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再生可能エネルギーと蓄電

エネルギーの脱炭素化:太陽光・風力の大規模化、電池革命、常温・高温核融合

5
プロジェクト
6
組織

概要

脱炭素エネルギーへの完全移行。エクサジュール規模の太陽光・風力、定置用蓄電池、高温・常温核融合、グリーン水素。

インパクト: 低炭素電力の拡大と、それを支える送電網・蓄電・柔軟性

関与する組織

ITER Organization

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Lawrence Livermore National Laboratory

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United States Department of Energy

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QuantumScape

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Form Energy, Inc.

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LanzaTech Global, Inc.

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ロードマップ

2027 Q3

全固体電池の量産

QuantumScape、年産10万個へのスケールアップ

インパクト: EV革命:10分充電、航続600km

2028 Q1

長時間蓄電10GWhの導入

Form Energyまたは同等技術の送電網規模展開

インパクト: 数日間の系統蓄電が経済的に成立

2030 Q2

世界の電力の50%が再生可能エネルギーに

送電網が完全な再エネ対応に

インパクト: 脱炭素化の転換点に到達

2034

ITER:科学運転の開始

2024年基準計画:ITERはより完成度の高い装置で始動し、重水素・三重水素段階は2039年に繰り延べ

インパクト: 産業規模での核融合エネルギーの実現可能性を実証

プロジェクト

進行中

ITER — トカマク核融合

ITER Organization

磁場閉じ込め核融合炉を建設中。2024年基準計画:2034年から科学運転、2039年に重水素・三重水素段階へ。

国際協力による巨大トカマク。正味エネルギー利得の実証。太陽の10倍の高温プラズマの閉じ込め。

  • トカマク建設
  • プラズマ加熱
  • 閉じ込め
  • エネルギー取り出し
  • 材料R&D

ロードマップ: 科学運転の開始

2034

Lawrence Livermore — NIF慣性核融合

LLNL / DOE

利得の最適化。2022年の実験で初の正味利得を達成。産業化に向けたスケールアップへ。

慣性閉じ込め核融合。メガジュール級レーザー、核融合ターゲット、利得の再現。

  • レーザーシステム
  • ターゲット設計
  • 核融合利得
  • トリチウム増殖
  • エネルギー回収

ロードマップ: 10倍のエネルギー利得を実証

2027-2028

Form Energy — 長時間蓄電

Form Energy

鉄空気電池。2024〜2025年に工場を展開、年産100GWh超へ。

化学レドックスによる長時間蓄電。鉄空気電池、コスト20ドル/kWh、送電網の脱炭素化。

  • 鉄空気化学
  • 製造スケール
  • 送電網統合
  • 長時間蓄電
  • コスト削減

ロードマップ: 年産100GWhの達成

2026

Lanzatechとパートナー — グリーン水素

Lanzatech

低コスト生産。GW級の電解装置。重工業の脱炭素化。

電気分解によるグリーン水素。プロトン交換膜(PEM)、水の分解。

  • PEM電解装置
  • 再生可能電力の投入
  • 水素製造
  • 産業用途

ロードマップ: 初のギガワット級プラント

2026-2027

開発中

QuantumScapeとパートナー — 全固体電池

QuantumScape

2025〜2026年の工場量産。10分充電・航続600kmでEVを変革。

全固体電池。セラミックセパレーター、リチウム金属負極、エネルギー密度2倍。

  • セラミックセパレーター
  • リチウム金属負極
  • 製造プロセス
  • サプライチェーン

ロードマップ: 工場量産の初年度

Aucune date commerciale publique

最終更新: 2026-08-25ソース