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	<title>レーザービジネスガイド &#187; 太陽光発電</title>
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	<description>レーザーを中心にフォトニクス産業の最新情報を発信</description>
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		<title>世界の太陽光発電市場は前年比78%上昇、2010年12.7GWに</title>
		<link>http://www.lasernews.info/archives/2580</link>
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		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>

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		<description><![CDATA[世界最大の企業団体である欧州太陽光発電工業連盟(EPIA:European Photovoltaic Industry Association)は、世界の太陽光発電は2010年に12.7ギガワット(GW＝1000MW)になり、2009年に比べると78％上昇するとしていると、Reutersが報告している。また、インドの調査会社RNCOS社の調査レポート「世界の太陽光発電市場調査:市場動向と2013年までの予測 ー Global Photovoltaic Market Forecast to 2013」は、世界の太陽光発電の導入は、2010年以降堅調な市場に支えられ、CAGR約27%で成長し、年間16.5GWに達するだろうと報告している。
市場促進要因

政府の奨励策 &#8211; 奨励金、CO2排出削減の法規制
新しいビジネスモデル
材料価格の下落
製造コストの下落
より効率的な技術の開発
環境問題への関心の高まり

参考：Cnet Japan
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世界最大の企業団体である欧州太陽光発電工業連盟(EPIA:European Photovoltaic Industry Association)は、世界の太陽光発電は2010年に12.7ギガワット(GW＝1000MW)になり、2009年に比べると78％上昇するとしていると、Reutersが報告している。また、インドの調査会社<a href="http://www.dri.co.jp/auto/report/rncos/rnim20310.htm">RNCOS社の調査レポート「世界の太陽光発電市場調査:市場動向と2013年までの予測 ー Global Photovoltaic Market Forecast to 2013」</a>は、世界の太陽光発電の導入は、2010年以降堅調な市場に支えられ、CAGR約27%で成長し、年間16.5GWに達するだろうと報告している。</p>
<p>市場促進要因</p>
<ul>
<li>政府の奨励策 &#8211; 奨励金、CO2排出削減の法規制</li>
<li>新しいビジネスモデル</li>
<li>材料価格の下落</li>
<li>製造コストの下落</li>
<li>より効率的な技術の開発</li>
<li>環境問題への関心の高まり</li>
</ul>
<p>参考：<a href="http://japan.cnet.com/release/story/0,3800075553,10454061,00.htm">Cnet Japan</a></p>
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		<title>太陽光エネルギーを用いた海水の淡水化施設の研究</title>
		<link>http://www.lasernews.info/archives/2452</link>
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		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 00:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>

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		<description><![CDATA[米IBMとサウジアラビア王国の国立研究開発機関であるKACST(King Abdulaziz City for Science and Technology)は4月8日(現地時間)、太陽光発電による電気を動力とする淡水化施設の設立を目的とする共同研究を行うと発表した。
同工場はサウジアラビアのカフジ市に建設され、1日当たり3万立方メートルの生産能力により、10万人分の水を供給する。同プロジェクトでは、太陽光エネルギーと新たな水処理ナノ薄膜を組み合わせることで、海水の淡水化処理にかかるコストを大幅に削減することを目指す。
詳しくはマイコミジャーナルで。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-2452"></span>米IBMとサウジアラビア王国の国立研究開発機関であるKACST(King Abdulaziz City for Science and Technology)は4月8日(現地時間)、太陽光発電による電気を動力とする淡水化施設の設立を目的とする共同研究を行うと発表した。</p>
<p>同工場はサウジアラビアのカフジ市に建設され、1日当たり3万立方メートルの生産能力により、10万人分の水を供給する。同プロジェクトでは、太陽光エネルギーと新たな水処理ナノ薄膜を組み合わせることで、海水の淡水化処理にかかるコストを大幅に削減することを目指す。</p>
<p>詳しくは<a href="http://journal.mycom.co.jp/news/2010/04/09/021/?rt=na">マイコミジャーナル</a>で。</p>
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		<title>フェムト秒レーザーパルスのちょっと変わった応用</title>
		<link>http://www.lasernews.info/archives/2111</link>
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		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レーザー技術と市場]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[太陽電池]]></category>

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		<description><![CDATA[かな〜り昔のニュース。
ブックマークに埋もれていたのでここで紹介します。
■米ニューヨーク州ロチェスター大学のChunlei Guo教授らの研究チームは、消費電力を増やすことなく白熱電球の明るさを増すことができることを発見した。

以下、slashdotより引用
http://slashdot.jp/article.pl?sid=09/06/08/0028221
数フェムト秒のレーザーパルスを照射することで融解させずに金属表面の原子分子の配列を操作し、様々な性質の変化を研究していた教授らは、変化させた金属が輻射エネルギーを熱という形で吸収しやすくなることに気付いた。この逆も成り立つのではないかと考えた教授らは、市販の白熱電球にフェムト秒レーザーパルスを照射してみることにした。照射した部分のタングステンフィラメントは真っ黒になったが、電球をつけると照射した部分はしない部分よりも明るく灯るようになったという。
この手法を他の金属素材へ適用することで、例えば太陽電池の効率をさらに向上するとか様々な産業界への応用が期待できるのではないかとこの研究についてコネチカット大学の物理学者 William Stwalley は Science NOW に語っている。
(引用終わり)
既にグリーンレーザーは太陽電池の作成に深く関わってますが、この研究のおかげで、太陽電池とレーザーの親和性がさらに高まるかもしれませんね。いやぁ面白い。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>かな〜り昔のニュース。<br />
ブックマークに埋もれていたのでここで紹介します。</p>
<p>■米ニューヨーク州ロチェスター大学の<a href="http://www.optics.rochester.edu/workgroups/guo/index.htm">Chunlei Guo</a>教授らの研究チームは、消費電力を増やすことなく白熱電球の明るさを増すことができることを発見した。<br />
<span id="more-2111"></span><br />
以下、slashdotより引用<br />
<a href="http://slashdot.jp/article.pl?sid=09/06/08/0028221">http://slashdot.jp/article.pl?sid=09/06/08/0028221</a></p>
<p>数フェムト秒のレーザーパルスを照射することで融解させずに金属表面の原子分子の配列を操作し、様々な性質の変化を研究していた教授らは、変化させた金属が輻射エネルギーを熱という形で吸収しやすくなることに気付いた。この逆も成り立つのではないかと考えた教授らは、市販の白熱電球にフェムト秒レーザーパルスを照射してみることにした。照射した部分のタングステンフィラメントは真っ黒になったが、電球をつけると照射した部分はしない部分よりも明るく灯るようになったという。</p>
<p>この手法を他の金属素材へ適用することで、例えば太陽電池の効率をさらに向上するとか様々な産業界への応用が期待できるのではないかとこの研究についてコネチカット大学の物理学者 William Stwalley は Science NOW に語っている。</p>
<p>(引用終わり)</p>
<p>既にグリーンレーザーは太陽電池の作成に深く関わってますが、この研究のおかげで、太陽電池とレーザーの親和性がさらに高まるかもしれませんね。いやぁ面白い。</p>
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		<title>太陽光発電の市場成長率</title>
		<link>http://www.lasernews.info/archives/1785</link>
		<comments>http://www.lasernews.info/archives/1785#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybrand.sakura.ne.jp/blog/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[世界の太陽光発電市場は2009-2014年の間にCAGR 12.5%で成長すると見込まれ､2014年には381億ドルに達し、結晶シリコンPVは最大の市場シェア82%､一方薄膜シリコン市場は予測期間で最も高い成長率28.2%が期待されています。
その中でも集光型太陽光発電(CPV)市場は2009年から2014年にかけてCAGR33.0%で成長して､2014年には2億6600万ドルに達するそうです。CPVの最大市場シェアはヨーロッパで､59.3%｡これに続くのがアメリカ(the Americas)で､世界のCPV市場の32%を占めます。
LaserFocusWorld Japanより
http://www.lfw-japan.jp/news2009/news_20091130_01.html
続きは上記URLで

ニュース元によると、PVシステム市場における技術開発はスペイン､ドイツ､USに集中しているが､インド､中国､ 日本､オーストラリアなどの国々ではCPV技術に対する政府援助により､将来的な市場成長が期待できるそうです｡
頑張れニッポン！
【CPVとは？】
ISUSU Glassより引用
http://www.isuzuglass.co.jp/development/cpv.html
CPVは、フレネルレンズ等のレンズを用いて太陽電池に集光させるシステムです。 平板式と比較すると太陽電池の使用量が少ないのが特徴です。従って、現在直面しているシリコン不足解消のソリューションの１つとして大きく期待されています。CPVシステムに使用される太陽電池はシリコンを使用しない単結晶化合物太陽電池です。これは、元々宇宙で使用されていた為、変換効率は非常に高い一方、平板式と比べて非常に高価でした。その為、集光レンズを太陽電池上に設置する集光方式を採用し、太陽電池の小型化と高効率化の両立を可能にしました。また、単結晶化合物太陽電池は温度劣化がほとんど無い為、高温での日照時間の長い赤道付近や砂漠等の厳しい環境にも設置可能です。その為、CPVシステムに使用される集光レンズには信頼性の高い硝子に期待が寄せられています。 　
（引用終わり）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世界の太陽光発電市場は2009-2014年の間にCAGR 12.5%で成長すると見込まれ､2014年には381億ドルに達し、結晶シリコンPVは最大の市場シェア82%､一方薄膜シリコン市場は予測期間で最も高い成長率28.2%が期待されています。</p>
<p>その中でも集光型太陽光発電(CPV)市場は2009年から2014年にかけてCAGR33.0%で成長して､2014年には2億6600万ドルに達するそうです。CPVの最大市場シェアはヨーロッパで､59.3%｡これに続くのがアメリカ(the Americas)で､世界のCPV市場の32%を占めます。</p>
<p>LaserFocusWorld Japanより<br />
<a href="http://www.lfw-japan.jp/news2009/news_20091130_01.html">http://www.lfw-japan.jp/news2009/news_20091130_01.html</a><br />
続きは上記URLで</p>
<p><span id="more-1785"></span></p>
<p>ニュース元によると、PVシステム市場における技術開発はスペイン､ドイツ､USに集中しているが､インド､中国､ 日本､オーストラリアなどの国々ではCPV技術に対する政府援助により､将来的な市場成長が期待できるそうです｡</p>
<p>頑張れニッポン！</p>
<p>【CPVとは？】<br />
ISUSU Glassより引用<br />
<a href="http://www.isuzuglass.co.jp/development/cpv.html">http://www.isuzuglass.co.jp/development/cpv.html</a><br />
CPVは、フレネルレンズ等のレンズを用いて太陽電池に集光させるシステムです。 平板式と比較すると太陽電池の使用量が少ないのが特徴です。従って、現在直面しているシリコン不足解消のソリューションの１つとして大きく期待されています。CPVシステムに使用される太陽電池はシリコンを使用しない単結晶化合物太陽電池です。これは、元々宇宙で使用されていた為、変換効率は非常に高い一方、平板式と比べて非常に高価でした。その為、集光レンズを太陽電池上に設置する集光方式を採用し、太陽電池の小型化と高効率化の両立を可能にしました。また、単結晶化合物太陽電池は温度劣化がほとんど無い為、高温での日照時間の長い赤道付近や砂漠等の厳しい環境にも設置可能です。その為、CPVシステムに使用される集光レンズには信頼性の高い硝子に期待が寄せられています。 　</p>
<p>（引用終わり）</p>
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		<title>太陽電池普及政策とジェネシス計画</title>
		<link>http://www.lasernews.info/archives/680</link>
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		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 15:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[太陽エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[太陽電池]]></category>

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		<description><![CDATA[今、不況下の産業界でクモの糸と呼ばれている産業が太陽電池産業です。今日はこの太陽電池と太陽の面白い話を一席持ちたいと思います。
太陽エネルギーの特徴

無尽蔵
クリーン
地域的偏在性なし

さて皆さん太陽エネルギーがどれだけ膨大か想像がつきますか？
太陽は1時間になんと100,000兆Kkalものエネルギーを発散しているんです!!!!
といっても大きすぎて想像つかないですよね。もっと分かりやすく太陽が発するエネルギーの大きさを表すとこうなります。
地表に到達する1時間の太陽エネルギー
＞全人類の消費する１年分のエネルギー
仮に太陽電池システムの光→電気変換効率が10%と仮定すると（本当はもっと高いが）、2010年の全世界のエネルギー消費は、太陽電池を802平方メートルの面積(全砂漠面積の4%)に敷きつめれば賄えることになります。
太陽電池は一般には風力、水力、地熱、バイオマス発電と一緒くたにされている感がありますが、実は産業規模も大きく現実的な化石燃料の代替エネルギーなんです。あと1/2〜1/4への低コスト化ができればまず石油にとって変わると思います。
太陽電池普及政策やジェネシス計画、市場についてなど太陽電池に関して書きたいことはまだまだありますが今日はこの辺でさようなら。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今、不況下の産業界でクモの糸と呼ばれている産業が太陽電池産業です。今日はこの太陽電池と太陽の面白い話を一席持ちたいと思います。</p>
<h3>太陽エネルギーの特徴</h3>
<ul>
<li>無尽蔵</li>
<li>クリーン</li>
<li>地域的偏在性なし</li>
</ul>
<p>さて皆さん太陽エネルギーがどれだけ膨大か想像がつきますか？</p>
<p>太陽は1時間になんと100,000兆Kkalものエネルギーを発散しているんです!!!!</p>
<p>といっても大きすぎて想像つかないですよね。もっと分かりやすく太陽が発するエネルギーの大きさを表すとこうなります。</p>
<p><span style="color: #008000;">地表に到達する1時間の太陽エネルギー<br />
＞全人類の消費する１年分のエネルギー</span></p>
<p>仮に太陽電池システムの光→電気変換効率が10%と仮定すると（本当はもっと高いが）、<span style="color: #008000;">2010年の全世界のエネルギー消費は、太陽電池を802平方メートルの面積(全砂漠面積の4%)に敷きつめれば賄える</span>ことになります。</p>
<p>太陽電池は一般には風力、水力、地熱、バイオマス発電と一緒くたにされている感がありますが、実は産業規模も大きく現実的な化石燃料の代替エネルギーなんです。あと1/2〜1/4への低コスト化ができればまず石油にとって変わると思います。</p>
<p>太陽電池普及政策やジェネシス計画、市場についてなど太陽電池に関して書きたいことはまだまだありますが今日はこの辺でさようなら。</p>
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