Ветроэнергетика в Германии
- Бурый уголь: 77,5 ТВт⋅ч (17,7%)
- Каменный уголь: 36,05 ТВт⋅ч (8,3%)
- Природный газ: 45,79 ТВт⋅ч (10,5%)
- Ветер: 139,77 ТВт⋅ч (32,0%)
- Солнечная энергия: 53,48 ТВт⋅ч (12,2%)
- Биомасса: 42,25 ТВт⋅ч (9,7%)
- Ядерная энергия: 6,72 ТВт⋅ч (1,5%)
- Гидроэнергия: 19,48 ТВт⋅ч (4,5%)
- Нефть: 3,15 ТВт⋅ч (0,7%)
- Прочее: 12,59 ТВт⋅ч (2,9%)
Ветроэнергетика в Германии является развивающейся отраслью. Установленная мощность составила 55,6 гигаватт на конец 2017 года (ГВт), из них 5,2 ГВт приходится на морские установки. В 2020 году 23,3% всей электроэнергии в стране было произведено за счет энергии ветра по сравнению с 6,2% в 2010 году и 1,6% в 2000 году. [2]
К концу 2015 года в федеральной зоне Германии было расположено более 26 772 ветряных турбин , и у страны есть планы по дальнейшему расширению. [3] [4] По состоянию на конец 2015 года Германия была третьим по величине производителем ветровой энергии в мире по количеству установок после Китая и США . [5] В Германии также есть ряд производителей турбин, таких как Enercon , Nordex и Senvion .
В первой половине 2021 года, вклад ветра в производство электроэнергии в Германии составил 22% , он был вторым по значимости вкладом после угля , который был крупнейшим производителем с 27%. В 2020 году ветер стал лучшим генератором. [6]
приняло Федеральное правительство Германии планы по расширению морской ветровой энергетики в стране с целью увеличения мощности до 30 гигаватт к 2030 году и увеличения до 70 гигаватт к 2045 году. Этот шаг является частью стратегии по расширению портфеля возобновляемых источников энергии и снижению зависимости от импорта энергии. [7] Для достижения этих целей правительство реализует меры по оптимизации процессов планирования и утверждения ветроэнергетических проектов. [8]
Береговая ветроэнергетика
[ редактировать ]С 1995 года береговая ветроэнергетика стала важной и крупной отраслью промышленности в Германии. [ нужна ссылка ] В 1995 году валовое производство электроэнергии на суше составило 1530 ГВтч. К 2019 году валовое производство энергии на суше составило более 101 000 ГВтч, что позволило Германии обеспечить электроэнергией около пятой части страны за счет ветра. [9] В разработке находятся более крупные наземные установки, которые, возможно, позволят увеличить долю ветровой энергии в Германии. [ нужна ссылка ] Германия также примечательна тем, что там расположены некоторые крупные производители ветряных турбин, такие как Enercon в Аурихе , Senvion в Гамбурге и Nordex в Ростоке .
Морская ветроэнергетика
[ редактировать ]Морская ветроэнергетика также имеет большой потенциал в Германии. [10] Скорость ветра на море на 70–100 % выше, чем на суше, и гораздо более постоянна. По состоянию на 2007 год было разработано новое поколение ветряных турбин мощностью 5 МВт и более, способных в полной мере использовать потенциал энергии ветра на море. Это позволило экономически эффективно эксплуатировать морские ветряные электростанции. [11]
15 июля 2009 года завершилось строительство первой морской ветряной турбины в Германии. Эта турбина является первой из 12 ветряных турбин для морской ветряной электростанции Alpha Ventus в Северном море. [12]
После ядерной аварии в Японии в 2011 году федеральное правительство Германии начало работу над новым планом по увеличению коммерциализации возобновляемой энергии , уделяя особое внимание морским ветряным электростанциям . [13] Согласно плану, большие ветряные турбины должны были быть установлены вдали от береговой линии, где ветер дует более стабильно, чем на суше, и где огромные турбины не будут беспокоить жителей. План был направлен на уменьшение зависимости Германии от энергии, получаемой от угольных и атомных электростанций. [14] Правительство Германии хотело, чтобы к 2020 году было установлено 7,6 ГВт, а к 2030 году — целых 26 ГВт. [15]
Основной проблемой было отсутствие достаточных сетевых мощностей для передачи электроэнергии, вырабатываемой в Северном море, крупным промышленным потребителям на юге Германии. [16]
В 2014 году к морским ветропаркам Германии было добавлено 410 турбин мощностью 1747 мегаватт. Из-за того, что подключение к сети еще не завершено, в конце 2014 года к энергосети были добавлены только турбины общей мощностью 528,9 мегаватт. Несмотря на это, примерно в конце 2014 года Германия, как сообщается, преодолела гигаваттный барьер морской ветровой энергии. [17] В 2015 году мощность морской ветроэнергетики утроилась и превысила 3 гигаватта, что свидетельствует о растущей важности этого сектора. [18]
По итогам 2019 года в Германии было установлено 1469 морских ветряных турбин общей мощностью 7,52 ГВт. Мощность в Северном море достигла 6,44 ГВт, мощность в Балтийском море — 1,08 ГВт. Всего в 2019 году на морских ветропарках Германии было произведено 25,8 ТВтч электроэнергии. [19]
Федеральное правительство Германии вместе с землей Нижняя Саксония и частным сектором обязалось выделить 300 миллионов евро на финансирование расширения морского терминала в Куксхафене на 30 гектаров , строительство которого должно начаться до истечения срока действия разрешения на строительство в феврале 2025 года. Это расширение является частью более широкой инициативы по увеличению мощности морской ветроэнергетики Германии с 8,3 ГВт до 30 ГВт к 2030 году и 70 ГВт к 2045 году, что потребует примерно 200 гектаров дополнительной портовой площади к концу 2020-х годов для поддержки строительства новых ветряных электростанций. [20] [21]
Государственная поддержка
[ редактировать ]С 2011 года федеральное правительство Германии работает над новым планом по увеличению коммерциализации возобновляемой энергии . [22] с особым акцентом на морские ветряные электростанции . [14]
В 2016 году Германия решила заменить «зеленые» тарифы аукционами с 2017 года, сославшись на зрелый характер рынка ветроэнергетики, который лучше всего обслуживается таким способом. [23] В результате этих аукционов некоторые будущие морские ветряные электростанции будут эксплуатироваться по рыночным ценам и не получать субсидий. [24]
В рамках мер по увеличению количества ветроэнергетических установок и их использования кабинет Шольца принял закон, требующий от Германии к 2032 году выделить 2% своей общей земельной площади для использования ветровой энергии. [25]
Энергетический переход
[ редактировать ]Политика « Энергевенде » 2010 года была принята федеральным правительством Германии и привела к огромному расширению использования возобновляемых источников энергии, особенно энергии ветра. Доля возобновляемых источников энергии в Германии увеличилась примерно с 5% в 1999 году до 17% в 2010 году, приблизившись к среднему показателю по ОЭСР, составляющему 18% использования возобновляемых источников энергии. [26] Производителям гарантирован фиксированный «зеленый» тариф на 20 лет, гарантирующий фиксированный доход. Были созданы энергетические кооперативы и предприняты усилия по децентрализации контроля и прибылей. Крупные энергетические компании занимают непропорционально малую долю рынка возобновляемых источников энергии. Атомные электростанции были закрыты, а существующие 9 станций закроются раньше, чем необходимо, в 2022 году.
Снижение зависимости от атомных электростанций до сих пор приводило к увеличению зависимости от ископаемого топлива и импорта электроэнергии из Франции. Однако при хорошем ветре Германия экспортирует во Францию; в январе 2015 года средняя цена составляла 29 евро/МВтч в Германии и 39 евро/МВтч во Франции. [27] Одним из факторов, который препятствовал эффективному использованию новых возобновляемых источников энергии, было отсутствие сопутствующих инвестиций в энергетическую инфраструктуру ( SüdLink ) для вывода энергии на рынок. [26] [28] Ограничения по передаче энергии иногда вынуждают Германию платить датским ветроэнергетическим предприятиям за прекращение производства; в октябре/ноябре 2015 года эта цифра составила 96 ГВтч стоимостью 1,8 миллиона евро. [29]
Немецкие земли по-разному относятся к строительству новых линий электропередачи. Тарифы в промышленности были заморожены, и поэтому возросшие затраты на Energiewende были переложены на потребителей, у которых выросли счета за электроэнергию. В 2013 году у немцев были одни из самых высоких затрат на электроэнергию в Европе. [30]
Общественное мнение
[ редактировать ]В Германии сотни тысяч людей инвестировали в гражданские ветряные электростанции по всей стране, а тысячи малых и средних предприятий ведут успешный бизнес в новом секторе, в котором в 2015 году работало 142 900 человек, а в 2016 году он производил 12,3 процента электроэнергии Германии. . [32]
Однако в последнее время в Германии растет местное сопротивление распространению ветроэнергетики из-за ее воздействия на ландшафт, инцидентов, когда участки леса вывозятся для строительства ветряных турбин, излучения низкочастотного шума, [33] [34] и негативное воздействие на дикую природу, такую как хищные птицы и летучие мыши. [35] [36]
Модернизация
[ редактировать ]В Германии происходит модернизация , замена ветряных турбин первого поколения современными машинами мощностью в несколько мегаватт. Современные турбины лучше используют доступную энергию ветра, поэтому больше энергии ветра может поступать с того же участка земли. Современные турбины также обеспечивают гораздо лучшую интеграцию в сеть, поскольку в них используется метод подключения, аналогичный традиционным электростанциям. [37] [38]
Статистика
[ редактировать ]Установленная мощность и выработка ветровой энергии за последние годы показаны в таблицах ниже:
Общий
[ редактировать ]Год | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Установленная мощность (МВт) | 55 | 106 | 174 | 326 | 618 | 1,121 | 1,549 | 2,089 | 2,877 | 4,435 |
Чистая генерация (ГВт·ч) | 71 | 100 | 275 | 600 | 909 | 1,500 | 2,032 | 2,966 | 4,489 | 5,528 |
Коэффициент мощности | 14.74% | 10.77% | 17.99% | 21.01% | 16.79% | 15.28% | 14.93% | 16.21% | 17.81% | 14.23% |
Год | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Установленная мощность (МВт) | 6,097 | 8,738 | 11,976 | 14,381 | 16,419 | 18,248 | 20,474 | 22,116 | 22,794 | 25,732 |
Чистая генерация (ГВт·ч) | 9,513 | 10,509 | 15,786 | 18,713 | 25,509 | 27,229 | 30,710 | 39,713 | 40,574 | 38,648 |
Коэффициент мощности | 17.76% | 13.73% | 15.05% | 14.85% | 17.69% | 17.03% | 17.12% | 20.50% | 20.26% | 17.15% |
Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Установленная мощность (МВт) | 26,903 | 28,712 | 30,979 | 33,477 | 38,614 | 44,541 | 49,534 | 55,550 | 59,420 | 61,357 |
Чистая генерация (ГВт·ч) | 37,793 | 48,882 | 50,671 | 51,708 | 57,357 | 79,084 | 78,416 | 103,707 | 107,889 | 123,545 |
Коэффициент мощности | 16.04% | 19.43% | 18.62% | 17.63% | 16.96% | 20.27% | 18.02% | 21.31% | 20.73% | 22.99% |
Год | 2020 | 2021 | ||||||||
Установленная мощность (МВт) | 62,708 | 63,865 | ||||||||
Чистая генерация (ГВт·ч) | 129,644 | 111,734 | ||||||||
Коэффициент мощности | 23.54% | 19.97% |
Только оффшор
[ редактировать ]Год | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Установленная мощность (МВт) | 30 | 80 | 188 | 268 | 508 | 994 | 3,283 | 4,152 | 5,406 | 6,393 | 7,555 | 7,774 | 7,774 |
Генерация (ГВт·ч) | 38 | 174 | 568 | 722 | 905 | 1,449 | 8,162 | 12,092 | 17,414 | 19,179 | 24,379 | 26,903 | 24,014 |
Генерация в Северном море (в ТВтч) | 20.2 | 22.8 | 18.5 | ||||||||||
Генерация в Балтийском море (в ТВтч) | 4.1 | 4.2 | 3.5 | ||||||||||
% ветрогенерации. | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 10.5 | 16.0 | 16.8 | 14.99 | 19.2 | 20 | 21.1 |
Коэффициент мощности | 12.39% | 24.83% | 34.49% | 30.67% | 20.34% | 16.64% | 28.38% | 33.15% | 36.77% | 34.25% | 36.84% | 39.40% | 35.26% |
По штату
[ редактировать ]Этот раздел необходимо обновить . ( май 2018 г. ) |
Состояние | № Турбины | Установлено Мощность [МВт] | Уоттс на душу населения | % Доля в электроэнергетике потребление [2011] |
---|---|---|---|---|
Саксония-Анхальт | 2,830 | 5,309 | 2,447 | 48.11 |
Бранденбург | 3,984 | 8,067 | 3,178 | 47.65 |
Земля Шлезвиг-Гольштейн | 3,067 | 7,215 | 2,469 | 46.46 |
Мекленбург-Передняя Померания | 1,837 | 3,556 | 2,207 | 46.09 |
Нижняя Саксония | 6,101 | 11,785 | 1,468 | 24.95 |
Тюрингия | 850 | 1,733 | 821 | 12.0 |
Рейнланд-Пфальц | 1,758 | 3,862 | 940 | 9.4 |
Саксония | 871 | 1,273 | 314 | 8.0 |
Бремен | 87 | 201 | 297 | 4.7 |
Северный Рейн-Вестфалия | 3,573 | 6,548 | 365 | 3.9 |
Гессе | 1,139 | 2,337 | 371 | 2.8 |
Саар | 213 | 520 | 529 | 2.5 |
Бавария | 1,132 | 2,575 | 195 | 1.3 |
Баден-Вюртемберг | 772 | 1,729 | 155 | 0.9 |
Гамбург | 67 | 122 | 65 | 0.7 |
Берлин | 6 | 17 | 4 | 0.0 |
Всего на суше | 28,287 | 56,848 | ||
шельф Северного моря | 1,269 | 6,698 | ||
шельф Балтийского моря | 232 | 1,096 | ||
Оффшор всего | 1,501 | 7,794 | ||
Германия Всего | 29,788 | 64,642 | 776 | 17.6 |
См. также
[ редактировать ]- Возобновляемая энергия в Германии
- Солнечная энергия в Германии
- Геотермальная энергия в Германии
- Ветроэнергетика в Европейском Союзе
- Возобновляемая энергия по странам
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Бургер, Бруно (3 января 2024 г.). Государственная чистая выработка электроэнергии в Германии в 2023 году [ Государственная чистая выработка электроэнергии в Германии в 2023 году ] (PDF) (на немецком языке). Фрайбург, Германия: Институт систем солнечной энергии Фраунгофера ISE . Проверено 12 января 2024 г.
- ^ «Доля производства электроэнергии за счет ветра: Германия» . НашМирИнДанные. 2023 . Проверено 7 октября 2023 г.
- ^ «Ветроэнергетика в Германии» .
- ^ Jump up to: а б «ГЕРМАНИЯ: ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 2016» . Стром-Репортаж.
- ^ «Отчет о глобальном ветровом 2015» (PDF) . ГВЭК. п. 9, 10.
- ^ «Германия: Уголь превосходит ветер в качестве основного источника электроэнергии | DW | 13.09.2021» . Немецкая волна .
- ^ «Ускоренное расширение морской ветроэнергетики | Федеральное правительство» . Веб-сайт федерального правительства | Bundesregierung . 06.04.2022 . Проверено 6 января 2024 г.
- ^ «Германия ускорит развитие возобновляемых источников энергии, сократив бюрократическую волокиту» . Евроньюс . 31 января 2023 г. Проверено 6 января 2024 г.
- ^ «Временные ряды развития возобновляемых источников энергии в Германии» (PDF) . Информационный портал Erneuerbare Energien . Проверено 17 апреля 2020 г.
- ^ Рефельдт, доктор Кнуд (январь 2007 г.). «Развертывание морской ветроэнергетики в Германии» (PDF) . Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности . Архивировано из оригинала (PDF) 27 июля 2011 года . Проверено 4 июня 2011 г.
- ^ Кухбир, Йорг (22 февраля 2007 г.). «Морская ветроэнергетика в Германии» (PDF) . Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности . Архивировано из оригинала (PDF) 27 июля 2011 года . Проверено 21 июня 2007 г.
- ^ Альфа Ветер
- ^ Домен, Фрэнк; Юнг, Александр (27 апреля 2011 г.). «Почему морские ветропарки Германии остановились» . Шпигель онлайн . Проверено 1 января 2012 г.
- ^ Jump up to: а б Шульц, Стефан (23 марта 2011 г.). «Сделает ли поэтапный отказ от ядерного оружия привлекательными оффшорные фермы?» . Шпигель онлайн . Проверено 26 марта 2011 г.
- ^ Домен, Фрэнк; Юнг, Александр (30 декабря 2011 г.). «Стресс в открытом море: революция ветроэнергетики в Германии в упадке» . Шпигель онлайн . Проверено 1 января 2012 г.
- ↑ The Wall Street Journal Online, 24 апреля 2012 г.
- ^ «Морская ветроэнергетика в Германии 2014» . Федеральная ассоциация ветроэнергетики eV . Проверено 30 января 2015 г.
- ^ Jump up to: а б с «Федеральное министерство экономики и энергетики (Германия), временные ряды развития возобновляемых источников энергии в Германии по состоянию на февраль 2022 года» .
- ^ «Состояние развития морской ветроэнергетики в Германии — 2019 год» (PDF) .
- ^ «Финансирование немецкого морского ветряного терминала приветствуется, но необходимо больше» . Ривьера . Проверено 4 апреля 2024 г.
- ^ Фарр, Эмма-Виктория (23 марта 2024 г.). «Немецкий сектор ветроэнергетики приветствует государственное финансирование морских терминалов» . Рейтер . Рейтер . Проверено 4 апреля 2024 г.
- ^ «100% возобновляемое электроснабжение к 2050 году» . Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности . 26 января 2011 года. Архивировано из оригинала 9 мая 2011 года . Проверено 4 июня 2011 г.
- ^ Хилл, Джошуа С (12 июля 2016 г.). «Германия подтверждает отмену льготных тарифов на возобновляемую энергию» . Cleantechnica.com . Проверено 8 февраля 2017 г.
- ^ Эккерт, Вера (10 сентября 2021 г.). «Нулевые субсидии: Германия выдает лицензии на морскую ветроэнергетику на 2026 год» . Журнал «Морской инженер» . Архивировано из оригинала 10 сентября 2021 года.
- ^ Ребекка Штауденмайер (2 мая 2023 г.). «Немецкий Шольц обещает быстрое расширение береговой ветроэнергетики» . Немецкая волна . Проверено 13 июля 2023 г.
- ^ Jump up to: а б «Энергетическая трансформация Германии Energiewende» . Экономист . 28 июля 2012 г. Проверено 6 марта 2013 г.
- ^ Нажмите «Зеленый» (3 февраля 2015 г.). «Рекорды ветроэнергетики Великобритании и Германии позволяют снизить счета за электроэнергию в зимнее время» . clickgreen.org.uk .
- ^ Найт, Сара (29 мая 2015 г.). «Политика блокирует морскую ветроэнергетическую линию Германии» . WindpowerMonthly.com . Архивировано из оригинала 6 сентября 2015 года.
- ^ Джеспер Старн, Вэйсин Чжа (1 декабря 2015 г.). «Германия платит за прекращение ветровой энергетики в Дании, чтобы защитить собственную продукцию» . Новости Блумберга .
- ^ «Трудный поворот энергетической реформы Германии» . Экономист . 9 февраля 2013 г. Проверено 6 марта 2013 г.
- ^ «Общественные ветряные электростанции» . Архивировано из оригинала 20 июля 2008 года . Проверено 7 апреля 2012 г.
{{cite web}}
: CS1 maint: bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка ) - ^ «Власть сообщества расширяет возможности» . Dsc.discovery.com. 26 мая 2009 года . Проверено 17 января 2012 г.
- ^ «После обвинений – Вирсол переходит в информационное наступление» . Архивировано из оригинала 21 января 2021 г. Проверено 9 июня 2019 г.
- ^ «Балансирование между защитой климата и охраной природы» . Дойчландфанк . Дойчландфанк . Проверено 9 июня 2019 г.
- ^ Ван, Шифэн (апрель 2015 г.). «Экологическое воздействие ветряных электростанций на птиц: вопросы, гипотезы и потребности исследований». Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики . 44 : 599–607. дои : 10.1016/j.rser.2015.01.031 .
- ^ Фойгт, Кристиан (апрель 2015 г.). «Дикая природа и возобновляемые источники энергии: немецкая политика пересекает мигрирующих летучих мышей». Европейский журнал исследований дикой природы . 61 (2): 213–219. дои : 10.1007/s10344-015-0903-y . S2CID 15232410 .
- ^ Хохштеттер, Матиас; Полсен, Торстен; Гротц, Клаудия (май 2006 г.). «Чистая проблема — энергия ветра в Германии» (PDF) . Федеральная ассоциация ветроэнергетики BWE. п. 18. Архивировано из оригинала (PDF) 18 марта 2009 г. Проверено 21 июня 2007 г.
- ^ Фэрли, Питер (19 января 2009 г.). «Европа заменяет старые ветряные электростанции» . IEEE-спектр . Архивировано из оригинала 21 января 2009 года . Проверено 24 января 2009 г.
- ^ «Состояние ветроэнергетики на суше в Германии, 1-е полугодие 2022 г.» [Состояние ветроэнергетики в Германии, 30 июня 2022 г., DEWI] (PDF) (на немецком языке). Немецкий ветрозащитный щит . Проверено 25 сентября 2022 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Германия представила прототип ветряной турбины мощностью 5 МВт
- В Германии установлена прибрежная ветряная турбина BARD мощностью 5 МВт
- Немецкое энергетическое агентство (Дена), Немецкое энергетическое агентство
- Официальный сайт о ветроэнергетике и возобновляемых источниках энергии в регионе Эмшер-Липпе
- Оптимальное с точки зрения затрат расширение возобновляемых источников энергии сэкономит Германии до двух миллиардов евро в год.