• 検索結果がありません。

長期エネルギー需給シナリオの検討事例について

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

シェア "長期エネルギー需給シナリオの検討事例について"

Copied!
96
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

長期エネルギー需給シナリオ

の検討事例について

平成16年8月11日

日本原子力研究所

佐藤 治

資料第2号

(2)

参考1. IPCC-SRESの需給シナリオ

(スライド 25∼34)

参考2. IIASA-WECによる需給シナリオ

(スライド 35∼46)

参考3. エネ総研による需給シナリオ

(スライド 47∼52)

参考4. Shell 2001の需給シナリオ

(スライド 53∼56)

参考5. WEO2002の需給シナリオ

(スライド 57∼64)

参考6. EC2003の需給シナリオ

(スライド 65∼70)

参考7. IEO2003の需給シナリオ

(スライド 71∼76)

参考8. 原研による需給シナリオ

(スライド 77∼82)

参考9. 総合エネ調による需給シナリオ

(スライド 83∼88)

参考10.市民エネ調による需給シナリオ

(スライド 89∼94)

1.世界のエネルギー需給シナリオ

(スライド 1∼ 8)

2.石油と天然ガス資源の展望

(スライド 9∼15)

3.原子力エネルギー利用の展望

(スライド 16∼19)

4.日本のエネルギー需給シナリオ

(スライド 20∼23)

5.需給シナリオのまとめ

(スライド 24 )

(3)

2030年まで

World Energy, Technology and Climate Policy Outlook 2030 (2003)

欧州委員会(EC)

EC2003

2030年まで

World Energy Outlook 2002 (2002)

国際エネルギー機関(IEA)

WEO2002

2050年まで

Energy Needs, Choices and possibilities – Scenarios to 2050 (2001)

Shell International

Shell 2001

2100年まで

平成15年度高速増殖炉利用シス テム開発調査報告書(2004)、他

(財)エネルギー総合工学研究所

IAE

International Energy Outlook 2003 (2003)

Global Energy Perspectives (1998)

Special Report on Emission Scenarios(SRES)(

2000)

報告書等(年)

2025年まで

米国エネルギー省(USDOE)

IEO2003

2100年まで

国際応用システム解析研究所(IIASA)

及び世界エネルギー会議(WEC)

IIASA-WEC

2100年まで

気候変動に関する政府間パネル

(IPCC)

IPCC-SRES

時間範囲

実施機関

記号

需給シナリオの検討事例

1.世界のエネルギー需給シナリオ

( このうち2100年までの長期検討事例を中心に横断的、俯瞰的にシナリオの概要を整理した)

(4)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2000

2020

2040

2060

2080

2100

A1

A2

B1

B2

IIASA-WEC

世界人口の長期展望

億人

0

20

40

60

80

100

120

140

2000

2020

2040

2060

2080

2100

その他アジア アジア計画経済 中東・アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧 州 北 米 年 億人 年

A1

A2

B2

IIASA-WEC

B1

IPCC

- SRES

2050年に 87億∼113億 人口増加の大部 分は発展途上国 2100年に 71億∼151億 発展途上国の 一人当り所得増加 Î 出生率の低下 Î 世界人口の安定化

[ IIASA-WEC ]

地域別の見通し

(IPCC-SRESシナリオの定義についてはスライド25と34を参照)

(5)

0

100

200

300

400

500

2000

2020

2040

2060

2080

2100

A1

A2

B1

B2

A

B

C

折れ線 8

世界のGDP合計

兆米国ドル/年 年 0 100 200 300 2000 2020 2040 2060 2080 2100 兆米国ドル/年 年

[IIASA-WEC, シナリオB ]

その他アジア アジア計画経済 中東・アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧 州 北 米

A1

A2

B2

IIASA

- WEC

B1

IPCC

- SRES

A

B

C

地域別の見通し

SD-Vision

2050年には2000年 の3倍∼7倍 (注)米国ドル換算には現在の市場レートが 用いられている。 2100年には途上国 の比率が約6割に 2100年には2000年 の8倍∼20倍 (IPCC-SRESシナリオの定義についてはスライド25と34 IIASA-WECシナリオの定義についてはスライド35を参照)

(6)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2000

2020

2040

2060

2080

2100

A1

A2

B1

B2

A

B

C

一人当たりGDP

万米国ドル/年 年

A1

A2

B2

IIASA

- WEC

B1

IPCC

- SRES

A

B

C

2050年には2000年 の2倍∼5倍 2100年には2000年 の4倍∼17倍 万米国$/人 その他アジア アジア計画経済 中東・アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧 州 北 米 世界平均

0 2 4 6 8

2000年 2050年 2100年 今世紀末のOECDと 発展途上国の格差 は3∼6倍

世界平均値

[IIASA-WEC, シナリオB ]

各地域の平均値

最大42倍の 地域格差 (注)米国ドル換算には現在の市場レートが用いられている。

(7)

0

100

200

300

400

500

600

2000

2020

2040

2060

2080

2100

A1

A2

B1

B2

A1

B

C1

A

B

C

世界の一次エネルギー消費

億トン(石油換算)/年

A1

A2

B2

IIASA

- WEC

B1

IPCC

- SRES

A1

B

C1

IPCC-SRESでは、IIASA-WECと同様に原子力を効率 38.6%で一次換算。また1EJ=23.88Mトンで石油換算。 年率1.4%の原単 位改善を想定 2050年には2000 年の2倍∼3.5倍 2100年には2000 年の1.7倍∼5.4倍 (IPCC-SRESシナリオの定義はスライド25と34、 IIASA-WECシナ リオの定義はスライド35、IAEシナリオの定義はスライド47を参照)

IAE

A

B

C

(8)

0

100

200

300

400

2000

2020

2040

2060

2080

2100

総消費量

その他アジア アジア計画経済 中東・アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧 州 北 米

一次エネルギー消費の地域別見通し

億トン(石油換算)/年 2030年に途上国 の比率が過半に 2100年には途上国 の比率が74%に

0

2

4

6

8

10

2000

2050

2100

年 トン(石油換算)/人

一人当たり消費量

そ の 他 ア ジ ア ア ジ ア 計 画 経 済 中 東 ・ ア フ リ カ 中 南 米 旧 ソ 連 日 ・ 豪 他 欧 州 北 米 世 界 平 均

[IIASA-WEC, シナリオB ]

北米を除けば 格差はかなり 縮小

(9)

0

50

100

150

200

2000

2020

2040

2060

2080

2100

石炭消費量の見通し

億トン(石油換算)/年 年

A1

A2

B2

B1

A1

B

C1

A2

A3

CO2削減を重視するシナ リオが多く、石炭消費量 の伸びは概して小さい。

A

B

C

IIASA

- WEC

IPCC

- SRES

A1

B

C1

A2

A1

A2

B2

B1

A3

A

B

C

IAE

0

50

100

150

200

2000

2020

2040

2060

2080

2100

億トン(石油換算)/年 年

A1

A2

B2

B1

A1

B

C1

A2

A3

再生可能エネルギー利用

(注)実績値でも利用規模が小さいシ ナリオがあるが、これらは非商業的エ ネルギーを含んでいないと思われる。 長期的には大規模 利用を想定するシナ リオが多い

A

B

C

IIASA

- WEC

IPCC

- SRES

A1

B

C1

A2

A1

A2

B2

B1

A3

A

B

C

IAE

WEO2002

EC2003

(10)

二酸化炭素の排出量

0

50

100

150

200

250

300

2000

2020

2040

2060

2080

2100

A1

A2

B1

B2

A1

A2

A3

B

C1

A

B

C

W EO2 0 0 2

EC2 0 0 3

億トン(炭素換算)/年

A1

A2

B2

B1

A1

B

C1

A2

A3

IIASA

- WEC

IPCC

- SRES

A1

B

C1

A2

A1

A2

B2

B1

A3

WEO2002

EC2003

多くのシナリオでは 2030年に100億トン を超える 2050年以降はエネル ギー選択等に応じて、 大きく変化する

2100年のCO

2

濃度

750ppm

650ppm

600ppm

550ppm

450ppm

IIASA-WEC

シナリオでの

(IPCC-SRESの排出量範囲、及び気温上昇予測値に関してはスライド32及び33を参照)

A

B

C

IAE

A

B

C

(11)

0

20

40

60

80

100

120

140

2000

2020

2040

2060

2080

2100

石油消費量の見通し

億トン(石油換算)/年 年

A1

A2

B2

B1

A1

B

C1

A2

A3

0

20

40

60

80

100

120

140

2000

2020

2040

2060

2080

2100

億トン(石油換算)/年 年

A1

A2

B2

B1

A1

B

C1

A2

A3

天然ガス消費量の見通し

2020年∼2040年頃 にピークになるとの 見方が多い ピークになるのは今 世紀の後半か?

9

2.石油と天然ガス資源の展望

A

B

C

IIASA

- WEC

IPCC

- SRES

A1

B

C1

A2

A1

A2

B2

B1

A3

A

B

C

IAE

IIASA

- WEC

IPCC

- SRES

A1

B

C1

A2

A1

A2

B2

B1

A3

A

B

C

IAE

A

B

C

(12)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2000

2020

2040

2060

2080

2100

石 油

億トン(石油換算) [在来資源 (確認)] [在来資源 (追加)] [非在来資源 (追加)] 年 A1 C1 C2 エコロジー [非在来資源 (確認)] 高成長 中庸 A2 A3 B

IIASA-WECシナリオでの累積消費量と資源量

(注)石油の単位換算: 1兆バレル=1360億トン

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2000

2020

2040

2060

2080

2100

億トン(石油換算) [在来資源 (確認)] [在来資源 (追加)] 年 A1 C1 C2 エコロジー [非在来資源 (確認)] 高成長 A2 A3 B 中庸

天然ガス

石油は今世紀半ば頃に、天然ガスは今世紀後半に、在来資源から非 在来資源への転換が必要となる可能性があることが示されている

(13)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1985

1990

1993

1996

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1981

1985

1990

1993

1996

Í 評価年

(報告年)

*埋蔵量追加: 既存の油田、ガス田の再評価等による埋蔵量の増加分

石油の資源量

米国地質調査(USGS)による評価値の推移

(1984) (1987) (1991) (1994) (2000) 兆バレル

1.27

1.22

1.54

1.57

2.31

Í未回収

資源量

の合計

1.35

1.49

1.64

2.28

未発見在来資源

埋蔵量追加*

確認埋蔵量

累積生産量

(1987) (1991) (1994) (2000) (石油換算)

天然ガスの資源量

資源量の評価値は 時間とともに増加し てきている

(14)

0

1

2

3

兆バレル

4

USGS 5% 2000 USGS Mean 2000 USGS 95% 2000 Campbell 1995 Masters 1994 Campbell 1992 Bookout 1989 Masters 1987 Martin 1984 Nehring 1982 Halbouty 1981 Meyerhoff 1979 Nehring 1978 Nelson 1977 Folinsbee 1976 Adams & Kirby 1975 Linden 1973 Moody 1972 Moody 1970 Shell 1968 Weeks 1959 MacNaughton 1953 Weeks 1948 Pratt 1942

出典:「Long Term World Oil Supply (A Resource Base/Production Path Analysis)」 米国エネルギー省エネルギー情報局(DOE/EIA)

石油の究極資源量の評価値

資源量の評価値

にはまだ大きな不

確かさがある

(15)

石油生産量の長期予測事例

出典:「Forecasts of Oil and Gas Supply to 2050」 Jean Laherrere, Peterotech 2003 (New Delhi)

究極資源量を2.15兆バレル(米国地質調査所2000年評価の中の95%の確からしさで存在する資源量)、 過去の累積生産量を0.88兆バレル、未回収資源量を1.27兆バレル(OPEC 0.75兆バレル、非OPEC 0.52 兆バレル)と仮定し、今後の年間生産量の推移を正規曲線(Hubbert曲線とも言う)モデルで予測したもの。 百万バレル/日 年 世界全体としては2010 年過ぎに生産量がピー クに到達

(16)

石油と天然ガス生産量の長期予測事例

石油の年間生産量

天然ガスの年間生産量

在来資源

非在来資源

在来資源

非在来資源

在来資源

非在来

資源

在来資源

非在来

資源

10億トン(石油換算) 10億トン(石油換算) 10億トン(石油換算) 10億トン(石油換算)

[個別表示]

[個別表示]

[積上表示]

[積上表示]

出典:「Why Carbon Fuels will Dominate the 21th Century’s Global Energy Economy」 Peter R. Odell, IEW2004

(17)

0.7 2.0 1.5 12.7 36.8 4.7 27.1 20.3 23.4 0.7 1.1 3.4 13.4 176.0 9.3 12.5 20.9 23.5

0

50

100

150

200

    インド

 う ち中 国

ア ジ ア *

ア フ リ カ

中 東

旧 ソ 連

欧 州

中 南 米

北 米

世 界 平 均

天 然 ガス

石 油

82 90 86 68 10 782 224 42 816 161

0

200

400

600

800

      インド

  うち中 国

ア ジア*

ア フリカ

中 東

旧 ソ連

欧 州

中 南 米

北 米

世 界 平 均

人口当たりでみた化石燃料資源の地域分布

石油と天然ガスの確認可採埋蔵量

石炭(全炭種合計)の確認可採埋蔵量

EDMC/エネルギー・経済統計要覧2004年版(日本エネルギー経済研究所)の 人口データ(2001年)及び確認可採埋蔵量データ(2002年末)から作成

トン石油換算/人

トン/人

304.7 552.7 *アジアはオセ アニアを含む *アジアはオセ アニアを含む アジア地域、特に人口が ともに10億を超える中国 とインドでは、一人当たり 資源量が他地域に比べ てきわめて小さい

(18)

0

20

40

60

80

100

120

140

2000

2020

2040

2060

2080

2100

原子力利用量のシナリオ

億トン(石油換算)/年

A1

A2

B2

B1

A1

B

C1

A2

A3

(一次エネルギー換算)

A

B

C

IIASA

- WEC

IPCC

- SRES

A1

B

C1

A2

A1

A2

B2

B1

A3

A

B

C

IAE

3.原子力エネルギー利用の展望

長期的には現在よりも 大幅に利用を拡大する シナリオが多い

(19)

0

5

10

15

20

2000

2010

2020

2030

2040

2050

2060

2070

A1

A2

A3

C1

C2

B

EC2003

IEO2003-H

WEO2002

IEO2003-L

IIASA-WEC

原子力による発電電力量

兆kWh/年

A1

A2

B1

(非化石エ ネルギー)

B2

IPCC-SRES

2030年ごろまでを展望 した「予測型見通し」で は概ね横ばい。

A (IAE)

B (IAE)

C (IAE)

(20)

0

5

10

15

20

25

30

2000

2010

2030

2050

2070

2100

A1(高成長社会)

A2(多元化社会)

B2(地域共存型社会)

IPCC-SRESシナリオ

シナリオB1では原子力 と再生可能エネルギー による発電量を合計して 報告しているため、本グ ラフには示していない。 % 年

原子力の一次エネルギーに占める比率

0

5

10

15

20

25

30

2000

2010

2030

2050

2070

2100

A1(高成長、石油+ガス)

A2(高成長、石炭)

A3(高成長、原子力+ガス+再生)

B (中庸)

C1(エコロジー、非原子力)

C1(エコロジー、原子力)

% 年 (効率38.6%で一次換算)

IIASA-WECシナリオ

(効率38.6%で一次換算)

(21)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000

2010

2030

2050

2070

2100

A1(高成長、石油+ガス)

A2(高成長、石炭)

A3(高成長、原子力+ガス+再生)

B (中庸)

C1(エコロジー、非原子力)

C1(エコロジー、原子力)

兆kWh/年

世界の原子力発電電力量

IIASA-WECにおける原子力発電利用規模

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2000

2020

2040

2060

2080

2100

天然ウランの積算消費量

「軽水炉ワンススルー利用」を想定

して左図の発電電力量から計算

万トン (燃焼度4万MWd/t、濃縮テイル0.2% Î 所要量 20.9 tNU/TWh と想定)

A1

A2

A3

C1

C2

B

(22)

4.日本のエネルギー需給シナリオ

2030年まで

持続可能なエネルギー社会を目指して

−エネルギー・環境・経済問題への未

来シナリオ−(2004)

市民エネルギー調査会

(ISEP)

ISEP

2030年まで

2030年のエネルギー需給展望(中間と

りまとめ原案) (2004)

総合資源エネルギー調査

会需給部会

NRE

2050年まで

日本のエネルギー需給シナリオ(改定

案)(2003)−報告書作成中

日本原子力研究所

(原産・原子炉開発利用委

員会ビジョンWGでの検討)

JAERI

2100年まで

平成15年度高速増殖炉利用システム開発調 査報告書(2004)、他

(財)エネルギー総合工学

研究所

IAE

時間範囲

報告書等(年)

実施機関等

記号

需給シナリオの検討事例

(注)IAEのシナリオは、他のシナリオとは異なり、①超長期にわたって最適化したもので

あること、②世界全体で最適化したもののうち日本部分を切り出したものであること

に、留意が必要である。

(23)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2000

2020

20240

2060

2080

2100

一次エネルギー供給量とCO

2

排出量

億トン(石油換算)/年

(IAEシナリオの定義はスライド47、JAERIシナリオの定義はスライド78、 NRE シナリオの定義はスライド83、ISEPシナリオの定義はスライド89等を参照)

IAE

A

B

C

A

B

C

A

B

C

ISEP

JAERI

NRE

NREシナリオ(一部のみ表示)

経済成長High

レファレンス

経済成長Low

省エネ進展

0

1

2

3

4

5

6

2000

2020

2040

2060

2080

2100

IAE

A

B

C

JAERI

NRE及びISEPのデータは、 38.72GJ/KL、EJ=23.88M トンで石油換算。

A

B

C

ISEP

NRE

億トン(炭素換算)/年

一次エネルギー供給量

CO

2

排出量

A∼C

(24)

0

1

2

3

4

5

6

1990年 2000年 レファ レ ン ス 省エ ネ 進 展 原子力H ig h 経 済成長H ig h 経済成長 L o w A B C A B C

そ の 他

原 子 力

天 然 ガ ス

石 炭

石 油 等

一次エネルギー供給構成

億トン(石油換算)

2030年

ISEP

JAERI

NRE

(25)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1990年 2000年 レファ レ ン ス 省エ ネ 進 展 原子力Hi g h 経 済成長Hi g h 経済成長 L o w A B C A B C

そ の 他

水 力

石 油 等

LNG

石 炭

原 子 力

発電電力量

兆kWh

2030年

ISEP

JAERI

NRE

(26)

◆世界の社会経済展望

人 口 :2050年に100億前後、その後安定化に(途上国の所得増大を想定)。

GDP

:総額では2050年に3~7倍、2100年に8~20倍。

一人当たりGDPの南北格差が縮小していくことを想定。

Î 発展途上国のGDPが大幅増加。(2100年には世界の過半か?)

◆世界の需給シナリオ

総消費量 :2050年に2~3.5倍、2100年に1.7~5.4倍。増加の大部分は発展途上国。

石 油

:2050年以前にピークの可能性。不確実性が大(楽観論と悲観論)。

天然ガス

:ピークは今世紀の後半?

(非在来資源規模が大きいが、需要増大も顕著で、石油以上に不確実性が大)

石 炭

:グローバルな気候変動政策の動向に大きく依存。

アジア地域にとっては重要なエネルギー源(スライド60, 62参照)。

再生可能エネルギー

:近未来に主要なエネルギー源となることは困難。

2050年以降に期待 (今後の技術革新によるコストの低減が大規模利用の鍵)。

原子力

:近未来の増加は政策的に困難(2030年頃までの「予測型見通し」ではこれを顕著

に反映)。長期的にエネルギー需要が増大した時には依存度が強まる可能性。

(IIASA-WECでは2050年に1700GWe、2100年に5000GWeのケースも)

◆日本の需給シナリオ

総消費量 :経済成長率、省エネ率等を主な要因として変化

構成

:CO

2

排出量水準、原子力利用規模に関する仮定に応じて変化

5.需給シナリオのまとめ

(27)

SRESシナリオの概要

◆1996年∼2000年にIPCC第三次評価のために温室効果ガスの排出シナリオを作成。

成果は「排出シナリオに関する特別報告書(Special Report on Emission Scenarios)」

としてまとめられた。そこで、作成されたシナリオは報告書名の頭文字を取って、SRES

シナリオと呼ばれている。

◆シナリオ作成には世界の6つのモデリング・チームが参加し、4種の叙述的シナリオ

(Illustrative Scenario ) の下に、40個のシナリオが作成された。この中から、各叙述

的シナリオに対して 、その特徴を最も表していると判断される標識シナリオ(Marker

Scenario)が1個ずつ選定された。

◆4種の叙述的シナリオ、及びその標識シナリオを作成したモデルは下記のとおり。

A1(高成長社会シナリオ)

:AIMモデル(日本、国立環境研究所)

A2(多元化社会シナリオ)

:ASFモデル(米国、 ICF Consulting )

B1(持続発展型社会シナリオ): IMAGEモデル(オランダ、RIVM)

B2(地域共存型社会シナリオ): MESSAGEモデル(オーストリア、IIASA)

(注) RIVM:国立公衆保健及び環境研究所

IIASA:国際応用システム解析研究所

叙述的シナリオの形容は国立環境研究所森田氏による

◆以下の人口、GDP、エネルギー需給見通し、CO2排出量は各叙述的シナリオに おける

標識シナリオのものである。

参考1: IPCC-SRESの需給シナリオ

(28)

0 100 200 300 400 500 2000 2020 2040 2060 2080 2100

世界のGDP合計

(兆米国ドル/年) 年 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2000 2020 2040 2060 2080 2100

世界人口

(億人)

A1

B1

A2

B2

経済志向

環境志向

地域

主義

地球

主義

シナリオの分類

0 10 20 30 40 50 60 70 80 2000 2020 2040 2060 2080 2100

一人当りGDP(世界平均)

(千米国ドル/年) 年

A1

B1

A2

B2

A1

B1

A2

B2

A1

B1

A2

B2

人口とGDPに関する前提条件

A1, B1はIIASA人口予測(Lutz, 1996)低位ケース、 A2は同高位ケース、B2は国連予測(1998)に基づく

IPCC-SRES

(29)

年 0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 4 0 2 0 6 0 2 0 8 0 2 1 0 0

シナリオA2

その他再生可 能エネルギー バイオマス 原子力 天然ガス 石 油 石 炭 0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 4 0 2 0 6 0 2 0 8 0 2 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 4 0 2 0 6 0 2 0 8 0 2 1 0 0

世界の一次エネルギー消費量(燃料別)

その他再生可 能エネルギー バイオマス EJ/年 原子力 天然ガス 石 油 石 炭

シナリオA1

シナリオB2

その他再生可 能エネルギー バイオマス 原子力 天然ガス 石 油 石 炭 年

IPCC-SRES

0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 4 0 2 0 6 0 2 0 8 0 2 1 0 0

シナリオB1

その他再生可 能エネルギー バイオマス 原子力+再生可能 エネルギー発電 天然ガス 石 油 石 炭 原データ:原子力は効率100%(1kWh=3.6MJ)で一次エネルギー換算

(30)

年 0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 4 0 2 0 6 0 2 0 8 0 2 1 0 0

シナリオA2

その他再生可 能エネルギー バイオマス 原子力 天然ガス 石 油 石 炭 0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 4 0 2 0 6 0 2 0 8 0 2 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 4 0 2 0 6 0 2 0 8 0 2 1 0 0

世界の一次エネルギー消費量(燃料別)

その他再生可 能エネルギー バイオマス EJ/年 原子力 天然ガス 石 油 石 炭

シナリオA1

シナリオB2

その他再生可 能エネルギー バイオマス 原子力 天然ガス 石 油 石 炭 年

IPCC-SRES

0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 4 0 2 0 6 0 2 0 8 0 2 1 0 0

シナリオB1

その他再生可 能エネルギー バイオマス 原子力+再生可能 エネルギー発電 天然ガス 石 油 石 炭 改訂データ:原子力を効率38.6%(1kWh=9.33MJ)で一次エネルギー換算した場合

(31)

0 500 1000 1500 2000 2000 2020 2040 2060 2080 2100 0 500 1000 1500 2000 2000 2020 2040 2060 2080 2100

世界の一次エネルギー消費量(地域別)

0 500 1000 1500 2000 2000 2020 2040 2060 2080 2100 0 500 1000 1500 2000 2000 2020 2040 2060 2080 2100 OECD 旧ソ連等 アジア発展途上国 その他諸国 (注)OECDは1990年 時点加盟国 OECD 旧ソ連等 アジア発展途上国 その他諸国 OECD 旧ソ連等 アジア発展途上国 その他諸国 OECD 旧ソ連等 アジア発展途上国 その他諸国 (注)OECDは1990年 時点加盟国 (注)OECDは1990年 時点加盟国 (注)OECDは1990年時点加盟国

シナリオA2

EJ/年

シナリオA1

シナリオB2

シナリオB1

年 年

IPCC-SRES

原データ:原子力は効率100%(1kWh=3.6MJ)で一次エネルギー換算

(32)

0 500 1000 1500 2000 2000 2020 2040 2060 2080 2100 0 500 1000 1500 2000 2000 2020 2040 2060 2080 2100

世界の一次エネルギー消費量(地域別)

0 500 1000 1500 2000 2000 2020 2040 2060 2080 2100 0 500 1000 1500 2000 2000 2020 2040 2060 2080 2100 OECD 旧ソ連等 アジア発展途上国 その他諸国 (注)OECDは1990年 時点加盟国 OECD 旧ソ連等 アジア発展途上国 その他諸国 OECD 旧ソ連等 アジア発展途上国 その他諸国 OECD 旧ソ連等 アジア発展途上国 その他諸国 (注)OECDは1990年 時点加盟国 (注)OECDは1990年 時点加盟国 (注)OECDは1990年時点加盟国

シナリオA2

EJ/年

シナリオA1

シナリオB2

シナリオB1

年 年

IPCC-SRES

改訂データ:原子力を効率38.6%(1kWh=9.33MJ)で一次エネルギー換算した場合

(33)

0

10

20

30

40

50

60

70

2000

2020

2040

2060

2080

2100

A1

A2

B1

B2

原子力による発電電力量

IPCC-SRES

(兆kWh/年)

0

10

20

30

40

50

2000

2020

2040

2060

2080

2100

A1

A2

B1

B2

原子力の一次エネルギーに占める比率

シナリオB1では非化石エネルギー発電 (原子力と再生可能エネルギーによる発 電の合計)を表す。 (%) 年 [原子力発電を効率38.6%で一次エネルギー換算] シナリオB1では非化石エネルギー発電 (原子力と再生可能エネルギーによる発 電の合計)を表す。

原子力エネルギー利用

(34)

各シナリオにおける二酸化炭素排出量

[出所] Nebojsa Nakicenovic and Rob Swart 編:IPCC Special Report on Emissions Scenarios 、 IPCC事務局ホームページ(http://www.grida.no/climate/ipcc/emission/index.htm)

(注) ・ 叙述的シナリオのうち、A1はさらにA1FI(化石燃料依存)、A1T(新エネ依存)、A1B(バランス型)に分けられている。 ・ 色づけされた部分は、各叙述シナリオについて定量化された40件の排出シナリオの範囲を示す。また実線は叙述的 シナリオを最も反映しているとして選択された標識シナリオ、点線はA1シナリオについて追加された準標識シナリオ。

IPCC-SRES

(35)

7種気候モデルの平均結果×

全SRESシナリオによる範囲

7種の気候モデル×全SRES

シナリオによる範囲

7種の気候モデ

ルによる範囲

各シナリオにおける世界の平均気温上昇

[出所] Technical Summary, A report accepted by Working Group I of the IPCC but not approved in detail, IPCC事務局ホームページ(http://www.ipcc.ch/pub/wg1TARtechsum.pdf)

(℃)

IPCC-SRES

1.4 ∼5.8 0.8 ∼2.6 気温上昇 (℃) 478 ∼1099 463 ∼623 CO2濃度 (ppm) 2100年 2050年

(36)

A1シナリオ

: 高度経済成長が続き、人口は21 世紀半ばでピークに達した後に減少し、新

技術や高効率技術は早期に導入される。主要な基本テーマは地域間の収斂、能力強化およ

び文化・社会交流の進展であり、一人あたり所得の地域間格差は大幅に縮小する。(A1は技

術革新の方向に応じて幾つかのシナリオに分かれているが、通常は各種化石エネエルギー

と新エネルギーの技術革新がバランスして進むA1Bを指す。)

A2シナリオ

: 基本テーマは独立独行と地域独自性の保持である。出生パターンの地域間

収斂は非常に緩やかで、このために世界人口は増加を続ける。地域的経済発展が中心で、

一人あたりの経済成長や技術変化はほかの筋書きに比べて、散在的で緩やかである。

B1シナリオ

: 収斂が進んだ世界で、人口はA1 と同様に21 世紀半ばでピークに達した後

に減少するが、経済構造はサービス・情報経済へと急速に変化する。物質文明的要素は減

退し、クリーン技術や省資源技術が導入される。経済、社会および環境の持続可能性を確保

するための世界的対策に重点が置かれる。この対策には公正さの促進が含まれるが、新た

な気候変動対策は実施されない。

B2シナリオ

: 経済、社会および環境の持続可能性を確保するための地域的対策に重点

が置かれる。人口はA2 よりは緩やかに増加を続け、経済発展は中間的なレベルにとどまり、

技術変化はB1 およびA1 よりも緩慢だが、より広範囲に起こる。このシナリオも環境保護や

社会的公正に向かうものであるが、地域的対策が中心となる。

(参考)4種の叙述的シナリオの考え方

IPCC-SRES

(「排出シナリオに関する特別報告 政策立案者向け要約」((財)地球産業文化研究所仮約)に基づく。)

(37)

B :中庸シナリオ

C:エコロジー

A:高成長

C1 :非原子力依存

C2 :原子力依存

B:中庸

A1 :石油+ガス

A2 :石炭

A3 :原子力+ガス+再生型(バイオマス)

(1) シナリオの定義

参考2: IIASA-WECによる需給シナリオ

計量分析条件: 1.化石燃料には低位発熱量(燃焼時の生成する水蒸気の蒸発潜熱を控除したもの)を使用。 2.原子力と再生可能エネルギーによる電力は効率38.6%で一次エネルギー換算

210

350

450

2100

140

200

250

2050

90

1990

一次エネルギー需要

(億トン(石油換算))

あり

1.4

220

75

C. エコロジ−

なし

0.8

200

75

B. 中庸

なし

1.0

300

100

20

A. 高成長

2100

2050

1990

CO

2

制約

エネルギー

原単位改善

率(%/年)

GWP

(兆米国$(1990))

■ シナリオの分類

■ カテゴリー

(38)

0

20

40

60

80

100

2000

2020

2040

2060

2080

2100

(2) 地域別人口の見通し

発展途上諸国

先進諸国等

その他

アジア

アジア

計画経済

中東・

アフリカ

中南米

旧ソ連

日・豪他

欧 州

北米

億人

IIASA-WEC

(各シナリオ共通)

(39)

0

50

100

150

200

250

300

2000

2020

2040

2060

2080

2100

0

50

100

150

200

250

300

2000

2020

2040

2060

2080

2100

0

50

100

150

200

250

300

2000

2020

2040

2060

2080

2100

① GDPの絶対額

兆米国ドル/年 (注)米国ドルへの換算には市場レートが使用されている。

(3) 国内総生産(GDP)の想定

IIASA-WEC

シナリオA

シナリオB

シナリオC

年 年 その他アジア アジア計画経済 中東・アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧 州 北 米 その他アジア アジア計画経済 中東・アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧 州 北 米 その他アジア アジア計画経済 中東・アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧 州 北 米

(40)

② 地域別の一人当りGDP

10000米国$/人

IIASA-WEC

2000年 2050年 2100年 (注)米国ドルへの換算には市場レートが使用されている。 その他アジア アジア計画経済 中東・アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧 州 北 米 世界平均

シナリオA

シナリオB

シナリオC

0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 その他アジア アジア計画経済 中東・アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧 州 北 米 世界平均 その他アジア アジア計画経済 中東・アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧 州 北 米 世界平均

(41)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2000 2020 2040 2060 2080 2100 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2000 2020 2040 2060 2080 2100 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2000 2020 2040 2060 2080 2100 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2000 2020 2040 2060 2080 2100 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2000 2020 2040 2060 2080 2100 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2000 2020 2040 2060 2080 2100

IIASA-WEC

億トン石油換算/年

シナリオA1

シナリオA2

シナリオA3

シナリオB

年 年

シナリオC1

シナリオC2

その他アジア アジア計画経済 中東・アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧州 北米 その他アジア アジア計画経済 中東・アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧州 北米 その他アジア アジア計画経済 中東・アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧州 北米 その他アジア アジア計画経済 中東・アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧州 北米 その他アジア アジア計画経済 中東・アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧州 北米 その他アジア アジア計画経済 中東・アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧州 北米

① 一次エネルギー消費量(地域別)

(4) エネルギー需給の見通し

(42)

② 一次エネルギー消費量(燃料別)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2000 2020 2040 2060 2080 2100 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2000 2020 2040 2060 2080 2100 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2000 2020 2040 2060 2080 2100 その他 太 陽 バイオマス 水 力 億トン石油換算/年

シナリオA1

(高成長/石油+ガス) 原子力 天然ガス 石 油 石 炭

シナリオA2

(高成長/石炭)

シナリオA3

(高成長/原子力+ガス+バイオ) その他 太 陽 バイオマス 水 力 原子力 天然ガス 石 油 石 炭 その他 太 陽 バイオマス 水 力 原子力 天然ガス 石 油 石 炭

IIASA-WEC

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2000 2020 2040 2060 2080 2100 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2000 2020 2040 2060 2080 2100 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2000 2020 2040 2060 2080 2100 年

シナリオB

(中庸) 原子力 天然ガス 石 油 石 炭 年 年

シナリオC1

(エコロジー/非原子力)

シナリオC2

(エコロジー/原子力) その他 太 陽 バイオマス 水 力 原子力 天然ガス 石 油 石 炭 その他 太 陽 バイオマス 水 力 原子力 天然ガス 石 油 石 炭 その他 太 陽 バイオマス 水 力

(43)

③ 一人当りエネルギー消費量(地域別)

トン石油換算/人

IIASA-WEC

2000

2050

2100

0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10

シナリオA1

シナリオB

シナリオC1

その他アジア アジア計画経済 中東・アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧 州 北 米 世界平均

(44)

④ 電源別の発電電力量

0 20 40 60 80 2000 2020 2040 2060 2080 2100 0 20 40 60 80 2000 2020 2040 2060 2080 2100 0 20 40 60 80 2000 2020 2040 2060 2080 2100 水 力 兆kWh/年

シナリオA1

(高成長/石油+ガス) 原子力 天然ガス 石 油 石 炭

シナリオA2

(高成長/石炭)

シナリオA3

(高成長/原子力+ガス+バイオ) 水 力 原子力 天然ガス 石 炭 水 力 原子力 天然ガス 石 炭

IIASA-WEC

0 20 40 60 80 2000 2020 2040 2060 2080 2100 0 20 40 60 80 2000 2020 2040 2060 2080 2100 0 20 40 60 80 2000 2020 2040 2060 2080 2100 年

シナリオB

(中庸) 原子力 天然ガス 石 炭 年 年

シナリオC1

(エコロジー/非原子力)

シナリオC2

(エコロジー/原子力) 水 力 原子力 天然ガス 石 炭 水 力 原子力 天然ガス 石 油 石 炭 その他 水 力 その他 その他 その他 その他 その他 石 油 石 油 石 油 石 油

(45)

0

5

10

15

20

25

2000

2010

2030

2050

2070

2100

A1(高成長、石油+ガス)

A2(高成長、石炭)

A3(高成長、原子力+ガス+再生)

B (中庸)

C1(エコロジー、非原子力)

C1(エコロジー、原子力)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000

2010

2030

2050

2070

2100

A1(高成長、石油+ガス)

A2(高成長、石炭)

A3(高成長、原子力+ガス+再生)

B (中庸)

C1(エコロジー、非原子力)

C1(エコロジー、原子力)

兆kWh/年

世界の原子力発電電力量

一次エネルギー内の原子力比率

年 年 (効率38.6%で一次換算)

IIASA-WEC

⑤ 原子力利用の規模

(46)

0

10

20

30

40

50

2000

2010

2030

2050

2070

2100

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2000

2010

2030

2050

2070

2100

発電に占める原子力の比率

2000年は実績値 2010年以降は発電量から推定 (設備利用率80%を想定)

原子力発電設備容量(推定値)

GWe % 年 年

原子力を本格利用す

るシナリオでは2050

年に17億kWe

原子力を本格利用す

るシナリオでは2050

年に30%前後

(ケース表示は上図と同じ)

(ケース表示は上図と同じ)

⑤ 原子力利用の規模

IIASA-WEC

(47)

0

50 0

1 00 0

1 50 0

2 00 0

2 50 0

3 00 0

3 50 0

2 00 0

2 02 0

2 04 0

2 06 0

2 0 80

2 10 0

A1

A2

A3

C1

C2

B

天然ウランの積算消費量(推定値)

万トン

A1 :高成長(石油+ガス)

A2 :高成長(石炭)

A3 :高成長(原子力+ガス+再生型(バイオマス))

B :中庸

C1 :エコロジー(非原子力依存)

C2 :エコロジー(原子力依存)

「軽水炉ワンススルー利用」を想定して

原子力発電電力量から推定。

(燃焼度4万MWd/t、濃縮テイル0.2%

Î 所要量 20.9 tNU/TWh と想定)

IIASA-WEC

(48)

0

20

40

60

80

100

2000

2020

2040

2060

2080

2100

(5) CO

排出量の見通し

その他アジア アジア 計画経済 中東・ アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧 州 北 米 億トン(炭素換算) 年

シナリオB (中庸)の排出量

0

50

100

150

200

2000

2020

2040

2060

2080

2100

A1

A2

A3

B

C1

C2

CO2濃度 (2100年) 750ppm 650ppm 600ppm 550ppm 450ppm 億トン(炭素換算) 年

各シナリオの排出量の比較

IIASA-WEC

(49)

シナリオの定義

参考3: エネ総研による需給シナリオ

1) IPCC第三次評価での大気中濃度550ppmでの安定化を目指したWRE550排出量シナリオを適用し、 世界全体の累積排出量(シナリオAとCでは全期間、Bでは各30年間)を制約 2) CO2制約ケースでは、2100年時点の省エネ量をBAUケースの需要値の約35%と設定。 3) 着目年から30年後までを最適化して着目年のエネルギー需給、投資等を決定。これを2000年以降 10年刻みに実施して、2100年までの最適化を行う。(OLG法)

30年間にわたり最適化し

10年毎に逐次決定

全期間の一括最適化

全期間の一括最適化

エネルギー需給等の

最適決定の方法

CO

2

制約

(30年最適化)

CO

2

制約

(100年最適化)

BAU

40

あり

C

40

あり

B

60

なし

A

原子力発電コス

ト(mill/kWh)

CO

2

排出量

制約

シナリオ

1) 3) 2) 2) 分析手法: GRAPEモデル(エネルギー部分)を用い、 システムコスト最小化によりエネルギー需給、投資等を決定。 エネルギー需要量: シナリオA(BAU)の需要量をIPCC-SRESのB2とする。 シナリオB及びCの需要量は2030年まではシナ リオAと同じで、その後はAよりも需要が減少し、2100年時点の省エネ率が約35%と想定。 二酸化炭素の回収: IGCC発電ではCO2の90%が回収可能とし、油井、ガス田、又は地下帯水層への隔離処分を想定。

(50)

CO

排出量

0

50

100

150

200

2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

A

B

C

億トン(炭素換算) 年

世界全体の排出量

0

1

2

3

4

5

6

2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

A

B

C

億トン(炭素換算) 年

日本の排出量

A:BAU

B:CO

2

制約-100年最適化

C:CO

2

制約-30年最適化

IAE

(51)

世界の一次エネルギー

構成

0 50 100 150 200 250 300 2000 2020 2040 20 60 2080 2100 0 50 100 150 200 250 300 2000 2020 2040 20 60 2080 2100 0 50 100 150 200 250 300 2000 2020 2040 20 60 2080 2100 風力 バイオマス 水力 億トン石油換算/年

A

(BAU) 原子力 天然ガス 石 油 石 炭

B

(CO2制約-100年最適化) 太陽 バイオマス 水力 原子力 天然ガス 石 油 石 炭 太陽 バイオマス 水力 原子力 天然ガス 石 油 石 炭

IAE

年 年 年 風力

C

(CO2制約-30年最適化) 風力 億トン石油換算/年 億トン石油換算/年

(52)

日本の一次エネルギー

構成

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2000 2020 2040 2060 2080 2100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2000 2020 2040 2060 2080 2100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2000 2020 2040 2060 2080 2100 風力 バイオマス 水力 億トン石油換算/年

A

(BAU) 原子力 天然ガス 石 油 石 炭

B

(CO2制約-100年最適化) 太陽 バイオマス 水力 原子力 天然ガス 石 油 石 炭 バイオマス 水力 原子力 天然ガス 石 油 石 炭

IAE

年 年 年 風力

C

(CO2制約-30年最適化) 風力 億トン石油換算/年 億トン石油換算/年

(53)

0 20 40 60 80 100 2000 2020 2040 2060 2080 2100 0 20 40 60 80 100 2000 2020 2040 2060 2080 2100

世界の発電電力量

0 20 40 60 80 100 2000 2020 2040 2060 2080 2100 風力 バイオマス 水力 兆kWh/年

A

(BAU) FBR 天然ガス 石 油 石 炭

B

(CO2制約-100年最適化) 太陽 バイオマス 水力 IGCC 天然ガス 石油 石 炭

IAE

年 年 年 風力

C

(CO2制約-30年最適化) 兆kWh/年 兆kWh/年 LWR FBR 太陽 LWR 太陽 バイオマス 水力 IGCC 天然ガス 石油 石 炭 風力 FBR LWR

(54)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 2000 2020 204 0 2060 2080 2100 0 0.5 1 1.5 2 2.5 2000 2020 204 0 2060 2080 2100

日本の発電電力量

0 0.5 1 1.5 2 2.5 2000 2020 204 0 2060 2080 2100 風力 バイオマス 水力 兆kWh/年

A

(BAU) 天然ガス 石 油 石 炭

B

(CO2制約-100年最適化) バイオマス 水力 IGCC 天然ガス 石油 石 炭

IAE

年 年 年 風力

C

(CO2制約-30年最適化) 兆kWh/年 兆kWh/年 FBR LWR バイオマス 水力 IGCC 天然ガス 石油 石 炭 風力 FBR LWR FBR LWR

(55)

参考4: Shell 2001の需給シナリオ

0

50

100

150

200

250

1975

2000

2025

2050

0

0.5

1

1.5

2

一人当たり GDP 兆米国$/年 兆米国$/年 GDP 総額

2050年までの展望

人口:80∼100億

平均所得:1.5∼2.5万米国$/人

都市化:人口の8割が都市に居住

自由化:市場の可能性が増大

需要:2∼3倍に増加

GDP(総額と一人当たり)

(56)

0

200

400

600

800

1000

1200

1975

2000

2025

2050

世界の一次エネルギー消費量

その他再生可 能エネルギー バイオマス EJ/年 原子力 天然ガス 石 油 石 炭

Shell 2001

シナリオ:”Dynamic as Usual”

水 力 石炭からの 合成燃料 年

0

200

400

600

800

1000

1200

1975

2000

2025

2050

その他再生可 能エネルギー バイオマス EJ/年 原子力 天然ガス 石 油 石 炭

シナリオ:”Spirit of the Coming Age”

水 力

石炭からの 合成燃料

(57)

0 25 50 75 100 1970 1990 2010 2030 2050

アジア

中東・ アフリカ 中南米

OECD

旧ソ連・ 東欧 % 年

エネルギー消費の地域別割合

Korea Thailand Brazil Mexico India China Japan EU Australia US 0 50 100 150 200 250 300 350 0 5 10 15 20 25 30 35 GJ/人 1000米国$(1997、PPP)

所得とエネルギー消費の相関

工業化及び移動の開始 + 5000$/人: 工業化が終了間近 +10000$/人: サービス部門の伸びが増大 +15000$/人: エネルギー需要の増加微少 +25000$/人:

Shell 2001

出所:Energy Needs, Choices and possibilities – Scenarios to 2050, Shell International Ltd. (2001)

(58)

0 25 50 75 100 125 1950 1975 2000 2025 2050

2% per

annum

7.5% per

annum

石油生産のピーク

回収可能 究極資源 3兆バレル +3500億 バレル (NGL) +8500億 バレル (重質油等) (油頁岩 を除く) 百万バレル/日 年 Source: based on USGS mean

estimates, June, 2000 15,000 EJ (2.6兆boe) + 5,000 EJ (1.0兆boe) + 13,000 EJ (2.2 兆boe) 非在来資源 EJ/年

3% per

annum

4% per

annum

0 100 200 300 400 1950 1975 2000 2025 2050

不確定な天然ガス生産ピーク

Source: based on USGS mean estimates, June 2000 and IPCC 2000 for unconventional

(注) boeは石油 換算バレル

出所: Energy Needs, Choices and possibilities – Scenarios to 2050, Shell International Ltd. (2001)

(59)

国内総生産(GDP)伸び率

1971年∼2000年

2000年∼2010年

2010年∼2030年

そ の 他 アジア

イン ド

中 国

アフリカ

中 東

中 南 米

移 行 経 済

O ECD 太 平 洋

O ECD 欧 州

O ECD 北 米

0 2 4 6 8

0 2 4 6 8

0 2 4 6 8

(%/年)

(%/年)

(%/年)

参考5: WEO2002の需給シナリオ

(60)

0

5

10

15

20

2030

2010

2000

1971

兆米国$(1995)/年 年

[ 国内総生産(GDP) ]

0

5

10

15

20

2030

2010

2000

1971

億人 年

[ 人 口 ]

主要な地域・国の人口と国内総生産

インドネシア インド 中国 ブラジル 日・豪他 欧 州 北 米 インドネシア インド 中国 ブラジル 日・豪他 欧 州 北 米

WEO2002

(61)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 1971 2000 2010 2020 2030

世界の一次エネルギー消費量

年 億トン(石油換算)/年 石 炭 石 油 天然ガ ス 原子 力 水 力 その他再生 可能エネルギー 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1971 2000 2010 2020 2030 その他 アジア 中東・ アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧 州 北 米 億トン(石油換算)/年 年 中 国

[ 燃料別構成 ]

[ 地域別構成 ]

WEO2002

計量分析条件: 1.化石燃料には低位発熱量(燃焼時に生成する水蒸気の蒸発潜熱を控除したもの)を使用。 2.原子力は効率33%で、水力は効率100%で一次エネルギー換算

(62)

0 5 10 15 20 25 30 35 1971 2000 2010 2020 2030 0 5 10 15 20 25 30 35 1971 2000 2010 2020 2030 0 5 10 15 20 25 30 35 1971 2000 2010 2020 2030

主要地域の一次エネルギー消費量

億トン(石油換算)/年 石 炭 石 油 天然ガス 原子力 水 力 その他再生 可能エネルギー

[北 米]

0 5 10 15 20 25 30 35 1971 2000 2010 2020 2030 年 石 炭 石 油 天然ガス 原子力 水 力 その他再生可能 エネルギー 年 石 炭 石 油 天然ガス 原子力 水 力 その他再生 可能エネルギー 石 炭 石 油 天然ガス 原子力 水 力 その他再生可能 エネルギー

[日本等]

[欧 州 ]

[東アジア]

(日本、豪州、ニュージーランド等) (OECD諸国) (米国、カナダ) (日本を除く)

WEO2002

(63)

0 5 10 15 20 25 30 1971 2000 2010 2020 2030

WEO2002

世界の発電電力量

0 5 10 15 20 25 30 1971 2000 2010 2020 2030 年 兆kWh/年 石 炭 石 油 天然ガス 原子力 水 力 その他再生 可能エネルギー その他アジア 中東・ アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧 州 北 米 兆kWh/年 年 中 国

[ 燃料別構成 ]

[ 地域別構成 ]

(64)

0 1 2 3 4 5 6 7 1971 2000 2010 2020 2030 0 1 2 3 4 5 6 7 1971 2000 2010 2020 2030 0 1 2 3 4 5 6 7 1971 2000 2010 2020 2030

WEO2002

0 1 2 3 4 5 6 7 1971 2000 2010 2020 2030 石 炭 石 油 天然ガス 原子力 水 力 その他再生 可能エネルギー 石 炭 石 油 天然ガス 原子力 水 力 その他再生 可能エネルギー 石 炭 石 油 天然ガス 原子力 水 力 その他再生 可能エネルギー 石 炭 石 油 天然ガス 原子力 水 力 その他再生 可能エネルギー

[北 米]

年 年

[日本等]

[欧 州 ]

[東アジア]

(日本、豪州、ニュージーランド等) (OECD諸国) (米国、カナダ) (日本を除く) 兆kWh/年 兆kWh/年

[ 主要地域の発電電力量 ]

(65)

WEO2002

0 20 40 60 80 100 1971 2000 2010 2020 2030 ガ ス 電 力

世界の最終エネルギー消費量

0 20 40 60 80 100 1971 2000 2010 2020 2030 年 億トン(石油換算)/年 石 炭 石 油 その他再生 可能エネルギー その他アジア 中東・ アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧 州 北 米 億トン(石油換算)/年 年 中 国 熱供給

[ 燃料別構成 ]

[ 地域別構成 ]

(66)

0 20 40 60 80 100 1971 2000 2010 2020 2030

WEO2002

億トン(炭素換算)/年

二酸化炭素排出量

(地域別)

その他 アジア 中東・ アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧 州 北 米 中 国 0 20 40 60 80 100 120 2030 2020 2010 1999 年 GWe その他アジア 中 国 中東・アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧 州 北 米 年

原子力発電設備容量

(地域別)

(67)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1990 2000 2010 2020 2030 億人

世界の地域別人口

参考6: EC2003の需給シナリオ

0 20 40 60 80 100 1990 2000 2010 2020 2030 兆米国$/年 米国$への換算には購買力平価 (PPP)を使用 アジア 中東・アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧 州 北 米 年 アジア 中東・ アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧 州 北 米 年

地域別の国内総生産(GDP)

(68)

-4

-2

0

2

4

6

8

%/年

国内総生産(GDP)の伸率

(地域別)

EC2003

1990年 - 2000年 2000年 - 2010年 2010年 - 2020年 2020年 - 2030年

0

1

2

3

4

5

2030

2020

2010

2000

1990

一人当たりGDP

(地域別)

万米国$/人 世界平均 アジア 中東・アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧 州 北 米 米国$への換算には購買力 平価(PPP)を使用 世界平均 アジア 中東・アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧 州 北 米

(69)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1990 2000 2010 2020 2030

一次エネルギー消費量(燃料別)

年 億トン(石油換算)/年 石 炭 石 油 天然ガス 原子力 水 力 その他再生可能 エネルギー

EC2003

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1990 2000 2010 2020 2030 アジア 中東・アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧 州 北 米 年 億トン(石油換算)/年

[ 燃料別構成 ]

[ 地域別構成 ]

(70)

0 5 10 15 20 25 30 35 1990 2000 2010 2020 2030

発電電力量の電源構成(電源別)

EC2003

兆kWh/年 水力・地熱 原子力 その他火力 ガス火力 石炭火力 (新型) 石炭火力 (在来) その他再生可能 エネルギー 0 5 10 15 20 25 30 35 1990 2000 2010 2020 2030 アジア 中東・アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧 州 北 米 年

[ 燃料別構成 ]

[ 地域別構成 ]

(71)

0 20 40 60 80 100 120 1990 2000 2010 2020 2030

最終エネルギー消費量(燃料別)

EC2003

0 20 40 60 80 100 120 1990 2000 2010 2020 2030 ガ ス 電 力 年 億トン(石油換算)/年 石 炭 石 油 その他再生 可能エネルギー 中東・アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧 州 北 米 億トン(石油換算)/年 年 アジア 熱供給

[ 燃料別構成 ]

[ 地域別構成 ]

(72)

0 20 40 60 80 100 120 1990 2000 2010 2020 2030

EC2003

億トン(炭素換算)/年

二酸化炭素排出量

(地域別)

0

2

4

6

2030

2020

2010

2000

1990

トン(炭素換算)/人 世界平均 アジア 中東・アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧 州 北 米

一人当たりCO

2

排出量

(地域別)

アジア 中東・ アフリカ 中南米 旧ソ連 日・豪他 欧 州 北 米 年 年

(73)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 2000 2010 2020 年 その他 アジア 中東・アフリカ 中南米 旧ソ連等 日・豪他 欧州 北米 中 国

世界の地域別人口

億人

参考7: IEO2003の需給シナリオ

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2000 2010 2025 兆米国$/年 L:低位 R:標準 H:高位 L R H L R H その他 アジア 中東・ アフリカ 中南米 旧ソ連等 日・豪 他 欧州 北米 中 国 年

国内総生産(GDP)

(74)

0 5 0 10 0 15 0 20 0 2000 2010 2025

一次エネルギー消費量

(燃料別)

IEO2003

億トン(石油換算)/年 石炭 石油 天然 ガス 原子力 その他 0 5 0 10 0 15 0 20 0 2000 2010 2025

一次エネルギー消費量

(地域別)

億トン(石油換算)/年 L:低位 R:標準 H:高位 L R H L R H その他 アジア 中東・ アフリカ 中南米 旧ソ連等 日・豪 他 欧州 北米 中 国 年 L:低位 R:標準 H:高位 L R H L R H

(75)

0 5 10 15 20 25 30 2000 2010 2025

IEO2003

電力消費量(地域別)

兆kWh/年 0 2 0 4 0 6 0 8 0 10 0 12 0 14 0 2000 2010 2025 億トン(炭素換算)/年 L:低位 R:標準 H:高位 L R H L R H その他 アジア 中東・ アフリカ 中南米 旧ソ連等 日・豪 他 欧州 北米 中 国 年 L:低位 R:標準 H:高位 L R H L R H その他 アジア 中東・ アフリカ 中南米 旧ソ連等 日・豪 他 欧州 北米 中 国 年

二酸化炭素排出量(地域別)

参照

関連したドキュメント

特に 2021 年から 2022 年前半については、2020 年にパンデミック受けての世界全体としてのガス需要減少があり、その反動

青色域までの波長域拡大は,GaN 基板の利用し,ELOG によって欠陥密度を低減化すること で達成された.しかしながら,波長 470

近年、日本のスキー・スノーボード人口は 1998 年の 1800 万人をピークに減少を続け、2020 年には 430 万人にまで減 少し、20 年余りで 4 分の

(2011)

平成 29 年度は久しぶりに多くの理事に新しく着任してい ただきました。新しい理事体制になり、当団体も中間支援団

1.まえがき 深層混合処理工法による改良柱体の耐久性については、長期にわたる強度の増加が確認されたいくつかの 事例がある1 )

 5つめは「エンゲージメントを高める新キャリアパス制度の確

相対成長8)ならびに成長率9)の2つの方法によって検