都市ガスとLPガスの違い

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今日のテーマは

 

「都市ガスとLPガスの違い

 

についてです。 

 

 

都市ガスは、ガス導管を通じて供給されるガスを指すもので、天然ガス

(メタン)を主成分とするガス燃料です。液化するには圧縮するだけでなく

約マイナス160℃以下まで冷やす必要があるため、ボンベなどでの運搬

には適さず、ガス管を使って気体のまま家庭に供給されています。

一方で、LPガスは「液化石油ガス」を意味するもので、圧縮すると常温で

液化しやすいブタンやプロパンを主成分としたガス燃料のことです。

常温でも8気圧と比較的低い圧力で液化するので、ボンベに充填して運搬

がしやすいため、都市ガスのインフラが行き渡っていない郊外や、地方都市

などで現在も広く家庭用の熱源として利用されています。

 

成分だけでなく、「都市ガス」と「LPガス」では、料金区分も異なります。

国内の都市ガス事業者は、東京ガス、大阪ガス、東邦ガスなど大手を含め

約200社あり、都市ガス事業者が消費者と直接契約し、ガスを供給しています。

料金はいわゆる公共料金で、事業者が勝手に料金を設定することができません。

一方、LPガス事業者は全国に数万社あるといわれており、元売り、卸、小売り

と販売業態もさまざまで正確な数は分かりません。料金もいわゆる自由料金で、

公的な適正価格やガイドラインはなく、販売店の裁量にまかされている。

そのため同じ販売店から買っている場合でも、契約の仕方や時期で値段が違い、

請求された料金が高いのか安いのか比較しにくいのです。

 

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ガス自由化のスケジュール

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「ガス自由化のスケジュール

 

についてです。 

 

 

2017年4月1日より始まるガスの自由化。

ガス自由化のスケジュールは、どの様に進められるのでしょうか?

都市ガス自由化からガス部門分離の改革までのスケジュールは

 

1995年

この頃から段階的に規制緩和が進み、法人向けなど全体の約60%は自由化

されているが、一般家庭向けの契約は地方都市ガス会社が地域独占販売を

行っていて、競争が無く、問題視されていました。

 

2013年

総合資源エネルギー調査会を中心として自由化の検討を開始。

 

2017年

4月から都市ガスの小売り全面自由化スタート。

 

2022年

4月から都市ガス大手3社の東京・大阪・東邦ガスのガス部門の

分離を柱とする改革を行うとしています。

 

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ガス自由化とは?

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今日のテーマは

 

「ガス自由化とは?

 

についてです。 

 

 

2017年4月1日より、都市ガスの自由化が行われます。

電力自由化と同じように、ガス会社を比較して選ぶ時代が

やってきました。対象となるのは「都市ガス」を利用しているすべての家庭、

70戸以上の団地やマンションで利用されている「簡易ガス」を利用している

家庭です。「LPガス(プロパンガス)」の家庭は、既にガス自由化がされている

ので対象ではありません。

ガス自由化後もガス管はこれまで通りの都市ガス会社のものを利用します。

これまで使っていた給湯器やコンロ、ガスファンヒーターは、これまで通りの

ガス機器を利用することができます。

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HEMSはこれからの暮らしに欠かせない設備に

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「HEMSはこれからの暮らしに欠かせない設備に」

 

についてです。 

 

 

家のさまざまな家電製品をネットワークでつないで、エネルギーの「見える化」を

したり、状況に応じて機器をコントロールすることにより快適で省エネな暮らしを

実現することが出来るHEMS。

これからの住宅でHEMSが欠かせないと言われる理由は

「ZEH」に必要となる設備だからです。

「ZEH(ゼッチ)」とは「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略称で、家庭で消費

する年間エネルギーを太陽光発電などの創エネルギーで相殺して、おおむね

「0(ゼロ)」にする住宅のことです。

政府は2030年には新築住宅の平均で「ZEH」を目指し、住宅や家電・住設の

更なる性能向上、かしこいエネルギーの使い方を推進しています。

ZEHには、創エネルギー・畜エネルギー・省エネルギーを、かしこく制御するため

のHEMSが欠かせない設備となります。政府は2030年までにすべての住まいに

HEMSを設置することをめざしていて、今後注目がさらに高まることになります。

政府の住宅づくりへの助成政策は、従来の省エネ機器に対する助成制度から、

今後は住宅と設備のトータル評価に対する助成制度にシフトしていきます。

そうした高性能なスマートハウスでも、HEMSは住宅設備の中で中心的な

設備となっていきます。

 

5913.シニアカップル,コーヒー

 

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スマートメーターとHEMS

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「スマートメーターとHEMS」

 

についてです。 

 

 

前回のブログでお伝えしましたスマートメーター。

スマートメーターとは、通信機能や制御機能を持つ次世代電力メーター。

そして、HEMSとは「Home Energy Management System(ホーム エネルギー

マネジメント システム)」の略で、家庭で使うエネルギーを節約するための

管理システムです。HEMSの役割はなんといっても「エネルギーの見える化」

と「機器の制御」です。HEMSは住宅内の機器や設備を繋ぐ、という大きな

特徴を持っています。

そして、スマートメーターとHEMSを連携することによって家庭と電力会社

双方の電力バランス調整が可能になります。

例えば、夏の猛暑の時期、エアコン消費量が急増し、地域の電力需給のバランス

が崩れ、停電の事態が生ずる恐れが発生すると、電気事業者から各家庭にエアコン

消費を抑えてほしいという要請を行います。HEMSでエアコンがネットワーク化され、

温度調節の機能がプログラム化されていれば、自動的に温度が調節され、電気

消費量が抑えられます。こうしたピーク時に電力会社側のコントロールを受け入れる

代わりに、普段はより安い電気料金で電力を買う、といった料金メニュー(デマンド

レスポンス)の可能性もあります。

 

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関西電力のスマートメーター導入計画

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今日のテーマは

 

「関西電力のスマートメーター導入計画」

 

についてです。 

 

 

スマートメーターとは、電気ご使用量を30分ごとに計測・記録でき、

さらに通信機能を兼ね備えた新しいメーターです。

スマートメーターの導入により、社会全体の省エネ化への寄与や

料金メニュー変更への柔軟な対応、検針業務の効率化等が可能になります。

関西電力では各家庭の電気メーターを順次、スマートメーターに切り替えて

おり、平成28年9月末時点で、約650万台の設置が完了しています。

平成34年度までに、低圧受電のお客様全数となる1,300万台を導入する計画です。

 

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出典:関西電力

 

スマートメーター設置後は、検針員による目視検針を行っていた検針作業が、

通信機能の搭載により遠隔での自動検針が可能となります。 また、計測した

ご使用量をリアルタイムでお客さまの端末機器(HEMS・EMS等)へ送信し

その情報を活用することで、電気のご使用が多い時間帯などを把握し、

より効果的な省エネを行うことができるようになります。

 

 

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2020年省エネ住宅義務化

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今日のテーマは

 

「2020年省エネ住宅義務化」

 

についてです。 

 

 

2015年10月1日には「改正省エネ基準」が施行され、国土交通省・経済産業省・

環境省が設置する「低炭素社会に向けた住まいと住まい方推進会議」は2020年

までにすべての新築住宅を対象に新基準への適合の義務付けを決定しました。

従来の基準は建物の壁や開口部など冷暖房する空間と外気を仕切る部位(外皮)

の断熱性能だけで評価するものでしたが、新しい計算方法を採用した「外皮の断熱

性能」に加えて、「一次エネルギー消費量」と2つの項目で評価されることとなります。

「一次エネルギー消費量」とは、建物で使う電気やガスなどのエネルギーを作り出す

のに必要なエネルギーを熱量で表したものです。一次エネルギー消費量は冷暖房を

はじめ、換気、照明、給湯などの設備機器の性能から算出され、太陽光発電による

再生可能エネルギー発電機器の有無、外皮の断熱性能も評価に加味されます。

つまりこれからの住宅には、建物自体が高断熱性能を装備していることに加え、

省エネ型の設備機器を搭載していることが必須となる住宅が義務化されるという

ことになります。

 

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ダックカーブの解決方法は夕方のピークカット

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今日のテーマは

 

「ダックカーブの解方法は夕方のピークカット」

 

についてです。 

 

 

前回のブログでご紹介したダックカーブ現象。

今回は、どうすればダックカーブを和らげることができるのか、

その方法についてです。

電力会社は昼夜を問わず、継続的に稼働できる電源、火力発電所

(主に石炭)など集中型発電所を「ベースロード電源」として電力を

供給しています。ダックカーブを和らげるには、このべーす電源による

供給を日中削減すること、夕方からの大きな需要の差を埋めるために

柔軟性のある火力発電などの稼働を増加しないように防ぐことです。

電力会社の電力需給圧迫時に節電を即すデマンドレスポンス、太陽光発電

と蓄電池の併用で、できるだけ日中に太陽光発電の電力消費を促し

夕方は電力消費削減をする、または昼間は蓄電し、夜間ピーク時に放電する

という方法もあります。日本でもこれから太陽光発電の供給が増加していくこと

を考えると、今から蓄電池の普及や電力消費の削減を進めていく事が

重要と言えるでしょう。

 

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太陽光大量導入が引き起こすダックカーブ現象

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「太陽光大量導入が引き起こすダックカーブ現象」

 

についてです。 

 

 

日本では、太陽光発電は1日のうちで最も電力が必要になる日中にたっぷり

発電するので、ピークシフトに適している、とされています。しかしカリフォルニア州

では、電力需要のピークが午後5~6時、南カリフォルニアに位置するサンディエゴ

市では、ピーク需要はさらに午後8時。

カリフォルニア州において、太陽光発電システムの発電量は、正午から午後2時に

かけてピークを迎える一方で、電力ピーク需要は夕方に発生しています。

需要が少ない正午における太陽光発電の供給量が、近い将来、大きな問題になる

と懸念されおり対策が求められています。

この問題は、カリフォルニア州の送電系統を管理するカリフォルニア独立系統運用

機関(CAISO:California Independent System Operator)によって制作された、「ダック

カーブ」または「ダックグラフ」と呼ばれる「アヒル」の形をしたグラフによって提起されました。

 

出典:California Independent System Operator

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たて:実質発電需要量 よこ:1日の時刻

 

ダックカーブは、カリフォルニア州における時間別「実質」電力需要のグラフの、2013年

から2020年にかけての変化を示しており、実質電力需要とは、全体の電力消費量から

(電力会社が制御できない)太陽光・風力発電などからの発電量を差し引いたものです。

2013年には、午前8時から午後5時の間の実質需要が、緩やかな上向きのカーブになり、

アヒルの「背中」として表れていましたが、2015年には、下向きのカーブになり、アヒルの

「お腹」に変化。2020年には、さらにカーブが下向きになると予想されています。

アヒルの「背中」から「お腹」の変化は、太陽光発電の導入量の増加を意味し、配電網に

接続される太陽光発電が増えるにつれて、昼間の実質電力需要が大きく下がるります。

昼間の最低需要と、夜のピーク需要の差が広がるにつれて、アヒルの首が長くなって

いくものと考えられます。

 

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太陽光と蓄電池が中心のエコシステムが主流に

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「太陽光と蓄電池が中心のエコシステムが主流に」

についてです。 

 

 

日本の太陽光発電はもともとは家庭用からスタートしましたが、2012年の

固定価格買取制度(FIT)から産業用の普及が進んできました。

しかし、今後は家庭用への揺り戻しが進むとされており、

実際に海外では、米テスラが「ソーラーシティ」を合併・統合し太陽光電池

と蓄電池を組み合わせた分散型太陽光発電を進めています。

テスラのイーロン・マスク代表が2016年7月に発表したマスタープラン。

その一歩として、蓄電システムが備え付けられた住宅屋根用の太陽光

発電パネルの開発を掲げており、彼の視線の先には、電気自動車を中心

としたエコシステムの構築が見えているようです。

 

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