Скачать презентацию 18 мая 2017 г Аналитический центр при Скачать презентацию 18 мая 2017 г Аналитический центр при

1a40d34fbee8bb981341b2fd87dbfb5e.ppt

  • Количество слайдов: 7

18 мая 2017 г. , Аналитический центр при Правительстве РФ, Москва СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 18 мая 2017 г. , Аналитический центр при Правительстве РФ, Москва СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ СНГ д. т. н. , проф. Попель О. С. Заместитель директора ОИВТ РАН по науке, Руководитель НИЦ ОИВТ РАН «Физико-технические проблемы энергетики» Тел. : (495) 484 -23 -74, E-mail: O_Popel@oivtran. ru, http: //olegpopel. blogspot. com

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ И ЗАКАВКАЗЬЯ Страны Узбекистан Казахстан Кыргызстан Туркменистан СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ И ЗАКАВКАЗЬЯ Страны Узбекистан Казахстан Кыргызстан Туркменистан Действующие и планируемые ФЭС - ФЭС 130 к. Вт – Наманганская обл. (2015 г. , с участие Корейских компаний), - ФЭС 1, 2 МВт – Бухарская обл. (2016 г. с участием ENESOL (ОАЭ), - ТЭО ФЭС 100 МВт в Самаркандской области (кредит АБР), - планируется 5 ФЭС суммарной мощностью 500 МВт (2017 -2021 гг. , 1, 1 млрд. $) - ФЭС «Отар» мощностью 504 к. Вт (2013 г. , ТОО «Каз. Эко. Ватт» ), - ФЭС 2 МВт, Копчагай, - ФЭС «Бурное Соляр-1» 50 МВт, (Жуалынский район), - ФЭС 100 МВт, Акмолинская обл. – ведется строительство (с участием «Siemens» ) Нет данных до 2020 года планируется создание 84 МВт генерирующих мощностей на основе энергии Солнца и ветра Таджикистан Солнечная энергоустановка мощностью 30 к. Вт (2016 г. , DPU Investment Gmb. H и NETRACON) Планируется строительство ФЭС 100 МВт (DENA + BAE Batterien Gmb. H) Азербайджан - Сураханская ФЭС 2, 8 МВт (2014 г. , «Азалтернативэнержи» ), - ФЭС 20 МВт в Нахичеванской обл. (2015 г. бельгийская Soltech). Собственное производство ФЭМ Планируется Завод по производству поликристаллических ФЭМ 50 МВт в год (ТОО «Astana Solar» , г. Астана) Примечания Программа развития ВИЭ (2013 г. ): - ФЭС – 2 ГВт, - производство ФЭМ 100 МВт/год Действуют требования по локализации производства Завод по сборке поликристаллических ФЭМ 30 МВт в год (2016 г. , Бишкек, немецкий инвестор) Планируется поставка ФЭМ в страны Евраз. ЭС Нет данных Воссоздан Институт солнечной энергии (НПО "Гюн" ("Солнце")), Нет данных В 2016 г. создан Государственный энергетический институт Завод по сборке поликристаллических ФЭМ мощностью до 30 МВт в год (г. Сумгаит) Действует Госагентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии

Стимулирующие тарифы, принятые в странах Средней Азии и Закавказья Страна Тариф, €/к. Втч* Узбекистан Стимулирующие тарифы, принятые в странах Средней Азии и Закавказья Страна Тариф, €/к. Втч* Узбекистан 0, 150 Казахстан 0, 145 Кыргызстан 0, 110 Туркменистан 0, 165 Таджикистан 0, 140 Азербайджан 0, 200 * Данные О. Шуткина (Авелар) Конкурентоспособное развитие солнечной энергетики в большинстве рассмотренных стран пока сдерживается относительно низкой стоимостью электроэнергии, получаемой традиционными способами. Так в Таджикистане и Кыргызстане серьезная конкуренция для солнечной энергетики имеет место со стороны гидроэлектростанций, а в Туркмении и Узбекистане – со стороны газовой генерации. Карта распределения средних за год дневных суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность с указанием мест расположения модельных солнечных электростанций мощностью 5 МВт

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ модельных ФЭС номинальной мощностью 5 МВт Технические параметры фотоэлектрических ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ модельных ФЭС номинальной мощностью 5 МВт Технические параметры фотоэлектрических модулей Модули Параметр Astana Solar KZ PV 270 M 72 Hevel HIT 310 Yingli Solar YL 250 P Площадь модуля, м 2 1, 97 1, 63 Пиковая мощность модуля, Вт 270 310 250 Температурный коэффициент мощности, %/ °С - 0, 45 - 0, 29 - 0, 45 Нормальная рабочая температура ФЭП NOCT*, °С 46 44 46 КПД модуля при стандартных условиях STC**, % 13, 7 18, 6 15, 3 * NOCT (800 Вт/м 2 при температуре воздуха 20 о. С и скорости ветра 1 м/с) ** STC (1000 Вт/м 2, температура ФЭП 25 о. С, АМ=1, 5) Стоимость мультикристаллических модулей: - для Казахстана - $US 0, 85/Вт, - для остальных рассматриваемых государств – $US 0, 6/Вт (на основе данных по Киргизии) Стоимость HIT-модулей - $US 0, 61 /Вт (оценка по данным «Хевел» для текущего производства) Климатические и актинометрические данные: 30 -летние последовательности из NASA Power

Температурные условия работы и поступление солнечной энергии для некоторых выбранных мест создания модельных СЭС Температурные условия работы и поступление солнечной энергии для некоторых выбранных мест создания модельных СЭС Узбекистан (Бухарская обл. ) Кыргызстан (Чуйская обл. ) Туркменистан (Ашхабад) Казахстан (Карагандинская обл. ) 16, 8 1, 7 15, 6 11, 3 Максимальная среднемесячная температура, °С (месяц) 31, 0 (VII) 14, 5 (VII) 29, 4 (VII) 28, 2 (VII) Широта местности и угол наклона модулей к горизонту, град 38 41 38 44 Среднегодовое поступление солнечной энергии на наклонную поверхность модулей, к. Втч/м 2/день 5, 0 4, 8 Максимальное среднемесячное поступление солнечной энергии на наклонную поверхность модулей, к. Втч/м 2/день (месяц) 6, 1 (VIII) 6, 3 (VIII) 5, 8 (VIII) Регион Среднегодовая температура, °С

Расчетные технико-экономические показатели модельных сетевых СЭС мощностью 5 МВт Регион Узбекистан (Бухарская обл. ) Расчетные технико-экономические показатели модельных сетевых СЭС мощностью 5 МВт Регион Узбекистан (Бухарская обл. ) Таджикистан (Душанбе) Казахстан (Карагандинская обл. ) Кыргызстан (Чуйская обл. ) Туркменистан (Ашхабад) Азербайджан (Центральный район) Тип модуля HIT Multi-Si HIT Multi-Si Среднегод. выработка СЭС, МВтч/год 8730 8610 9460 9490 8620 8560 9110 9200 8470 8370 7880 7870 Среднегод. КИУМ, % 19, 9 19, 6 22, 0 19, 7 19, 6 21, 0 19, 3 19, 1 18, 0 Макс. значение среднемес. КИУМ, % (месяц) 23, 5 (VIII) 22, 8 (VIII) 28, 2 (IX) 27, 9 (IX) 23, 2 (IX) 23, 0 (IX) 25, 6 (VIII) 25, 3 (VIII -IX) 22, 6 (VI) 22, 1 (VI) 21, 7 (VI) Площадь СЭС, Га 5, 8 6, 9 6, 1 7, 3 5, 9 7, 1 5, 8 6, 9 5, 9 7, 0 Стоимость СЭС (без аренды земли), млн. евро 5, 7 5, 8 5, 7 7, 5 5, 7 5, 8 Срок простой окупаемости, лет 4, 3 4, 5 4, 3 4, 4 4, 5 6, 1 5, 7 4, 0 4, 2 3, 6 3, 7

ВЫВОДЫ 1. При действующих стимулирующих тарифах на электроэнергию в рассмотренных странах сроки простой окупаемости ВЫВОДЫ 1. При действующих стимулирующих тарифах на электроэнергию в рассмотренных странах сроки простой окупаемости ФЭС составляют от 4 до 6 лет, что свидетельствует о привлекательности проектов строительства солнечных электростанций в этих странах. 2. Наиболее благоприятные условия для строительства СЭС имеют место в Азербайджане, где установлены наибольшие стимулирующие тарифы (0, 200 €/к. Втч) и фактически не установлено жестких требований по локализации производства. Наиболее жесткие требования по локализации производства мультикристаллических фотоэлектрических модулей характерны для Казахстана, где организована собственная добыча кремния и действует завод по производству фотоэлектрических преобразователей и модулей. Однако пока еще относительно высокая себестоимость производимых модулей, более низкие стимулирующие тарифы и несколько худшие, чем у других среднеазиатских стран, климатические условия по поступлению солнечной энергии обусловливают более высокие значения простого срока окупаемости СЭС (около 6 лет). 3. Уже сегодня ФЭС на HIT-модулях оказываются конкурентоспособными для всех рассмотренных площадок в Средней Азии и Закавказье. Имеющиеся перспективы снижения стоимости HITмодулей и повышения кпд могут обеспечить их еще более высокую конкурентоспособность использования в странах, не имеющих строгих ограничений по локализации производства. 4. Помимо экономических преимуществ несомненным достоинством применения HIT-модулей является снижение требуемой площади земельного участка под строительство ФЭС заданной мощности, что важно для горных районов и районов с развитым сельскохозяйственным производством. В районах с жарким климатом важным преимуществом HIT-модулей может оказаться более низкое значение температурного коэффициента мощности, обусловливающее повышение выработки энергии и коэффициента установленной мощности ФЭС.