加熱へと切り替えている。ハンガリーのセメント生産において、これにより年間約1 TWhの追加需要が生じている。
GEMINIの次世代住宅はコンクリートを使用していませんが、電気自動車の普及率が高い国々では、アスファルトが石油精製過程で生じる副産物であるため、すでに道路用コンクリートの導入が検討されています。
デュナファー社は2019年まで、年間最大200万トンの鋼を生産していた。鉄鉱石の還元を水素を用いた電気製錬で行った場合、年間の電力需要は8 TWhとなる。
単一の家庭と、先進国全体を100%再生可能エネルギーに移行させることには、天と地ほどの違いがある。
もし太陽光発電量が膨大になり、余剰電力を「パワー・トゥ・メタノール/メタン」の製造に活用しなければならない状況になれば、原子力発電所の運転には意味がなくなる。
冬期になると状況はまったく異なります。冬期に1kWhの原子力発電を代替するには、Power to Xから発電に至るまでの一連の損失により、夏期の太陽光発電3.5kWhが必要となります。 今後数年の間に、夏の休止期間が2ヶ月から7ヶ月に延長されれば、100%再生可能エネルギーへの移行が実現する可能性がある。
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GEMINI next Generation Zrt.
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私たちは小さなスタートアップ企業です。現在、「GEMINI」次世代住宅のプロトタイプ開発に向けた資金を募っています。未来に向けた壮大なビジョンとその実現に向けた私たちの情熱に共感していただける方は、ぜひご連絡ください。
CEO ローランド・メースル - founder@pege.org - 43 699 17343674 - https://gemini-next-generation.haus/
これで早くも4つのプロジェクトになりました。範囲はかなり広範囲に及びます:ブルゲンラント、エルベ、ブレーメン、スイス。さらなるプロジェクトがあれば嬉しいです。
壁面ヒーターの電子機器:電源ユニット、ファン用PWMコントローラー、および制御用のWi-FiとZigbee対応マイクロコンピュータ。
私たちは誰か?当社の株主。既存の株主の皆様、そして今後さらに多く加わってくださるであろう新しい株主の皆様にも、このような投稿をお願いいたします。
これまでのところ、当社の株主のうち、新規株主の紹介を通じて自ら株主となったのはわずか2%に過ぎません。今後は、この割合を大幅に引き上げる必要があります。 報酬は、直接の紹介の場合、購入株式の10%、アシストの場合は5%です。ここでいう「アシスト」という用語は、サッカーと同じ意味だと理解しています。つまり、得点者にパスを出した人がアシストをしたということです。 |