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1 Fig Login Menu of Geothermal Resource Databese Fig Main Menu of Geothermal Resource Databese 4-98

2 Fig Window for Geophysics of Geothermal Resource Databese Fig Window for Geology of Geothermal Resource Databese 4-99

3 Fig Window for Geochemistry of Geothermal Resource Databese Fig Window for Drilling Information of Geothermal Resource Databese 4-100

4 Fig Added Function by JICA Team for Drilling Information Fig Added Function by JICA Team for Geothermal Resource Evaluation 4-101

5 Table Estimate of Geothermal Resource Potential by Stored Heat Method with Monte Carlo analysis Region No Names of the 70 fields in this Reservoir Volume ( x 10 9 m 3 ) Temperature( o C) Rock Density (kg/m 3 ) Rock Porosity (%) Rock Specific heat (kj/kg o C) Conversion Efficiency (%) Recovey Factor Load Factor Abandonment Range of Resource Plant Life (year) Survey Min. Most Likely Max. Min. Most Likely Max. Min. Most Likely Max. Min. Most Likely Max. Min. Most Likely Max. Min. Most Likely Max. (%) (%) Temperature ( o C) Potential (MWe) Remarks Aceh 1 IBOIH - JABOI , *Porosity Possible Aceh 2 LHO PRIA LAOT Aceh 3 SEULAWAH AGAM , *Porosity ,380 Possible Aceh 4 G. GEUREUDONG Aceh 5 G. KEMBAR SumUta 6 G. SINABUNG SumUta 7 LAU DEBUK-DEBUK / SIBAYAK Installed SumUta 8 SARULA Ready to develop SumUta 9 SIBUAL BUALI , *Porosity Proven SumUta 10 S. MERAPI - SAMPURAGA , *Porosity ,120 Possible SumUta 11 PUSUK BUKIT - DANAU TOBA SumUta 12 SIMBOLON - SAMOSIR SumBar 13 MUARALABUH , *Porosity Possible , *Porosity Hypothesis (Schl.?) SumBar 14 G. TALANG , *Porosity Possible Jambi 15 LEMPUR / KERINCI , *Porosity Proven , *Porosity Possible Jambi 16 SUNGAI TENANG Jambi 17 SUNGAI PENUH , *Porosity Possible Jambi 18 SUNGAI BETUNG Jambi 19 AIR DIKIT Jambi 20 G. KACA Bengkulu 21 B. GEDUNG HULU LAIS , *Porosity ,580 Possible Bengkulu 22 TAMBANG SAWAH , *Porosity Possible Bengkulu 23 BUKIT DAUN 2, SumSel 24 MARGA BAYUR , *Porosity Possible SumSel 25 LUMUT BALAI , *Porosity ,140 Possible SumSel 26 RANTAU DADAP - SEGAMIT Lampung 27 ULUBELU , *Porosity Possible Lampung 28 SUOH ANTATAI , *Porosity ,280 Possible Lampung 29 G. SEKINCAU , *Porosity Possible Lampung 30 RAJABASA , *Porosity Possible Lampung 31 WAI RATAI , *Porosity Possible JavaBar 32 KAMOJANG Instralled JavaBar 33 G. SALAK Instralled JavaBar 34 DARAJAT Instralled JavaBar 35 CISOLOK - CISUKARAME , *Porosity Possible JavaBar 36 G. PATUHA Ready to develop JavaBar 37 G. WAYANG - WINDU Instralled JavaBar 38 G. KARAHA Ready to develop JavaBar 39 G. TELAGABODAS Ready to develop JavaBar 40 TANGKUBANPERAHU , *Porosity Possible Banten 41 BATUKUWUNG Banten 42 CITAMAN - G. KARANG , *Porosity Possible Banten 43 G. ENDUT JavaTen 44 DIENG Instralled JavaTen 45 MANGUNAN JavaTen 46 TELOMOYO , *Porosity JavaTen 47 UNGARAN , *Porosity Possible JavaTen 48 G. SLAMET JavaTim 49 G. ARJUNO - WELIRANG JavaTim 50 WILIS / NGEBEL , *Porosity Possible JavaTim 51 IJEN , *Porosity Possible Bali 52 BEDUGUL , *Porosity Proven NTB 53 HU'U DAHA , *Porosity Possible NTT 54 WAI SANO , *Porosity Possible NTT 55 ULUMBU , *Porosity Proven NTT 56 BENA - MATALOKO , *Porosity Proven NTT 57 SOKORIA - MUTUBUSA , *Porosity Possible NTT 58 OKA - LARANTUKA , *Porosity Possible NTT 59 ILI LABALEKEN NTT 60 ATADEI , *Porosity Possible SulUta 61 LAHENDONG Instralled SulUta 62 KOTAMOBAGU , *Porosity Possible SulUta 63 TOMPASO , *Porosity Possible SulTen 64 BORA 2, *Porosity SulTen 65 MERANA , *Porosity Possible SulSel 66 BITUANG Sul SE 67 LAINEA MalUta 68 TONGA WAYANA Maluku 69 TULEHU , *Porosity Possible MalUta 70 JAILOLO , *Porosity Hypothesis SumUta 71 SIPAHOLON-TARUTUNG , *Porosity Possible JavaTim 72 Iyang Agropuro Golontaro 73 SUWAWA-GOLONTALO , *Porosity Possible 4-102

6 Table Reservoir Properties and Single Well Productivity No. Feed Zone ( m ) Production Reservoir Press. Reservoit Casing ( m ) (kg/cm2 Abs) Temp. ( ) Permeability- Thickness Products(kh: darcy-m) Steam Wellhead Flow Rate Press.(ata) (t/h) Water Flow Rate (t/h) Class P1-T P1-T P1-T P1-T P2-T P2-T P2-T P2-T P2-T P2-T P3-T P3-T P3-T P3-T P3-T P3-T P4-T P4-T P4-T P4-T P4-T P4-T P5-T P5-T P5-T P5-T P5-T P5-T Total Flow Rate (t/h) Enthalpy (kcal/kg) Turbine Inlet Press. (ata) Turbine Inlet Steam (t/h) reinjection Water (t/h) Power Output by the Primary Steam (kw) Power Output (MW)

7 Table General Estimate of The Initial Capital Investiment Per KW of Each Geothermal Field. Region No Temperature( o C) Grid. Demand Resources Reserves Single Well Productivity Single Well Injectivity Required Number of Well Initial Capital Initial Capital Names of the 70 fields in this Potential Power Drilling Costs Plant Costs Initial Capital Initial Capital Geother Investment Investment for Survey Surface Measured T/L D/L (MW). Speculative Hypothesis possible Probable Proven (MW) Plant (MW) Depth(m) MW Water Flow (t/h) Depth(m) capacity (t/h) Success Rate Production Reinjection (million US$) (million US$) Investment for Investment m (million US$) Drilling (US$/kW) Plant (US$/kW) Per kw (US$/kW) Aceh 1 IBOIH - JABOI X % ,200 2,025 Aceh 2 LHO PRIA LAOT X 10 Aceh 3 SEULAWAH AGAM X 3, % , , ,200 1,712 Aceh 4 G. GEUREUDONG 69 X 3,000 Aceh 5 G. KEMBAR 89 >190 X 3,000 SumUta 6 G. SINABUNG X 3,000 SumUta 7 LAU DEBUK-DEBUK / SIBAYAK X 3, % ,200 1,705 SumUta 8 SARULA 101 X 3, % ,200 1,978 SumUta 9 SIBUAL BUALI 72 X 3, % ,200 1,681 SumUta 10 S. MERAPI - SAMPURAGA 99 <290 X 3, % , ,200 1,975 SumUta 11 PUSUK BUKIT - DANAU TOBA 90 <290 X 3,000 SumUta 12 SIMBOLON - SAMOSIR 43 >170 X 3,000 SumBar 13 MUARALABUH X 3, % ,200 1,834 SumBar 14 G. TALANG 98 <290 X 3, % ,200 1,992 Jambi 15 LEMPUR / KERINCI X 3, % ,200 1,750 Jambi 16 SUNGAI TENANG 96 X 3,000 Jambi 17 SUNGAI PENUH X 3, % , ,200 1,718 Jambi 18 SUNGAI BETUNG 30 X 3,000 Jambi 19 AIR DIKIT 98 X 3,000 Jambi 20 G. KACA 41 X 3,000 Bengkulu 21 B. GEDUNG HULU LAIS X 3,000 1,000 1, % , , ,200 1,831 Bengkulu 22 TAMBANG SAWAH 95 >230 X 3, % ,200 2,106 Bengkulu 23 BUKIT DAUN 95 X 3,000 SumSel 24 MARGA BAYUR X 3, % ,200 2,160 SumSel 25 LUMUT BALAI 98 X 3, % , ,200 1,655 SumSel 26 RANTAU DADAP - SEGAMIT 96 X 3,000 Lampung 27 ULUBELU 99 X 3, % ,200 1,656 Lampung 28 SUOH ANTATAI X 3, % , , ,200 1,656 Lampung 29 G. SEKINCAU X 3, % ,200 1,656 Lampung 30 RAJABASA X 3, % ,200 1,831 Lampung 31 WAI RATAI X 3, % ,200 1,833 JavaBar 32 KAMOJANG X 20, % ,200 1,554 JavaBar 33 G. SALAK 280 X 20, % ,200 1,635 JavaBar 34 DARAJAT X 20, % ,200 1,668 JavaBar 35 CISOLOK - CISUKARAME 98 >250 X 20, % ,200 1,846 JavaBar 36 G. PATUHA X 20, % ,200 1,552 JavaBar 37 G. WAYANG - WINDU X 20, % ,200 1,603 JavaBar 38 G. KARAHA 95 X 20, % ,200 1,602 JavaBar 39 G. TELAGABODAS 92 X 20, % ,200 1,657 JavaBar 40 TANGKUBANPERAHU 96 >170 X 20, % ,200 2,190 Banten 41 BATUKUWUNG 52 X 20,000 Banten 42 CITAMAN - G. KARANG 94 >180 X 20, % ,200 2,102 Banten 43 G. ENDUT 84 X 20,000 JavaTen 44 DIENG X 20, % ,200 1,657 JavaTen 45 MANGUNAN 46 X 20,000 JavaTen 46 TELOMOYO >190 X 20, % ,200 2,135 JavaTen 47 UNGARAN X 20, % ,200 1,843 JavaTen 48 G. SLAMET 51 X 20,000 JavaTim 49 G. ARJUNO - WELIRANG 70 X 20,000 JavaTim 50 WILIS / NGEBEL , % ,200 1,845 JavaTim 51 IJEN 57 20, % ,200 2,118 Bali 52 BEDUGUL X 20, % ,200 1,848 NTB 53 HU'U DAHA 86 X % ,100 1,200 2,300 NTT 54 WAI SANO 92 >250 X % ,200 1,768 NTT 55 ULUMBU X % ,200 1,585 NTT 56 BENA - MATALOKO X % ,200 1,613 NTT 57 SOKORIA - MUTUBUSA X % ,200 1,768 NTT 58 OKA - LARANTUKA 90 X % ,200 1,988 NTT 59 ILI LABALEKEN X 30 NTT 60 ATADEI 97 X % ,200 2,172 SulUta 61 LAHENDONG X % ,200 1,640 SulUta 62 KOTAMOBAGU 98 <320 X % ,200 1,976 SulUta 63 TOMPASO 98 >250 X % ,200 1,833 SulTen 64 BORA 81 X 500 SulTen 65 MERANA 90 X % ,200 2,106 SulSel 66 BITUANG 98 X 500 Sul SE 67 LAINEA 85 X 500 MalUta 68 TONGA WAYANA 60 X 10 Maluku 69 TULEHU 92 >230 X % ,200 2,102 MalUta 70 JAILOLO 97 X SumUta 71 SIPAHOLON-TARUTUNG 47 >170 X 3, % ,200 2,151 JavaTim 72 Iyang Agropuro 65 Golontaro 73 SUWAWA-GOLONTALO 83 >130 X % ,200 2,

8 Table Criteria for Area Classification Stage of Development RE: Unexplored or regional reconnaissace only Local surface exploration done - this may include geology and geochemistry, but still lack of sub-surface information (underground structure and resistivity S1: distribution) Detailed surface exploration done - this comprises activities of geology, geochemistry, geophysics (gravity, resistivity and/or other survices) and/or S2: temperature gradient drilling Pre-feasibility studies done - it is confirmed or disproved that a commercially exploitable reservoir is likely to exist by deep drilling well(s) and/or some F1: reasonable information. Feasibility studies done (complete) - this comprises several well drilling and testing with sufficient outcome to confirm commercially viable development of some F2: specific MW OP: Power plant in operation 4-105

9 Table Geothermal Resource Areas in Sumatra Island Region No Names of the 70 fields in this Survey Reservoir Volume ( x 10 9 m 3 ) Temperature( o C) Min. Most Likely Max. Surface Geotherm Measured Aceh 1 IBOIH - JABOI Aceh 2 LHO PRIA LAOT Aceh 3 SEULAWAH AGAM Aceh 4 G. GEUREUDONG 69 Aceh 5 G. KEMBAR 89 >190 Surface Water Type (Hot Spring) Cl max ph Major Anion (ppm) Potential (MW) Spec. Hypo. Possible Probable Proven Stage of Develoment SO4, HCO3, Cl-SO S2 6.5 Cl 5312 S Cl-SO S2 RE 7.8 Cl-SO4 828 S1 SumUta 6 G. SINABUNG RE SumUta 7 LAU DEBUK-DEBUK / SIBAYAK SumUta 8 SARULA SumUta 9 SIBUAL BUALI SumUta 10 S. MERAPI - SAMPURAGA <290 SumUta 11 PUSUK BUKIT - DANAU TOBA 90 <290 SumUta 12 SIMBOLON - SAMOSIR 91 >170 SumUta 71 SIPAHOLON-TARUTUNG >170 SumBar 13 MUARALABUH SumBar 14 G. TALANG <290 Jambi 15 LEMPUR / KERINCI Jambi 16 SUNGAI TENANG Jambi 17 SUNGAI PENUH Jambi 18 SUNGAI BETUNG 30 Jambi 19 AIR DIKIT 98 Jambi 20 G. KACA 41 Bengkulu 21 B. GEDUNG HULU LAIS Bengkulu 22 TAMBANG SAWAH >230 Bengkulu 23 BUKIT DAUN 95 SumSel 24 MARGA BAYUR SumSel 25 LUMUT BALAI SumSel 26 RANTAU DADAP - SEGAMIT 96 Lampung 27 ULUBELU Lampung 28 SUOH ANTATAI Lampung 29 G. SEKINCAU Lampung 30 RAJABASA Lampung 31 WAI RATAI Sub-Total in Sumatra 6.7 HCO OP SO4, HCO3, Cl-HCO3, Cl-SO F HCO3, Cl-HCO F SO4, HCO3, mixed, Cl-HCO S SO4, Cl-SO4 394 S SO4, HCO3 479 S SO4, HCO3, mixed, Cl-HCO S SO4, HCO3, C S SO4, HCO S SO4, HCO3 (Cl: well) 9 (1440: well) F1 8.0 Cl-SO4 392 S Cl-HCO S2 S1 2.5 SO4 3 S1 S SO4, HCO3, Cl-SO4, Cl-HCO3, Cl ,000 S SO4, HCO3, Cl S2 2.3 SO4 47 S SO4, HCO S2 2.5 SO S2 S1 2-neutral F Cl-SO4, Cl S HCO3, Cl S HCO3, Cl-HCO3, Cl S Cl-HCO3, Cl S ,

10 Table Geothermal Resource Areas in Java-Bali region Region No Names of the 70 fields in this Survey Reservoir Volume ( x 10 9 m 3 ) Min. Most Likely Max. Surface Geotherm Measured JavaBar 32 KAMOJANG JavaBar 33 G. SALAK JavaBar 34 DARAJAT JavaBar 35 CISOLOK - CISUKARAME >250 JavaBar 36 G. PATUHA JavaBar 37 G. WAYANG - WINDU JavaBar 38 G. KARAHA JavaBar 39 G. TELAGABODAS 92 JavaBar 40 TANGKUBANPERAHU >170 Banten 41 BATUKUWUNG 52 Banten 42 CITAMAN - G. KARANG >180 Banten 43 G. ENDUT 84 JavaTen 44 DIENG JavaTen 45 MANGUNAN 46 JavaTen 46 TELOMOYO >190 JavaTen 47 UNGARAN JavaTen 48 G. SLAMET 51 JavaTim 49 G. ARJUNO - WELIRANG 70 JavaTim 50 WILIS / NGEBEL JavaTim 51 IJEN JavaTim 72 Iyang Agropuro 65 Bali 52 BEDUGUL Sub-Total in Java-Bali Temperature( o C) Surface Water Type (Hot Spring) Cl max ph Major Anion (ppm) Potential (MW) Spec. Hypo. Possible Probable Proven Stage of Develoment SO4, HCO OP OP SO OP SO4, mixed, Cl-SO4, Cl-HCO F F OP 6.6 SO F S SO4, HCO3, Cl-SO4, Cl-HCO3, Cl S2 S2 (150) F1 RE OP S2 7.6 HCO3 (SO4, mixed: well) S HCO3, Cl-HCO3, Cl S2 7.9 HCO3 26 S2 6.7 HCO3 334 S Cl (Cl-HCO3: well) S HCO S2 7.4 HCO3 26 S F , ,

11 Table Geothermal Resource Areas in Sulawesi and East Indonesia Region No Names of the 70 fields in this Survey Reservoir Volume ( x 10 9 m 3 ) Temperature( o C) Min. Most Likely Max. Surface Geotherm Measured NTB 53 HU'U DAHA NTT 54 WAI SANO >250 NTT 55 ULUMBU NTT 56 BENA - MATALOKO NTT 57 SOKORIA - MUTUBUSA NTT 58 OKA - LARANTUKA Surface Water Type (Hot Spring) Cl max ph Major Anion (ppm) Potential (MW) Spec. Hypo. Possible Probable Proven Stage of Develoment SO4, HCO3, Cl-SO S SO4, HCO3, Cl-HCO3, Cl S SO F SO F SO4, HCO3, Cl-SO4, Cl-HCO S SO4, HCO3, Cl-HCO3, Cl-SO4, Cl S1 NTT 59 ILI LABALEKEN RE NTT 60 ATADEI SulUta 61 LAHENDONG SulUta 62 KOTAMOBAGU <320 SulUta 63 TOMPASO >250 Golontaro 73 SUWAWA-GOLONTALO >130 SulTen 64 BORA 81 SulTen 65 MERANA SulSel 66 BITUANG 98 Sul SE 67 LAINEA 85 MalUta 68 TONGA WAYANA 60 Maluku 69 TULEHU >230 MalUta 70 JAILOLO Sub-Total in Sulawesi and East Indonesia Grand-Total in Indonesia 8.1 HCO F1 8.7 mixed OP SO4, HCO3, mixed, Cl-SO4, Cl-HCO S SO4, mixed, Cl-SO S SO4, Cl-SO S2 RE HCO3, mixed, Cl-HCO3, Cl-SO4, Cl S1 RE RE S HCO3, Cl-HCO3, Cl-SO4, Cl S HCO3, Cl-HCO3, Cl-SO4, Cl S , ,455 11, ,

12 第 5 章電力セクター調査

13 第 5 章電力セクター調査 5.1 地熱開発計画に係る電力需給想定 電力需給の現状地熱開発マスタープラン作成の資料とするために電力需給状況を調査した 収集した情報から 2004 年の状況に基づき需給状態をまとめた この電力需要 ( 販売電力量 ) は 100,097GWh であり 最大需要電力は 18,896MW であった これに対し 21,882MW の発電設備により 120,161GWh の発電が行われた 発電設備の内訳は 汽力 6,900MW(31.5%) コンバインドサイクル発電 6,561MW (30.0%) 水力 3,199MW(14.6%) ディーゼル 2,921MW(13.4%) ガスタービン 6,900MW(6.8%) 地熱 807MW(3.7%) となっている (Fig ) また 販売電力量の内訳は 家庭用 38,588GWh (38.6%) 産業用 40,324GWh(40.3%) 商業用 15,258GWh(15.2%) 官公庁用 1,645GWh(1.6%) 公共用 2,238GWh(2.2%) 外灯用 2,045GWh(2.0%) となっている (Fig ) インドネシアの国家電力系統は 連携された電力系統と孤立した電力系統との二つに分類することが可能である Java-Madura-Bali 系統および Sumatra 系統は 既に十分に開発が進められ 高圧 超高圧送電網により連系された電力系統を形成している この2 系統以外の電力系統は相対的に開発が遅れており 各系統の連携は不十分である これらの電力系統はサブ系統とそれぞれ切り離されたより小さなサブ系統から構成されおり 独立 孤立した地域が依然として多く存在する 発電設備の系統別分布をみると Java- Madura -Bali 系統に 15,908MW(72.7%) の設備が集中し ついで Sumatra 系統に 3,352MW(15.3%) の設備が存在し 両系統で全体の 88% を占めている (Table ) 本節では 地熱開発マスタープラン作成に必要な地域 州ごとの電力事情を展望する (1) スマトラ島 (a) アチェ州 2004 年の最大電力は 210MW 発電電力量は 748GWh であった この負荷の 50% 程度が Kitlur Sumbag Unit( スマトラ北部発電供給ユニット ) により 150kV 送電網を通じて供給されており 残りは同州全域に分散する孤立電源から供給されている 2004 年の販売電力量は 708GWh で その内訳は家庭用が 472GWh(66.6%) 商業用 83GWh(11.7%) 産業用 49GWh(6.8%) 公共用 105GWh(14.7%) であった 同州の 2004 年の電化率は 56.4% に達したところである (b) 北スマトラ州 2004 年の最大電力は 926MW 発電電力量は 4,870GWh であった ほぼ全て (99.1%) の負荷は 150kV 送電網を通じて Kitlur Sumbag Unit により供給され 残りを Nias, Tello, Sembilan の各島に存在する孤立電源が供給している 2004 年の販売電量は 4,526GWh で その内訳は家庭用が 1,951GWh(43.1%) 商業用 578GWh(12.7%) 産業用 1,652GWh(36.4% 公共用 345GWh(7.6%) であった 同州の 2004 年の電化率は 67.5% に達したところである (c) 西スマトラ州 2004 年の最大電力は 295MW 発電電力量は 1,676GWh であった 90% 程度の負荷は 150kV 送電網を通じて Kitular Sumbag Sel( スマトラ南部発電供給ユニット ) により供給され 残り 5-1

14 を同州全域に存在する孤立電源が供給している 2004 年の販売電力量は 1,467GWh で その内訳は家庭用が 631GWh(43.0%) 商業用 132GWh(8.9% 産業用 591GWh(40.2% 公共用 114GWh(7.7%) であった 同州の 2004 年の電化率は 61.1% に達したところである (d) リアウ州 2004 年の最大電力は 322MW 発電電力量は 1,654GWh であった 55% 程度の負荷は 150kV 送電網を通じて Kitlur Sumbag Unit により供給され 残りを同州全域に存在する孤立電源が供給している 2004 年の販売電力量は 1,428GWh で その内訳は家庭用が 872GWh(61.1%) 商業用 313GWh(21.9%) 産業用 139GWh(9.7%) 公共用 104GWh(7.3% であった 同州の 2004 年の電化率は 38.9% に達したところである (e) ジャンビ州南スマトラ ジャンビおよびベンクール州は 150kV 送電網を通じて良好に連系されており 南部スマトラージャンビーベンクール (S2JB) 系統地域をなしていることから ジャンビ州の電力事情は S2JB の全体的な電力事情として表現される 2004 年 S2JB 地域の最大電力は 472MW 発電電力量は 118GWh 電化率は 39.8% であった この負荷の 90% 程度は 150kV 送電網を通じて Kitlur Sumbag Unit により供給され 残りは S2JB 全域に存在する孤立電源が供給している 2004 年の販売電力量は 471GWh で その内訳は家庭用が 291GWh(61.8%) 商業用 77GWh(16.3%) 産業用 70GWh(14.9%) 公共用 33GWh(7.0%) であった (f) 南スマトラ州南スマトラ ジャンビおよびベンクール州は 150kV 送電網を通じて良好に連系されており 南部スマトラージャンビーベンクール (S2JB) 系統地域をなしている 2004 年の販売電力量は 1,448GWh で その内訳は家庭用が 766GWh(52.9%) 商業用 192GWh(13.3%) 産業用 381GWh(26.3%) 公共用 108GWh(7.5%) であった (g) ベンクール州南スマトラ ジャンビおよびベンクール州は 150kV 送電網を通じて良好に連携されており 南部スマトラージャンビーベンクール (S2JB) 系統地域をなしている このため ベンクール州の電力事情は S2JB の電力事情として表現されている 2004 年の販売電力量は 227GWh で その内訳は家庭用が 163GWh(71.8%) 商業用 30GWh(13.2%) 産業用 15GWh(6.5%) 公共用 20GWh(8.5%) であった (h) ランプーン州 2004 年の最大電力は 306MW 発電電力量は 1,370GWh であった 99% 程度の負荷は 150kV 送電網を通じて Kitlur Sumbag Sel により供給され 残りを同州全域に存在する孤立電源が供給している 2004 年の販売電力量は 1,207GWh で その内訳は家庭用が 719GWh(59.5%) 商業用 161GWh(13.3%) 産業用 227GWh(18.8% 公共用 100GWh(8.2%) であった 同州の電化率は 37.1% に達したところである (i) バンカービリトン諸島 2004 年の最大電力は 60MW 発電電力量は 273GWh であった 全て負荷は同州全域に存在する孤立電源が供給している 2004 年の販売電力量は 234GWh で その内訳は家庭用が 5-2

15 173GWh(73.9%) 商業用 25GWh(10.6%) 産業用 23GWh(9.7% 公共用 13GWh(5.6%) であった 同州の電化率は 53.1% に達したところである (j) バタム島 2004 年の最大電力は 31.8MW 発電電力量は 838GWh であった 全ての負荷は PT. PLN Batam の電源により供給され 一部地域は 150kV 送電網を通じて連係されている 一方 Muka Kuning Industrial Park 地区の産業用電力需要に関しては 総発電容量が 166MW に達する自家用発電設備を有する PT Batamindo により供給されている 2004 年の PT PLN Batam の販売電力量は 662GWh で その内訳は家庭用が 199GWh(30.0%) 商業用 317GWh(47.9%) 産業用 110GWh(16.6%) 公共用 35GWh(5.3%) であった 同地域の電化率は 67% に達したところである (2) ジャワ島およびバリ島 Java Madura および Bali 島は既に系統連系されており 本系統の電力需要は 92,634GWh の発電電力量を有する全 JAMALI (Java, Madura, Bali の略称 ) の電源から供給されている Java 島および Bali 州における電力消費の詳細を以下に示す (a) バリ州 2004 年の最大電力は 389MW であった うち 40%(200MW) は Java 島の電力系統から 150kV 送電線海底ケーブルを通じて供給され 残りは Pesanggarahan 発電ユニット (150MW) と Giiimanuk ガスタービン発電所 (100MW) により供給されている 2004 年の販売電力量は 1,896GWh で その内訳は家庭用が 838GWh(44.2%) 商業用 879GWh(46.3%) 産業用 76GWh(4.0%) 公共用 102GWh(5.3%) であった 同州の 2004 年の電化率は 76.6% に達したところである (b) 東ジャワ州 2004 年の最大電力は 3,107MW であった 同州の電力需要は Java-Madura-Bali (JAMALI) 連系系統からの送電で賄われており 主要な供給者は超高圧送電線網 (500kV) と高圧送電線網 (150kV 70kV) を通して送電している 他に中圧送電線網を通じた小規模な Wonorejo-PJB 水力発電所および自家用発電所 ( ディーゼルやミニ水力が中心 賃借による発電所が存在する 2004 年の販売電力量は 16,421GWh で その内訳は家庭用が 5,887GWh(35.8% 商業用 1,717GWh(10.4%) 産業用 7,946GWh(48.3%) 公共用 872GWh(5.3%) であった 同州の 2004 年の電化率は 59.1% に達したところである (c) 中部ジャワ州およびジョグジャカルタ特別州 2004 年の最大電力は 2,220MW であった 同州の主な供給は Tambakbrok 汽力発電所 Mrica 水力発電所と 500kV および 150kV の JAMALI 連系送電網を通じて送電される他の発電所によって賄われる 2004 年の販売電力量は 10,843GWh で その内訳は家庭用が 5,384GWh(49.7% 商業用 1,056GWh(9.7%) 産業胴 3,457GWh(31.9%) 公共用 946GWh(8.7%) であった 同州の 2004 年の電化率は 81.3% に達したところである (d) 西ジャワ州およびバンテン州 2004 年の最大電力は 4,682MW であった 同地域の電力需要は Java-Madura-Bali (JAMALI) 5-3

16 連系系統からの送電で賄われており 主要な供給者は超高圧送電線網 (500kV) と高圧送電線網 (150kV 70kV) を通して送電している 他に中圧送電線網を通じた小規模な電源や自家用発電所 賃借による発電所が存在する 2004 年の販売電力量は 27,279GWh で その内訳は家庭用が 8,402GWh(29.7%) 商業用 1,721GWh(6.3%) 産業用 16,762GWh(61.4%) 公共用 694GWh(2.5%) であった 同州の 2004 年の電化率は 57.2% に達したところである (e) ジャカルタ特別州およびタンゲラン 2004 年の最大電力は 3,912MW であった 同地域の電力需要は Java-Madura-Bali (JAMALI) 連系系統からの送電で賄われており 主要な供給者は超高圧送電線網 (500kV) と高圧送電線網 (150kV 70kV) を通して送電している 2004 年の販売電力量は 23,333GWh で, その内訳は家庭用が 7,767GWh(33.3%) 商業用 6,436GWh(27.5%) 産業用 7,526GWh(32.3%) 公共用 1,571GWh(6.7%) であった 同州の 2004 年の電化率は 81.3% に達したところである (3) カリマンタン島 (a) 東カリマンタン州 2004 年の最大電力は 245MW 発電電力量は 1,420GWh であった 負荷の 80% 程度は 150kV 送電網を通じて Mahakam 電力系統から供給し 残りは同州に存在する孤立電源が供給している 2004 年の販売電力量は 1,214GWh で その内訳は家庭用が 658GWh(54.2%) 商業用 260GWh(21.4%) 産業用 184GWh(15.1% 公共用 112GWh(9.2%) であった 同州の 2004 年の電化率は 49.6% に達したところである (b) 中部カリマンタン州およぴ南カリマンタン州中部 Kalimantan 州と南 Kalimantan 州は 150kV 送電線で連系されており PT. PLN(Persero) は同 2 州を南 中部 Kalimantan(Wilayah Kalselteng) 地域というひとつのサービス地域としてまとめているため 中部 Kalimantan 州の電力事情は Kalseiteng( 南 中部 Kalimantan) 地域の電力事情を表現しており 2004 年の最大電力は 289MW 発電電力量は 1,552GWh 電化率は 52.9% であった 負荷の 80% は 150kV 送電線を通じて Balrito-Banua Lima 電力系統が供給しており 残りは孤立電源が供給している 2004 年の販売電力量は 1,251GWh で その内訳は家庭用が 722GWh(57.7%) 商業用 165GWh(13.2%) 産業用 255GWh(20.3% 公共用 109GWh(8.7%) であった (c) 西カリマンタン州 2004 年の最大電力は 196MW 発電電力量は 989GWh である. そのうち約 60% は 150kV 送電線を通じて Kapuas 電力系統の電源が供給しており 残りは孤立電源が供給している 2004 年の販売電力量は 800GWh で その内訳は家庭用が 479GWh(59.8%) 商業用 159GWh(19.8%) 産業用 83GWh(10.3%) 公共用 79GWh(9.9%) であった 同州の 2004 年の電化率は 44.5% に達したところである (4) スラウェシ島 (a) 北スラウェシ州北 Sulawesi 州 中部 Sulawesi 州と Gorontalo 州を PT.PLN は北 中部 Sulawesi Gorontalo 5-4

17 (Wilayah Suluttenggo) 地域として一つのサービス地域にまとめている Suluttenggo 地域の 2004 年の最大電力は 242.0MW 発電電力量は 1,125GWh 電化率は 47.1% であった 負荷の約 60% は 70kV 150kV 送電線を通じて Minahasa 電力系統により供給されており 残りを Suluttenggo 地域に存在している孤立電源が供給している 2004 年の販売電力量は 553GWh で その内訳は家庭用が 326GWh(59.0%) 商業用 108GWh(19.5%) 産業用 63GWh(11.4% 公共用 56GWh(10.1%) であった (b) 中部スラウェシ州 2004 年の販売電力量は 293GWh で その内訳は家庭用が 200GWh(68.3%) 商業用 41GWh(14.0%) 産業用 15GWh(5.1%) 公共用 36GWh(12.3%) であった (c) ゴロンタロ州 2004 年の販売電力量は 107GWh で その内訳は家庭用が 68GWh(63.6%) 商業用 12GWh(11.2%) 産業用 11GWh(10.3%) 公共用 14GWh(13.1%) であった (d) 南スラウェシ州および東南スラウェシ州南 Sulawesi 州と東南 Sulawesi 州とは 150kV の送電線で連係されており PT.PLN は同 2 州を南 東南 Sulawesi(Wilayah Sulseltra) 地域として一つのサービス地域にまとめている 2004 年の最大電力は 490MW 発電電力量は 2,485GWh 電化率は 53.8% であった 負荷の約 85% は 150kV 送電線を通じて Makassar 電力系統により供給されており 残りを Sulseltra 地域に存在している孤立電源が供給している 2004 年の販売電力量は 2,066GWh で その内訳は家庭用が 1,094GWh(52.7%) 商業用 267GWh(12.9%) 産業用 529GWh(25.5%) 公共用 183GWh(8.8%) であった (5) ヌサテンガラ諸島 (a) 西ヌサテンガラ州 2004 年の最大電力は 105MW 発電電力量は 423GWh であった 全負荷は孤立電源から供給されている 2004 年の販売電力量は 400GWh で その内訳は家庭用が 293GWh(73.3%) 商業用 66GWh(16.4%) 産業用 8GWh(1.8% 公共用 34GWh(8.4%) であった 同州の電化率は 2004 年に 28.1% に達したところである (b) 東ヌサテンガラ州 2004 年の最大電力は 62MW 発電電力量は 263GWh であった 全負荷は同地域の孤立電源供給されている 2004 年の販売電力量は 227GWh で その内訳は家庭用が 150GWh(66.1%) 商業用 40GWh(17.5%) 産業用 3GWh(1.4%) 公共用 34GWh(14.8%) であった 同州の電化率は 2004 年に 22.5% に達したところである (6) マルク島 Maluku 島は Maluku 州と北 Maluku 州に別れたが PT PLN(Persero) のサービスはひとつの地域である Maiuku 地域となっている 2004 年の最大電力は 78MW 発電電力量は 305GWh であった 全ての負荷は同地域の孤立電源から供給されている 2004 年の販売電力量は 270GWh で その内訳は家庭用が 182GWh(67.3%) 商業用 44GWh(16.3%) 産業用 6GWh(2.2%) 公共用 5-5

18 38GWh(14.1%) であった 同州の電化率は 2004 年に 50.6% に達したところである (7) パプア 2004 年の最大電力は 90MW 発電電力量は 465GWh であった 全負荷は同地域の孤立電源から供給されている 2004 年の販売電力量は 398GWh で その内訳は家庭用が 250GWh(62.8%) 商業用 94GWh(23.3%) 産業用 6GWh(1.5%) 公共用 48GWh(12%) であった 同州の電化率は 2004 年に 28.3% に達したところである 今後の電力需要見通し地熱開発マスタープラン作成のためには 電力需要側から要請される地熱開発期待量を検討する必要がある これは電力系統別に検討することが必要であり この前提として今後の電力需要を想定する必要がある エネルギー鉱物資源省では国家電力総合計画 (RUKN) を毎年策定している ここでは 2005 年の国家電力総合計画の電力需要想定をベースに検討を行う 1 (1) 電力需要想定の前提国家電力総合計画 (2005 年 ) では 次の通り 今後の経済成長率を国全体で年平均 6.5% と想定している (Table ) また 人口増加率は国全体で年 0.9% Java-Bali 島で年 0.8% Java-Bali 島以外で年 1.1% と想定している また 今後の各地域別の電化率は Table のとおり想定している 電力需要想定の前提 Annual GDP Growth 6.5% Annual Population Growth All Indonesia 0.9% Java- Bali 0.8% Out of Java-Bali 1.1% (2) 全国の電力需要想定これらの前提を基に国家電力総合計画 (2005 年 ) では インドネシア全国の電力需要量は 2020 年には 322,000GWh(2004 年からの平均年増加率 7.3%) 2025 年には 450,000GWh( 同 7.2%) に達すると想定している また 最大電力需要は 2020 年には 58,100MW(2004 年からの平均年増加率 6.9%) 2025 年には 79,900MW( 同 6.8%) に達すると想定している (Fig ) このような需要の増加に対し 発電設備は全国で 2020 年で 73,200MW 2025 年には 99,400MW が必要になるものと想定されている 地熱開発 Road Map は 2025 年を目標年とし 2012 年 2016 年および 2020 年を中間年としているので これらの中間年の各需要想定も Table に示す また 地域別の電力需要は次節の通り想定している 年 6 月時点での最新の国家電力総合計画 (RUKN) は 2006 年版であるが 年版と 2006 年版ではそれほど大きな相違がないこと 年版には電源構成のデータが表示されていないこと などから 2005 年版を基に検討を行った 5-6

19 (3) 地域別の電力需要想定 (a) アチェ州 2005~2025 年の電力需要は年平均 5.2% 増加すると仮定し 電化率は 2020 年に 100% に達すると想定される これより 2025 年の電力需要は 1,800GWh に達すると想定されている (b) 北スマトラ州 2005~2025 年の人口増加は年平均 0.89% と仮定し 同時期の経済成長は年 8.5% と想定している また 電化率は 2020 年に 100% に達することが期待されている 2005~2025 年の電力需要は年平均 7% 増加すると予測され 2025 年の電力需要は 18,000GWh に達すると想定されている (c) 西スマトラ州 2005~2025 年の人口増加は年平均 0.89% と仮定し 同時期の経済成長は年 6.5% と想定している 電化率は 2020 年に 100% に達することが期待されている 2005~2025 年の電力需要は年平均 6% 増加すると予測され 2025 年の電力需要は 5,500GWh に達すると想定されている (d) リアウ州 2005~2025 年の人口増加は年平均 0.89% と仮定し 同時期の経済成長は年 7.6% と想定している 電化率は 2020 年に 100% に達することが期待されている 2005~2025 年の電力需要は年平均 13% 増加すると予測され 2025 年の電力需要は 13,000GWh に達すると想定されている (e) S2JB の電力 ( 南 Sumatra Jambi Bengkulu) S2JB の 年における経済成長を 8% 人口増加を 0.89% と仮定している 電力需要は年平均 7% で増加し 2025 年の電力需要は 9,500GWh に達すると見られている (f) ランプーン州 2005 年 ~2025 年の経済成長は 5% 人口増加は年平均 0.89% と想定されている 同時期の電力需要は年平均 7% で増加すると予測され 2025 年の電化率は 100% に達すると想定されている (g) スマトラ系統近いうちに Sumatra 系統は統合されることから 最大電力に対する必要予備率 ( リザーブマージン ) を 2005~2010 年では 40% 2011~2015 年では 35% 年では 20-30% と想定している 前記の各州の電力需要想定を前提にして 2025 年には同系統で 12,700MW の発電設備が必要と想定されている (h) バンカービリトン諸島今後の経済成長率は年平均 7.5% と想定し 2005~2025 年の電力需要は年平均 6.4% で増加するものと予測されている 2025 年には最大電力は 143MW に達すると見られている (i) バタム島 2005~2025 年の電力需要は年平均 9.5% 増加すると想定されている 2025 年の最大電力は 5-7

20 770MW に達すると想定されている 必要予備率を 2005~2010 年 40% 2011~2025 年は 30% と仮定した場合 2025 年までに 1,000MW の発電設備が必要とされている (j) Java-Madura-Bali 系統 2005~2025 年の人口増加率を年 0.9% 地域の経済成長率を年 6.2% とし 2025 年の電化率は 93% に達すると想定している 年の電力需要増加は年平均 7.2% でその内訳は家庭用 4% 商業用 10% 公共用 2.5% 産業用が 8% となり 2025 年末には Java-Madura-Bali の電力消費は 348,000GWh に達すると想定されている 本系統では Java Madura Bali 島の全州に 500kV 送電系統により供給している また Java 島から Bali 州への連系は 150kV の海底ケーブルで接続されており Madura についても同様に送電されている 2025 年までの負荷 ( 最大電力 ) の増加率は 年平均 7.2% と想定されている 同系統の負荷率を 74% 2025 年の総損失を 13% と仮定すると 2025 年までの最大電力は 59,100MW に達すると想定されている この電力需要を満たすために 系統の必要予備率を 2005 年から 2015 年までは 30~35% 2016 年 ~2025 年には 15~25% と仮定すると 2025 年には 72,700MW の発電設備が必要とされる なお Java 島および Sumatra 島の系統信頼性を向上させるために両系統を海底ケーブル (2,100MW) で連系する計画が検討されている (k) 西カリマンタン州 2025 年までの人口増加率は年平均 0.89% 経済成長は 7.4% と見られている 電化率は 2025 年までに 99% に達すると想定されている 電力需要増加は年 4.3% 最大電力は 2025 年に 402MW に達すると想定されている 必要予備率を 2025 年まで 40~45% とすると 2025 年には 603MW の電源が必要とされる (l) 東カリマンタン州今後の人口増加は年平均 0.89% 経済成長は 7.6% と想定されている これにより 2005~2025 年の電力需要増加は年平均 10% と想定されている 2025 年の最大電力は 1,928MW に達すると想定されている 必要予備率を 30~40% とすると 2025 年には 2,700MW の電源が必要である (m) カリマンタン中南部系統 ( 中部 Kalimantan 州および南 Kalimantan 州 ) 2025 年までに同系統は急速に発展するものと見られている 需要増加は年 7% 2025 年の最大電力は 2,045MW に達すると想定されている 必要予備率を 25~45% とした場合 2025 年の電力需要を満たすためには系統の総容量が 2,7 60MW に達することが期待されている (n) スラウェシ北中部系統 ( 北 Sulawesi 州 中部 Sulawesi 州および Gorontalo 州 ) 3 州の電力が統合された場合 電力需要増加は年 9% 最大電力は 2015 年に 787MW 2025 年に 1,336MW に達すると見られている 必要予備率を 23~40% とした場合 2025 年に必要な発電設備は 1,938MW に達していることが期待される (o) スラウェシ南東部系統 ( 南 Sulawesi 州 東南 Suiawesi 州 ) 2 州の電力需要増加は年平均 6.7% 最大電力は 2025 年には 2,031MW に達すると見られている 必要予備率を 20~45% と仮定すると 2025 年には発電設備容量は 2,743MW に達することが期待されている 5-8

21 (p) 西ヌサテンガラ州 2025 年までの人口増加は年平均 0.8% 地域経済成長率は年 7% と想定されている 2025 年までに最大電力は 568MW に達すると想定される 同地域の電力需要は 2025 年には必要予備率を 20~45% とすると 795MW が必要となると見られている (q) 東ヌサテンガラ州最大電力は段階的に増加し 2025 年に 313MW になると想定されている 2025 年に必要な電力設備量は 必要予備率を 20~50% とすると 439MW に達すると想定されている (r) マルク州および北マルク州 2 州の電力需要は年平均 6% の増加があると想定されており 最大電力は 2025 年には 184MW に達するとみられている 必要予備率を 30~40% と仮定すると 2025 年には発電設備容量は 257MW に達することが期待されている (s) パプア電力需要は年平均 8% の増加があると想定されており 最大電力は 2025 年には 376MW に達するとみられている 必要予備率を 25~55% と仮定すると 2025 年には発電設備容量は 582MW に達することが期待されている 以上の各系統のうち 地熱資源量の豊富な地域の系統係る電力需要見通しを Table に示す (4) 地熱開発量の制約地熱発電は地下からの蒸気の噴気を利用して行う発電である 従って 火力発電のように蒸気量を人為的に制御することは困難である このため 地熱発電は一般に出力変動を行わないベースロード供給力として用いられている このような制約から系統の最低需要電力以上の供給力を開発することは適切ではない インドネシアの電力需要特性によると 最低需要電力はピーク需要電力の概ね 40% 程度で推移している このため この傾向が今後とも継続するものと考え 各系統において前述のピーク需要の 40% を地熱開発量の制約値と考えた (Table ) 5.2 地熱発電所建設時に必要な送変電設備 各系統送電線網の現状と建設計画インドネシアは島ごとに電力系統整備の状況が大きく異なっている 送電に適用されている電圧は 500kV 275kV( 設計 : 現状 150kV 運用 ) 150kV 70kV で 配電には 20kV が使われている ジャワ島は人口が集中しており 最も電力系統が発達している 次に発達しているのはスマトラ島で スラウェシ島 カリマンタン島以下では都市を中心とする系統が分断された形で点在している これらの系統でも電力供給範囲は少しずつ広がっている 73 地熱開発有望地域は インドネシアのカリマンタン島 パプアを除く各地に点在しているが その大半はスマトラ島 ジャワ島に集中している 開発候補地点が存在する地域の電力系統を 連系系統と孤立系統に分類できる 連系系統はスマトラ系統 ジャワ-バリ系統 スラウェシ島 ( 北東部ミナハサ系統 南西部系統 ) であり それ以外のヌサテンガラ諸島 マルク諸島などの離島では主に 20kV 配電線を使用した孤立系統である 連系系統では各島使用電圧の違いがあり 5-9

22 送電線建設計画はそれぞれに特徴がある 電力系統計画については エネルギー鉱物資源省の国家電力総合計画 (RUKN) に基づき PT PLN で毎年策定される電力供給事業計画 (RUPTL: 年 ) を参考にした (Table Table ) (1) スマトラ系統スマトラ島は電力系統が整備されており 送電線は 275kV( 設計 :150kV 運用 ) 150kV であり 一部 70kV もある スマトラ島は電力需要増加に伴って 北部での供給力不足に問題があり 150kV で南北連系されたが (Fig ) まだ送電容量が小さく 275kV 基幹送電線での島内南北連系が大きな課題になっている (2) ジャワ-バリ系統ジャワ-バリ系統はインドネシアで最も電力系統が整備されており 送電電圧には 500kV 150kV 70kV が使用されている スマトラ系統の 275kV はない 2006 年にジャワ島の東西を結ぶ 500kV 南回り送電線が北回りに加えて開通したため ジャワ-バリ系統の系統安定度が大いに高まった (Fig ) (3) スラウェシ島スラウェシ島は電力系統がまだ十分整備されておらず 北東部ミナハサ系統とマカッサルを中心とする南西部系統のみが電力系統を構成している 送電電圧には 150kV 70kV が使用されている (Fig ) (4) その他離島 (a) ヌサテンガラ諸島主にディーゼル発電が使われ 20kV 配電線で一部の地域へ電力供給が行われている (b) マルク諸島主にディーゼル発電が使われ 20kV 配電線で一部の地域へ電力供給が行われている 地熱発電所建設時に必要な送変電設備 73 地熱開発有望地域で発電される電力は いずれもインドネシア国内の電力系統 ( 送電線 配電線 ) に直接つないで送ることができる 電力系統が確立しているスマトラ系統 ジャワ-バリ系統 スラウェシ島 ( 北東部ミナハサ系統 南西部系統 ) では送電線へ接続され これ以外の小さな離島では地熱発電容量が小さいために 配電線への接続となる 電力系統接続については 各地熱発電の発電容量 送電線建設費用および建設後における系統運用面の利便性などを考慮して 個別に各電力系統への接続地点や接続方法を検討した その各系統の特徴は以下のとおりで 73 地熱有望地点の個別接続方法を一覧表にまとめた (Table ) さらに詳細な情報は送電線データベースに掲載した (1) スマトラ系統スマトラ島は電力系統の整備が進んでおり 32 箇所の地熱候補地点からの電力輸送はスマトラ島北端のアチェ州のサバン島 2 箇所を除き 150kV 送電線で最寄変電所 ( 発電所 ) への引込または直接既設送電線へのπ 接続で対応する ただし 北スマトラの4 候補地点は将来的に使用 5-10

23 が予定されている 275kV 電力系統へ接続される (Fig ~8) (2) ジャワ-バリ系統ジャワ-バリ系統の送電電圧は 500kV 150kV 70kV だが 22 箇所地熱発電候補地点から 150kV 送電線 (1 箇所のみ 70kV) で最寄変電所 ( 発電所 ) への引込または直接既設送電線への π 接続を行う (Fig ~13) (3) スラウェシ島スラウェシ島の送電電圧は 150kV 70kV が使用されており 8 箇所の地熱発電候補地点からスラウェシ島北東部ミナハサ電力系統または南西部系統へは 150kV または 70kV 送電線で最寄変電所 ( 発電所 ) への引込を行う (Fig ~15) (4) その他離島 (a) サテンガラ諸島 8 箇所の地熱発電候補地点は周辺電力需要が比較的小さいため 基本的に 20kV 既設配電線への接続を行いベース電源として利用される ただし ヌサテンガラ諸島では 2008 年以降に 150kV および 70kV 送電線の一部導入も計画されている (b) マルク諸島 8 箇所の地熱発電候補地点は周辺の電力需要が比較的小さいため 20kV 既設配電線への接続を行い 基本的にベース電源として利用されることになる 5-11

24 Installed Capacity (2004) Gas Oil, 12 MW Diesel, 2,921 MW Hydro, 3,199 MW Geothermal, 807 MW Combined C, 6,561 MW 21,882 MW Steam, 6,900 MW Gas Turbine, 1,482 MW (Source)PLN Statistics (2004) Fig Installed Power Plant Capacity (2004) Energy Demand by Type of Customers (2004) Social, 2,238 GWh Gov. Office, 1,645 GWh Street Light, 2,045 GWh Business, 15,258 GWh Residentia, 38,588 GWh 100,097 GWh Industrial, 40,324 GWh Fig Energy Demand by Type of Customers (2004) 5-12

25 Table Installed Power Plant Capacity (2004) (MW) Region Hydro Steam Gas Turbine Combined Cycle Geothermal Diesel Gas Oil Total Sumetra , % Jawa-Bali 2,409 6, , , % Sulawesi & Golontaro % S Sulawesi % NTB % NTT % Maruku % sub total 3,166 6,770 1,427 6, , , % Banka % Batam % W Kalimantan % E Kalimantan % S Kalimantan % Papua % sub Total , , % TOTAL 3,199 6,900 1,482 6, , , % 14.6% 31.5% 6.8% 30.0% 3.7% 13.4% 0.1% 100.0% (Source: PLN Statistics 2004, Pertamina Materials) Table Premise of Electric Power Demand Projection Annual GDP Growth Annual Population Growth All Indonesia Java- Bali Out of Java-Bali 6.5% 0.9% 0.8% 1.1% Table Assumption of Electrification No. Area NAD North Sumatra West Sumatra Riau South Sumatra, Jambi, Bengkulu Lampung Bangka Belitung Batam Jawa-Madura-Bali East Kalimantan South & Central Kalimantan West Kalimantan North & Central Sulawesi, Gorontalo South & South East Sulawesi West Nusa Tenggara East Nusa Tenggara Maluku & North Maluku Papua All Indonesia Total (Source) RUKN (2005) 5-13

26 Electric Power Demand Projection by RUKN (2005) Energy Demand (GWh) 500, , , , , , , , ,000 50, (Actual) Energy Demand Peak Power Demand ,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 (Source) RUKN (2005) Fig Projection of Electric Power Demand (All Indonesia) 0 Peak Power Demand (MW) Table Projection of Electric Power Demand (All Indonesia) Year Unit 2004 (Actual) Energy Demand GWh 100, , , , ,101 Average Annual Growth (from 2004) - 5.9% 7.4% 7.3% 7.2% Energy Production GWh 120, , , , ,142 Peak Power Demand MW 18,896 32,991 44,143 58,118 79,920 Average Annual Growth (from 2004) - 6.5% 6.8% 6.9% 6.8% Required Installed Capacity MW 21,470 43,282 55,539 73,233 99,438 (Source) RUKN (2005) 5-14

27 Table Electric Power Demand Outlook by Region (Regions affluent with geothermal resources) Sumatra System Demand & Supply Balance Table Item Unit 2004(Act.) Energy Demand GWh 12,436 12,222 13,197 14,260 15,421 16,692 18,088 19,474 20,997 22,667 24,502 26,521 28,827 31,045 33,306 35,718 38,333 41,070 43,989 47, ,950 Growth % 8.0% 8.1% 8.1% 8.2% 8.1% 8.0% 8.0% 8.0% 8.1% 8.1% 8.1% 8.0% 8.0% 7.9% 7.9% 7.8% 7.8% 7.7% 7.7% Energy Generation GWh 10,436 13,713 14,807 16,000 17,303 18,728 20,294 21,849 23,559 25,432 27,492 29,756 32,056 34,522 37,036 39,718 42,627 45,464 48,695 52,138 55,809 59,722 Peak Power Demand MW 2,531 2,485 2,683 2,899 3,086 3,340 3,564 3,837 4,137 4,399 4,755 5,147 5,545 5,971 6,406 6,870 7,263 7,746 8,297 8,883 9,509 10,176 Growth % 8.0% 7.5% 7.7% 7.5% 7.5% 7.6% 7.4% 7.5% 7.6% 7.6% 7.6% 7.6% 7.5% 7.4% 7.4% 7.3% 7.3% 7.3% 7.3% Minimum Demand (*) MW ,073 1,160 1,234 1,336 1,426 3,635 3,755 3,860 4,002 4,159 4,318 4,488 4,662 4,848 5,005 5,198 5,419 5,653 5,904 6,170 (*) Minimum demand is assumed as 40% of peak power demand. (*) Transmission line between Sumatra and Java is considered after Java-Madura-Bali System Demand & Supply Balance Table Item Unit 2004(Act.) Energy Demand GWh 79,772 81,150 87,095 93, , , , , , , , , , , , , , , , , ,239 Growth % 7.5% 7.6% 7.7% 7.9% 7.9% 7.9% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 7.9% 7.9% 7.8% 7.7% 7.7% 7.6% 7.6% 7.6% Energy Generation GWh 92,634 93, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,511 Peak Power Demand MW 14,310 14,851 15,886 17,008 18,090 19,525 21,152 22,563 24,393 26,362 28,262 30,575 32,509 34,957 37,519 40,215 43,018 45,386 48,502 51,815 55,343 59,107 Growth % 7.0% 6.8% 7.1% 7.3% 7.2% 7.3% 7.4% 7.4% 7.5% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.3% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% Minimum Demand (*) MW - 5,940 6,354 6,803 7,236 7,810 8,461 6,925 7,657 8,445 9,205 10,130 10,904 11,883 12,908 13,986 15,107 16,054 17,301 18,626 20,037 21,543 (*) Minimum demand is assumed as 40% of peak power demand. (*) Transmission line between Sumatra and Java is considered after North / Central Sulawesi & Gorontalo Demand & Supply Balance Table Item Unit 2004(Act.) Energy Demand GWh ,035 1,114 1,206 1,313 1,429 1,562 1,711 1,880 2,069 2,271 2,495 2,742 3,017 3,314 3,646 4,015 4, ,393 Growth % 6.4% 6.8% 7.2% 7.5% 7.7% 8.0% 8.2% 8.3% 8.5% 8.6% 8.7% 8.8% 8.9% 9.0% 9.0% 9.1% 9.2% 9.2% 9.3% Energy Generation GWh 1,125 1,007 1,064 1,132 1,219 1,319 1,436 1,564 1,708 1,872 2,056 2,264 2,507 2,779 3,083 3,421 3,791 4,207 4,673 5,196 5,782 6,439 Peak Power Demand MW ,078 1,200 1,336 Growth % 6.0% 6.0% 6.6% 7.0% 7.0% 7.3% 7.6% 7.6% 7.6% 7.9% 8.2% 8.4% 8.6% 8.7% 8.8% 9.0% 9.1% 9.2% 9.3% Minimum Demand (*) MW (*) Minimum demand is assumed as 40% of peak power demand. South & South East Sulawesi SysDemand & Supply Balance Table Item Unit 2004(Act.) Energy Demand GWh 2,066 2,346 2,544 2,758 2,987 3,233 3,505 3,756 4,023 4,308 4,611 4,934 5,323 5,628 5,950 6,289 6,610 6,966 7,341 7, ,603 Growth % 8.4% 8.4% 8.3% 8.4% 8.2% 8.0% 7.9% 7.8% 7.7% 7.7% 7.6% 7.4% 7.3% 7.1% 7.0% 6.9% 6.9% 6.8% 6.7% Energy Generation GWh 2,485 2,735 2,829 3,176 3,400 3,683 3,993 4,279 4,583 4,911 5,252 5,621 6,177 6,524 6,956 7,415 7,860 8,353 8,877 9,434 10,027 10,660 Peak Power Demand MW ,006 1,071 1,166 1,243 1,326 1,413 1,498 1,592 1,692 1,798 1,911 2,031 Growth % 7.1% 7.0% 7.2% 7.3% 7.2% 7.1% 7.0% 7.0% 6.9% 7.1% 7.0% 7.0% 7.0% 6.9% 6.9% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% Minimum Demand (*) MW (*) Minimum demand is assumed as 40% of peak power demand. NTB System Demand & Supply Balance Table Item Unit 2004(Act.) Energy Demand GWh ,036 1,126 1,215 1,312 1,416 1,529 1,639 1,753 1,876 2, ,300 Growth % 10.3% 10.4% 10.5% 10.5% 10.4% 10.3% 10.2% 10.0% 9.9% 9.7% 9.6% 9.4% 9.3% 9.2% 9.1% 8.9% 8.8% 8.7% 8.6% Energy Generation GWh ,058 1,150 1,250 1,361 1,482 1,615 1,758 1,901 2,051 2,214 2,389 2,579 2,783 Peak Power Demand MW Growth % 9.8% 10.2% 10.3% 10.4% 10.3% 10.2% 10.1% 10.0% 9.9% 9.6% 9.3% 9.1% 9.0% 8.8% 8.6% 8.4% 8.3% 8.1% 8.0% Minimum Demand (*) MW (*) Minimum demand is assumed as 40% of peak power demand. NTT System Item Unit 2004(Act.) Energy Demand GWh ,016 1, ,316 Growth % 10.1% 10.1% 10.1% 10.2% 10.1% 10.0% 9.9% 9.7% 9.6% 9.3% 9.0% 8.8% 8.6% 8.4% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.6% Energy Generation GWh ,092 1,199 1,317 1,448 1,592 Peak Power Demand MW Growth % 10.0% 10.0% 10.1% 10.2% 10.0% 9.9% 9.9% 9.7% 9.6% 9.2% 8.8% 8.5% 8.2% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% Minimum Demand (*) MW (*) Minimum demand is assumed as 40% of peak power demand. Maluku & N. Muluku System Item Unit 2004(Act.) Energy Demand GWh Growth % 5.9% 5.9% 6.0% 6.0% 5.9% 5.8% 5.7% 5.7% 5.7% 5.8% 5.8% 5.9% 6.0% 6.0% 6.1% 6.1% 6.2% 6.2% 6.2% Energy Generation GWh Peak Power Demand MW Growth % 6.0% 5.5% 5.6% 5.9% 5.6% 5.5% 5.4% 5.3% 5.2% 5.4% 5.6% 5.6% 5.7% 5.8% 5.8% 5.9% 5.9% 6.0% 6.0% Minimum Demand (*) MW (*) Minimum demand is assumed as 40% of peak power demand. 5-15

28 Fig Power System in Sumatra 送電線 (kms) 変電設備 (MVA) ジャワ-バリ 500kV 3,578 16, kV 11,386 28,189 70kV 3,764 2,917 スマトラ 275kV 150kV 4,361 7,431 70kV スラウェシ 150kV 1, kV カリマンタン 150kV 1, kV 合計 26,106 57,069 注 ) ジャワ-バリ以外は2004 年データ Table Transmission Line Expansion Plan (Year ) 年 合計 ジャワ-バリ 500kV , kV 2,020 1, ,147 70kV ,262 スマトラ 275kV 1, , kV 399 1,549 1,019 1,367 1, ,580 スラウェシ 150kV ,186 3,350 70kV カリマンタン 275kV kV ,097 70kV 東インドネシア 150kV kV 合計 5,385 3,233 3,635 2,270 3,741 2,864 2, ,

29 Fig Power System in Sumatra Fig Java-Bali Power System 5-17

30 Table Prospective Connection between Geothermal Power Sites and Existing/Planned Power Grid Region No Names of the 73 fields in this T/L Distance Connected S/S or Transmission line between Survey kv km T/L (P connection) S/S S/S Remarks on T/L Aceh 1 IBOIH - JABOI 20 5 D/L Distribution Line Aceh 2 LHO PRIA LAOT 20 3 D/L Distribution Line Aceh 3 SEULAWAH AGAM P Sigli Banda Aceh Aceh 4 G. GEUREUDONG Takengon Aceh 5 G. KEMBAR Kuta Cane SumUta 6 G. SINABUNG P Pematang Siantar Tebing Tinggi SumUta 7 LAU DEBUK-DEBUK / SIBAYAK Brastagi SumUta 8 SARULA Sarulla planned S/S SumUta 9 SIBUAL BUALI =SARULA Padang Sidempuan SumUta 10 S. MERAPI - SAMPURAGA P Payakumbuh Padang Sidempuan SumUta 11 PUSUK BUKIT - DANAU TOBA P Tarutung Tele SumUta 12 SIMBOLON - SAMOSIR Simangkok SumBar 13 MUARALABUH Kambang planned S/S SumBar 14 G. TALANG Indarung Jambi 15 LEMPUR / KERINCI Sungal Penuh planned S/S Jambi 16 SUNGAI TENANG Bangko Jambi 17 SUNGAI PENUH Sungai Penuh planned S/S Jambi 18 SUNGAI BETUNG Sungai Penuh planned S/S Jambi 19 AIR DIKIT #15Lempur/Kerinci Jambi 20 G. KACA Sungai Penuh planned S/S Bengkulu 21 B. GEDUNG HULU LAIS Lubuk Linggau Bengkulu 22 TAMBANG SAWAH #21B. G. Hulu Lais Bengkulu 23 BUKIT DAUN P #21 B.G. Hulu Lais Lubuk Linggau SumSel 24 MARGA BAYUR #26R. Dadap-Segamit SumSel 25 LUMUT BALAI Lahat SumSel 26 RANTAU DADAP - SEGAMIT #25 Lumut Balai Lampung 27 ULUBELU P Batutegi Pagelaran planned T/L Lampung 28 SUOH ANTATAI #29 Sekincau Lampung 29 G. SEKINCAU Besai Lampung 30 RAJABASA Kalianda Lampung 31 WAI RATAI P Gedong Taan Teluk Betung planned T/L JavaBar 32 KAMOJANG Kamojang Existing P/S JavaBar 33 G. SALAK G. Salak Existing P/S JavaBar 34 DARAJAT Darajat Existing P/S JavaBar 35 CISOLOK - CISUKARAME P Pelabuhan Ratu Saketi planned T/L JavaBar 36 G. PATUHA G.Patuha planned T/L JavaBar 37 G. WAYANG - WINDU P Bandung Selatan Kamojang planned T/L JavaBar 38 G. KARAHA Malangbong JavaBar 39 G. TELAGABODAS #38 G. Karaha JavaBar 40 TANGKUBANPERAHU P Bandung Utara Ujung Berung Banten 41 BATUKUWUNG 70 6 Serang Banten 42 CITAMAN - G. KARANG P Menes Rangkas Bitung planned new 150kV R. BitungS/S Banten 43 G. ENDUT P Pelabuhan Ratu Saketi planned T/L JavaTen 44 DIENG Dieng Existing P/S JavaTen 45 MANGUNAN Dieng Existing P/S JavaTen 46 TELOMOYO P Sangrahan Bawen JavaTen 47 UNGARAN P Ungaran Bawen JavaTen 48 G. SLAMET Bamiayu JavaTim 49 G. ARJUNO - WELIRANG Lawang JavaTim 50 WILIS / NGEBEL P Kadiri Baru Manis Rajo JavaTim 51 IJEN P Situ Bondo Banyuwangi Bali 52 BEDUGUL Batu Riti NTB 53 HU'U DAHA D/L Distribution Line NTT 54 WAI SANO D/L Distribution Line NTT 55 ULUMBU D/L Distribution Line NTT 56 BENA - MATALOKO 20 8 D/L Distribution Line NTT 57 SOKORIA - MUTUBUSA D/L Distribution Line NTT 58 OKA - LARANTUKA D/L Distribution Line NTT 59 ILI LABALEKEN D/L Distribution Line NTT 60 ATADEI D/L Distribution Line SulUta 61 LAHENDONG Lahendong SulUta 62 KOTAMOBAGU Kotamobugu SulUta 63 TOMPASO Kawangkoan SulTen 64 BORA Palu SulTen 65 MERANA Palu SulSel 66 BITUANG Makale Sul SE 67 LAINEA Kendari MalUta 68 TONGA WAYANA D/L Distribution Line Maluku 69 TULEHU D/L Distribution Line MalUta 70 JAILOLO D/L Distribution Line SumUta 71 SIPAHOLON-TARUTUNG Sarulla planned S/S JavaTim 72 IYANG AGROPURO Paiton P/S Golontaro 73 SUWAWA-GORONTALO Gorontalo 5-18

31 Fig Power System Planning in Nanggroe AcheDarussalam (NAD) Fig Power System Planning in North Sumatra 5-19

32 Fig Power System Planning in West Sumatra Fig Power System Planning in Riau 5-20

33 Fig Power System Planning in Jambi Fig Power System Planning in South Sumatra 5-21

34 Fig Power System Planning in Bengkulu Fig Power System Planning in Lampung 5-22

35 Fig Power System in Jakarta & Banten(Region-Ⅰ) Fig Power System in West Java(Region-Ⅱ) 5-23

36 Fig Power System in Central Java & Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (Region-Ⅲ) Fig Power System in West Java(Region-Ⅳ) 5-24

37 Fig Power System in Bali Fig Minahasa Power System in Northeast Sulawesi 5-25

38 Fig Single Line diagram in Southwest Sulawesi 5-26

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