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揚水発電システム:革新、レジリエンス、気候適応に関する包括的レビュー

Pumped Storage Hydropower Systems: A Comprehensive Review of Innovations, Resilience, and Climate Adaptation (原題)

Bhattarai, Bibek, Bhattarai, Bikram Singh, Chamlagain, Bikram Sen, Upreti, Suman, Maskey, Ramesh Kumar

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ; volume 1533, issue 1, page 012007 ; ISSN 1755-1307 1755-1315📚 査読済 / ジャーナル2025#エネルギー転換Origin: Global対象セクター: power
DOI: 10.1088/1755-1315/1533/1/012007
原典: https://doi.org/10.1088/1755-1315/1533/1/012007

🤖 gxceed AI 要約

日本語

揚水発電(PSH)は世界のエネルギー転換に不可欠な大規模貯蔵技術であり、2023年時点で182GWの容量を持つ。本レビューは、PSHの系統レジリエンス向上、気候適応、脱炭素化への貢献を整理し、閉ループシステムや可変速タービンなどの革新が課題克服に有効であると示す。政策枠組みや官民連携、AI・IoTの活用が普及加速に重要であり、2050年までに世界の水力容量が倍増すると予測する。

English

Pumped storage hydropower (PSH) is pivotal for the global energy transition, providing 182 GW of utility-scale storage by 2023. This review highlights PSH's role in grid resilience, climate adaptation, and decarbonization, and discusses innovations like closed-loop systems and variable-speed turbines that address cost and environmental challenges. Policy frameworks, public-private partnerships, and digitalization are critical for accelerating deployment, with projections of doubled hydropower capacity by 2050.

Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.

📝 gxceed 編集解説 — Why this matters

日本のGX文脈において

日本では再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、揚水発電の役割が再評価されている。本レビューは、系統安定化やレジリエンス向上の観点から、日本のエネルギー政策や電力市場設計に示唆を与える。

In the global GX context

Globally, PSH is recognized as a key enabler for integrating variable renewables, aligning with net-zero targets. This review provides a comprehensive overview of technological and policy innovations, relevant for countries scaling up storage capacity to meet climate goals.

👥 読者別の含意

🔬研究者:PSHの技術革新と政策課題の全体像を把握するための包括的なレビューとして有用。

🏢実務担当者:電力会社やエネルギー事業者は、PSHの導入検討や既存設備の活用戦略に参考にできる。

🏛政策担当者:エネルギー貯蔵の政策設計や長期計画に際し、PSHの役割と課題を理解するための基礎資料となる。

📄 Abstract(原文)

Abstract Pumped Storage Hydropower (PSH) systems are pivotal for global energy transition, offering the largest utility-scale energy storage capacity (182 GW by 2023) and enabling integration of variable renewables like solar and wind. This review highlights PSH’s role in grid resilience, climate adaptation, and decarbonization, emphasizing its ability to provide ancillary services such as frequency regulation and black-start capabilities. Despite its advantages, PSH faces challenges including high capital costs ($1,700—$4,700/kW), geographic constraints, and environmental concerns. Innovations such as closed-loop systems (reducing ecological impacts), variable-speed turbines (82% efficiency), and hybridization with renewables demonstrate progress in overcoming these barriers. Policy frameworks, public-private partnerships, and digitalization (AI, IoT) are critical for accelerating deployment. The paper underscores PSH’s necessity in achieving climate goals, projecting a doubling of global hydropower capacity by 2050, while advocating for interdisciplinary research to optimize efficiency, mitigate environmental impacts, and enhance scalability in diverse energy landscapes.

🔗 Provenance — このレコードを発見したソース

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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。