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Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Station7,965 MW 原子力

Nuclear

Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Station は、日本 大陸に位置する アジア の発電網における重要なインフラ資産です。この施設は低炭素原子力発電所として指定されており、7,965 MW の設備容量を備えています。その主な動作は、核分裂を利用して大規模な電力を生成することに依存しています。 施設の運用管理と所有権は、日常のメンテナンスと送電網の統合を監督する 東京電力ホールディングス株式会社 によって処理されます。 この施設は、1997 に正式に商用電力網に接続され、それ以来、通常の出力を維持し、国内の電力供給セキュリティにおいて組織的な役割を果たしています。 日本 内の国内生産能力に関して、Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Station は稼働中のすべての nuclear 発電所の中で #2 の位置を占めています。 その 7,965 MW 容量は、日本 に設置されている合計 nuclear 発電容量の 7.81% のシェアを表しており、現在は 102,021 MW となっています。 日本 で稼働中の最大の nuclear 設備は、出力が Kashiwazaki Kariwa MW の 8,212 であり、比較すると、Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Station は約 1.0 倍小さくなります。 全国のあらゆる種類の燃料と発電技術を合わせて、この施設は 日本 の総発電容量 358,713 MW の 2.2204% を占めています。 nuclear 発電所の過去の設備利用率特性 (分析用に 90% でモデル化) に基づいて、施設の予想年間発電量は約 62,796,060 MWh と計算されます。 日本 の平均的な世帯が年間 3 MWh の電力を消費する国内消費統計を適用すると、このレベルの発電量は、およそ 20,932,020 世帯のエネルギー需要を満たすのに十分です。 高効率のベースロード原子力施設として、Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Station はクリーンで安定したほぼゼロ排出の電力を供給し、化石燃料の生成によって放出されるであろう大量の炭素排出を相殺します。 ステーションの物理的な場所は、地理座標 37.4309° 緯度と 138.5992° 経度に位置します。 ローカル グリッド インフラストラクチャを分析すると、半径 50 キロメートル以内に他の資産が密集していることがわかります。これらの近くの施設には、局所的な電力資産のクラスターを表す Kashiwazaki Kariwa (nuclear, 8,212 MW), Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Plant (nuclear, 7,965 MW), Shinanogawa (hydro, 177 MW) が含まれます。 この地理的配置は、地域の配電インフラを強化し、日本 のこの部門全体の送電線損失を最小限に抑えるために不可欠です。

発電容量
7,965 MW

7.96 GW

運転開始年
1997

29 年経過

所有者
東京電力ホールディングス株式会社
所在地
37.4309°, 138.5992°

日本, Asia

所在地

座標:: 37.430863, 138.599161
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Carbon Footprint

Zero Direct Emissions

Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Station is a nuclear power plant producing approximately 59307 GWh of clean electricity per year with zero direct CO₂ emissions during operation.

Lifecycle emissions: ~12 g CO₂/kWh (manufacturing, transport, decommissioning)

技術詳細

主燃料タイプ
Nuclear
エネルギー源
非再生可能
日本
大陸
Asia
データソース
グローバル発電所データベース

日本エネルギープロファイル

664
発電所総数
358.7 GW
総発電容量
NuclearGasCoalOil
主要燃料

原子力発電の概要と展望

原子力発電は、核反応を利用して電力を生成する方法であり、現在、全世界で243の原子力発電所が32カ国に存在しています。これらの発電所は合計534.0ギガワット(GW)の発電能力を持っています。原子力発電は、ウランなどの放射性物質の核分裂反応によって熱を生成し、その熱を利用して水を蒸気に変え、蒸気タービンを回すことによって電力を生み出します。このプロセスは、非常に高い効率で電力を生成することが可能です。つまり、少量の燃料で大量のエネルギーを得ることができるのです。

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