Written by Greg Lupion
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運営元のStatoilによると、展開から3カ月が経過し、世界初の浮体式風力発電所は期待を上回るパフォーマンスを示したとのこと。

Hywind Scotland Pilot Parkの5基の浮体式風力タービンはそれぞれ、6MWのエネルギーをグリッドに送り込むことができ、プロジェクトの合計発電容量は30MWになります。 使用しないときは、リチウム電池に蓄電し、後で使用することができます。 ハイウィンド開発の全容はtinyurl.com/FloatingHywindでご覧いただけます(出典:Statoil)

ハイウィンド・スコットランド・パイロット・パークにある5つの浮体式風力タービンは、それぞれ6 MWのエネルギーをグリッドに送り込むことができ、プロジェクト全体の発電能力は30 MWに及びます。 使用しないときは、リチウム電池に蓄電し、後で使用することができます。 ハイウインド開発の全容はtinyurl.com/FloatingHywindでご覧いただけます(出典:Equinor|Statoil)

ちなみにボトム固定式洋上ウィンドファームの冬季の典型的な設備稼働率は45~60%です。 65% という数字は、ハリケーンや波の高さが 27 フィートにもなる厳しい冬の嵐にもかかわらず達成されました。

Hywind のタービンは高さ約 830 フィートで、そのうち 256 フィートは水面下に沈んでいます。 各巨大なタワーは浮き輪で海底につながれており、その重さは1,323トンにもなります。

洋上の利点
洋上ウィンドファームの主な利点は、洋上の風速が陸上より速いことである。 わずかな速度の増加が、大きなエネルギー生産の増加につながる。 例えば、アメリカ地球科学研究所によると、風速15mの風を受けるタービンは、風速12mのタービンの2倍のエネルギーを生み出すことができる。 また、洋上風速は陸上風速よりも安定しているため、より安定した電力を生み出すことができる。

洋上建設のデメリットとしては、激しい海上嵐によるタービン損傷の可能性、高い建設コスト、深海での信頼性の高いウィンドファームの建設という課題が挙げられます。 一般的に洋上ウインドファームは、浅い海域の海底に建設される。 しかし、Statoil 社の広報担当者によると、洋上風力資源の 80% は、従来の底面固定式風力タービンには深すぎる海域(200 フィート)にあります。

「特に技術が成熟しコストが下がると、世界中で浮体式洋上風力が急激に成長すると予想しています」と、Statoil は述べています。 「我々は、新しい地域の見通しを立てており、浮体式洋上風力の可能性があるいくつかの興味深い地域を評価しています。 日本や北米の西海岸、ヨーロッパなどが有望な市場だと考えています。 これらは、海底が海岸から急に下がっている地域です。

ヨーロッパは先駆者?
再生可能エネルギーに関するヨーロッパの市場見通しは、一般的に強気です。 欧州委員会の国際再生可能エネルギー機関の最近の報告書によると、2015年から2030年の間に、EUは総エネルギー使用量に占める再生可能エネルギーの使用割合を17%から34%へと倍増させることができます。 この報告書では、ヨーロッパのエネルギー部門は風力発電の大きなシェアを受け入れることができると指摘しています。

この地図は、世界の洋上風力の大きな可能性を示しています。 (出典: Equinor)

この地図は、世界の洋上風力の膨大な可能性を示しています。 (出典: Equinor)

気候変動に関するパリ協定に刺激され、ヨーロッパは再生可能エネルギーの導入目標を設定しています。 委員会の報告書によると、再生可能エネルギーの消費量は、2005年の9%の割合から2015年には16.7%に上昇しました。 しかし、風力発電の導入を拡大するためには、建設業者や事業者はそのコストを削減する方法を見つけなければなりません。 しかし、風力発電の導入を拡大するためには、そのコストを削減する方法を見つけなければなりません。そこで、ますます増えているのが、モノのインターネット(IoT)に対する投資です。 このような状況下、「IoTは事業者に資産を効率的に管理する機会を提供する」とForrester ResearchのシニアアナリストであるPaul Millerは述べています。 「詳細なモニタリングと予知保全により、遠隔地の農場の稼働率を向上させることができます。 エンジニアは、サポートが必要な現場を訪問するタスクが可能で、適切な部品を携帯する機会も増えます。”

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