2011年10月31日のブックマーク (23件)

  • 発電機 業務用 - Google 検索

    34件の「発電機 業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発電機 単相3線」、「発電機 インバーター」、「発電機」 ...

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    phanta_egume 2011/10/31
    小規模でもこのような発電に注目していた人がいたので同様に注目してみる
  • 太陽熱発電 - Wikipedia

    太陽熱発電(たいようねつはつでん)とは、太陽光を太陽炉で集光して、汽力発電やスターリングエンジンの熱源として利用する発電方法である。様々な発電方式が存在するものの、いずれも太陽のエネルギーを熱として利用しており、光電効果を利用している太陽光発電とは原理が全く異なる。 太陽熱発電は、太陽の寿命までエネルギー源枯渇の心配が無く、さらに太陽光発電よりも導入費用が安い。その上、太陽熱発電の場合は、蓄熱すれば24時間の発電が可能であるなど、エネルギー密度の低い太陽光のエネルギーを利用するにもかかわらず、施設の大規模化などによって欠点をある程度克服することが可能である。また、燃料を用いないため、燃料を外部から輸送してくるのに都合の良い場所に立地させる必要がなく、燃料費もかからない上に、燃料費高騰の影響を受けず、発電時に燃料の燃焼に伴う二酸化炭素や窒素酸化物も排出しない。 ただし、太陽熱発電所の中には出

  • ?を!に...>解説集>>日本の発電電力量

    ●安全で使いやすいエネルギーである電気の使用量は年々増え、今後も伸び続けると予想されている。 ●発電の主力は[水力発電→石油火力→原子力・天然ガス・石炭]と変化してきた。 解説: 安全で使いやすいエネルギーである電気の使用量は年々増え、全エネルギー消費に占める電気エネルギーの比率(電力化率)も伸び続けると予想されています。 その発電方式別の構成をみると、当初は水力発電が主力でしたが、1970年代は石油火力が中心となり、石油危機を契機に「脱石油」をめざして、原子力・天然ガス・石炭などの石油代替エネルギーを用いた発電が大きく伸びてきました。 関連ページ: ●日の一次エネルギーに占める電力の比率 ●日の家庭用電力消費量 ●日の電気の使われ方 ●エネルギーの分類 関連サイト: ●あとみん(原子力・エネルギー教育支援情報提供サイト)>原子力百科事典ATOMICA>日の発電電力

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    phanta_egume 2011/10/31
    少し年代は古いが有用そうだ
  • 未曾有の危機に立ち向かう再生可能エネルギーの未来《2》固定買い取り制度の導入で利用は拡大する(1) | 社会・政治 | 投資・経済・ビジネスの東洋経済オンライン

    未曾有の危機に立ち向かう再生可能エネルギーの未来《2》固定買い取り制度の導入で利用は拡大する(1) - 11/06/16 | 10:13 日の再生可能エネルギーの中で太陽光、風力、地熱などが発電電力量に占める割合はわずか1%に過ぎない。今、この1%のエネルギーを将来の基幹エネルギーとして大きく育てることが検討されている。一見途方もない計画に思えるかもしれないが、海外ではドイツスペインなどの国はわずか数年で爆発的に再生可能エネルギーを拡大した。日でも決して不可能なことではない。 日の再生可能エネルギーの中心は太陽光  過去5年間、日の再生可能エネルギーへの投資の7割は太陽光発電に対して行われた。かつて日太陽光発電導入量世界一であったが、2005年に補助金が終了すると導入量も横ばいとなり、09年の補助金復活によって再び増加傾向にある。一方、05年ごろにドイツ、08年ごろからスペイ

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    phanta_egume 2011/10/31
    風力発電を主に取り扱っているサイト
  • 日本の再生可能なエネルギーの現状('10-11-22~'011-07-14) - 水徒然

    水に関する記事・記録・感想を紹介します。水が流れるままに自然科学的な眼で 解析・コメントして交流できたら最高至福です。 '10-11-22投稿、強調 日刊 温暖化新聞 「日の再生可能エネルギーによる発電量は、たったの3%」 によれば、 「日のエネルギー源別の発電電力量の割合をみると、火力発電が約7割を占め、次いで原子力(22.5%)、大規模水力(5.8%)となっています。再生可能エネルギーは全体のたった3.2%に過ぎません」 」 <<詳しく見る>> ⇒ウイキペディアによれば、再生可能エネルギーとして、 バイオ燃料 、バイオマス 、地熱発電 、太陽エネルギー 、水力発電 、潮力発電 、波力発電、 風力発電、 他記載されています。 <<詳しく見る>> 大規模水力(5.8%)を再生可能エネルギーとして合計すれば、わが国では約10%程度となりますが、生態系に悪影響を与えると想われる大規模水力を

    日本の再生可能なエネルギーの現状('10-11-22~'011-07-14) - 水徒然
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    phanta_egume 2011/10/31
    きちんと向き合っているような気がするサイト
  • 再生可能エネルギーの発電コストについて - OKWAVE

    現在さまざまな再生可能エネルギー(主に太陽光、風力、水力発電、他にも従来の火力や原子力発電など)を勉強しようと考えています。疑問が出てきたので自分なりに調べたのですが、なかなか思ったような資料が見つからないので、ここで質問させてもらおうと思います。 私の質問は、それぞれの発電方法のコストはだいたいどれくらいの金額になるのかということです。これは例えば施設の建設整備、人件費、送電線のロスなど、できる限りの要素を考慮したものであるとありがたいです。そしてそれらを考慮した結果、太陽光発電の場合は、「1kW発電するのに何円くらい必要になる」などの資料をどなたか知りませんか?またこの質問に関係すると思われる資料をお持ちの方がいましたら、どんな情報でもいいので参考URLなどを教えてもらえればと思っています。よろしくお願いします。 二酸化炭素の排出量はどれくらいになるか?ということもこれから調べていくつ

    再生可能エネルギーの発電コストについて - OKWAVE
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    phanta_egume 2011/10/31
    似たような疑問を持つ人のokwaveの回答
  • 日経BP ESG経営フォーラム

    アムンディ ビクフィリップ ヘッド「グリーンボンドの『効果』求める」 欧州運用最大手のアムンディは、グリーンボンドのファンドを複数運用している。投資家は投資資産がCO2削減に貢献したか定量開示を求めるようになった。

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    phanta_egume 2011/10/31
    再生エネルギー推しでなくて否定も参考にしなければならないそっちの目線
  • 再生可能エネルギーは原発の代わりにはならない : 池田信夫 blog

    2011年04月24日11:18 カテゴリエネルギー 再生可能エネルギーは原発の代わりにはならない 孫正義氏によれば「太陽光発電コストが原子力発電コストを下回った」そうだ。他方で、彼は「これから20年間、再生可能エネルギーを全量買い取りで補助すべきだ」という。なぜ原発より安いエネルギーに補助金が必要なのだろうか。 そもそも彼の引用しているNC WARNなる反原発団体のパンフレットの数字には、何の客観性もない。たとえばアメリカのエネルギー省の予測では、2016年でも太陽光(Solar PV)のコストは原発(Advanced Nuclear)のほぼ2倍だ。 しかもこれはワットアワーの比較である。原子力はコンスタントに電力を供給できるが、太陽光発電の稼働率は12%。今回の計画停電のような夜間のピークには役に立たない。数字を見ればわかるように、もっとも有望なのは非在来型の天然ガス(Advanced

    再生可能エネルギーは原発の代わりにはならない : 池田信夫 blog
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    phanta_egume 2011/10/31
    どちらがただしいのやら。
  • 次々と破綻する欧米の再生可能エネルギー関連企業

    2011年8月31日、アメリカのソーラーパネル製造メーカー第3位のソリンドラが破綻した。太陽光発電は、火力発電や原子力発電に比べて経済性が全くないので、政府による融資や補助金が不可欠である。つまり何らかの形で血税が投入される。ソリンドラは政府から融資を受けるために、経営状況や自社製品の性能や将来性に関して、虚偽の報告をしていたのではないかと疑われており、現在、FBIに捜査されている。もし太陽光発電を利用して納税者の金を盗んだとなれば、経営陣の刑事罰は免れられないだろう。 ソーラーパネルに関しては、2005年までシャープや京セラなどの日メーカーが世界の市場を席巻していた。その後、金融バブルであぶく銭を掴んだ欧州が、莫大な補助金を再生可能エネルギー分野に注ぎ込んだため、一気に日のメーカーは抜かれることになる。そしてソーラーパネル製造においてトップに躍り出たのが、ドイツのQ-Cellsである

    次々と破綻する欧米の再生可能エネルギー関連企業
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    phanta_egume 2011/10/31
    欧米の破綻からどうするか
  • エッセイ ある日の恐竜倶楽部 - 恐竜・化石特集 - 環境goo

    ゲストから提供される話題をきっかけに、気軽且つ真面目に、自分事としてエコロジーとエネルギーを考える。それがエコ×エネ・カフェです。 「エコとエネのバランスのとれた社会の実現のために必要なこととは何か」 対話によって互いから学び合うことを通じて、「エコ×エネ」と人々の暮らしとのつながりについて再認識し、気付きや学びを深めていきます。 続きはこちら 緑のgooは2007年より、利用していただいて発生した収益の一部を環境保護を目的とする団体へ寄付してまいりました。 2017年度は、日の美しい自然を未来に引継ぐ活動に力を入れている日自然保護協会へ寄付させていただきます。 日自然保護協会(NACS-J)の活動や自然環境保護に関する情報をお届けします。 続きはこちら

    エッセイ ある日の恐竜倶楽部 - 恐竜・化石特集 - 環境goo
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    phanta_egume 2011/10/31
    太陽光発電に必要なソーラーパネルにも寿命があるらしいと
  • 再生可能エネルギーに関する五つの誤解 - 日経エレクトロニクス - Tech-On!

    Fraunhofer Instituteが集計した2011年5月のドイツの電力需要曲線。そのうち、黄色が太陽光発電、薄い緑色が風力発電、グレーが従来の発電(火力や原子力発電)で賄った部分。グラフ提供:Fraunhofer ISE。 電力危機の中、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーが話題になっています。テレビでもそれを取り上げた番組を見ない日はないほど。ところが、残念ながら、再生可能エネルギーに否定的なコメンテータの方の多くは、再生可能エネルギーを事実に基づいて正しく理解していない、つまり誤解しているようです。誤解しているから、否定的なのでしょうけど。幸い、その誤解の多くは事実を知れば解消するものがほとんどです。ここでは、その解消を試みようと思います。 いくつかある誤解を整理すると、再生可能エネルギーは、(1)発電コストが高い、(2)太陽電池は大量導入しても発電コストが下がらない、

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    phanta_egume 2011/10/31
    再生可能エネルギーを否定的に捕らえている人のいけんも
  • http://wwwsoc.nii.ac.jp/grsj/jgea/index1_1_2.html

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    phanta_egume 2011/10/31
    地熱発電の詳しいやり方みたいなのが書いてある
  • 地熱発電の基礎知識(1)

    地熱資源は、地下深部からの熱の輸送メカニズムによって、2種類に大別できます 。すなわち、地下深部から上昇してくる熱水によって熱が運ばれる「対流型地熱資源 」と、熱水の上昇がないので熱伝導によって熱が運ばれる「高温岩体型地熱資源」です。現在商業規模で地熱発電が行われているのは、前者の「対流型地熱資源」です。資源量的には、「高温岩体型地熱資源」の方がはるかに多いので、この利用技術が現在さかんに研究されています。対流型地熱資源には、坑井から蒸気だけが噴出する「蒸気卓越型地熱資源」と熱水まじりの蒸気が噴出する「熱水型地熱資源」があります。

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    phanta_egume 2011/10/31
    日本で使えそうな再生可能エネルギー
  • 風力発電 - Wikipedia

    風力発電(ふうりょくはつでん)とは、風の力でタービンを回して発電すること。風のエネルギーを電力(電気のエネルギー)に変換する。再生可能エネルギーの一つ。 歴史[編集] イギリスでは1887年にグラスゴーのJ.ブライスが垂直風車により出力3kWの発電を開始したとされる。アメリカ合衆国では1888年にクリーブランドのC.F.ブラッシュが直径17m144枚のブレードからなる巨大な多翼風車で12kWの風力発電を1908年まで20年間使用されたとされる。1891年にはデンマークのアスコウ(Askov)でポール・ラ・クールによって風力発電研究所が設立され、風力発電で電気分解した水素と酸素で発電の実験が実施された[1]。日では1949年に山田基博が北海道札幌市に(株)山田風力電設工業所を設立して風車の格的製造を開始した。オイルショックを機に風力発電などの代替エネルギーへの関心が高まり、1973年に足

    風力発電 - Wikipedia
  • 風力発電:日本の現状と問題点

    はじめに 風力発電の実績と目標(国別) 風力発電に関する主要国の政策と状況 風力発電機メーカのシェア 日の風力発電 風力エネルギー 風況 風況データ 全国風況マップ 雷 風力発電システム 風力発電の導入事例 巻 末 資 料 1. 日の主な風力発電施設の分布図 2. 日の風力発電導入実績 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 3. 都道府県別の風力発電導入実績 4. 大型風力発電の都道府県別潜在可能性 5. 風力発電所・キャッシュフロー試算例 6. 風力発電事業に係わる主な関係法規の概要と許認可窓口 7. 新エネルギーの主な支援制度 8. 風力発電導入のための基礎調査 9. 系統連系の概要と売電価格 10. 自然エネルギー発電促進法 (RPS:グリーン証券+クオータ制か *  REFIT:買い取り法か) はじめに 風力エネルギーは古くから揚水ポンプや粉ひきの動力として利用されていまし

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    phanta_egume 2011/10/31
    2001にかかれた日本の風力発電とその問題点
  • 太陽電池 - Wikipedia

    シリコンを用いる太陽電池は、a.材料の性質の観点からは、大きく結晶シリコンとアモルファスシリコンに分類することができる。またそのb.形態の観点から、薄膜型や多接合型などを分別することができる。その形式や性能は非常に多様であり、近年は複数の型を複合させたものも実用化されている。このため、ここに挙げた分類法も絶対のものではないことを付記しておく。太陽電池に用いられるシリコンの純度、格子欠陥は集積回路用に比べて基準がゆるく、これまでは集積回路用のシリコンが用いられてきたが、太陽電池の生産量が増加するに従い、ソーラーグレードのシリコン材料の供給が望まれてきた。シリコンの高純度化には従来、水素とシリコンを反応させて蒸留して純度を高める化学的な手法が使用されていたが、近年は冶金的な手法により、真空中で電子ビームを照射する事によってシリコン中の不純物の気化精製、凝固精製を行い不純物を除去する事により、純

    太陽電池 - Wikipedia
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    phanta_egume 2011/10/31
    再生可能エネルギーの一種として注目。
  • 「バイオマス」とは - ビジネス - 緑のgoo

    Q: わが国のバイオマスの利用状況は? ニッポンのバイオマスの開発状況、具体的な利用状況はどうなっているのだろう。 Q: 世界各国のバイオマス事情は? 世界の他の国々におけるバイオマス・エネルギーの開発状況はどうなっているのだろう。

    「バイオマス」とは - ビジネス - 緑のgoo
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    phanta_egume 2011/10/31
     簡単な説明。Wikipediaよりわかりやすいかも。
  • バイオマス - Wikipedia

    バイオマス(英: biomass)とは、生態学で、特定の時点においてある空間に存在する生物(バイオ)の量を、物質(マス)の量として表現したものである。通常、質量あるいはエネルギー量で数値化する。日語では生物体量や生物量の語が用いられる。植物生態学などの場合には現存量[1]の語が使われることも多い。転じて生物由来の資源を指すこともある。 バイオマスの利用法には燃料とするものがあり、その場合バイオ燃料(Biofuel)またはエコ燃料[2]、木質燃料といった言葉が使われる。 またバイオマスを燃焼させて発電することをバイオマス発電という。 生態学におけるバイオマス[編集] 生態学、特に群集生態学や生態系生態学において、バイオマスとは特定地域に生息する生物の総量、あるいはその中の群ごとの総量を指し、訳語としては生物量、あるいは現存量を使う。むしろ訳語を用いることの方が多い。 一般には単位面積あたり

    バイオマス - Wikipedia
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    phanta_egume 2011/10/31
    バイオマスとは何か。
  • 環境用語集:「再生可能エネルギー」|EICネット

    有限で枯渇の危険性を有する石油・石炭などの化石燃料や原子力と対比して、自然環境の中で繰り返し起こる現象から取り出すエネルギーの総称。 具体的には、太陽光や太陽熱、水力(ダム式発電以外の小規模なものを言うことが多い)や風力、バイオマス(持続可能な範囲で利用する場合)、地熱、波力、温度差などを利用した自然エネルギーと、廃棄物の焼却熱利用・発電などのリサイクルエネルギーを指し、いわゆる新エネルギーに含まれる。 化石燃料や原子力エネルギーの利用は、大気汚染物質や温室効果ガスの排出、また廃棄物の処理等の点で環境への負荷が大きいことから注目されはじめた。一方で、エネルギー密度が低く、コスト高や不安定性、また現在の生活様式を継続する中でエネルギー需要をまかないきれるものではないなどの欠点もある。 ドイツでは2000年の4月に再生可能エネルギー法(REL)が施行され、一次エネルギー消費および電気の消費にお

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    phanta_egume 2011/10/31
    まず語の定義から。
  • 再生可能エネルギー - 資源量 - Wikipedia

    世界の再生可能エネルギーへの新規投資額[1] 世界の発電設備容量と発電量の変化に占める再生可能エネルギーの割合[2] 住宅太陽光発電設備 柳津西山地熱発電所(日) 再生可能エネルギー(さいせいかのうエネルギー、英: renewable energy[注 1])[7]は、広義には太陽・地球物理学的・生物学的な源に由来し、利用する以上の速度で自然によって補充されるエネルギー全般を指す[8]。 太陽光、風力、波力・潮汐力、水流・潮汐、地熱、バイオマス等、自然の力で定常的(もしくは反復的)に補充されるエネルギー資源より導かれ[8][9]、発電などが行われる。電力系統はスマートグリッドが主流となりつつある。他に、給湯、冷暖房、輸送、燃料等、エネルギー需要形態全般にわたって用いられる[8][10]。 有限な地下資源・枯渇性資源の欠乏・価格高騰や地球温暖化への将来の対策の目的だけでなく、「新たな利点

    再生可能エネルギー - 資源量 - Wikipedia
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    phanta_egume 2011/10/31
    枯渇製エネルギーじゃないってことよ。
  • 寒さによって「ふるえ」を起こす脳の仕組みを解明

    中村和弘 学際融合教育研究推進センター 生命科学系キャリアパス形成ユニット特定助教らのグループは、寒冷環境下や発熱時に生じる「ふるえ(シバリング)」を起こすために機能する脳神経回路の仕組みを解明しました。 研究成果は、生理学で最も権威ある英国の学術雑誌、The Journal of Physiology(ジャーナル・オブ・フィジオロジー)のオンライン速報版(2011年5月24日(英国時間)付け)で公開されました。 掲載タイトル:Central efferent pathways for cold-defensive and febrile shivering 著者:(2名): 中村 和弘(Kazuhiro Nakamura、京都大学 学際融合教育研究推進センター 生命科学系キャリアパス形成ユニット特定助教) ショーン・モリソン(Shaun F Morrison、米国・オレゴン健康科学大学

    寒さによって「ふるえ」を起こす脳の仕組みを解明
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    phanta_egume 2011/10/31
    自分が知っていたこととぜんぜん違った
  • フラーレン内部に水を閉じ込めることに成功-水素結合をもたない水単分子の生成-

    黒飛敬 化学研究所博士研究員(現 物質-細胞統合システム拠点 特定助教)、村田靖次郎 化学研究所教授の研究グループは、フラーレンC60の内部に1個の水分子を閉じ込め、その構造を解明しました。この研究成果は、7月29日の米国科学誌サイエンス電子版で公開されました。 研究の背景 水は生命・環境・物質にとって、最も身近かつ重要な物質です。水は化学的にはH2Oと表されますが、通常、H2Oはお互いに強く結合した状態で存在し(H2O…HOH)、その結合は水素結合と呼ばれます。水には他の物質には無い特徴的な性質が多くあります。「沸騰温度が高い」、「固体になりやすい(0℃で凍る)」、「氷になると体積が増える」、「酸やアルカリとして働く」、「物質を良く溶かす」、「油とは混じらない」等、これらは全て水の水素結合による性質です。このようなH2Oの集合体としての性質はよく知られているものの、水素結合を全くもたない

    フラーレン内部に水を閉じ込めることに成功-水素結合をもたない水単分子の生成-
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    phanta_egume 2011/10/31
    なんかすごい。ちょっと理解がついていかない
  • 炭素はいつ生まれたか?125億光年彼方の銀河に炭素を発見

    松岡健太 理学研究科/愛媛大学理工学研究科 日学術振興会特別研究員、長尾透 次世代研究者育成センター(白眉プロジェクト)准教授、谷口義明 愛媛大学宇宙進化研究センター長/教授を中心とする研究チームは、すばる望遠鏡の微光天体分光撮像装置FOCASを用いた可視分光観測によって、125億光年彼方にある最遠方電波銀河TN J0924-2201から放射された炭素輝線の検出に世界で初めて成功しました。検出された輝線を調査したところ、驚くべきことに宇宙誕生後10億年頃の電波銀河には既に炭素元素が豊富に存在していたことがわかりました。 元素が宇宙の歴史の中でいつ、どのように生成されてきたのかという問題は未だに解き明かされていません。今回の結果は宇宙の化学進化を理解する上で非常に重要な成果であるとともに、生命の基構成元素である炭素がいつ生成されたのか、すなわち生命の究極的なルーツを知る手掛かりになるかも

    炭素はいつ生まれたか?125億光年彼方の銀河に炭素を発見
    • 2011年10月31日