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グローバル・ソーラー・アトラス(GSA )は、世界中の太陽光資源と太陽光発電のポテンシャルに関する情報を提供する、無料のオンライン地図アプリケーションです。オンラインインタラクティブマップツール、簡易太陽光発電(PV)電力計算ツール、レポートツール、そして豊富なダウンロードセクションを備えています。政策立案者、学術機関、再生可能エネルギー関係者が、太陽エネルギー分野における意識向上、政策・計画策定の支援、そして初期のゾーニングや立地選定を行うために活用することを目的としています。
背景
地球太陽地図は、世界銀行が運営する複数ドナー信託基金によるエネルギーセクター管理支援プログラム(ESMAP)によって提供され、太陽資源データおよび太陽光発電(PV)エネルギー評価サービスのプロバイダーであるSolargisとの契約に基づいて開発されました。[1]
GSAは、太陽光資源と太陽光発電ポテンシャルのインタラクティブマップ、および任意の地理的位置における太陽光発電システムの実用的および技術的ポテンシャルを理解するための様々な環境データを提供しています。太陽光発電所の予備計画においては、ユーザーは特定の太陽光発電システムのPVエネルギー収量を容易に計算できます。結果はレポートとダウンロード可能なデータファイルの形で提示されます。GSAには、国または地域別に整理された豊富なダウンロードセクションも用意されています。これには、複数の言語で利用可能な人気の太陽光資源マップ、国別ファクトシート、標準GIS形式の空間データが含まれています。[2]
世界太陽地図(Global Solar Atlas)は、世界銀行とESMAPが国際太陽同盟(International Solar Alliance )と共同で2017年1月に公開しました。[1] [3] [4] [5] [6] 2019年10月には、世界太陽地図の改良版(GSA 2.0)が公開され、その後、GSA 2.1とGSA 2.2の2つのアップデートが行われました。GSA内のすべてのデータと地図製品は、CC BY 4.0ライセンスの下で提供されています。[7]
グローバル・ウィンド・アトラスは、風力発電セクター向けの類似サービスと並行して展開されている活動です。両プラットフォームの目的は、持続可能な開発目標7で義務付けられているように、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギー源の拡大を支援することです。[要出典]
方法とデータ
太陽資源データはSolargisモデルによって提供される。[8] [9]このモデルは、5機の静止衛星からのデータを用いて、雲の減衰効果と大気の状態を特徴付ける追加変数(エアロゾル/大気汚染、水蒸気など)を計算する。10分、15分、30分間隔の太陽放射照度データの履歴は、気候基準となる長期の年間平均または月間平均に集約される。データは、北緯60度から南緯55度までの緯線間で、公称ピクセルサイズ250mのグリッドデータ(ラスター)形式で入手可能である。可能な限り地上観測キャンペーンによって検証されている。[10]近年、太陽放射データベースの独立した比較がいくつか行われており、Solargisは最も優れたデータベースとして繰り返し評価されている。[11] [12] [13] [14]
Solargis社は太陽光発電シミュレータも運用しており、気温、地形、地表反射率、そして事前に選択された太陽光発電システムの構成を考慮した上で、太陽光資源から電力への変換を計算します。このシミュレータは、長期的な年間平均値に加え、月次および時間ごとの長期的な統計データも提供します。[2]
特徴
オンラインマップベースのアプリケーション: [2]
- インタラクティブマップでは、約250mのグリッド解像度で世界の太陽資源データを視覚化できます。全球水平日射量(GHI)、直達日射量(DNI)、散乱水平日射量(DIF)、そして約1km地点における太陽光発電ポテンシャル(PVOUT)と気温(TEMP)のデータを網羅しています。データは任意の場所または地域で視覚化でき、マップをクリックするたびに数値が表示されます。
- PV発電量計算ツールは、事前に定義された一連のPV発電システムの長期的な発電量を計算できます。発電量の推定値は12×24(月×時間)の期間で提供され、プロファイルによりPV発電量の季節変動を把握できます。
- 地域評価のためのツール: 国、州、またはカスタム定義された地域の基本的な太陽光発電およびPV電力の潜在統計の計算
- オープンエネルギーシステムデータベースから選択されたデータの視覚化とインタラクション
- ダウンロード可能なレポートとデータファイル
ダウンロードセクション: [2]
- 180以上の国と地域における太陽資源(GHI、DNI)とPV電力潜在マップをポスターサイズと中型サイズで提供。概念計画、教育、視覚的なプレゼンテーションに役立ちます。
- 標準GIS形式のグリッドデータは、専門的または学術的なタスクのためのさらなる地理空間分析に利用できます。
- 世界のPV評価と国別ファクトシート[15]は、政策立案者、研究者、教育者が関心のある地域における太陽エネルギーの理論的および実際的可能性を理解するのに役立つ、拡張された太陽光およびPV電力の潜在的統計を提供します。
使用法
Google Analyticsのデータ(2020年6月)によると、Global Solar Atlasウェブサイトは月間23,000人以上のユーザーに利用されています。GSAのデータは、数多くの科学研究や研究開発プログラムで活用されています。2019年だけでも、Google ScholarはGSAの情報源を参照する200件以上の学術文献を発見しました。この情報は、地球規模、特定の国、または地域における太陽資源の潜在的可能性を明らかにしたい人々や、国間の資源潜在的可能性を比較したい人々によって頻繁に引用されています。[16] [17] [18] [19] [20 ] [ 15] [21] [22]
さらに、このデータは、次のような他の多くのツールや研究でも使用されています。
- ArcGIS : Global Solar AtlasのGISレイヤーはArcGISプラットフォーム内で利用可能である[23]
- グリーン成長知識プラットフォーム:グローバルソーラーアトラスがデータリソースとしてリストされています[24]
- IRENA: 世界太陽地図帳のGISレイヤーは、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)の製品である再生可能エネルギーのための世界地図帳[25]に基づいて提供されています。
- 屋上太陽光発電の技術的可能性(2020年7月24日アーカイブ)
- RETScreen
参照
- グローバル・ウィンド・アトラス- 風力エネルギー資源に焦点を当てた並行イニシアチブ
- 放射照度
- 太陽光発電
- 太陽放射照度
- 太陽光発電
参考文献
- ^ ab 「世界銀行の新しいツールが太陽光発電の潜在能力のマッピングに役立つ」世界銀行2017年1月17日. 2020年7月22日閲覧。
- ^ abcd ESMAP (2019). Global Solar Atlas 2.0: Technical Report (PDF) . ワシントンD.C.: 世界銀行.
- ^ 「世界銀行とISAのグローバル・ソーラー・アトラスは世界的な太陽光発電開発を促進する」Solar Reviews . 2017年1月18日. 2020年7月22日閲覧。
- ^ 「世界銀行、国際太陽光同盟と提携し世界太陽光地図を発表」Mercom India 2017年1月19日. 2020年7月22日閲覧。
- ^ 「世界の太陽熱ホットスポットを地図化した新しい地図帳」Energy Matters . 2017年8月3日. 2020年7月21日閲覧。
- ^ 「世界銀行、オンライン太陽光マッピングツールを発表」Climate Action . 2017年1月20日. 2020年7月23日閲覧。
- ^ 「利用規約」。Global Solar Atlas 。2020年7月27日閲覧。
- ^ ESMAP (2019). 「Global Solar Atlas 2.0: Technical Report」(PDF) . エネルギーセクター管理支援プログラム(ESMAP). ワシントンD.C.:世界銀行. 2020年6月23日閲覧。
- ^ Perez, Richard; Cebecauer, Tomáš; Šúri, Marcel (2013-01-01), Kleissl, Jan (ed.), "Chapter 2 - Semi-Empirical Satellite Models" , Solar Energy Forecasting and Resource Assessment , Academic Press, pp. 21– 48, doi :10.1016/b978-0-12-397177-7.00002-4, ISBN 978-0-12-397177-7、 2020年6月9日閲覧
- ^ ESMAP (2019). 「Global Solar Atlas 2.0: Validation Report」(PDF) . エネルギーセクター管理支援プログラム(ESMAP). ワシントンD.C.:世界銀行. 2020年6月23日閲覧。
- ^ Ineichen, Pierre (2013). 「長期衛星による全球毎時、日次、月次、ビームおよび拡散放射照度の検証。経年変動分析」ジュネーブ大学、国際エネルギー機関。55ページ。 2020年7月23日閲覧。
- ^ Ineichen, Pierre (2014). 「MACCエアロゾルに基づく衛星放射照度:Helioclim 4とSolarGIS、全球およびビームコンポーネントの検証」(PDF) . 国際太陽エネルギー学会EuroSun 2014会議論文集. p. 10. 2020年7月23日閲覧。
- ^ Copper, Jessie; Bruce, Anna (2018). 「オーストラリアにおける年間全球水平日射量マップの比較」. アジア太平洋太陽研究会議、シドニー. p. 14. 2020年7月23日閲覧。
- ^ Palmer, Diane; Koubli, Elena; Cole, Ian; Betts, Tom; Gottschalg, Ralph (2018-05-01). 「サイト固有の時間別日射量データ作成のための衛星または地上測定:どちらが最も正確で、どこで?」. Solar Energy . 165 : 240– 255. Bibcode :2018SoEn..165..240P. doi :10.1016/j.solener.2018.03.029. ISSN 0038-092X. S2CID 125501427.
- ^ ab ESMAP (2020). 国別太陽光発電ポテンシャル(PDF) . ワシントンD.C.:世界銀行.
- ^ 「サハラ砂漠を巨大太陽光発電所にしたらどうなるか?」サイエンスアラート2019年5月7日. 2020年7月21日閲覧。
- ^ 「サハラ砂漠はアフリカを太陽光発電大国に変えることができるか?」Africa.com 2020年 2020年7月21日閲覧。
- ^ 「1.35セント/kWh:アブダビ太陽光発電入札の記録的な価格は、化石燃料に楽観的な専門家にとっての冷静な警告」CleanTechnica 2020年6月8日. 2020年7月21日閲覧。
- ^ ブレント, アラン C.; ヒンクリー, ジェームズ (ジム); バーメスター, ダニエル; ラユドゥ, ラメッシュ (2020年10月1日). 「衛星画像によるニュージーランドの太陽アトラス」.ニュージーランド王立協会誌. 50 (4): 572– 583.書誌コード:2020JRSNZ..50..572B. doi :10.1080/03036758.2020.1763409. ISSN 0303-6758. S2CID 219738127.
- ^ マラニア州ホプアレ;ルーカス・スヴァイ、ロレーヌ。オルテガ、パスカル。ルーカス、フランク。ヴィクトワール・ローラン(2019)。アヤス、N. Yi、C. (編)。 「地上測定によるタヒチの太陽資源と太陽光発電の評価」。E3S Web オブ カンファレンス。107 : 01003。ビブコード:2019E3SWC.10701003H。土井: 10.1051/e3sconf/201910701003。ISSN 2267-1242。
- ^ 「太陽エネルギーの現状は?」ニュースルーム. 2020年7月13日. 2020年7月21日閲覧。
- ^ Prăvălie, Remus; Patriche, Cristian; Bandoc, Georgeta (2019-02-01). 「地球規模における太陽エネルギーポテンシャルの空間的評価。地理的アプローチ」 . Journal of Cleaner Production . 209 : 692– 721. Bibcode :2019JCPro.209..692P. doi :10.1016/j.jclepro.2018.10.239. ISSN 0959-6526. S2CID 158342596.
- ^ 「太陽光発電プロジェクトの評価のための太陽光データレイヤーのコレクション」ArcGIS . 2020年3月18日. 2020年5月7日閲覧。
- ^ 「Global Solar Atlas」. Green Growth Knowledge Platform . 2019年11月7日. 2020年3月24日閲覧。
- ^ 「再生可能エネルギーの世界地図」IRENA . 2020年6月25日閲覧。
外部リンク
- 地球太陽地図帳