Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Дания - ведущая страна в мире по производству энергии ветра и ветряных турбин. Датская ветряная компания Vestas Wind Systems A / S расширила свою внутреннюю базу и к 2015 году имела выручку 8,423 миллиарда евро, с более чем 18000 сотрудников по всему миру и производственными предприятиями в Дании, Германии, Индии, Италии, Румынии, Великобритании. , Испания, Швеция, Норвегия, Австралия, Китай и США. [4] [ Циркулярная ссылка ] Только ветряная энергия произвела 47% электроэнергии, потребляемой Данией в 2017 году, [5], и ожидается, что ее производство увеличится почти на 80% в период до 2024 года.

Дания поставила цель производить 30% всех своих потребностей в энергии из возобновляемых источников энергии к 2020 году, что является значительным увеличением по сравнению с 17%, достигнутыми в 2005 году; [6] в 2017 году этот показатель достиг цели: 32,7% наблюдаемого потребления энергии приходилось на возобновляемые источники энергии. [7] У страны есть амбициозные цели в области возобновляемых источников энергии на будущее, включая использование возобновляемых источников энергии для удовлетворения 100% потребностей в энергии во всех секторах к 2050 году.

В секторе теплоснабжения страна давно использовала и продолжает развивать централизованное теплоснабжение.(DH) сети. Горячая вода или пар производится централизованно, а затем распределяется по сети изолированных труб в густонаселенные районы. В домах в районе централизованного теплоснабжения вместо бойлеров установлены теплообменники для отопления и горячего водоснабжения. Теплообменник разделяет две водяные системы и означает, что тепло можно регулировать, как в обычном бытовом бойлере. Одним простым, но важным нововведением в сети централизованного теплоснабжения стала разработка труб с внутренней изоляцией. Две трубы, принимающие и принимающие обратную воду, помещаются внутри трубы гораздо большего размера, а изоляционный материал устанавливается таким образом, чтобы заполнить пустоту в форме восьмерки между двумя меньшей и большой трубой. В 2013 году централизованное теплоснабжение обеспечивало более 60% всех домашних хозяйств в Дании отоплением и горячей водой. [8]Развитие технологий централизованного теплоснабжения привело к тому, что Дания стала мировым лидером в разработке промышленных насосов и термостатов, а ее продукция используется во многих отраслях промышленности по всему миру.

Когенерация также широко используется. Это процесс извлечения отработанного тепла, образующегося при производстве электроэнергии. Электростанции, предназначенные для этого, известны как станции комбинированного производства тепла и электроэнергии (ТЭЦ). ТЭЦ в Дании часто имеют размер, обеспечивающий тепло, необходимое для местной системы централизованного теплоснабжения. Таким образом, ТЭЦ вырабатывают как электроэнергию для сети, так и тепло для систем централизованного теплоснабжения. Тепло может храниться в больших промышленных резервуарах для горячей воды в течение нескольких дней, что позволяет подавать электричество и тепло независимо друг от друга. К 2013 году использование ТЭЦ снизило общее потребление энергии в Дании на 11%. [8]

Производство электроэнергии в Дании становится все более децентрализованным с переходом от производства на крупных центральных электростанциях к множеству небольших местных и в основном ТЭЦ. Многие из этих небольших станций используют местные источники биоэнергии, включая солому и древесные гранулы.

Энергопотребление и цели [ править ]

Потребление возобновляемой энергии увеличилось более чем в одиннадцать раз с 22 петаджоулей (6,1 ТВтч) в 1980 году до 257 ПДж (71 ТВтч) в 2018 году. [2] В то время как потребление возобновляемой энергии росло в период с 1990 по 2013 год, валовое потребление энергии снизилось на 7%. [12] Большая часть падения может быть отнесена на счет значительного увеличения комбинированного производства электроэнергии и тепла (ТЭЦ) и роста ветроэнергетики. Это повысило эффективность преобразования энергии, снизив потери преобразования на 28% или 7% по сравнению с общим потреблением энергии. [12] Проще говоря, меньшие и децентрализованные ТЭЦ используют топливо гораздо более эффективно, чем старые централизованные электростанции, а в ветровой энергии нет ископаемого топлива, которое можно было бы тратить. Таким образом, рост этих двух источников (10% за период) [12]вытеснила ископаемое топливо более чем в соотношении один к одному. Использование биотоплива на местных ТЭЦ привело к дальнейшему сокращению потребления ископаемого топлива. Цифры в приведенной выше таблице показывают, что, хотя сокращение использования ископаемого топлива было наиболее заметным при использовании угля, с 2000 года также произошло значительное сокращение использования нефти и природного газа. преобладает в транспортном секторе, а альтернативные виды топлива и транспортные решения еще не получили широкого распространения. 22 марта 2012 года тогдашнее правительство Дании объявило об Энергетическом соглашении, которое преследовало следующие цели: [13]

  • Исключение угля из производства электроэнергии к 2030 году;
  • к 2035 году производство электроэнергии и тепла полностью без использования ископаемых видов топлива;
  • Обеспечение 100% потребности Дании в энергии из возобновляемых источников к 2050 году.

В 2018 году, энергетическое соглашение было подписано тогдашним правительством Дании при поддержке со всех сторон в датском парламенте в то время. Это соглашение было направлено на обеспечение 50% энергии Дании за счет возобновляемых источников энергии в 2030 году, полностью покрывая потребление электроэнергии датским народом. [14]

В 2020 году (по состоянию на май 2020 года ) нынешнее правительство Дании обнародовало план строительства двух энергетических островов, одного на Борнхольме и одного на «искусственном острове в Северном море». После постройки оба будут иметь мощность не менее 2 гигаватт ; мощность острова в Северном море в конечном итоге может составить 10 гигаватт. [15]

Энергопотребление по секторам [ править ]

Прогнозируемое общее валовое конечное потребление энергии по секторам в 2020 году.

  Отопление и охлаждение (46,6%)
  Электричество (19,8%)
  Транспорт (33,6%)

Все страны ЕС, а также Исландия и Норвегия представили Национальные планы действий по возобновляемым источникам энергии (NREAP) [16], чтобы описать предпринятые шаги и прогнозируемый прогресс каждой страны в период с 2010 по 2020 год в соответствии с Директивой по возобновляемым источникам энергии. Каждый план содержит подробную разбивку текущего использования возобновляемых источников энергии в каждой стране и планы на будущее. Согласно прогнозам, представленным в материалах Дании, в 2020 году валовое конечное потребление энергии в Дании по секторам распределяется следующим образом:

Почти половина потребляемой энергии (46,6%) используется в секторе отопления и охлаждения. Сектор отопления и охлаждения (также известный как тепловой сектор) включает бытовое отопление и кондиционирование воздуха, промышленные процессы, такие как печи, и любое использование тепла в целом. Следующей по величине долей занимает транспортный сектор (33,6%), за ним следует сектор электроэнергетики (19,8%). Общее годовое потребление энергии прогнозируется на уровне 16,4 мегатонн нефтяного эквивалента (191 ТВтч) к 2020 году. Для достижения общей цели Дании по 30% использования возобновляемых источников энергии в валовом конечном потреблении энергии, прогнозируемом на уровне 4,9 Мтнэ (57 ТВтч), По каждому сектору установлены целевые показатели на 2020 год (в 2005 году - 17%). Ожидается, что использование возобновляемых источников энергии составит 39,8% в секторе отопления и охлаждения, 51,9% в секторе электроэнергии и 10,1% в секторе транспорта.

Вышеуказанные энергетические показатели представляют собой валовое конечное потребление энергии. Другая более широкая мера, потребление первичной энергии также включает энергию, используемую при добыче топлива (энергетический сектор), и энергию, потерянную при преобразовании (сектор преобразования, то есть преобразование тепла в электричество на электростанциях или топливную энергию в тепло на тепловых станциях). как валовое конечное потребление энергии для конечных пользователей. В 2013 году общее конечное потребление энергии в Дании составило 607 петаджоулей (169 ТВтч), в то время как потребление первичной энергии составило 763 петаджоулей (212 ТВтч). [17] Большая часть разницы примерно в 25% приходится на потери в секторе преобразования. Эти потери, вероятно, будут наиболее распространены в теплоэлектроэнергии.Таким образом, использование возобновляемой электроэнергии сократит выбросы CO2 и потери топлива в секторах энергетики и преобразования, а также в конечном потреблении. Дания - одна из самых экономичных стран в мире, и разница между этими двумя показателями меньше, чем во многих других странах.

Электроэнергетика [ править ]

Производство по источникам [ править ]

Доля производства электроэнергии в Дании по источникам в 2017 г. [3]

  Ветер (50,2%)
  Дерево (12,2%)
  Солнечная (2,7%)
  Отходы (2,5%)
  Солома (1,9%)
  Биогаз (1,9%)
  Гидро (0,1%)
  Невозобновляемый (28,6%)

В 2017 году ветер был основным источником чистой выработки электроэнергии в Дании, составляя 50,2 процента от общего годового производства. Биотопливо (древесина, солома и биогаз ) и биоразлагаемая часть отходов являются вторым по величине источником ВИЭ - 18,5% национального производства. Солнечная энергия значительно выросла в последние годы с низкого базового уровня и составляет еще 2,7%. Гидроэлектроэнергия обеспечивала лишь 0,1% чистой национальной выработки, но страна поддерживает прочные связи с крупными гидроэнергетическими резервами соседних стран. На ископаемое топливо и другие невозобновляемые источники приходилось всего 28,6% от общей чистой выработки в Дании, и эта цифра продолжает снижаться по сравнению с 71,4%, произведенной из возобновляемых источников. [цитата необходима ]

Рост электроэнергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками [ править ]

* без учета внутреннего потребления заводом. ** цифры, выделенные курсивом, включают фотоэлектрические элементы. *** включает биотопливо и биоразлагаемую фракцию отходов.

Доля датской электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, 2007-2017 гг.
10
20
30
40
50
60
70
80
2007 г.
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Доля производства электроэнергии из возобновляемых источников в Дании, 2007–2017 гг. [23] [3]

Доля всей датской электроэнергии, производимой с помощью возобновляемых источников энергии, выросла в период с 2007 по 2014 год с 28,1% до 57,4%. Общий объем производства электроэнергии из возобновляемых источников вырос с 10,4 ТВтч в 2007 году до 17,6 ТВтч к 2014 году, т.е. на 69%. С 2007 года большая часть роста производства электроэнергии из возобновляемых источников по-прежнему является результатом роста производства энергии ветра (что составляет + 56,9% от общего роста выработки), выработка тепловой энергии из топлива из возобновляемых источников добавила еще 6,5%, солнечная энергия также оказала влияние в качестве нового источника энергии дополнительно на 597 ГВтч (5,7%) с 2012 года.

Снижение выработки электроэнергии из ископаемого топлива [ править ]

Чистое производство электроэнергии из возобновляемых и ископаемых источников топлива в Дании

Производство возобновляемой энергии в Дании увеличилось с 10,4 ТВтч до 17,6 ТВтч в период с 2007 по 2014 год. [18] [19] [20] [21] [22] Производство ископаемого топлива упало с 26,3 ТВтч в 2007 году до 12,4 ТВтч в 2014 году. [18] [19] [20] [21] [22] Электроэнергия, произведенная из возобновляемых источников энергии, сначала превысила электроэнергию из ископаемого топлива в 2012 году, а затем в 2014 году.

Так как же страна, которая генерирует большую часть своих потребностей в электроэнергии за счет энергии ветра, справляется с безветренными безветренными днями? Дания рассматривает эту проблему как возможность для разработки новых решений и, поступая таким образом, трансформирует свой энергетический сектор и модернизирует свои технологические и инженерные возможности и теперь экспортирует их по всему миру. Один из способов, которыми страна управляет этим, - это экспорт электроэнергии в дни, когда выработка энергии ветра очень высока (в некоторые дни Дания производит больше электроэнергии только за счет энергии ветра, чем требуется всей стране). Большая часть электроэнергии экспортируется и хранится в норвежских и шведских гидроэнергетических системах через систему гидроаккумулирования.(сохранение энергии для использования в будущем за счет повышения уровня в резервуаре). В безветренные дни власть можно снова импортировать. Страна также импортирует и экспортирует электроэнергию в Германию и по всему Северному региону, который перемещает электроэнергию туда, где она наиболее востребована с учетом производственных условий в каждый день. Поскольку электричество можно транспортировать на тысячи километров с потерями при передаче всего в несколько процентных пунктов, нагрузка и изменчивость могут быть распределены по более широкой и более стабильной географической области. Эти линии передачи на большие расстояния модернизируются как в Северном регионе, так и в Европе.

Страна также разработала электростанции, которые могут увеличивать свою выработку намного быстрее, чем традиционные, в ответ на колебания производства от ветряных источников. Многие из этих станций представляют собой множество небольших и рассредоточенных ТЭЦ по всей стране. Производство и распределение электроэнергии по Дании, Скандинавскому региону и Германии можно увидеть в режиме реального времени на веб-сайте Energinet.dk. На сайте показано производство энергии ветра и энергии, импорт и экспорт электроэнергии, а также вклад ТЭЦ как в централизованное теплоснабжение, так и в стабилизацию производства электроэнергии. Ссылка на этот сайт находится здесь Energinet.dk .

Сектор отопления и охлаждения [ править ]

Согласно отчетам о прогрессе в энергетике, представленным странами-членами ЕС (а также Норвегией и Исландией) в Европейскую комиссию, к 2014 году возобновляемые источники энергии обеспечивали 38,4% энергии, потребляемой в секторе отопления. [24] ВИЭ в секторе отопления в основном обеспечивается биомассой, включая солому, древесину, бионефть и биоразлагаемые отходы, на долю которых приходится около 35% от общего потребления в секторе. Следующая по величине доля приходится на тепловые насосы - около 2,6% от общего количества. Солнечная тепловая энергияпроизведено чуть менее половины процента, в то время как геотермальное тепло внесло незначительный вклад. Возобновляемая энергия в секторе отопления состоит из источников, потребляемых независимо, а также их вклада в сети централизованного теплоснабжения. В 2008 году около 40% валового конечного потребления энергии домохозяйствами для отопления жилых помещений приходилось на централизованное теплоснабжение, а 65% потребления - на отопление зданий коммерческого и государственного секторов. [25] К 2013 году число домохозяйств, использующих централизованное теплоснабжение, выросло до 60%.

В 2014 году комбинированные теплоэлектростанции произвели 68,7% тепла для сетей централизованного теплоснабжения в Дании (а также 61% электроэнергии, произведенной тепловыми станциями). В том же году биомасса, отходы и биогаз обеспечивали топливом 18,3%, 20,8% и 0,9% тепла, производимого на ТЭЦ, на теплоэлектростанциях эти показатели составляли 13,1%, 2% и 0,3% соответственно, в то время как биомасло обеспечивало 0,6%. тепла. [26] Солнечные тепловые системы, тепловые насосы и электрические котлы также обеспечивали тепловые электростанции, составляя 0,6% и 0,4% их производства.

В отчете NREAP [27] за 2009 год были определены новые и текущие способы продвижения использования возобновляемых источников энергии в секторе отопления и охлаждения, и среди них были следующие. Освобождение от налогов для производителей тепла и холода из возобновляемых источников. Были определены строительные нормы и информационные инициативы, направленные на повышение энергоэффективности, ориентированные как на строительный сектор, так и на потребителей, как государственных, так и частных. Нормы, регулирующие энергоэффективное охлаждение зданий, находящихся под контролем местных властей, действуют с 2008 года. На март 2010 года была запланирована схема утилизации тех, кто использует мазутные котлы для центрального отопления, с целью сокращения выбросов CO2 и увеличения потребления централизованного теплоснабжения и отопления. ВЭ установки. Строительные нормы и правила были в силе, чтобы способствовать экономии энергии.

Транспортный сектор [ править ]

В 2014 году возобновляемые источники энергии обеспечили 5,67% общего конечного энергопотребления в транспортном секторе. Самым крупным источником был биодизель, за которым последовал биоэтанол.. Возобновляемая электроэнергия также внесла свой вклад в сектор, но в 2014 году она была меньше, чем от биотоплива. В 2008 году в правительственном предложении «Зеленый транспорт» было объявлено, что необходимо остановить тенденцию к увеличению выбросов CO2 от транспорта. В политическом соглашении «Политика зеленого транспорта» предложены меры по сокращению выбросов, включая укрепление общественного транспорта и поощрение более широкого использования и повышения эффективности существующих транспортных средств. Была проведена подготовка к более экологичному подходу к налогообложению транспортных средств, включая освобождение от налогов для электромобилей до 2015 года. Министерство транспорта также создало «Центр зеленого транспорта» для проведения исследований в области энергоэффективных транспортных решений.Также упоминалось, что закон EDTTP учредил Программу развития и демонстрации энергетических технологий для исследования решений, включая биотопливо и интеллектуальное электричество.

Согласно отчету NREAP [27] за 2009 год, биотопливо должно было стать основным источником ВИЭ в транспортном секторе, увеличившись с 1,3 петаджоулей (0,36 ТВтч) в 2010 году до 10,9 петаджоулей (3,0 ТВтч) в 2020 году. незначительная доля увеличилась с 0,5 до 1,2 ПДж (от 0,14 до 0,33 ТВтч) за период для использования в электромобилях и поездах.

Общий объем продаж электромобилей в Дании в 2015 году составил 4 762 единицы, что составляет 2,29% от общего объема продаж автомобилей [28], при этом объем продаж модели S TESLA S увеличился до 2 736 единиц, что позволило преодолеть налоговые льготы.

Источники [ править ]

Энергия ветра [ править ]

Чистая выработка электроэнергии ветровой энергией (ГВтч) 2007-2017 гг.
2,500
5 000
7 500
10 000
12 500
15 000
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Чистое производство электроэнергии ветровыми электростанциями 2007-2017 гг. [23] [3]

Электроэнергия, произведенная с помощью ветровой энергии в Дании, выросла с 7,2 ТВтч в 2007 году до 13,1 ГВтч в 2014 году. Значение оффшорной ветроэнергетики растет с 19,1% от общего объема производства энергии ветра в 2007 году до 34,5% производства к 2014 году. Дания была мировым лидером. лидирующая страна в области ветроэнергетики в 2014 году по процентному покрытию спроса на уровне 39% от потребления электроэнергии в Дании. [29]

В амбициозные планы будущего развития входит увеличение производства с 13,1 ТВтч в 2014 году до 23,3 ТВтч к 2024 году, что увеличит покрытие спроса с 39% до 61% за этот период. [29] Ожидается, что морская и прибрежная ветроэнергетика будет расти быстрее, чем наземная ветроэнергетика, и к 2024 году почти достигнет паритета с наземным производством (49%). [29]

Дания часто производит больше электроэнергии из ветровой энергии, чем требуется всей стране, и будет экспортировать ее для продажи или для хранения на плотинах гидроэлектростанций в Норвегии и Швеции. Иногда цены на электроэнергию становятся отрицательными для производителей, когда наблюдается избыток производства электроэнергии, а также отсутствие спроса за рубежом. Одним из результатов этого стал рост количества электрических котлов, устанавливаемых на предприятиях централизованного теплоснабжения. [30] При избытке электроэнергии станции могут использовать дешевую электроэнергию для нагрева горячей воды вместо ограниченного количества биотоплива или ископаемого топлива. По мере роста ветроэнергетики проблема выработки слишком большого количества электроэнергии также порождает новые проблемы и решения. Электрическое отопление и охлаждение также можно использовать в виде более эффективных тепловых насосов.чтобы убрать излишки электроэнергии. Сектор электроэнергетики фактически расширится, включив в него сектор отопления и охлаждения, чтобы заменить существующие источники энергии.

Возобновляемая тепловая энергия [ править ]

Возобновляемая тепловая чистая выработка электроэнергии (ГВтч) 2007-2014 гг.
1,000
2 000
3 000
4 000
5 000
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013
2014 г.
Возобновляемая тепловая чистая выработка электроэнергии 2007-2014 гг. [23]

Тепловая генерация ВИЭ включает электричество, произведенное из биотоплива, и электричество, произведенное из части отходов, которые поддаются биологическому разложению . С 2010 года тепловая генерация ВИЭ в Дании составляет около 4 ТВт-ч в год. [18] [21] [22]

Биотопливо также играет все более важную роль в централизованном теплоснабжении. Доля тепла, вырабатываемого с помощью биотоплива , растет с 1980-х годов, и к 2013 году около 45% тепла централизованно производилось за счет возобновляемых источников энергии. [8] Приблизительный подсчет 60% домашних хозяйств, обеспеченных централизованным теплоснабжением, предполагает, что возобновляемые виды топлива обеспечивают чуть более четверти потребностей Дании в отоплении и горячей воде в этом году.

Производство ВИЭ из отходов.

Производство ВИЭ из отходов немного снизилось за период до 792 ГВтч в 2014 году, сокращение связано с меньшей доступностью отходов и уменьшением доли отходов, классифицируемых как возобновляемые источники энергии в 2011 году. В целом около 2,6% национальной электроэнергии было произведено за счет ВИЭ. образование из отходов. [31]Дания сжигает около 3 миллионов тонн отходов каждый год для производства электроэнергии и тепла, большая часть из которых производится внутри страны, а меньшая доля импортируется из-за границы. В стране 28 мусоросжигательных заводов. ТЭЦ, работающие на отходах, также могут совместно сжигать дополнительное ископаемое топливо, включая нефть и природный газ, но все больше и больше используется биомасса для повышения эффективности производства энергии из отходов. Только углеродно-нейтральная биоразлагаемая часть отходов классифицируется как производство возобновляемой энергии, которое было определено как 55 процентов от общего количества отходов с 2011 года (в 2009 году было 58,8 процента). [31] Общие отходы обеспечивали 20 процентов производства центрального отопления и от 4 до 5 процентов производства электроэнергии в стране. [32] Ожидается, что производство энергии из отходов в течение следующих десяти лет останется на том же уровне, однако могут быть разработаны новые методы предварительной обработки отходов.

Биогаз.

Производство биогаза неуклонно растет с низкого уровня и в 2014 году достигло 447 ГВт-ч выработки электроэнергии, что составляет около 1,5% электроэнергии Дании. Приблизительно 75% биогазовых станций имеют мощность 3 МВт или меньше, а в 2015 году их было около 120. [31] Еще 15 более крупных ТЭЦ потребляют оставшиеся примерно 25% потребления биогаза и биогаза с совместным сжиганием, в основном природного газ. Самый большой источник биогазаиз навоза, другие источники включают водоочистные сооружения и свалки. Многие из более мелких заводов расположены на фермах и / или других источниках биогаза. Меньшие биогазовые установки, как правило, не поставляют тепло в сети централизованного теплоснабжения. Дания намеревается увеличить производство и использование биогаза с 4 петаджоулей (1,1 ТВтч) потребления в 2015 году до 17 петаджоулей (4,7 ТВтч) к 2020 году с целью использования 50% навоза в стране. [31] Большая часть нового биогаза, вероятно, будет закачиваться непосредственно в газовую систему и использоваться в промышленности и на транспорте.

Биомасса.

Биомасса обеспечивает наибольшую долю возобновляемой энергии в Дании, если рассматривать вместе взятые секторы электроэнергии, отопления и охлаждения и транспортный сектор. На топливо приходилось примерно 8,6% от общего объема выработки электроэнергии в Дании, вырабатывая 2,6 ТВтч электроэнергии в 2014 году. [31] Общее потребление биомассы составило 107 петаджоулей (30 ТВтч) в 2013 году. [31] Было 39 ТЭЦ, использующих биомассу в качестве в 2014 году для производства тепла и электроэнергии было израсходовано примерно 2,7 миллиона тонн топлива, что соответствует потреблению 40,9 петаджоулей (11,4 ТВтч) в этом году. [31]Иногда биомасса сжигается совместно с другими видами топлива, в том числе небольшой процент сжигается вместе с отходами. Около 40% биомассы, используемой в Дании, импортируется, в том числе большая часть древесных гранул.

Чистая выработка электроэнергии от солнечной энергии (ГВтч) 2012-2014 гг.
100
200
300
400
500
600
2012 г.
2013
2014 г.
Чистая выработка электроэнергии от солнечной энергии (ГВтч) 2012-2014 гг. [23]

Электроэнергия, вырабатываемая из биомассы, резко увеличилась в 2010 году вслед за увеличением ее доли в использовании на ряде электростанций. В период с 2009 по 2014 год производство электроэнергии увеличилось примерно на 50%. Ожидается, что к 2024 году доля биомассы удвоится с 15% до 30% от производства электроэнергии из возобновляемых источников в Дании. [31] Ожидается, что к 2024 году общее потребление биомассы вырастет до 115 петаджоулей (32 ТВтч). Ряд электростанций переводятся с угля на древесные гранулы в качестве топлива. Некоторые небольшие ТЭЦ переходят с природного газа на биомассу.

Солнечная энергия [ править ]

Солнечная энергия появилась в Дании сравнительно недавно, и в 2012 году впервые было произведено значительное ее производство - 104 ГВт-ч электроэнергии. К 2014 году этот показатель вырос до 597 ГВтч. [18] [22] Значительному увеличению использования солнечных батарей в 2012 году способствовали стимулы, в том числе налоговые льготы и чистые платежи за произведенную электроэнергию. В ответ на резкое увеличение количества солнечных установок в течение этого года стимулы были пересмотрены в сторону понижения на 2013 год, и в течение этого года произошло меньшее повышение. Преобладают солнечные установки меньшего размера, 73% мощности фотоэлементов на конец 2014 года составляют менее 6 кВт [32], что свидетельствует о том, что стимулы в значительной степени пошли на пользу домохозяйствам. Установленная мощность солнечных фотоэлектрических системпрогнозируется, что к 2024 году она вырастет до 1140 МВт и обеспечит примерно 3% потребления электроэнергии в Дании. [32]

Цели и прогресс [ править ]

Цели [ править ]

* Транспортное потребление, как определено в Статье 3 (4) (a) Директивы 2009/28 / EC, возобновляемая электроэнергия в автомобильном транспорте учитывается в 2,5 раза.

В таблице выше показана ожидаемая траектория акций возобновляемых источников энергии в трех секторах, а также общая целевая траектория. Ожидается, что в период с 2005 по 2020 годы возобновляемые источники энергии вырастут с 16,5% до 30% от общего объема потребления энергии.

Прогресс [ править ]

В приведенной выше таблице показано фактическое общее потребление возобновляемой энергии в разбивке по секторам, достигнутое (ПДж) в 2013-2016 гг., Как указано в отчете Дании о ходе реализации программы NREAP. [24] В целом Дания значительно опережает прогнозируемую траекторию, достигнув своей общей цели на 2020 год в 2015 году. В 2016 году, хотя секторы отопления, охлаждения и электроэнергетики достигли ожидаемых целевых показателей траектории, транспортный сектор не достиг своей цели.

См. Также [ править ]

  • Энергия ветра в Дании
  • Электроэнергетика Дании
  • Солнечная энергия в Дании
  • Биотопливо в Дании
  • Геотермальная энергия в Дании
  • Энергия в Дании
  • Энергетическая политика Европейского Союза
  • Возобновляемая энергия в Норвегии
  • Возобновляемая энергия в Швеции
  • Возобновляемая энергия в Финляндии
  • Возобновляемая энергия в Исландии
  • Возобновляемая энергия в Европейском Союзе
  • Возобновляемая энергия по странам
  • Коммерциализация возобновляемой энергии
  • Список стран по производству возобновляемой электроэнергии

Ссылки [ править ]

Пояснительные примечания [ править ]

  1. ^ Число найдено с помощью Calculator.net. [1]
  2. ^ Включая кокс за 1980 и 2015–2018 гг.

Цитаты [ править ]

  1. ^ "Шаги: 257 ÷ 781 = 0,32906530089629 = 32,906530089629%" . Архивировано из оригинального 19 апреля 2020 года.
  2. ^ a b c d e f g Энергия в Дании 2018 (PDF) (Отчет). Датское энергетическое агентство . Архивировано 18 апреля 2020 года (PDF) . Проверено 18 апреля 2020 .
  3. ^ a b c d e f "Экологический отчет Energinet.dk / 2018" .
  4. ^ Для источников см Вестас .
  5. ^ «Дания получает рекордные 47% энергии ветра в 2019 году» . Рейтер . 2020-01-02 . Проверено 14 января 2020 .
  6. ^ «ДИРЕКТИВА 2009/28 / EC» .
  7. ^ Энергетическая статистика 2017 (PDF) (Отчет). Датское энергетическое агентство . Архивировано (PDF) из оригинала 31 января 2020 года . Проверено 18 апреля 2020 .
  8. ^ a b c «Датская энергетическая модель: инновационная, эффективная и устойчивая» (PDF) . Датское энергетическое агентство. п. 13. Архивировано (PDF) из оригинала 10 февраля 2020 года . Проверено 19 апреля 2020 .
  9. ^ Источник, если не указано иное: Ключевые цифры из Предварительной энергетической статистики DEA за 2015 г. (PDF) (Отчет). Датское энергетическое агентство . Архивировано 18 апреля 2020 года (PDF) . Проверено 18 апреля 2020 .
  10. ^ a b Энергия в Дании 2017 (PDF) (Отчет). Датское энергетическое агентство . Архивировано 18 апреля 2020 года (PDF) . Проверено 18 апреля 2020 .
  11. ^ Энергия в Дании 2016 (PDF) (Отчет). Датское энергетическое агентство . Архивировано (PDF) из оригинала 31 января 2020 года . Проверено 18 апреля 2020 .
  12. ^ a b c «Датская энергетическая модель, инновационная, эффективная и устойчивая. Датское энергетическое агентство» (PDF) . п. 4.
  13. ^ "Ископаемое топливо к 2050 году: министр энергетики Дании Мартин Лидегаард объясняет, как это сделать" (анализ) . Энергетические технологии . 14 ноября 2012 года. Архивировано 26 января 2018 года . Проверено 19 апреля 2020 .
  14. ^ Список инициатив, включенных в соглашение, см. В разделе «Новое датское энергетическое соглашение заключено: 50% энергии Дании должно быть обеспечено за счет возобновляемых источников энергии в 2030 году» . Состояние Грина. 2 июля 2018. Архивировано 12 февраля 2019 года . Проверено 19 апреля 2020 .
  15. ^ «Дания планирует создать энергетические острова в Балтийском и Северном море» . Рейтер . 20 мая 2020 года. Архивировано 21 мая 2020 года . Проверено 21 мая 2020 .
  16. ^ a b «Национальные планы действий по возобновляемым источникам энергии, Директива 2009/28 / EC» .
  17. ^ «Годовая отчетность Дании в соответствии со статьей 24 (1) Директивы по энергоэффективности» (PDF) .
  18. ^ a b c d e f "Экологический отчет датской электроэнергетики и ТЭЦ - Краткое изложение статуса 2014 года, Energinet.DK" (PDF) .
  19. ^ a b c d «Экологический отчет 2008, Energinet.DK» (PDF) .
  20. ^ a b c d «Экологический отчет 2009, Energinet.DK» (PDF) .
  21. ^ a b c d e «Экологический отчет для датской электроэнергетики и ТЭЦ - Обзор состояния за 2010 год, Energinet.DK» (PDF) .
  22. ^ a b c d e f "Экологический отчет датской электроэнергетики и ТЭЦ - Краткое изложение статуса 2012 года, Energinet.DK" (PDF) .
  23. ^ a b c d "Energinet.dk / Предыдущие экологические отчеты" .
  24. ^ a b c d e f g «Европейская комиссия, Энергетика, отчеты о ходе работы» .
  25. ^ "Датское энергетическое агентство, статистика энергетики 2008" .
  26. ^ "Датское энергетическое агентство, Энергетическая статистика 2014" (PDF) . п. 15. Архивировано из оригинального (PDF) 18 мая 2016 года.
  27. ^ a b c «Европейская комиссия, Энергетика, национальные планы действий» .
  28. ^ «Продажи электромобилей: Дания, декабрь 2015 г.» . ev-sales.blogspot.co.uk . Проверено 13 июня 2016 .
  29. ^ a b c "Энергия ветра" . energinet.dk . Проверено 14 мая 2016 .
  30. ^ «Энергия ветра для борьбы с изменением климата» . www.e-pages.dk . Проверено 14 мая 2016 .
  31. ^ a b c d e f g h i j "Energinet.dk / Климат и окружающая среда / Экологическая отчетность / Производство возобновляемых источников энергии" .
  32. ^ a b c "Energinet.dk / Климат и окружающая среда / Солнечная энергия" .

Внешние ссылки [ править ]

  • Национальные планы действий Европейской комиссии по возобновляемым источникам энергии
  • Отчеты Европейской комиссии о прогрессе в области возобновляемых источников энергии
  • Национальные планы действий Европейской комиссии по энергоэффективности