Электроэнергетика Японии - Electricity sector in Japan

Электроэнергетический сектор Япония
Данные
Производство (2014)995,26 ТВтч
Часть Возобновляемая энергия9.7% (2009)

В электроэнергетика в Японии охватывает производство, передачу, распределение и продажу электроэнергия в Япония. В 2014 году Япония потребила 995,26 ТВтч электроэнергии.[1]До 2011 года Ядерная катастрофа на Фукусима-дайити Около трети электроэнергии в стране было произведено с помощью ядерной энергии. В последующие годы большинство атомных электростанций было приостановлено, и их заменили в основном уголь и природный газ. Солнечная энергия является растущим источником электроэнергии, и Япония третья по величине установленная мощность солнечных фотоэлектрических систем - около 50 ГВт по состоянию на 2017 год.

Япония имеет второй по величине насосная гидро установленная мощность хранилищ в мире после Китая.

Электрическая сеть в Японии изолирована, не имеет международных подключений и состоит из двух синхронные сети большой площади которые работают на разных частотах и ​​связаны HVDC соединения. Это значительно ограничивает количество электроэнергии, которая может передаваться между севером и югом страны.

Вовремя Вторая китайско-японская война и последующие Тихоокеанская война весь сектор электроэнергетики Японии находился в государственной собственности; система в то время состояла из Японская компания по производству и передаче электроэнергии (日本 発 送 電 株式会社, Nippon Hassōden kabushiki gaisha, иначе известный как Nippon Hassōden KK или же Ниппацу) и несколько распределителей электроэнергии. По велению Верховный главнокомандующий союзных держав, Nippon Hassōden стал Electric Power Development Co., Limited в пятидесятые годы; и почти весь сектор электроэнергетики, который не контролируется EPDC, был приватизирован в девять государственные монополии. В Острова Рюкю поставщик электроэнергии был во время USCAR эпоха, находящаяся в государственной собственности; он был приватизирован вскоре после прием островов в Японию.

Потребление

В 2008 году Япония потребляла в среднем 8507 кВтч / человек электричества. Это было 115% от EU15 в среднем 7409 кВтч на человека и 95% ОЭСР в среднем 8991 кВтч / чел.[2]

Электричество на человека в Японии (кВтч / хаб.)[2]
ИспользоватьПроизводствоимпортImp. %ИскопаемоеЯдернаяNuc.  %Другой REБио + отходы *ВетерНе RE использовать*RE  %
20048,4598,45905,2572,21226.1%8441467,46911.7%
20058,6338,63305,3782,38727.6%7151537,76510.1%
20069,0429,04206,1052,06622.8%7161548,1719.6%
20088,5078,50705,6692 01023.6%6821477,6799.7%
20098,1698,16905,1782,19826.9%637*12827*7,3779.7%
* Другой RE является сила воды, солнечный и геотермальное электричество и ветровая энергия до 2008 года
* Использование без ВИЭ = использование - производство возобновляемой электроэнергии
* RE% = (производство RE / использование) * 100% Примечание: Евросоюз рассчитывает долю возобновляемых источников энергии в валовом потреблении электроэнергии.

По сравнению с другими странами, электричество в Японии относительно дорого.[3]

Либерализация рынка электроэнергии

Поскольку Ядерная катастрофа на Фукусима-дайити, и последующее крупномасштабное отключение атомная энергетика, Десять региональных электроэнергетических операторов Японии понесли очень большие финансовые потери, превышающие 15 миллиардов долларов США в 2012 и 2013 годах.[4]

С тех пор были предприняты шаги по либерализовать рынок электроснабжения.[4][5] В апреле 2016 года потребители сетевого напряжения в домашних условиях и малые предприятия получили возможность выбирать из более чем 250 компании-поставщики, продающие электроэнергию на конкурсной основе, хотя многие из них продаются только на местном уровне, в основном в крупных городах. Также оптовая торговля электроэнергией на Японская биржа электроэнергии (JEPX), который ранее торговал только 1,5% выработки электроэнергии, был поощрен.[6][7] К июню 2016 года более 1 миллиона потребителей сменили поставщика.[8] Однако общие затраты на либерализацию к тому моменту были примерно ¥ 80 миллиардов, поэтому неясно, получили ли потребители финансовую выгоду.[8][9]

В 2020 году доступ к инфраструктуре передачи и распределения будет более открытым, что поможет конкурентоспособным поставщикам сократить расходы.[8]

Передача инфекции

Сопоставьте координаты этого раздела, используя: OpenStreetMap  
Скачать координаты как: KML  · GPX
Карта сети передачи электроэнергии Японии с указанием различных систем в разных регионах

Передача электроэнергии в Японии необычна, потому что страна разделена по историческим причинам на два региона, каждый из которых работает в разных частота сети.

Восточная Япония (включая Токио, Кавасаки, Саппоро, Иокогама, и Сендай ) работает с частотой 50 Гц; Западная Япония (включая Окинава, Осака, Киото, Кобе, Нагоя, Хиросима ) работает с частотой 60 Гц.[10] Это связано с первыми закупками генераторов у AEG для Токио в 1895 г. и с General Electric для Осаки в 1896 году.[11][12]

Эта разность частот разделяет национальную сеть Японии, так что мощность может передаваться только между двумя частями сети с использованием преобразователи частоты, или же HVDC линии передачи. Граница между двумя регионами содержит четыре смежных HVDC подстанции, преобразующие частоту; это Шин Синано, Плотина Сакума, Минами-Фукумицу, а Преобразователь частоты Хигаси-Симидзу.[нужна цитата ] Суммарная пропускная способность между двумя сетями составляет 1,2 ГВт.[13]

Ограничения этих линий связи были серьезной проблемой при обеспечении электроэнергией районов Японии, пострадавших от Ядерная катастрофа на Фукусима-дайити.[11]

Способ производства

Япония Производство электроэнергии 1981-2017 (EIA) .png
Валовое производство электроэнергии по источникам в Японии (ТВтч)[14][15][16][17][18][19][20][21]
ГодОбщийКаменный угольГазМаслоЯдернаяГидроСолнечнаяВетерГеотермальный
20041,12129426.2%25622.9%16915.0%28225.2%1039.2%
20081,10830027.1%29226.3%15413.9%25823.3%847.5%
20091,07529027.0%30228.1%989.1%28026.0%847.8%
20101,14831027.0%31927.8%1008.7%28825.1%917.9%3.8000.33%3.9620.35%2.6470.23%
20111,08229126.9%38835.8%16615.4%1029.4%928.5%5.1600.48%4.5590.42%2.6760.25%
20121,06431429.5%40938.4%19518.3%161.5%847.9%6.9630.65%4.7220.44%2.6090.24%
20131,06634932.7%40838.2%16015.0%90.9%858.0%14.2791.34%4.2860.4%0.2960.03%
20141,04134933.5%42140.4%11611.2%00%878.4%24.5062.35%5.0380.48%2.5770.25%
20151,00934234.0%39639.2%919.0%90.9%858.4%35.8583.55%5.160.51%2.5820.26%

Согласно Международное энергетическое агентство Валовое производство электроэнергии в Японии составило 1041 ТВтч в 2009 году, что сделало ее третьим по величине производителем электроэнергии в мире с 5,2% от общего объема производства. мировое электричество.[22][23] После Фукусимы Япония импортировала дополнительно 10 миллионов коротких тонн угля, а импорт сжиженного природного газа вырос на 24% в период с 2010 по 2012 год, в основном потребляемый в энергетическом секторе | 64%.[24]

Атомная энергия

2011 год Ядерная катастрофа на Фукусима-дайити, худший ядерная авария за 25 лет переместили 50 000 семей после радиация просочилась в воздух, почву и море.[25] Радиационные проверки привели к запрету на поставки некоторых овощей и рыбы.[26]
Митинг против АЭС 19 сентября 2011 г. Храм Мэйдзи комплекс в Токио.

Атомная энергия был национальным стратегическим приоритетом в Япония. По итогам 2011 г. Ядерные аварии на Фукусиме, национальная ядерная стратегия находится под сомнением из-за растущего общественного протеста против ядерной энергетики. Информационный документ по энергетике, одобренный Японский кабинет в октябре 2011 года сообщалось, что «доверие общества к безопасности ядерной энергетики было сильно подорвано» катастрофой на Фукусиме, и в нем содержится призыв к сокращению зависимости страны от ядерной энергетики.[27]

После аварии 2011 года многие реакторы были остановлены для проверки и модернизации в соответствии с более строгими стандартами безопасности. К октябрю 2011 года в Японии работало всего 11 атомных электростанций,[28][29][30] и все 50 ядерных реакторов были отключены к 15 сентября 2013 года, оставив Японию без ядерной энергии только второй раз за почти 50 лет.[31] Выбросы углекислого газа в электроэнергетике выросли в 2012 году, достигнув уровня на 39% больше, чем при эксплуатации реакторов.[32]

Реактор «Сендай-1» был перезапущен 11 августа 2015 года, став первым реактором, отвечающим новым стандартам безопасности и перезапущенным после остановки.[33] По состоянию на июль 2018 года было перезапущено девять реакторов.[34]

Гидроэнергетика

Гидроэлектроэнергия является основным возобновляемым источником энергии в Японии с установленной мощностью около 27 ГВт, или 16% от общей генерирующей мощности, из которых около половины приходится на долю гидроаккумулятор. В 2010 году производство составило 73 ТВтч.[35]По состоянию на сентябрь 2011 года в Японии насчитывалось 1 198 малых гидроэлектростанций общей мощностью 3 225 МВт. На меньшие электростанции приходилось 6,6% общей мощности гидроэнергетики Японии. Оставшаяся мощность была заполнена крупными и средними гидроэлектростанциями, обычно расположенными у крупных плотин.

Прочие возобновляемые источники энергии

В мае 2011 года правительство Японии объявило о цели производить 20% электроэнергии страны из возобновляемых источников, включая солнечную энергию, ветер и биомассу, к началу 2020-х годов.[36]

Ссылаясь на ядерную катастрофу на Фукусиме, экологические активисты на конференции Организации Объединенных Наций призвали к более смелым шагам по использованию возобновляемых источников энергии, чтобы миру не приходилось выбирать между опасностями ядерной энергетики и разрушительными последствиями изменения климата.[37]

Бенджамин К. Совакул сказал, что, оглядываясь назад, катастрофу на Фукусиме можно было полностью избежать, поскольку Япония могла бы использовать обширные территории страны. Возобновляемая энергия основание. Япония имеет в общей сложности 324 ГВт достижимого потенциала в виде наземных и морских Ветряные турбины | 222 ГВт | , геотермальная энергия растения | 70 ГВт | , дополнительная гидроэлектрическая мощность | 26,5 ГВт | , солнечная энергия | 4,8 ГВт | и сельскохозяйственные остатки | 1,1 ГВт | . "[38]

Одним из результатов ядерной катастрофы на Фукусима-дайити может стать возобновление общественной поддержки коммерциализация технологий возобновляемых источников энергии.[39] В августе 2011 года правительство Японии приняло закон о субсидировании электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Закон вступит в силу 1 июля 2012 года и потребует от коммунальных предприятий покупать электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников, включая солнечная энергия, ветровая энергия и геотермальная энергия по ценам выше рыночных.[40]

По состоянию на сентябрь 2011 г., Япония планирует построить пилотную плавучая ветряная электростанция, с шестью турбинами по 2 МВт, от Побережье Фукусимы.[41] После завершения этапа оценки в 2016 году «Япония планирует построить до 80 плавучих ветряных турбин на Фукусиме к 2020 году».[41]

Энергостанции

Сетка хранилища

Япония в основном полагается на гидроаккумулирующую энергию, чтобы сбалансировать спрос и предложение. По состоянию на 2014 год Япония обладает самой большой в мире гидроаккумулирующей мощностью более 27 ГВт.[42]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Ключевая статистика мировой энергетики за 2016 год» (PDF). www.iea.org. МЭА. Получено 1 августа 2016.
  2. ^ а б Энергетика в Швеции, факты и цифры, Шведское энергетическое агентство, (на шведском: Energiläget i siffror), Таблица: Удельное производство электроэнергии на душу населения с разбивкой по источникам энергии (кВтч / чел.), Источник: МЭА / ОЭСР 2006 T23 В архиве 4 июля 2011 г. Wayback Machine, 2007 T25 В архиве 4 июля 2011 г. Wayback Machine, 2008 T26 В архиве 4 июля 2011 г. Wayback Machine, 2009 T25 В архиве 20 января 2011 г. Wayback Machine и 2010 T49 В архиве 16 октября 2013 г. Wayback Machine.
  3. ^ Нагата, Кадзуаки "Коммунальные предприятия имеют монополию на электроэнергию ", Japan Times, 6 сентября 2011 г., стр. 3.
  4. ^ а б «Японские рынки электроэнергии: структурные изменения и либерализация». Евротехнологии Япония. 2014. Получено 1 августа 2016.
  5. ^ «Что означает либерализация рынка электроэнергии?». Агентство природных ресурсов и энергетики. METI. 2013. Получено 1 августа 2016.
  6. ^ Стивен Стапчинский, Эми Урабе (28 марта 2016 г.). «Открытие рынка электроэнергии в Японии. Закрепленные игроки: вопросы и ответы». Bloomberg. Получено 1 августа 2016.
  7. ^ «Перетряска на рынке электроэнергии в основном идет на пользу Токио и Кансай». The Japan Times. 7 апреля 2016 г.. Получено 1 августа 2016.
  8. ^ а б c «Дерегулирование электроэнергетики в Японии еще не сдвинуло с мертвой точки». Nikkei Asian Обзор. 4 июня 2016 г.. Получено 1 августа 2016.
  9. ^ «Мошенничество под названием либерализация розничной торговли электроэнергией». The Japan Times. 27 июля 2016 г.. Получено 1 августа 2016.
  10. ^ «Несовместимые электросети Японии». The Japan Times. Получено 25 апреля 2018.
  11. ^ а б Наследие 1800-х годов привело к отключению электричества в Токио, ITworld, 18 марта 2011 г.
  12. ^ Горденкер, Алиса "Несовместимые электросети Японии ", Japan Times, 19 июля 2011 г., с. 9.
  13. ^ «Япония - Обзор анализа». ОВОС. Получено 15 апреля 2015.
  14. ^ «МЭА - Отчет». www.iea.org. Получено 31 марта 2017.
  15. ^ «МЭА - Отчет». www.iea.org. Получено 31 марта 2017.
  16. ^ «МЭА - Отчет». www.iea.org. Получено 31 марта 2017.
  17. ^ «МЭА - Отчет». www.iea.org. Получено 31 марта 2017.
  18. ^ «МЭА - Отчет». www.iea.org. Получено 31 марта 2017.
  19. ^ «МЭА - Отчет». www.iea.org. Получено 31 марта 2017.
  20. ^ «МЭА - Отчет». www.iea.org. Получено 31 марта 2017.
  21. ^ «МЭА - Отчет». www.iea.org. Получено 31 марта 2017.
  22. ^ Ключевая статистика мировой энергетики МЭА 2011, 2010, 2009 В архиве 7 октября 2013 г. Wayback Machine, 2006 В архиве 12 октября 2009 г. Wayback Machine МЭА Октябрь, страницы электричество 27 газ 13,25 ископаемое 25 ядерная 17
  23. ^ Птица, Уинифред "Обеспечивая будущее Японии ", Japan Times, 24 июля 2011 г., стр. 7.
  24. ^ http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=13711
  25. ^ Томоко Ямадзаки и Шуничи Озаса (27 июня 2011 г.). «Пенсионер Фукусимы возглавляет антиядерных акционеров на ежегодном собрании Tepco». Bloomberg.
  26. ^ Мари Сайто (7 мая 2011 г.). «Японские протестующие против ядерного оружия после призыва премьер-министра закрыть завод». Рейтер.
  27. ^ Цуёси Инадзима и Юджи Окада (28 октября 2011 г.). "Ядерная поддержка упала в энергетической политике Японии после Фукусимы". Bloomberg.
  28. ^ Стефани Кук (10 октября 2011 г.). «Есть ли будущее у атомной энергетики после Фукусимы?». Нью-Йорк Таймс.
  29. ^ Антони Слодковски (15 июня 2011 г.). "Протестующие против ядерного оружия в Японии митингуют после землетрясения". Рейтер.
  30. ^ Хироко Табучи (13 июля 2011 г.). «Премьер Японии хочет отказаться от атомной энергетики». Нью-Йорк Таймс.
  31. ^ Фукусима: Япония обещает незамедлительные меры по ликвидации последствий ядерной очистки Премьер-министр Синдзо Абэ обещает сделать это на фоне растущей обеспокоенности масштабами и сложностью операций Хранитель 2 сентября 2013 г.
  32. ^ http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-G-N/Japan/
  33. ^ «Перезапуск Сендай 1». Всемирная ядерная ассоциация. Всемирная ядерная ассоциация. Получено 13 ноября 2018.
  34. ^ "Атомные электростанции Японии". nippon.com. Получено 13 ноября 2018.
  35. ^ Краткие справки по страновому анализу ОВОС - Япония | 2012 |
  36. ^ Птица, Уинифред "Тупик в распределении ограничивает возобновляемые источники энергии ", Japan Times, 24 июля 2011 г., стр. 8.
  37. ^ Денис Грей (6 апреля 2011 г.). «Активисты призывают к возобновляемой энергии на заседании ООН». Хранитель.
  38. ^ Бенджамин К. Совакоул | 2011 | . Конкурс на будущее атомной энергетики: Критическая глобальная оценка атомной энергии, Всемирный научный, п. 287.
  39. ^ Джастин Маккарри (3 мая 2011 г.). «Споры о ядерной энергии в Японии: некоторые видят стимул для революции в области возобновляемых источников энергии». CSMonitor.
  40. ^ Чисаки Ватанабэ (26 августа 2011 г.). «Япония стимулирует солнечную и ветровую энергию с помощью субсидий в отличие от атомной энергетики». Bloomberg.
  41. ^ а б «Япония планирует плавучую ветряную электростанцию». Breakbulk. 16 сентября 2011. Архивировано с оригинал 21 мая 2012 г.. Получено 12 октября 2011.
  42. ^ Ян, Чи-Джен. «ГАЭС» (PDF). duke.edu. Архивировано из оригинал (PDF) 10 октября 2015 г.. Получено 25 ноября 2015.