В 2022 году Евросоюз впервые получил больше энергии из возобновляемых источников, чем от сжигания газа, согласно подсчетам аналитического центра Ember. Больше всего ветряной и солнечной энергии в ЕС выработала Германия.
Реклама
В 2022 году Евросоюз впервые получил больше энергии из возобновляемых источников, чем от сжигания газа. Такие данные приводятся в отчете, опубликованном во вторник, 31 января аналитическим центром Ember, проводящим исследования по климатической политике ЕС.
Согласно его подсчетам, в прошедшем году в ЕС на солнечную и ветряную энергетику пришлось около 22% выработанной электроэнергии - больше, чем когда-либо. В то же время, сжигание газа дало примерно 20% - это на один процентный пункт меньше, чем в 2021 году.
Страны Евросоюза произвели в 2022 году 203 тераватт-часов (ТВтч) солнечной энергии, что на 39 ТВтч, или на 24% больше, чем годом ранее. Это позволило сэкономить около 10 млрд евро на закупках газа, пишут аналитики Ember. Ветроэнергетика дала ЕС 420 ТВтч энергии, на 33 ТВтч больше, чем в 2021 году.
Больше всего "зеленой" энергии произвела ФРГ
Больше всего энергии из возобновляемых источников получила в ЕС в 2022 году Германия - 126 ТВтч за счет ветра и 59 ТВтч за счет солнца. Однако доля "зеленой" энергии в общем энергобалансе у некоторых стран Евросоюза больше. В частности, солнечная энергетика обеспечивает 14 процентов общего производства электричества в Нидерландах и по 13 процентов - в Греции и Венгрии. В ФРГ этот показатель составляет только примерно 10 процентов.
Что касается ветроэнергетики, то она дает более 50 процентов выработки Дании, почти 40 процентов - Литве и около 35 процентов - Ирландии. В Германии доля энергии ветра составляет около 20 процентов.
При этом ФРГ в 2022 добилась наибольшего прогресса в развитии солнечной энергетики, вместе с Испанией и Польшей, и в ветроэнергетике - вместе с той же Польшей и Швецией, отмечается в отчете Ember.
Переход на "зеленую" энергетику ускорил кризис
"Кризис, несомненно, ускорил энергетический переход в Европе", - прокомментировал полученные результаты глава отдела аналитики данных Ember Дэйв Джонс. Развязанная РФ война в Украине и последовавшее за этим резкое сокращение поставок российского газа в Европу вынудило многие страны мира искать альтернативные источники энергии.
Технологии хранения энергии из возобновляемых источников
Ключевая проблема возобновляемой энергетики: как обеспечить электроснабжение потребителей после захода солнца, если не дует ветер? Нужны мощные накопители энергии, способные надолго сохранять избытки электричества.
Фото: picture-alliance/Photoshot/L. Xiaoguang
Электростанция из аккумуляторов
Как хранить в промышленных масштабах излишки электроэнергии, выработанной ветрогенераторами и солнечными панелями? Соединить как можно больше аккумуляторов! В Германии эту технологию с 2014 года отрабатывают в институте общества Фраунгофера в Магдебурге (фото). По соседству, в Шверине, тогда же заработала крупнейшая в Европе коммерческая аккумуляторная электростанция фирмы WEMAG мощностью 10 МВт.
Фото: Viktoria Kühne/Fraunhofer IFF
Большие батареи на маленьком острове
Крупнейшие аккумуляторные электростанции действуют в США и странах Азии. А на карибском острове Синт-Эстатиус (Нидерландские Антилы) с помощью этой технологии резко снизили завоз топлива для дизельных электрогенераторов. Днем местных жителей, их около 4 тысяч, электричеством с 2016 года снабжает солнечная электростанция, а вечером и ночью - ее аккумуляторы, установленные фирмой из ФРГ.
Фото: SMA Solar Technology AG
Главное - хорошие насосы
Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) - старейшая и хорошо отработанная технология хранения электроэнергии. Когда она в избытке, электронасосы перекачивают воду из нижнего водоема в верхний. Когда она нужна, вода сбрасывается вниз и приводит в действие гидрогенератор. Однако далеко не везде можно найти подходящий водоем и нужный перепад высот. В Хердеке в Рурской области условия подходящие.
Фото: Imago
Место хранения - норвежские фьорды
Оптимальные природные условия для ГАЭС - в норвежских фьордах. Поэтому по такому кабелю с 2020 года подводная высоковольтная линия электропередачи NordLink длиной в 623 километра и мощностью в 1400 МВт будет перебрасывать излишки электроэнергии из ветропарков Северной Германии, где совершенно плоский рельеф, на скалистое побережье Норвегии. И там они будут храниться до востребования.
Фото: picture-alliance/dpa/I. Wagner
Электроэнергия превращается в газ
Избытки электроэнергии можно хранить в виде газа. Методом электролиза из обычной воды выделяется водород, который с помощью СО2 превращается в метан. Его закачивают в газохранилища или на месте используют для заправки автомобилей. Идея технологии Power-to-Gas родилась в 2008 году в ФРГ, сейчас здесь около 30 опытно-промышленных установок. На снимке - пилотный проект в Рапперсвиле (Швейцария).
Фото: HSR
Водород в сжиженном виде
Идея Power-to-Gas дала толчок разработкам в разных направлениях. Зачем, к примеру, превращать в метан полученный благодаря электролизу водород? Он и сам по себе отличное топливо! Но как транспортировать этот быстро воспламеняющийся газ? Ученые университета Эрлангена-Нюрнберга и фирма Hydrogenious Technologies разработали технологию его безопасной перевозки в цистернах с органической жидкостью.
Фото: Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz
В чем тут соль?
Соль тут в тех круглых резервуарах, которые установлены посреди солнечной электростанции на краю Сахары близ города Уарзазат в Марокко. Хранящаяся в них расплавленная соль выступает в роли аккумуляторной системы. Днем ее нагревают, а ночью используют накопленное тепло для производства водяного пара, подаваемого в турбину для производства электричества.
Фото: Getty Images/AFP/F. Senna
Каверна в роли подземной батарейки
На северо-западе Германии много каверн - пещер в соляных пластах. Одну из них энергетическая компания EWE и ученые университета Йены превратили в полигон для испытания технологии хранения электроэнергии в соляном растворе, обогащенном особыми полимерами, которые значительно повышают эффективность химических процессов. По сути дела, речь идет о попытке создать гигантскую подземную батарейку.
Фото: picture-alliance/dpa/M. Gambarini
Крупнейший "кипятильник" Европы
Человечество давно уже использует тепло для производства электроэнергии. Возобновляемая энергетика поставила задачу, наоборот, превращать электричество, в том числе и избыточное, в тепло (Power-to-Heat). Строительство в Берлине крупнейшего "кипятильника" Европы мощностью 120 МВт для отопления 30 тысяч домашних хозяйств компания Vattenfall намерена завершить к концу 2019 года.
Фото: Vattenfall
Накопители энергии на четырех колесах
Когда по дорогам мира будут бегать миллионы электромобилей с мощными аккумуляторными батареями, они превратятся в еще один крупный накопитель энергии из возобновляемых источников. Этому поспособствуют умные сети энергоснабжения (Smart grid): они будут стимулировать подзарядку по низким ценам в моменты избытка электричества. (На фото - заправка для электромобилей в Китае).