Обзор ветряной энергии в мире — 2007г

Согласно отчету Всемирного совета по ветроэнергетике (GWEC), в денежном выражении годовой объем глобального рынка ветряной энергии с учетом нововведенных мощностей составляет $36 млрд. Замена ветровыми установками традиционных угольных электростанций мощностью 94 тыс. МВт позволила на 122 млн. т уменьшить выбросы парниковых газов и примерно на 300 млн. т сократить дефицит угля.

Не смотря на то, что сейчас доля ветряных генераторов в общем объеме производства электроэнергии пока не достигает 1,5%, однако благодаря налоговым скидкам на генерацию чистой энергии в отдельных странах этот показатель выше. Дания при помощи ветра получает свыше 20% электроэнергии, Испания — 10%, Германия — 8%.

В 2007г. суммарные мощности ветряной энергетики выросли во всём мире до 93849 МВт. Ветряные электростанции всего мира в 2007 году произвели около 200 млрд. КВт/час.

 


Диаграмма 1. Суммарные установленные мощности, МВт (Данные: Европейская ассоциация энергетики и прогноз WWEA до 2010 г.)

Таким образом, можно увидеть, что суммарные мощности ветряных установок установок ежегодно растут. По прогнозам Всемирной ветроэнергетической ассоциации (WWEA) к 2010 году установленная мощность мировой ветроэнергетической отрасли достигнет 170 ГВт

В 2007 году 19.696 МВт новых ветроэнергетических мощностей были введены в эксплуатацию. В целом, суммарная установленная мощность мировой ветроэнергетики на конец 2007 года вышла на уровень 93.849 МВт. Годовой прирост мощностей мировой ветроэнергетики составил 26,6%, по сравнению с 25,6% в 2006 году.

В тоже время, необходимо отметить, что в ряде стран, входящих в число 40 ведущих ветроэнергетических рынков мира, темпы роста ветроэнергетики в 2007 году были снижены. Так, в 20 из 40 ведущих ветроэнергетических рынков мира темпы роста отрасли сократились и лишь 18 стран продолжали наращивать свои ветроэнергетические мощности. Обеспокоенность вызывает и тот факт, что в большинстве стран развитие ветроэнергетики намного отстает от показателей стран-лидеров.

Подобная ситуация является весомой мотивацией для действий правительств и международных организаций-доноров в сфере принятия эффективных международных программ, направленных на дальнейшее развитие отрасли.

На сегодня 350 000 человек во всем мире работают в ветроэнергетической отрасли, в 2006 году этот показатель равнялся 300 000 человек. Учитывая ускоренную динамику роста мировой отрасли, Всемирная ветроэнергетическая ассоциация WWEA внесла изменения в свой прогноз касательно установленной мощности мировой ветроэнергетической отрасли к концу 2010 года, увеличив его до 170 000 МВт.

Диаграмма 2. Континентальное распределение ветряных мощностей (Источник - WWEA).

Процентное отношение введенных ветряных мощностей в мире в 2007г представлено на диаграмме:



Диаграмма 3. Введенные ветряные мощности в мире (Источник - WWEA).

В Европе сконцентрировано 61 % установленных ветряных электростанций, в Северной Америке 20 %, Азии 17 %.

В 2007 г. наибольшее число ветряных установок внедрили США. Инвестировав $9 млрд., американцы увеличили свой парк ветряных электростанций на 45%, или на 5,2 ГВт. Второе место заняла Испания (3,5 ГВт), третье — Китай (3,4 ГВт). Европейские страны, генерирующие 61% мировой ветряной энергии, нарастили производство на 17% (8,5 ГВт).

По итогам 2007 года Германия продолжает удерживать позицию «страны-лидера», имея в своем активе 22.274 МВт общей установленной ветроэнергетической мощности.

Следует признать, что Германия и Индия, оставшись в числе ведущих ветроэнергетических рынков мира, все же поступились своими позициями в области введения в строй новых мощностей, установив за год 1.625 МВт и 1.580 МВт соответственно.

Ветроэнергетика в России

Технический потенциал ветровой энергии России оценивается свыше 50 000 миллиардов кВт·ч/год. Экономический потенциал составляет примерно 260 млрд кВт·ч/год, то есть около 30 процентов производства электроэнергии всеми электростанциями России.

Установленная мощность ветровых электростанций в стране на 2006 год составляет около 15 МВт.

Одна из самых больших ветроэлектростанций России (5,1 МВт) расположена в районе поселка Куликово Зелноградского района. Её среднегодовая выработка составляет около 6 млн кВт·ч.

На Чукотке действует Анадырская ВЭС мощностью 2,5 МВт со среднегодовой выработкой более 3 млн кВт·ч, параллельно станции установлен ДВС, вырабатывающий 30 % энергии установки.

Также крупные ветроэлектростанции расположены у деревни Тюпкильды респ. Башкортостан (2,2 МВт). В Калмыкии в 20 км от Элисты размещена площадка Калмыцкой ВЭС планировавшейся мощностью в 22 МВт и годовой выработкой 53 млн кВт·ч, на 2006 на площадке установлена одна установка «Радуга» мощностью 1 МВт и выработкой от 3 до 5 млн кВт·ч.

В республике Коми вблизи Воркуты строится Заполярная ВДЭС мощностью 3 МВт. На 2006 действуют 6 установок по 250 кВт общей мощностью 1,5 МВт. На о.Беринга действует ВЭС мощностью 1,2 МВт.

В Цимлянском районе Ростовской области установлена Маркинская ВЭС мощностью 0,3 МВт. В Мурманске действует установка мощностью 0,2 МВт.

Началось строительство «Морского ветропарка» в Калининградской области мощностью 50 МВт. В 2007 году этот проект был заморожен.

Исполняется «Программа развития ветроэнергетики РАО „ЕЭС России“». На первом этапе начаты работы по созданию многофункциональных энергетических комплексов (МЭК) на базе ветрогенераторов и двигателей внутреннего сгорания. На втором этапе будет создан опытный образец МЭТ в посёлке Тикси — ветрогенераторы, мощностью 3 МВт.

Как пример реализации потенциала территорий азовского моря можно указать Новоазовскую станцию действующей на 2007 год мощностью в 20,4 МВт.

Перспективы использования автономных ветроэлектрических установок в России велики. Они предопределяются тем, что более 70 % территории страны находятся в зоне децентрализованного энергоснабжения, где единственным источником энергии являются дизельные или бензиновые электростанции.

На Крайнем Севере России проживает более 10 млн человек. Более 2,5 млн живет в 6493 населенных пунктах. Ежегодный расход топлива в регионе составляет 6–8 млн т. Себестоимость вырабатываемой электроэнергии достигает 8–10 руб./кВтч. Зарубежный опыт эксплуатации ветродизельных установок показывает, что при использовании электроэнергии для бытовых целей и производства тепла можно сократить расход дизельного топлива в два–три раза и значительно снизить себестоимость вырабатываемой энергии.

Практически все эксперты признают экономическую целесообразность внедрения в России новых ветряных установок. В то же время сегодня существует ряд барьеров для развития, внедрения и ши рокомасштабного использования ветроэнергетики в России. Это отсутствие государственной поддержки и программы развития ветроэнергетики, отсутствие стимулов для инвестирования в отрасль, неразвитость инфраструктуры и низкое количество квалифицированных кадров.

Одним из самых главных тормозов развития как альтернативной энергетики в целом, так и ветряной, в частности является необоснованное мнение об их экономической неэффективности, по крайней мере в РФ, с ее запасами органических, ядерных и водных энергоресурсов.

Перспективы ветряной энергетики.

Объем инвестиций в ветроэнергетику, рассматриваемый в предлагаемых сценариях, сделан на основе ежегодной оценки с учетом снижения удельной стоимости 1 кВт установленной мощности, рассмотренного ранее.

Согласно Исходному сценарию, годовой объем инвестиций в ветроэнергетику составит 10,7 миллиардов евро к 2010 году, увеличится до 21,2 миллиардов евро к 2030 году и достигнет пика в 2050 году - 28,8 миллиардов евро.

Согласно Умеренному сценарию, годовой объем инвестиций в ветровую энергетику достигнет 18,2

миллиардов евро к 2010 году, увеличится до 62,4 миллиардов евро к 2020 году. Пик инвестиций придется на 2040 год – 74,9 миллиардов евро.

Согласно Оптимистичному сценарию, годовой объем инвестиций составит 23,2 миллиардов евро к 2010 году и достигнет пика к 2020 году со 141 миллиардом евро. Затем начнется медленный спад и к 2050 году объем инвестиций составит 112,1 миллиардов евро в год.

Правительством Канады установлена цель к 2015 году производить 10% электроэнергии из энергии ветра.

Европейским Союзом установлена цель: к 2010г. установить 40 тыс. МВт ветрогенераторов, а к 2020 году - 180 тыс. МВт. В Испании в 2011г. будет установлено 20 тыс. МВт ветрогенераторов. Германия планирует к 2020 году производить 20% электроэнергии из энергии ветра, а Великобритания — 10% - к 2010г..

В Киае принят Национальный План Развития. Планируется, что установленные мощности Китая должны вырасти до 5 тыс. МВт к 2010 году и до 30 тыс. МВт к 2020г.

Индия к 2012г. увеличит свои ветряные мощности в 4 раза в сравнении с 2005г. К 2012 году будет построено 12 тыс. МВт новых ветряных электростанций.

Новая Зелендия планирует производить из энергии ветра 20 % электроэнергии.

Международное Энергетическое Агентство International Energy Agency (IEA) прогнозирует, что к 2030г. спрос на ветрогенерацию составит 4 800 гигаватт.