フィンランドの再生可能エネルギー

ヤコブスタッド発電所は世界最大のバイオマス火力発電所です。バイオ燃料はフィンランドの再生可能エネルギーミックスにおいて最も重要な部分を占めており、フィンランドは世界有数の再生可能エネルギー利用者となっています。

フィンランドにおける再生可能エネルギーは、 2011年の最終エネルギー消費量(TFEC)の34%から2021年末には48%に増加しました。これは主にバイオエネルギー(38%)、水力発電(6.1%)、風力発電(3.3%)によるものです。2021年には、再生可能エネルギーは暖房・冷房の53%、発電の39%、運輸部門の20%をカバーしました。この成長により、2020年までにフィンランドは国際エネルギー機関(IEA)加盟国の中で、TFECにおける再生可能エネルギーのシェアが3番目に高い国となりました[1]

2020年、フィンランドの最終エネルギー総消費量に占める再生可能エネルギーの割合は44.6%に達し、目標の38%を上回りました。この超過分により、フィンランドは2020年の目標を達成していないEU加盟国に対し、再生可能エネルギーの統計的譲渡を売却することができました。2021年3月、フィンランドはベルギーと1,376.5GWhの再生可能エネルギーを1,860万ユーロで売却する取引に合意しました。この売却後、フィンランドの最終エネルギー総消費量に占める再生可能エネルギーの割合は43.8%と報告され、依然として2020年の目標を上回っています。[1]

2035年までにカーボンニュートラルを目指すフィンランドの気候戦略は、エネルギー効率の向上と技術革新の推進、特に重量輸送および産業向けの持続可能な水素ソリューションに重点を置いています。2021年のデータによると、フィンランドのエネルギー供給は他の多くの国と比較して化石燃料への依存度が低く、化石燃料由来の割合はわずか36%で、国際エネルギー機関(IEA)の平均70%を大幅に下回っています。フィンランドのエネルギーミックスは、バイオマス、水力、風力などの再生可能エネルギー源に重点を置いています。これらの対策は、フィンランドがエネルギー強度を低減し、エネルギー安全保障を向上させるための取り組みの一環です[2]

再生可能エネルギーの成長と目標

国際エネルギー機関(IEA)の2023年エネルギー政策レビューによると、フィンランドの最終エネルギー消費量(TFEC)における再生可能エネルギー源の割合は、2011年から2021年の間に34%から48%へと顕著に増加しました。この増加は、バイオエネルギーがTFECの29%から38%に、水力発電が4.7%から6.1%に、風力発電が0.2%から3.3%に増加したことによるものです。2020年までに、フィンランドのTFECにおける再生可能エネルギーの割合は、IEA加盟31カ国中3位にランクされました。[1]

2021年、再生可能エネルギーは全体の43%、電力で39%、熱供給で53%、輸送で20%を占めました。2030年には、再生可能エネルギーの目標を全体の51%に設定し、具体的な目標として、電力で53%、熱供給で61%、輸送で45%としています。[1]

フィンランドのエネルギー

フィンランドは、そのエネルギー需要の多くが北欧の気候に由来するという点で、他の多くの工業国とは異なります。フィンランドは北緯60度から70度の間に位置し、国土の4分の1は北極圏の北に位置しています。実際、北緯60度以北の人口の3分の1はフィンランド人です。フィンランドの年間平均気温は、南部で約5℃、北部で約0℃です。フィンランドの人口加重平均暖房度日数は5000日で、スウェーデンやノルウェー(4000日)よりもかなり多くなっています。そのため、フィンランドの気候はEUで最も寒冷であり、その結果、エネルギーの大部分(22%)が建物の暖房に使用されています。[3]

フィンランドのエネルギー消費は、1990年から2006年の間に電力で44%、総エネルギー使用量で30%増加した。1995年から2005年までの電力消費量の増加15,000GWhは、フィンランドの水力発電容量合計を上回った。消費は全部門(工業、住宅、サービス)でほぼ均等に増加した。フィンランドにおける再生可能電力の割合は安定している(1998年から2005年):11~12%に年間変動水力発電を加え、合計24~27%となる。 1990年には、黒液燃焼と木材燃焼による林業が再生可能電力発電の57%を占めていた。2005年までにこの割合は67%にまで増加した[4]残りは主に水力発電である。フィンランドでは、林業が全電力の30%を消費しています(1990~2005年)。林業の工程廃棄物、木材残渣、黒液は、2005年には7000~8000GWhの電力生産に使用されました。しかし、林業労働争議の長期化により、この年の電力消費量は2004年と比較して10%減少しました。[5]フィンランドの2005年の一人当たり電力消費量は17.3MWで、ドイツでは7.5MWでした。この数値には配電網における電力損失が含まれています。

国際再生可能エネルギー機関(IRENA)によると、2020年のフィンランドの再生可能エネルギー部門は、主にバイオエネルギーによって賄われており、再生可能エネルギー供給の81%を占めています。水力・海洋エネルギーは12%、風力発電は6%、地熱エネルギーは1%で、太陽光発電の貢献は明記されていません。[6]

フィンランドのCO2排出量は1990年と2004年で14.5%増加したが、EU平均は-0.6%だった。[7]

政府の政策

フィンランドのエネルギー政策は、2001年に策定され、2005年と2008年に改訂された国家気候戦略に基づいています。この戦略は、国家、EU、そして国際レベルにおける政策立案、意思決定、交渉の基盤となっています。最新の改訂版では、長期計画の指針となる2020年までのガイドラインと2050年までのビジョンの設定に重点を置いています。

目標は、京都議定書とその義務を2013年までに履行することです。その時までには、EU加盟国に2020年までに共通の合意によって義務付けられている一連の措置を含む、ポスト京都議定書後の適切な排出削減措置が実施されている必要があります。この目的のため、EUは加盟国に対し、2020年までに設定された義務の達成能力について2016年までに報告することを義務付けています。再生可能エネルギーに関しては、EUの目標は、フィンランドの最終エネルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合を2020年までに38%にすることを目標としています。これは、2005年の28.5%、そして以前の国家目標である2020年までに31%という目標を上回っています。

国家長期ビジョンは、一方では最終エネルギー消費の伸びを抑制し、他方では再生可能エネルギーの割合を増やすことを目指しています。これらの目標を達成するためには、特に住宅、建設、輸送分野における消費のエネルギー効率を向上させるとともに、再生可能エネルギーを促進するための新たな政策措置を講じる必要があります。

政府は、化石燃料の世界的な需要増加により、長期的に化石燃料価格がさらに上昇すると予想しています。排出枠のコストと相まって、化石燃料と再生可能エネルギーの価格関係は大きく変化し、再生可能エネルギーが優位になるでしょう。政府は、木質燃料、廃棄物燃料、ヒートポンプ、バイオガス、風力エネルギーの利用が大幅に増加すると見込んでいます。再生可能エネルギーの導入を促進するための新たな主要政策措置として、固定価格買い取り制度が導入されます。

戦略のその他の主要なポイントは次のとおりです。

  • 林業におけるバイオエネルギーの利用が最大化されます。
  • 燃料や原料として利用される林業残材は、2020年までに3倍の1,200万m 3に増加する見込みです。
  • 政府は、暖房用のヒートポンプ、バイオエネルギー、太陽エネルギーシステムの設置を支援する。
  • 暖房用の化石石油の使用は遅くとも2020年代には終了するだろう。
  • 農業バイオマスやバイオガスの燃料としての利用が増加します。
  • 2020年までに輸送燃料使用におけるバイオ燃料のシェアを10%にすることを目標に、輸送用バイオ燃料生産のための新技術が研究される。
  • さまざまな補助金の助けにより、風力発電の設備容量は現在の 120 MW から 2020 年までに 2000 MW に増加する予定です。
  • 政府は海域を低料金で貸し出すことで、洋上風力発電の活用を支援する。
  • 政府は、古い水力発電所の発電量の向上といくつかの新しい水力発電所の建設を奨励する。
  • リサイクル燃料の使用量は2020年までに150%増加するでしょう。

フィンランドは既に再生可能エネルギーの割合が世界最高水準にあるものの、長年にわたり固定価格買い取り制度(FIT)、固定プレミアム、グリーン電力証書制度、入札制度などを導入してきませんでした。近年、新たな政策が導入されています。ヨーロッパ諸国の中で、風力発電やその他の再生可能エネルギー電力の促進に税制優遇措置のみを活用しているのは、フィンランド、マルタスロベニアの3カ国のみです(2006年時点)。フィンランドは、電力会社に対し再生可能エネルギーの促進義務や拘束力のある勧告を課していません。[8]

フィンランドは、 2013年にEUにおけるバイオ燃料持続可能性基準に反対した数少ない国の一つであった。[9]

民間部門

レポサーリ・ポリは、フィンランド最大の風力発電会社であるヒョティトゥーリ社が所有・運営する風力発電所です。

フィンランドのエネルギー市場は、自由企業と自由競争に基づいています。フィンランドの電力業界は、1995年に制定された新しい電力市場法以来、競争に開かれています。同時に、フィンランドは北欧共同電力市場圏に加盟し、電力のスポット価格は共通電力取引所ノルドプールで決定されます。電力は、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、そしてデンマークの大部分の地域で自由に売買できます。

地域熱供給については、技術的な理由から全国的な市場は存在しません。これは、熱を長距離輸送できないためです。しかし、地域熱供給の大部分は、同じエネルギー会社が集中型地域熱供給プラントまたはコージェネレーションプラントで生産しています。地域には通常、利用可能な地域熱供給業者は1社しかないため、代替熱源間で競争が起こります。地域熱供給には、バイオマス燃料と泥炭が一般的に使用されています。また、バイオマス燃料を用いて生産する地元の起業家によって、小規模に地域熱供給が販売されています。エネルギー効率を促進する政府系機関であるモティバは、小規模熱供給事業の起業家育成プログラムを実施しています。

北欧の電力市場では、各国が自国の送電網を独立して管理しています。フィンランドでは、地域配電網は主に地域のエネルギー会社が所有しています。一方、国全体の送電網はフィングリッド社が所有しており、フィングリッド社は国、エネルギー会社、金融投資家の共同所有となっています。EUの新法により、エネルギー生産者による送電網の一部所有が禁止されるため、フィングリッド社の所有権には大きな変化が予想されます。

フィンランド最大の電力生産者は、国営エネルギー会社フォルトゥム、主要産業が所有するエネルギー会社ポホヨラン・ヴォイマ、産業界所有の原子力発電会社テオリスウデン・ヴォイマ、ヘルシンキ市の電力会社ヘルシンギン・エネルギア、そしてスウェーデン最大のエネルギー会社ヴァッテンフォールです。また、中小規模の地域エネルギー会社も多数存在します。フィンランドの電力市場の特徴は、ポホヨラン・ヴォイマやテオリスウデン・ヴォイマのような企業がマンカラ原則に基づいて事業を運営していることです。つまり、これらの企業は配当を支払わず、利益追求をせずに所有者に電力を供給しています。

さらに、多くの産業企業は、多くの工場で工程廃棄物を燃料として利用しており、それ自体が主要なエネルギー生産者でもあります。これらの燃料のほとんどは木材加工に由来するため、再生可能エネルギーとみなされます。したがって、フィンランドにおけるバイオエネルギーの主要生産者には、Stora-EnsoUPM 、M-Realといった主要な木材・製紙産業企業がすべて含まれています。さらに、国営石油会社であるNeste Oilは、バイオ燃料、特にバイオディーゼル の生産を拡大しています。

フィンランド最大の水力発電事業者は、国営企業のフォルトゥムとケミヨキ、そして民間企業のポホヨラン・ヴォイマです。フィンランド最大の風力発電事業者は、様々な都市のエネルギー企業が所有するヒョティトゥーリ社です。ヒョティトゥーリ社はフィンランドの風力発電の約3分の1を生産しています。残りは、多数の企業が比較的小規模な発電所で生産しています。フィンランドは再生可能エネルギー(RES)関連技術の生産国として成長を続けています。フィンランドとの間のエネルギー技術貿易量は図4に示されています。RES技術はこの貿易において大きな割合を占めています。

フィンランドにおける再生可能エネルギー技術の最大の生産者には以下が含まれる。

  • ABB は、風力発電所の部品などを製造しています。
  • 風力発電所の生産者、WinWind。
  • バイオマスやその他の燃料用ボイラーの製造会社であるFoster WheelerとMetso Power。
  • 太陽光パネル製造会社、NAPS Systems。

エネルギー関連のクリーンテクノロジーを生産する小規模企業には、Aidon、Bearing Drive Finland、DGT Direct Granulation Technology、EcoSir、Finnish Electric Vehicle technologies、Greenvironment、Modilis、Primet、Puhdas Energia、The Switch などがあります。

フィンランドにおけるエネルギー効率の向上は、国営企業モティバによって推進されています。新技術開発のための公的資金は、主にフィンランド技術革新庁(Tekes)によって配分されています。

雇用

2003年のフィンランドの雇用者数250万人のうち、電力・地域熱供給部門では合計14,000人、石油精製・配給部門では13,500人が雇用されていました。バイオエネルギー部門では推定6,000~7,000人が雇用されていました。エネルギー部門全体の雇用者数は2004年で34,000人でした。これらの数字には、再生可能エネルギーと非再生可能エネルギーの両方が含まれており、個別の統計は存在しません。

主要な再生可能エネルギー源、すなわち水力発電とバイオエネルギーは大規模に生産されており、そのビジネスモデルと雇用形態は他の大規模エネルギー生産と類似しています。加えて、再生可能エネルギーの小規模生産もあり、小規模企業とそれに応じた雇用を生み出す傾向があります。

例えば、雇用経済省が実施した調査によると、368社の小規模バイオエネルギー企業が1,667人の雇用を生み出していることが明らかになりました。企業数と雇用数はここ数年着実に増加しており、国家気候エネルギー戦略におけるバイオエネルギーに関する野心的な目標を踏まえると、今後も成長が続くと予想されます。

風力発電所とその部品の生産は既に確立されているため、フィンランドをはじめとする各国における風力発電の利用増加は、この分野で雇用創出につながることが期待されます。これにより、機械、材料、電気技術のあらゆるレベルの専門家に対する需要が創出されるでしょう。バイオエネルギーの利用増加と、発電所に必要な部品の生産からも同様の需要が見込まれます。

次世代バイオ燃料の開発・生産には、化学、生命科学、および関連分野の専門家が不可欠です。彼らはまた、従来のパルプ・製紙工場に代わる、より多用途なバイオリファイナリーへと林業を発展させる上で重要な役割を担うでしょう。

最後に、フィンランドの電子産業と教育の強みにより、太陽光発電、電力生産と消費の制御システム、電気自動車など、さまざまなクリーンテクノロジーが生まれます。

エネルギー源

バイオマス

熱と電力

フィンランドの林業と密接に関連するバイオエネルギーは、同国の再生可能エネルギーポートフォリオにおいて重要な役割を果たしています。黒液、樹皮、おがくず、産業用木材残渣などの林業副産物から得られる木質燃料と、伐採作業から得られるバイオマスは、近年、フィンランドのエネルギー消費量の約4分の1を占めています。2022年までに、これらの燃料は総エネルギー消費量の約29%を占め、木質燃料はフィンランドの主要なエネルギー源となりました。[10]

バイオマスは、発電、コージェネレーション(CHP)プラント、地域暖房の燃料として広く利用されており、泥炭などの他の燃料と混合されることが多い。実際、フィンランドはコージェネレーション利用において世界をリードする国の一つである。再生可能燃料と化石燃料の両方が利用されている。世界最大のバイオ発電所は、フィンランドのヤコブスタッドにあり、発電能力は265MWである。木材は暖房にも直接利用されている。年間約600万m³ 50PJ)の薪が暖房に使用されている。また、木質チップやペレットを燃焼させる専用ボイラーも存在する。燃料油による暖房はペレットに転換することができ、25PJ/年の潜在能力があると推定されている。[3]

農業バイオマス生産は小規模です。年間約6,000トンの藁が燃料として利用されており、理論上は最大180万トンの利用が可能です。さらに、約860ヘクタールの土地でカブが栽培されており、主に潤滑油とディーゼル油の生産に利用されています。また、ヨシを燃料として栽培する可能性にも関心が寄せられています。ヨシは、多燃料ボイラーやペレットの原料として利用するための試験がいくつか実施されています。

フィンランドでは、熱エネルギー生産に木質ペレットを微量しか使用していません。スウェーデンとデンマークでは、化石燃料への多額の課税を含む積極的なエネルギー政策により、ペレット市場の早期発展が促進されました。この発展は、経済的インセンティブがなく、競合するエネルギー源が安価であるフィンランドよりもはるかに速いペースで進みました。

フィンランドのペレット

[11] [12]

GWh トン
2001 71 15000
2002 114 24000
2003 183 39,000
2004 221 47,000
2005 257 55000
2006 411 87000
2007 ? 10万

ペレット生産量は192,000トン(2005年)でした。ペレット消費量は55,000トン(2005年)、47,000トン(2004年)、39,000トン(2003年)、24,000トン(2002年)、そして15,000トン(2001年)でした。ペレットは主に輸出されています。フィンランドはペレット利用促進に関する拘束力のある目標を掲げていません。[4]

自動車燃料

フィンランドの自然

欧州連合(EU)は、バイオ燃料を5.75%(2010年)にするという目標を掲げている。バイオ燃料に関する報告書には、フィンランドの目標は含まれていない。[13]この報告書はまだ公表されていない。フィンランド貿易産業省の報告書(KTM 11/2006)は、フィンランドが5.75%の目標を達成できないことを認めている。同省の報告書は、費用負担を理由に、この目標達成を推奨していない。フィンランドにおけるバイオ燃料の生産価格は、他のEU諸国と同様に、1リットルあたり3セントとなる。[14]

フィンランド議会は、バイオエタノールがフィンランドにおいて競争力を持つとは考えませんでした。アルティア社の取締役は、同社の主要バイオエタノールプロジェクトが失敗し、コスト増加により採算が取れなくなったため辞任しました。しかし、St1社は食品産業の廃棄物からバイオエタノールを生産しています。

ネステ・オイルは、ポルヴォー製油所で植物油を精製し、年間34万トンの再生可能ディーゼル(NExBTL)を生産しています。現在、主な原料はパーム油です。ヘルシンキ首都圏の公共交通機関ではNExBTLが使用されています。パルプ・製紙会社のUPMは、トール油からのバイオディーゼル生産を開始しようとしています。しかし、バイオディーゼル生産のいくつかのプロジェクトは、収益性の低さから中止されています。[15]フィンランド政府は、バイオディーゼルの利用を財政的に支援しています。[16]

バイオディーゼル

フィンランド企業ネステ・オイルの シンガポールにおけるバイオディーゼル生産能力は290万トンです。2022年以降、新たに130万トンの生産能力が追加される予定です。ネステ・オイルは、2030年の世界バイオディーゼル需要は2000万トンに達し、自社生産量はその半分になると予測しています。ネステは、航空機燃料の需要が増加すると考えています。欧州と米国におけるバイオディーゼル需要が10~15%増加すると、年間800万~1200万トンの燃料が消費されることになります。2019年の化石燃料由来のバイオディーゼルの年間消費量は9億トンに達すると推定されています。マッキンゼーによると、化石燃料由来のバイオディーゼルの消費量は2030年までに減少しないとされています。[17]

ネステ社のバイオディーゼルは、主にパーム油の生産工程で発生する廃棄物を原料としています。フィンランドはパーム油脂肪酸残留物を持続可能なものと分類しています。WWFは認証パーム油を承認しています。しかし、少なくともヨーロッパでは、スウェーデンノルウェーイギリスフランスはパーム油脂肪酸残留物(PFAD)を廃棄物および持続可能なバイオエネルギーとして承認していません。グリーンピースによると、その使用は森林破壊を加速させるとのことです。[18]

パーム油バイオディーゼルは、熱帯雨林の減少を考慮すると、化石燃料ディーゼルに比べて気候変動ガス排出量が多く、パーム油脂は持続可能な廃棄物として分類されるべきではありません。これは、原材料として市場で販売される製品です。Neste社によると、パーム油バイオディーゼルの生産チェーンには、犯罪、汚職、人権侵害が含まれています。Neste社のパーム油供給業者の一つであるBilmar社は、熱帯雨林の森林 破壊に関与しています。[19]

水力発電

2022年には、水力発電はフィンランドの総発電量の16.3%を占め、設備容量は3,200MWでした。予測によると、近い将来、水力発電の容量はほとんど変化しないとされています。[10]

風力

フィンランドのイイにある風力発電所

フィンランドでは、近年、風力発電が最も急速に成長している電源となっています。2024年には、フィンランドは年間電力需要の24%を風力発電で賄い、これは国内総生産量の25%に相当します。風力発電容量は前年比20%増加し、風力発電量は37%増加しました。[20]これは、EUにおける風力発電の平均シェア19%と比較すると顕著です。[21]

2022年末までに、フィンランドの風力発電容量は1,393基の風力タービンが設置され、5,677MWに達しました。同年の風力発電量は41%増加して11.6TWhとなり、国内の電力消費量の14.1%を占めました。この成長により、風力発電はフィンランドで第3位の電源となりました。[22] 2024年には、風力発電は水力発電を上回り、原子力発電に次ぐ第2位の電源となります。[20]

フィンランドのVTT技術研究センターが2018年にNature Energy誌に発表した研究によると、新しい風力発電技術はフィンランドの全電力消費量(86TWh)を賄うことができる可能性がある。[23]

風力発電はフィンランド国民の間で最も人気のあるエネルギー源の一つです。2022年には、回答者の82%が風力発電の拡大を望んでおり、これは太陽光発電の90%に次ぐものです。[24]過去の調査結果では、2007年9月には90%、2005年4月には88%でした。[25]フィンランドのポリ地域では、2000年のSuomen Hyötytuuli Oyの調査によると、97%の人が風力発電を支持していました。[26]

太陽光発電

フィンランドは北に位置するにもかかわらず、年間日照量はドイツやデンマークと同程度です。フィンランドの気温が低いため、太陽電池は低温環境下でより効率的に動作し、効率が向上します。しかしながら、太陽エネルギーは間欠性という技術的な課題に直面しており、特に昼夜や季節の変動が顕著な北極圏ではその傾向が顕著です。2022年には、フィンランドの太陽光発電容量は60%以上増加しましたが、それでもなお、同国の発電量全体から見れば、依然としてわずかな割合にとどまっています。[10]

太陽光発電

フィンランドの太陽光発電容量は(2006年)4.1MW pでした。フィンランドの太陽光発電は(1993~1999年)1GWh、(2000~2004年)2GWh、(2005年)3GWhでした。[27] 2003年にはYIT Rakennus、NAPS Systems、Lumon、ヘルシンキ市による少なくとも1つの実証プロジェクトがありました。フィンランドは、IEAの太陽光発電システムプログラムにも、スカンジナビア太陽光発電産業協会(SPIA)にも加盟していません。

太陽熱暖房

太陽熱暖房の目標は、163,000 m2の集熱面積である 1995–2010年)。[28] 2006年に稼働していた集熱面積は16,493 m2だった [ 29]フィンランドの太陽熱は(1997–2004年)4-5 GWh、(2005年)6 GWhだった。[27]つまり、フィンランドは11年間(1995–2010年)で目標の10%を設置したことになる。太陽熱暖房は、安価な代替手段(電気、燃料油、地域暖房)や支援システムの不足により競争力がなかった。企業や公的機関は40%の投資補助金を受け取れるかもしれないが、個人の住宅はまだ補助金を受けていない。フィンランド太陽熱産業(FSI)グループは2001年に設立された。[28] 2006/2005年には市場が43%成長した。フィンランドの生産能力は年間16,000 m 2です。新規設備は、2,380 m 2(2006年)、1,668 m 2(2005年)、1,141 m 2(2004年)です。太陽熱暖房には成長の機会があります。

泥炭

欧州連合およびIPCCによれば、泥炭は主張されているようなバイオ燃料ではないが、石炭と同等のCO2排出量がある。[ 30] EUはまた、環境災害から湿地を保護することを推進している。フィンランドの泥炭会社Vapo Oyは、国(50.1%)と林業会社Metsäliitto(49.9%)(Metsä-Botnia、M-realMetsä Tissue、以前はFinnforestを含む)によって所有されている。彼らは泥炭を燃料として使用し、湿地を森林として乾燥させたいと考えている。[31]スカンジナビアの泥炭は氷河期後の1万年前に形成された。2005年に欧州共通二酸化炭素排出システムが合意され、その合意によれば泥炭は化石燃料と同等である。[32]

多くの泥炭発電所は石炭を代替エネルギー源として使用することができます。[33]

表:電力の再生可能エネルギー

再生可能電力消費量(GWh)[34] [35] [36]
電気 非RE 非不動産セクターの
成長率
再エネ RE %
なしの
RE %
ブラックL 木材 その他の不動産
1990 62,334 45,882 0.0 16,452 26.4 9.1 10,752 0
1991 62,288 43,371 -5.5 18,917 30.4 9.4 13,066 1
1992 63,196 42,467 -7.4 20,729 32.8 9.1 14,957 2
1993 65,545 45,372 -1.1 20,173 30.8 10.4 13,343 4
1994 68,257 49,238 7.3 19,019 27.9 10.8 11,663 7
1995 68,946 50,068 9.1 18,878 27.4 8.8 12,788 11
1996 70,018 51,915 13.1 18,103 25.9 9.1 11,704 11
1997 73,603 54,334 18.4 19,269 26.2 10.2 11,795 17
1998 76,630 53,585 16.8 23,045 30.1 10.8 14,777 23
1999 77,779 56,398 22.9 21,381 27.5 11.4 12,547 49
2000 79,158 56,482 23.1 22,676 28.6 10.4 14,453 77 5,126 2,920 101
2001 81,188 60,301 31.4 20,887 25.7 9.7 13,018 70 4,765 2,886 149
2002 83,542 64,377 40.3 19,165 22.9 10.2 10,623 63 5,140 3,194 144
2003 85,229 66,871 44.7 18,358 21.5 10.4 9,455 92 5,255 3,389 189
2004 87,041 62,239 35.7 24,802 28.5 11.4 14,865 120 5,779 3,827 210
2005** 84,672 62,086 35.3 22,586 26.7 10.8 13,430 172 5,060 3,649 281
2006 90,024 68,355 49.0 21,670 24.1 11.5 11,313 153 5,900 4,073 231
2007 90,374 66,779 45.5 23,595 26.1 10.6 13,991 188 5,719 3,419 274
2008 87,247 60,277 31.4 26,970 30.9 11.5 16,909 261 5,250 4,346 280
2009年* 80,795 59,895 30.5% 20,900 25.9% 10.3% 12,564 276 8,100***
* = 予備情報、** = 林業ストライキによる減少、RE =再生可能エネルギー、Black L =黒液、 *** = 詳細情報なし

表: 総エネルギーの再生可能エネルギー

一次エネルギーに占める再生可能エネルギーの割合は、2005年が24.0%、2004年が24.1%でした。一次エネルギー総供給量は、2005年が392,022GWh、2004年が418,672GWhでした。一次エネルギーには、エネルギー消費に加えて、例えば原子力発電所の廃熱によるバルト海の温暖化なども含まれます。

再生可能エネルギーのエネルギー消費量 GWh [34] [37] [38]
エネルギー 非不動産セクターの
成長率
再エネ RE % 木材 他の*
1990 317,321 0% 57,895 18.2 46,450 10,752 0 693
1991 312,743 -1.8% 57,889 18.5 44,064 13,066 1 758
1992 309,616 -4.0% 60,491 19.5 44,768 14,957 2 764
1993 319,025 -1.8% 64,275 20.1 50,132 13,339 4 800
1994 340,946 5.0% 68,515 20.1 56,044 11,662 7 802
1995 334,853 1.6% 71,397 21.3 57,650 12,788 11 948
1996 349,424 7.0% 71,847 20.6 59,107 11,704 11 1,025
1997 359,309 8.1% 78,790 21.9 65,877 11,795 17 1,101
1998 364,033 7.6% 84,941 23.3 68,788 14,777 23 1,353
1999 372,798 9.0% 89,947 24.1 75,781 12,547 49 1,570
2000 367,600 6.8% 90,636 24.7 74,364 14,453 77 1,742
2001 380,769 12.9% 87,762 23.0 72,573 13,018 70 2,101
2002 392,116 16.0% 91,209 23.3 78,275 10,623 63 2,248
2003 413,478 23.8% 92,200 22.3 79,903 9,455 92 2,750
2004 412,040 19.5% 102,113 24.8 83,961 14,865 120 3,167
2005** 381,568 10.3% 95,434 25.0 78,036 13,428 168 3,802
2006 417,021 21.0% 103,213 24.8 87,534 11,313 153 4,212
2007 410,273 18.4% 103,063 25.1 83,929 13,991 188 4,936
2008 392,776 9.4% 109,015 27.8 83,929 16,909 261 7,916
2009年* 369,837 5.9% 95,116 25.7 72,722 12,564 276 9,554
RE = 再生可能エネルギー、非RE = 非再生可能エネルギー + 輸入、木材 =黒液、産業用および小規模木材燃料、* = 2009 年の予備情報、** = 2005 年の森林産業の長期ストライキに基づく減少、
その他の RE 2006 (GWh):ヒートポンプ– 電気 2,397、リサイクル燃料 1,062、バイオガス424、その他のバイオエネルギー 252、バイオ燃料10、太陽光発電11

表は、2020 年までの EU-25 の電力生産に対する RE の貢献を示しています。

参照

参考文献

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  • 雇用経済省、再生可能エネルギー源[リンク切れ]
  • 気候変動とエネルギー戦略2008概要 2014年8月16日アーカイブ、Wayback Machineにて
  • フィンランドのバイオエネルギー
  • フィンランドの再生可能エネルギーデータベース 2015年1月30日アーカイブWayback Machine
  • 欧州委員会、エネルギー、2015年進捗報告書、フィンランド
  • 欧州委員会の再生可能エネルギーに関する国家行動計画
  • 欧州委員会の国家エネルギー効率エネルギー行動計画
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