Цена ветряная электростанция: Ветрогенераторы для дома от 750 вт до 5 квт. Низкие цены.

Содержание

Источник высокого качества Ветровых Электростанций производителя и Ветровых Электростанций на Alibaba.com

С наступлением века альтернативные источники энергии стремительно расширяются во всех секторах. ветровых электростанций производят электроэнергию, не причиняя вредных последствий сжигания ископаемого топлива. Они эффективно преобразуют возобновляемые источники энергии в электрическую. Найдите все типы генераторов альтернативной энергии, такие как ветряные турбины. ветровых электростанций и т. д. на Alibaba.com. Неважно какой. ветровых электростанций по вашему выбору, оно будет засчитано в вашу долю вклада в мир без углерода.

ветровых электростанций помогают в выработке надлежащей электроэнергии без использования каких-либо ископаемых видов топлива. Они экологически чистые. С ростом уровня развития было изобретено несколько генераторов альтернативной энергии. Поговорим о солнечных батареях. ветровых электростанций или любые другие категории производителей энергии, все одинаково профессиональны. В дальнейшем,. ветровых электростанций бывают разных типов в зависимости от того, где они будут использоваться или сажаться.

ветровых электростанций имеют большие мощности. Они снабжены многофункциональными системами управления. Почему бы не уменьшить свой углеродный след с помощью. ветровых электростанций ни за что? Однако с увеличением потребности в энергии мы не можем долго полагаться на исчерпаемые источники энергии. Итак, переходите на зеленый цвет с. ветровых электростанций найдено на Alibaba.com.

Чтобы удовлетворить ваши требования к электричеству, перейдите на Alibaba.com. Он предлагает уникальные. ветровых электростанций варианты для всех розничных и оптовых продавцов. В ближайшие дни улучшение альтернативных источников энергии будет одним из основных направлений предотвращения дальнейших резких изменений климата на нашей материнской планете. Сделайте шаг в сторону сохранения окружающей среды прямо сейчас!

Цены на ветрогенераторы компании «Сальмабаш»

ВЕТРЯНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ «ОСА»
1.ОСА 300-12 
2.ОСА 500-12109 250 р.
3.ОСА 1000-12123 050 р.
4.ОСА 2000-24212 750 р.
5.ОСА 3000-24333 500 р.
МУЛЬТИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ
1.ФЭМ 1009 300 р.
2.ФЭМ 12011 070 р.
3.ФЭМ 14011 300 р.
4.ФЭМ 15012 130 р.
5.ФЭМ 19016 340 р.
6.ФЭМ 20017 700 р.
7.ФЭМ 24018 300 р.
8.ФЭМ 25018 900 р.
ГИБКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ
1.ФЭМГ 307 500 р.
2.ФЭМГ 6012 500 р.
3.ФЭМГ 9016 500 р.
4.ФЭМГ 14019 500 р.
5.ФЭМГ 21031 500 р.
РАМКА КРЕПЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ
1.Рамка крепления солнечных панелей6 900 р.
ГЕЛЕВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ DELTA
1.Delta GX 12-1009 100 р.
2.Delta GX 12-12010 900 р.
3.Delta GX 12-15014 000 р.
4.Delta GX 12-20016 900 р.
5.Delta GX 12-23019 900 р.
СТАЦИОНАРНАЯ СЕКЦИОННАЯ МАЧТА (СМ-3)
1.Секционная мачта высотой 2 м.12 000 р.
2.Секционная мачта высотой 4 м.24 000 р.
3.
Секционная мачта высотой 6 м.36 000 р.
4.Секционная мачта высотой 8 м.48 000 р.
5.Секционная мачта высотой 10 м.60 000 р.
6.Секционная мачта высотой 12 м.72 000 р.
7.Секционная мачта высотой 15 м.90 000 р.
СТАЦИОНАРНАЯ СЕКЦИОННАЯ МАЧТА (СМ-1)
1.Секционная мачта высотой 2 м.10 000 р.
2.Секционная мачта высотой 4 м.20 000 р.
3.Секционная мачта высотой 6 м.30 000 р.
4.Секционная мачта высотой 8 м.40 000 р.
5.Секционная мачта высотой 10 м.50 000 р.
6.Секционная мачта высотой 12 м.60 000 р.
7.Секционная мачта высотой 15 м.75 000 р.
КОНТРОЛЛЕРЫ ЗАРЯДА «ОСА»
1.Контроллер «ОСА 1000»18 515 р.
2.Контроллер «ОСА 2000»21 160 р.
3.Контроллер «ОСА 3000»23 805 р.
ЛОПАСТИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА
1.Лопасть вертикальная тяговая ЛВТ — 478 700 р
2.Лопасть вертикальная скоростная ЛВС — 346 200 р.

Наземная ветряная энергетика | Возобновляемая энергия и ресурсы

Мировой рынок наземной ветряной генерации

По данным IRENA, в 2016 году установленная мощность наземной ветряной энергетики в мире составила 453 ГВт.

Количество запущенных наземных ветряных турбин в мире снизилось в 2018 году на 3% до 45 ГВт в связи с сокращением темпов ввода мощностей в Индии и Германии. В обеих Америках начали работать 11,7 ГВт ветряных мощностей, в Европе — 8,5 ГВт, в Африке и на Ближнем Востоке — 1 ГВт, а в Азии — 24,2 ГВт.

Всего были запущены электростанции в 53 странах мира.

Инвестиции в наземную ветряную энергетику составили в 2018 году 100,8 млрд долл, показав рост на 2%. Крупнейшими проектами были портфель проектов Enel Green Power в ЮАР стоимостью 1,4 млрд долл, а также электростанция Xcel Rush Creek в США стоимостью 1 млрд долл.

Усредненная стоимость электричества, выработанного наземными ветряными электростанциями, снизилась в 2009-2018 гг на 41%.

Большую часть ветроэнергетического оборудования (57%) в 2018 году произвели четыре лидирующие на рынке компании — датская Vestas, китайская Goldwind, американская GE Renewable Energy и испанская Siemens Gamesa.

Перспективы наземной ветряной электроэнергетики в мире

В 2019 году ожидается взрывной рост ввода новых наземных ветряных электростанций на 32% до 60 ГВт.

Выработка электроэнергии наземными ветряными электростанциями удвоится в 2017-2021 гг.

Усредненная стоимость электричества, выработанного новыми наземными ветряными электростанциями снизится на 58% в 2018-2050 гг.

Затраты на производство энергии наземными ветряными электростанциями снизятся на 47% к 2040 году.

Строительство наземной ветряной электростанции

Производство и установка ветряных турбин составляет порядка 64-84% стоимости разработки наземного ветроэнергетического проекта. На строительство 50-мегаваттной электростанции, состоящей из 2 МВт турбин уходит примерно 23 тыс тонн бетона, 6 тонн стали, 680 тонн полимерных материалов 370 тонн стеклопластика, 170 тонн алюминия и его сплавов, а также другие материалы. Установка и подключение к сети занимает года-полтора.

Последние новости области наземной ветряной генерации

  • Nawrocko (Навроко) — наземная ветряная электростанция — 7 МВт, Польша, 2020 2020
  • Peyton Creek (Пейтон Крик) — наземная ветряная электростанция — 151 МВт, США, 2020
  • Китайская компания построит в Узбекистане ветропарк мощностью 1,5 ГВт
  • Кочубеевская — наземная ветряная электростанция — 210 МВт, Россия
  • Гуковская (Каменско-Красносулинская) — наземная ветряная электростанция — 198 МВт, Россия, 2020
  • Кольская (Мурманская) — наземная ветряная электростанция — 201 МВт, Россия, 2021
  • Oitis (Оичис) — наземная ветряная электростанция — 566,5 МВт, Бразилия, 2022
  • Азовская — наземная ветряная электростанция — 90 МВт, Россия, 2020
  • UNEP: Возобновляемая энергетика в мире выросла в четыре раза до 1650 ГВт за 2010-е гг
  • Lockett Wind (Локет Винд) — наземная ветряная электростанция —194 МВт, США, 2019

Организации, работающие в сфере наземной ветряной энергетики

Компании, работающие в сфере наземной ветряной энергетики

Проекты наземной ветряной энергетики по всему миру

  • Abour (Абур) — наземная ветряная электростанция — 52 МВт, Иордания, 2020
  • Achiras (Ачирас) — наземная ветряная электростанция — 79,8 МВт, Аргентина, 2020
  • Adelaide Wind (Аделаида Винд) — наземная ветряная электростанция — 102,4 МВт, Канада, 2014
  • Ajos (Айос) — наземно-прибрежная ветряная электростанция — 42,4 МВт, Финляндия, 2017
  • Amakhala Emoyeni (Амахала Эмоени) — наземная ветряная электростанция — 134 МВт, ЮАР, 2016
  • Amistad (Амистад) — наземная ветряная электростанция — 200 МВт, Мексика
  • Andali (Андали) — наземная ветряная электростанция — 36 МВт, Италия, 2019
  • Ashtabula 1-3 (Аштабула) — наземная ветряная электростанция — 331 МВт, США, 2010
  • Bäckhammar (Бекхаммар) — наземная ветряная электростанция — 130 МВт, Швеция, 2020
  • Baldwin Wind (Болдуин Винд) — наземная ветряная электростанция — 102,4 МВт, США, 2010
  • Beringen Albertkanaal (Беринген Альбертканаал) — наземная ветряная электростанция — 4,6 МВт, Бельгия, 2012
  • Berrybank (Беррибанк) — наземная ветряная электростанция — 181 МВт, Австралия, 2020
  • Blackwell Wind (Блэкуэлл Винд) — наземная ветряная электростанция — 59,8 МВт, США, 2012
  • Blue Summit (Блю Саммит) — наземная ветряная электростанция — 135,4 МВт, США, 2012
  • Bluewater Wind (Блюуотер Винд) — наземная ветряная электростанция — 60 МВт, Канада, 2014
  • Bornish (Борниш) — наземная ветряная электростанция — 73 МВт, Канада, 2014
  • Brady 1 и 2 (Брейди) — наземные ветряные электростанции — 300 МВт, США, 2016
  • Brännliden (Бренлиден) — наземная ветряная электростанция — 42 МВт, Швеция, 2019
  • Caney River (Кейни Ривер) — наземная ветряная электростанция — 200 МВт, США, 2011
  • Carapé 1 и 2 (Карапе 1 и 2) — наземные ветряные электростанции — 95 МВт, Уругвай, 2017
  • Changhua (Чжанхуа) — наземная ветряная электростанция — 18 МВт, Тайвань, 2019
  • Cherry Tree (Черри Три) — наземная ветряная электростанция — 58 МВт, Австралия, 2020
  • Chisholm View 1 и 2 (Чисхолм Вью 1 и 2) — наземные ветряные электростанции — 300 МВт, США, 2016
  • Čibuk (Чибук) — наземная ветряная электростанция — 158 МВт, Сербия, 2019
  • Cimarron Bend (Симаррон Бенд) — наземная ветряная электростанция — 400 МВт, США, 2017

Ветроэнергетика в Германии: будущее туманно? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW

За первые девять месяцев 2019 года доля энергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, в Германии достигла рекордных 43 процентов.

Однако общая статистика скрывает тот факт, что в последнее время в ветроэнергетике возникли серьезные проблемы. Так, в первой половине 2019 года во всей Германии было установлено лишь 35 новых ветряных электростанций общей мощностью 290 МВт. Это на 80 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и самый низкий показатель за последние два десятилетия.

Длительная процедура согласования

С 2017 года в Германии действует система тендеров на производство энергии из возобновляемых источников: таким образом, цену формирует не правительство ФРГ, а рынок. Как поясняет представитель компании Siemens Gamesa Renewable Energy Марко Ланге (Marco Lange), немецкий рынок ветроэнергетики уникален тем, что на нем доминируют предприятия, реализующие небольшие локальные проекты.

Недавно власти ФРГ ужесточили требования к строительству ветропарков

Однако в последнее время работать многим из них становится все сложнее. После введения системы тендеров немецкие власти ужесточили требования к строительству новых ветропарков, что привело к увеличению сроков согласования проектов, отмечает Ланге.

На это сетует и представитель аналитического центра Wind Europe Эндрю Кеннинг. Если раньше процедура согласования занимала всего 10 месяцев, то теперь — более двух лет, подчеркивает он.

В первом квартале 2019 года власти ФРГ выдали разрешения на строительство ветряков суммарной мощностью 400 МВт: это существенно меньше, чем прежде. Многочисленные проекты до сих пор находятся в процессе согласования. Их совокупная мощность составляет 11 ГВт — примерно столько же, сколько производят все датские и голландские ветропарки, вместе взятые.

Экоактивисты и местные жители — против ветряков

Экоактивисты считают, что ветровые турбины представляют особую опасность для птиц

Впрочем, даже положительное решение властей отнюдь не гарантирует успешную реализацию проекта. Против строительства ветряков нередко выступают экоактивисты или местные жители, которые не хотят иметь ветрогенераторы в непосредственной близости от своих домов, отмечает Марко Ланге.

Кроме того, в Германии планируют ввести новые правила, согласно которым минимальное расстояние ветрогенераторов от жилых районов должно составлять 1000 метров. «В других европейских странах их можно устанавливать на расстоянии 500 метров или даже ближе», — подчеркивает Эндрю Кеннинг.

Между тем в исследовании компании VDMA Power Systems указано, что из-за замедления строительства новых ветрогенераторов в этом секторе к 2030 году могут быть потеряны около 27 процентов рабочих мест.

Уже к концу 2019 года работы могут лишиться до 40 тысяч человек. Enercon — один из крупнейших производителей ветровых генераторов в ФРГ — недавно сократил свой штат на 3000 сотрудников. Спад в отрасли ударил и по ее конкурентам — в частности, компаниям Vestas и Siemens Gamesa. А последние шесть тендеров на строительство ветряков также не вызвали у участников рынка особого интереса

Удастся ли ФРГ достичь поставленных целей?

Правительство ФРГ поставило задачу к 2030 году довести долю энергии из возобновляемых источников до 65 процентов. При этом в 2019 году на долю ветряных электростанций пришлось более четверти всей произведенной электроэнергии, а на долю солнечных батарей — всего 10 процентов.

Согласно исследованию аналитического центра Agora Energiewende, примерно три четверти дополнительных объемов электроэнергии, которые планируют получить из альтернативных источников к 2030 году, должны быть выработаны ветряками.

По оценкам Федерального союза производителей энергии из возобновляемых источников (BEE), для достижения целей Германии в области альтернативной энергетики необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию материковые ветряные турбины суммарной мощностью 4,7 ГВт. Однако, как полагает представитель аналитического центра Wind Europe Эндрю Кеннинг, если политики не смогут своевременно устранить юридические препоны, достичь поставленных целей к 2030 году вряд ли удастся.

Смотрите также:

  • Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Закрытие угольных электростанций

    Правительство ФРГ решило к 2038 году прекратить использование в электроэнергетике угля — самого вредного для климата ископаемого энергоносителя. Уже в 2022 году общая мощность угольных электростанций сократится на четверть. Ускоренными темпами будут закрывать те, что работают на импортном каменном угле. За свертывание добычи бурого угля ряд регионов Германии получит многомиллиардные компенсации.

  • Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Развитие возобновляемой энергетики

    К 2030 году 65% потребляемой в Германии электроэнергии должны производиться из возобновляемый источников (ВИЭ), прежде всего — с помощью ветра и солнца. На момент принятия программы в сентябре 2019 года этот показатель составлял около 43%. Среди мер стимулирования развития ВИЭ — повышение материальной заинтересованности местных органов власти в установке на своей территории ветрогенераторов.

  • Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Введение сертификатов на выбросы CO2

    Тот, кто выбрасывает в атмосферу значительные объемы парниковых газов, должен за это платить. Таков смысл системы CO2-сертификатов, введенной в Европейском Союзе еще в 2005 году для промышленных предприятий. В Германии с 2021 года приобретать подобные сертификаты обязаны будут также компании, продающие потребителям различные виды топлива. В результате оно должно подорожать.

  • Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Повышение цен на топливо

    Цена CO2-сертификатов, согласно правительственной программе, будет в 2021-25 годах планомерно расти. Это должно привести к постепенному удорожанию, в частности, бензина и дизельного топлива на заправочных станциях. Цель правительственной программы — подтолкнуть автомобилистов к более экономному расходованию нефтепродуктов и, в конечном счете, к переходу на экологичные виды транспорта.

  • Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Стимулирование электромобильности

    Правительство ФРГ расширило и продлило до 2025 года программу стимулирования покупки полностью электрических автомобилей и заряжаемых от розетки плагин-гибридов. Так, скидка на электромобили по цене до 40 тысяч евро увеличена с 4 до 6 тысяч евро, для более дорогих моделей она составляет 5 тысяч евро. Одновременно решено в 2020-21 годах установить 50 тысяч новых общедоступных станций зарядки.

  • Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Увеличение налога на авиабилеты

    Выбросы от работы авиадвигателей весьма способствуют парниковому эффекту, поэтому правительство ФРГ стремится сократить число авиаперелетов, особенно внутри Германии и Европы. Один из пунктов программы защиты климата — повышение с 1 апреля 2020 года налога на авиабилеты. В частности, на 5,65 евро до 13,03 евро при вылете из аэропортов на территории Германии по внутриевропейским маршрутам.

  • Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Налоговые льготы железной дороге

    Чем больше пассажиров предпочтут автомобилям, междугородним автобусам и самолетам электропоезда, тем лучше для климата, считает правительство ФРГ. Один из пунктов его программы — снижение НДС на железнодорожные билеты с 19% до льготных 7% с 1 января 2020 года и, в результате, их удешевление в поездах дальнего следования на 10%. Недополученные налоги казне компенсирует сбор с авиапассажиров.

  • Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Запрет дизельного отопления домов

    Значительные выбросы CO2 возникают при обогреве зданий. Во многих немецких домах, прежде всего — индивидуальных, все еще действуют отопительные системы на мазуте или солярке, зачастую очень старые и малоэффективные. Государство готово взять на себя 40% расходов на их замену современными экологичными технологиями. А с 2026 года установка дизельных котлов будет вообще запрещена.

  • Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Поддержка энергосберегающего жилья

    Чем больше в здании применяется энергосберегающих технологий, тем меньше энергии требуется для его отопления. Поэтому с 2020 года правительство Германии в рамках программы защиты климата будет предоставлять налоговые льготы всем домовладельцам за установку в окнах энергосберегающих стеклопакетов и за теплоизоляцию стен и крыши.

    Автор: Андрей Гурков


Ветряная электростанция 20 кВт

Описание ветряной электростанции

Производительность генератора 1800-26500 Вт
Начальная скорость ветра 2 м/с
Номинальная скорость ветра 12 м/с
Полный вес ветряной электростанции 3465 кг
Цена ветряной электростанции в прайс-листе
Для обеспечения электроэнергией несколько больших домов или небольшого посёлка используются ветряные электростанции мощностью 20 кВт. Такая ветряная электростанция является одной из самых мощных в своей серии и способна обслуживать большие производства и коммерческие объекты: торговые центры, фермы, средние и крупные отели, базы отдыха.
Ветряные электростанции такой мощности работают как мини-электростанции и, кроме того, используются для непосредственной продажи электричества.

Заказать эту ветряную электростанцию

Производительность ветряной электростанции

Месячная выработка энергии 5600 кВт в месяц при средней скорости ветра 8 м/с
Производительность генератора 1800-26500 Вт
Напряжение ветряной электростанции 360 Вольт
Максимальная сила тока 73,6 Ампер
Рекомендуемые аккумуляторы 60 шт. 12В 200Ач
Напряжение после инвертора 380 Вольт 50 Гц


Зависимость мощности ветряной электростанции EuroWind 20 от скорости ветра

Характеристики ветряной электростанции

Количество лопастей 3 шт.
Диаметр ротора ветряной электростанции 10 метров
Материал лопастей FRP (композитный материал — фибергласс)
Тип ветряной электростанции PMG (на постоянных магнитах)
Защита от ураганного ветра AutoFurl (автоматическая)
Высота мачты ветряной электростанции 18 метров
Контроллер заряда AIC (автоматический)
Рабочая температура от -40 до +60 C


Внешний вид ветряной электростанции EuroWind 20

Комплектация ветряной электростанции

В комплект ветряной электростанции EuroWind 20 входит:
  1. Турбина ветряной электростанции
  2. Лопасти ветряной электростанции
  3. Крепления ветряной электростанции
  4. Поворотный механизм
  5. Контроллер заряда
  6. Анемоскоп и датчик ветра
Дополнительно можно заказать:
  1. Мачту
  2. Аккумуляторы
  3. Инвертор
  4. АВР
  5. Дизель-генератор
  6. Монтаж установки
  7. Доставку зарубеж
  8. Страховку

Крепления и троссы ветряной электростанции EuroWind 20


Лопасти ветряной электростанции EuroWind 20


Головка турбины ветряной электростанции EuroWind 20


Внешняя оболочка турбины ветряной электростанции EuroWind 20


Мачта ветряной электростанции EuroWind 20 разобранная


Укомплектованная ветряная электростанция EuroWind 20 в деревянных ящиках


Заказать эту ветряную электростанцию

Аномальные морозы вызвали энергетический кризис в США :: Новости :: РБК Инвестиции

Рекордные морозы в США привели к остановке работы ветряных электростанций и солнечных панелей, что вызвало рост цен на электроэнергию и газ. Альтернативная электроэнергетика не может обойтись без традиционных источников

Фото: David McNew / Newsmakers

Рекордные морозы в центральной части США вызвали резкий скачок спроса на электроэнергию и вынудили оператора энергосистемы штата Техас отключить электричество в более 2 млн домов, сообщил Bloomberg. Оператор энергосистемы Техаса заявил, что дефицит электроэнергии возник из-за нехватки природного газа на электростанциях и приостановки работы ветряных электростанций из-за обледенения, пишет агентство.

Из-за экстремально холодной погоды в Техасе нарушена работа газопроводов, а ветряные турбины начали замерзать. Компании, добывающие нефть и газ, были вынуждены приостановить работу. Также закрыты крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия, пишет Bloomberg. В частности, закрылись заводы Motiva, Exxon и Marathon.

В то же время спрос на различные виды топлива для отопления и электроэнергию вырос до рекордного уровня. По данным Bloomberg, спрос на пропан, который используется для отопления, достиг 17-летнего максимума. В результате цены на газ и электроэнергию резко подскочили. Спотовая цена газа поднялась до $600 за 1 млн BTU (британская тепловая единица). Еще пару недель назад он стоил $3 за 1 млн BTU. Оптовые цены на электроэнергию в Техасе, которые в среднем за сезон составляли $25 за мегаватт-час, взлетели до $9000 за мегаватт-час.

Сильные морозы в Техасе подтолкнули нефтяные цены вверх

В США электросети становятся все менее надежными из-за растущей зависимости от ветра и солнца, которые не могут обеспечивать производство электроэнергии 24 часа в сутки и семь дней в неделю, пишет The Wall Street Journal. Уголь и атомная энергия — все еще самые надежные источники энергии, отмечает газета. Но конкуренция со стороны субсидируемой государством ветроэнергетики и недорогого природного газа в сочетании с более строгим регулированием выбросов привела к тому, что доля угольной генерации в Техасе упала за последние десять лет более чем вдвое — до 18%.

Доля ветрогенерации в штате за последнее десятилетие утроилась и сейчас является вторым по величине источником энергии в Техасе. В прошлом году на ветроэнергетику в Техасе пришлось до 25% потребления электроэнергии, а на прошлой неделе до начала похолодания этот показатель вырос до 42%, пишет WSJ. По информации Bloomberg, из-за холодов половина ветроэнергетических мощностей в энергосистеме Техаса была отключена.

По мнению WSJ, ситуация с дефицитом электроэнергии в США свидетельствует о том, что отказ от использования природного газа и угля для выработки электроэнергии является безрассудством. Согласно плану президента США Джо Байдена, полный переход США на чистые источники электроэнергии должен завершиться к 2035 году. В WSJ считают, что план администрации Байдена по отказу от традиционных источников электроэнергии представляет для американцев большую угрозу, чем изменение климата.

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram

Автор

Марина Мазина

Нефтяные гиганты меняют буровые установки на ветряные электростанции


В британских водах работают многие крупнейшие мировые нефтяные компании, но к концу десятилетия они будут эксплуатировать больше морских ветряных турбин, чем нефтяных вышек.

BP уже произвела сенсацию, заявив о рекордных планах построить две гигантские ветряные электростанции в Ирландском море. Компания обошла авторитетных игроков в сфере возобновляемой энергетики, предложив платить за разработку объектов в Собственности Короны 900 млн фунтов стерлингов в год, что более чем в 15 раз превышало стоимость аналогичных сделок в прошлом.

Директор BP Бернард Луни заявил, что победа в тендере, о которой было объявлено ранее на этой неделе, ознаменовала выход компании на один из лучших в мире рынков морских ветряных электростанций.


«Это одновременно значительный прогресс на пути превращения BP в интегрированную энергетическую компанию, а также важный следующий шаг в нашей истории в Великобритании», — добавил Луни.


Это событие также привело к появлению нового поля боя между нефтяными компаниями и традиционными энергетическими компаниями, с которыми они надеются успешно конкурировать. Крупная ставка BP на ветроэлектростанции вызвала критику со стороны разработчиков возобновляемых источников энергии, которые разместили заявки в основном в соответствии с результатами предыдущих тендеров — и проиграли. По их словам, цена, которую должна заплатить BP, слишком высока, а прибыль от инвестиций будет слишком низкой.


«Они сумасшедшие, — считает сотрудник одного из разработчиков ветроэлектростанций. — Все говорят одно и то же: такая цена нецелесообразна и в конечном итоге не приведет ни к чему хорошему ни для промышленности, ни для потребителей».


Дев Саньял, глава подразделения BP по возобновляемым источникам энергии, скептически относится к предупреждениям со стороны критиков BP: «Они бы так и сказали, не так ли?». Он считает, что планы по строительству ветроэлектростанций в Ирландском море являются «очень выгодной» отправной точкой для роста компании в будущем.

Европейские нефтяники расширяют сеть ветряных турбин

Источник: Guardian

Турбины будут стоять на мелководье в 18 милях от берега, а это значит, что их будет дешевле и проще строить и обслуживать. Две ветроэлектростанции смогут обмениваться ресурсами, что еще больше снизит затраты. Эти факторы имеют решающее значение для низких издержек и поддержания доходности инвестиций на уровне от 8% до 10%, который ожидают инвесторы BP.

Диверсификация

Однако в рамках более широкого стратегического подхода, BP и другие крупные нефтяные компании готовы платить большие деньги, чтобы присоединиться к буму энергии прибрежного ветра в британских водах и во всем мире, поскольку им нужно диверсифицировать активность и перейти от загрязняющих ископаемых видов топлива к более чистым возобновляемым источникам энергии.

BP надеется к 2030 году увеличить портфель возобновляемых источников энергии до 50 ГВт. Недавняя победа в тендере по освоению морских участков в Великобритании последовала за приобретением доли на $1.1 млрд (£850 млн) в двух американских морских проектах, разрабатываемых норвежской государственной нефтяной компанией Equinor. Для дальнейшего развития BP придется конкурировать с традиционными разработчиками возобновляемых источников энергии и другими нефтяными компаниями.

Британо-нидерландская нефтяная компания Shell также заинтересована в использовании энергии прибрежного ветра. Она объединилась с нидерландской компанией по возобновляемым источникам энергии Eneco для строительства гигантских ветряных электростанций у берегов Нидерландов. Французский гигант Total также стал победителем последнего британского тендера по освоению морского дна.

Марк Льюис, главный стратег по устойчивому развитию BNP Paribas Asset Management, крупного инвестора в возобновляемые источники энергии, заявил, что большие расходы крупных нефтяных компаний на прибрежный ветер — это инвестиции в долгосрочное будущее.


«Сейчас перед Великобританией и Европой стоит крайне важная задача, в чем больше никто не сомневается, — сократить выбросы углерода до нуля к 2050 году. Соответственно, любая нефтяная компания, работающая в Великобритании, знает две вещи: во-первых, что ей необходимо сократить выбросы от своей деятельности и, во-вторых, найти альтернативы нефти для будущего роста», — отметил Льюис.


Инвесторы также посылают четкий сигнал, который прослеживается в мировых фондовых индексах. Зарегистрированные на биржах компании, имеющие устойчивые и стабильные проекты в области возобновляемых источников энергии, начинают получать рыночные оценки, которые во много раз превышают их годовую прибыль, в то время как цены на акции нефтяных компаний держатся на многолетних минимумах.

Всего четыре месяца назад акции BP упали до самого низкого уровня с 1994 года. На фоне минимума за 26 лет в рамках индекса FTSE 100 компания оценивалась в £40.5 млрд, что значительно ниже рыночной стоимости датского разработчика ветроэлектростанций Orsted, который менее чем за два года удвоил стоимость на Копенгагенской фондовой бирже до £51 млрд.

Новые возможности


«К счастью для нефтяных компаний, энергия морского ветра открывает новые возможности, — заявил Льюис. — Это большой растущий рынок, где у них уже есть некоторые навыки, поскольку технические проекты очень похоже. Мы говорим о строительстве большой инфраструктуры посреди моря, а с этим, как известно, нефтяные компании хорошо справляются».


Даже крупнейшие в мире морские ветряные электростанции сильно уступают по масштабам и расходам многомиллиардным проектам по добыче ископаемого топлива, которые являются обычной практикой для крупных нефтяных компаний. BP считает, что ее опыт реализации гигантских морских инфраструктурных проектов с опережением графика, не выходя из бюджета, также поможет снизить затраты на строительство морских ветроэлектростанций.


«Это именно то, что мы должны делать; мы переносим наши навыки из старого мира в новый. Вот почему мы думаем, что сможем победить в энергетическом переходе», — отметил Дев Саньял из BP.


По словам Лидии Рейнфорт, аналитика Barclays по акциям нефтегазовых компаний, у инвесторов уже возникли сомнения, не переплатила ли компания.

Но она предупредила, что не стоит сравнивать предложение BP с ценами энергетических компаний. Во-первых, каждая лицензия на освоение морского дна имеет различные характеристики, которые могут повлиять на рентабельность ветроэлектростанции. Во-вторых, пока не установлена цена на электроэнергию, которую в конечном итоге будут вырабатывать ветряные электростанции, поэтому доходность инвестиций BP будет неизвестна в течение многих лет.

На данный момент первоначальные расходы представляют собой «относительно небольшие вложения» на фоне расходов нефтяных компаний, а также знаменуют важный шаг на пути к более экологичному энергетическому портфелю.


«Похоже, это того стоит, — считает Лидия Рейнфорт. — А пока нужно верить, что компания делает всю работу, чтобы обеспечить доходность инвестиций на уровне от 8% до 10%».


Подготовлено Profinance.ru по материалам Guardian

MarketSnapshot — Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram 

По теме:

Китай ускоряет переход на зеленую энергетику

Рынок нефти чудом избежал катастрофы

Зеленая энергетика в ЕС впервые «побила» нефть, газ и уголь

стоит цены в миллион долларов в 2020 году?

Написано Дэном Блюеттом

Сколько будет стоить ветряк в 2020 году? Какими бы большими они ни были, не секрет, что эти ветряные монстры дороги.

В сегодняшней статье мы погрузимся в цифры: сколько стоит ветряная турбина, действительно ли они окупаются со временем и стоят ли большие первоначальные инвестиции?

Сколько стоит ветряная турбина на начальном этапе?

Для коммерческих ветряных турбин ответ — миллиона долларов за турбину.

Ветряные турбины стоят лота , и, как таковые, инвестиции окупаются в течение длительного периода времени.

Турбины вырабатывают значительное количество электроэнергии и продают ее обратно местным энергетическим предприятиям, откуда она направляется в электросеть, используемую домами и предприятиями.

Разбивка начальных затрат на ветряные турбины

  • 2,6–4 миллиона долларов за коммерческую ветряную турбину среднего размера
    • Типичная стоимость составляет 1 доллар.3 миллиона на мегаватт (МВт) производственной мощности
    • Большинство коммерческих ветряных турбин имеют мощность 2-3 МВт, но морские турбины могут достигать 12 МВт
    • Стоимость увеличивается по мере увеличения размера турбины, хотя есть Преимущества использования меньшего количества турбин большего размера — сложность и конструкция всей фермы значительно упрощаются за счет меньшего количества турбин большего размера.

Заинтересованы в ветроэнергетике? Ознакомьтесь с нашим подкастом об энергии ветра: Uptime

Слушайте время безотказной работы на любой платформе для подкастов

Расходы на техническое обслуживание ветряных турбин

После постройки техническое обслуживание — это постоянные расходы.

  • 1-2 цента за произведенный киловатт-час, или
  • 42 000–48 000 долл. США в год

Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание могут быть значительными, но все эти машины являются долгосрочными инвестициями, которые (надеюсь) окупаются. время.

Исследование ветряных турбин с использованием данных из Германии показало, что эти затраты могут составлять в среднем 1-2 евроцента за киловатт-час (кВтч).

В этой статье утверждается, что типичные затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание составляют $ 42 000 — $ 48 000 в год в США, но это число также уменьшается по мере совершенствования технологий.

Это число растет с возрастом турбины, что неудивительно, учитывая износ и суровые условия, в которых работают эти машины.

Из чего состоит эксплуатация и техническое обслуживание?

Эксплуатация и техническое обслуживание (ЭиТО) состоит из следующих элементов:

  • Страхование
  • Аренда земли
  • Обслуживание, ремонт и запасные части
  • Административные задачи
  • Электроэнергия (для работы требуется немного электроэнергии)
  • Разное

Эти периодические расходы не слишком значительны, а стоимость турбины значительно снизится. превзойти затраты на техническое обслуживание.

Ремонт может быть значительным редуктором мощности (подробнее об этом позже), а удары молнии по ветряным турбинам могут стать настоящей проблемой.

Хотя турбинные лопатки оставляют фактор с системой молниезащиты, часто они неадекватны.

Дополнительные уровни молниезащиты особенно важны для морских ветряных турбин, где транспортировка рабочих для ремонта является дорогостоящей и требует много времени.

Такие изделия, как сегментированные молниеотводы, могут обеспечить дополнительную защиту ветряных турбин от повреждения молнией.

Сколько электроэнергии вырабатывает ветряная турбина?

Мы покрыли расходы, поэтому теперь давайте перейдем к большому вопросу: сколько электроэнергии вырабатывает ветряная турбина?

Ветровые турбины имеют мощность в мегаваттах (МВт), что указывает на их способность вырабатывать электроэнергию.

Один мегаватт = 1 000 000 ватт мощности.

Один мегаватт может обеспечить электричеством около 1000 домов в месяц, но в действительности ветряные турбины и близко не достигают своей номинальной мощности из-за изменения скорости ветра.

Размер ветряной турбины влияет на выработку электроэнергии

Ветровые турбины стоят тем больше, чем больше они становятся, но они производят больше электроэнергии с более крупными гондолами и лопастями турбины.

В 2019 году сообщалось, что средний диаметр ротора увеличился до 129 метров (423 фута).

Обычные размеры коммерческих ветряных турбин в мегаваттах:

Морские ветряные электростанции выбирают более крупные ветряные турбины отчасти из-за высокой стоимости их установки и транспортировки электроэнергии, а также из-за повышения эффективности, которую они получают при постоянной более высокой скорости ветра.

Предпочтительнее строить одну турбину, чем множество меньших, потому что нужно строить меньше башен и наземных систем анкерного крепления, что делает все менее сложным.

Скорость и направление ветра влияют на «коэффициент мощности» при производстве электроэнергии

При полной скорости ветра турбина может работать на полную мощность. Если турбина рассчитана на 2,5 МВт, то при максимальной скорости ветра она будет выдавать 2,5 МВт мощности.

Тем не менее, все мы знаем, что ветер никогда не бывает постоянным.

Поскольку ветер стихает, меняет направление и т. Д., Общие средние значения будут намного ниже, обычно в диапазоне 30-40% для береговых ветряных турбин и до 65% (иногда выше в редких случаях) для морских турбин.

Самая большая ветряная турбина: турбина GE Haliade-X 12 МВт

GE Haliade-X… безумие.

Эта огромная ветряная турбина является первой, предлагающей мощность 12 МВт, с лопастями длиной 107 м (351 фут) и общей площадью основания, достигающей 260 м (853 фута) в небе.

Турбины такого размера обычно используются на море, где скорость ветра постоянно намного выше и передача мощности более сложна. Меньшее количество турбин большего размера = более легкая передача энергии, меньшее количество кабелей на большие расстояния и более простая система в целом.

Если вам интересно, как эти турбины остаются в вертикальном положении на сумасшедших волнах и уносятся в море, ознакомьтесь с этой статьей с отличными иллюстрациями.

Сколько денег вырабатывает ветряная турбина за счет вырабатываемой электроэнергии?

Помните, что ветряная турбина имеет максимальную номинальную мощность (например, 4 мегаватта), но она будет вырабатывать электроэнергию только с «коэффициентом мощности» или «коэффициентом нагрузки», который составляет процент от этого максимума.

В приведенной ниже таблице вы найдете некоторые числа, основанные на типичной продажной цене (данные за 2019 год) на электроэнергию, производимую ветряными турбинами. Эта энергия продается обратно в электросеть коммунальных предприятий, и цена снижается по мере совершенствования турбинной техники.

Эта продажа электроэнергии — это то, как ветряные турбины окупаются и создают возобновляемую энергию.

Мы, , хотим, чтобы эта мощность была дешевой, и она движется в правильном направлении.

Цель состоит в том, чтобы турбины производили более высокий коэффициент мощности, что означает, что они производят больше электроэнергии за время работы.

Нужна молниезащита для ветряной турбины?

Наши сегментные молниеотводы для ветряных турбин StrikeTape — самые надежные и высокопроизводительные изделия в мире. Расходы на техническое обслуживание ветряных турбин стремительно растут при постоянном повреждении их ударами молнии, поэтому защитите свои турбины наилучшим образом.

Используйте молниезащиту StrikeTape на своей ветровой электростанции.

Больше вопросов и ответов о ветряных турбинах

Ознакомьтесь с нашими распространенными вопросами о ветряных турбинах ниже, в том числе о стоимости, характеристиках и многом другом.

Если у вас есть вопрос, оставьте его ниже, и мы обновим эту статью нашим ответом!

Какова высота ветряной турбины?

Башни большинства коммерческих ветряных турбин имеют высоту 200-260 футов. Лезвия, часто более 100 футов в длину, если считать по общей высоте, увеличивают число до 300.Лопасти ветряных турбин модели Gamesa G87 достигают высоты 399 футов.

Как быстро вращается ветряная турбина?

Скорость кончиков лопастей ветряных турбин обычно колеблется в пределах 120–180 миль в час, хотя и меняется в зависимости от ветровых условий. Из-за своего огромного размера (с лезвиями более 100 футов) они выглядят так, как будто вращаются медленно, тогда как на самом деле скорость острия лезвия очень и очень высока.

Сколько стоит ветряк?

1 300 000 долларов США за мегаватт. Типичная ветряная турбина имеет мощность 2–3 МВт, поэтому стоимость большинства турбин составляет 2–4 миллиона долларов. Согласно исследованиям эксплуатационных расходов ветряных турбин, эксплуатация и техническое обслуживание обходятся дополнительно от 42 000 до 48 000 долларов в год.

Они делают небольшие ветряные турбины для частных домов?

Они это делают, и эти небольшие турбины теперь могут стоить менее 1000 долларов.Производство энергии будет сильно различаться в зависимости от размера, характеристик и ветровых условий дома человека, а некоторые дома могут вообще не подходить для установки турбины. Есть причина, по которой ветряные электростанции тщательно размещаются в условиях сильного ветра, часто суровых условий — сильные ветры возникают в местах, где люди часто не хотят жить. Если в вашем доме не дует постоянный сильный ветер, возможно, нет финансового смысла устанавливать какой-либо тип ветряной турбины.

Попадаются ли в птиц лопасти ветряных турбин?

Сколько домов может привести в действие одна ветряная турбина?

Хотя это число может сильно варьироваться в зависимости от таких факторов, как размер, ветровые условия, ремонт и длина лопастей, типичная ветряная турбина может обеспечить энергией 1000–2000 домов за один год.Один мегаватт мощности по производству энергии будет обеспечивать электроэнергию около 1000 домов, а многие береговые ветряные турбины имеют мощность 2–3 МВт.

Какой коэффициент мощности у ветряных турбин?

Коэффициент мощности или коэффициент нагрузки — это фактическая выработка электроэнергии с течением времени, а не теоретический максимум, который может производить турбина. Потому что ветряные турбины не могут постоянно поддерживать пиковую производительность (даже близко) из-за меняющихся ветровых условий, простоев для обслуживания и т. Д.- важно учитывать фактор мощности, определяющий, сколько ожидаемой мощности турбина будет производить в течение года или более.

Энергия ветра

Стоимость ветровой электроэнергии продолжает снижаться из-за снижения цен на ветровые турбины — цены упали на 44-78% по сравнению с пиковыми значениями в период с 2007 по 2010 год — баланс снижения затрат на электростанции и усовершенствования технологий ветряных турбин, особенно более крупных диаметры ротора и более высокая высота ступицы, что означает, что больше энергии может быть получено с участков с той же скоростью ветра.

Глобальная средневзвешенная стоимость электроэнергии новых береговых ветряных электростанций в 2019 году составила 0,053 доллара США / кВтч при стоимости страны / региона от 0,051 доллара США до 0,099 доллара США / кВтч в зависимости от региона. Стоимость наиболее конкурентоспособных проектов сейчас составляет всего 0,030 долл. США / кВтч без финансовой поддержки. Ожидается, что расходы будут продолжать снижаться, при этом пока не наблюдается замедления снижения цен на ветряные турбины; постоянный прогресс в технологии ветряных турбин (приводящий к более высокой выработке энергии и, следовательно, коэффициент мощности), экономия за счет масштаба и снижение затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание.

Морская ветроэнергетика, с развертыванием около 28 ГВт в 2019 году по сравнению с наземной ветровой мощностью 594 ГВт, была относительно дороже, чем береговая ветроэнергетика, но затраты снизились с пикового уровня в 2014 году до 0,115 доллара США / кВтч в 2019 году, хотя средневзвешенная стоимость в 2019 году в Дании было 0,087 доллара США / кВтч. Снижение затрат было вызвано растущей зрелостью отрасли; растущая конкурентоспособность рынка, обусловленная конкурентными аукционами как на уже существующих, так и на новых рынках; создание зрелых цепочек поставок в региональных хабах, эффект масштаба; и достижения в технологии ветряных турбин, обеспечивающие более высокие коэффициенты мощности и снижающие затраты на установку.Это сокращение затрат было достигнуто, несмотря на возрастающую сложность проектов, реализуемых дальше от берега, в более глубоких водах с более суровыми метеорологическими и океанографическими условиями.


Сила перемен: потенциал снижения затрат на солнечную и ветровую энергию до 2025 года
Повышение эффекта масштаба, более конкурентоспособные цепочки поставок и дальнейшие технологические усовершенствования будут продолжать снижать затраты на солнечную и ветровую энергию.Те же факторы также повысят доступность этих ключевых возобновляемых источников энергии в ночное время и в различных погодных условиях.
  • июнь 2016
  • |
  • Затраты, мощность
  • |
  • английский


Воздействие на окружающую среду и размещение ветроэнергетических проектов

Вы здесь

Дрессированный сокол, оснащенный глобальной системой позиционирования и системой слежения за очень высокой частотой (VHF), собирает данные с радара, которые помогают ученым совершенствовать технологии обнаружения птиц на ветряных установках.

Оценка и смягчение воздействия на окружающую среду

Как и все варианты энергоснабжения, энергия ветра может оказывать неблагоприятное воздействие на окружающую среду, включая возможность сокращения, фрагментации или ухудшения среды обитания диких животных, рыб и растений.Кроме того, вращающиеся лопасти турбины могут представлять угрозу для летающих диких животных, таких как птицы и летучие мыши. Из-за потенциального воздействия, которое ветровая энергия может оказать на дикую природу, и возможности этих проблем задерживать или препятствовать развитию ветра в областях с высококачественными ветровыми ресурсами, решение вопросов минимизации воздействия, размещения и получения разрешений является одним из наивысших приоритетов ветровой отрасли.

Чтобы решить эти проблемы и поддержать экологически устойчивое развитие ветроэнергетики в Соединенных Штатах, WETO инвестирует в проекты, которые стремятся охарактеризовать и понять влияние ветра на дикую природу как на суше, так и на море.Кроме того, WETO инвестирует в деятельность по сбору и распространению научно обоснованных и рецензируемых исследований воздействия на окружающую среду через централизованные информационные центры, такие как Tethys. Офис также инвестирует в научные исследования, которые позволяют внедрять инновации и разрабатывать рентабельные технологии, которые могут минимизировать воздействие на дикую природу на наземных и морских ветряных электростанциях.

WETO способствует межведомственному сотрудничеству по вопросам воздействия ветровой энергии и исследованиям размещения, чтобы обеспечить эффективное управление деньгами налогоплательщиков при решении экологических проблем, связанных с использованием ветровой энергии в Соединенных Штатах.

Ниже приведены несколько примеров инвестиций WETO:

  • Офис финансирует рецензируемые исследования на протяжении более 24 лет, частично в рамках сотрудничества с ветроэнергетическими и экологическими организациями, такими как Национальное координационное сотрудничество по ветроэнергетике (NWCC) и Кооператив летучих мышей и энергии ветра.
  • NWCC был сформирован в 1994 году отделением ветроэнергетики Министерства энергетики в партнерстве с Национальной лабораторией возобновляемых источников энергии с целью устранения препятствий на пути развития ветроэнергетики, включая передачу энергии, рынки электроэнергии и воздействие на дикую природу.За последнее десятилетие центр внимания NWCC сместился в первую очередь на рассмотрение и распространение высококачественной информации о воздействии на окружающую среду и решениях.
  • В мае 2009 года ветроэнергетическое управление Министерства энергетики США объявило о выделении почти 2 миллионов долларов грантов на исследования окружающей среды, направленных на снижение рисков для ключевых видов и местообитаний в результате развития ветроэнергетики. В одном отчете, завершенном и опубликованном в 2013 году исследователями из Университета штата Канзас в сотрудничестве с организацией Grassland Community Collaborative NWCC, было обнаружено, что развитие ветра в Канзасе не оказало сильного воздействия на популяцию и воспроизводство более крупных прерийных кур.
  • С момента своего создания в 2003 году Кооператив «Летучие мыши и ветряная энергия» участвовал в многочисленных исследовательских мероприятиях, финансируемых Национальной лабораторией возобновляемой энергии Министерства энергетики, включая исследования по оценке влияния изменения скорости включения ветряных турбин (минимальная скорость ветра на котором ветряные турбины начинают вырабатывать энергию), а также использование ультразвуковых акустических сдерживающих факторов, направленных на снижение ударов летучих мышей о ветряные турбины.
  • WETO также финансирует проекты исследований и разработок, которые повышают техническую готовность технологий смягчения и минимизации ударов летучими мышами за счет возможности конкурентного финансирования.Министерство энергетики поддерживает следующие компании, университеты и организации в полевых испытаниях и оценке почти коммерческих технологий смягчения воздействия летучих мышей, которые предоставят регулирующим органам и владельцам-операторам ветряных установок жизнеспособные и экономически эффективные инструменты для снижения воздействия на летучих мышей: International, Frontier Wind, General Electric, Техасский христианский университет и Массачусетский университет.
  • WETO также финансирует проекты исследований и разработок, которые повышают техническую готовность технологий смягчения и минимизации ударов летучими мышами за счет возможности конкурентного финансирования.Министерство энергетики поддерживает следующие компании, университеты и организации в полевых испытаниях и оценке почти коммерческих технологий смягчения воздействия летучих мышей, которые предоставят регулирующим органам и владельцам-операторам ветряных установок жизнеспособные и экономически эффективные инструменты для снижения воздействия на летучих мышей: International, Frontier Wind, General Electric, Техасский христианский университет и Массачусетский университет. Обновления по проекту и результаты тестирования по состоянию на март 2018 года см. В веб-семинарах «Статус и результаты разработки технологий обнаружения летучих мышей и сдерживания их на ветроэнергетических установках», проводимых Национальным координационным объединением по ветроэнергетике.
  • В 2016 году WETO выбрало шесть команд для улучшения технологий, которые будут защищать орлов, разделяющих воздушное пространство с ветряными турбинами. Более 3 миллионов долларов было выделено шестью командам на новаторские, критически важные технологические исследования и разработки в области технологий. Исследования, поддерживаемые этим финансированием, предоставят владельцам-операторам ветряных электростанций жизнеспособные и рентабельные инструменты для снижения потенциального воздействия на орлов на ветряных электростанциях. Это важное исследование основывается на работе Министерства энергетики, направленной на использование энергии ветра и обеспечение сосуществования с дикой природой путем решения проблем размещения и защиты окружающей среды.В случае успеха исследование защитит дикую природу, а также предоставит ветроэнергетике новые инструменты для минимизации нормативных и финансовых рисков.
  • WETO поддерживает исследовательскую деятельность, направленную на изучение биологических взаимодействий с морскими ветряными турбинами. При этой поддержке исследователи собирают критически важную информацию о морской жизни и активности птиц и летучих мышей в открытом море, которая влияет на развертывание морских ветроэнергетических проектов в США. Например, Научно-исследовательский институт биоразнообразия и множество его сотрудников провели крупнейшее экологическое исследование, когда-либо проводившееся в Средней Атлантике, с целью получения подробной картины окружающей среды в среднеатлантических районах ветроэнергетики, которая будет способствовать выдаче разрешений и соблюдению экологических требований для морских ветров проекты.

WETO также работает с другими федеральными агентствами над разработкой руководящих принципов, позволяющих разработчикам выполнять законодательные, нормативные и административные требования по защите дикой природы, национальной и общественной безопасности. Например, Управление ветроэнергетических технологий работало с Министерством внутренних дел над разработкой «Руководящих принципов наземной ветроэнергетики» и «Руководства по плану сохранения орла».

Оценка и уменьшение радиолокационных помех

Скриншот U.Веб-сайт базы данных S. Wind Turbine.

WETO также участвует в межведомственном партнерстве, направленном на устранение потенциального воздействия эксплуатации ветряных турбин на оборонные и гражданские радиолокационные системы. За последние несколько лет, совместно с Министерством обороны (DOD), Министерством внутренней безопасности (DHS), Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) и Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), Управление проработало кампании межведомственных полевых испытаний и оценки (IFT & E) для характеристики воздействия ветряных турбин на существующие радары наблюдения за воздушным потоком, оценки краткосрочных методов смягчения, предлагаемых промышленностью, а также сбора и анализа данных для продвижения исследований и разработки долгосрочных методов смягчения .Дополнительные сведения см. В Информационном бюллетене по снижению помех от радаров ветряных турбин.

В 2012 и 2013 годах было проведено три раунда воздушных испытаний возле объектов ветроэнергетики в Миннесоте и Техасе, которые завершились отчетом и информационными бюллетенями, в которых подведены итоги испытаний. Министерство энергетики и его межведомственные партнеры работают над развитием этих тестов, чтобы гарантировать, что методы смягчения, которые были протестированы, могут быть применены для уменьшения воздействия на радары вблизи ветряных установок.

Кроме того, база данных ветряных турбин США (которую можно просмотреть с помощью U.S. Wind Turbine Database Viewer) использовался Министерством обороны и национальной безопасности США и Национальным управлением океанических и атмосферных исследований для выполнения критически важных эксплуатационных оценок воздействия ветряных турбин на радар. Эти усилия согласуются с межведомственной работой Министерства энергетики по устранению потенциального воздействия работающих ветряных турбин на оборонные и гражданские радиолокационные системы через Рабочую группу по снижению радиолокационных помех ветряных турбин.

Чтобы узнать больше о стратегии и подходах к уменьшению помех ветровому радару, посетите WINDExchange.

Воздействие на окружающую среду и ресурсы размещения

Следующие ресурсы содержат дополнительную информацию о воздействии на окружающую среду и размещении:

  • Tethys: Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория Министерства энергетики США разработала новую базу данных, в которой хранится богатый и разнообразный набор ресурсов о потенциальных экологических последствиях морского ветра и морских и гидрокинетических разработок. .Tethys предлагает интерактивную карту, посвященную экологическому мониторингу энергии океана и исследовательским проектам по всему миру. В новейшем дополнении к Tethys, центре «Работаем вместе над решением проблемы воздействия энергии ветра на окружающую среду» (WREN), размещаются ресурсы, посвященные исследованиям окружающей среды ветра на суше, и рассматриваются экологические проблемы, такие как взаимодействие между дикой природой и ветряными турбинами, связанное с развитием наземных и оффшорные ветроэнергетические проекты.
  • Национальное координирующее сотрудничество по ветру: NWCC предоставляет информацию об исследованиях ветровой дикой природы, включая регулярные информационные бюллетени, вебинары, протоколы встреч и презентации, а также другие инструменты обмена информацией.
  • Взаимодействие ветряных турбин с птицами, летучими мышами и их средой обитания. В этом ресурсе Американского института дикой природы ветра обобщается текущее состояние исследований взаимодействия ветра и дикой природы.
  • Летучие мыши и ветроэнергетический кооператив (BWEC) Публикации: BWEC — это альянс государственных и федеральных агентств, частного сектора, неправительственных организаций и академических институтов, который разрабатывает решения для снижения воздействия ветряных турбин на летучих мышей. BWEC опубликовала несколько отчетов о своих исследованиях, таких как синтез исследований по снижению смертности от летучих мышей и оценка эффективности ультразвуковых акустических сдерживающих факторов.

Подпишитесь на информационный бюллетень Wind R&D

Получайте два раза в год обновленную информацию о деятельности WETO в области исследований и разработок.

Воздействие на окружающую среду и новости о местонахождении

WINDExchange: слайд-шоу WINDExchange

WINDExchange распространяет достоверную информацию о развертывании энергии ветра.В рамках этих усилий команда разработала слайд-шоу, которые быстро передают факты об энергии ветра и могут быть легко переданы другим заинтересованным сторонам. Ищите новые дополнения к серии слайд-шоу в ближайшие месяцы.

Остров Блок и за его пределами: морской ветер в США

Это слайд-шоу представляет собой краткое введение в морскую ветроэнергетику в Соединенных Штатах, включая первую в стране установку у побережья Блок-Айленда, Род-Айленд. Темы включают:

  • Оффшорные ветровые проекты в разработке и технический потенциал U.С. оффшорный ветер
  • Требования к строительству морского ветроэнергетического комплекса
  • Примеры выгод, предоставляемых проектом Block Island
  • Проблемы развития морской ветроэнергетики в США
  • Примеры инвестиций Министерства энергетики США в морскую ветроэнергетику США.

Версия PowerPoint слайд-шоу Block Island and Beyond: Offshore Wind в США

Ветровые установки и взаимодействие с радарами

Это слайд-шоу предоставляет информацию о воздействии ветряных электростанций, взаимодействии радаров и стратегиях смягчения последствий.Темы включают:

  • Характеристики радара
  • Инструмент предварительной проверки и информационная служба Министерства обороны
  • Федеральная межведомственная стратегия уменьшения помех от радиолокационных станций ветряных турбин
  • Общедоступный инструмент отбора NEXRAD Национального управления океанических и атмосферных исследований.

PowerPoint версия слайд-шоу «Взаимодействие с ветровыми станциями и радаром»

Интеграция ветроэнергетики

Это слайд-шоу предоставляет информацию об интеграции энергии ветра в электросеть, в том числе:

  • Примеры энергии ветра, вносящей значительный вклад в энергетические портфели по всему миру
  • Страны-лидеры рынка ветроэнергетики
  • Как энергия ветра может повысить надежность системы во время суровых погодных явлений
  • Как улучшенные инструменты прогнозирования ветра и ветровые технологии помогают интеграции в энергосистему.

PowerPoint версия слайд-шоу «Интеграция ветроэнергетики»

Преимущества ветроэнергетики

В этом слайд-шоу показаны главные преимущества энергии ветра:

  • Обеспечивает занятость, доход и экономические выгоды от использования конкурентоспособного источника энергии
  • Диверсифицирует национальный энергетический портфель
  • Чистый, неиссякаемый ресурс, не использующий воду
  • Имеет низкие эксплуатационные расходы
  • Может использоваться в различных приложениях
  • Может быть интегрирован с минимальным увеличением затрат.

PowerPoint версия слайд-шоу «Преимущества ветроэнергетики»

Воздействие ветровой энергии

Это слайд-шоу помогает развеять некоторые распространенные заблуждения об энергии ветра и затрагивает следующие темы:

  • Дикая природа
  • Воздействие на здоровье человека
  • Мерцание тени
  • Удары радиолокационных и коммуникационных сигналов
  • Визуальные воздействия.

Версия слайд-шоу «Воздействие энергии ветра» в формате PowerPoint

Распределенные ветряные постановления

Это слайд-шоу представляет собой введение в распределенные ветровые проекты и краткий обзор тем, которые следует учитывать при разработке закона о распределенной ветровой энергии:

  • Ограничения по высоте турбины
  • Требования к отступлению
  • Звуковые стандарты
  • Разрешение.

PowerPoint версия слайд-шоу Distributed Wind Ordinances

Энергия ветра и виды птиц: понимание воздействий и стратегии смягчения

Это слайд-шоу предоставляет информацию о взаимодействии птиц с развитием ветроэнергетики и стратегиях, которые помогают минимизировать и смягчить эти взаимодействия. Представленная информация включает в себя обзор:

  • Рекомендуемые шаги для предварительной оценки строительной площадки
  • Оценка рисков для конкретного объекта
  • Меры по минимизации в течение всего срока реализации проекта.

Версия слайд-шоу «Энергия ветра и виды птиц в формате PowerPoint»

Глава 8: Затраты — Ветряная промышленность

Стоимость ветровой энергии резко упала с 1980-х по 2003 год, а затем увеличивалась на протяжении большей части оставшейся части десятилетия. Затем, когда наступила рецессия, заказы на турбины снизились, а вместе с ними и цены. Между тем технология турбин значительно улучшилась, так что они производят энергию более эффективно, чем когда-либо, что и является реальной чистой прибылью.

Конкретные затраты значительно варьируются от проекта к проекту и от региона к региону из-за различий в рынках, ветровых ресурсах и экономии за счет масштаба. Работая со своей группой экспертов над планированием ветроэнергетического проекта, вы должны оценить эти затраты, особенно при подготовке к обращению к инвесторам и кредиторам. Некоторые затраты, такие как закупочная цена турбины, будут довольно простыми, в то время как другие затраты, например, уровень технического обслуживания и ремонта, который потребуется вашим турбинам, будет сложнее оценить.Вам нужно будет разработать проформу, финансовую таблицу, предназначенную для расчета расходов и доходов по проекту, чтобы определить финансовую жизнеспособность вашего плана. Форма также позволяет вам определить, какую ставку по соглашению о закупке электроэнергии вам нужно будет согласовать, чтобы сделать ваш проект финансово жизнеспособным. Форма обсуждается в разделах «Финансирование» и «Бизнес-модели» Инструментария.

Экономика проекта

Общее практическое правило на начало 2013 года гласило, что коммерческие ветровые проекты стоят от 1 доллара.От 2 до 2,2 млн долларов за МВт установленной паспортной мощности. В районах с умеренным ветром, таких как большая часть Среднего Запада, ищите ветровой проект, который будет поставлять энергию по цене 6 центов или меньше за кВтч.

Экономика ветроэнергетического проекта зависит от стоимости финансирования, даты заключения договора купли-продажи турбины, контрактов на строительство, типа машины, местоположения проекта и других факторов. Компоненты затрат для ветроэнергетических проектов включают затраты на оценку ветровых ресурсов и анализ участка; цена и фрахт турбины и башни; строительные расходы; разрешительные и межсетевые исследования; модернизация инженерных сетей, трансформаторов, защитного и измерительного оборудования; страхование; эксплуатация, гарантия, обслуживание и ремонт; юридические и консультационные услуги.Другие факторы, которые повлияют на экономику вашего проекта, включают ваши финансовые затраты, размер вашего проекта и налоги.

Если вы являетесь владельцем ветроэнергетического проекта коммерческого масштаба или являетесь его совладельцем, договор купли-продажи электроэнергии (PPA) будет неотъемлемой частью вашего дохода. PPA — это договор между владельцем ветряной электростанции и коммунальным предприятием, который устанавливает цену на всю продаваемую электроэнергию. Обеспечение PPA является важным шагом на этапах планирования ветроэнергетического проекта, поскольку оно обязывает согласившуюся организацию покупать вашу электроэнергию по определенной цене на определенное количество лет; это позволяет вам оценить, какой доход принесет ваш проект.Дополнительные сведения о переговорах PPA и некоторых типичных условиях этих соглашений см. В разделе «Соглашение о закупке электроэнергии» этого набора инструментов.

Для ветроэнергетических проектов доступны различные налоговые льготы на уровне штата и на федеральном уровне. Тем не менее, чтобы воспользоваться этими преимуществами, вам необходимо досконально понять требования к участникам и соответствующим образом структурировать свой проект. Федеральный налоговый кредит на добычу (PTC) является важным стимулом, но частным лицам может быть трудно использовать его в полной мере, поскольку у них нет текущих налоговых обязательств, необходимых для стимулирования.Тщательное рассмотрение вашего личного финансового положения и консультации с налоговым консультантом рекомендуется всем, кто рассматривает возможность инвестирования в ветровой проект. PTC и другие стимулы являются другими важными факторами в экономике вашего проекта и подробно описаны в разделе «Налоговые льготы» панели инструментов.

Затраты на разработку и эксплуатацию

Оценка площадки

Комплексная оценка ветровых ресурсов для «приемлемого» проекта коммерческого масштаба составляет от 15 000 до 50 000 долларов, в зависимости от размера вашего проекта и уровня детализации, который требуется вашему банку для исследования.Определение мощности вашего ветрового ресурса будет основным фактором при расчете потенциальных и будущих доходов для вашего проекта. См. Раздел «Оценка ветровых ресурсов» Инструментария для получения подробной информации о проведении тщательного исследования оценки ветровых ресурсов.

Для проекта одной турбины выполнение бурения грунта, анализ и завершение проектирования фундамента для конкретной площадки будет стоить от 25 000 до 45 000 долларов. По мере увеличения количества турбин в проекте стоимость фундамента будет снижаться.

Аренда земли

Ветряные проекты следует размещать в самых ветреных районах, чтобы максимизировать доход от продажи электроэнергии и стимулов для производства. Как правило, для этого требуется получение аренды земли, на которой будет расположен проект, а также получение сервитутов на прилегающих землях. Это сделано для того, чтобы другие проекты не строились слишком близко к вашему проекту, что снизило бы его производственные показатели. Как правило, аренда мегаваттных турбин будет варьироваться от 3000 до 12000 долларов за турбину в год в зависимости от размера турбины, ветровых ресурсов в районе и количества земли, необходимой для строительства.Многие ветроэнергетические компании платят фиксированную сумму за установленную МВт (2500-4000 долларов или более за установленную МВт), которая увеличивается каждый год либо на фиксированный процент, либо со скоростью увеличения индекса потребительских цен. Платежи землевладельца также могут быть структурированы как процент от выручки от производства по проекту. Затраты на облегчение для проекта будут разными. Для получения более подробной информации о затратах и ​​условиях аренды и сервитута см. Раздел «Аренда и сервитуты» этого Инструментария.

Разрешения

Перед выдачей разрешений на строительство вашему проекту необходимо будет провести археологические исследования, изучение воздействия на окружающую среду и другие исследования.Ваше местное или государственное разрешительное агентство может также потребовать другие исследования и сборы. Общие разрешения — это строительство, условное / специальное использование, FAA и подъездная дорога. Ваш местный и / или государственный орган по зонированию сможет помочь вам определить, какие разрешения необходимо получить для вашего проекта. Для получения дополнительной информации о том, с какими агентствами следует обращаться, посетите раздел «Зонирование и получение разрешений» на панели инструментов. Юридические издержки при выдаче разрешений могут оказаться дорогостоящими для проектов в тех областях, где возможны судебные тяжбы со сторонами, затронутыми проектом.Часто плата за разрешение на строительство зависит от общей стоимости проекта и может составлять от 5 000 до 10 000 долларов за турбину. Стоимость найма консультантов и завершения необходимых исследований может варьироваться от 5 000 до 50 000 долларов для одного проекта турбины.

Возможности подключения

Крайне важно исследовать процесс присоединения на ранней стадии планирования, потому что этот процесс может занять очень много времени, а затраты на присоединение могут быть непомерно высокими для проекта.

Исследования межсетевого взаимодействия для проекта могут стоить от 5 000 до 150 000 долларов и более, в зависимости от размера проекта и места, где вы предлагаете выполнить межсетевое соединение.Трехфазные линии необходимы для больших генераторов, но вы не можете предположить, что любая трехфазная линия может передавать энергию от ваших турбин. Вы можете понести значительные непредвиденные расходы, если линия электропередачи рядом с вашим участком не сможет пропускать больше электроэнергии. Другими словами, вам нужно проверить, не заполнены ли близлежащие линии электропередач. Линии электропередачи дороги в строительстве и трудны для размещения.

Если есть доступная мощность на линиях электропередачи рядом с вашим участком, вам, вероятно, потребуется построить фидерные линии от ветряной электростанции к линиям электропередачи.Фидерные линии обычно стоят от 70 000 до 90 000 долларов за милю и работают при более высоком напряжении (обычно 12 кВ, 24 кВ или 34,5 кВ), чем то, что создает генератор, и для этого требуется повышающий трансформатор в основании каждой ветряной турбины. Стоимость трансформатора колеблется от 15 000 до 50 000 долларов за каждую турбину. Некоторые ветряные турбины и трансформаторы поставляются в комплекте. Обсудите эту деталь с производителем турбины. В момент передачи электроэнергии из вашей собственности в коммунальное предприятие (точка подключения) вы будете нести ответственность за оплату всего оборудования, которое требуется коммунальному предприятию для обеспечения безопасного и стабильного подключения.Это оборудование включает в себя некоторые или все из следующего:

  • Коммутаторы, которые могут отключить ваш проект
  • Реле, автоматические выключатели и предохранители для защиты энергосистемы в случае электрического повреждения
  • Измерение, чтобы сообщить утилите, сколько вы сгенерировали и добавили в их систему
  • Прочие электрические конструкции / устройства разные
  • Электрический провод, который часто может быть самой дорогой частью электрического соединения.Из-за высокой стоимости меди и алюминия одни только провода, идущие по опоре, могут стоить более 20 000 долларов для более крупного генератора.

В исследовании межсетевых соединений будет указано, какое влияние ваш проект окажет на энергосистему. Результаты этого исследования могут потребовать, чтобы ваш проект оплатил значительные обновления системы для смягчения этих проблем. Модернизация межсетевого взаимодействия может стоить от тысяч до сотен тысяч долларов. Вы должны работать с экспертом в процессе подключения, чтобы убедиться, что коммунальное предприятие не добавляет ненужных дополнительных затрат к предлагаемым обновлениям, что затрудняет вам разработку проекта.Если меньший проект может подключаться к распределительной линии (обычно менее 25 кВ), тогда он может получить выгоду от более дешевого подключения без необходимых элементов подстанции, необходимых для подключения к линиям электропередач. Линии распределения — это линии, которые доставляют энергию потребителю, тогда как линии передачи предназначены для передачи электроэнергии от точки к точке с использованием более высоких напряжений для минимизации потерь в линиях.

Проект 6 МВт, подключенный к линии электропередачи 69 кВ, потребует строительства межсетевой подстанции с затратами, превышающими 1 миллион долларов.Те же 6 МВт, подключенные к распределительной системе, могут стоить четверть этой суммы в виде платы за межсетевое соединение.

Новая выделенная линия электропередачи для вашего проекта будет стоить более 200 000 долларов за милю. Утилита также может давать рекомендации по дополнительным системным функциям, которые не требуются и могут быть полезны, а могут и не принести пользу вашему проекту. Например, коммунальное предприятие может посоветовать вам установить «двойную линию подачи», чтобы избежать остановки вашей турбины на те несколько дней в году, которые им необходимы для проведения технического обслуживания линии.Двойная линия — это вторая резервная линия, которая позволяет вашему проекту вырабатывать электроэнергию, даже если первая линия отключена. Оценка экономической эффективности двойной подачи строк будет частью вашего экономического анализа.

Турбина и башня

Турбина и башня — самые большие расходы, связанные с разработкой проекта. Текущие коммерческие турбины стоят от 1,1 до 1,7 миллиона долларов за МВт. Эта стоимость будет варьироваться в зависимости от масштабов проекта, производителя и модели турбины, расстояния и способа транспортировки турбины и башни на площадку, а также других факторов.Эта стоимость обычно включает надзор со стороны производителя на стройплощадке и окончательный ввод проекта в эксплуатацию. Вам нужно будет связаться с производителями турбин, чтобы узнать текущие расценки, чтобы узнать стоимость конкретной турбины и градирни, а также будут ли у них турбины в наличии, когда вы будете готовы внести первоначальный взнос. Сегодня доступность турбин является серьезным препятствием, поскольку предложение не соответствует растущему спросу.

Стоимость установки

Затраты на установку — это все затраты, необходимые для строительства и запуска турбины после ее доставки.Большинство владельцев нанимают опытных подрядчиков для подготовки площадки и установки турбин. Подключение турбины к сети часто выполняется коллективными усилиями с участием подрядчика, представителей производителя турбины и инженеров коммунальной компании, которой принадлежат линии электропередач. Подрядчики, устанавливающие турбины, должны иметь возможность дать исчерпывающую смету затрат на работу, которая включает в себя следующие основные элементы: подъездные дороги, фундаменты, электропроводку к основанию башни и монтаж турбины.

Подъездные пути. Если требуется, подъездная дорога обычно представляет собой гравийную дорогу шириной 15 футов с уклоном. Бюджет, по крайней мере, 25 долларов за фут плюс дополнительные деньги на стрелочные переводы, водопропускные трубы и крановую площадку. Эти затраты могут составить до 35000 долларов или более для подъездной дороги длиной в четверть мили, построенной над полем фермы к месту расположения турбины.

Фундамент. Эта стоимость зависит от высоты вашей мачты и веса генератора в сборе и ротора, а также от условий почвы на вашем участке.Фундамент турбины очень большой: 8-20 грузовиков бетона, стоимость которого колеблется от 100 000 до 250 000 долларов, включая бурение грунта и инженерное проектирование.

Электропроводка к базе турбины. Это включает в себя установку трансформатора на подставке на основании турбины, если требуется, подземную проводку на участке, электрические столбы для подачи энергии к коммунальной линии, если требуется, и установку всех этих компонентов. Диапазон затрат составляет от 40 000 до 200 000 долларов и более, если вам потребуется несколько миль питающей линии.

Монтаж турбины. Основные затраты в процессе монтажа — это аренда крана. 300-футовый кран с необходимой грузоподъемностью 400+ тонн может стоить 80 000 долларов и более за один день. В случае задержек из-за погодных условий или других трудностей аренда крана может добавить 10% в день к расходам на строительство. Полная оценка цены квалифицированной монтажной компанией, вероятно, будет в диапазоне от 100 000 до 150 000 долларов за МВт.

Затраты на ввод в эксплуатацию

Затраты на ввод в эксплуатацию турбины обычно включаются в цену, которую производитель турбины или дистрибьютор взимает при заказе машины.Ввод в эксплуатацию — это процесс подключения турбины к линиям электропередачи и проверки ее правильной работы. Основными компонентами ввода в эксплуатацию являются окончательная проводка, настройка параметров, проверка эксплуатационной безопасности и проверка успешного производства электроэнергии, как показано в инструкциях производителя.

Операционные расходы

Как только ваш проект будет в воздухе и запущен, вам нужно будет учитывать периодические и ежегодные расходы.Некоторые из этих расходов будут происходить каждый год, например, профилактическое обслуживание машин. Другие расходы могут происходить реже или эпизодически, например, замена изношенных деталей. Приведенный ниже список не является исчерпывающим из всего, что может быть запланировано для вашего проекта, но он содержит те, которые проекты чаще всего учитывают в своем бизнес-плане. Лучший способ понять, что подходит для вашего проекта, — это понять риски, связанные с владением ветроэнергетическим проектом, и способы снижения этих рисков, поговорив с людьми, которые владеют и управляют проектами с использованием того же оборудования в вашем регионе, и извлекут уроки из их опыта.

Эксплуатация и техническое обслуживание. Управление эксплуатацией и техобслуживанием имеет решающее значение для успешного владения турбиной. Владельцы могут выбрать выполнение большей части ЭиТО самостоятельно, если они прошли обучение у технических специалистов компании, выполняющих ввод турбины в эксплуатацию. Сторонние производители и производители турбин также предлагают услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию турбин. Эти услуги обычно варьируются от 20 000 до 50 000 долларов в год для каждой турбины. Местоположение, размер и модель турбины вашего проекта повлияют на затраты на ЭиТО.Компании по эксплуатации и обслуживанию имеют разные пакеты услуг, которые они предлагают в зависимости от потребностей вашего проекта.

O&M включает мониторинг турбины 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Вам всегда понадобится кто-нибудь по вызову для решения множества возникающих мелких проблем с контроллером турбины (а также для остановки или запуска вашей машины). Для современных больших ветряных турбин часто гарантируется эксплуатационная готовность 95-97%, что частично достигается за счет качества машины, а частично за счет быстрой реакции команды O&M.

Время простоя — потеря денег. Вы, вероятно, получите большую часть своей прибыли в течение 30-60 дней в году, когда ветер дует со скоростью более 30 миль в час на высоте ступицы, а турбина в течение всего дня генерирует почти максимальную мощность. Если ваша турбина будет остановлена ​​во время ожидания технического обслуживания в течение нескольких из этих дней, вы можете потерять значительную прибыль.

Гарантия. Гарантия на машину обычно составляет от 20 000 до 40 000 долларов в год на турбину в зависимости от производителя турбины, размера проекта и модели турбины.Типичная гарантия длится два года с возможностью продления до пяти лет. Как правило, продление гарантии на оборудование является хорошей инвестицией, если таковая имеется, и вы должны включить это в свой бизнес-план.

Страхование. Стоимость страховки колеблется от 8 000 до 15 000 долларов в год на каждую турбину. Эта стоимость будет увеличиваться после того, как гарантия на машину закончится, и вероятность отказа оборудования возрастет в более поздние годы реализации проекта. Несколько страховщиков, имеющих опыт страхования ветряных машин, могут внести ценный вклад в стоимость вашего проекта, описав различные сценарии, от которых вам необходимо защитить себя.Страхование — это спокойствие для кредитной организации. Прежде чем обратиться в свое кредитное учреждение, вы должны получить несколько оценок затрат на страхование вашего проекта, чтобы показать кредитору, что вы сделали свою домашнюю работу. Как правило, вашему проекту может потребоваться 6 видов страхования:

  1. Общая ответственность
  2. Имущество
  3. Прибыль от предпринимательской деятельности (упущенная выгода)
  4. Защита оборудования (от поломки)
  5. Гарантия производителя (обычно 2 года с возможностью увеличения до 5)
  6. Страхование на случай истечения срока действия налогового кредита на производство, если ваш проект задерживается

Страхование обычно включается в годовые расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание, заложенные в бюджет из расчета 2-3% капитальных затрат.Проконсультируйтесь с несколькими страховыми компаниями, чтобы определить, какие фактические расходы связаны с этими типами страхования. Имейте в виду, что существует франшиза (обычно 20 000 долларов на оборудование и 10-20 дней на период страхования от перерыва в работе), поэтому для аварийного ремонта необходимы резервные деньги. Вы должны иметь в своем бюджете наличные деньги для оплаты ремонта, потому что ожидание выплаты страховой компанией до проведения ремонта означает длительные задержки и дополнительные потери доходов. Список поставщиков ветрового страхования включен в конце этого раздела.

Административные и юридические расходы. Это необходимо учитывать при планировании ветроэнергетического проекта коммерческого масштаба. Как минимум, вы захотите нанять бухгалтера для подготовки налогов, но вам, скорее всего, потребуются другие профессиональные услуги для решения вопросов, связанных с контрактами, выставлением счетов, страховыми выплатами и любыми возникающими проблемами с обслуживанием. Разработчик обычно выделяет от 6000 до 10 000 долларов в год на каждую турбину на административные и юридические расходы. Не думайте, что вы можете поставить большую турбину и просто сидеть на крыльце, наслаждаясь доходом.Дел будет много, и вам нужно выделить себе или другому человеку 5 часов или больше каждую неделю для решения проблем, связанных с проектом.

Вывод из эксплуатации

Затраты на вывод из эксплуатации во многом зависят от требований к разрешению, а также от конкретных проблем турбины и площадки, таких как глубина заливки фундамента. Разработчики ветроэнергетики редко ищут предложения о стоимости вывода проекта из эксплуатации на этапах планирования, а скорее предполагают, что восстановительная стоимость турбин покроет эти расходы, когда придет время.

Многие проекты, находящиеся в настоящее время в разработке в Миннесоте, создают фонды вывода из эксплуатации, которые доступны владельцу собственности в случае провала проекта. Обычно размер этого фонда составляет около 25 000 долларов на турбину.

Один из способов оценить затраты на вывод из эксплуатации — предположить, что будущая стоимость лома турбин будет составлять 5-10% от первоначальной стоимости оборудования, или предположить, какова будет стоимость стали, меди и других металлов в турбине. 20 лет. Это либо вносится в проформу проекта в год 1 как авансовый «залог», либо в год 20 как ожидаемые затраты, либо распределяется по времени, например, в течение 11-20 лет.

Многие проекты не списаны, но переданы в эксплуатацию. Если доказано, что на объекте имеются хорошие ветровые ресурсы, во многих случаях имеет смысл заменить турбины по мере необходимости, а не удалять весь объект. Фонд вывода из эксплуатации может быть направлен на замену мощности в надлежащее время. Землевладельцы и местные жители могут чувствовать себя более комфортно с фондом вывода из эксплуатации в плане проекта, который гарантирует, что оборудование будет своевременно устранено в конце его полезного срока службы.

Энергия ветра — один из самых дешевых источников электроэнергии, и он становится все дешевле

Ранее в этом месяце Министерство энергетики США (DOE) выпустило последнюю версию своего ежегодного отчета о рынке ветровых технологий, в котором собрано множество данных для отслеживать тенденции в стоимости, производительности и росте ветроэнергетики.

В отчете установлено, что ветровая энергия в США будет по-прежнему одной из доступных технологий производства электроэнергии с наименьшими затратами, при этом долгосрочная цена на ветровую электроэнергию, доступную по соглашению о закупке электроэнергии, составляет примерно половину ожидаемой стоимости простого запуска электростанция, работающая на природном газе.

Кроме того, жесткая конкуренция со стороны как природного газа, так и солнечной энергии может подтолкнуть ветроэнергетику к достижению еще более низких цен и более высокой производительности за счет разработки более крупных турбин, предназначенных для максимальной производительности даже в регионах с менее оптимальной скоростью ветра.

В этом посте будут рассмотрены некоторые из основных тенденций в области ветроэнергетики США, отслеживаемых в отчете Министерства энергетики. Чтобы получить полное изложение, я предлагаю вам проверить полный отчет и связанную с ним колоду слайдов.

Энергия ветра — один из самых дешевых источников электроэнергии в США

В то время как общая цена энергии ветра напрямую зависит от скорости ветра в конкретном месте, изучение национальных тенденций в установленной стоимости энергии ветра однозначно показывает, что энергия ветра стала чрезвычайно недорогим источником электроэнергии.

Средний потребитель в США платит за электроэнергию около 12 центов за киловатт-час. Эта цена включает стоимость выработки электроэнергии, проводов, по которым она доставляется от генераторов к нашим домам, и стоимость ведения коммунального хозяйства. Фактическая стоимость производства электроэнергии составляет от 2 до 4 центов за киловатт-час — это цена, с которой энергия ветра должна конкурировать, чтобы быть успешной.

На основании данных, собранных в Отчете о рынке ветряных технологий, ветровая энергия стабильно стоит на уровне или ниже текущих рыночных ставок на электроэнергию.Энергия ветра часто приобретается крупными блоками по долгосрочному контракту, который называется договором купли-продажи электроэнергии (PPA). На приведенном ниже рисунке показана историческая цена контрактов PPA на ветроэнергетику с 1996 года. Диаметр каждого круга — это размер построенной ветряной электростанции в мегаваттах, а высота круга на оси Y — цена контракта в долларах за мегаватт. -час (или долларов за 1000 киловатт-часов).

На этом рисунке сравнивается цена контракта по соглашению о закупке электроэнергии (PPA) для энергии ветра (кружки) с приведенной стоимостью природного газа (черные полосы), основанной на прогнозах Управления энергетической информации (EIA).Диаметр каждого круга представляет мощность ветряной электростанции в мегаваттах. Энергия ветра, производимая внутри США, с 2011 года соответствует или ниже долгосрочных прогнозов цен на газ. В последние годы цена на внутренний ветер упала ниже 20 долларов за мегаватт-час, или 2 цента за киловатт-час. Кредит: Отчет о рынке ветряных технологий Национальная лаборатория Лоуренса Беркли

В последние годы было закуплено огромное количество энергии ветра по цене 20 долларов за мегаватт-час или ниже, или всего 2 цента за киловатт-час.Это по любым параметрам конкурентоспособно с ценами на оптовом рынке электроэнергии.

Но важно отметить, что цена на ветровую энергию, предлагаемую через PPA, является общей ценой, которая включает эффект субсидий, таких как федеральный налоговый кредит на производство ветровой энергии, который обеспечивает налоговую субсидию в размере от 18 до 23 долларов за мегаватт-час. произведенной энергии. Если исключить налоговую льготу на производство и посмотреть на приведенную стоимость энергии (LCOE) от внутреннего ветра, она по-прежнему будет стоить менее 50 долларов за мегаватт-час (5 центов за киловатт-час).Для сравнения, по оценке Управления энергетической информации, лучшая в своем классе электростанция на природном газе с комбинированным циклом имеет LCOE около 54 долларов за мегаватт-час (5,4 цента за киловатт-час). Таким образом, даже если учесть влияние федерального налогового кредита на производство ветровой энергии, энергия ветра остается чрезвычайно конкурентоспособным генерирующим ресурсом.

Приведенная стоимость энергии (LCOE) отражает среднюю стоимость энергии ветра без учета каких-либо федеральных налоговых льгот или других субсидий. Внутренний ветер, построенный в 2014 и 2015 годах, имеет LCOE менее 50 долларов за мегаватт-час или 5 центов за киловатт-час.Для сравнения, по оценке Управления энергетической информации, лучшая в своем классе электростанция на природном газе с комбинированным циклом имеет LCOE около 54 долларов за мегаватт-час, или 5,4 цента за киловатт-час. Кредит: Отчет о рынке ветряных технологий Национальная лаборатория Лоуренса Беркли

Конкуренция поднимает ветер, чтобы стать дешевле, больше и лучше

Одним из преимуществ того, что энергия ветра становится полностью конкурентоспособной по сравнению с традиционным производством электроэнергии на ископаемом топливе, является то, что она оказывает значительное давление на ветроэнергетику, требующую постоянного повышения стоимости и производительности своих ветровых турбин, чтобы оставаться на шаг впереди конкурентов.

Отраслевые данные показывают, что ветряные турбины, развернутые в 2016 году, имеют роторы большего диаметра, что позволяет им улавливать больше ветра в целом, и более высокую высоту ступицы, что позволяет им улавливать более устойчивые ветры, доступные на больших высотах. Средний диаметр ротора в 2016 году составил 108 метров, что на 13 процентов больше, чем в среднем за предыдущие 5 лет, в то время как средняя высота ступицы в 2016 году составила 83 метра, что на 1 процент выше среднего показателя за предыдущие 5 лет. В результате средняя генерирующая мощность вновь установленных ветряных турбин в США в 2016 году составила 2.15 мегаватт, что на 11 процентов выше среднего показателя за предыдущие 5 лет.

Усовершенствования конструкции ветряных турбин не только помогли увеличить максимальную мощность, которую они могут производить (или их генерирующую мощность), но и их коэффициент мощности, то есть показатель того, как часто они фактически производят энергию. Средний коэффициент мощности проектов, установленных в 2014 и 2015 годах, составлял более 40 процентов — это означает, что они производили 40 процентов максимально возможной энергии, которую они могли бы произвести, если бы было очень ветрено 24 часа в сутки, 365 дней в году.

Усовершенствование конструкции ветряных турбин привело к значительному увеличению коэффициента использования ветряных электростанций — показателя того, как часто они фактически производят энергию. Средний коэффициент мощности среди проектов, построенных в 2014 и 2015 годах, составлял 42,6 процента по сравнению со средним показателем 32,1 процента среди проектов, построенных с 2004 по 2011 год, и 25,4 процента среди проектов, построенных с 1998 по 2001 годы. Фото: Отчет о рынке ветряных технологий Lawrence Berkeley National Лаборатория

Как насчет затрат на интеграцию, связанных с изменчивостью ветра?

Здесь вы можете спросить, а как насчет всех затрат, связанных с изменчивостью ветра? Разве нам не нужны хранилища для управления колебаниями выработки энергии ветра? К сожалению, нет кратких ответов на вопрос, каковы затраты на интеграцию переменного источника электроэнергии, такого как ветер.Ответ — однозначный: «это зависит от обстоятельств».

Одна вещь, которую мы можем сделать, — это посмотреть, как количество ветра, принудительно уменьшенное или уменьшенное операторами сети, изменилось по мере того, как количество энергии ветра в сети увеличилось. На приведенном ниже рисунке показаны как скорость проникновения ветра, так и скорость ослабления ветра в период с 2008 по 2016 год для семи независимых системных операторов США (ISO) (карта ISO США здесь).

Эта цифра отслеживает изменения в проникновении ветра и ограничении ветра, или количестве ветровой генерации, которая принудительно отключается оператором сети, на семи единицах.S. независимый системный оператор (ISO) регионов. В то время как проникновение ветра значительно увеличилось, сокращение ветроэнергетики на уменьшилось на из-за инвестиций в передачу и других операционных изменений для размещения энергии ветра. Кредит: Отчет о рынке ветряных технологий Национальная лаборатория Лоуренса Беркли

Если посмотреть на общее изменение проникновения ветра и ограничения ветра по всем семи ISO, сокращение фактически уменьшилось на , даже несмотря на то, что проникновение ветра значительно увеличилось.Это не означает, что затраты на интеграцию ветроэнергетики незначительны. Фактически, главная причина, по которой сокращение выбросов сократилось с момента его пика в 2009 году, заключается в том, что регионы вкладывают средства в крупномасштабные линии электропередачи, чтобы направлять энергию ветра с равнин в города и лучше сбалансировать выработку энергии ветра со спросом. В регионе Совета по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT), например, коммунальные предприятия инвестировали 7 миллиардов долларов в линии электропередачи, связывающие ветреный Западный Техас с восточными и центральными городами, что значительно сократило сокращение расходов.Как и все инвестиции в линии электропередачи, эти затраты были распределены по всей клиентской базе, поэтому они не отражены в стоимости энергии ветра, показанной на диаграммах выше. Но когда вы распределяете миллиардные инвестиции между миллионами клиентов, затраты, понесенные в расчете на одного клиента, относительно невелики.

Поскольку исключительно низкая цена на ветровую энергию в США стимулирует дальнейшее строительство ветряных электростанций, будет интересно посмотреть, как операторы сетей в США справятся с задачей интеграции энергии ветра с остальной сетью.По крайней мере, до сих пор они добивались успеха. Но директивные органы и регулирующие органы должны осознавать необходимость в новых мощностях передачи и других модернизациях сети для интеграции ветряных электростанций, поскольку все больше турбин устанавливается в большем количестве мест. Определение инвестиций с наименьшими затратами для интеграции наиболее возобновляемой энергии — непростая задача, но она будет становиться все более жизненно важной, поскольку возобновляемые источники энергии теряют ярлык «альтернативной энергии» и становятся основным источником поставок электроэнергии в США.

Стоимость энергии ветра

Энергия ветра преобразует кинетическую энергию в механическую, а затем, наконец, в электрическую.Ветер вращает лопасти турбины, заставляя турбины вырабатывать электричество. Энергия ветра используется людьми в течение многих лет. Это самый чистый способ получения энергии, поскольку он не загрязняет окружающую среду. Турбины могут быть произведены в любой промышленно развитой стране, очевидно, что ветер присутствует везде.

Стоимость ветряной турбины

Стоимость ветряной турбины включает в себя множество вещей, правильные переговоры, инженерные и другие факторы.Рынок ветряных турбин пока относительно невелик; цены всегда снижаются, когда на рынке есть конкуренция. Поскольку в этой сфере нет конкуренции, поэтому и цены высокие.

Эти турбины бывают разных размеров и форм. Стоимость зависит от следующих факторов: размера турбины, контрактов на установку и типа турбины, местоположения, фрахта, модернизации инженерных систем, измерительного оборудования, технического обслуживания и гарантии.

Стоимость коммерческой ветряной турбины составляет около 1-2 миллионов долларов за установленную установленную мощность МВт, а если вы купите ту же турбину мощностью 2 МВт, ее стоимость составит около 2 долларов.8 миллионов. Ветряные турбины для дома и фермы дешевле, если к расценкам применяется мощность производства энергии в кВт. Цена ветряной турбины мощностью 10 кВт составляет около 28000 долларов, а цена 100 кВт — около 48000 долларов.

Стоимость малой турбины

Некоторые небольшие ветряные турбины мощностью от 1 до 2 кВт доступны по цене от 800 долларов. Они обладают низкой пусковой скоростью и обеспечивают оптимальную мощность в обычных условиях. Они не для роскошной энергии, используемой только для среднего домохозяйства.Они могут удовлетворить ваши потребности в электроэнергии в течение всего года.

Цена на турбину для районов с слабым и сильным ветром

Ветровые турбины, которые производятся для районов с слабым ветром, имеют большой ротор, тогда как для мест с сильным ветром используется турбина с малым ротором. Цена на низкие ветряные турбины выше, чем на высокие ветровые турбины, потому что при низком давлении ветра они должны более эффективно работать для выработки электроэнергии.

Стоимость установки ветряной турбины

Помимо покупки ветряных турбин, существуют и другие расходы, такие как «стоимость установки ветряной турбины.При покупке ветряных турбин не теряйте сметы, потому что они могут резко увеличить стоимость вашей турбины. Есть и другие расходы, такие как кабели, подключение к сети, фундамент турбины и транспортировка.

Стоимость эксплуатации и технического обслуживания

Когда ветряная турбина новая, ее стоимость обслуживания невысока, но когда она стареет, эксплуатация и техническое обслуживание становятся настолько высокими. В Европе были проведены исследования около 5000 ветряных турбин. Эти ветряные турбины были установлены в 1975 году.После исследований они пришли к выводу, что каждое новое поколение турбин требует меньших затрат на техническое обслуживание, чем предыдущие поколения.

Годовые затраты на техническое обслуживание старой ветряной турбины в среднем составляли 3% от стоимости оригинальной турбины. Причина в том, что, поскольку новые турбины, как правило, довольно большие, вам не нужно обслуживать большую турбину и сравнительно маленькую. Новые турбины производятся с использованием новых технологий и материалов, поэтому они экономят ваши расходы на техническое обслуживание.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *