Преглеждания: 0 Автор: Редактор на сайта Време на публикуване: 20.07.2022 г. Произход: сайт
На 9 март Европейският съюз спомена, че целта от 1000 GW слънчеви инсталации до 2030 г. може да бъде постигната чрез ускорен напредък. Според 'Европейски фотоволтаични пазарни перспективи 2021-2025', публикувани от SolarPowerEurope, възможностите за фотоволтаични инсталации в ЕС ще достигнат 672GW през 2030 г., което е еквивалентно на типична годишна инсталационна способност от 56,3 GW през следващите девет години. Този път целта беше увеличена до 1TW, което означава, че обикновената годишна инсталирана мощност със сигурност ще достигне 92,8 GW, което се очаква да се повиши с 65%. Чисто новият пазар на електроенергия със сигурност ще бъде допълнително разширен в резултат на голямото търсене на възобновяеми ресурси в Европа поради зависимостта от конвенционалната енергия.

Според Международната енергийна компания (IEA) през януари 2022 г. Русия е създавала около 11,3 милиона барела петрол всеки ден, на второ място след Съединените щати и Саудитска Арабия. По отношение на обема на износа, през декември 2021 г. износът на петрол от Русия възлизаше на 7,8 милиона барела всеки ден, както и износът на петрол и природен газ представляваше около 25% от международната експортна професия, докато Европа беше основната дестинация за енергийния износ на Русия. Износът на петрол и газ на Русия за Европа представлява 50% и по-конкретно 78% от целия износ на Русия.
Русия е енергийният басейн на Европа и европейските страни имат различни нива на зависимост от Русия. България внася почти 100%, Полша внася около 80% от газа, както и Белгия, Франция и Холандия са под 10%. През ноември 2021 г. Европа е внесла около 4,5 милиона барела петрол от Русия само за един ден, което представлява 34% от пълния й внос. През 2021 г. производството на газ в Русия ще достигне документираните 762,8 милиарда кубически метра, което е годишно увеличение от 10%, второ място след Съединените щати. По отношение на една трета (245 милиарда квадратни метра) се изнася, от които 70 до 80% от газа отива за Европа, което осигурява 168 милиарда кубически метра газ за Европа, което представлява една трета от общата нужда на последната.

От гледна точка на потреблението на енергия в Европа, петролът и газът съставляват 59% от общото потребление на енергия в Европа, като петролът представлява 33,8%, а природният газ е 25,2%. Третият най-голям енергиен източник съставлява 12,2%; възобновяемите ресурси представляват 11,5%, което е най-големият дял от приема на възобновяема енергия в света; ядрената енергия и водната енергия представляват съответно 9,6% и 7,5%. През последните няколко години финансовите инвестиции в изкопаеми горива в Европа всъщност намаляват, което накара някои европейски държави да затворят електроцентрали, захранвани с въглища, и някои атомни електроцентрали. В същото време насърчаването на възобновяемата енергия продължава да се увеличава, а енергийната криза в Европа всъщност става все по-сериозна по пътя на смяната на властта. В крайна сметка се разкрива руско-украинската битка.


Според TrendForce разходите за електроенергия в Европа са се повишили докрай през 2015 г., както и са се увеличили през втората половина на 2021 г. Към февруари 2022 г. нормалната цена на електроенергията в значими европейски нации е надхвърлила 300 евро за MWh, в сравнение с по-малко от 50 евро за MWh през същия период на 2019 г. TrendForce вярва, че енергията е необходима на Европа поради присъщите климатът, както и нарастващите разходи за електроенергия ще доведат до по-голяма нужда от налична енергия в Европа, като по този начин ще насърчат огромен нов енергиен пазар.
Цели на плана: Европа винаги е била много активна във формулата на чисто нови енергийни политики и различни нации всъщност са препоръчали цели за развитие на възобновяемите ресурси. В съчетание с избухването на руско-украинската война растежът на възобновяемата енергия в Европа е много по-на дневен ред. На 8 март European Compensation публикува пътна карта за енергийна самостоятелност, като полага всички усилия да елиминира зависимостта си от вноса на енергия от Русия до 2030 г., като се започне с природния газ. Планът за дейност се нарича 'Съвместно действие за достъпна, безопасна и също така устойчива енергия в Европа'. На 9 март European Payment пусна бюлетина RePower EU, който възнамерява да разреши пречките, свързани с енергийната безопасност и разходите, с които Европа се сблъсква в момента. Стратегията предполага, че целта за 2030 г. от 1000 GW слънчеви инсталации може да бъде постигната чрез засилено развитие.
В същото време германският орган по околната среда препоръча нов проект на регламенти за придвижване на целта за генериране на 100% възобновяеми ресурси до 2035 г., 15 години по-рано от предишната цел. Европейският съюз също планира да ускори своята стратегия за намаляване на емисиите Fit for 55, която беше представена на 14 юли 2021 г., включително предложение за въвеждане на 15 тераватчаса покривни слънчеви панели тази година.

Цената за проникване на фотоволтаичното производство на електроенергия се повишава от година на година: скокът на разходите за електроенергия в Европа през 2021 г. се дължи на увеличението на разходите за петрол и природен газ, от една страна; Като вземем фотоволтаичното производство на електроенергия като пример, в резултат на очевидни сезонни аспекти, дължащи се на осветление, редовното месечно производство на слънчева енергия от октомври до февруари от списъка по-долу година е по-малко от 50% от това през различни други месеци. Въпреки че инсталираните възможности на фотоволтаиците в Европа със сигурност ще се подобрят драстично през 2021 г., сезонно намаленото производство на слънчева енергия през зимния сезон няма да бъде от голяма полза за намаляване на недостига на захранване. Производството на хидроенергия, както и производството на вятърна енергия, също са значително засегнати от климата и техният спад може да доведе до тотален спад в производството на енергия. Според TrendForce, поради сезонните въздействия в началото на 2022 г., светлината от фотоволтаично или фотоволтаично производство на електроенергия е намалена, както и доставките на възобновяеми ресурси за Европа не са големи през февруари, както и се очаква да се повишат значително през март.

Според информация от SolarPower Europe (SPE), новосъздадените фотоволтаични мощности в ЕС през 2021 г. ще бъдат около 25,9 GW, което е увеличение от 34% на годишна база в сравнение с 19,3 GW през 2020 г., определяйки съвсем нов документ за годишните фотоволтаични инсталации в ЕС. Досега напредващата инсталирана мощност на фотоволтаиците в Европа е достигнала 164,9 GW, състояща се от 59,9 GW в Германия и също 22 GW в Италия.
Производството на енергия от възобновяеми източници има отличен ефект върху европейската електроенергийна система. Съгласно ценообразуващата техника на европейския пазар на електроенергия, производството на енергия от възобновяеми източници се предлага с основен приоритет за мрежата. Когато производството на електроенергия от възобновяеми източници не може да задоволи нуждите от електроенергия, пределната цена на производството на електроенергия ще бъде много по-скъпа. мощност. Днес производството на енергия от възобновяеми източници в Европа не може да задоволи по-голямата част от нуждите на пазара. В резултат на руско-украинската война цените на петрола, а също и на газа, се повишават до голяма степен. Цените на електроенергията в Европа трудно падат. В дългосрочен план, ако Европа иска да подкрепи своя пазар на електроенергия, от една страна, тя трябва да ускори промяната на мощността, да повиши цената за използване на възобновяема енергия и също така да регулира незабавно собствената си енергийна система

През 2022 г. нуждата от фотоволтаични инсталирани мощности в европейските страни ще остане силна, достигайки 37,3 GW. От гледна точка на редица европейски пазари, Германия, Холандия, Испания и Франция все още са силно нуждаещи се страни. С енергичното популяризиране на плановете за мотивация, както и процеса на наддаване, пазарите на Италия, Португалия, Гърция, а също и Обединеното кралство ще станат най-бързо разрастващите се страни на европейския пазар през 2022 г. Според TrendForce общата инсталирана мощност в Европа със сигурност ще достигне 37,3 GW през 2022 г., което е увеличение от 22% в сравнение с 2021 г., а също и пазарите на ниво 9 GW със сигурност ще компенсират 79,4% от общата инсталирана мощност в Европа.
Нуждата от зелена енергия в Европа расте рязко, а вносът на елементи през 2021 г. със сигурност ще се увеличи драстично. Съдейки по количеството на вноса и износа на модули през 2021 г., количеството на вноса на модули в европейски държави като Холандия се е повишило драстично в сравнение с 2015 г. През 2021 г. износът на компоненти със сигурност ще бъде 100,6 GW, от които Холандия е страната с най-голямо количество износ на модули. Вносът на модули през 2021 г. ще бъде около 25 GW, което е с 93% повече от 2020 г.
Заслужава да се отбележи, че обикновеният износ на китайски компоненти през 2021 г. със сигурност ще се повиши с 10,6% в сравнение с 2020 г., но това няма да повлияе на количеството на износа на елементи. Към декември 2021 г. обемът на износа на разходите за компоненти със сигурност ще нарасне с 14% на месечна база, както и с 45% на годишна база.
През 2022 г. пълната инсталирана мощност в Европа ще достигне 37,3 GW. В същото време, тъй като ЕС предлага многобройни политически стратегии за ускоряване на разбирането на целта за способност за инсталиране на слънчева енергия от 1000 GW през 2030 г., се очаква европейският пазар на възобновяеми ресурси да увеличи допълнително развитие. Струва си да се има предвид, че при бума на голямото търсене в Европа се очаква Европа да бъде по-одобряваща цената на слънчевите модули, както и поради наличието на своя европейски оборотен пазар, може да се заключи, че обемът на вноса на фотоволтаични модули в Европа със сигурност ще остане общото количество през 2022 г. Разходите се увеличават.

Въпреки че сегашният процент на проникване на възобновяеми ресурси в Европа е сравнително малък, той има огромна площ за развитие в по-късен период и също така е основната част от бъдещото увеличение на мощността.