1 maart 2022
De energiegeschiedenis van Japan heeft grote veranderingen ondergaan als gevolg van zes trends: (1) de verschuiving van binnenlandse kolen naar olie (jaren 60); (2) twee olieschokken (jaren 70); (3) energieliberalisering en klimaatverandering (jaren 90); en (4) de Grote Oost-Japanse aardbeving en het nucleaire incident (2011- ), (5) het Akkoord van Parijs in 2015, en (6) de doelstelling voor 2050.
Vervolgens stelde Japan zich in het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 ten doel de uitstoot van broeikasgassen met 26% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2013, uiterlijk in 2030. Dit varieert van de herziening van de Energiebesparingswet in 2018 tot de doelstellingen voor 2050.
Door de daling van de ruwe olieprijs als gevolg van de schaliegasrevolutie in de Verenigde Staten, vertoonden de elektriciteitstarieven in Japan een dalende trend. Echter, in combinatie met de stijging van de ruwe olieprijs sinds het fiscale jaar 2016 (FY2016) en de verhoging van de binnenlandse toeslag voor hernieuwbare energie, begonnen de elektriciteitstarieven in FY2017 te stijgen. Bovendien voorspelt het Internationaal Energieagentschap (IEA) dat de ruwe olieprijs tussen 2030 en 2040 de $100 per vat zal overschrijden als gevolg van de stijgende energievraag, met name in opkomende landen. In deze context staat de wereldwijde energievraag op het punt een belangrijk keerpunt te bereiken. Het IEA voorspelt dat de overstap naar gas in ontwikkelde landen zal versnellen en dat de koolstofarme en decarbonisatietechnologieën van Japan steeds meer aandacht krijgen.
In lijn met de groeiende trend van decarbonisatie heeft waterstof de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. In het Basisenergieplan van 2014 nam de Japanse overheid een beleid aan om waterstof als nieuwe energiebron te gebruiken. Waterstof wordt nu al op steeds meer plaatsen gebruikt, onder andere in brandstofcellen voor huishoudelijk gebruik (ENE-FARM) en waterstofvoertuigen. Daarnaast worden er experimenten uitgevoerd met de praktische toepassing van een technologie genaamd methanisatie, waarbij methaan wordt gesynthetiseerd uit waterstof en CO₂. Gas kan worden gedecarboniseerd door aardgas, de huidige grondstof voor stadsgas, te vervangen door dit synthetische methaan. Er blijven echter nog veel uitdagingen bestaan, zoals de ontwikkeling van infrastructuur voor waterstofvoorziening en het verlagen van de kosten. Als deze technologie echter op grote schaal wordt toegepast, zal het bereiken van een koolstofneutrale samenleving veel beter haalbaar zijn.
Naar verwachting zullen bedrijven het in de toekomst steeds moeilijker vinden om energie op een kosteneffectieve en CO₂-efficiënte manier te gebruiken. Inspanningen op het gebied van energiebesparing en de omschakeling naar hernieuwbare energie zullen cruciaal zijn. Robuuste procedures en plannen voor decarbonisatie moeten worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Van al deze inspanningen wordt energiebesparing als de belangrijkste beschouwd. De Japanse overheid heeft een decarbonisatiebeleid aangekondigd dat prioriteit geeft aan: (1) energiebesparing; (2) hernieuwbare energie; en (3) milieuwaarden. Verdere activiteiten op het gebied van energiebeheer zullen in de toekomst nodig zijn.
Yanmar Energy System streeft ernaar de energie-uitdagingen van de maatschappij en onze klanten op te lossen door energiezuinige apparatuur en diensten te leveren, waaronder gasgestookte warmtepompen (GHP), energiebeheersystemen en biomassacentrales, die nieuwe energie produceren uit afval en ongebruikte biomassa.
Heeft u interesse? Neem dan gerust contact met ons op.