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技術31 系列

NREL ATB(Annual Technology Baseline)を一次出典とする米国の発電技術コストドメイン。発電コスト LCOE($/MWh)・資本費 CAPEX($/kW)・容量率(%)の 3 指標を、太陽光・陸上/洋上風力・原子力・地熱・水力・バイオマス・CSP など 10 技術 + 蓄電池 CAPEX の計 31 系列で揃える。米国コスト前提・各年版の当年値(2021-2024 年版、将来射影は非収載)で、技術別のコスト水準と年版間の変化を横断比較できる。ライセンスは CC BY 4.0。

データ品質サマリー

SLA 状態

  • Healthy28 系列 (90%)
  • Warning3 系列
  • Breach0 系列 (0%)

ライセンス内訳

  • CC-BY-4.031 系列

編集指標カタログ31 系列

発電コスト LCOE($/MWh)10 系列

NREL ATB 均等化発電原価、10 技術

ID名称頻度単位最終確定経過SLAライセンス
atb-lcoe-biopowerバイオマス発電 LCOE(米 NREL ATB)年次$/MWh2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0
atb-lcoe-commercial-pv太陽光 商業用 LCOE(米 NREL ATB)年次$/MWh2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0
atb-lcoe-csp集光型太陽熱発電(CSP) LCOE(米 NREL ATB)年次$/MWh2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0
atb-lcoe-geothermal地熱 LCOE(米 NREL ATB)年次$/MWh2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0
atb-lcoe-hydro水力 LCOE(米 NREL ATB)年次$/MWh2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0
atb-lcoe-nuclear原子力 LCOE(米 NREL ATB)年次$/MWh2023-01-011301 日前WarningCC-BY-4.0
atb-lcoe-offshore-wind洋上風力 LCOE(米 NREL ATB)年次$/MWh2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0
atb-lcoe-onshore-wind陸上風力 LCOE(米 NREL ATB)年次$/MWh2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0
atb-lcoe-residential-pv太陽光 住宅用 LCOE(米 NREL ATB)年次$/MWh2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0
atb-lcoe-utility-pv太陽光 ユーティリティ規模 LCOE(米 NREL ATB)年次$/MWh2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0

資本費 CAPEX($/kW)11 系列

NREL ATB 設備資本費、10 技術 + 蓄電池

ID名称頻度単位最終確定経過SLAライセンス
atb-capex-battery蓄電池(4時間 ユーティリティ規模) CAPEX(米 NREL ATB)年次$/kW2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0
atb-capex-biopowerバイオマス発電 CAPEX(米 NREL ATB)年次$/kW2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0
atb-capex-commercial-pv太陽光 商業用 CAPEX(米 NREL ATB)年次$/kW2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0
atb-capex-csp集光型太陽熱発電(CSP) CAPEX(米 NREL ATB)年次$/kW2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0
atb-capex-geothermal地熱 CAPEX(米 NREL ATB)年次$/kW2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0
atb-capex-hydro水力 CAPEX(米 NREL ATB)年次$/kW2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0
atb-capex-nuclear原子力 CAPEX(米 NREL ATB)年次$/kW2023-01-011301 日前WarningCC-BY-4.0
atb-capex-offshore-wind洋上風力 CAPEX(米 NREL ATB)年次$/kW2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0
atb-capex-onshore-wind陸上風力 CAPEX(米 NREL ATB)年次$/kW2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0
atb-capex-residential-pv太陽光 住宅用 CAPEX(米 NREL ATB)年次$/kW2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0
atb-capex-utility-pv太陽光 ユーティリティ規模 CAPEX(米 NREL ATB)年次$/kW2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0

容量率(%)10 系列

NREL ATB 設備利用率、10 技術

ID名称頻度単位最終確定経過SLAライセンス
atb-cf-biopowerバイオマス発電 設備利用率(米 NREL ATB)年次%2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0
atb-cf-commercial-pv太陽光 商業用 設備利用率(米 NREL ATB)年次%2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0
atb-cf-csp集光型太陽熱発電(CSP) 設備利用率(米 NREL ATB)年次%2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0
atb-cf-geothermal地熱 設備利用率(米 NREL ATB)年次%2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0
atb-cf-hydro水力 設備利用率(米 NREL ATB)年次%2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0
atb-cf-nuclear原子力 設備利用率(米 NREL ATB)年次%2023-01-011301 日前WarningCC-BY-4.0
atb-cf-offshore-wind洋上風力 設備利用率(米 NREL ATB)年次%2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0
atb-cf-onshore-wind陸上風力 設備利用率(米 NREL ATB)年次%2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0
atb-cf-residential-pv太陽光 住宅用 設備利用率(米 NREL ATB)年次%2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0
atb-cf-utility-pv太陽光 ユーティリティ規模 設備利用率(米 NREL ATB)年次%2024-01-01936 日前HealthyCC-BY-4.0

関連 Insight12

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LCOE × 電源構成:安い電源ほど日本では少ない

発電コスト(LCOE)が最も安い電源——陸上風力 $21/MWh・太陽光 $43/MWh(米 NREL ATB)——は、日本の電源構成では風力 1.3%・太陽光 4.1% と小さい。最大シェアは火力 73.7%。コストの序列と普及の順序がねじれている構造を、技術別 LCOE と日本の発電量シェアで並べて見る。

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再エネのコストも上がった:電源別LCOEの2021-2024 —「安くなり続ける」神話の転機

「再エネは年々安くなる」は2010年代の話。発電コスト(LCOE)を電源別に2021〜2024で追うと9電源中8つで上昇——バイオ+48%・水力+44%・洋上風力+37%。資材高・サプライチェーン・金利上昇が資本集約な再エネのコストを押し上げた。ただし陸上風力(横ばい)と大規模太陽光(+12%)の最安2電源はコスト優位を保った。NREL ATB(米国基準のモデル値)。

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発電コスト(LCOE)と電気料金は別物:なぜ一致しないのか

「この電源はX円/kWh」という発電コスト(LCOE)は、家庭や事業所が払う電気料金とは別物。LCOEは発電端の均等化コスト(モデル値・前提依存)、電気料金は送配電・小売・制度負担まで含む需要端の請求額。両者がなぜズレるのかを6観点で整理する教材。「電気料金の構造」「LCOE×電源構成」の橋渡し。

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風力発電量 × 札幌風速:再エネ × 気象シリーズ 2 本目

全国風力 × 札幌風速、月次相関 r=+0.30〜+0.50(中程度)。地理的偏在で太陽光より弱い相関

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地熱発電 × 火山地帯気温偏差:日本固有のベースロード電源とその気象独立性

地熱発電量と東北気温 (火山地帯代理) の月次相関を検証。地熱は設備利用率 70-80% で気象相関 r ≈ 0、太陽光 (+0.85) ・風力 (+0.65〜+0.75) との対照で再エネ多様化の価値を構造的に説明

電力再エネ地熱ベースロード気象独立性東北
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日本の電源構成この 8 年 — 火力依存の固定、原子力の部分回復、再エネの伸び

Ember Monthly Electricity Data (CC-BY-4.0、catalog 240、ember-share-{coal/gas/nuclear/solar/wind/hydro/bioenergy}-jp の 7 系列) で日本一国の電源別発電量シェアを 2018-04〜2026-02 の月次で追う。化石 (石炭 + ガス) は 67% → 63% でほぼ横ばい、原子力は 4% 台 → 9% 前後へ部分回復、太陽光は同月比 (4 月) で 9.0% → 13.8%、バイオは 2% → 7% 台。#67 / #68 の国際比較で見た「火力依存・原子力低位」を時系列で裏付ける、Phase 2 国際ドメイン Ember 第 3 弾 (日本単独)

電力電源構成再エネ脱炭素原子力Ember
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FITで安くなったのは太陽光だけ:電源別 買取価格の14年

FIT買取価格は事業用太陽光が40円(2012)→9.9円(2026)へ4分の1に、陸上風力も22→14円。だが地熱40・木質バイオマス24・中小水力34は14年間据え置き。量産が効く電源だけが安くなった。

制度FIT再エネ買取価格太陽光
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石炭が抜けた先:風力+太陽光シェアの10年 — 英独の急伸、日本の出遅れ

脱石炭の裏側。電気に占める風力+太陽光の割合はこの10年で、英国16%→43%・ドイツ20%→47%と急伸し、抜けた石炭をほぼ1対1で置き換えた。米中も伸ばす中、日本は7%(2018)→12%で最も出遅れ——とくに風力が1.4%とほぼ存在しない。

国際電力再エネ電源構成脱炭素Ember
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電気は実際どれだけきれいになったか:CO2強度の10年 — 英国は半減、日本は1割減

脱石炭3部作の締め。石炭が抜け(#85)、風力+太陽光が増えた(#86)結果、各国の電気はどれだけクリーンになったか。CO2強度(gCO2/kWh)を5か国で10年並べると、英国は428→203と半減(-53%)、電源構成を動かさなかった日本は-12%にとどまり中国に次ぐ2番目に高い。電源構成を変えた国ほど電気がきれいになった。

国際電力脱炭素電源構成CO2Ember
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福岡最高気温 × 九州 JEPX:太陽光と冷房需要の綱引き

太陽光発電大国・九州ならではの「夏の昼に価格が下がり、夜に上がる」非対称性

電力気象九州太陽光
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広島日平均気温 × 中国 JEPX:太陽光大規模導入エリアの昼間反転

国内 2 位の太陽光導入比率 + 島根 2 号機 2024 年再稼働の構造変化

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福岡降水量 × 九州 JEPX:豪雨年の太陽光出力低下と需要抑制

太陽光大量導入下での降水量、太陽光低下と冷房需要抑制の両方向効果が同時発生

電力気象九州太陽光降水量