2022年3月1日
日本的能源歷史經歷了重大變革,這主要歸因於六大趨勢:(1) 從國內煤炭轉向石油(20世紀60年代);(2) 兩次石油危機(20世紀70年代);(3) 能源自由化和全球暖化(20世紀90年代);(4) 東日本大地震和核事故(2015 年); 2050年。
隨後,在2015年達成的《巴黎協定》中,日本設定了2030年將溫室氣體排放量比2013年水準降低26%的目標。從2018年修訂《能源保護法》到2050年,日本都在努力實現這個目標。
由於美國頁岩氣革命導致原油價格下跌,日本電價一度呈現下降趨勢。然而,自2016財年以來,原油價格持續上漲,加上國內再生能源附加費的增加,日本電價在2017財年開始回升。此外,國際能源總署(IEA)預測,由於新興國家能源需求不斷成長,2030年至2040年間原油價格將超過每桶100美元。在此背景下,全球能源需求趨勢即將迎來重大轉折點。國際能源總署預測,已開發國家向天然氣的轉型將加速,而日本的低碳和脫碳技術正日益受到關注。
隨著脫碳趨勢的日益增長,氫能近年來備受關注。 2014年,日本政府在《基本能源計畫》中製定了利用氫能作為新能源的政策。如今,氫能的應用範圍不斷擴大,包括家用燃料電池(ENE-FARM)和氫燃料汽車。此外,一項名為甲烷化的技術正在進行實際應用實驗,該技術利用氫氣和二氧化碳合成甲烷。用這種合成甲烷取代目前城市燃氣的原料天然氣,可以實現燃氣的脫碳。儘管仍面臨諸多挑戰,例如氫氣供應基礎設施的建設和成本的降低,但如果這項技術得到廣泛應用,實現碳中和社會的目標將更加觸手可及。
預計未來企業將越來越難以經濟高效地利用能源並降低二氧化碳排放。因此,節能和向再生能源轉型至關重要。必須制定並實施強有力的脫碳程序和計劃。在這些努力中,節能被認為是最重要的。日本政府已宣布一項脫碳政策,該政策優先考慮以下三個面向:(1) 節能;(2) 再生能源;(3) 環境價值。未來還需要開展更多能源管理活動。
YANMAR能源系統旨在透過提供節能設備和服務,解決社會和客戶面臨的能源挑戰,包括燃氣發動機熱泵(GHP)、能源管理系統和生物質發電,利用廢棄物和未使用的生物質生產新能源。
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