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9 原子力発電 のこれまでとこれから エネルギー供給の原則はS 3Eです エネルギー供給を考える上では 安全性 S の確保を エネルギー供給の基本的な考え方 大前提に 安定供給 経済性 環境性の3つのEを考えるこ 経済性 安定供給 とが非常に重要です 環境性 Economic Efficiency Energy Security Environment 安全性 Safety 日本のエネルギー自給率はわずか7 エネルギー資源に乏しいわが国は 自らが使うエネ 主要国の一次エネルギー自給率 2015年 ルギー資源の多くを輸入に頼っています 福島第一原 子力発電所の事故以降 化石燃料の輸入増大により 2015年の日本における一次エネルギーの自給率は 原 子力を準国産エネルギーとしてもわずか7 にとどまり ます これは 先進国の中でも最も低い水準です 経 済性 日本のエネルギー自給率は 原子力を準国産エネルギー としても 日本 韓国 ドイツ フランス アメリカ 中国 経済性への配慮 ロシア 出典 日本原子力文化財団 原子力 エネルギー図面集 より作成 発電にかかるコストは 今後のエネルギーを選択 発電コストの現状と見通し 試算 2014年 する上 で重 要 な判 断 材 料 の 一 つ です 年 5 月 円/kWh 40 に政 府 が 公 表した各 種 電 源 の 発 電コストの 検 証 結 果によると 原 子 力 の 発 電コストは 一 定 の 前 提 の もとで事故リスク対応や政策経費等を考慮しても 他 の 電 源と比 べ て遜 色 ない 水 準 であることが わ か 原子力 石炭火力 LNG火力 ります 自給率 原子力を除く 自給率 原子力を含む 日 本 のエ ネ ル ギ ー 情 勢 安定 供給 11.0 風力 陸上 地熱 一般水力 小水力 バイオマス 石油火力 太陽光 太陽光 木質専焼 住宅 割引率3 設備 利用率 メガ 稼動年数 年 コスト試算のポイント モデルプラントをベースとした試算であり CO2対策 原子力の事故リスク対応 政策経費等の社会的費用も加算 原子力の発電コストは 現時点で判明している損害額を考慮した下限値 小水力については建設費80万円/kWを前提とした値 環 境性 出典 発電コスト検証ワーキンググループ報告書 2015年5月 より作成 CO 2 の削減は大きな課題 人間の産業活動の過程で排出されるCO₂の削減 は 世界的な課題です 日本におけるCO₂排出量の約4割は発電により発 生しており 電力会社にとって地球温暖化への対応 は責任ある大きな課題です 発電過程に加え エネルギー資源の採掘から発電設備などの建設 燃料輸 送 運用 保守などのために消費されるすべてのエネルギー資源を対象とし プルサーマル利 てCO2排出量を算出 原子力は 使用済燃料の国内再処理 用などを考慮 原子力はPWRの場合 各種電源のCO2排出量 g-co 2 /kwh 1, 発電燃料燃焼 738 設備 運用 石炭 火力 43 石油 火力 天然ガス 天然ガス 太陽光 火力 コンバインド 風力 原子力 地熱 水力 出典 日本原子力文化財団 原子力 エネルギー図面集 より作成 8

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11 原子力発電 のこれまでとこれから エネルギーミックスが重要です 水 力 火 力 原 子 力 などの 発 電 方 式には そ れ ぞれ異なる特性があります そのため 電力の供 給にあたっては それらをバランスよく組み合わ 電源構成の推移 10,000 せる エネルギーミックス が重要です 9,000 LNG ミドル電源の中心的な役割を担う 今後 役割を拡大していく重要な エネルギー源 27%程度 石油 ピーク電源および調整電源として 一定の機能を担う 今後とも活用していく重要な エネルギー源 3%程度 火力 現時点では 安定供給面 コスト面で 様々な課題が存在 重要な低炭素の国産エネルギー源 石油 4,850 5,000 3,876 4,000 3,000 水力 5,840 6,000 長期的なエネルギー需給構造の安定性 22 20% 程度 に寄与する重要なベースロード電源 26%程度 再生可能 エネルギー 7, 年度の 電源構成 安定供給性や経済性に優れた重要な ベースロード電源 環境負荷を低減しつつ活用していく エネルギー源 石炭 原子力 7,376 エネ ル ギ ーの 安 定 供 給 の た め に 原子力 エネルギー基本計画における位置づけ 9,941 8,850 8,557 8,000 電源構成の考え方 電源 10,064 9,889 9,550 9,408 9,397 9,396 9,101 億kWh 石炭 2,939 2,000 天然ガス LNG 1, % 程度 その他 年 1973年 第一次オイルショック 1979年 第二次オイルショック 2015年までは10電力計 2016年 度は10エリア計 他社受電分を含む 石油等にはLPG その他ガスを含む 出典 経済産業省 第5次エネルギー基本計画 より作成 出典 電気事業連合会資料より作成 再生可能エネルギーの開発 普及を進め 主力電源化を図ります 太陽光発電や風力発電などの再生可能エネ ルギーは 環境負荷が小さく 地球にやさしい エネルギーです 2012年7月からは 固定価格 買取制度が始まるなど 官民一体となって開 発 普及に取り組んでいます 2018年7月に閣 議決定した第5次エネルギー基本計画では 再 生可能エネルギーの 主力電源化 に向けた取 り組みが示されました ただし 太陽光発電や風力発電には 以下の ような課題もあります 再生可能エネルギーの課題 風力 発電 大量の電気をつくるためには 多く の風車を設置できる広大な敷地が 必要となります また 発電出力が急 激に変動するため 調整がしにくい 電源ともいえます kw 2.5 容量3.2kW 北緯34.4 東経132.4 方位角0 真南 傾斜角30 晴れ 曇り 夜間は発電 できません 1 雨 時 出典 電気事業連合会資料より作成 原子力と太陽光 風力の比較 原子力発電 敷地面積 太陽光 発電 大量の電気をつくるためには 多く の太陽光パネルを設置できる広大 な敷地が必要となります また 曇り や雨の日には発電量が少なくなり 夜間には全く発電できません 太陽光発電の出力変動 春 0.6km2 太陽光発電 風力発電 約58km2 約214km2 原子力発電の 山手線内と 約97倍 ほぼ同じ面積 原子力発電の 山手線内の 約350倍 約3.4倍の面積 100万キロワット級 発電所1基 出典 電気事業連合会 原子力コンセンサス2015 より作成 10

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13 原子力発電 のこれまでとこれから Q 再生可能エネルギーが増えるとどのような影響があるの 電気は常に需要と供給を一致させる必要があります そのため 発電量を調整できず 天候等によっ て出力が大きく変動する太陽光 風力などの導入が進むほど 今まで以上に電圧や周波数の維持に注意 を払う必要が出てくるとともに その不安定な発電をバックアップする火力発電などにも負担をかける ことになります 今後 四国エリアの需要バランスを維持するためにやむを得ず再生可能エネルギーの 出力制御が必要となる可能性もあります 火力発電などによる出力調整のイメージ 火力発電などの出力を調整 天候による急変 出力変化速度 出力変化量 時間的な日射量の 増減に伴う変化 発電設備の頻繁な起動停止 太陽光出力 揚水動力および 連系線活用 課題 エリア需要 火力発電 などの出力増 揚水発電 風力 需要 エネ ル ギ ーの 豆 知 識 太陽光発電 PV の出力 需給バランスのイメージ 火力 水力 太陽光発電 出力減 出力 原子力 1 18 時 時 2017年4月下旬におけるイメージ 火力電源の抑制 揚水発電所の揚水運転 連携線の活用により 需給バランスを維持した Q 四国電力の再生可能エネルギーへの取り組みは 松山太陽光発電所は 約3.6万m 2の広大な敷地に約2,000kWの発電設備があり 年間約250万kWh 約800世帯分に相当する電気をつくっています また 四国電力ではグループ会社とともに風力発電事業にも取り組んでおり 四国内では35基 約4万kW の発電設備があります 今後も環境にやさしい再生可能エネルギーの開発に努めてまいります 四国電力の再生可能エネルギーの導入状況 大川原ウインドファーム 松山太陽光発電所 三崎 ウインド パーク 松山太陽光発電所 太陽光発電所 発電所 出力 敷地面積 運転開始時期 三崎ウインドパーク 風力発電所 松山太陽光発電所 発電所 2,042kW 約3.6万 300kW 約0.9万 1,742kW 約2.7万 1996年3月 2010年12月 出力 三崎 ウインドパーク 20,000kW 設備基数 1,000kW 20基 運転開始時期 2007年3月 大川原 ウインドファーム 合計 19,500kW 39,500kW 1,300kW 15基 35基 2009年2月 グループ会社設備 12

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20 エネルギーの 豆 知 識 放 射 線 放 射 能 編 Q 放射線はどこにでもあると聞きますが 宇宙の誕生とともに 放射性物質は存在しています 私たちは 東京電力福島第一原子力発電所の事故が 起きる前から大地や宇宙 食べ物 呼吸などから年間約2.1ミリシーベルト 日本平均 の自然放射線を受けて います また 医療目的でも放射線を受けるケースがあります 例えば 胸部のX線コンピュータ断層撮影 CT スキャン 検査は1回で約 ミリシーベルト 胃のX線検診は1回で約3ミリシーベルトの放射線を受 けます なお 日本では1人あたり平均で年間約4ミリシーベルトの医療放射線を受けています 私たちは食物からも放射性物質を取り込んでいますが 放射性物質は時間とともにだんだん少なくなって エネ ル ギ ーの 豆 知 識 いく上に新陳代謝されるため 体内でほぼ一定の割合に保たれ 溜まり続けることはありません 放射線を受ける量の比較 私たちは いろいろな 放射線を 受けています 放射線を受けた量 全身被ばく 100 ミリシー ベ ルト これより低い線量では臨床症状が 確認されていません 100 宇宙から 0.3 発電所などで働く 50 作業者に対する制限 年間 4 インド ケララ チェンナイ 1の 放射線 年間 約 住民の方の健康への影響は 確認されていません 大地から CT検査 1回 1人あたりの 自然放射線 年間 日本平均 食物から 胃のエックス線検診 1回 一般公衆に対する制限 1.0 医療は除く 年間 東京 ニューヨーク 航空機旅行 往復 空気中の ラドン 2から 胸のエックス線集団検診 1回 0.05 原子力発電所周辺の線量目標値 年間 再処理工場 青森県六ヶ所村 の線量評価値 年間 クリアランスレベル 年間 未満 原子力発電所からの放出実績 年間 南インド タミル ナドゥ州の都市 空気中に存在する天然の放射性物質 自然界の放射線レベルと比較して十分小さく 安全上放射性物質として扱う必要のない放射線の量 発電所などで働く作業者に対する制限は5年間につき100ミリシーベルトかつ1年間につき50ミリシーベルトを超えない 出典 電気事業連合会 放射線Q A より作成 体内 食物中の自然放射性物質 体内の 放射性物質の量 体重60kgの 日本人の場合 食物中の 放射性物質 4,000 ベクレル 炭素14 2,500 ベクレル ルビジウム ベクレル トリチウム 100 ベクレル カリウム40 鉛 ポロニウム 食物からも放射性物質を 取り込んでいます カリウム40 の量 日本 単位 ベクレル/kg 20 ベクレル 出典 環境省 放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成29年度版 より作成 19 干しこんぶ 2,000 魚 100 干ししいたけ 700 牛肉 100 ポテトチップ 400 牛乳 50 食パン 30 生わかめ 200 米 30 ほうれん草 200 ビール 10 出典 日本原子力文化財団 原子力 エネルギー図面集 より作成

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28 伊方発電所の安全対策 地震対策 福 島 第一原 子 力 発 電 所 の 事 故 を 踏 ま え た 安 全 対 策 耐震性向上対策の例 重要な建物は強固な岩盤上に直接設置 南海トラフの巨大地震や中央構造線の断層による地震などを詳細に調査した上で 最大 規模の地震の揺れ 650ガルほか を想定し 耐震性の向上対策を実施しています 重要な建物は強固な岩盤上に設置しているため 地震の揺れは軟らかい地盤上の建物に 比べ1/2 1/3程度となります 浸水対策 大型水密扉 扉の厚さ35cm 海水ポンプの浸水防止対策 最大津波高さは敷地より低い8.1m 伊方発電所での最大の津波高さは 津波が重なり大きくなる場合など厳しい条件でも8.1m と想定しており 海抜10mにある伊方発電所への影響はないと考えています タンクの破損などによる浸水にも備え 水密扉の設置や海水ポンプの浸水防止対策などを 行いました 27

29 原子力発電 のこれまでとこれから 冷却手段の確保 中型ポンプ車 水中ポンプ 原子炉や使用済燃料を 冷やし続ける ための電源やポンプを多重化 多様化しました 空冷式非常用発電装置や複数の電源車を分散配備 配電線を海抜95mの変電所から2ルート敷設 非常時に原子炉等に注水するため 複数の中型ポンプ車や水中ポンプを分散配備 福 島 第一原 子 力 発 電 所 の 事 故 を 踏 ま え た 安 全 対 策 空冷式非常用発電装置 重大事故対策 緊急時対策所 水素処理装置 イグナイタ 大型放水砲/大型ポンプ車 重大事故時の対応拠点として 高い耐震性を有する緊急時対策所を設置しました 格納容器内の水素爆発を防止するため 水素処理装置を設置しました 万一 原子炉格納容器が破損しても 破損個所に放水し 放射性物質の拡散を抑える大型 放水砲や大型ポンプ車を配備しました 28

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