2025年の猛暑によって日本の電気使用量はフル稼働!未来の電気はどうする日本!
2025年は人間が自然界を大事しなかった結果、「津波」は来るわ、熊は日本中に出るわ、気温も最高記録だし、大雨注意報も出るので「蒸し風呂状態の日本」ですが、「クーラーが4割しか付いていない北海道」は沖縄より暑い日々を毎日体験をしています。
私が祈れば、台風でも風でも気温でも動かせますが、「2025年は何もしない」と決めたので、自然界を大事にしない日本人はその報いを受けて考える年にしました。



クーラーを使えば電気を大量に使うので、日本の電気使用量を調べている会社は、エレクトリカル・ジャパン(Electrical Japan)で電力供給(発電所マップ)と電力消費(夜景マップ)の「見える化」とシミュレーションを通して、東日本大震災後の日本の電力問題を考えるためのサイトを運営しています。


平常時は70%前後で運用しないと「送電システム」が壊れるので「停電にするしかない」と現場の人は言ってましたが、当然2025年はフル稼働に近いほど電気を使っていますので、クーラーが壊れたり買い替え需要も出ていますが、すぐにはクーラーは設置できないので家の中で熱中症で亡くなる人も出ています。
日本全国各エリアの電力会社(一般送配電事業者)がでんき予報で提供する最新の電力使用状況(電力需要)を基に、「電力使用量 / 供給力(電力使用率)」を示します。電力の単位はMW(メガワット)、使用率の単位はパーセント(小数点以下切捨て)です。
「リアルタイム供給力基準(青)」は1時間ごとの供給力想定値を基準とした使用率、ピーク時供給力基準
(赤)は1日で最大の供給力想定値を基準とした使用率を示します。

災害時に一番最初に復旧させるのが「電気」だからこそ、私が日本中にいろんな方法で「発電システム」をたくさん作らせましたが、「地球温暖化」は今以上に世界に広がり、出ずれ「南極と北極が入れ替わる」と神々は言われています。
「地球は生き物なので人間の思いどおりにはならない」ことを体感してもらうために、「2025年は一切、私は自然界に祈りでコントロールしない」と決めた結果だと思って下さい。

日本人が60年前のように「節約」すれば電気代も減るのに、好きなことをしている時はいつも電気を使うくせに「太陽光パネルを全国に設置」すると「美観が損なわれる・自然破壊だ」とか言って「太陽光発電のパネル問題を問う団体がたくさんいますが、日本全体の電気不足の対策もしない人たちの勝手な愚痴や不満を聞いていると腹が立ちます。
防衛上も電気が無いと武器もレーダーも動かないので電気会社とは別に日本中のあちこちに「未来の発電システム」をたくさん「吉岡一門頭領資産」で設置しました。

「自分の子供の電気の無駄遣い」や「蛍光灯の消し忘れ」をしている人も多いのに「子供を躾けられない親」が増えているので、「〇〇時に自動で電気が消えるシステム」も開発しましたが、いずれ日本に必要だと思って準備しています。

子供みたいに「気に入らないことの文句」だけ言えば、「誰かがやってくれる」と思っている平和ボケした人たちは、「自分自身に火の粉」が降らない限りわからないので、私一人で「未来の電気不足の対策」は進めています。
2025年から北海道は「ラビダス・防衛装備庁」もあり、日本最大の産業基地「苫東工業地帯がフル稼働」するので「産業電気の使用量」が爆発的に増える対策をする必要があるからです。
「内閣府の特別上級国家公務員」として私の指示で「北海道の泊原発の安全を確認してから再稼働させる法案」も通させました。


自分が住む地域にある「原発の発電システムの安全性」を自分で調べてから「電気不足の対策を提案」するのが「大人の責任」だと思いますので、「他の地域はお金持ちと国会議員」にお任せします。
「日本の原子力発電の実情」を自分で調べたことはありますか?








核分裂のしくみ
原子力発電の燃料はウランです。ウランには種類があって,核分裂しやすいもの(ウラン235)と、しにくいもの(ウラン238)があります。
「天然ウラン」には,核分裂しやすい「ウラン235はわずか0.7%しか含まれていません」ので、「ウラン238」を利用できる新しいシステム設計開発しました。

すべての物質はたくさんの原子で構成されています。原子は原子核と「電子」でできており,ちょうど太陽のまわりを地球や火星が回っているように,電子が原子核のまわりを回っています。
さらに原子核は,たくさんの「陽子と中性子」から構成されています。
<原子の構成>

「ウラン235」の原子核に中性子があたると、陽子と中性子を結びつける力が不安定になり核分裂が起きます。
この時,膨大な熱エネルギーが発生し,同時に2~3個の「中性子」が放出されます。
この中性子がまた他の「ウラン235」を核分裂させるのです。次々とくり返されるこの反応を核分裂の連鎖反応といいます。
原子力発電は,核分裂の連鎖反応を利用して蒸気をつくり出しタービンを回して発電しています。
<核分裂のしくみ>

- 東海発電所(茨城県):1966年に運転開始。日本初の商業用原子力発電所。
- 敦賀発電所(福井県):1970年に1号機が運転開始。
- 美浜発電所(福井県):1970年に1号機が運転開始。
- 福島第一原子力発電所(福島県):1971年に1号機が運転開始。
- 福島第二原子力発電所(福島県):1981年に1号機が運転開始。
- 浜岡原子力発電所(静岡県):1976年に1号機が運転開始。
- 柏崎刈羽原子力発電所(新潟県):1985年に1号機が運転開始。
- 志賀原子力発電所(石川県):1993年に1号機が運転開始。
- 女川原子力発電所(宮城県):1984年に1号機が運転開始。
- 東通原子力発電所(青森県):2005年に1号機が運転開始。

原発の歴史
1945年(昭和20年)8月15日の第二次世界大戦終戦後、日本では連合国から原子力に関する研究が全面的に禁止された。
しかし、1952年(昭和27年)4月28日に日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約)が発効し、1953年にドワイト・D・アイゼンハワー大統領が国連総会で「平和のための原子力」演説を行ったことも契機となって、研究が再開されることとなった[1][2]。
日本における原子力発電は、1954年(昭和29年)3月に当時改進党に所属していた中曽根康弘、稲葉修、齋藤憲三、川崎秀二により原子力研究開発予算が国会に提出されたことがその起点とされている。
この時の予算2億3500万円は、ウラン235にちなんだものであった[3]。これらの動きは、日米原子力研究協定を重大な契機として進展した。
1955年(昭和30年)12月19日に原子力基本法が成立し、原子力利用の大綱が定められた。この時に定められた方針が「民主・自主・公開」の「原子力三原則」である[4]。
原子力基本法の成立を受け、翌1956年(昭和31年)1月1日に原子力委員会が設置された[5]。初代委員長は読売新聞社社主でもあった正力松太郎である[6]。


正力は翌1957年(昭和32年)4月29日に原子力平和利用懇談会を立ち上げ、さらに同年5月19日に発足した科学技術庁の初代長官となり、原子力の日本への導入に大きな影響力を発揮した。このことから正力は、日本の「原子力の父」とも呼ばれている。
有馬哲夫によると、正力の影響力の背後にはCIAの関与があったとする情報もある[7]。
この時に原子力委員であった日本人初のノーベル賞受賞者である湯川秀樹は、体調不良を理由に委員を辞任した[8]。
1956年(昭和31年)6月に特殊法人日本原子力研究所(現・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構)が設立され、研究所が茨城県那珂郡東海村に設置された[9]。これ以降、東海村は日本の原子力研究の中心地となっていく。
1957年(昭和32年)11月1日には、電気事業連合会加盟の9電力会社および電源開発の出資により日本原子力発電株式会社が設立された[10]。
日本で最初の原子力発電が行われたのは1963年(昭和38年)10月26日で、東海村に建設された動力試験炉であるJPDRが初発電を行った。これを記念して毎年10月26日は「原子力の日」とされている[11]。
日本に初めて設立された商用原子力発電所は、同じく東海村に建設された東海発電所で、運営主体は日本原子力発電である。
原子炉の種類は、英国のコールダーホール原子力発電所で世界最初に実用化された黒鉛減速炭酸ガス冷却型原子炉であった。しかし経済性等の問題[12]によりガス冷却炉はこれ1基にとどまり、後に導入される商用発電炉はすべて軽水炉であった。
1974年(昭和49年)には電源三法(電源開発促進税法、電源開発促進対策特別会計法、発電用施設周辺地域整備法)が成立し、原発をつくるごとに交付金が出てくる仕組みができる。日本の原子力発電は、工業用・産業用電源を安価に安定的に供給することを目的として導入された。
2011年3月11日 東日本大震災発生後
福島第一原子力発電所事故が発生する約1か月前に、既存の原子力発電所の「延命方針」が打ち出された。
老朽化で運転を終える原子力発電所の廃炉処置の困難さに加えて、二酸化炭素排出削減策としてである。
2010年(平成22年)3月に営業運転期間が40年以上に達した敦賀発電所1号機をはじめとして、長期運転を行う原子炉が増加する見込みであることから、これらの長期稼働原子炉の安全性が議論となった[13]。
2011年(平成23年)3月11日に発生した東日本大震災による津波で、福島第一原子力発電所が全電源喪失によって炉心溶融と原子炉建屋の水素爆発が発生し、放射能汚染を東北・関東地方に及ぼした。
その影響により、原子力発電所の増設計画の是非や、点検などによって停止した原子力発電所の再稼働の是非などが焦点となり、今後の日本の原子力政策のあり方に関する議論が、日本国政府や国会、またマスメディアなどで大きく取り上げられるようになった。
この事故により、福島第一原子力発電所の原子炉は4基が2012年(平成24年)4月20日に廃止され、残る2基も2014年(平成26年)1月31日に廃止された[14]。
新たに建設が予定されていた2基についても計画が中止された。
また事故の影響により、2013年(平成25年)に浪江・小高原子力発電所の建設計画が中止され、2019年(令和元年)には福島第二原子力発電所も全基が廃止された。
また、原子力発電所が集中している福井県の若狭湾沿岸では、1586年の「天正地震」とそれによる津波で大きな被害が出たことが、東日本大震災を受けて調査した敦賀短期大学教授・外岡慎一郎(中世日本史)らの調査で、複数の文献に記されていることが明らかになった。
吉田兼見が書いた『兼見卿記』や、ポルトガル人宣教師・ルイス・フロイスが書いた『日本史』などである[注釈 1]。
関西電力はこうした文献の内容を把握していたが、津波による大きな被害はないと説明していた[16][17][18][19]。これに対しては地元からも不安の声が上がっており、文献から想定される被害に即した対策を求めている[20]。
このとき「関西電力」が調査しなかった場所(高浜原発3・4号機近く)で、2015年6月に福井大学等の研究チームが、津波の痕跡と推定できる14-16世紀頃の砂層を発見している。
しかし津波が天正地震によるものと結論付けられる根拠が少なく、規模も不明であり、また関西電力も安全対策には影響しないとしている[21]。
2014年4月時点では、24基が原子力規制委員会に再稼働申請されていたが、再稼働できるのは20基以下と推測された。
そのため原子力発電量は東日本大震災前と比較して半減し、震災前には28%あった全発電量に占める原子力発電の割合も、15%程度に低下すると予測された[22]。
2015年4月27日、美浜1号機と2号機、玄海1号機、敦賀1号機の4基が廃炉となった[23]。同年4月30日には、島根原子力発電所1号機が廃炉となった[24]。その結果、2015年には日本の原子力発電所は42基となった。
2015年8月11日、川内原子力発電所1号機が福島第一原子力発電所事故後に制定された新規制基準での稼働を、全国で初めて再開した[25]。
2022年11月28日、福島第一原子力発電所事故後に原子炉等規制法で定められた原則40年、最長60年の運転期間を延長する方針を示した。
新規建設への投資確保や、立地自治体からの不安の声などに配慮し、現時点では上限の撤廃は一旦見送り、一定の上限を設けるとした上で、今後必要に応じて見直すとした[26][27]。
運転期間の上限は維持し、新基準での安全審査や裁判所による仮処分命令などの停止期間を運転期間から除外する。また、新基準許可が出ていなまま40年を超えた原発についても廃炉とせず審査を続け、合格すれば運転可能にする方針[28]。
2023年9月12日、政府は60年を超えて原発を運転できるようにする改正電気事業法を2025年6月6日に施行すると閣議決定した[29]。
「原子力規制委員会」が60年運転を認可している4原発8基は、高浜1号機(1974年運転開始、2034年)、2号機(1975年、2035年)、3号機(1976年、2036年)、東海第二(1978年、2038年)、川内1号機(1984年、2044年)、高浜3号機(1985年、2045年)、4号機(1985年、2045年)および川内2号機(1985年、2045年)である[30]。
6%の節電目標を上回った北海道、3年連続で最大電力が減少電力供給サービス(2014年度実績)

電力会社の予想を超える「節電効果」が各地で上がっている。北海道では目標の6%を上回る6.7%の節電率を達成して、今冬も電力が不足する事態を回避できた。
12月~2月の平均気温はマイナス2.2度で、節電目標の基準になる震災前の2010年度よりも0.8度低い状況だった。
AIが試算した北海道の電力消費量
電力需要、AI関連で上振れ加速 東京や北海道で顕著に

22日に公表した最新の予測では、34年度の電力消費量が24年度(推計値)比で6.2%増の8943億キロワット時まで増える。
用途別では産業が同19%増と全体の伸びをけん引する。家庭の電力消費は人口減などで同5%減を見込んだ。DCや半導体工場向けの電力容量は34年度で715万キロワット分増える。
21年に初めて示された30年度の電力需要の予測を直近の予測と比べると、北海道が8%増と全国10地域で最も大きく、東京も同6%上振れする。
四国や北陸など3地域は21年時点の予測を下回った。
産業用で顕著になってきたのが「DC新設」による電力需要の増加だ。DCは通信速度が重視され、大都市の周辺に集まりやすい。すでに設備の6割が首都圏に集中する。
注)「DC新設」とは、データセンターの利用形態の一つである「DC in DC」とは、データセンターを経営および運営する事業者が、自社が保有する施設・設備を部分的に別の事業者に貸し出すことで、その他の事業者がデータセンターを活用する形態です。
北海道や東北、九州では太陽光や洋上風力発電が生み出すグリーン電力を求め、半導体工場など先端産業が集まり、電力需要を押し上げる。
全国で局所的に電力需要が伸びる傾向も強まってきた。
四国や北陸などは30年度の予想を下方修正した。先端産業の集積度によって産業向けの電力需要の伸びに地域格差が生じており、人口減の影響を跳ね返せない地域も出てきている。
政府が24年12月に固めた次期エネルギー基本計画の原案では、40年度の日本の電力需要が現状より1〜2割ほど増加するとの見通しが示された。
電源など電力インフラの建設期間はDCや半導体工場の倍近くかかる。整備で後れをとると、産業の高度化に向けたボトルネックとなりかねない。
今後は再生可能エネルギーを地域間で融通する重要性が高まる。先端産業の集積度が低い地域でも、送電線で需要地へ電気をスムーズに送れるようになれば、全国でインフラ整備の負荷も平準化できる。国は北海道と首都圏や九州と本州を結ぶ送電網の増強を急いでいる。
構造上のことは自分で調べて理解して下さい。


Screenshot







キセノン133からセシウム133へ
