Aurinkoenergian tuotanto maailmassa. Aurinkoakku Moskovan alueella - toteutuskokemus ja tulokset

Aurinkoenergian hinta laskee vuonna 2017 alle 2 sentin kilowattitunnilta

Lähde: http://www.energy-fresh.ru/news/?id=14275

GTM Researchin mukaan aurinkoenergian hinta laskee alle 2 sentin kilowattitunnilta tänä vuonna, mikä rikkoo Abu Dhabin huutokaupassa tarjotun ennätyksen 2,42 senttiä kilowattitunnilta.

GTM Researchin analyytikoiden mukaan, jotka ennustavat aurinkopaneelien kokonaiskapasiteetin kasvua vuonna 2017 85 GW:lla, Saudi-Arabian ensimmäinen tarjouskilpailu tänä vuonna saattaa tarjota aurinkoenergian hinnan alle 2 senttiä kWh:lta, kirjoittaa PV Tech.

"Ehdot, joilla ensimmäinen tarjouskilpailu järjestetään Saudi-Arabiassa, ovat samanlaiset kuin aiempien ennätysten syntymisessä: pitkäaikainen hanke, lähes nolla rakennusmaakustannukset, alhaiset lupakustannukset, alhaiset verot ja erittäin houkuttelevat taloudelliset ehdot, " sanoi Ben Attia, GTM Researchin analyytikko.

Edellinen ennätys saavutettiin viime syyskuussa huutokaupassa Abu Dhabissa, kun kiinalainen aurinkopaneelivalmistaja JinkoSolar ja japanilainen Marubeni tarjosivat 2,42 senttiä aurinkoenergian kWh:lta. Tätä ennen SunEdison tarjosi huutokaupassa Chilessä 2,91 senttiä kWh:lta.

Saudi-Arabian sähköteollisuuden tulee olla 10 % uusiutuvaa

Lähde: https://hightech.fm/2017/04/19/clean-energy-saudi

Kuuden vuoden sisällä Saudi-Arabian tavoitteena on tuottaa 10 prosenttia sähköstään uusiutuvista lähteistä. Tämän totesi kuningaskunnan energiaministeri Khalid al-Falih. Maa, joka on maailman suurin öljynviejä, tulee myös myymään uusiutuvan energian teknologioita ulkomaille, ministeri sanoi.

Saudi-Arabian energiaministeri Khalid al-Falih ilmoitti foorumissa, jossa etsittiin investointeja energiasektorille, "30 hanketta, jotka on toteutettava", jotta 10 GW uusiutuvaa energiaa saataisiin seuraavan vuosikymmenen alkuun mennessä. Puhumme aurinko- ja tuulienergian käytöstä. Nämä hankkeet voivat maksaa 30–50 miljardia dollaria, virkamies sanoi.

Tällä hetkellä lähes kaikki maan energiahuolto on riippuvainen öljystä tai maakaasusta, mutta kuuden vuoden kuluttua tilanne muuttuu selvästi, ministeri uskoo. "Uusiutuvan energian osuus vuoteen 2023 mennessä on 10 prosenttia valtakunnan sähkön kokonaismäärästä", Khalid al-Falih sanoi. "Pyrimme siihen, että valtakunnasta tulee keskipitkällä aikavälillä valtio, joka kehittää, valmistaa ja vie edistyneitä teknologioita uusiutuvan energian tuotantoon", hän sanoi.

Khalid al-Falih vertasi Saudi-Arabian energiasektorilla tapahtuvien muutosten merkitystä öljyn löytämiseen 1930-luvulla. Hänen mukaansa "sosioekonominen siirtyminen" uusiutuvaan energiaan tapahtuu 10-20 vuoden sisällä.

Osana uusiutuviin energialähteisiin siirtymisen suunnitelmaa on virallisesti avattu tarjouskilpailu ensimmäisen 300 MW aurinkovoimalan rakentamisesta. Mahdollisten urakoitsijoiden listalla on 51 yritystä, pääosin ulkomaisia ​​organisaatioita, jotka osallistuvat myös tarjouskilpailuun 400 MW:n tuulipuiston rakentamisesta. Toinen tuulipuistohanke käynnistetään vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä, jota seuraa uudet aurinkoenergian tuotantoon liittyvät hankkeet, virkamies sanoi.

Hallitus arvioi, että vuoteen 2032 mennessä Saudi-Arabia tarvitsee yli 120 GW voimalaitoskapasiteettia kattamaan huippukysynnän. Ministerin mukaan ydinenergiasta tulisi myös tulla osa maan energiasektoria. Lopullista ohjelmaa uusiutuvaan energiaan siirtymiselle ei ole vielä laadittu, ministeri sanoi.

Saksa teki uusiutuvan energian tuotannon ennätyksen

Lähde: https://hightech.fm/2017/04/18/german-renewables-record-march

Maaliskuussa Saksa tuotti uusiutuvaa energiaa 19,5 TWh, mikä vastasi yli 41 % maan sähköstä. Tämä on enemmän kuin koskaan ennen.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin hieman yli 41 % Saksan sähköstä viime kuussa, ja ydinvoiman tuotanto putosi alimmalle tasolleen sitten 1970-luvun – vaikka yhtään ydinvoimalaa ei ole suljettu vuoden 2015 jälkeen.

Maaliskuussa Saksa teki myös ennätyksen päivittäisessä tuulivoimantuotannossa, kun tuulivoiman tuotanto oli 38,5 GW 18. maaliskuuta, mikä on 0,5 GW enemmän kuin edellisessä 22. helmikuuta tehdyssä ennätyksessä. Vain kuukaudessa tuulivoimalat tuottivat yhdessä aurinkovoiman kanssa noin 12,5 TWh sähköä.

Biomassaenergian tuotanto oli myös korkea, 4,5 TWh, mutta joulukuussa 2014 asetettu ennätys 4,8 TWh jäi silti lyömättä. Myös maaliskuussa tuotetun vesivoiman kokonaismäärä kasvoi 50 % edelliseen kuukauteen verrattuna.

Vuoteen 2050 mennessä Pariisin ilmastosopimuksen noudattamiseksi Saksa aikoo siirtyä kokonaan uusiutuviin energialähteisiin ja vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 95 prosenttia. Vuoden 2016 lopussa noin 32 % kaikesta Saksassa käytetystä sähköstä tuli uusiutuvista lähteistä.

Tutkijat ovat kolminkertaistaneet litiumioniakkujen käyttöiän

Lähde: https://hightech.fm/2017/04/19/battery-cover

Kalifornian yliopiston Riversiden tutkijat ovat kehittäneet litiumioniakuille uuden pinnoitteen, joka vakauttaa niiden suorituskykyä ja pidentää niiden käyttöikää yli kolme kertaa tavallisiin akkuihin verrattuna.

Tehokkaat litiumioniakut ovat keskeinen komponentti nykypäivän kannettavissa tietokoneissa, älypuhelimissa ja sähköajoneuvoissa. Tällä hetkellä akun positiiviseen napaan kiinnitetty anodi tai elektrodi on tyypillisesti valmistettu grafiitista ja muista hiilipohjaisista materiaaleista.

Hiilipohjaisten anodien suorituskyky on kuitenkin vakavasti rajoitettu, sillä akun latauksen aikana mikroskooppiset kuidut - dendriitit - alkavat kasvaa siinä hallitsemattomasti. Ne heikentävät akun suorituskykyä ja ovat myös turvallisuusriski, koska ne voivat aiheuttaa akun oikosulun ja syttyä tuleen.

Kalifornian yliopiston Riversiden tutkijaryhmä on keksinyt ratkaisun tähän ongelmaan. Tutkijat ovat havainneet, että kun elektrolyyttiin lisätään vain 0,005 % metyyliviologeenia, sen molekyylit muodostavat elektrodille stabiloivan pinnoitteen, joka pidentää akun käyttöikää yli kolme kertaa. Samaan aikaan metyyliviologeeni on erittäin halpa valmistaa, mikä mahdollistaa sen laajan käytön.

Akut, aurinkopaneelit, sähköajoneuvot ja miehittämättömät ajoneuvot – kaikki nämä tekniikat vievät nykyään vain noin 1 % maailmanmarkkinoista. Jos haluat ansaita rahaa investoinneilla uuteen talouteen, sinun tulee kiirehtiä. 10-15 vuodessa näistä teknologioista tulee massaa.

1. Energian varastointi ja akut

Kaikki kannettavien tietokoneiden tai älypuhelimien omistajat käyttävät Li-ion-akkuja. Vuodesta 1995 vuoteen 2010 Li-ion-akkujen hinnat ovat laskeneet keskimäärin 14 % vuodessa (dollareina per kWh). Vuosi 2009 oli käännekohta, kun tällaisten akkujen käyttö auto- ja energiateollisuudessa alkoi. Seuraavien 5 vuoden investointien kasvusta johtuen halvempi kWh vuodessa on jo 16 %.

Akkujen kustannusten aleneminen johtuu myös tuotannon lokalisoinnista. Esimerkiksi Tesla Model S käyttää noin 7 000 akkua, joista jokaista voidaan verrata älypuhelimen akkuun. Tyypillisesti valmistusprosessi näyttää tältä: litium louhitaan Chilessä, Argentiinassa tai Australiassa, lähetetään Kiinaan, jalostetaan 99+%:iin ja lähetetään sitten Japaniin tai Koreaan, missä se pakataan ja lähetetään Kaliforniaan, missä Tesla asentaa ne Model S -sähköauto.

Tesla rakentaa Gigafactoryn Nevadaan vähentääkseen tällaisten akkujen tuotantokustannuksia 30-50 % kolmen vuoden kuluessa., ja lähitulevaisuudessa aikoo rakentaa vielä 2–4 tällaista laitosta.

Yhden tehtaan kapasiteetti on 50 GWh ja se tuottaa jopa puoli miljoonaa autoa vuodessa. Vertailun vuoksi: 100 tällaista laitosta pystyy tyydyttämään koko maailman sähköntarpeen.

Tämä on hinnanalennus ottamatta huomioon teknisiä innovaatioita. Muut teknologiset innovaatiot voivat tarjota vähintään 5 % vuodessa. Akkujen hintojen lasku ja sähkön tiheyden kasvu ohjaavat sähköajoneuvojen ja aurinkoenergian markkinoiden kasvua. Sähköajoneuvojen valikoima kasvaa ja aurinkosähköä on mahdollista varastoida, jota syötetään epätasaisesti pitkin päivää.

Suurelta osin Elon Muskin projektien menestyksen ansiosta kilpailijat sijoittavat tai ohjaavat sijoituksiaan vastaaviin projekteihin:

  • Vuonna 2015 LG Chem ilmoitti sulkevansa 4,2 miljardin dollarin petrokemian projektin Kazakstanissa. Nämä varat on suunnattu akkujen tuotantoon.
  • kiinalainen yritys BYD, yksi suurimmista sähköajoneuvojen valmistajista (pääasiassa paikallisille markkinoille) aikoo lisätä keskimäärin 6 GW kapasiteettia kiinalaiseen Gigafactoryyn joka vuosi ja saavuttaa 34 GW:n kokonaiskapasiteetin vuoteen 2020 mennessä (Tesla aikoo saavuttaa 35 GW GW samaan aikaan).
  • Yritykset foxconn ja LG yhdessä lisää 22 GW vuoteen 2020 mennessä.
  • Yhtiö Nissan lisää 4,5 GW.
  • Samsung, SDI, TDK, Omena, Bosch ja muut aikovat myös lisätä kapasiteettiaan akkujen ja mahdollisesti sähköajoneuvojen valmistukseen.

2. Aurinkoenergia

Viime vuosisadan 70-luvun puolivälistä lähtien aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet yli 200 kertaa. Vuodesta 1990 lähtien eri kapasiteettien aurinkovoimaloiden asennusten määrä on kaksinkertaistunut joka toinen vuosi. Tällä vauhdilla 14 vuoden kuluttua aurinkoenergia pystyy toimittamaan koko ihmiskunnalle sähköä.

Useat maat ovat jo saavuttaneet hintapariteetin perinteisen ja aurinkoenergian välillä. Aurinkoenergian kustannusten odotetaan lähivuosina olevan paikoin jopa alhaisemmat kuin sen siirtämisen kustannukset läheisiltä voimalaitoksilta. Tässä tapauksessa perinteisten energiayhtiöiden on toimitettava sähköä ilmaiseksi tai jopa lisämaksulla kilpaillakseen jotenkin aurinkoenergian kanssa.

Monilla sähkön suurkuluttajien markkinoilla aurinkoenergia on jo halvempaa kuin mikään perinteinen vaihtoehto. Hinta 3-5 senttiä kilowattitunnilta vastaa öljyä 10 dollaria tynnyriltä tai kaasua 5 dollaria kuutiometriltä.

Kaikilla suurimmilla maailmanmarkkinoilla tällä alueella tapahtuu teknologinen läpimurto jo 20-luvun alussa. Aurinkoenergia plus energian varastointi tulee halvemmaksi kuin energian siirtäminen lankaa pitkin. Tässä vaiheessa pitäisi tulla läpimurto - uusien teknologioiden eksponentiaalinen kasvu useiden vuosien aikana.

3. Sähköajoneuvot

Ymmärtääksesi, että Tesla Model S ei ole vain uusi lelu rikkaille, kuten Ferrari ja Porsche, vaan uusi teknologinen läpimurto, sinun on verrattava sähköautoja polttomoottorilla (ICE) varustettuihin autoihin. Itse asiassa kaikki on täällä yksinkertaista.

Polttomoottorin hyötysuhde on noin 25-40 % (bensiini 20-30 % ja diesel 40 %). Tämä tarkoittaa, että loput 60-80 % menee kitkavoimien voittamiseksi moottorissa ja lämmittääkseen energiaa, joka ei mene minnekään.

Sähkömoottorin hyötysuhde on 80-95%, eli 2-3,5 kertaa tehokkaampi. Tämä tosiasia ei yksin vielä tarjoa läpimurtoa. Mutta jos otamme huomioon, että sähkö on paljon halvempaa ja sen hinnat ovat vähemmän epävakaat kuin bensiinin ja dieselpolttoaineen hinnat, käy ilmi, että saman suorituskyvyn sähköauto kuluttaa useita kertoja vähemmän sähköä.

Maasta ja energialähteestä riippuen nämä luvut voivat vaihdella 3-10 kertaa. Kun teknologialla on potentiaalia tarjota 10-kertainen parannus, se on todennäköisemmin läpimurto. Ja jos asut myös talossa, jossa on aurinkopaneeleja tai jotain muuta omaa uusiutuvaa energiaa, niin saat autosi tankkiin melkein ilman - kulut menevät vain itse paneelien tai tuulimyllyjen asennukseen.

Palvelu

Tyypillisessä ICE-autossa on yli 2000 liikkuvaa osaa. Sähköajoneuvoissa, kuten Tesla Model S, niitä on useita kymmeniä (20-30). Sähköajoneuvon osien mekaniikka on paljon yksinkertaisempaa ja vastaavasti osien kuluminen on pientä. Itse asiassa sinun tarvitsee vaihtaa vain pyörät, kuten tavallisessa autossa, ja 5-7 vuoden kuluttua saatat joutua vaihtamaan akut.

Jos huomioidaan hankintakustannukset yhdessä ylläpito- ja sähkökustannusten kanssa, sähköauton hinta on jo nyt alhaisempi verrattuna polttomoottoriautoihin, ja tulevaisuudessa ero vain kasvaa.

Alhaisen kulumisen ja huollon helpon vuoksi Teslan kaltaiset yritykset tarjoavat loputtoman ajokilometrimäärän takuun.

Polttoaine

Tärkeimmät kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät ovat öljyn hinta ja akun hinta. Esimerkiksi, jotta auton kustannukset olisivat samat, joiden öljyn hinta on 30 dollaria barrelilta, akun hinnan pitäisi pudota 150 dollariin kilowattitunnilta.

Kyllä, akku on edelleen sähköauton kallein osa. Mutta kuten jo mainittiin, vuodesta 2009 lähtien akun hinta on laskenut keskimäärin 15-20% vuodessa. Nyt hinta jatkaa laskuaan, vuoteen 2020 mennessä hinnan odotetaan laskevan 100 dollariin/kWh, mikä mahdollistaa sähköautojen kilpailemisen suoraan (ilman tukia) perinteisten autojen kanssa.

On olemassa joukko muita tärkeitä ehtoja, joiden noudattaminen mahdollistaa sähköajoneuvojen siirtymisen massasegmenttiin. Vähimmäismatkan tulee olla vähintään 320 km, latausaika ei saa ylittää puolta tuntia, ja sähköauton keskihinnan pitäisi pudota 30 000 dollariin (uusi auto maksaa Yhdysvalloissa keskimäärin noin 33 000 dollaria).

Kun kaikki ehdot täyttyvät, sähköajoneuvot korvaavat melkein kaikki ICE-autot, aivan kuten digitaalikamerat korvasivat melkein kokonaan filmikamerat (Kodakin liikevaihto vuonna 2000 oli 14 miljardia dollaria, ja se haettiin jo konkurssiin vuonna 2012).

Perinteiset autonvalmistajat ymmärtävät tämän:

  • Yhtiö Ford sähköautojen valmistuksessa. Lähitulevaisuudessa se suunnittelee siirtävän lähes kaiken kehityksen uuteen talouteen. Ford aikoo myös tulla autojen yhteiskäyttö- ja taksimarkkinoille, kuten Uber.
  • GM sijoitti 500 miljoonaa dollaria Lyftiin, joka on yksi Uberin tärkeimmistä kilpailijoista. GM osti myös itseajavia autoja valmistavan Cruisen miljardilla dollarilla.
  • sitä paitsi Tesla ja BYD, valmistelevat tai ovat jo julkaisseet sähköautomallejaan GM, BMW, Nissan, Kia, Ford - joiden toimintasäde on noin 300 km ja hinta noin 30-40 tuhatta dollaria (peruskokoonpanossa, ilman tukia ).

Tällä hetkellä ilmeisten johtajien lisäksi erityistä huomiota tulisi kuitenkin kiinnittää muihin teknologiayrityksiin (koska kuten historia osoittaa, useimmat läpimurrot eivät tapahdu siellä, missä kaikki sitä odottavat). Joten joukko suuria yrityksiä, jotka eivät ole koskaan olleet mukana autojen tuotannossa, ovat tulleet näille markkinoille.

Esimerkiksi Foxconn (suurin iPhonen kokoaja) investoi vuonna 2014 yli 800 miljoonaa dollaria oman sähköautonsa kehittämiseen, mikä maksoi noin 15 000 dollaria. Ja tämän vuoden maaliskuussa Foxconn ilmoitti suunnitelmistaan ​​sijoittaa 1,4 miljardia dollaria sähköajoneuvojen akkujen valmistajaan CATL.

Vuoteen 2025 mennessä sähköajoneuvojen tuotannon odotetaan pystyvän täyttämään koko maailmanmarkkinoiden tarpeet. Ja koska useimmat ICE-ajoneuvot on teknisesti mahdollista muuntaa sähköajoneuvoksi teollisessa mittakaavassa, massasiirtymä sähköajoneuvoihin voi tapahtua jopa aikaisemmin.

Mutta on olemassa vielä suurempi läpimurto, jolla voi symbioosissa energian varastoinnin, uusiutuvan energian ja sähköajoneuvojen kanssa olla valtava vaikutus koko maailmantalouteen. Tämä on miehittämätön ajoneuvo.

4. Miehittämättömät ajoneuvot

Kaikki suuret autonvalmistajat investoivat aggressiivisesti miehittämättömiin ajoneuvoihin. Monet niistä on jo ilmoitettu vuosille 2018-2020. auton vapautus on taso 4, mikä tarkoittaa, että nämä autot eivät koskaan vaadi ihmisiä ajamaan.

Tapaukset:

  • BMW aloitti aggressiivisen autonomisen ajoneuvostrategiansa edistämisen esittelemällä autonomisen version i8:sta CES 2016 -messuilla. Siellä BMW ilmoitti virallisesti, että se aikoo tehdä yhteistyötä Intelin kanssa tehdäkseen kaikista sen EV-sarjan (i-sarja) ajoneuvoista autonomisia.
  • Yrityksen ajoneuvot Tesla ovat jo 90-prosenttisesti autonomisia, ja niistä tulee 100-prosenttisesti autonomisia vuonna 2018.
  • Yhtiö Bosch rakentaa 1 miljardin euron arvoisen miehittämättömien ajoneuvojen sirutehtaan. Tehtaan avaaminen on suunniteltu vuodelle 2019.
  • Uber investoi myös aktiivisesti droneihin. Uberin kaltaiselle yritykselle itseohjautuvien autojen kehittäminen alentaa taksimatkan kustannuksia 90 %, mikä on se, mitä keskivertokuljettaja nyt ottaa kyytiin.

Milloin tämä läpimurto tapahtuu ja miten se muuttaa maailmaa ympärillämme? Tämän ymmärtämiseksi kannattaa antaa esimerkkejä miehittämättömässä ajamisessa tarvittavien osien halpenemisesta.

Lidar on yksi kalleimmista autonomiseen ajamiseen tarvittavista osista. Tämä on pyörivä sylinteri, joka sijaitsee yleensä katolla. Lidar tekee miljoonia mittauksia sekunnissa "nähdäkseen" ympäristön. Kun Google ilmoitti vuonna 2012 150 000 dollarin ylimääräisestä itseajavaan autoonsa tarvittavista osista, lidarin hinta oli tasan puolet tästä summasta.

Nyt Google on onnistunut alentamaan lidarin kustannukset 7 tuhanteen dollariin, toisin sanoen hinnanalennus oli 90% vuoteen 2012 verrattuna. Kustannukset jatkavat laskuaan, mikä johtuu osittain kilpailun lisääntymisestä sekä prosessorien jatkuvasti lisääntyvistä laskentaominaisuuksista.

Samassa CES 2016 -messuilla Nvidia esitteli Nvidia Drive PX 2:n, toisen sukupolven GPU:t erityisesti autonomisille ajoneuvoille. Yritykset, kuten Baidu, Tesla, Bosch ja Toyota, tekevät yhteistyötä Nvidian kanssa. Sijoittajien optimismi, joka johtuu Nvidian varhaisesta työstä koneoppimisen ja tekoälyn parissa, on nostanut yhtiön osakkeita 64 % vuoden 2017 alusta.

Kaikki tämä kertoo miehittämättömien ajoneuvojen teknologian kustannusten alenemisesta ja niiden saatavuuden lisääntymisestä, mikä vain kasvaa. Lisäksi vuoteen 2030 mennessä henkilöauton yksityisomistuksen käsite poistetaan asteittain – kiitos "auto palveluna" -konseptin kehittämisen. Tämän ansiosta henkilöautojen kokonaismäärä laskee 70-80 % vuoteen 2030 mennessä, jolloin kaikki uudet ajoneuvot ovat sähköisiä ja miehittämättömiä.

Markkinat jaetaan uudelleen

Innovaatioiden seurauksena valtava määrä markkinoita odottaa muutosta ja uudelleenjakoa. Klassisen autoteollisuuden lisäksi tässä on muutamia ilmeisimpiä markkinoita (vaikka tällaisia ​​markkinoita on paljon enemmän, etenkin IoT-tekniikoiden leviämisen myötä).

öljymarkkinoilla

Nyt liikennesektori kuluttaa yli 60 % öljytuotteista. Massiivisen siirtymisen myötä sähköajoneuvoihin tällaisen öljymäärän tarve katoaa. Hyvin pieni määrä voimalaitoksia toimii öljyllä korkeiden kustannusten vuoksi. Siirtymäkauden aikana kaasuvoimaloilla on kysyntää, joita puolestaan ​​vuosien 2030-2040 jälkeen ei enää tarvita tällaisissa määrissä.

voimalaitokset

Fossiilisten polttoaineiden voimalaitokset, mukaan lukien ydinvoimalat. Jatkuvasti halvemmat vaihtoehtoiset energialähteet (erityisesti aurinko ja tuuli) symbioosissa energian varastointilaitteiden kanssa mahdollistavat perinteisistä voimalaitoksista luopumisen. Tulee koko energiateollisuuden hajauttaminen. Useimmat kotitaloudet voivat siirtyä omaan sähköntuotantoon. Ensinnäkin ihmiset, jotka asuvat omassa kodissaan.

pysäköinti

Jos joukkosiirtymä miehittämättömiin ajoneuvoihin, pysäköinnin tarve kaupungin sisällä käytännössä katoaa. Nyt auto on käytössä 4-5% ajasta, loput ajasta parkkipaikalla. Kun miehittämättömien ajoneuvojen aika tulee, autoa käytetään 80-90 % ajasta.

Omaisuus

Pysäköintitilanteen vuoksi vapautuneelle alueelle on mahdollista rakentaa erilaista infrastruktuuria. Mutta samalla kun autoja vähenee, lähiöissä asumisesta tulee paljon houkuttelevampaa, mikä voi aiheuttaa kiinteistökriisin kaupungin sisällä.

Logistiikka

Miehittämättömät ajoneuvot säästävät valtavasti rahaa poistamalla kuljettajan ja samalla optimoivat vakavasti koko toimialan.

Vakuutus

Koska yli 90 % tapaturmista johtuu inhimillisistä syistä, poistamalla henkilön ratin takaa vähennämme näin tapaturmariskiä, ​​mikä vaikuttaa suuresti vakuutusyhtiöiden liiketoimintamalliin. Monet teistä päättävät todennäköisesti luopua vakuutuksesta kokonaan.

Yhdysvaltain energiaministeriön vuoden 2017 tietojen mukaan aurinkoenergian hinta kotitalouksille on edelleen korkeampi kuin sähkön vähittäishinta Yhdysvalloissa, ja supermarkettien ja muiden kaupallisten organisaatioiden hinta on suunnilleen sama kuin vähittäismyyntihinnat. Uusien suurten aurinkovoimaloiden osalta se on pienempi kuin uusien voimalaitosten osalta. Kaikki vertailut tehtiin ennen tukia – sekä CHP:n että SPP:n osalta. Vastaavan raportin julkaisi Yhdysvaltain energiaministeriö.

Aurinkosähkön keskimääräinen hinta (sähkön hinta, jolla voimalaitos maksaa itsensä takaisin koko elinkaarensa aikana) kotitalouksille, joille oli asennettu kattopaneelit vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, oli Yhdysvalloissa 12,9-16,7 senttiä kilowattitunnilta. . Nämä ovat Venäjälle erittäin korkeita hintoja ja hieman korkeampia kuin osavaltioiden keskimääräiset vähittäishinnat (niin ne ovat noin 10 senttiä kilowattitunnilta). Samaan aikaan asennettujen kattoaurinkopaneelien kaupallisten operaattoreiden tuotantokustannukset olivat 9,2–12,9 senttiä kilowattitunnilta. Suurille aurinkovoimalaitoksille kiinteillä paneeleilla - 5,0–6,6 senttiä. Aurinkovoimalaitoksille, jotka muuttavat kaltevuuskulmaa automaation avulla - 4,4–6,1 senttiä kilowattitunnilta.

Raportissa korostetaan, että vain yhdessä vuodessa, vuoden 2016 alusta vuoden 2017 ensimmäiseen neljännekseen, yhden kilowatin tehon asennuskustannukset suuriin aurinkovoimaloihin putosivat 29 prosenttia – 1,03 dollariin kiinteiden aurinkosähköpaneelien osalta ja 1,11 dollariin automaattisesti kääntyvät paneelit Auringon taakse. Vaikka jälkimmäiset ovat kalliimpia, ne antavat enemmän tehoa, joten niistä saatava energia on halvempaa. Tärkeimmät laskun taustatekijät ovat aurinkokennojen hintojen halpeneminen sekä niiden asennushinnat.

Kotitalouksissa yhden kilowatin asennuskustannusten vuosipudotus oli vain kuusi prosenttia, 2,8 dollariin asennetun kapasiteetin wattia kohden. Kaupallisten kuluttajien kohdalla pudotus oli jopa 15 prosenttia, 1,85 dollariin wattia kohden. Suurin syy pienten kattojen aurinkovoimaloiden kalliimpaan hintaan on niiden mittakaavaetujen puute.

Lue Lifen materiaalista, miksi kotitalouksien aurinkopaneelit tarjoavat kalliimpaa energiaa kuin suuret aurinkovoimalat:

Raportissa todetaan, että energiaministeriön vuonna 2011 käynnistämä SunShot Initiative -ohjelma asetti aurinkovoimaloiden tavoitteeksi saavuttaa näin alhaiset asennuskustannukset ja näin alhaisen sähköntuotannon hinta vasta vuoteen 2020 mennessä. Näin ollen se valmistui kolme vuotta etuajassa.

Aurinkovoimaloiden kokonaiskapasiteetti Yhdysvalloissa on 45 gigawattia, josta 13 gigawattia asennettiin vuonna 2016 (josta 10 gigawattia on suuria voimalaitoksia). Yhdessä ne muodostavat hieman yli prosentin osavaltioiden kokonaissukupolvelta. Vuonna 2016 havaitun aurinkopaneelien kustannusten ja asennuksen laskuvauhdin myötä SES lisää merkittävästi osuuttaan paikallisilla markkinoilla tulevina vuosina. Niiden tukemattomat kustannukset ovat jo pudonneet hiililämpövoimaloiden tason alapuolelle ja saavuttaneet tasa-arvon kaasulämpövoimaloiden kanssa.

Kuten raportista näkyy, uusien aurinkovoimaloiden kustannuksista 41 prosenttia oli niiden asennukseen käytettyä työvoimaa. Kotitalouksiin asennettujen järjestelmien kustannuksissa tämän tekijän osuus on 68 prosenttia. Yhdysvalloissa työntekijän tuntipalkka on useita kertoja korkeampi kuin esimerkiksi Venäjällä. Siksi muissa maissa aurinkoenergian hinta on usein huomattavasti alhaisempi kuin Yhdysvalloissa.

Aloitti ohjelman aurinkoenergiatekniikoiden toimittamiseksi maatiloille. Tukimekanismissa myönnetään tukea viljelijöille taloudellisen toiminnan harjoittamiseen tarvittavien energialaitteiden hankintaan. Tuet kattavat 95 % voimalaitoksen kustannuksista eivätkä sisällä veroja. Loput 5 % kustannuksista maksaa viljelijä. Lue lisää.

Alueen ensimmäinen aurinkovoimala otettiin käyttöön Kalmykian tasavallassa

Alueen ensimmäinen aurinkovoimala otettiin käyttöön Tšernozemelskin alueella Kalmykian tasavallassa. 21.8.2019 aurinkovoimalan rakentanut Hevel-yhtiö raportoi asiasta.Lisää .

Hevelin tehtaan tuotanto 311 tuhatta aurinkomoduulia, joiden kapasiteetti on 98 MW

Hevel-konserni ilmoitti 19.7.2019, että aurinkomoduulitehdas tuotti vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla yli 311 000 erittäin tehokasta heterorakenneaurinkomoduulia kokonaisteholtaan 98,2 MW, mikä on 18 % enemmän kuin vastaavana aikana. jakso viime vuonna. Lue lisää.

Elshanskajan aurinkovoimala, jonka kapasiteetti on 25 MW, otettiin käyttöön

Hevel nosti aurinkomoduulien vuosituotannon Novocheboksarskissa 260 MW:iin

Venäjä on luonut uuden puolijohdemateriaalin aurinkokennoille

Ryhmä venäläisiä tutkijoita on luonut uuden lyijyttömän puolijohdemateriaalin, jota voidaan käyttää aurinkokennoissa niiden tehokkuuden lisäämiseksi. Asiasta kertoi 13.5.2019 Skolkovon tiede- ja teknologiainstituutin (Skoltech) tutkimuksen yhden osallistujan lehdistöpalvelu.


Tällä hetkellä erittäin kiinnostavia ovat aurinkoparistot, jotka perustuvat monimutkaisiin lyijyhalogenideihin, eli lyijyyhdisteisiin, joissa on Mendelejevin jaksollisen järjestelmän 17. ryhmän alkuaineita (fluori, kloori, bromi tai jodi), joilla on perovskiittirakenne. - muistuttaa mineraaliperovskiitin rakennetta, jonka kiteet ovat kuutiomuotoisia. Tällaisille akuille on ominaista alhaiset kustannukset, helppo valmistus ja korkea valon muunnostehokkuus.

Perovskiittiakkujen massatuotantoa ja käyttöönottoa rajoittaa tällä hetkellä kaksi tekijää: monimutkaisten lyijyhalogenidien alhainen stabiilisuus ja näiden yhdisteiden myrkyllisyys. Siksi eri puolilla maailmaa kehitetään aktiivisesti vaihtoehtoisten lyijyttömien materiaalien, erityisesti vismutti- ja antimonihalogenideihin perustuvien materiaalien kehitystä. Kaikilla aiemmin saaduilla näytteillä on kuitenkin alhainen valon muunnostehokkuus. Venäläisten tutkijoiden ryhmä osoitti, että syynä on vismutti- ja antimoniyhdisteiden epäoptimaalinen rakenne.


Fyysikot ovat kehittäneet täysin uuden materiaalin aurinkokennoille, jotka perustuvat perovskiitin kaltaiseen kompleksiseen antimonibromidiin (ASbBr6, jossa A on orgaaninen positiivisesti varautunut ioni). Tähän materiaaliin perustuvat aurinkokennot osoittivat ennätyksellisen valon muunnostehokkuuden antimoni- ja vismuttihalogenideille. Troshinin mukaan tämä työ avaa pohjimmiltaan uusia mahdollisuuksia perovskiittielektroniikan kehittämiseen.

Hevel rakentaa Bashkiriaan aurinkovoimalan, jossa on energiavarasto

Hevel-konserni ilmoitti 25.4.2019 rakentavansa Venäjälle hybridiaurinkovoimalan teollisilla energian varastointilaitteilla vuoden 2019 loppuun mennessä. Aurinkoenergiatuotanto, jonka kokonaiskapasiteetti on 10 MW, sijoitetaan Burzyanskyn alueelle Bashkortostanin tasavallassa. Lue lisää.

Löytyi myrkytön tapa saada nanopiitä käytettäväksi aurinkokennojen pinnoitteissa

Helmikuun 13. päivänä 2019 tuli tunnetuksi, että MSU:n tutkijat olivat löytäneet myrkyttömän menetelmän piinanomateriaalien tuotantoon. Eri teollisuuden aloilla kysyttyjen piinanorakenteiden valmistuksessa käytetään yleensä melko myrkyllistä fluorivetyhappoa. Moskovan valtionyliopiston työntekijät nimettiin M.V. Lomonosov löysi tavan välttää sen käyttöä. MSU:n tutkijoiden löytö voi löytää sovelluksen aurinkokennojen nanopiiin perustuvien heijastuksenestopinnoitteiden teollisessa tuotannossa, erilaisten molekyylien havaitsemiseen tarkoitettujen optisten sensorien ja lääkkeiden annostelun nanosäiliöiden teollisessa tuotannossa. Tutkimusta tuki Russian Science Foundation (RSF), ja sen tulokset julkaistiin kansainvälisessä Frontiers in Chemistry -lehdessä. Lue lisää.

Uljanovskin alueelle rakennetaan aurinkopaneelien tuotantolaitos

Tammikuussa Kiinan työvierailulla delegaatio Uljanovskin alueen kuvernöörin kanssa vieraili itävaltalaisen Green Sourcen teknologiakumppanin yrityksessä tutustumassa yhtiön tuotteisiin ja keskustelemassa tulevasta aurinkopaneelitehtaan rakentamisesta Uljanovskin alue. Sopimus tällaisen tehtaan rakentamisesta itävaltalaisten yritysten kanssa tehtiin viime vuonna.

"Vuoden 2018 lopussa sovimme itävaltalaisten yritysten kanssa aurinkosähkömoduuleiden tuotantolaitoksen rakentamisesta edistyksellistä teknologiaa käyttäviin aurinkovoimaloihin Uljanovskin alueella", kuvernööri Morozov sanoi 19. tammikuuta Facebook-sivullaan.

2018

Neljä 100 MW:n aurinkovoimalaa toimii Burjatiassa vuoteen 2022 mennessä

Neljä aurinkovoimalaa (SPP), joiden kokonaiskapasiteetti on 100 MW, toimii Burjatiassa vuoteen 2022 mennessä. Tämä julkistettiin maanantaina, vt. Liikenne-, energia- ja tiekehitysministeri Aleksei Nazimov puhumassa Burjatian johtaman Aleksei Tsydenovin tiedeneuvoston kokouksessa.

Aurinkoasuntojen omistajat saavat myydä sähköä

Paikalliset myyntiyhtiöt velvoitetaan ostamaan sähköä keskihintaan, ministeriön lehdistöpalvelu kertoi. Vertailuarvona on paikallisten suurten voimalaitosten energiakustannukset. Yksityistalojen omistajat alueilla, joilla ei ole pääsyä Venäjän yhtenäiseen sähköverkkoon tai jotka eivät sisälly Venäjän federaation Euroopan osan ja Uralin hintavyöhykkeisiin Siperian kanssa (esimerkiksi Kaliningradin alue ja Kaukoitä) ) saavat myydä sen FAS:n säätelemällä hinnalla. Asennukset, joiden teho on enintään 15 kW, voivat vaatia taattua energianostoa.

On mahdollista, että myös kotitalouksien tuulivoimaloiden ja aurinkopaneelien omistajat saavat verohelpotuksia. Heidän tulonsa ylimääräisen sähkön myynnistä enintään 150 tuhatta ruplaa. vuodessa voidaan vapauttaa tuloverosta. Asiaa käsitellään hallituksessa.

T Plus aloittaa Venäjän suurimpien aurinkovoimaloiden rakentamisen

- "Vihreän" energian kehittäminen on alueen hallituksen työn keskeinen suunta vaihtoehtoisten polttoaineiden kehittämisessä ja ympäristön suojelussa. Alueella toimii jo viisi aurinkovoimalaa. Suurimman niistä rakensi T Plus Orskissa. Toisen vaiheen käynnistyessä sen kapasiteetti kasvoi 40 megawattiin. Aurinkovoimalat toimivat Perevolotskyn, Grachevskyn, Krasnogvardeyskyn ja Sol-Iletskin alueilla, - sanoi Juri Berg. – Tänään otamme tärkeän askeleen eteenpäin – aloitamme kahden vaihtoehtoisen energialaitoksen rakentamisen. Tehtävämme on vahvistaa Orenburgin alueen johtavaa asemaa vaihtoehtoisen energian kehittämisessä. Suoritamme tämän tehtävän, ja vuoteen 2020 mennessä Orenburgin alueen kaikkien aurinkovoimaloiden kapasiteetti on yli 200 megawattia. Nykyään ympäristönäkökulmalla on ratkaiseva merkitys ihmisen elämänlaadun ja viihtyisyyden kannalta. Tämä on presidentin politiikan prioriteetti. Vaihtoehtoisen energian kehittäminen on katse tulevaisuuteen, aluejohtaja totesi.

2017

Aurinkoenergian kehityksen tulokset vuodelta

Venäjän federaation ensimmäinen apulaisenergiaministeri Aleksei Leonidovich Teksler puhui tammikuussa 2018 ministeritason pyöreässä pöydässä "Innovaatioita energian muuntamiseen: kuinka sähköliikenne / sähköajoneuvot muuttavat energiajärjestelmää", joka pidettiin osana kahdeksatta IRENAn yleiskokous.

Aleksei Teksler kertoi keskustelun osallistujille uusiutuvan energian kehityksestä Venäjällä. Hänen mukaansa Venäjällä ei juuri äskettäin suurta vesivoimaa lukuun ottamatta ollut uusiutuvan energian osaamista ja muutamassa vuodessa otettiin iso askel eteenpäin.

"Vuoden 2017 päätulos, jonka olen valmis toteamaan, on, että uusiutuva energia Venäjällä on toiminut toimialana", apulaisjohtaja korosti.

Melkein tyhjästä Venäjä on luonut oman teollisuuden aurinkoenergiaan tutkimuksesta aurinkopaneelien tuotantoon ja tuotantoasemien rakentamiseen. Uusiutuvan energian kapasiteettia rakennettiin vuonna 2017 enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna. Vuosina 2015-2016 Venäjällä otettiin käyttöön 130 MW uusiutuvaa energiaa ja vuonna 2017 rakennettiin 140 MW, joista aurinkovoimaloita on yli 100 MW ja 35 MW on ensimmäinen suuri tuulipuisto, joka otetaan käyttöön v. lähitulevaisuus.

Keskeisistä saavutuksista energiaministeri nosti myös uuden sukupolven aurinkopaneelien tuotannon käynnistämisen kotimaiseen heterorakenneteknologiaan. Venäjä alkoi tuottaa yli 22 %:n hyötysuhteeltaan moduuleja, jotka ovat tämän indikaattorin mukaan sarjatuotannon tehokkuuden suhteen maailman kolmen parhaan joukossa. Tänä vuonna laitoksen tuotantokapasiteettia on tarkoitus nostaa 160 MW:sta 250 MW:iin.

Alexey Texler ilmaisi luottamuksensa siihen, että aurinkoenergian tapaan tuulienergiateollisuus syntyy seuraavan kolmen vuoden aikana. Jo 2016-2017. Suuret venäläiset ja ulkomaiset sijoittajat saapuivat Venäjän tuulivoimateollisuuteen ja sitoutuivat kehittämään teknologia- ja tuotantopohjaa Venäjällä.

Isyangulovskajan aurinkovoimala otettiin käyttöön Bashkortostanissa

Syksyllä 2017 otettiin käyttöön Isyangulovskaya aurinkovoimala (SPP), jonka kapasiteetti on 9 MW, Zianchurinskyn alueella Bashkortostanin tasavallassa.

Hankkeen sijoittaja ja pääurakoitsija ovat Hevel-konsernin rakenteet (Renova-konsernin ja JSC RUSNANO:n yhteisyritys). Myös paikalliset urakoitsijat olivat mukana rakentamisessa. Kun kaikki rutiinitoimenpiteet on suoritettu, asema aloittaa aikataulun mukaiset sähkön toimitukset verkkoon. Investoinnit aseman rakentamiseen olivat yli 1,5 miljardia ruplaa.

Vuosina 2015-2016 Bashkortostanin tasavallassa rakennettiin ja otettiin käyttöön Bugulchanskaya SPP, jonka kokonaiskapasiteetti on 15 MW, ja Buribaevskaya SPP, jonka kapasiteetti on 20 MW. Sähkön ja kapasiteetin tukkumarkkinoille tulonsa jälkeen laitokset ovat tuottaneet yli 40 GWh puhdasta sähköä.

Isyangulovskaya SPP:n käyttöönoton myötä alueen aurinkoenergian tuotantokapasiteetti saavutti 44 MW. Uusi laitos on kolmas viidestä, jotka Hevel aikoo rakentaa Bashkortostaniin tulevina vuosina. Alueen kaikkien aurinkovoimaloiden kokonaiskapasiteetti on 64 MW ja kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan yli 6 miljardia ruplaa.

Tutkijat ovat löytäneet tavan parantaa aurinkopaneelien tehokkuutta

Venäläiset ja sveitsiläiset tutkijat ovat tutkineet vaikutusta aurinkokennojen rakenteeseen ja suorituskykyyn muuttamalla perovskiittiaurinkokennon valoa absorboivan kerroksen muodostavien komponenttien suhdetta. Työn tulokset julkaistiin Journal of Physical Chemistry C .

Organo-epäorgaaniset perovskiitit kehitettiin ensimmäisen kerran viisi vuotta sitten, mutta tehokkuudeltaan ne ovat jo ohittaneet yleisimmät ja kalliimmat piiaurinkokennot. Perovskiittien rakenteessa on kiteisiä yhdisteitä, joissa alkukomponenttien liuotinmolekyylit sijaitsevat. Liuenneet komponentit, jotka putoavat liuoksesta, muodostavat kalvon, jolla perovskiittikiteet kasvavat. Tutkijat ovat eristäneet ja kuvanneet kolme välituoteyhdistettä, jotka ovat kidesolvaattia jommastakummasta kahdesta perovskiitin aurinkokennojen luomisessa yleisimmin käytetystä liuottimesta. Tiedemiehet ovat määrittäneet kahden yhdisteen kiderakenteen ensimmäistä kertaa.

”Huomasimme, että perovskiittikerroksen toiminnallisia ominaisuuksia määräävä avaintekijä on välituotteiden muodostuminen, sillä perovskiittikristalliitit perivät välituotteiden muodon. Tämä puolestaan ​​vaikuttaa kalvon morfologiaan ja aurinkokennojen tehokkuuteen. Tämä on erityisen tärkeää ohuita perovskiittikalvoja hankittaessa, koska kiteiden neulamainen tai säiemainen muoto johtaa siihen, että muodostunut kalvo on epäjatkuva, mikä heikentää merkittävästi tällaisen aurinkokennon tehoa”, Aleksei sanoi. Tarasov, tutkimuksen johtaja.

Lisäksi tutkijat tutkivat saatujen yhdisteiden lämpöstabiilisuutta ja kvanttikemiallisen mallinnuksen avulla laskevat niiden muodostumisenergian. Kirjoittajat havaitsivat myös, että välituotteen kiderakenne määrittää tuloksena olevien perovskiittikiteiden muodon, mikä määrittää valoa absorboivan kerroksen rakenteen. Tämä rakenne puolestaan ​​vaikuttaa tuloksena olevan aurinkokennon suorituskykyyn.

Tutkimuksen suorittivat MSU:n tutkijat yhteistyössä Kurchatov-synkrotronisäteilykeskuksen, Venäjän kansojen ystävyyden yliopiston, Pietarin valtionyliopiston ja Lausannen liittovaltion ammattikorkeakoulun tutkijoiden kanssa Sveitsissä.

Vekselbergin tehdas aloittaa aurinkopaneelien tuotannon vientiin

"Hevel" Orenburgin ja Astrahanin alueilla

Lokakuussa Astrahanin alueen kuvernööri Alexander Zhilkin ja Hevel-konsernin pääjohtaja Igor Shakhrai allekirjoittivat kahdenvälisen sopimuksen kolmen verkkoon kuuluvan aurinkovoimalan rakentamisesta ja käyttöönotosta.

Kahden vuoden sisällä alueelle ilmaantuu kapasiteettia 135 MW:n energiantuotantoon ja mahdollisuudet nousta 160 MW:iin. Hankkeen investointikustannukset ovat 15 miljardia ruplaa. Vuoden loppuun mennessä on tarkoitus valmistua ja ottaa käyttöön yksi voimalaitos. SES tuo lisää verotuloja alueen kassaan. Igor Shakhrain mukaan jokaista 10 MW energiaa kohden vähennetään 100 miljoonaa ruplaa veroja vuodessa. Hevel LLC:n pääjohtaja totesi, että Astrahanin maa on Etelä-Venäjän aurinkoisin. Lisäksi alueella on vakiintunut järjestelmä pääsähköverkkoon liittymiseksi. Tämän lisäksi viranomaiset tukevat ja pyrkivät voimakkaasti kehittämään puhtaan energian suuntaa alueella. Alueella otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä yhteensä kuusi aurinkovoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on 90 MW.

2015

Maailman aurinkoenergia lähestyy vaihetta, jolloin sähkön tuotanto Auringolla alkaa maksaa itsensä takaisin tavanomaisella, ei korotetulla tariffilla, materiaalikustannukset ja tarvittavien investointien määrä laskevat jyrkästi teknologian kehittyessä ja volyymien myötä. vaikutus alkaa vaikuttaa (tuottaa paljon halvempaa kuin vähän). Vuoteen 2014 verrattuna aurinkovoimaloilla tuotetun energian määrä maailmassa kasvoi kolmanneksella. Vuoden 2015 lopussa aurinkosähköisten aurinkosähkölaitosten asennettu kapasiteetti maailmassa oli yhteensä 227 GW, ja aurinkovoimaloiden asennettu kapasiteetti kaksinkertaistui vuoden aikana. Jos aiemmin uusiutuvan energian kehityksen maailmanjohtaja oli Eurooppa, niin viime vuonna Kiina katkaisi kämmenen.

Kelluva saaripaneeli on osoittautunut kysytyksi puhtaan energian markkinoilla, monet maat ovat ottaneet tämän sähköntuotantotavan käyttöön. Esimerkiksi Chilessä, jossa kaivostoiminta vaatii jatkuvaa energian ja veden kulutusta: asettamalla aurinkopaneelin useiden järvien pinnalle hallitus on vähentänyt kaivoskustannuksia ja pienentänyt hiilijalanjälkeä.

Kelluvia akkupaneeleja testataan edelleen Los Bronquesin kaivoksella, jonka lähelle on luotu kokeellinen energiasaari - Los Tortolas -projektia rahoittavat Iso-Britannian ja USA:n yritykset, aurinkopaneelien pinta-ala on edelleen 112 neliömetriä, Chilen kaivosministeri Baldo Prokuritsa. Tortolas vihittiin käyttöön huhtikuussa, kelluva akku maksoi 250 000 dollaria, mutta onnistuessaan alue laajenee 40 hehtaariin.

Asiantuntijoiden mukaan aurinkoenergialla on suuret näkymät Chilessä. Maassa on noin 800 lampia, joihin voidaan asentaa kelluvia aurinkovoimaloita (SPP). Insinöörien suunnittelemana kellunta-akku sijoitetaan keskelle vesistöä, jota käytetään "häntien" (kaivosjätteiden) varastointiin. Tällä saavutetaan kolminkertainen hyöty:

  • varjo alentaa lammen veden lämpötilaa;
  • veden haihtuminen vähenee 80 %;
  • tuotanto on halvempaa monta kertaa aurinkoenergialla työskentelemällä.

Ekologit kiittävät tällaista suunnitelmaa, koska kaivoksessa on paljon enemmän vettä jäljellä luonnolliseen tasapainoon, tämä lähestymistapa voi vähentää jo ennestään niukan makean veden kulutusta.

Tämän järjestelmän avulla Chile rationalisoi makean veden kulutusta tavoitteensa mukaisesti parantaa kaivosprosessia ja vähentää makean veden kulutusta 50 % vuoteen 2030 mennessä. Hiilijalanjälkeä pienennetään automaattisesti myös tuottamalla puhdasta energiaa.

Chile lisää vähitellen osuuttaan puhtaasta energiasta

Los Bronquesin kaivos sijaitsee 65 km Chilen pääkaupungista 3,5 km merenpinnan yläpuolella. Lähes 20 % Latinalaisessa Amerikassa vuonna 2019 tuotetusta ja käytetystä energiasta on puhdasta. Vuonna 2013 tunnusluku oli vain kuusi prosenttia, mikä kertoo vihreän energian osuuden tasaisesta kasvusta maan kansantaloudessa ja sitoutumisesta Pariisin ilmastosopimuksen (2015) tavoitteisiin.

Ciel & Terren insinöörien kehitys sekä taloudellinen apu antoi Chilelle mahdollisuuden laajentaa energiamarkkinoiden horisonttia ja päästä ulos noidankehästä, jossa sähköä saadaan polttamalla mineraaleja. Kelluvat aurinkopaneelit on helppo asentaa, huoltaa ja hallita. Suuritiheyksinen kestomuovi, asennettu 12 asteeseen, täysin ympäristöystävällinen ja kierrätettävä. Kelluva aurinkovoimala ei vahingoita luontoa, se on kustannustehokas ja joustava ympäristöissä.

Chilen insinöörien mukaan tämä on yksinkertainen ja edullinen vaihtoehto maassa sijaitseville aurinkoenergialaitoksille. Se on ihanteellinen vettä vaativille teollisuudenaloille, joilla on rajoitettu vedenkulutus tai maa-ala.

Hevel rakentaa Kazakstanissa 100 MW:n aurinkovoimalan

Kylmä energia: "anti-aurinkoakku" toimii yöllä

Insinöörit ovat luoneet laitteen, jota voidaan kutsua käänteiseksi aurinkokennoksi: se ei tuota virtaa, kun se absorboi fotoneja, vaan kun se lähettää niitä. Tällainen energialähde voisi antaa virtaa erilaisille laitteille yöllä ja luovuttaa maan pinnan varastoimaa lämpöä avaruuteen.

Kuten tiedät, kuumennetut kappaleet lähettävät säteilyä. Tämä on helppo tarkistaa nostamalla kätesi kuuman akun kohdalle (mieluiten sivulle, jotta lämpimän ilman virtaus ylöspäin ei häiritse). Jos esine ei saa niin paljon lämpöenergiaa ulkoisesta ympäristöstä kuin se säteilee, se jäähtyy. Jotta esinettä voitaisiin jäähdyttää tehokkaammin, sen on annettava vapaasti vaihtaa fotoneja kylmimmän mahdollisen ympäristön kanssa.

Fyysikot laskivat 1900-luvulla teoreettisesti ja viime vuosina osoittivat kokeellisesti negatiivisen valaistuksen vaikutuksen. Se johtuu siitä, että fotodiodi voi tuottaa sähköä paitsi absorboimalla ulkoisesta ympäristöstä tulevia fotoneja (kuten perinteisessä aurinkoparistossa), vaan päinvastoin luovuttamalla ne pois ja jäähdyttämällä tämän vuoksi. Tämä prosessi kuluttaa laitteeseen lämmön muodossa varastoitunutta energiaa.

Tällaisen laitteen käyttöä varten tarvitaan kylmä ympäristö, josta fotonit lähtevät palaamatta takaisin. Ja tällainen ympäristö meillä on käden ulottuvilla, tai pikemminkin päämme yläpuolella: tämä on avoin tila.


Tietysti, jos tällainen säteilijä yksinkertaisesti laukaistaan ​​kiertoradalle (eikä saa lämmetä Auringosta pitäen sen varjossa), se korostaa nopeasti kaiken lämpönsä, tasaa lämpötilansa avaruuden tyhjiön kanssa ja lopettaa energian tuottamisen. .

Maan päällä on kuitenkin mahdollista tarjota hänelle lämpökontakti planeetan pinnan kanssa. Heti kun valokenno tulee kylmemmäksi kuin ympäröivät kappaleet, energiavaje täydentyy lämmönjohtavuudesta johtuen. Tämän ansiosta fotonit lentävät edelleen säännöllisesti jäiseen ulkoavaruuteen ilmakehän läpi, joka on varsin läpinäkyvä aallonpituuksilla 8-13 mikrometriä (kapea kaista infrapuna-alueen keskialueella). Osa laitoksesta lähtevän säteilyn energiasta muunnetaan sähköenergiaksi.

Juuri tämän laitteen uuden teoksen tekijät loivat. He valitsivat valodiodin materiaaliksi elohopean, kadmiumin ja telluurin yhdisteen (HgCdTe). Tämä aine säteilee tehokkaasti tarkasti halutulla aallonpituusalueella. Kulkiessaan puolipallon muotoisen galliumarsenidi (GaAs) linssin ja bariumferridi (BaFe2) -ikkunan läpi fotonit osuvat paraboliseen peiliin, joka lähettää ne suoraan ylös taivaalle. Päästäkseen diodille ulkoisesta ympäristöstä säteilyn täytyy kulkea samaa reittiä vastakkaiseen suuntaan. Kaikkia näitä temppuja tarvitaan, jotta asennus voisi vaihtaa fotoneja lähes yksinomaan avaruuden kanssa ja vastaanottaa energiaa maapallolta lämmönjohtavuuden ansiosta.

Fanin ryhmän kokeiden kokeellinen järjestely tuotti 64 nanowattia pinta-alan neliömetriä kohti. Tietenkään laitteita ei voi käyttää sellaisella teholla. Kuitenkin, kuten kirjoittajat laskivat, teoreettinen raja ilmakehän vaikutus huomioon ottaen on 4 wattia neliömetriä kohti. Tämä on paljon vähemmän kuin nykyaikaiset aurinkopaneelit (100-200 wattia neliömetriä kohti), mutta aivan tarpeeksi joidenkin laitteiden virransyöttöön.

Asennustehon tuomiseksi lähemmäksi tätä merkkiä on tarpeen valita valodiodille materiaali, jolla on selvempi negatiivinen valaistusvaikutus. Tutkijat etsivät parhaillaan tällaista ainetta.

2018

EU:n aurinkoenergiamarkkinat kasvoivat 36 % vuodessa

Aurinkoenergian kehityksestä Euroopan maissa on julkaistu ennakkotietoja. Saksa on edelleen kärjessä, Turkki toisella ja Hollanti kolmantena.

Solar Energy Associationin SolarPower Europen tilastojen mukaan Euroopan markkinat kasvoivat merkittävästi vuonna 2018. 28 EU-maassa otettiin käyttöön 8 GW aurinkovoimaloita, mikä on 36 % enemmän kuin vuonna 2017. Samaan aikaan 11 maata on jo ylittänyt velvoitteensa ottaa käyttöön uusiutuvia energialähteitä ja saavuttanut vuoden 2020 tason. Laajemmat Euroopan markkinat, mukaan lukien Turkki, Venäjä, Ukraina, Norja, Sveitsi, Serbia ja Valko-Venäjä, kasvoivat myös 11 GW, 20 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Saksasta tuli jälleen Euroopan mantereen suurin aurinkoenergiamarkkina vuonna 2018 uusilla aurinkovoimaloilla, joiden kokonaiskapasiteetti on 3 GW. Turkki sijoittui toiseksi viimeisten kahden vuoden nopean markkinakehityksen vuoksi (1,64 GW). Alankomaat, joka teki myös kansallisen ennätyksen 1,4 GW käyttöön otettujen SPP-laitteiden osalta, sijoittui vuoden lopussa kolmanneksi.

Asiantuntijoiden mukaan vuonna 2019 ala kasvaa entisestään - aurinkoenergian kehitykseen Euroopassa vaikuttavat tekijät, kuten kiinalaisten aurinkopaneelien tullien poistaminen ja teollisten aurinkosähkövoimaloiden kilpailukyky.

Tutkijat tuovat aurinkokennojen tehokkuuden lähemmäksi perinteistä

5.10.2018 tuli tunnetuksi, että tutkijat toivat aurinkoakun hyötysuhteen lähemmäs tavanomaista. Aurinkoenergiaa pidetään kestävimpänä vaihtoehdona fossiilisille polttoaineille, mutta sen sähköksi muuntamiseksi tulee olla erittäin tehokasta ja halpaa. Okinawan tiede- ja teknologiainstituutin energiamateriaaliosaston tutkijat uskovat löytäneensä kaavan edullisien ja tehokkaiden aurinkopaneelien valmistamiseksi.

Tätä varten tutkimuksen johtaja, professori Yaobing Qi tunnisti kolme ehtoa, jotka johtavat teknologian markkinoille tuomiseen ja menestyksekkääseen kaupallistamiseen. Hänen mukaansa auringonvalon muuntumisnopeuden sähköksi tulee olla korkea, edullinen ja myös kestävä.

Lokakuussa 2018 suurin osa paristoissa käytetyistä kaupallisista valokennoista on valmistettu kristallipiistä. Sillä on suhteellisen alhainen hyötysuhde - noin 22%. Loppujen lopuksi tämä johtaa siihen, että tuote on kuluttajalle kallis ja hänen ainoa ostomotivaationsa on huoli luonnosta. Japanilaiset tutkijat ehdottavat ongelman ratkaisemista perovskiitin avulla.

SoftBank rakentaa suurimman aurinkovoimalan Saudi-Arabiaan

Vastaavan aiesopimuksen allekirjoittivat New Yorkissa Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman Al Saud ja SoftBankin toimitusjohtaja Masayoshi Son. Prinssi on kolmen viikon virallisella vierailulla, kanava toteaa.

Aurinkopaneelikaskadin suunniteltu kapasiteetti on 200 GW, mikä on monta kertaa enemmän kuin mikään olemassa oleva aurinkovoimala. Vertailun vuoksi Kalifornian Topaz Solar Farm, joka on yksi suurimmista laatuaan, on huippunsa noin 550 MW. Siellä energiaa varastoidaan 9 miljoonalla ohutkerroksisella aurinkosähkömoduulilla.

Hollantilainen startup Oceans of Energy, joka on erikoistunut kelluvien uusiutuvien energiajärjestelmien kehittämiseen, on tehnyt yhteistyötä viiden suuren yrityksen kanssa rakentaakseen maailman ensimmäisen offshore-aurinkovoimalan. "Tällaisia ​​voimalaitoksia toimii jo vesistöillä eri maiden mantereella. Mutta kukaan ei ole rakentanut niitä merelle - tämä on äärimmäisen vaikea tehtävä. Meidän on kohdattava valtavia aaltoja ja muita tuhoavia luonnonvoimia. olemme vakuuttuneita siitä, että yhdistämällä tietomme ja kokemuksemme pystymme hoitamaan tämän projektin", sanoi Allard van Hoeken, Oceans of Energyn johtaja.
Alustavien laskelmien mukaan kelluva voimalaitos on 15 % tehokkaampi kuin olemassa olevat laitokset. Alankomaiden energiatutkimuskeskus (ECN) valitsee sopivimmat aurinkomoduulit. Sen asiantuntijat uskovat, että hankkeessa on mahdollista käyttää tavallisia aurinkopaneeleja, jotka toimivat myös maanpäällisillä aurinkoasemilla. "Katsotaan kuinka he käyttäytyvät merivedessä ja epäsuotuisissa sääolosuhteissa", sanoi ECN:n tiedottaja Jan Kroon.

Konsortio korostaa, että kelluva aurinkovoimala voidaan asentaa suoraan offshore-tuuliturbiinien väliin. Siellä on rauhallisempia aaltoja ja kaikki sähkölinjat on jo vedetty. Seuraavien kolmen vuoden aikana konsortio työskentelee prototyypin parissa Alankomaiden yrittäjyysviraston taloudellisella tuella. Ja Utrechtin yliopisto toimittaa startupille tutkimuksensa materiaalit.

Aurinkoenergian hinta Australiassa on laskenut 44 prosenttia vuodesta 2012

Tämä uusiutuvan energian villitys on saanut ihmiset itse asiassa maksamaan vähemmän sähköstä. Plussaa on, että itse sähkön hinta on myös laskenut. Vuodesta 2012 lähtien aurinkopaneelien asennus- ja käyttökustannukset ovat pudonneet lähes puoleen.

Vuonna 2017 maan yksityiset asunnonomistajat ja yritykset asensivat paneeleja kokonaisteholtaan 1,05 GW. Tämän arvion antaa maan puhtaasta energiasta vastaava virasto. Viranomaisten mukaan tämä on historian ennätys. Tämän vuosikymmenen alussa uusiutuvan energian kasvun kerrottiin sidottavan tuottoisiin tukiin ja veroehdotuksiin, mutta vuoden 2017 kasvu on erilainen: maan asukkaat ovat päättäneet taistella nousevia sähkötariffeja vastaan ​​tällä tavalla, ja liike on tullut massiiviseksi.

BNEF ennustaa, että Australiasta tulee maailman johtava aurinkopaneelien käyttöönotossa. Vuoteen 2040 mennessä 25 % maan sähköntarpeesta katetaan katolla olevilla aurinkopaneeleilla. Tämä tulee mahdolliseksi, koska nykyään tällaisten ratkaisujen takaisinmaksuaika on lyhennetty minimiin vuodesta 2012 lähtien. Vaikka tämä ei tarkoita sitä, että perinteiset voimalaitokset Australiassa olisivat menneisyyttä, ihmiset ovat yhä vapaampia sähkön hankinnassa.

2017

Etelä-Korea aikoo lisätä aurinkoenergian tuotantoaan viisinkertaiseksi vuoteen 2030 mennessä

Etelä-Korean kauppa-, teollisuus- ja energiaministeri julkisti hallituksen suunnitelman viisinkertaistaa aurinkosähkön tuotanto vuoteen 2030 mennessä.

Ilmoitus tuli pian sen jälkeen, kun tämän vuoden presidentiksi valittu Moon Jae-in lupasi lopettaa hallituksen tuen uusien ydinvoimaloiden rakentamiselle ja siirtyä kohti puhtaita energialähteitä. Hallitus on jo peruuttanut kuuden ydinreaktorin rakentamisen Etelä-Koreaan.

Yhteensä maa suunnittelee saavansa vuoteen 2030 mennessä viidenneksen tuotetusta sähköstä uusiutuvista lähteistä. Viime vuonna luku oli 7 prosenttia. Tätä tarkoitusta varten on tarkoitus lisätä 30,8 GW aurinkovoimaa ja 16,5 GW tuulivoimaa määräaikaan mennessä. Lisäenergiaa tulee isoista projekteista sekä kotitalouksista ja pienyrityksistä, ministeri Paik Ungyu sanoi. "Muutamme perusteellisesti tapaa, jolla uusiutuvaa energiaa kehitetään luomalla ympäristön, jossa kansalaiset voivat helposti osallistua uusiutuvan energian kauppaan", hän sanoi.

Tämä tarkoittaa, että vuoteen 2022 mennessä noin joka 30:stä kotitaloudesta pitäisi olla aurinkopaneelit Clean Technican mukaan.

Siitä huolimatta, vaikka Etelä-Korea on viidenneksi maailmassa ydinenergian käytössä. Maassa on 24 toiminnassa olevaa reaktoria, jotka kattavat noin kolmanneksen maan sähköntarpeesta.

BP investoi 200 miljoonaa dollaria aurinkoenergiaan

Chilen Atacaman autiomaa on yksi planeetan aurinkoisimmista ja kuivimmista paikoista. On loogista, että juuri sinne päätettiin rakentaa Latinalaisen Amerikan suurin aurinkovoimala, El Romero. Jättiläiset aurinkopaneelit kattavat 280 hehtaaria. Sen huippukapasiteetti on 246 MW ja voimalaitos tuottaa 493 GWh energiaa vuodessa, mikä riittää 240 000 kodin tehoon.

Yllättäen vain viisi vuotta sitten Chilessä ei juuri käytetty uusiutuvia energialähteitä. Maa oli riippuvainen energiantoimittajista naapureista, jotka nostivat hintoja ja pakottivat chileläiset kärsimään kohtuuttomista sähkölaskuista. Juuri fossiilisten polttoaineiden puute on kuitenkin johtanut valtavaan investointitulviin uusiutuviin energialähteisiin, erityisesti aurinkoenergiaan.

Nyt Chile tuottaa melkein maailman halvinta aurinkoenergiaa. Yritykset toivovat, että maasta tulee "Saudi-Arabia Latinalaiselle Amerikalle". Chile on jo liittynyt Meksikon ja Brasilian joukossa 10 suurimman uusiutuvan energian tuottajamaan joukkoon ja on nyt johtamassa puhtaan energian siirtymistä Latinalaisessa Amerikassa.

"Michelle Bacheletin hallitus on tehnyt hiljaisen vallankumouksen", sanoi sosiologi Eugenio Tironi.

Nyt kun Chilen oligopolistiset energiamarkkinat ovat avoinna kilpailulle, hallitus on asettanut uuden tavoitteen: vuoteen 2025 mennessä 20 % maan energiasta tulee olla uusiutuvista lähteistä. Ja vuoteen 2040 mennessä Chile siirtyy kokonaan "puhtaan" energiaan. Asiantuntijoidenkin mielestä tämä ei vaikuta utopialta, sillä maan aurinkovoimalat tuottavat nykytekniikalla sähköä kaksi kertaa halvemmalla kuin hiilivoimalaitokset. Aurinkoenergian hinnat laskivat 75 % ennätystasolle 2 148 senttiä kilowattitunnilta.

Valmistajayritykset kohtaavat toisenkin ongelman: liian halpa sähkö ei tuota paljoa voittoa, eikä aurinkopaneelien huolto ja vaihto ole halpaa. "Hallituksen on rakennettava pitkän aikavälin strategioita, jotta ihmeestä ei tule painajaista", sanoi espanjalaisen Accionan toimitusjohtaja José Ignacio Escobar.

Google on siirtymässä kokonaan aurinko- ja tuulienergiaan

Yhtiöstä on tullut maailman suurin uusiutuvan energian yritysostaja saavuttaen 3 GW:n kokonaiskapasiteetin. Googlen kokonaisinvestointi puhtaaseen energiaan on saavuttanut 3,5 miljardia dollaria, kirjoittaa Electrek marraskuussa 2017.

Google siirtyy virallisesti käyttämään 100 % aurinko- ja tuulivoimaa. Yhtiö allekirjoitti sopimuksen kolmen tuulipuiston kanssa: Avangrid Etelä-Dakotassa, EDF Iowassa ja GRDA Oklahomassa, joiden kokonaiskapasiteetti on 535 MW. Nyt Googlen toimistot ympäri maailmaa kuluttavat 3 GW uusiutuvaa energiaa.

Yhtiön kokonaisinvestoinnit energia-alalle olivat 3,5 miljardia dollaria, ja 2/3 niistä on toimitiloissa. Tällainen kiinnostus "puhtaisiin" lähteisiin liittyy ennen kaikkea aurinko- ja tuulienergian kustannusten 60-80 prosentin laskuun viime vuosina.

Google solmi ensimmäisen kerran kumppanuussopimuksen 114 MW:n aurinkovoimalan kanssa Iowassa vuonna 2010. Marraskuuhun 2016 mennessä yhtiö oli mukana jo 20 uusiutuvan energian hankkeessa. Sen oli määrä siirtyä kokonaan aurinko- ja tuulienergiaan jo joulukuussa 2016. Google on nyt maailman suurin uusiutuvan energian yritysostaja.

Älykäs ikkunoiden lasi keksittiin Ruotsissa

Tiedemiehet ovat tutkineet tätä aluetta pitkään ja etsivät sovelluksia kehittämiseen. Nykymaailmassa tämä tekniikka on merkityksellinen, koska ikkunoiden aiheuttama talojen lämpöhäviö on noin 20%. Tiedemiehet uskovat, että heidän keksintöään voidaan käyttää myös erilaisten esineiden lämmöneristykseen.

Iranin kylät myyvät sähköä valtiolle

Syksyllä 2017 Iranissa oli yli 200 "vihreää" kylää. Keväällä 2018 niiden lukumäärän odotetaan nousevan 300:aan. Iran raportoi tänään, että aurinkopaneeleja on asennettu joihinkin maan asutuksiin kymmenen vuoden ajan. . On huomattava, että suurimmat määrät aurinkoenergiaa tuotetaan Kermanin, Khuzestanin ja Lorestanin maakunnissa.

Aluksi vaihtoehtoisten energialähteiden ilmaantuminen Iranin kyliin johtui mahdottomuudesta toimittaa niille sähköä kaupungeista. Nyt he myyvät omaa energiaansa Iranin energiaministeriölle. Suunnitelmissa on kehittää lainsäädäntönormeja, joiden mukaan sähkön osto kylissä muuttuu pysyväksi.

Vuoteen 2030 mennessä Iran odottaa tuottavansa 7 500 MW "vihreää" energiaa, nyt tämä luku on vain 350 MW. Maalla on kuitenkin hyvät mahdollisuudet aurinkoenergian kehittämiseen, sillä 2/3 alueesta aurinko paistaa 300 päivää vuodessa.

Brittitutkijat ovat keksineet aurinkoenergialla toimivat lasitiilet

Exeterin yliopiston tutkijaryhmä Englannissa on kehittänyt lasiseinäelementtejä, joissa on sisäänrakennetut aurinkopaneelit. Tämän kirjoittaa arkkitehtuuriportaali Archdaily. Lohkoja voidaan käyttää talojen rakentamisessa tavallisten tiilien sijaan.

Rakennusmateriaalia kutsuttiin "Solar Squared" ("Solar Square Tile"). Kuten yliopiston laboratoriossa tehdyt testit osoittivat, lohkoilla on sähköntuotannon lisäksi monia muita hyödyllisiä ominaisuuksia. Erityisesti näin rakennetut seinät päästävät auringonvalon hyvin sisään rakennukseen ja pitävät lämpöä huoneissa.

Tuotetta mainostaakseen tutkijat loivat innovatiivisen yrityksen, The Build Solarin. Sijoittajien haku on parhaillaan käynnissä. "Aurinkolaatan" markkinoilletulo on alustavasti suunniteltu vuodelle 2018.

Dubai ottaa käyttöön maailman suurimman aurinkovoimalan

Jokaisen aurinkopaneelin asennus maksoi 6 000 euroa sisältäen vuokran vuodeksi, korjaukset ja tekniset laitteet. Aurinkopaneelit on suunniteltu toimimaan joukkoliikenteen pysäkeillä noin vuoden ajan, jonka jälkeen ne siirretään kouluille ja päiväkodeille.

EU:n Armenian-valtuuskunnan johtajan Piotr Switalskin mukaan EU on kiinnostunut vaihtoehtoisen energian kehittämisestä maassa. Hän kutsui aurinkopaneeleilla varustettua pysäkkiä "Euroopan unionin aurinkopysäkiksi".

Kymmenen vuotta sitten uusiutuvaa energiaa pidettiin kannattamattomana liiketoimintana. Joko "vihreän aulan" harrastajat tai uhrit ovat panostaneet siihen. Mutta 2017 osoitti, että päivä, jolloin "puhdas" energia voi kilpailla yhtäläisin ehdoin perinteisten voimalaitosten kanssa, ei ole kaukana.

Kaikki ennätykset rikottu

Vuosi alkoi Tanskan tekemällä ennätyksellä. Tammikuussa Österliedissä sijaitseva tuuliturbiini tuotti lähes 216 000 kWh sähköä päivässä, mikä riittää tavalliseen kotiin 20 vuodeksi.

Kiinan Qinghain provinssi, jossa asuu 5,6 miljoonaa ihmistä, pystyi tänä kesänä elämään koko viikon yksinomaan vihreällä energialla. Kokeilu kesti 17. kesäkuuta 23. kesäkuuta, ja tänä aikana alueen asukkaat kuluttivat 1,1 miljardia kWh puhdasta sähköä - tämä vastaa 535 tuhannen tonnin hiiltä polttamista. Voimakkaat vesivarat tarjosivat maakunnan sähköntarpeesta 72,3 %, ja loput tuli aurinko- ja tuulituotannosta.

Seuraava maailmanennätys koski vuorovesienergian tuotantoa. Sen asensi skotlantilainen yritys Atlantis Resources Limited, joka pystyi toimittamaan sähköä 2 000 skotlantilaisen kodin kahdella vesiturbiinilla. Kuukautta myöhemmin Skotlanti tuotti ensimmäistä kertaa vuorovesienergiasta vetyä, jota on tarkoitus käyttää vaihtoehtoisena polttoaineena lautoissa. Ja lokakuussa Skotlanti saavutti suunnittelutyön käynnistämällä ensimmäisen kelluvan tuulipuiston 24 kilometriä merestä. Sen turbiinit ovat 253 metriä korkeat, lisäksi ne kohoavat vain 78 metriä merenpinnan yläpuolelle, ja ne on kiinnitetty pohjaan 1200 tonnin painoisilla ketjuilla.

Maailman korkein tuuliturbiini rakennettiin tänä vuonna Saksassa. Pelkästään sen kannatus on 178 m korkea ja tornin kokonaiskorkeus siivet huomioiden yli 246,5 m. Hanke maksoi 70 miljoonaa euroa, mutta se maksaa itsensä takaisin noin 10 vuodessa: joka vuosi odotetaan tuulimylly tuo 6,5 miljoonaa euroa.

Koko Euroopan ennätyksen tänä syksynä tuottivat hurrikaanit, joiden ansiosta alue sai neljänneksen sähköstään tuulivoimaloista. Yhtenä tuulisimpana päivänä 28 EU-maan tuuliturbiinit tuottivat 24,6 % kokonaisenergiankulutuksesta päivässä – tämä riittäisi 197 miljoonalle kotitaloudelle.

Mutta maailman johtavaa uusiutuvien energialähteiden käyttöä voidaan kutsua Costa Ricaksi. Maa käytti vuonna 2017 huimat 300 päivää pelkästään tuulen, veden, auringon ja muiden uusiutuvien energialähteiden käyttöön, mikä ylitti vuoden 2015 ennätyksensä, 299 päivää uusiutuvalla energialla. Merkittävin osuus oli vesivoimalla, jonka osuus maan energiataseesta on 78 %. Sitä seuraa 10 % tuulienergiasta, 10 % maalämpöenergiasta ja kumpikin 1 % tulee biopolttoaineista ja aurinkoenergiasta.

Uusiutuvien hintojen romahdus

Vuonna 2017 ajatus täydellisestä siirtymisestä uusiutuviin energialähteisiin ei enää vaikuta utopialta. Aurinkoenergian maailmanlaajuinen hintojen lasku alkoi viime kesänä, kun Saudi-Arabia alkoi myydä sitä hintaan 2,42 ¢/kWh. Mutta kun tariffi alennettiin 1,79 ¢/kWh:iin, kaikki päättivät, että tämä oli mahdollista vain ilmasto-olosuhteiden, öljydollarien ja valtion täydellisen hallinnan ansiosta.

Marraskuussa 2017 Meksikon kansallinen sähkönvalvontakeskus ilmoitti kuitenkin saaneensa ennätyshintatarjouksen aurinkoenergiasta 1,77 ¢/kWh ENEL Green Powerilta. Tämän hinnan ansiosta yritys voitti tarjouskilpailun neljän suuren hankkeen rakentamisesta, joiden kokonaiskapasiteetti on 682 MW.

Asiantuntijat uskovat, että jo vuonna 2019 aurinkoenergia maksaa 1¢/kWh.

Chilen aurinkoenergian hinnat ovat edelleen korkeammat kuin Meksikossa ja Saudi-Arabiassa - 2,148 ¢/kWh. Kuitenkin maalle, joka viisi vuotta sitten oli energian tuoja ja kärsi keinottelusta ja liioitelluista tariffeista, tämä on valtava tulos. Maan aurinkovoimalat tuottavat nykytekniikallakin sähköä kaksi kertaa halvemmalla kuin hiilivoimalaitokset. Ja El Romeron voimalaitos on tehnyt Chilestä yhden suurimmista aurinkoenergian viejistä.

Edelleen hintojen lasku johtuu aurinkopaneelien hyötysuhteen noususta. JinkoSolar rikkoi äskettäin jälleen oman ennätyksensä saavuttaen monikiteisten akkujen laboratoriotehokkuuden 23,45 %. Verrattuna standardihyötysuhteeseen 16,5 %, tämä on 42 % parannus. On selvää, että pian tämä vaikuttaa suoraan tariffeihin.

Myös merituulienergian hinta on laskenut jyrkästi ja siitä on tullut halvempaa kuin ydinvoima. Kaksi brittiläistä yritystä on tarjoutunut huutokaupassa rakentamaan merellä sijaitsevia tuulipuistoja, jotka tuottavat sähköä vuosina 2022-2023 hintaan 57,50 puntaa/MWh. Tämä on puolet vuoden 2015 vastaavien laitosten hinnasta ja vähemmän kuin uusi Hinkey Point C -ydinvoimalaitos - 92,50 puntaa/MWh.

Ja saksalaiset energiantuottajat maksoivat lokakuussa kuluttajilleen ylimääräistä sähkön käytöstä. Tuuli-, aurinko- ja perinteiset voimalaitokset onnistuivat tuottamaan niin paljon energiaa, että yhden megawatin hinta putosi useaksi päiväksi alle nollan ja maksimipudotus oli 100 euroa. Negatiiviset sähkön hinnat säilyivät jouluaattona lämpimän sään ja voimakkaiden tuulien ansiosta. Sähkön kysyntä oli niin vähäistä, että suurkuluttajat maksoivat jopa 50 euroa jokaisesta kulutetusta MWh:sta.

Aurinkoenergia päätrendi

Uusiutuvan energian hintojen romahduksen ansioksi voidaan laskea Lähi-idän maita, jotka keskittyivät sen tuotantoon, mikä johti kilpailun kehittymiseen ja tariffien merkittävään laskuun. Vuonna 2017 ilmoitettiin, että Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park (maailman suurin aurinkovoimaloiden verkosto, joka on sijoitettu yhteen tilaan Dubaissa) lisää kapasiteettia vielä 700 MW. Uudessa kokoonpanossa puisto on kooltaan 214 neliökilometriä ja laitoksen keskelle tulee maailman korkein 260-metrinen aurinkotorni. Laajennusrakenteiden ansiosta puisto voi tuottaa 5 000 MW tehoa vuoteen 2030 mennessä, kun kaikki asennustyöt on tehty.

Vaatimattomampia, mutta silti aurinkoenergian ennätyksiä teki tänä vuonna Australia. Marraskuun lopussa maahan oli jo rakennettu aurinkovoimaloita kokonaisteholtaan 1 GW, ja vuoden loppuun mennessä tämä luku oli 1,05 - 1,10 GW. Toinen tämän vuoden ennätys on kaupallisten aurinkokattojen määrä. Luokassa 10–100 kW asennettiin 285 MW, mikä ylitti aiemman ennätyksen 228 MW vuonna 2016. Alkusyksystä 2017 aurinkopaneelien osuus kaikesta sähköntuotannosta Etelä-Australiassa oli 47,8 %. Australialainen energiamarkkinoiden toimija ehdottaa, että vuoteen 2019 mennessä minimisähkönkulutuksen ennätys voi nousta 354 MW:iin, ja 10 vuoden kuluttua aurinkopaneelit korvaavat voimalaitokset kokonaan.

Koska Kaakkois-Aasiassa aurinkovoimaloiden maasta on ollut pulaa pitkään, kelluvista maatiloista voi tulla ulospääsy tilanteesta. Indonesiassa Länsi-Jaavan maakunnassa sijaitsevan Ciratan säiliön pinnalle ilmoitettiin 200 MW:n aurinkovoimala. Tila koostuu 700 000 kelluvasta moduulista, jotka kiinnitetään säiliön pohjalle ja liitetään sähkökaapeleilla maalla sijaitsevaan suurjänniteasemaan. Jos hanke onnistuu, 60 tällaista maatilaa syntyy eri puolille Indonesiaa.

Aurinkoenergia on todellinen pelastus Intialle. Intian 1,3 miljardista asukkaasta noin 300 miljoonaa elää edelleen ilman sähköä, minkä vuoksi Intian pääministeri Narendra Modi on käynnistänyt 1,8 miljardin euron ohjelman, jonka avulla kaikki maan kotitaloudet voidaan sähköistää joulukuun 2018 loppuun mennessä. Se kattaa noin neljänneksen maan väestöstä, mikä on yli 40 miljoonaa perhettä Intian maaseudulla ja kaupungeissa. Sähköttömät talot toimitetaan valtion kustannuksella 200-300 W:n aurinkopaneeleilla akulla, viidellä ledillä, tuulettimella ja pistokkeella. Niitä korjataan ja huolletaan maksutta viiden vuoden ajan.

Yleisesti ottaen vuoden 2017 loppuun mennessä aurinkolaitosten kokonaiskapasiteetti maailmassa oli 100 GW. Kiinalla oli tässä valtava rooli, joka otti johtavan aseman aurinkovoimaloiden rakentamisessa - niiden kokonaiskapasiteetti maassa oli 52 GW. Yhdysvallat (12,5 GW), Intia (9 GW), Japani (5,8 GW), Saksa (2,2 GW) ja Brasilia (1,3 GW) seuraavat valtavasti. Hieman vaatimattomampia panoksia olivat Australia, Chile, Turkki ja Etelä-Korea.

Kaikki raha on tuulelle ja auringolle

Ehkä vuosi 2017 erottui myös uusiutuviin energialähteisiin tehtyjen investointien määrästä. Monet öljyjättiläiset Royal Dutch Shellistä Totaliin ja ExxonMobiliin ovat alkaneet investoida energiaalan startup-yrityksiin. He uskovat, että energiateollisuudessa pienet yritykset voivat muodostaa uhan suurille toimijoille, joten sinun on pysyttävä aina trendeissä.

Esimerkiksi BP maksoi 200 miljoonaa dollaria hankkiakseen 43 prosentin osuuden Euroopan suurimmasta aurinkopaneelien valmistajasta Lightsourcesta. Yrityksen nimeksi tulee Lightsource BP, ja BP:n edustajat saavat kaksi paikkaa hallituksessa. Yhtiö palkkaa 8 000 ihmistä uusiutuvan energian alalle, mukaan lukien tuulipuistot Yhdysvalloissa ja biopolttoaineiden tuotanto Brasiliassa.

Kaksi amerikkalaista finanssijättiä - JPMorgan ja Citigroup - ilmoittivat tänä syksynä siirtyvänsä täysin puhtaaseen energiaan vuoteen 2020 mennessä. Ja JPMorgan on luvannut investoida 200 miljardia dollaria uusiutuvaan energiaan vuoteen 2025 mennessä. Google ilmoitti myös virallisesta 100 % siirtymisestä uusiutuvaan energiaan: yhtiön toimistot ympäri maailmaa kuluttavat 3 GW uusiutuvaa energiaa. Googlen kokonaisinvestoinnit uusiutuvaan energiaan ovat nousseet 3,5 miljardiin dollariin, josta 2/3 on Yhdysvaltain laitoksissa.

Maailmanpankki ilmoitti sijoittavansa 325 miljoonaa dollaria Green Cornerstone Fundiin luodakseen maailman suurimman vihreiden joukkovelkakirjalainojen rahaston kehittyville markkinoille. Samalla lopetetaan vuodesta 2019 alkaen kaikki Maailmanpankkiryhmän investoinnit öljy- ja kaasuteollisuuteen. Aiemmin saman ilmoitti myös Norjan öljyrahasto, maailman suurin valtiollinen sijoitusrahasto, jonka varat ovat 1 biljoonaa dollaria. Lisäksi Imperial Oil, ConocoPhillips ja ExxonMobil ovat tänä vuonna poistaneet miljardeja tynnyreitä kehittyneitä öljyvaroja Albertassa, Kanadassa, koska oli kannattamatonta käyttää resursseja tiiviiseen öljyyn sen alhaisella hinnalla. Shell on myynyt osuutensa tervahiekasta 7,25 miljardilla dollarilla, kun taas heidän investoinnit puhtaaseen energiaan kasvavat eksponentiaalisesti.

Uudelleenkäyttö

Siirtyminen uusiutuvaan energiaan jättää sadat tuhannet öljy- ja kaasualan työntekijät työttömäksi. Kanadalaiset öljymiehet näkivät tämän kuitenkin uutena mahdollisuutena itselleen. He loivat Iron and Earthin, yrityksen, joka auttaa kaikkia öljy- ja kaasualan ammattilaisia ​​oppimaan työskentelemään aurinkopaneeleilla ja kehittymään kysytyiksi asiantuntijoiksi, kun fossiilisten polttoaineiden tuotanto päättyy. Vuonna 2018 Iron and Earth suunnittelee kouluttavansa uudelleen vähintään 1 000 öljy- ja kaasualan työntekijää ja avaavansa myöhemmin konttorit ympäri Kanadaa ja järjestävänsä koulutusta asiantuntijoille Yhdysvalloissa. Lisäksi ei vain öljytyöntekijöille, vaan kaikille, joiden taidot saattavat pian jäädä käyttämättä: kaivostyöläisille, nosturinkuljettajille, metallurgeille ja muille.

Saksa ratkaisi kivihiiliteollisuuden luopumiseen liittyvän työttömyysongelman entistä tehokkaammin. Bottropin kaupungin suurin, 600 metrin syvyinen hiilikaivos muutetaan 200 MW:n pumppuvoimalaitokseksi. Tämä kapasiteetti riittää 400 000 talolle. Se toimii akun periaatteella ja kerää ylimääräistä energiaa aurinkopaneeleista ja tuulimyllyistä. Paikalliset työntekijät, jotka työllistyivät kaivoksella, saavat vaihtoehtoisen tulonlähteen. Ja energiajärjestelmä suojataan epätasapainolta silloin, kun aurinko ei paista eikä tuuli puhaltaa.

Kiinan valtion energiayhtiö Three Gorges New Energy Co. toimii samalla periaatteella. Tänä vuonna se käynnisti osittain 150 MW:n kelluvan aurinkovoimalan tulvineessa hiilikaivoksessa Huainanin piirikunnassa. 151 miljoonan dollarin laitoksen rakentaminen aloitettiin heinäkuussa, ja sen odotetaan valmistuvan toukokuussa 2018. Täydellä kapasiteetilla toimiessaan se pystyy toimittamaan sähköä 94 000 kotiin ja siitä tulee Kiinan suurin.

On selvää, että kiinnostus uusiutuviin energialähteisiin tulee jatkossakin kasvamaan. Paluumatka on vuosi 2050 – tähän mennessä useimmat maat siirtyvät kokonaan puhtaaseen energiaan. Ja vuonna 2018 otetaan vakavia askelia tähän suuntaan.

Ensimmäisenä iskeytyy Euroopan hiilivoimaloihin. Tähän mennessä 54 prosenttia niistä ei ole kannattavia, ja ne ovat olemassa vain huippukuormituksen vuoksi. Vuonna 2018 Suomi kieltää hiilen käytön sähköntuotannossa ja nostaa hiiliveroaan. Vuoteen 2030 mennessä maa aikoo luopua tästä polttoaineesta kokonaan.

Intialainen hiilikaivosyhtiö Coal India suunnittelee myös 37 hiilikaivoksen sulkemista maaliskuussa 2018 – niiden kehittämisestä on tullut taloudellisesti kannattamatonta uusiutuvan energian kehityksen vuoksi. Yhtiö säästää tästä noin 124 miljoonaa dollaria, minkä jälkeen se siirtyy aurinkoenergiaan ja asentaa Intiaan vähintään 1 GW uutta aurinkovoimaa.

Aurinkoenergian kysynnän Euroopassa odotetaan kasvavan 35 prosenttia vuonna 2018. Aurinkopaneelien pääkysyntä tulee Espanjasta ja Alankomaista, jotka toteuttavat suurimmat projektit seuraavan kahden vuoden aikana. Niiden odotetaan saavuttavan 1,4 GW ja 1 GW.

Ja Saksa ja Ranska ylittivät kumpikin jo tänä vuonna gigawatin rajan. Latinalaisessa Amerikassa aurinkoenergian kysyntä alueella kaksinkertaistuu vuonna 2018, ja Brasilian ja Meksikon odotetaan ylittävän "gigawatin virstanpylvään". Myös Egypti, Etelä-Korea ja Australia ovat saavuttaneet gigawatin asennettua kapasiteettia.


Ylös