WikiDer > Ветроэнергетика в Германии
- Ядерная: 71,09 ТВтч (13,8%)
- Бурый уголь: 102,18 ТВтч (19,9%)
- Каменный уголь: 48,69 ТВтч (9,5%)
- Природный газ: 54,05 ТВтч (10,5%)
- Ветер: 127.22 TWh (24.8%)
- Солнечная: 46,54 ТВтч (9,1%)
- Биомасса: 44,42 ТВтч (8,7%)
- Гидро: 19,23 ТВтч (3,7%)
Ветроэнергетика в Германии это растущая отрасль. Установленная мощность 55,6 гигаватт (ГВт) на конец 2017 года, 5,2 ГВт от морских установок. В 2019 году четверть всей электроэнергии страны была произведена с использованием энергии ветра,[2] по сравнению с 9,3% в 2010 г.[3]
Более 26 772 Ветряные турбины к концу 2015 года были расположены в федеральной территории Германии, и у страны есть планы на дальнейшее расширение.[4][5] По состоянию на конец 2015 года Германия была третьим по величине производителем ветроэнергетики в мире по количеству установок, уступая Китай и Соединенные Штаты Америки.[6] В Германии также есть ряд производителей турбин, например Enercon, Nordex и Сенвион.
Береговая ветроэнергетика
С 1995 года береговая ветроэнергетика является важной и крупной отраслью в Германии.[нужна цитата] В 1995 году валовая выработка энергии ветра на суше составила 1 530 ГВтч. К 2019 году валовая продукция наземной ветроэнергетики составила более 101000 ГВтч, что позволило Германии вырабатывать около пятой части страны за счет ветра.[7]В настоящее время ведутся работы над более крупными береговыми установками, которые, возможно, позволят увеличить долю энергии ветра в Германии.[нужна цитата] Германия также примечательна наличием там некоторых крупных производителей ветряных турбин, таких как Enercon в Аурих, Сенвион в Гамбург, и Nordex в Росток.
Оффшорная ветроэнергетика
Оффшорная ветроэнергетика также имеет большой потенциал в Германии.[8] Скорость ветра на море на 70–100% выше, чем на суше, и намного более постоянна. Уже разработано новое поколение ветряных турбин мощностью 5 МВт или более, способных полностью использовать потенциал энергии ветра на море, и доступны прототипы. Это позволяет рентабельно эксплуатировать морские ветряные электростанции после того, как будут преодолены обычные первоначальные трудности, связанные с новыми технологиями.[9]
15 июля 2009 года завершилось строительство первой немецкой морской ветряной турбины. Эта турбина является первой из 12 ветряных турбин для альфа вентус оффшорная ветряная электростанция в Северном море.[10]
После Японские ядерные аварии 2011 г., Федеральное правительство Германии работает над новым планом по увеличению коммерциализация возобновляемой энергии, уделяя особое внимание морские ветряные электростанции.[11] По плану большой Ветряные турбины будет возведен вдали от береговой линии, где ветер дует более стабильно, чем на суше, и где огромные турбины не будут беспокоить жителей. План направлен на снижение зависимости Германии от энергии, получаемой от угля и атомных электростанций.[12]Правительство Германии хочет, чтобы к 2020 году было установлено 7,6 ГВт, а к 2030 году - 26 ГВт.[13]
Основной проблемой будет отсутствие достаточных сетевых мощностей для передачи электроэнергии, вырабатываемой в Северном море, крупным промышленным потребителям на юге Германии.[14]
В 2014 году в прибрежные ветряные электростанции Германии было добавлено 410 турбин мощностью 1747 мегаватт. Из-за того, что подключение к сети еще не завершено, в конце 2014 года в сеть были добавлены только турбины общей мощностью 528,9 мегаватт. Несмотря на это, примерно в конце 2014 года Германия, по сообщениям, преодолела барьер для морской ветроэнергетики в гигаваттном режиме.[15] В течение 2015 года оффшорная ветроэнергетика была утроена и превысила 3 гигаватта, что свидетельствует о растущем значении этого сектора.[16]
Государственная поддержка
С 2011 года федеральное правительство Германии работает над новым планом увеличения коммерциализация возобновляемой энергии,[17] с особым упором на морские ветряные электростанции.[12]
В 2016 году Германия решила заменить зеленые тарифы на аукционы с 2017 года, сославшись на зрелый характер рынка ветроэнергетики, который лучше всего обслуживается таким образом.[18]
Энергетический переход
Политика «Energiewende» 2010 года была принята федеральным правительством Германии и привела к огромному расширению использования возобновляемых источников энергии, особенно ветряной энергии. Доля возобновляемых источников энергии в Германии увеличилась примерно с 5% в 1999 году до 17% в 2010 году, приблизившись к среднему показателю по ОЭСР (18% использования возобновляемых источников энергии).[19] Производителям гарантирован фиксированный зеленый тариф на 20 лет, гарантирующий фиксированный доход. Были созданы энергетические кооперативы, и были предприняты усилия по децентрализации контроля и прибылей. Крупные энергетические компании занимают непропорционально небольшую долю рынка возобновляемых источников энергии. Атомные электростанции были закрыты, а существующие 9 станций закроются раньше, чем необходимо, в 2022 году.
Снижение зависимости от атомных станций до сих пор имело следствием возросшую зависимость от ископаемого топлива и импорта электроэнергии из Франции. Однако по доброму ветру Германия экспортирует во Францию; в январе 2015 года средняя цена составляла 29 евро / МВтч в Германии и 39 евро / МВтч во Франции.[20] Одним из факторов, препятствующих эффективному использованию новых возобновляемых источников энергии, было отсутствие сопутствующих инвестиций в энергетическую инфраструктуру (SüdLink) для вывода электроэнергии на рынок.[19][21] Ограничение передачи иногда заставляет Германию платить Датская ветроэнергетика прекратить производство; в октябре / ноябре 2015 года это составило 96 ГВтч стоимостью 1,8 млн евро.[22]
В Германские государства по-разному относятся к строительству новых линий электропередач. Для промышленности были заморожены тарифы, и поэтому возросшие затраты на Energiewende переложили на потребителей, у которых выросли счета за электроэнергию. У немцев в 2013 году были одни из самых высоких затрат на электроэнергию в Европе.[23]
Общественное мнение
С 2008 года ветроэнергетика пользуется очень большим признанием в обществе.[24]
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 было занято 142 900 человек и произведено 12,3 процента электроэнергии Германии в 2016 году. .[25]
Однако в последнее время наблюдается рост местного сопротивления расширению ветроэнергетики в Германии из-за ее воздействия на ландшафт, случаев вырубки лесов для строительства ветряных турбин, излучения низкочастотного шума,[26][27] и негативное воздействие на дикую природу, такую как хищные птицы и летучие мыши.[28][29]
Восстановление
Восстановление, замена ветряных турбин первого поколения современными многомегаваттными машинами, происходит в Германии. Современные турбины лучше используют доступную энергию ветра, поэтому больше энергии ветра может поступать с того же участка земли. Современные турбины также предлагают гораздо лучшую интеграцию в сеть, поскольку они используют метод подключения, аналогичный традиционным электростанциям.[30][31]
Статистика
Установленные мощности и выработка ветровой энергии за последние годы показаны в таблице ниже:
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 |
Генерация (ГВт · ч) | 71 | 100 | 275 | 600 | 909 | 1,500 | 2,032 | 2,966 | 4,489 | 5,528 |
Коэффициент мощности | 14.74% | 10.77% | 18.04% | 21.01% | 16.79% | 15.28% | 14.98% | 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 |
Генерация (ГВт · ч) | 9,513 | 10,509 | 15,786 | 18,713 | 25,509 | 27,229 | 30,710 | 39,713 | 40,574 | 38,648 |
Фактор емкости | 17.81% | 13.73% | 15.05% | 14.64% | 17.53% | 16.92% | 17.04% | 20.44% | 19.45% | 17.19% |
Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017[32] | 2018[33] | 2019[34] |
Установленная мощность (МВт) | 26,903 | 28,712 | 30,979 | 33,477 | 38,614 | 44,541 | 49,534 | 55,550 | 59,420 | 61,357 |
Генерация (ГВт · ч) | 37,795 | 48,891 | 50,681 | 51,721 | 57,379 | 79,206 | 77,412 | 103,650 | 111,410 | 127,230 |
Фактор емкости | 16.04% | 19.44% | 18.68% | 17.75% | 17.07% | 20.43% | 17.95% | 21.30% | 21.40% |
Год | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Установленная мощность (МВт) | 30 | 80 | 188 | 268 | 622 | 994 | 3,297 | 4,150 | 5,260 | |
Генерация (ГВт · ч) | 38 | 176 | 577 | 732 | 918 | 1,471 | 8,284 | 12,365 | 17,420[35] | 19,070[35] |
% Wind Gen. | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 10.5 | 16.0 | 16.8 | |
Фактор емкости | 14.46% | 25.11% | 35.04% | 31.18% | 16.85% | 19.94% | 28.68% | 34.01% | 37.81% |
состояния
Этот раздел должен быть обновлено.Май 2018) ( |
Состояние | № Турбины | Установленная мощность [МВт] | Доля в чистой электроэнергии потребление [% в 2011 году] |
---|---|---|---|
Саксония-Анхальт | 2,861 | 5,121 | 48.11 |
Бранденбург | 3,791 | 6,983 | 47.65 |
Шлезвиг-Гольштейн | 3,653 | 6,894 | 46.46 |
Мекленбург-Передняя Померания | 1,911 | 3,325 | 46.09 |
Нижняя Саксония | 6,277 | 10,981 | 24.95 |
Тюрингия | 863 | 1,573 | 12.0 |
Рейнланд-Пфальц | 1,739 | 3,553 | 9.4 |
Саксония | 892 | 1,205 | 8.0 |
Бремен | 91 | 198 | 4.7 |
Северный Рейн-Вестфалия | 3,708 | 5,703 | 3.9 |
Гессе | 1,141 | 2,144 | 2.8 |
Саар | 198 | 449 | 2.5 |
Бавария | 1,159 | 2,510 | 1.3 |
Баден-Вюртемберг | 719 | 1,507 | 0.9 |
Гамбург | 63 | 123 | 0.7 |
Берлин | 5 | 12 | 0.0 |
офшорный Северное море | 997 | 4,695 | |
офшорный Балтийское море | 172 | 692 | |
Германия Всего | 30,240 | 57669 | 17,6 |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ Бургер, Бруно (15 января 2020 г.). Производство электроэнергии в общественных сетях в Германии, 2019 г. (pdf). ise.fraunhofer.de. Фрайбург, Германия: Институт систем солнечной энергии им. Фраунгофера ISE. Получено 2 февраля 2020.
- ^ «Nettostromerzeugung в Германии в 2019 году». Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme. Получено 14 января 2020.
- ^ Ветроэнергетика 2010 европейская статистика EWEA Февраль 2011, стр.11
- ^ «Энергия ветра в Германии».
- ^ а б "ГЕРМАНИЯ: ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ВЕТРА 2016". Стром-Отчет.
- ^ "Global-Wind-2015-Report, GWEC p9, p10" (PDF).
- ^ «Временные ряды развития возобновляемых источников энергии в Германии» (PDF). Информационный портал Erneuerbare Energien. Получено 17 апреля 2020.
- ^ Рехфельдт, доктор Кнуд (январь 2007 г.). «Оффшорная ветроэнергетика в Германии» (PDF). Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности. Получено 4 июн 2011.
- ^ Кухбир, Йорг (22 февраля 2007 г.). «Морская ветроэнергетика в Германии» (PDF). Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности. Получено 21 июн 2007.
- ^ Альфа Вентус
- ^ Домен, Франк; Юнг, Александр (27 апреля 2011 г.). "Почему заглохли оффшорные ветряные парки Германии". Spiegel Online. Получено 1 января 2012.
- ^ а б Шульц, Стефан (23 марта 2011 г.). «Сделает ли отказ от ядерной энергии привлекательными оффшорные фермы?». Spiegel Online. Получено 26 марта 2011.
- ^ Домен, Франк; Юнг, Александр (30 декабря 2011 г.). «Напряжение в открытом море: революция в области ветроэнергетики в Германии в депрессивном состоянии». Spiegel Online. Получено 1 января 2012.
- ^ В Wall Street Journal Онлайн, 24 апреля 2012 г.
- ^ «Морская ветроэнергетика в Германии 2014». Bundesverband WindEnergie e.V. Получено 30 января 2015.
- ^ а б c "Федеральное министерство экономики и энергетики (Germarny), Zeitreihen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien в Германии, стенд август 2016".
- ^ «100% возобновляемое электроснабжение к 2050 году». Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности. 26 января 2011 г.. Получено 4 июн 2011.
- ^ Хилл, Джошуа С. (12.07.2016). «Германия подтверждает отмену льготных тарифов на возобновляемые источники энергии». cleantechnica.com. Получено 2017-02-08.
- ^ а б "Энергетическая трансформация Германии Energiewende". Экономист. 28 июля 2012 г.. Получено 6 марта 2013.
- ^ Щелкните Зеленый (3 февраля 2015 г.). «Рекорды в области ветроэнергетики в Великобритании и Германии снижают расходы на электроэнергию в зимний период». clickgreen.org.uk.
- ^ Рыцарь, Сара (29 мая 2015 г.). «Политика блокирует связь с немецким морским ветром». windpowermonthly.com. Архивировано из оригинал 6 сентября 2015 г.
- ^ Джеспер Старн, Вэйсинь Чжа (1 декабря 2015 г.). «Германия платит за прекращение использования ветроэнергетики в Дании для защиты собственной продукции». Новости Bloomberg.
- ^ "Энергетическая реформа Германии Тревожный поворот". Экономист. 9 февраля 2013 г.. Получено 6 марта 2013.
- ^ Общественные ветряные фермы на Wayback Machine (архивировано 20 июля 2008 г.)
- ^ "Расширение возможностей сообщества". Dsc.discovery.com. 26 мая 2009 г.. Получено 17 января 2012.
- ^ "Nach Vorwürfen - Wirsol geht in die Informationsoffensive".
- ^ "Spagat zwischen Klimaschutz und Naturschutz". Deutschlandfunk. Deutschlandfunk. Получено 9 июн 2019.
- ^ Ван, Шифэн (апрель 2015 г.). «Экологические воздействия ветряных ферм на птиц: вопросы, гипотезы и потребности в исследованиях». Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии. 44: 599–607. Дои:10.1016 / j.rser.2015.01.031.
- ^ Фойгт, Кристиан (апрель 2015 г.). «Дикая природа и возобновляемые источники энергии: немецкая политика, мигрирующая летучими мышами». Европейский журнал исследований дикой природы. 61 (2): 213–219. Дои:10.1007 / s10344-015-0903-y.
- ^ Хохштеттер, Матиас; Паульсен, Торстен; Гроц, Клаудия (май 2006 г.). «Чистая проблема - энергия ветра в Германии» (PDF). BWE-Bundesverband Windenergie. п. 18.
- ^ Фэрли, Питер (19 января 2009 г.). «Европа заменяет старые ветряные фермы». IEEE Spectrum. Получено 24 января 2009.
- ^ «Производство электроэнергии в Германии | Энергетические диаграммы». www.energy-charts.de. Фраунгофера ISE. Получено 18 января 2018.
- ^ «Производство электроэнергии в Германии | Энергетические диаграммы». www.energy-charts.de. Фраунгофера ISE. Получено 14 февраля 2019.
- ^ «Производство электроэнергии в Германии | Энергетические диаграммы». www.energy-charts.de. Фраунгофера ISE. Получено 13 июн 2020.
- ^ а б «Производство электроэнергии в Германии | Энергетические диаграммы». www.energy-charts.de. Фраунгофера ISE. Получено 18 января 2018.
- ^ «Статус Windenergieausbaus an Land в Германии, 1. Halbjahr 2018» [Состояние ветроэнергетики в Германии 31.12.2011 DEWI] (PDF) (на немецком). Deutsche Windguard. Получено 15 августа 2018.
внешняя ссылка
Викискладе есть медиафайлы по теме Ветроэнергетика в Германии. |
- В Германии торжественно открыт прототип ветряной турбины мощностью 5 МВт
- Прибрежная ветряная турбина BARD мощностью 5 МВт построена в Германии
- Deutsche Energie-Agentur (Dena), Энергетическое агентство Германии
- Официальный сайт ветроэнергетики и возобновляемых источников энергии в регионе Эмшер-Липпе
- Оптимальное с точки зрения затрат расширение использования возобновляемых источников энергии сэкономит Германии до двух миллиардов евро в год.