IRENA: Для всеобщего доступа к электроэнергии в четырёх странах Западной Африки, включая Буркина-Фасо, к 2030 году потребуется 2,25 ГВт·ч аккумуляторных накопителей энергии
Репортаж от Wedoany,Международное агентство по возобновляемой энергии (IRENA) в новом докладе заявило, что солнечные фотоэлектрические микросети сыграют ключевую роль в обеспечении всеобщего доступа к электроэнергии в Буркина-Фасо, Мали, Нигерии и Сенегале. Агентство провело оценку схем электроснабжения на основе микросетей с солнечной энергетикой и накопителями в указанных четырёх странах и представило количественную оценку рынка.

В докладе под названием «Раскрытие потенциала аккумуляторных накопителей энергии для устойчивой электрификации на основе микросетей в Западной Африке» (Unlocking battery storage potential for sustainable mini-grid electrification in West Africa) отмечается, что среди всех площадок, подходящих для строительства микросетей, солнечная энергия может обслуживать более 98% из них, гидроэнергетика — менее 2%, ветроэнергетика — менее 0,1%.
По оценкам IRENA, солнечные фотоэлектрические микросети в этих четырёх странах соответствуют ближайшему рынку объёмом 568 МВт, а минимальный адресуемый рынок составляет около 42 700 населённых пунктов, охватывающих примерно 21 миллион человек. В разбивке по странам наибольшую долю рынка занимает Нигерия с фотоэлектрической мощностью около 400 МВт; Буркина-Фасо, Мали и Сенегал — 91,7 МВт, 56,3 МВт и 20,3 МВт соответственно. Для сравнения: к концу прошлого года общая мощность построенных в Африке солнечных фотоэлектрических микросетей составляла 149 МВт.
В данной оценке на основе сценариев спроса (в докладе разделённых на уровни с 1 по 5), темпов расширения электросетей и допущений о стоимости микросетей построено множество сценариев электроснабжения. Результаты показывают, что при сценарии низкого спроса автономные солнечные системы охватывают наибольшее число людей — от 70 до 122 миллионов человек; начиная с 3-го уровня спроса микросети становятся доминирующим способом электроснабжения, а автономные фотоэлектрические системы сохраняются лишь для самых отдалённых и малонаселённых населённых пунктов.
В сценариях, где расширение электросетей ограничено из-за трудностей, с которыми сталкиваются коммунальные электроэнергетические предприятия, роль микросетей особенно значима. По оценкам IRENA, в таких сценариях микросети потенциально могут обеспечить доступ к электроэнергии для 60–110 миллионов человек; дополнительный анализ показывает, что в указанных четырёх странах около 397 270 населённых пунктов могут быть обеспечены электроэнергией за счёт микросетей, оснащённых аккумуляторами.
Для достижения всеобщего электроснабжения на уровне спроса 2 к 2030 году IRENA оценивает, что четырём странам в совокупности потребуется около 2,25 ГВт·ч аккумуляторных накопителей энергии, из которых Нигерия — 1,59 ГВт·ч, Буркина-Фасо — 367 МВт·ч, Мали — 220 МВт·ч, Сенегал — 75 МВт·ч. При расчёте на основе типичной для рынка технологии литий-железо-фосфатных аккумуляторов (2,76 кВт·ч/51,2 В) этот общий объём эквивалентен 815 217 аккумуляторным элементам.
В докладе также вводится показатель «ценность накопителей», определяемый как разница в общей дисконтированной стоимости жизненного цикла между гибридной микросетью на солнечной фотоэлектрической энергии с дизельным генератором и аккумуляторным накопителем и эквивалентной системой без аккумуляторного накопителя (где гибкость полностью обеспечивается дизельными генераторами). На примере типичного сообщества с населением около 500 человек дисконтированная ценность жизненного цикла, обеспечиваемая накопителем, составляет примерно 20 000 долларов США.

В докладе поясняется, что система с аккумуляторами требует более высоких первоначальных инвестиций, однако экономия на расходе дизельного топлива с лихвой компенсирует эти затраты, что служит эмпирическим доказательством экономической эффективности интеграции аккумуляторов.
IRENA также отмечает, что масштабы строительства, необходимые для достижения всеобщего доступа к электроэнергии, должны значительно превышать темпы роста последних лет. На основе вышеуказанных результатов доклад рекомендует включить автономные решения в национальные стратегии электрификации, усилить геопространственное планирование электрификации, а также мобилизовать механизмы финансирования, бизнес-модели и инструменты снижения рисков. Доклад также рекомендует четырём странам создать благоприятную среду для солнечных микросетей с аккумуляторами, включая развитие технических навыков, расширение программ сертификации, установление стандартов безопасности, а также внедрение открытых систем учёта по мере созревания рынка; кроме того, следует разрабатывать политику локального содержания с учётом собственных ресурсных условий и постепенно организовывать местное производство.
IRENA заявляет, что доклад публикуется в период множества одновременных вызовов: волатильность цен на дизельное топливо, сохраняющаяся зависимость от ископаемого топлива, а также кризис доступа к электроэнергии, представляющий собой одновременно чрезвычайную ситуацию в области развития и климата. В докладе также отмечается, что эти вызовы ещё более остры в странах, не имеющих выхода к морю: транспортировка топлива наземным путём из прибрежных портов добавляет дополнительные затраты на каждый киловатт-час дизельной электроэнергии и создаёт риски поставок. В этом контексте аккумуляторные накопители энергии могут сыграть стратегическую роль в укреплении энергетической безопасности, снижении системных затрат и ускорении отказа от зависимости от дизельного топлива.
Связанные продукты



Интеллектуальная многопортовая зарядная станция
Dalian Luobinsen Power Equipment Co., Ltd.
Серия MAX-12 Распределительное устройство с газовой изоляцией SF6 (C-GIS)
Murge Electric Co.,Ltd.
KYN28 Высоковольтное распределительное устройство
Anhui Tianying Electrical Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Газовый мульти-сплит-кондиционер с функцией очистки воздуха
Sonyo Refrigeration (Dalian) Co., Ltd.


Крупнокалиберные двухшариковые гибкие резиновые шарниры
Henan Liwei Industrial Co., Ltd
Фарфоровый подвесной изолятор переменного тока, устойчивый к загрязнению с головкой столба (тип с тремя зонтиками①)
ShanDong High Voltage Insulator Co., Ltd.
Электромагнитный расходомер ZDL91
Tianjin Zhongdian Celestial Science and Technology Co., Ltd.









