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
ロードマップ
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
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
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
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