Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено из компании Wind power в Ирландии )
Перейти к навигации Перейти к поиску

Ветроэнергетика в Ирландии находится в Ирландии.
Арклоу Банк
Арклоу Банк
Altagowlan
Altagowlan
Anarget
Anarget
Астеллас
Астеллас
Ballincollig Hill
Ballincollig Hill
Баллинлоу / Икеррин
Баллинлоу / Икеррин
Ballinveny
Ballinveny
Ballybane
Ballybane
Баллимартин
Баллимартин
Ballywater
Ballywater
Bawnmore
Bawnmore
Barnesmore
Barnesmore
Бил Хилл
Бил Хилл
Beallough
Beallough
Beam Hill
Beam Hill
Beenageeha
Beenageeha
Беллакорик
Беллакорик
Бинду
Бинду
Черные банки
Черные банки
Boggeragh
Boggeragh
Booltiagh
Booltiagh
Burtonport
Burtonport
Caherdowney
Caherdowney
Caranne Hill
Caranne Hill
\ Cark
\ Cark
Карнсор
Карнсор
Carrigcannon
Carrigcannon
Carrig
Carrig
Карронс
Карронс
Castledockrell
Castledockrell
Clydaghroe
Clydaghroe
Кумачео 1
Кумачео 1
Кумачео 2
Кумачео 2
Кооматаллин
Кооматаллин
Корнакахан
Корнакахан
Corneen
Corneen
Corry Mountain
Corry Mountain
Крокан
Крокан
Crockahenny
Crockahenny
Cronalaght
Cronalaght
Cronelea
Cronelea
Кронелея Верхняя
Кронелея Верхняя
Cuillalea
Cuillalea
Culliagh
Culliagh
Curragh, Co Cork
Curragh, Co Cork
Curraghgraigue
Curraghgraigue
Derrybrien
Derrybrien
Деррынадивва
Деррынадивва
Дромада
Дромада
Драмлаф
Драмлаф
Драйбридж / Данмор
Драйбридж / Данмор
Дандолк
Дандолк
Данмор
Данмор
Flughland
Flughland
Гартнанеане
Гартнанеане
Geevagh
Geevagh
Glackmore
Glackmore
Glenough
Glenough
Gortahaile
Gortahaile
Grouse Lodge
Grouse Lodge
Garracummer
Garracummer
Гнивс
Гнивс
Greenoge
Greenoge
Инверин
Инверин
Кеалкилл
Кеалкилл
Килгарван
Килгарван
Расширение Килгарвана
Расширение Килгарвана
Киллибегс
Киллибегс
Килронан
Килронан
Килвинейн
Килвинейн
Kingsmountain
Kingsmountain
Knockastanna
Knockastanna
Knockawarriga
Knockawarriga
Lacka Cross
Lacka Cross
Лакан
Лакан
Lahanaght Hill
Lahanaght Hill
Ларган Хилл
Ларган Хилл
Lenanavea
Lenanavea
Лишин
Лишин
Loughderryduff
Loughderryduff
Лурганбой
Лурганбой
Булава верхняя
Булава верхняя
Миначуллалан
Миначуллалан
Meenadreen и Meentycat
Meenadreen и Meentycat
Meenanilta
Meenanilta
Гланли Мидас
Гланли Мидас
Mienvee
Mienvee
Milane Hill
Milane Hill
Моанмор
Моанмор
Moneenatieve
Moneenatieve
Mount Eagle
Mount Eagle
Mount Lucas
Mount Lucas
Mountain Lodge
Mountain Lodge
Mullananalt
Mullananalt
Muingnaminnane
Muingnaminnane
Паллада
Паллада
Рахин Барр
Рахин Барр
Рахора
Рахора
Ратмуни
Ратмуни
Reenascreena
Reenascreena
Richfield
Richfield
Селтанавини
Селтанавини
Шанна
Шанна
Sheeragh
Sheeragh
Skehanagh
Skehanagh
Скрин
Скрин
Snugborough
Snugborough
Sonnagh Old
Sonnagh Old
Сорн Хилл
Сорн Хилл
Спион Коп
Спион Коп
Slieveragh
Slieveragh
Таурбег
Таурбег
Tournafulla
Tournafulla
Таллинэмойл
Таллинэмойл
Tursillagh
Tursillagh
Слив Рушен
Слив Рушен
Мост Лендрума
Мост Лендрума
Каллагин
Каллагин
Охотничий холм
Охотничий холм
Slieve Divena
Slieve Divena
Гора Таппаган
Гора Таппаган
Лох-Хилл
Лох-Хилл
Balloo Wood
Balloo Wood
Бретт Мартин
Бретт Мартин
Бесси Белл
Бесси Белл
Bin Mountain
Bin Mountain
Бесси Белл
Бесси Белл
Волчье болото
Волчье болото
Оуэнри
Оуэнри
Эллиотс Хилл
Эллиотс Хилл
Алтахуллион
Алтахуллион
Rigged Hill
Rigged Hill
Корки
Корки
Gruig
Gruig
Гора Гарв
Гора Гарв
Ольстерский университет
Ольстерский университет
Расположение ветряных электростанций на острове Ирландия и вокруг него

По состоянию на 2020 год в Ирландии имеется 5510 МВт, а в Республике Ирландия - 4235 МВт установленной паспортной мощности ветровой энергии . [1]

В 2020 году ветряные турбины обеспечили 36,3% потребности Ирландии в электроэнергии, что является одним из самых высоких показателей проникновения ветровой энергии в мире. [2] [3]

250 ветряных электростанций Ирландии (368 на всех островах) [1] [4] почти полностью находятся на суше, и по состоянию на 2020 год только 25 МВт ветряных электростанций на берегу Арклоу Бэнк расположены на суше .

Мгновенная выработка ветровой энергии в Ирландии колеблется от нуля до 3 347 МВт [1] из-за погодных условий [5] со средним коэффициентом мощности 32,3% в 2015 году. [6] В Ирландии выработка ветровой энергии выше зимой и ниже летом. [7]

Ирландия использует отраслевую субсидию ЕС, известную как Обязательство государственных услуг, для поддержки развития ветроэнергетики и другой бытовой энергетики [8], размер которой в настоящее время составляет 72 евро в год на одно домохозяйство. [9] В 2016/17 году 308 миллионов евро, собранные за счет этого сбора, планировалось направить на поддержку внутренних схем использования возобновляемых источников энергии. Планировалось выделить 120,90 млн евро на торфяную генерацию. [10]

Обеспокоенность по поводу энергетической безопасности (Ирландия не имеет ресурсов ископаемого топлива и имеет обширные ветровые ресурсы), политики смягчения последствий изменения климата и соблюдения Директив ЕС по либерализации рынка - все это повлияло на развитие ветроэнергетики в Ирландии.

Рост мощности [ править ]

Рисунок 1: График мощности ветроэнергетики в Ирландской Республике с 2000 по 2018 год, Источник графика: Отчет SEAI по электроэнергии в Ирландии, 2019 год, Источник данных: Eirgrid

Эдди О'Коннор , а затем генеральный директор по полу в государственной собственности уборки торфа компании, Bord па Mona , эксплуатация первый «коммерческий ветропарк» страны в разрезе торфянике в графстве Мейо в 1992 году [11] После первого коммерческого ветроэлектростанции Внедрение ветроэнергетики в Ирландии началось медленно в 1990-х годах, но с 2000-х годов увеличивалось более быстрыми темпами. Несмотря на то, что годовой рост ветровой мощности был переменным, он показал тенденцию к увеличению (Рисунок 1). [12] Ветровая энергия обеспечивает стабильно увеличивающуюся долю электроэнергии с 4% (1874 ГВтч) в 2005 году до 28% в 2018 году (10 195 ГВтч) (Рисунок 2). [12]В первые два месяца 2020 года ветер обеспечивал 49% спроса на электроэнергию [13], а пиковая зарегистрированная мощность ветровой энергии в 4249 МВт была доставлена ​​21 февраля 2020 года в 18:21, что составляло примерно 66% спроса на тот момент. . [14] В настоящее время ветер является вторым по величине источником выработки электроэнергии после природного газа, на долю которого в 2018 году приходилось 52% электроэнергии, произведенной. [12]

Рисунок 2: Электроэнергия, вырабатываемая в зависимости от вида топлива в Ирландской Республике, в миллионах тонн нефтяного эквивалента (Mtoe), Источник графика: Отчет SEAI по электроэнергии в Ирландии, 2019 Источник данных: Eirgrid

Драйверы расширения ветроэнергетики [ править ]

Обеспокоенность по поводу энергетической безопасности (в Ирландии, по оценкам, 15,4 млн тонн запасов угля, торфяных болот, морских нефтегазовых месторождений и обширных ветровых ресурсов), политики смягчения последствий изменения климата и соблюдения Директив ЕС по либерализации рынка, все повлияли на ветер. развитие власти в Ирландии. [15]

В Директиве [16] 2001/77 / EC, иначе известной как Директива ВИЭ-Э, Европейский Союззаявили, что к 2010 году поставлена ​​цель обеспечить производство 22% всей энергии, потребляемой странами-членами из возобновляемых источников энергии, к 2010 году. В результате Ирландия в отчете, озаглавленном «Анализ политики в отношении возобновляемой электроэнергии до 2010 года», взяла на себя обязательство: 4% от общего потребления энергии приходится на возобновляемые источники энергии к 2002 году и 13,2% к 2010 году. Департамент морских и природных ресурсов связи (DCMNR) основал группу возобновляемых источников энергии (REG), которая учредила группу краткосрочного анализа (STAG) для исследуйте средства достижения этой цели. Для достижения цели на 2010 год в 13,2%, 1432 МВт электроэнергии необходимо будет вырабатывать из возобновляемых источников, а 1100 МВт - за счет ветровых ресурсов как на суше, так и на море.

Государственная финансовая поддержка [ править ]

На государственную финансовую поддержку национального электроэнергетического сектора и конкретных технологий оказали влияние медленный прогресс в направлении либерализации и озабоченность по поводу энергетической безопасности и смягчения последствий изменения климата. [15] Ирландия использует отраслевую субсидию, известную как Обязательство по предоставлению государственных услуг (PSO), для поддержки производства электроэнергии из устойчивых, возобновляемых и местных источников, включая ветер. [17] Сбор PSO взимается со всех потребителей электроэнергии. По состоянию на апрель 2020 года для бытовых потребителей текущий сбор за PSO составляет 38,68 евро в год, включая НДС, и отображается в типичном двухмесячном счете за электроэнергию как 5,68 евро (2,84 евро x 2) + 13,5% НДС.

Сборы PSO финансируют основные механизмы правительства по поддержке производства электроэнергии из устойчивых, возобновляемых и местных источников. Эти механизмы перешли от первоначального использования конкурентных аукционов в конце 1990-х годов к льготному тарифу на возобновляемые источники энергии (REFiT) с 2006 по 2015 год и обратно к новой схеме аукционов возобновляемой энергии с 2020 года. аукцион 1996 года не поддержал намеченный рост ветроэнергетики. В период с 2006 по 2015 год правительство поддержало REFiT сроком на 15 лет. Справочная цена REFiT на 2020 год для сильного ветра (> 5 МВт) составляет 70,98 евро / МВт-ч, а для малого ветра (<5 МВт) - 73,47 евро / МВт-ч. В июне 2020 года Ирландия проведет свой первый конкурсный аукцион по возобновляемым источникам энергии под эгидой правительства ».s новая схема поддержки возобновляемых источников энергии (РЕСС-1).[18] Поддержка RESS-1 структурирована как двусторонняя плавающая подписка на премию (FIP), примерно разность между «страйковой ценой», установленной в выигравшей заявке на аукционе, и «рыночной справочной ценой». Когда затраты поставщиков электроэнергии превышают рыночные доходы, поставщику причитается вспомогательный платеж, а когда рыночные доходы превышают затраты, поставщик должен уплачивать компенсационный платеж. Экономический анализ финансовых затрат на различные варианты RESS показал, что аукцион с наименьшей стоимостью с плавающим механизмом FIP будет стоить внутреннему потребителю 0,79 евро в месяц к 2030 году (в ценах 2017 года). [19] Это значительно меньше, чем текущая ставка сбора PSO для финансирования расходов на REFiT.

Оффшорная ветроэнергетика [ править ]

Аклоу Bank Wind Park , расположенный в 10 км от побережья Арклоу на Arklow банка в Ирландском море , был первым морского ветропарка Ирландии. Ветряная электростанция принадлежит и построена GE Energy, а ее разработку совместно разработали Airtricity и GE Energy. На площадке установлено 7 турбин GE Energy мощностью 3,6 МВт, которые вырабатывают в общей сложности 25 МВт. Первоначально разработка площадки была разделена на две фазы, первая фаза заключалась в установке 7 турбин. Второй этап - партнерство между Airtricity и Acciona Energy.. Acciona Energy имела возможность выкупить проект после завершения строительства объекта. Ветроэлектростанцию ​​планировалось расширить до 520 МВт мощности. Однако в 2007 году этап 2 был отменен. [20]

Хотя воды у атлантического побережья Ирландии имеют более сильные ветры, места вдоль восточного побережья, такие как Арклоу, были выбраны из-за более мелководья, глубина которого составляет 20 м или меньше.

Национальная ассоциация оффшорной ветроэнергетики Ирландии (NOW Ireland) объявила в апреле 2010 года, что 60 000 потенциальных рабочих мест могут быть созданы в морской, строительной, инженерной и сервисной отраслях Ирландии за счет развития морской ветровой энергии в водах Ирландии и Европы. В том же месяце Ирландия объявила, что в ближайшие два десятилетия в Ирландское и Кельтское море планируется инвестировать более 50 миллиардов евро. [21]

В Белфасте портовая промышленность перестраивается в центр строительства ветряных электростанций на шельфе, что обходится примерно в 50 миллионов фунтов стерлингов. Работа создаст 150 рабочих мест в строительстве, а также потребует около 1 миллиона тонн камня из местных карьеров, что создаст еще сотни рабочих мест. «Это первая специализированная модернизация гавани для морских ветроэнергетических установок». [22]

Текущие тенденции [ править ]

Ветряные турбины на горе Корри Литрима , где в 2008 году произошел обвал торфа .

Подключение к сети в настоящее время предоставляется по принципу «первым пришел - первым подключился» через процедуры выхода 3. При рассмотрении очереди выхода на посадку 3, есть ряд крупных наземных и морских ветроэнергетических проектов, которые находятся в списке, и поэтому им будет предложено подключение к сети к концу ожидаемого 18-месячного периода обработки, начинающегося в декабре.

2009. [23]

В то время как разрешение на строительство обычно истекает через 5 лет, раздел 41 Закона о планировании и развитии 2000 года разрешает более длительный период. В настоящее время принято подавать и получать разрешение на разработку ветроэнергетики сроком на 10 лет. Раздел 42 вышеупомянутого Закона первоначально разрешал продление на 5 лет «соответствующего периода» при условии, что были выполнены существенные работы. Это вызвало серьезные проблемы, поскольку термин «существенные произведения» не был четко определен, что привело к большому разнообразию в интерпретации того, что составляет существенные произведения среди различных органов планирования. Эта проблема была исправлена ​​в соответствии с разделом 28 Закона о планировании и развитии (поправка) 2010 г., в который был включен дополнительный параграф, разрешающий однократное продление срока не более чем на 5 лет, если «имелись соображения коммерческого характера,экономического или технического характера, не зависящего от заявителя, что существенно препятствовало началу строительства или проведению значительных работ в соответствии с разрешением на строительство "

Четвертый вопрос, касающийся производства энергии ветра, - это тариф на возобновляемую энергию , или REFIT. [24] Целью REFIT является поощрение развития возобновляемых источников энергии. Для ветроэнергетики текущий предел тарифа составляет 1450 МВт. Однако заявки на подключение к сети, которые в настоящее время обрабатываются, превышают лимит почти на 1500 МВт, в общей сложности почти 3000 МВт. Поскольку лимит составляет 1450 МВт, многие заявки на подключение к сети могут не соответствовать тарифу. [25] [ неудачная проверка ]

5 крупнейших береговых ветряных электростанций [ править ]

Противоречие [ править ]

Экономика [ править ]

В 2011 году Ирландская инженерная академия, состоящая из 120 членов, охарактеризовала ветер как «чрезвычайно дорогой способ сокращения выбросов парниковых газов по сравнению с другими альтернативами», такими как энергосбережение, ядерная энергия или газовый проект Корриб и импорт танкеров сжиженного газа в Шеннон , заключив, что предположение о 40% проникновении в сеть ветром «нереально». [31] Однако даже к 2020 году проникновение в сеть достигло 36,3% и продолжало расти. [32] Напротив, Управление по устойчивой энергетике Ирландии заявило в 2014 году, что энергия ветра стоит столько же, сколько энергия газа. [33]

Торф и CO
2
воздействия
[ править ]

Подъездные пути к торфяникам приводят к дренажу и последующему окислению части торфа. Турбины представляют собой незначительное воздействие [34] при условии, что вся территория ветряной электростанции не осушена, потенциально выделяя больше CO2, чем могли бы сэкономить турбины. [35] Биохимик Майк Холл заявил в 2009 году; «ветряные электростанции (построенные на торфяных болотах) в конечном итоге могут выделять больше углерода, чем эквивалентная угольная электростанция », если их осушить. [36]

В отчете за 2014 год Агентства по окружающей среде Северной Ирландии, имеющего аналогичный торфяник, отмечается, что размещение ветряных турбин на торфяниках может привести к выбросу значительного количества углекислого газа из торфа, а также повредить вклад торфяников в борьбу с наводнениями и качество воды: «Потенциальный удар - воздействие использования ресурсов торфяников для ветряных турбин является значительным, и можно утверждать, что воздействие на этот аспект биоразнообразия будет иметь самые заметные и самые большие финансовые последствия для Северной Ирландии ». [37]

Торфяники Совет по сохранению ирландского поддерживает базу данных о случаях , когда строительство турбин и связанные с ними работы, такими как строительство дорог на глубоком торфе , привели к экологически деградирующим «болотным очередям» / «торфяные потокам». Эти события ускоряют выброс углекислого газа в атмосферу. [38] После прорыва горы Корри в 2008 году Ирландия была оштрафована Европейским судом за неправильное обращение с ветряными электростанциями на торфяниках . [38] [39]

Орган, представляющий промышленную заготовку торфа в Ирландии, Bord na Móna , объявил в 2015 году о «самом большом изменении в землепользовании в современной истории Ирландии»: сбор энергетического торфа постепенно прекращается к 2030 году из-за давно ожидаемого истощения прибыльного низинного торфа. [40] на этом этапе компания завершит свой переход к «устойчивой биомассе, ветровой и солнечной энергии». [41]

Наземные горки [ править ]

В графстве Деррибриен Голуэй , на месте того, что станет крупнейшей ветряной электростанцией Ирландии в 2006 году, строительство 70 башен Деррибриен привело к разрушению нижележащих торфяников . 16 октября 2003 года он стал причиной оползня в Деррибриене в 2003 году, кульминацией которого стал торфяной оползень протяженностью почти 2,5 км и площадью 450 000 м 3 , который загрязнил близлежащее озеро и убил 50 000 рыб. [42] Если весь углерод на опоре высвобождается, это означает, что ветряная электростанция производит 7–15 месяцев, избегая выбросов углекислого газа из ископаемых источников энергии. [35] В 2004 году инженерные компании были признаны виновными в загрязнении, [43]в то время как компания ветряной электростанции была оправдана. [44] Правительство Ирландии было осуждено в 2008 году за плохой контроль. [45]

Торфяники Совет по сохранению ирландского поддерживает базу данных о случаях , когда строительство турбин и связанные с ними работы, такими как строительство дорог на глубоком торфе , привели к экологически деградирующим «болотным очередям» / «торфяные потокам». События, ускоряющие выброс углекислого газа в атмосферу. [38] После прорыва горы Корри в 2008 году Ирландия была оштрафована Европейским судом за неправильное обращение с ветряными электростанциями на торфяниках . [38] [46] К 2010 году в Ирландии произошло не менее трех торфяных оползней, связанных с ветряными электростанциями. [34]

Воздействие на окружающую среду и парниковые газы [ править ]

Исследования электроэнергетической компании Vattenfall показали; выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях , атомных станциях и ветряных турбинах по отдельности - все они имеют гораздо меньший углеродный след, чем другие представленные источники. Эти исследования по общему жизненному циклу, выбросы парниковых газов, на единицу энергии , вырабатываемые принимать во внимание скандинавских утилит от колыбели до серьезных строительных выбросов и т.д. Эти результатами являются в основном в линии с сделанными в 2014 годе в Межправительственной группе экспертов по Изменение климата . [47]Однако они не оценивают реальные результаты интегрированной сети и фактическое загрязнение, выбрасываемое в результате добавления энергии ветра в электрическую сеть. [48] [49] [50]

В типичном исследовании оценки жизненного цикла ветряных электростанций (ОЖЦ), изолированно, оно обычно приводит к результатам, аналогичным результатам следующего анализа трех установок на Среднем Западе США в 2006 г., где выбросы углекислого газа ( CO2 ) от ветровой энергии варьировались от От 14 до 33 метрических тонн на ГВт-ч (14-33 г CO
2
/ кВтч ) произведенной энергии, причем большая часть CO
2
выбросы от производства бетона для фундаментов ветряных турбин. [51]

Однако, если подходить к рассмотрению влияния на сеть в целом, которое оценивает способность ветряных турбин снижать общую интенсивность выбросов в электрическую сеть страны , исследование национальной сети Ирландии , сети, которая преимущественно (~ 70%) питается от ископаемый газ (и если бы он был на 100% газом, это привело бы к выбросам 410-650 г CO
2
/ кВтч . [52] [53] ) обнаружили, что, хотя «Производство электроэнергии с помощью ветра снижает потребление ископаемого топлива и, следовательно, приводит к сокращению выбросов в [электросети]», с выводами о сокращении выбросов CO в масштабах всей сети
2
выбросы в 0.33-0.59 метрической тонны в CO
2
на МВтч (330 - 590 г CO
2
/ кВтч ). [54]

Эти результаты были относительно "низкой экономии [выбросов]", как представлено в Журнале энергетической политики , и в значительной степени были связаны с чрезмерным доверием к результатам изолированного анализа жизненных циклов ветряных электростанций. [49] [50] Поскольку высокий уровень проникновения в электросеть из- за прерывистых источников энергии, например энергии ветра, источников с низким коэффициентом мощности из-за погодных условий, либо требует строительства линии электропередачи в соседние районы , либо проектов по хранению энергии, таких как Turlough Hill Power мощностью 292 МВт. Станции , которые имеют собственную интенсивность дополнительной эмиссии, которую необходимо учитывать, [55][56] или более распространенная практика, требующая большей зависимости от ископаемого топлива, чем требования вращающегося резерва, необходимые для поддержки более надежных / базовых источников энергии , таких как гидроэнергетика и ядерная энергия . [49]

Эта более высокая зависимость от резервного питания / нагрузки, следующей за электростанциями для обеспечения стабильной выработки электрической сети, имеет побочным эффектом более частые неэффективные (в CO
2
например, / кВт · ч) дросселирование этих других источников энергии в сети, чтобы приспособиться к переменной выходной мощности прерывистого источника энергии. Если включить общий эффект прерывистых источников, который он оказывает на другие источники энергии в сетевой системе, то есть включить эти неэффективные пусковые выбросы резервных источников энергии для обслуживания ветровой энергии, в общий жизненный цикл ветроэнергетики, это приводит к более высокая реальная интенсивность выбросов, связанных с ветроэнергетикой, чем значение изолированного г / кВт · ч , статистика, которая определяется путем рассмотрения изолированного источника энергии и, таким образом, игнорирует все негативные / неэффективные эффекты, оказываемые ниже по потоку, которые он оказывает на сетки. [49] В статье 2012 года, опубликованной в Журнале промышленной экологии.Говорится. [48]

Тепловой коэффициент полезного ископаемого на основе электростанций уменьшаются при работе при колеблющейся и субоптимальной нагрузке к мощности добавки ветра, которые могут ухудшить, в определенную степень, ПГ ( парниковые газы) выгоды в результате добавления ветра в сеть. В исследовании, проведенном Pehnt и коллегами (2008), сообщается, что умеренный уровень проникновения ветра в сеть (12%) приведет к снижению эффективности от 3% до 8%, в зависимости от типа рассматриваемой традиционной электростанции. Гросс и его коллеги (2006) сообщают о схожих результатах, со снижением эффективности в диапазоне от почти 0% до 7% при проникновении ветра до 20% [сети]. Pehnt и его коллеги (2008) пришли к выводу, что результаты добавления морской ветровой энергии в Германии к фоновым энергосистемам, поддерживающие уровень подачи в сеть и обеспечивающие достаточную резервную мощность, увеличивают продолжительность жизни от 20 до 80 г CO2-экв / кВтч. цикл выбросов парниковых газов, профиль ветроэнергетики.

Плакат Anti Wind Farm в Рочфортбридже , графство Уэстмит, 2014 год.

По данным МГЭИК , ветряные турбины при изолированной оценке имеют среднее значение выбросов в течение жизненного цикла от 12 до 11 ( г CO
2
экв / кВтч ). В то время как более надежные альпийские гидроэлектростанции и атомные станции имеют медианные значения выбросов за весь жизненный цикл 24 и 12 г CO2-экв / кВтч соответственно. [52] [53]

Что касается межсетевых соединений, Ирландия подключена к прилегающей национальной сети Великобритании на уровне межсоединения электроэнергии (пропускная способность по отношению к производственной мощности) 9%. [57] Две сетки имеют сильную корреляцию ветра, равную 0,61, тогда как корреляция ветра между ирландской сеткой и датской сеткой низкая - 0,09. [58]

Туризм [ править ]

Одним из основных аспектов ветряных электростанций в Ирландии является туристическая привлекательность, а также местная привлекательность. Ветряная электростанция Борд-на-Мона в Маунт-Лукас, Дайнгин, провинция Офали, предоставила возможность прогуляться по недавно построенной ветряной электростанции, которая привлекает людей всех возрастов. Маршрут для прогулок обеспечивает безопасную среду для прогулок, бега и езды на велосипеде по бездорожью. Расстояние до пешеходной дорожки составляет около девяти километров с многочисленными остановками для остановок. Карты также могут быть расположены в различных местах во время прогулки, чтобы ориентироваться вокруг ветряной электростанции и обратно к выделенным автостоянкам. Маршрут для прогулок также обеспечивает эстетичный вид на относительно ровном ландшафте. Такая прогулка привлекает многих людей круглый год и возвращает деньги местному сообществу, поскольку туристы останавливаются в местных магазинах. [59]

Сетевое исследование в Ирландии [ править ]

Ирландское исследование сети показывает, что было бы целесообразно учесть 42% (спроса) возобновляемых источников энергии в структуре электроэнергии. [60] Этот приемлемый уровень проникновения возобновляемых источников энергии был обнаружен в том, что исследование назвало Сценарий 5, при котором 47% электрической мощности (отличной от спроса) обеспечивалось следующим сочетанием возобновляемых источников энергии:

  • 6000 МВт ветер
  • Базовая мощность возобновляемых источников энергии 360 МВт
  • 285 МВт дополнительных переменных возобновляемых источников энергии (другие периодические источники)

В исследовании предупреждается, что были сделаны различные предположения о том, что «возможно, занижены ограничения на отправку, что привело к недооценке эксплуатационных расходов, необходимому ограничению ветровой нагрузки и выбросам CO 2 », и что «Ограничения исследования могут преувеличивать техническую осуществимость анализируемых портфелей. ... "

Сценарий 6, который предлагал возобновляемые источники энергии, обеспечивающие 59% электрической мощности и 54% спроса, имел проблемы. Сценарий 6 предлагает следующее сочетание возобновляемых источников энергии:

  • Ветер мощностью 8000 МВт
  • Базовая мощность возобновляемых источников энергии 392 МВт
  • 1685 МВт дополнительных переменных возобновляемых источников энергии (другие периодические источники)

Исследование показало, что для Сценария 6 «значительное количество часов, характеризуемых экстремальными системными ситуациями, не могло быть выполнено, когда требования к нагрузке и резервам не могли быть выполнены. Результаты исследования сети показали, что для таких экстремальных сценариев проникновения возобновляемых источников энергии требуется перепроектирование системы. требуется, а не упражнение на подкрепление ". В исследовании отказались от анализа экономической эффективности требуемых изменений, поскольку «определение затрат и выгод стало чрезвычайно зависимым от сделанных допущений», и эта неопределенность могла повлиять на надежность результатов. [61]

См. Также [ править ]

  • Список ветряных ферм
  • Список оффшорных ветряных электростанций в Ирландском море
  • Возобновляемая энергия в Ирландии
  • Возобновляемая энергия
  • Ветряная турбина
  • Атомная энергия в Ирландии
  • Возобновляемая энергия по странам

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c "Статистика ветра" . iwea.com . 18 июня 2020 . Проверено 18 июня 2020 .
  2. ^ "Энергия ветра приводит Ирландию к цели возобновляемой энергии" . 28 января 2021 г.
  3. ^ Эоин Берк-Кеннеди (27 декабря 2015). «Более 23% потребности в электроэнергии в настоящее время обеспечивается за счет ветра» . The Irish Times . Проверено 2 января +2016 .
  4. ^ "Чистая энергия Ирландии достигает рекордных результатов" . Ирландская ассоциация ветроэнергетики. 7 января 2015 . Проверено 29 января 2015 года .
  5. ^ «Рекорд ветра сломан» . EirGrid . Проверено 21 января 2017 года .
  6. ^ «Раскрытие информации о топливной смеси и выбросах CO2 2015» (PDF) . Комиссия по регулированию энергетики . 26 августа 2016. с. 10 . Проверено 21 января 2017 года .
  7. ^ "All-остров Резюме Ветров и топливо Mix, 2014" (PDF) . Эйргрид . Архивировано из оригинального (PDF) 22 июля 2015 года.
  8. ^ «Сбор за обязательство государственных услуг 2015/2016» (PDF) . Комиссия по регулированию энергетики .
  9. ^ «Счета за электроэнергию будут расти, поскольку регулятор увеличивает плату за PSO» . The Irish Times . 1 августа 2016 . Проверено 10 августа +2016 .
  10. ^ «Сбор за обязательство государственной службы 2016/17 - Предлагаемый документ с решениями» (PDF) . Комиссия по регулированию энергетики . 31 мая 2016 . Проверено 6 декабря +2016 .
  11. ^ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ: Взгляд на дебаты об энергии ветра» . Ирландский экзаменатор . 7 апреля 2014 . Проверено 15 января 2017 года .
  12. ^ a b c «Отчет об энергетике Ирландии, 2019» (PDF) . www.seai.ie . 2019 . Проверено 3 апреля 2020 .
  13. ^ "Рекордные уровни ветра февраль 2020" . www.eirgridgroup.com . Проверено 3 апреля 2020 .
  14. ^ «Панель управления Smart Grid» . Панель управления EirGrid Smart Grid . Проверено 3 апреля 2020 .
  15. ^ a b Gaffney, F .; Дин, JP; Gallachóir, BP Ó (1 июня 2017 г.). «100-летний обзор электроэнергетической политики Ирландии (1916–2015)» . Энергетическая политика . 105 : 67–79. DOI : 10.1016 / j.enpol.2017.02.028 . ISSN 0301-4215 . 
  16. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 13 мая 2008 года . Проверено 6 ноября 2007 года . CS1 maint: archived copy as title (link)
  17. ^ «ОБЯЗАТЕЛЬСТВО С ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ 2015/2016» (PDF) . Cer.ie . Проверено 15 января 2017 года .
  18. ^ «Схема поддержки возобновляемых источников энергии Ирландии: Положения и условия» (PDF) . Правительство Ирландии . Февраль 2020 . Проверено 3 апреля 2020 .
  19. ^ «Экономический анализ в поддержку новой схемы поддержки возобновляемой электроэнергии в Ирландии» (PDF) . Правительство Ирландии . Май 2017 . Проверено 3 апреля 2020 .
  20. ^ «Airtricity приветствует поддержку развития морских ветряных электростанций» (PDF) . Airtricity.com . Проверено 15 января 2017 года .
  21. ^ [1]
  22. Фиона Харви (6 февраля 2012 г.). «Оффшорные ветряные турбины принесут пользу британской промышленности» . Хранитель . Лондон.
  23. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 21 июля 2011 года . Проверено 15 декабря 2009 года . CS1 maint: archived copy as title (link)
  24. ^ "Возобновляемые источники энергии в тарифах" . Iwea.com . Проверено 15 января 2017 года .
  25. ^ «IWEA - национальная ассоциация ветроэнергетики Ирландии» . Iwea.com . Проверено 15 января 2017 года .
  26. ^ https://www.coillte.ie/irelands-largest-wind-farm-enters-commercial-operation/
  27. ^ "Самая большая ветряная электростанция Ирландии открывается в Миенадрине, чтобы привести в действие 50 000 домов" . 23 марта 2017.
  28. ^ "Энергия гигант просыпается" . 23 марта 2017.
  29. ^ [2]
  30. ^ «В стадии строительства» . Sserenewables.com . Архивировано из оригинала 9 марта 2010 года . Проверено 15 января 2017 года .
  31. ^ Энергетическая политика и восстановление экономики 2010-2015 гг. Архивировано 14 мая 2013 г. на Wayback Machine , стр. 5. Ирландская инженерная академия , 2011 г. Архив
  32. ^ "Энергия ветра приводит Ирландию к цели возобновляемой энергии" . 28 января 2021 г.
  33. ^ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ: Взгляд на дебаты по ветроэнергетике, понедельник, 7 апреля 2014 г., Клэр О'Салливан, архив ирландского эксперта.
  34. ^ а б Ричард Линдси. Торфяные болота и углерод , стр. 164. Университет Восточного Лондона , 14 июня 2010 г.
  35. ^ а б Ричард Линдси. Ветряные электростанции и покровный торф , стр. 70, 79-87, 111. Университет Восточного Лондона , 2004 г.
  36. ^ Фред Пирс. "Greenwash: Как ветряная электростанция может выделять больше углерода, чем угольная электростанция | Фред Пирс | Окружающая среда" . Хранитель . Проверено 15 января 2017 года .
  37. Дэвид Тош, У. Ян Монтгомери и Нил Рид Обзор воздействия наземной ветроэнергетики на биоразнообразие. Архивировано 31 мая 2015 г. в Wayback Machine , Агентство окружающей среды Северной Ирландии, Серия исследований и разработок 14/02, 2014 г., стр. 54
  38. ^ a b c d "Утрата среды обитания торфяников, ветряных ферм на торфяниках" . Ирландский совет по сохранению торфяников . Архивировано из оригинала на 1 марта 2014 года.
  39. ^ "Re: Мораторий на строительство наземных ветряных электростанций" (PDF) . Friendsoftheirishenvironment.org . Проверено 15 января 2017 года .
  40. Джоан Эдгар (14 июня 1987 г.). «В болотах Западной Ирландии» . NYTimes.com . Ирландия, Республика . Проверено 15 января 2017 года .
  41. ^ de Róiste, Daithí. «Борд-на-Мона объявляет о крупнейшем изменении землепользования в современной истории Ирландии» . Bord na Móna . Bord na Móna . Проверено 6 октября 2015 года .
  42. Дуглас, Эд (5 июля 2006 г.). «Скрытая стоимость ветряных турбин» . Новый ученый . Проверено 15 января 2017 года .
  43. ^ «Компании, осужденные за загрязнение реки Голуэй» . RTE.ie . 20 октября 2004 . Проверено 15 января 2017 года .
  44. ^ «Голуэйский суд отклоняет обвинение в загрязнении» . RTE.ie . 19 октября 2004 . Проверено 15 января 2017 года .
  45. ^ "Суд ЕС постановил против Ирландии на Деррибриене" . RTE.ie . 3 июля 2008 . Проверено 15 января 2017 года .
  46. ^ "Re: Мораторий на строительство наземных ветряных электростанций" (PDF) . Друзья ирландской окружающей среды. 12 мая 2009 г.
  47. ^ [3]
  48. ^ a b Стейси Л. Долан; Гарвин А. Хит (2012). "Жизненный цикл выбросов парниковых газов в рамках системного обзора и согласования ветроэнергетики в масштабе коммунальных предприятий". Журнал промышленной экологии . 16 : S136 – S154. DOI : 10.1111 / j.1530-9290.2012.00464.x .
  49. ^ a b c d Джозеф Уитли (декабрь 2013 г.). «Количественная оценка экономии CO2 от энергии ветра». Энергетическая политика . 63 : 89–96. DOI : 10.1016 / j.enpol.2013.07.123 .
  50. ^ а б Мартин, Оуэн. «Количественная оценка экономии выбросов CO2 от энергии ветра | Биосфера» . Joewheatley.net . Проверено 15 января 2017 года .
  51. Перейти ↑ White, SW (2007). «Чистая окупаемость энергии и выбросы CO2 от трех ветряных электростанций Среднего Запада: обновленная информация». Исследование природных ресурсов . 15 (4): 271–281. DOI : 10.1007 / s11053-007-9024-у .
  52. ^ a b «Рабочая группа III МГЭИК - Смягчение последствий изменения климата, Приложение II I: Технологические параметры затрат и производительности» (PDF) . МГЭИК. 2014. с. 10. Архивировано из оригинального (PDF) 15 декабря 2014 года . Проверено 1 августа 2014 .
  53. ^ a b «Рабочая группа III МГЭИК - Смягчение последствий изменения климата, показатели и методология Приложения II. стр. 37–40,41» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 8 сентября 2015 года.
  54. ^ «Влияние ветроэнергетики в Ирландии на работу обычных электростанций и экономические последствия» (PDF) . ESB National Grid. Февраль 2004. Архивировано из оригинального (PDF) 17 мая 2005 года . Проверено 15 января 2008 года .
  55. ^ «Исследование технологий хранения электроэнергии и их потенциала для решения проблемы перебоев в использовании энергии ветра в Ирландии. В соавторстве с доктором Брайаном О Галлахоиром» (PDF) .
  56. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 22 июля 2015 года . Проверено 19 июля 2015 года . CS1 maint: archived copy as title (link)
  57. ^ COM / 2015/082 final: «Достижение 10% цели по объединению электроэнергии» Текст PDF, стр. 2-5. Европейская комиссия , 25 февраля 2015 г. Архивное зеркало
  58. ^ Бах, Пол Ф. « Расширенная статистика ветроэнергетики 2010 », стр. 4. Архив
  59. ^ «Наши ветряные фермы» . Bord na Móna . Проверено 1 декабря +2016 .
  60. ^ «Исследование показывает, что Ирландия может быть мировым лидером в области возобновляемых источников энергии» . Департамент связи, энергетики и национальных ресурсов . Январь 2008. Архивировано из оригинала 21 марта 2012 года . Проверено 20 октября 2008 года .
  61. ^ "Все островное исследование сетки" (PDF) . Департамент связи, энергетики и природных ресурсов . Январь 2008. С. 3–5, 15. Архивировано 18 марта 2009 г. из оригинала (PDF) . Проверено 15 октября 2008 года .

Внешние ссылки [ править ]

  • www.sei.ie - Sustainable Energy Ireland, национальное энергетическое агентство Ирландии.
  • www.iwea.ie - Ирландская ассоциация ветроэнергетики
  • Парк ветра Арклоу Бэнк, Брошюра GE (PDF)
  • 2012 Региональная карта ветропарков