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地熱発電

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
バイナリー発電から転送)
発電 > 汽力発電 > 地熱発電
アイスランドレイキャヴィーク近郊に立地するアイスランド共和国最大の地熱発電所、Nesjavellir発電所
様々な地熱エネルギー

: geothermal power[1]

[]


[2][3][4]#[]

[]

[]


190474(0.75)1913(250kW)194212kW2010543MW50kWh1[5]

[]


20058878.5MW80.3%

9西20068

241

[6]調

[7]

500-6004[8]20154.5GW(4,500MW)20259.5GW(9,500MW)2014330MW[8]

日本は地熱の埋蔵量は世界第3位であるが、2023年時点では地熱発電への利用は世界10位という状況なので、今後のやり方次第で、多いに状況を改善させ、大量に地熱発電を行える可能性がある。

国別地熱発電設備容量[編集]

国別の地熱発電容量の合計は、発電容量の合計順に下記の様になっている。

地熱発電の設備容量と発電量[9]
2015 2020
設備容量
(MW)
発電量
(GWh/year)
設備容量
(MW)
発電量
(GWh/year)
アメリカ 3098 16600 3700 18366
インドネシア 1340 9600 2289 15315
ケニア 594 2848 1193 9930
フィリピン 1870 9646 1918 9893
トルコ 397 3127 1549 8168
ニュージーランド 1005 7000 1064 7728
イタリア 916 5660 916 6100
アイスランド 665 5245 755 6010
メキシコ 1017 6071 1005.8 5375
日本 519 2687 550 2409
コスタリカ 207 1511 262 1559
エルサルバドル 204 1442 204 1442
ニカラグァ 159 492 159 492
ロシア 82 441 82 441
チリ 0 0 48 400
ホンジュラス 0 0 35 297
グアテマラ 52 237 52 237
ポルトガル 29 196 33 216
中国 27 150 34.89 174.6
ドイツ 27 35 43 165
フランス 16 115 17 136
パプアニューギニア 50 432 11 97
クロアチア 0 0 16.5 76
エティオピア 7.3 10 7.3 58
ハンガリー 0 0 3 5.3
台湾 0.1 1 0.3 2.6
オーストリア 1.4 3.8 1.25 2.2
ベルギー 0 0 0.8 2
オーストラリア 1.1 0.5 0.62 1.7
en:List_of_geothermal_power_stationsも参照
地熱資源が乏しい国の例

201113041003[10]

[]


3[11][12][13]

[]


湿(dry steam)[12]

[]

[14]
[15]



[16][11]



1525%[11][15][11][15]




[]

[14]

[ 1]binary cycle[11]



7012050[11][17]

調 

12MW[ 2]16248[18]

[]


使 JNEC20253kW[19][20]

CO2[]


CO2使CO2CO2CO2JOGMEC[21][22]

高温岩体発電[編集]


hot dry rock geothermal power; HDREnhanced Geothermal System; EGS[3][23][3]38GW (38,000MW) 40[3]20002[?][24] [?]9.0/kWh240MW 調[3]

2008Google1000[25]201075MW[26]

[]


50[27]6TW(6MW)[3]3[27]

[]

[14]

[28]

2[14]MW[14]

[14][14]

[]


使

[]

[]


m3,000m[29]1km3km[30][31][32]

使使


[]



[]


[33][34]

[]


1[35][36]

[]

[]


[37][37]

2006M3700 調M4.5 2009[38]

5519[39]201711152M5.575[40]調[41]

[]


[42]

[]


10[43]2005調8.3/kWh[44]7/kWh 2013 15MW(40+)15MW26+[45]24

[]


 3.11[ 3][46]2012199737.57kWh201026.32kWh29.9%65,000西45,0001996[47][48]

[]


1520%[46]4

[]

[]


1919寿1925[49][47][50]1.12kW

19661081967[47]

[]


2019540MW2,472GWh0.2%[51]2%[47][47]

33GW33,000MW[52][ 4][53][27]

140MW1[ 5]166MW[54][43]2010370%[55][56]

19972003RPS2000[57]2008[58][59][60][61][62]2010[63]2010調[64]

20116[65][66]2012151kW42調

20192315[47]

[]


197247[67]

[68]20112012

[]


 200820km[69]調

調[68][70]

[]


調[71]調調

日本の地熱発電所[編集]

節内の全座標を示した地図 - OSM
節内の全座標を出力 - KML

7/kWh

1MW




日本の地熱発電所一覧[72] [73]
都道県 都市 発電所 発電会社 方式 位置 容量
(kW)
北海道 森町 森発電所 北海道電力 DF 北緯42度8分1.5秒 東経140度27分19.2秒 25000
弟子屈町 摩周湖温泉バイナリー発電施設 国書刊行会 B 100
洞爺湖町 洞爺湖温泉KH-1 洞爺湖温泉利用協同組合 B 45
奥尻町 奥尻地熱 越森石油電器商会 B 250
岩手県 八幡平市 松川地熱発電所 東北水力地熱 DS 北緯39度52分19秒 東経140度55分14.4秒 23500
松尾八幡平地熱発電所 岩手地熱 DS 7499
安比地熱発電所 安比地熱 SF 北緯39度52分23.1秒 東経140度52分56.9秒 14900
雫石町 葛根田地熱発電所 東北電力 SF 北緯39度49分44.9秒 東経140度51分53.6秒 80000
宮城県 大崎市 鬼首地熱発電所 電源開発 SF 北緯38度48分35.5秒 東経140度42分30.3秒 14900
[注 6]
鳴子温泉バイナリー 鳴子ふるさと創生温泉 事業合同会社 B 65
秋田県 湯沢市 上の岱地熱発電所 東北電力 SF 北緯39度0分6.2秒 東経140度36分14.6秒 28800
山葵沢地熱発電所[注 7] 電源開発 DF 46199
鹿角市 澄川地熱発電所 東北電力 SF 北緯39度58分53.4秒 東経140度46分55.3秒 50000
大沼地熱発電所 三菱マテリアル SF 北緯39度59分8.6秒 東経140度48分18.7秒 9500
福島県 柳津町 柳津西山地熱発電所 東北電力 SF 北緯37度26分24.9秒 東経139度41分39秒 30000
[注 8]
福島市 土湯温泉16号源泉バイナリー発電所 つちゆ温泉エナジー B 400
栃木県 那須町 ホテルサンバレーバイナリー発電所 ホテルサンバレー那須 B 20
東京都 八丈町 八丈島地熱・風力発電所(廃止改修[78] オリックス DF 北緯33度4分28.8秒 東経139度48分46秒 3300
新潟県 十日町 松之山温泉バイナリー地熱発電実証試験施設 環境省 B 87
長野県 高山村 七味温泉ホテル渓山亭バイナリー発電所 七味温泉ホテル B 20
岐阜県 高山市 一重ヶ根2号バイナリー シン・エナジー B 72
中尾地熱発電所 中尾地熱発電 DF 1998
静岡県 東伊豆町 東伊豆町温泉発電所(湯の華ぱぁーく) 東伊豆町 B 3
下田市 下田温泉バイナリー JX金属 B 110
兵庫県 新温泉町 湯村温泉観光交流センター薬師湯温泉バイナリー発電所 新温泉町(町が主体) B 40
鳥取県 東伯町 協和地建コンサルタント湯梨浜地熱発電所 協和地建コンサルタント B 20
長崎県 雲仙市 小浜温泉バイナリー発電所 洸陽電機 B 200
[注 9]
熊本県 小国町 岳の湯発電所(休止中) 廣瀬商事 SF 北緯33度9分23.8秒 東経131度8分3.8秒 50
わいた地熱発電所 わいた会 SF 1995
小国まつや地熱発電所 小国まつや発電所 B 50
小国町おこしエネルギー地熱発電所 町おこしエネルギー SF 4990
大分県 別府市 杉乃井地熱発電所 杉乃井ホテル SF 北緯33度16分55.1秒 東経131度28分14.5秒 1900
[注 10]
コスモテック別府バイナリー発電所 コスモテック B 500
湯山地熱発電所 西日本地熱発電 B 100
亀の井発電所 地熱ワールド工業 TF 11
五湯苑地熱発電所 西日本地熱発電 B 92
南立石温泉熱発電所 平和建設 B 49
安部内科医院発電所 安部内科医院 B 20
タタラ第一発電所 日本地熱興業 B 49
瀬戸内自然エナジーXLT発電所 瀬戸内自然エナジー B 48
KAコンティニュー KAコンティニュー(株) B 48
別府スパサービス発電所(分譲型発電所) (株)別府スパサービス B 125
フィノバイナリー発電所 フィノバイナリー発電所(同) B 250
PPSNバイナリー (株)PPSN B 125
SUMO POWER (株)SUMO POWER B 125
エスエヌエスパワー (株)エスエヌエスパワー B 125
牧野 牧野海運(株) B 125
BLDバイナリー BLDPowerStations(株) B 250
(株)千葉 (株)千葉 B 250
千葉HD (株)千葉ホールディングス B 250
GRACE (株)GRACE B 125
基住 (株)基住 B 125
楢﨑幹雄 楢崎幹雄 B 125
VEPエナジー (株)VEPエナジー B 125
RE-ENERGY地熱 RE-ENERGY組合 B 125
レナヴィス (株)レナヴィス B 125
レナ発電所1号 レナ発電所1号(同) B 250
P-POWER (株)PPSN B 250
エヌアイエスバイナリー エヌアイエスバイナリー発電所(同) B 250
T・S・B (株)T・S・B B 125
デュアルエナジー デュアルエナジーバイ ナリー発電所1号(同) B 250
別府鶴見温泉地熱発電所1号 別府鶴見温泉地熱発電所1号(同) B 250
安倍内科医院 安倍内科医院 B 20
三光地熱開発バイナリー 三光地熱開発 B 53
鉄輪プロジェクト温泉再生事業一号 辻田建機 B 57
九重町 大岳発電所 九州電力 DF 北緯33度7分17.9秒 東経131度11分24.8秒 13700
八丁原発電所 九州電力 DF 北緯33度6分18.1秒 東経131度11分15.2秒 112000
八丁原バイナリ― B 2000
滝上発電所 九州電力 SF 北緯33度12分41.1秒 東経131度16分23秒 27500
[注 11]
九重地熱発電所 九重観光ホテル SF 北緯33度6分33秒 東経131度13分12.4秒 990
[注 12]
菅原バイナリー発電所 九電みらいエナジー B 5000
滝上バイナリー発電所 出光大分地熱 B 5050
九重野矢地区バイナリー (株)タカフジ B 50
由布市 湯布院フォレストエナジーバイナリ―発電所 湯布院フォレストエナジー B 50
OTE大分奥江温泉地熱バイナリサイクル OTE大分(株) B 50
宮崎県 えびの市 やまのめぐみ温泉熱バイナリー発電所 やまのめぐみ発電 B 60
鹿児島県 指宿市 山川発電所 九州電力 SF 北緯31度11分27秒 東経130度36分51.2秒 30000
[注 13]
山川バイナリー発電所 九電みらいエナジー B 4990
メディポリス指宿発電所 メディポリスエナジー B 1410
霧島市 大霧発電所 九州電力 SF 北緯31度55分54.6秒 東経130度47分52.3秒 30000
[注 14]
霧島国際ホテル地熱発電所 大和紡観光 B 北緯31度53分40.4秒 東経130度49分42.4秒 100
合計(休止中除く) 537297

 DSSFDFBTF
1000kW=1MW


20143[79]20193292024[80]


  • 福島県・磐梯地域(検討中)[81][82]
  • 北海道・上川町(検討中)[83]
  • 北海道・標津町武佐岳地域(調査):2013年6月から地熱発電事業の調査、石油資源開発の発表。15,000kW規模で2023年頃に発電開始予定[84]

題材とした作品[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]



(一)^ 

(二)^ BWR-44001

(三)^ 

(四)^ 14.2GW(14,200MW)沿1.08?5.18GW

(五)^ HD

(六)^ 12,500kW14,900kW20234

(七)^ 調[74][75]2015525J3[76]42300[76]20195[77]

(八)^ 65,000kW30,000kW20178

(九)^ 216kW125kW20165

(十)^ 3,000kW1,900kW20061

(11)^ 25,000kW27,500kW20106

(12)^ 2,000kW990kW200411

(13)^ 30,000kW25,960kW20141230,000kW20176

(14)^ 30,000kW25,800kW201712


出典[編集]



(一)^   (2019-12-24). . Journal of the Japan Society of Engineering Geology 60 (3): 120-124. doi:10.5110/jjseg.60.120. ISSN 1884-0973. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjseg/60/3/60_120/_article/-char/ja/. 

(二)^  2.

(三)^ abcdefNo.49  --

(四)^ Feed-In Tariffs: Accelerating the Deplyment of Renewable Energy, Miguel Mendonca, World Future Council, ISBN 978-1-84407-466-2

(五)^  (2010111). . swissinfo.ch. http://www.swissinfo.ch/jpn/detail/content.html?cid=7803542 201464 

(六)^ 19調 - 

(七)^   2014518

(八)^ ab  (). Jakarta Globe (VOICE OF RUSSIA). (2014531). http://japanese.ruvr.ru/news/2014_05_31/273018008/ 2014531 

(九)^ Gerald W. Huttrer. Geothermal Power Generation in the World 2015-2020 Update Report.  International Geothermal AssociationIGA. 20211110

(十)^   FACTA ONLINE

(11)^ abcdef223

(12)^ abDOE, EERE, Geothermal Technologies Program, Hydrothermal Power Systems

(13)^ Idaho National Laboratory, What is geothermal energy?

(14)^ abcdefg

(15)^ abc

(16)^ CO2 , VOL.45 NO.1: 2008

(17)^ []

(18)^ Asahi.com 60OK 201038158

(19)^ JNEC. JNEC. 2021118

(20)^ 20161021.  . 2021118

(21)^ CO2.  . 2021118

(22)^ CO2.  JOGMEC. 2021118

(23)^ The Future of Geothermal Energy, Massachusetts Institute of Technology, 2006

(24)^ 

(25)^ Google.org, 100020088

(26)^  20107 Archived 2011712, at the Wayback Machine.

(27)^ abc  2008623 2008624Web 2009-10-29

(28)^  12PDF15

(29)^ Annual Report on Geothermal Energy Development in Japan - 2002 -

(30)^ Fridleifsson, I.B., R. Bertani, E. Huenges, J. W. Lund, A. Ragnarsson, and L. Rybach 2008. The possible role and contribution of geothermal energy to the mitigation of climate change. In: O. Hohmeyer and T. Trittin (Eds.) IPCC Scoping Meeting on Renewable Energy Sources, Proceedings, Luebeck, Germany, 20-25 January 2008, 59-80. Archived 2012516, at the Wayback Machine.

(31)^ .COM

(32)^   

(33)^ 4 SankeiBiz2011.8.19 Archived 2012521, at the Wayback Machine.

(34)^ 330SankeiBiz2011.8.18 Archived 2012521, at the Wayback Machine.

(35)^ 6-1

(36)^ 

(37)^ ab 201012

(38)^ 12222013343-362doi:10.5026/jgeography.122.343 

(39)^ Ellsworth, William L.; Giardini, Domenico; Townend, John; Ge, Shemin; Shimamoto, Toshihiko (2019-08-07). Triggering of the Pohang, Korea, Earthquake (Mw 5.5) by Enhanced Geothermal System Stimulation (). Seismological Research Letters 50 (5): 1844-1858. doi:10.1785/0220190102. ISSN 0895-0695. https://pubs.geoscienceworld.org/ssa/srl/article/572991/Triggering-of-the-Pohang-Korea-Earthquake-Mw55-by. 

(40)^ Lee, Kang-Kun (2019-04-30).      . doi:10.22719/ketep-2019043001. https://doi.org/10.22719/KETEP-2019043001. 

(41)^ 2 

(42)^  

(43)^ ab24II 5.  5.3  2013929806-808

(44)^ NEDO, 17 簿189[]

(45)^ 

(46)^ ab4

(47)^ abcdef.  JOGMEC. 2022825

(48)^ .  . 2021119

(49)^  調.   (2014). 2014613201511

(50)^ ?. 西. (2012820). 20151011. https://web.archive.org/web/20151011171440/http://kodomo.nishinippon.co.jp/quiz/20120820/20120820_0001.shtml 

(51)^ .  JOGMEC. 2022825

(52)^ 22 調調233

(53)^ Goo 20071220

(54)^   2010517

(55)^    (PDF).   (2010623). 20118112011831

(56)^   201184436-39

(57)^ 

(58)^ 

(59)^ 1-

(60)^ 1-

(61)^ 2-

(62)^ 3-

(63)^  312009324 Archived 2009327, at the Wayback Machine.

(64)^ METI/

(65)^ 23.  . 2011129

(66)^  [].  . 2011129

(67)^   (2011831).  . . http://www.nikkei.com/tech/ecology/article/g=96958A9C889DE1E6E1EAE4E3E1E2E1E2E2EAE0E2E3E3E2E2E2E2E2E2;dg=1;df=2;p=9694E2E4E2E7E0E2E3E2E3E7E5E7 2011831 

(68)^ ab

(69)^ 2008619[]

(70)^ 20106PDF

(71)^ 2012825

(72)^ .  . 2021118

(73)^ .   . 2021119

(74)^  調 NHK - NHK

(75)^ 3調20104

(76)^ ab23J. . (2015526). http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ25HYA_V20C15A5EA2000/ 2015621 

(77)^  232019520 2020616https://web.archive.org/web/20200616033858/https://www.jpower.co.jp/news_release/2019/05/news190520.html 

(78)^ .   . 2021119

(79)^ 201314

(80)^ 

(81)^  2012.4.3MSN Archived 201243, at the Wayback Machine.

(82)^  9201243

(83)^  2012328 Archived 2012331, at the Wayback Machine.

(84)^ 調23121()190

関連項目[編集]