第 3 章 2030 年までの省エネルギーポテンシャルおよび費用対効果分析
3.2. 費用対効果分析
3.2.7. 費用対効果分析のまとめ
図 3-29は上記分析を省エネ量あたりのネットコストとして技術別にまとめたものである。
ネットコストとは、予測期間の高効率技術導入に関する費用から便益を控除し、省エネ量 で除したものである。ネットコストがマイナスの値として推計される技術は、予測期間に おける同技術の導入による便益が費用を上回ることを示す。また、エネルギー単位当たり
(石油換算トン)のネットコストとして分析した技術を比較することにより、技術別の導 入にかかわる優先順位といった政策的な示唆を得ることができる。
同図では、Y軸に石油換算トンあたりの技術別の省エネルギーにかかわるネットコストを 表示し、X軸に技術別の省エネルギー量を提示している。
分析から明らかな通り、もっとも単位当たりのネットコストが大きい(便益が費用を上 回る)技術は業務用の照明であり、これに業務用の冷蔵、鉄鋼のリジェネバーナー、紙パ ルプの回収ボイラが続く。省エネ量では、家庭用の空調が最大のポテンシャルを有する。
インドネシアでは、家電製品を対象としMEPS対象範囲を拡大する予定であるが、ネッ トコストの技術別比較をみると、業務部門または産業部門では、稼働時間の長さを踏まえ 高効率技術導入にかかわる便益の相対的大きさが明らかである。こうした点を踏まえ、業 務部門や産業部門における高効率技術の導入に向けた義務化や技術別のMEPS導入の検討 に向けた作業が必要であると指摘できる。
0 2 4 6 8 10 12 14 16
累積追加投資 (10億ドル) 累積便益 (10億ドル)
換気 冷蔵 照明 機器 冷房
10億ドル
88 出典:日本エネルギー経済研究所試算
図3-29 機器別のネットコストと省エネポテンシャル
Net cost (unit: thousand, US$ / toe)
Energy Savings (unit: ktoe)
① ② ③
④
⑤
⑦
⑧ ⑨
⑩
⑪ ⑫ ⑬
⑥ ⑭
89 [参考文献]
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