デンマークの電力部門

古い水力発電所 - ハルテ - コリング - デンマーク
デンマーク、ランダース フィヨルドの風力タービン

デンマークの西部電力網は大陸ヨーロッパの同期電力網の一部である一方、東部はスウェーデンを経由して北欧の同期電力網に接続されています。

2022年、デンマークは35テラワット時(TWh)の電力を生産し、再生可能エネルギーは総電力構成の83.3%を占めました。風力エネルギーが54%で最大の貢献をし、次いでバイオエネルギーと廃棄物が23%、太陽光発電が6.3%でした。石炭は発電量の13%を占め、天然ガスと石油は合計で3.8%と、より少ない割合でした。[ 1 ] [ 2 ]

近隣諸国、特に水力発電を輸出するノルウェー、そして主に水力発電と原子力発電を輸出するスウェーデンとの連系線は、電力消費量が発電量を上回った場合に余剰電力を供給します。国内の風力発電とノルウェーの水力発電を組み合わせることで、再生可能エネルギー(バイオマス以外)の安定した電力源を確保できます(これは、エネルギー貯蔵なしで風力発電のみで実現するのは困難です)。

デンマークは電力の純輸入国です。デンマークと相互接続国(ノルウェー、スウェーデン、ドイツ、オランダ、英国)間の電力の流れとその方向は大きく変動し、現在の需要とデンマークの風力発電出力に左右されます。

2008年のデンマークの一人当たり平均電力消費量はEU15ヶ国平均より0.8MWh少ない。デンマークの電気料金はEU内で平均的(よりクリーンなエネルギーのための費用を含む)だが[ 3 ] 、一般により価格ヨーロッパ内で最も高い。[ 4 ] 2015年の供給安定性は99.99%を超え、世界でも最も高い水準にある。[ 5 ]

デンマークの電力市場は、 Nord Pool Spot電力取引所 の一部です。

出典

デンマークは1970年代に風力発電開発に投資し、それ以来世界で最も高い風力シェアを誇っています。 2015年にはデンマークの総電力消費量の42%に相当する風力発電が行われました。 [ 6 ] [ 7 ]デンマークの風力タービン発電による一人当たりの電力消費量は世界で最も高く、2009年には1,218kWhでした。2009年のデンマーク一人当たりの風力発電量は、スペインイギリスの一人当たりの原子力発電量を上回りました。

2022年、デンマークは国際エネルギー機関(IEA)加盟国の中で風力発電の発電利用においてトップとなり、54%のシェアを獲得しました。これはIEA平均の13%を大きく上回る数字です。デンマークは風力発電に力を入れており、他の再生可能エネルギーの拡大と相まって、発電における炭素強度を1キロワット時あたり92グラムCO2(g CO2/kWh)まで大幅に削減しました。[ 1 ] [ 2 ]

石炭

2022年、デンマークは石炭火力発電で34TWhの電力を発電しました。過去10年間で、発電構成は大きく変化し、石炭火力発電の割合は43%から13%に減少しました。[ 1 ] [ 2 ]

天然ガス

デンマークでは過去20年間で天然ガス生産量が大幅に減少し、2005年の30%から2022年には13%に減少しました。それと並行して、発電における天然ガスの利用は24%から3%に低下し、総エネルギー供給量(TES)への寄与は23%から9%に減少しました。[ 1 ] [ 2 ]

2022年、デンマークのTES(総発電量)の37%を石油が占め、国際エネルギー機関(IEA)の平均35%と一致しました。デンマークのエネルギー供給における石油の割合は過去10年間安定しています。石油はエネルギーミックスの重要な部分を占めているものの、発電への貢献は2005年以降ごくわずかで、2022年には国全体の電力生産量の0.9%未満にとどまりました。[ 1 ] [ 2 ]

再生可能エネルギーの割合を含む総電力消費量と生産量(GWh)

生産消費輸出入化石再生可能エネルギーバイオ&廃棄物陸上風力発電洋上風力発電総風力消費量の割合総RE消費量の割合生産量MWhあたりの CO2排出量(kg)
20053640035130137023526035455236142819%29%571
20064574235974-693433264035144739136817%27%619
20073937136069-95526318035065800137020%30%588
20083672336103145424053035925453152419%29%572
2009364823462433423892036685046166419%30%586
20103888235483-113524010047805122268622%35%542
20113504034528131818901045276360340528%41%498
20123068934135521414052045836796347230%44%458
20133482334037108116669046316772435133%46%452
20143216133471285512405045197913516539%53%391
2015289313361659128512044369300483342%55%335
20163019933018505710499048858132465039%56%368
2017306623300645637798060719597518045%66%285
注 1: すべての数値は総計であり、送電、配電、化石火力発電所による自家消費による損失が含まれているため、総生産量と消費量は大きくなり、非火力再生可能エネルギーの割合は小さくなります。たとえば、再生可能エネルギーの生産量は 2012 年の純発電量の 49.2% を占めました。 [ 8 ]注 2: 風の状況は年ごとに変動し、スカンジナビアの降水量の変化はノルウェーとスウェーデンの水力発電量に大きな影響を与え、それが輸出入に影響を与えます (例: 2006 年) 。 注 3: 太陽光発電は 2012 年に初めて大きな影響を及ぼしました。この電力は送電網によって自家消費と見なされるため、総消費量は 2011 年から 2012 年にかけて 1% 減少しました。[ 8 ]注 4: 情報源は、公営の送電網管理機関 Energinet.dk の環境レポート 2006、2007、2008、 2010年、2012年、2013年、2014年、2015年、2018年[ 9 ]

消費

外部画像
画像アイコンEU産業の電力価格
画像アイコンEUの家庭用電気料金
画像アイコン消費者物価の構成、2005~2019年

ノルデルの年次統計によると、デンマークの2006年の総電力消費量は36,392GWhであった。消費量は2001年から2006年にかけて約3%増加した(同時期にスウェーデンは3%の減少、ノルウェーは2%の減少、フィンランドは10%の増加)。[ 10 ]

2009年時点で、デンマークの風力発電による一人当たりの電力消費量は1,218kWhで世界トップでした。再生可能な電力源は、年間の大きな変動に対してある程度の保護力を持つ可能性があります。大不況下でも、デンマークの電力消費量はわずか4%の減少にとどまりました(スウェーデンでは7.1% 、フィンランドでは7.9%、イギリスでは8.6%の減少、アイスランドではわずか0.9%の減少)。デンマークの一人当たり平均電力消費量は、2008年のEU15ヶ国平均7.4MWhより0.8MWh少なかった。[ 11 ]

デンマークにおける消費者向け電気料金構成(2015年) [ 12 ]
  1. 原材料(32.0%)
  2. よりクリーンなエネルギーのためのPSO (9.00%)
  3. 通行料および付加価値税(59.0%)

2019年、デンマークの産業界は1kWhあたり約8ユーロセントを電気料金として支払っており、これはEU平均の12セントを下回っています。[ 13 ] 2014年、デンマークの産業界は1kWhあたり約32オーレを電気料金として支払っており、[ 3 ]これはEU平均とほぼ同じです。デンマークの電気料金はEU内で平均的です(消費者負担インセンティブ(PSO)やよりクリーンなエネルギーのための費用を含む)。[ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]しかし、税金により消費者価格はヨーロッパで最も高くなり、 [ 17 ]約0​​.30ユーロ/kWhとなっています。[ 4 ]

PSOは風力、バイオマス、太陽光、地域暖房に利用されており、2013年のPSO総額は58億デンマーククローネで、そのうち32億デンマーククローネが風力発電に使われました。[ 18 ] 2015年には、電力コストは価格のわずか32%で、PSOは9%、通行料とVATが残りの59%を占めました。[ 12 ]

新しいデータセンターがオンラインになるにつれ、Energinet.dkは、2015年と比較して、2023年には消費量が3.8 TWh、2040年には13 TWh増加すると予測しています。[ 19 ]

他国との電力交換により、デンマークの電力消費量は生産量とは異なります。[ 20 ]環境宣言では、物理的な電力がさまざまな燃料源からどのように構成されているかを示しています。[ 21 ]一般宣言は、グリーン証明書との取引により異なり、実際の構成は示されていません。[ 22 ] [ 23 ]デンマークの風力発電の増加とノルウェーおよびスウェーデンの降水量の増加により、デンマークの電力は2014年の1世帯あたり1,216 kg CO2 から2015年には808 kg CO2 に増加しました 2014年は182g/kWh)。[ 24 ] 58%は風力、水力、太陽、19%は石炭および亜炭、4%は原子力から供給されています。[ 25 ]

2022年、デンマークの電力生産量は35テラワット時(TWh)で、消費量は32TWhでした。産業部門は総消費量の36%を占め、最大の電力消費部門でした。次いで住宅部門が31%、サービス部門が30%でした。運輸部門は2.9%と最も低いシェアでした。[ 1 ] [ 2 ]

2014年の電力消費における燃料構成(損失および地域暖房を含む)
石炭と褐炭天然ガス風力、水力、太陽光バイオマスと廃棄物
環境宣言[ 21 ] [ 22 ]30%3%7%47%13%0%

生産

外観画像
画像アイコン2000~2020年の電力源別発電量
画像アイコン1985年と2015年の電力供給マップ

生産様式

総設​​備容量は2001年には12.5GWでしたが、2006年末には12.7GWに増加し、うち9.5GWは天然ガス、石炭、石油、3.1GWの風力発電です。[ 10 ]デンマークには水力発電は ほとんどなく、[ 26 ]揚水発電もありません。[ 27 ]デンマークは2014年に世界で6番目にエネルギー安全保障が優れていましたが、これには非電力エネルギーも含まれます。 [ 28 ]デンマークには、地域暖房を供給するメタン燃料の分散型発電所が1250MWあります。 2010年から2019年の10年間で電力生産量は3分の1に減少しましたが、発電容量は同じままでした。[ 29 ]現在の電力系統データはEnerginet.dkEMDによって提供されています。

発電所

プロデューサー

デンマーク市場で事業を展開している主な発電会社は、Ørsted A/SVattenfallである。現在の市場構造は、2003年から2006年にかけての数々の合併と取引によって作られた。2003年1月、Ørsted(当時はDONG Energy)は、電力生産会社Elsamの株式3.1%を所有していた地域電力会社EnergiGruppen Jyllandの株式64%を取得した。同年、Elsamは小売販売会社NESAの株式78.8%を買収し、後に同社を完全支配した。同時に、NESAは別の電力生産会社Energy E2の株式36%を所有していた。2004年、EnergiGruppen JyllandはElsamの株式を24%に増やし、2004年12月10日、ØrstedとElsamは合併計画を発表した。オーステッドはエルサムの株式を64.7%に増やし、スウェーデンの電力会社バッテンフォールは35.3%の阻止株式を取得した。[ 30 ]

2005年、オーステッドは、コペンハーゲン・エネルギとフレゼレクスベア・フォルシニングの公益事業を買収した。これには、エネルギE2の株式34%と2.26%も含まれていた。2005年5月、オーステッドとバッテンフォールは、エルサムとエネルギE2の資産分割に合意した。バッテンフォールは、アマー発電所フュン発電所ノルドユラン発電所、シェラン島の分散型ガス火力発電所2基、デンマークおよび海外の風力事業のポートフォリオ、およびドイツの風力開発の株式30%を、バッテンフォールが保有するエルサムの株式35%とアヴェーデア2発電所の株式40%と交換に取得した。 Ørsted、Elsam、NESA、Københavns Energi、および Frederiksberg Forsyning が Ørsted Energy を設立するための合意および合併は2006 年に欧州委員会によって承認され、その結果 2006 年 7 月 2 日に発効した[ 10 ] [ 30 ] 。

PSO資金の削減により、熱電併給発電所は2019年に25億デンマーククローネの収入が減少すると推定される。[ 31 ]

競争

デンマーク議会は、デンマークの石油生産者エルサム(現オーステッド)が2003年から2006年にかけてデンマークにおける支配的地位を悪用して価格を引き上げていたと決定した。[ 10 ]

石炭への移行

デンマークでは2006年以降、発電用の石炭使用量が着実に減少しており、2021年には若干の増加があったものの、2005年以降は需要が80%減少している。国内に石炭生産量がないデンマークは、主にロシア、南アフリカ、コロンビアからの石炭輸入に依存してきた。しかし、これらの輸入量は2005年以降90%減少している。 2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻を受けて、デンマークはロシアからの石炭輸入を全面的に停止した。石炭からの転換は進んでおり、2028年までに熱電併給の完全廃止が見込まれている。オーステッドは、2023年1月までにコジェネレーションプラントでの石炭使用を終了する予定である。さらに、オーデンセのフィンスヴェルケト発電所はガスに移行しており、オールボーのノルドユランズヴェルケト発電所は2028年までに閉鎖される予定である。[ 1 ] [ 2 ]

貿易

デンマークは過去15年間、主に電力の純輸入国であったが、2006年、2007年、2010年には純輸出国であった。純輸入の増加傾向は、国の石炭火力発電の段階的廃止と一致する2013年から2015年の間に始まり、それ以降、純輸入量は2021年まで年間約5テラワット時(TWh)で安定している。2022年には、デンマークはドイツとオランダに7.5 TWhの電力を輸出し、ノルウェーとスウェーデンから10 TWhを輸入した。今後、デンマークは、相互接続容量の拡大、英国との1,400 MWの高圧直流(DC)相互接続であるバイキングリンクの稼働開始、および風力発電の増加によって、純輸出国へと移行すると予想されている。 [ 1 ] [ 2 ]

伝染 ; 感染

デンマークの高電圧網

デンマークには2つの独立した送電システムがあり、東側のシステムは北欧(旧NORDEL)と同期しており、西側のシステムは大陸ヨーロッパの同期グリッドと同期している。[ 32 ] 2つのシステムを接続する 600MWのDCグレートベルト電力リンクは、2010年7月に稼働を開始し、2010年8月に商業運転を開始し、2010年9月7日に開通した。[ 10 ] [ 33 ]リトルベルトケーブルは、1,100MWで400kVの交流であり[ 34 ]、2013年に架空線に取って代わった。[ 35 ]ボーンホルムはケーブルを介してスウェーデンのスカニアに接続されている。

デンマークの送電システムは、電力網運営会社のエルトラ、エルクラフト・システム、エルクラフト・トランスミッション、および天然ガス送電システム運営会社のガストラの合併により設立されたEnerginet.dkによって所有・運営されている。合併は2005年8月24日に行われ、2005年1月1日に遡及適用された。 [ 36 ] エルトラとエルクラフトは、それぞれの地域の配電会社(グレートベルトの西側はエルトラ、東側はエルクラフト)によって共同所有されていた。高圧送電資産はデンマーク政府に、その後Energinet.dkに無償で譲渡された。[ 37 ] 1997年以降、エルクラフトとエルトラは発電会社から完全に分離された企業として運営されている。[ 38 ]

2014年現在、低圧(10kV未満)送電線はほぼ全て地中化されている。中圧(50~60kV)送電線では40%が地中化されており、高圧(132~400kV)送電線では25%が地上化されている。[ 39 ] 2015年現在、デンマークの送電ロスは約2~3%である。[ 40 ]

デンマークは、スカンジナビアとドイツの大規模電力市場の交差点に位置し、両国間の電力取引を促進しています。2014年の発電量は、ドイツが592TWh、スウェーデンが150TWh、ノルウェーが141TWh、デンマークが31TWhでした。[ 41 ]

複数の直流ケーブルが、デンマークの2つの系統を近隣諸国と結んでいる。デンマーク西部の電力網は、1,700MW(スカゲラク)でノルウェーに、740MW(コンティ・スカン)でスウェーデンに接続されている。700MW(COBRAcable)はユトランド半島とオランダを接続している[ 42 ] [ 43 ]また1,400MWバイキングリンク2023年12月29日に商業運転を開始し、ユトランド半島とイングランドを接続している(正式運転開始は2024年4月18日)。[ 44 ]

より大きな交流接続も存在し、ドイツとユトランドの間には1,780MWの送電線が存在する[ 45 ] また、ユトランドとドイツの間には2本目の400kV交流送電線が計画されている[ 44 ] 。

東デンマークは、600MWの直流送電線(コンテック)と、クリーガース・フラック洋上風力発電所を経由した400MWのケーブルでドイツと接続されています。[ 46 ] [ 47 ]ジーランドはスウェーデンから1,700MWを輸入できます(輸出能力はそれより少ない)。[ 48 ]

同期コンデンサ(シンコン)は系統の安定性に貢献します。西部系統に3台、東部系統に2台設置されており、容量は-140~270MVArに達するものもあります系統品質の指標として±15MVArの制限が設定されています。[ 49 ]

2007年の総輸出入容量はそれぞれ2,510MWと2,870MWであった。実際の輸出入容量は、公称容量の60%程度であった。2006年には市場が非効率であったことが調査で示された。[ 10 ] [ 32 ] 2014年(オランダとクリーガースへのケーブル敷設前)、デンマークの電力相互接続率(送電容量対発電容量)は44%であったのに対し、スロバキアは61%、ハンガリーは29%であった。[ 50 ]

参照

参考文献

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