четверг, 30 декабря 2021 г.

ЗАМЕНА ГИДРОАГРЕГАТА. МАЙНА ГЭС.

Майнская ГЭС заменит второй гидроагрегат Майнская ГЭС заменит второй гидроагрегатНа Майнской ГЭС начаты работы по замене гидроагрегата со станционным номером 1. Это второй из трех гидроагрегатов станции, который будет заменен в рамках программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро (ПКМ). В ходе работ, которые продлятся около года, будут заменены гидротурбина, гидрогенератор, система управления гидроагрегатом и вспомогательные системы. На первом этапе будет демонтирован старый гидроагрегат. Уже извлечен ротор генератора, ведется разборка статора. Гидроагрегаты Майнской ГЭС, введенные в эксплуатацию в 1980-х годах, выработали нормативный срок службы и достигли высокой степени износа, в связи с чем было принято решение об их замене. В 2021 году было завершено обновление гидроагрегата со станционным номером 3. Модернизация всех трех гидроагрегатов позволит устранить существующие ограничения по выдаче мощности станции. Полностью завершить замену гидроагрегатов планируется в 2023 году. Модернизация Майнской ГЭС не ограничивается гидросиловым оборудованием. Уже заменены устаревшее оборудование распределительного устройства на современное КРУЭ 220 кВ, генераторные выключатели, системы возбуждения и электрические защиты. Реализуется проект замены силовых трансформаторов. Майнская ГЭС расположена на реке Енисей в Хакасии, ниже крупнейшей электростанции России – Саяно-Шушенской ГЭС и выполняет функции ее контррегулятора. Водохранилище Майнской ГЭС регулирует колебания уровня воды, которые возникают при смене режимов Саяно-Шушенской ГЭС. Таким образом, самая мощная ГЭС России может без последствий для водопользователей ниже по течению изменять свою мощность в соответствии с потребностями энергосистемы. Установленная мощность Майнской ГЭС – 321 МВт. Всего с момента ввода в эксплуатацию Майнская ГЭС выработала более 47 млрд кВт.ч возобновляемой электроэнергии. РусГидро реализует программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений. С начала реализации программы на ГЭС заменены и реконструированы 126 гидротурбин, 111 генераторов, 82 силовых трансформаторов, около 10 000 единиц вспомогательного оборудования и гидротехнических сооружений. В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 465 МВт.

понедельник, 27 декабря 2021 г.

АВТОНОМНЫЕ ГИБРИДНЫЕ УСТАНОВКИ.

Автономные гибридные электроустановки обеспечат электроснабжение изолированных территорий Дальнего Востока Автономные гибридные электроустановки обеспечат электроснабжение изолированных территорий Дальнего ВостокаЗаместитель председателя правительства – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросам электроснабжения отдаленных и изолированных территорий. «Многие удалённые территории снабжаются, как правило, за счёт дизельных станций. Это дорого и не очень бережно по отношению к окружающей среде. В то же самое время есть возможность использовать энергию солнца и ветра. Этому вопросу надо уделить особое внимание», – открыл совещание Юрий Трутнев. Особенностью регионов Дальнего Востока, в частности Республики Бурятии, является весьма низкая плотность населения на больших слабо освоенных территориях. Поэтому, даже в районах с развитой энергетической системой, имеется значительное количество мелких удалённых и малонаселённых поселений. К таким потребителям относятся отдельные населённые пункты или их группы, изолированные от централизованного электроснабжения и имеющие слабые транспортные связи с промышленно-развитыми районами. Энергетические нагрузки этой категории потребителей составляют незначительные величины – от десятков кВт до сотен кВт. Обеспечение таких потребителей электроэнергией может быть осуществлено за счёт применения альтернативной энергии, в том числе применения автономной гибридной электроустановки: дизель-генераторной установки и солнечной электростанции с применением систем накопления электроэнергии. В Республике Бурятия существуют девять изолированных населённых пунктов, не обеспеченных централизованным электроснабжением. Работа автономных гибридных электроустановок в таких населённых пунктах позволит снизить затраты на энергоснабжение, а главное – позволит обеспечить потребителей надёжным электроснабжением круглые сутки. На совещании обсуждались возможные механизмы финансирования модернизации энергоснабжения в изолированных населённых пунктах, при этом был сделан акцент на реализацию технических решений с помощью оборудования, производимого на территории Российской Федерации. По итогам совещания Юрий Трутнев дал ряд поручений. Минпромторгу России совместно с ПАО «РусГидро» поручено представить в Минэнерго России информацию об отечественных производителях оборудования для автономных гибридных энергоустановок в конфигурации, необходимой для надежного энергообеспечения отдаленных и изолированных населённых пунктов Дальнего Востока и Арктики. Минэнерго России совместно с ПАО «РусГидро» подготовят и направят в Минпромторг России предложения по типовым техническим решениям для надежного энергообеспечения отдаленных и изолированных населённых пунктов Дальнего Востока и Арктики, предусмотрев возможность сборки модульных автономных гибридных энергоустановок на основе дизельной генерации и возобновляемых источников энергии, в том числе с применением накопителей электрической энергии для стабилизации нагрузки. «Мы попросили Минэнерго России совместно с «РусГидро» определить типы размеров мобильных установок, в которых будут использоваться все три вида энергии – ветер, солнце и как резерв – дизельная энергия. Обязательно будут применяться накопители для того, чтобы такие установки можно было использовать для энергоснабжения удалённых территорий. Причём не только для электроснабжения посёлков, но и при реализации инвестиционных проектов, для тех, кто работает вдали от источников энергоснабжения», – пояснил Юрий Трутнев. Минпромторгу России поручено провести работу с российскими производителями по возможности реализации полного цикла производства автономных гибридных электроустановок в Российской Федерации и направить информацию об итогах данной работы в Минэнерго России и правительство Российской Федерации. «Россия – самая большая страна в мире. Необходимость в обеспечении электроэнергией изолированных территорий, удалённых от крупного источника энергоснабжения у нас очень большая. Когда мы закупаем оборудование – это достаточно ненадёжная схема. Надо научиться производить самим», – подчеркнул Юрий Трутнев. Правительству Республики Бурятия совместно с Минэнерго России, ФАС России, Минсельхозу России и Минвостокразвития России поручено представить в правительство РФ согласованные предложения по вопросу определения источников финансирования мероприятий по энергообеспечению удаленных и изолированных населённых пунктов, а также крестьянско-фермерских хозяйств на территории Бурятии. Поделиться…

понедельник, 20 декабря 2021 г.

КОНФЕРЕНЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 2022

Информационная система энергетического комплекса и связанных с ним отраслей Онлайн-форум REAL TOK «Электроэнергетика-2022. Безопасность. Необслуживаемость. Экологичность» состоится 21 декабря 14.00 (мск). Приглашаем на онлайн-форум для специалистов электротехнической отрасли. В программе форума три тематические сессии: Трансформаторное оборудование и системы мониторинга. Комплексные решения. Цифровизация. На форуме выступят спикеры компаний СВЭЛ, ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР, ДИМРУС, ИГАС ИНЖИНИРИНГ, НПП БРЕСЛЕР, RT-SOFT, PROSOFT, PLC-TECHNOLOGY, ВОЛЬТА ЭНЕРДЖИ, СМП-ЦЕНТР. Подробности и регистрация на мероприятие РЕГИСТРАЦИЯ

среда, 15 декабря 2021 г.

ЗАБРОШЕННАЯ ГЭС. РОССИЯ.

Заброшенная ГЭС в горах Южного Урала: история о забытом подвиге В горах Южного Урала, близ высокогорного озера Зюраткуль (724 метра над уровнем моря) - одной из главных туристических достопримечательностей Челябинской области, до сих пор можно обнаружить руины гидроэлектростанции, постройка которой началась в годы Великой Отечественной войны силами трудармейцев из числа мобилизованных жителей Средней Азии. Подробнее об истории Зюраткульской ГЭС, почему её строительство можно назвать подвигом и кем были "трудармейцы" - в материале на страницах нашего блога в Яндекс.Дзен. Начать стоит с того, что территория на которой располагается бывшая ГЭС попадает в границы Национального парка "Зюраткуль", образованного по решению администрации Саткинского района в 1993 году, с целью ограничить хозяйственную деятельность близ памятника природы, тем самым сохранить историко-культурное наследие. На территории парка ученые обнаружили два десятка археологических памятников. Одним из недавних и, пожалуй, самым громким (и спорным) открытием является геоглиф "Лось", прославивший парк далеко за пределами Челябинской области. К слову сказать, в подлинной древности данного "артефакта" приходится серьёзно сомневаться - подробнее в материале по ссылке в конце статьи (обязательно ознакомьтесь - тема очень интересная!). Озеро Зюраткуль соседствует с одним из старейших промышленных центров Урала - городом Саткой. В начале двадцатого века здесь было открыто месторождение магнезита, после чего построен завод и налажено производство материалов на основе магнезитовых огнеупоров. Завод "Магнезит" продолжает работу и в наши дни, как и Саткинский чугуноплавильный завод открытый в 1756 году промышленниками Строгановыми. ГЭС Пороги В 1910 году на реке Большая Сатка запускают Порожскую ГЭС, названную так по месту её расположения - близ бурлящих порогов горной части реки. Станция проработала вплоть до 2017 года, пока не была остановлена ввиду невозможности дальнейшей эксплуатации. Между прочим, ГЭС "Пороги" является старейшей в России, внесена в перечень памятников истории и взята под охрану государством. Подробнее - в материале по ссылке в конце статьи Рыбак на берегу Зюраткуля. Фото из архива С.М.Проскудина-Горского. Начало ХХ века Особо остро вопрос обеспечения электроэнергией встал в период Великой Отечественной войны. В Челябинскую область было эвакуировано множество предприятий из оккупированных районов страны, так что для бесперебойной работы промышленных объектов требовались дополнительные ресурсы. В 1942 году было решено начать строительство Зюраткульской каскадной гидроэлектростанции. Разработкой проекта занималось Управление гидротехнических работ Главпромстроя НКВД под руководством Сергея Яковлевича Жука, ведущего инженера по гидротехническим сооружениям в СССР. Строительные работы возлагались на специально созданное под данный проект предприятие - "Зюраткульстрой" из системы НКВД. Основной костяк занятых в строительных работах составляли мобилизованные в трудовую армию жители Средней Азии, преимущественно уроженцы Узбекской ССР. Пару слов о том, что такое "трудовая армия" или "трудармия". Согласно определению из Википедии: Трудармейцы. Источник: fishki.net Трудовы́е а́рмии 1942—1946 годо́в — система принудительной трудовой повинности населения СССР, призываемого в организованные по военному образцу трудовые организации во время Великой Отечественной войны. Трудармейцами стали называть сами себя те, кто был мобилизован и призван военкоматами выполнять принудительную трудовую повинность в составе рабочих отрядов и колонн со строгой централизованной армейской структурой, кто проживал на казарменном положении при лагерях НКВД или на предприятиях и стройках других наркоматов в огороженных и охраняемых «зонах» с воинским внутренним распорядком. Работать приходилось в крайне тяжелых и неподготовленных для эффективного труда условиях. О каких-либо коммунально-бытовых благах речи даже и не шло. Вплоть до 1946 года строители-трудармейцы жили в землянках и времянках. После окончания войны вопрос быта удалось более или менее наладить, трудармейцы переехали в дома и бараки. Какой-либо официальной информации о "потерях" среди бойцов-трудармейцев из числа "Зюраткульстроя", к сожалению, найти не удалось. Впрочем, можно лишь предположить, что вопросы безопасности труда в тот момент явно не стояли в приоритете. Интересный факт, связанный с Зюраткульской ГЭС: несколько лет назад в местной прессе появилось сообщение о том, что на горном хребет Малый Москаль (название не связано с известным национальным жаргонизмом, вообще-то этимология слова уводит в язычество и связано с "нечистой силой". Подробнее - в статье по ссылке!), были обнаружены некие "древние святилища" в форме прямоугольных каменных сложений. При более детальном исследовании данного вопроса, оказалось, что данные находки это всего лишь брошенный в тайге ломанный камень, использовавшийся трудармейцами в отделочных работах. Строительство также было осложнено спецификой местности. Горные ландшафты и тотальное бездорожье осложняли и без того специфическую логистику. Как и сто лет назад, активно использовались лошади, а в качестве стройматериала применяли в осном древесину, заготавливали сырьё прямо на месте. Можно представить насколько тяжело шёл процесс строительства в подобных условиях. Буквально вручную трудармейцы возвели новую плотину, прокопали и обустроили деривационный канал длинной в девять километров, обустроили напорный бассейн, а также поставили два здания под размещение турбин - сердца любой ГЭС . Строительство плотины было закончено в 1946 году, первая турбина была запущена лишь в 1949 году, вторая - в 1952 году. Ввиду затянувшегося строительства ГЭС, электроэнергию в Сатку стали передавать по ЛЭП от подстанций из Златоуста. Так что на момент запуска Зюраткульской ГЭС промышленный район уже не испытывал какого-либо дефицита в электроэнергии. Несколько лет станция работала в режиме низкой загруженности, обеспечивая энергией окрестные поселки: Магнитский и Зюраткуль. В 1966 году было решено включить станцию в систему электросетей Сатки, однако для этого требовалось провести реконструкцию объекта. ГЭС была остановлена, после чего начались масштабные ремонтно-реконструкционные работы, в ходе которых заменили все основные узлы станции с деревянных на бетонные. Продлились работы вплоть почти десять лет. Вначале 1976 года плотина была запущена, однако уже в 1977 году (!) вновь была остановлена. На этот раз навсегда. По итогам экономического аудита объект был признан нерентабельным и неэффективным, дабы не расходовать народные средства "в никуда" - Зюраткульская ГЭС была ликвидирована. Оборудование демонтировали и вывезли на другие объекты, часть сооружений разобрали, часть оставили. Официально статус сооружения - законсервирован, однако по факту получается, что станция скорее полностью уничтожена, чем "оставлена про запас". |Т.У.|

среда, 8 декабря 2021 г.

ИНВЕСТИЦИИ В ПРИЛИВНУЮ ЭНЕРГИЮ.

Orbital Marine Power обеспечивает стратегические инвестиции на мировом рынке приливной энергии Orbital Marine Power обеспечивает стратегические инвестиции на мировом рынке приливной энергииOrbital Marine Power объявила о стратегическом партнерстве с компанией TechnipFMC для ускорения глобальной коммерциализации новаторской технологии Orbital в области приливной энергии. TechnipFMC также станет акционером Orbital. Шотландская компания Orbital разработала инновационную технологию, позволяющую экономически эффективно использовать чистую энергию морских течений. Недавно компания завершила строительство и установку самой мощной в мире приливной турбины O2 в водах у Оркнейских островов, Шотландия. Компания экспортирует низкоуглеродистую электроэнергию в сеть Великобритании с июля 2021 года. TechnipFMC является ведущим поставщиком технологий для традиционных и новых отраслей энергетики с проверенным опытом успешной реализации крупномасштабных, полностью интегрированных морских энергетических проектов для клиентов по всему миру. Теперь компании будут работать вместе над расширением рынка и внедрением технологии в проектах по приливной энергетике. Являясь растущим бизнесом по возобновляемым источникам энергии, Orbital имеет уникальные возможности для открытия совершенно новой части плавучего офшорного энергетического сектора, что дополняет глобальные цели по нулевому переходу. Проверенная недорогая модель строительства и технического обслуживания морских турбин, а также быстрые процессы монтажа станут ключом к этому росту. Эндрю Скотт, главный исполнительный директор Orbital, сказал: “Это партнерство с TechnipFMC меняет правила игры для Orbital. Работа с ведущим интегратором морского энергетического сектора ускорит глобальное внедрение нашей инновационной технологии и поддержит коммерческое внедрение нашего уникального видения приливной энергии”. Луана Даффе, исполнительный вице-президент New Energy Ventures TechnipFMC, прокомментировала: “Мы очень рады сотрудничеству с Orbital на рынке приливной энергии. Благодаря их техническому опыту и дифференцированной технологии турбин, а также нашей интегрированной операционной модели мы сможем расширить наше совместное предложение, чтобы поставлять на рынок больше возобновляемых источников энергии”.

воскресенье, 5 декабря 2021 г.

КАК ЗАРАБОТАТЬ ВИЭ

Как заработать на зеленой энергетике Обзор сектора возобновляемой энергии Как заработать на зеленой энергетике Последние 20 лет зеленая энергетика показывала высокие темпы роста. Дмитрий Матиевский частный инвестор Профиль автора Она росла в среднем на 3,2% в год с 2000 года, хотя еще с 1990 по 2000 темпы роста составляли 1,7%. Обычная энергетика росла с 1990 года всего на 1,4% в год. А если рассматривать такие сегменты возобновляемой энергетики, как солнечная и ветровая — темпы роста 37 и 23,4% в год соответственно, — становится понятно, что рост этих отраслей был колоссальным. Причины этого — и климатическая повестка, и снижение себестоимости такой электроэнергии. Объемы генерации возобновляемых источников энергии быстро растут, но растет и мировое энергопотребление. Противники альтернативной энергетики говорят о неэффективности передачи, нестабильности получения такой энергии и стоимости утилизации ветровых турбин и солнечных батарей. Идут споры о том, сможет ли альтернативная энергетика заменить традиционную. Меня, как инвестора, тоже интересует, какое будущее ждет эту отрасль и могу ли я на ней заработать. В этой статье будем разбираться. Почему зеленая энергетика становится популярной Объемы генерации возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и их доля на рынке стабильно растут последние несколько десятилетий. Разберем причины подробнее. Экологичность — одна из важнейших причин быстрого развертывания ВИЭ. Зеленая энергетика не сопровождается выделением углекислого газа, который способствует глобальному потеплению. Полный переход на ВИЭ уменьшил бы загрязнение окружающей среды и улучшил здоровье населения. Это, в свою очередь, может уменьшить преждевременную смертность от загрязнения и сократить медицинские расходы. Энергетическая безопасность. Использование ВИЭ значительно сокращает зависимость стран от импорта энергоресурсов. Импортеры ископаемого топлива — в первую очередь Европа, а сейчас еще и Азия — стремятся снизить критическую зависимость от импорта энергоносителей и развивать возобновляемую энергетику у себя. Быстрое развертывание, технологическая диверсификация и независимость от цен на ископаемое топливо — серьезные причины для многих стран смотреть на ВИЭ с точки зрения энергетической независимости. /invest-in-future/ Эксперимент: инвестиции в технологии будущего Рост эффективности. С развитием технологий эффективность выработки зеленой энергии увеличивается, а себестоимость снижается. С учетом высокой доступности энергии солнца и ветра это делает отрасль все более привлекательной для коммерческого использования. Социальный фактор. Возобновляемая энергия в 2017—2019 годах была более эффективной в создании рабочих мест в США, чем уголь или нефть. По всему миру в сфере ВИЭ занято около 11 миллионов человек. Сценарий устойчивого развития (SDS) — это сценарий, разработанный для трансформации глобальной энергетической системы в соответствии с Парижским соглашением, цель которого — удерживать рост средней мировой температуры на уровне ниже 2 °C по сравнению с доиндустриальным периодом и прилагать усилия для снижения этого показателя до 1,5 °C. Сценарий описывает, что необходимо сделать для достижения этих целей реалистичным и рентабельным способом. Если дальнейшее развитие энергетики пойдет по этому сценарию вместо ранее принятого сценария утвержденных политик (SPS), возобновляемые источники энергии получат много инвестиций. Источник: IRENA Источник: IRENA Основные виды ВИЭ Ветроэнергетика преобразует энергию ветра в электрическую с помощью ветрогенератора. Ветрогенераторы бывают наземными, onshore, и установленными в море в прибрежных зонах, offshore. Наиболее перспективны для производства энергии прибрежные зоны, потому что скорость ветра в море в среднем на 90% выше, чем на суше. С другой стороны, турбины в море дороже устанавливать и обслуживать. Районы с сильными и постоянными ветрами наиболее предпочтительны для ветропарков. Как правило, в год ветряные турбины полностью нагружены от 16 до 57% времени, но в благоприятных морских районах этот показатель может быть и выше. Ветроэнергетика — абсолютный лидер в общем объеме генерации инновационных ВИЭ, если не учитывать гидроэнергетику и ядерную энергетику. Источник: BP Источник: BP Ветроэнергетика в последнее десятилетие была ведущим источником новых мощностей в Европе, США и Канаде и вторым по величине в Китае. В Дании ветрогенерация удовлетворяет 47% спроса на электроэнергию, в Ирландии — более 30%, а в Португалии и Испании — более 20%. Во всем мире долгосрочный технический потенциал энергии ветра, как полагает Международное энергетическое агентство (МЭА), в пять раз превышает общее текущее мировое производство энергии — или в 40 раз превышает текущий спрос на электроэнергию при условии, что все необходимые практические барьеры преодолены. Человечество теоретически может удовлетворить все свои потребности в электроэнергии за счет ветряков. Источник: МЭА Источник: МЭА Солнечная энергетика. Этот вид энергетики преобразует электромагнитное солнечное излучение в электрическую или тепловую энергию. Глобально есть две возможности получения такой энергии. Первая — фотоэлектрические элементы, Solar PV. Это солнечные панели, работающие на явлении внутреннего фотоэффекта. Вторая — так называемые концентрированные солнечные тепловые системы, CSP. В этом случае энергия солнца используется косвенно: как правило, чтобы превратить воду в пар, а потом преобразовать кинетическую энергию пара в электричество. К основным преимуществам солнечной энергии можно отнести доступность и неисчерпаемость, а также безопасность для окружающей среды. /index-weights/ Как взвесить портфель акций по капитализации и секторам Но есть и несколько сложностей: Зависимость от погоды и времени суток. Сезонность в средних широтах и несовпадение периодов выработки и потребности в энергии. При промышленном производстве — необходимость дублирования солнечных энергетических установок традиционными сопоставимой мощности. Высокая стоимость конструкции, связанная с применением редких элементов, например индия и теллура. Нагрев атмосферы над электростанцией. Необходимость использовать большие площади. Сложность производства и утилизации самих фотоэлементов из-за содержания в них ядовитых веществ. Солнечная энергетика — самый быстрорастущий сегмент ВИЭ. Если 10 лет назад на долю солнечной энергии приходилось менее 1% мощностей в мировой электрогенерации, то в конце 2019, по оценкам МЭА, уже 9%. По прогнозам агентства, к 2040 году доля увеличится до 24%. По объемам генерации солнечная электроэнергия догонит ветровую к 2030 году. Источник: МЭА Источник: МЭА Гидроэнергетика. На этих электростанциях используется потенциальная энергия водного потока. Гидроэлектростанции обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища. Также возможно использование кинетической энергии водного потока — на так называемых свободнопоточных, бесплотинных ГЭС. У гидроэнергетики есть свои особенности: Себестоимость электроэнергии на ГЭС существенно ниже, чем на всех иных видах электростанций. Генераторы ГЭС можно достаточно быстро включать и выключать в зависимости от уровня потребления энергии. Значительно меньшее воздействие на воздушную среду по сравнению с электростанциями, работающими на ископаемом топливе. Строительство ГЭС обычно очень капиталоемкое. Часто эффективные ГЭС удалены от потребителей, что создает дополнительные затраты, связанные с передачей электроэнергии. Водохранилища занимают значительные территории, изымая их из сельскохозяйственного оборота, но в то же время могут благоприятно влиять в других вопросах: смягчается климат в прилегающем районе, накапливается вода для орошения. Плотины зачастую меняют характер рыбного хозяйства, поскольку перекрывают путь к нерестилищам проходным рыбам, но при этом благоприятствуют рыбоводству и увеличению запасов рыбы в самом водохранилище. Лидеры по выработке гидроэнергии на душу населения — Норвегия, Исландия и Канада. Активное гидростроительство ведет Китай, для которого это основной потенциальный источник энергии. Там же размещено до половины малых гидроэлектростанций мира. По прогнозам МЭА, расти этот сектор будет медленнее ветряной и солнечной генерации, но по объемам к 2040 году все еще будет их опережать. Источник: МЭА Источник: МЭА Биоэнергетика. Эта отрасль энергетики специализируется на производстве энергии из биотоплива. Биотопливо получают из сырья в результате переработки биологических отходов. Существуют также проекты разной степени проработанности, направленные на получение биотоплива из целлюлозы и различного типа органических отходов, но эти технологии находятся в ранней стадии разработки или коммерциализации. Различают три вида биотоплива: Твердое — дрова, брикеты, топливные гранулы, щепа, солома, лузга, торф. Жидкое — для двигателей внутреннего сгорания. Например, биоэтанол, биометанол, биобутанол, диметиловый эфир, биодизель. Газообразное — биогаз, биоводород, метан. Геотермальная энергетика. Здесь для производства электроэнергии используется тепловая энергия недр земли. Также эта энергия часто применяется для отопления и горячего водоснабжения. Такой вид энергии чаще всего используется в вулканических зонах, например в Исландии, Новой Зеландии, Японии. Но крупнейший производитель геотермальной энергии — США. Главное преимущество геотермальной энергии — ее практическая неиссякаемость и полная независимость от условий окружающей среды, времени суток и года, что недостижимо для многих других отраслей ВИЭ. К недостаткам можно отнести: Ограниченное количество мест, пригодных для постройки электростанций. Большие расходы на строительство. Риск остановки работы из-за естественных изменений в земной коре, повышенной сейсмической активности или превышения нормы закачки воды в породу. Возможность выделения через эксплуатационную скважину горючих или токсичных газов или минералов, содержащихся в породах земной коры. Как растет доля зеленой энергетики Здесь нас интересуют три вопроса: Суммарный объем и доля чистой энергетики в генерации. Объемы вводимых в эксплуатацию мощностей. Темпы роста инвестиций. Начнем с объемов генерации. Еще в 2000 году ВИЭ давали в сумме 2,8 ТВт·ч электроэнергии, в 2008 году — 3,8 ТВт·ч, в 2018 году — уже 6,7 ТВт·ч. Внутри отрасли, по данным МЭА, с 1990 по 2018 год самый высокий среднегодовой темп прироста в развитых странах показывала солнечная энергетика: 33,1%. Следом за ней — ветровая энергетика и биогаз: 20,4 и 11,3% соответственно. Источник: Our World In Data Источник: Our World In Data Источник: МЭА Источник: МЭА Объемы устанавливаемых мощностей. С 2012 года ежегодно более половины устанавливаемых энергетических мощностей приходится именно на ВИЭ. А в 2019 году достигнуто рекордное значение: по данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, 75% всех введенных в строй энергетических мощностей пришлось на зеленую энергетику. Новые данные IRENA показывают, что экологически чистые технологии в настоящее время обеспечивают более трети мировой энергии. Это еще один рекорд. Источник: The Guardian Источник: The Guardian Источник: IRENA Источник: IRENA Инвестиции в ВИЭ тоже растут. По данным МЭА, по состоянию на 2020 год объем инвестиций в возобновляемую энергетику составит 281 млн долларов, уступая только сектору добычи нефти и газа — 322 млн долларов. Причем инвестиции в нефть и газ замедляются в 2020 году гораздо сильнее, чем в возобновляемую энергетику. По текущим прогнозам, уже в период с 2025 по 2030 год зеленая энергетика станет самым большим сектором энергетики по объему инвестиций. Внутри отрасли в лидерах по инвестициям опять солнечная и ветровая энергетика. Причем солнечная стала обгонять ветровую по объемам инвестиций с 2010 года. Источник: МЭА Источник: МЭА Если все пойдет по сценарию устойчивого развития в соответствии с Парижским соглашением, инвестиции в ВИЭ будут внушительными. Источник: МЭА Если все пойдет по сценарию устойчивого развития в соответствии с Парижским соглашением, инвестиции в ВИЭ будут внушительными. Источник: МЭА Источник: IRENA Источник: IRENA Как повлиял COVID-19 и нефтяной кризис Мировой рынок нефти в марте 2020 сильно пострадал из-за коллапса спроса, вызванного жесткими карантинами и ценовой войной между Саудовской Аравией, Россией и США. Возобновляемая энергетика выглядит отраслью, которая может изолировать рынки электроэнергии и отдельных потребителей от волатильности. Инвесторам 23.04.20 Фьючерсы на нефть в минусе, российская нефть дешевеет. Что происходит Международное энергетическое агентство заявило, что рост мощностей, как ожидается, снизится в 2020 году на 13% по сравнению с рекордными темпами, установленными в 2019 году. Агентство утверждает, что это первое снижение роста возобновляемой энергетики за последние два десятилетия. Источник: прогноз МЭА Источник: прогноз МЭА Это замедление связано с пандемией COVID-19, которая задержала запуск и финансирование многих проектов. Но оно также отражает сдвиги в политике, которые имели место до начала пандемии. Например, прекращение субсидий, так как многие из зеленых технологий в последние годы стали достаточно экономически эффективными, чтобы государственные схемы поддержки потеряли актуальность. Это верно даже в отношении Китая — крупнейшего рынка возобновляемых источников энергии, а также производственного центра для значительной части их инфраструктуры. Независимость ВИЭ от цен на ископаемое топливо — это рыночное преимущество. Замороженный транспорт и приостановленная промышленная деятельность замедляют общий спрос на энергию — ожидается, что спрос на нефть в 2020 году сократится на рекордные 12 млн баррелей. Но рынок возобновляемых источников энергии, по прогнозам МЭА, все еще будет расти. Даже при резком снижении темпов ожидается рост на 6% в годовом исчислении. Инвестиции — это не сложно Пройдите наш бесплатный курс по инвестициям для новичков. Быстрые и нескучные уроки о том, как вкладывать с умом, когда все вокруг без ума. Погнали! Себестоимость зеленой энергии Давайте посмотрим на себестоимость чистой энергии и сравним с другими источниками. Рассмотрим здесь показатель Levelized cost of energy (LCOE), то есть нормированную стоимость электроэнергии. Это средняя расчетная себестоимость производства электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла электростанции. Именно показатель LCOE чаще всего используется для сравнения различных методов производства электроэнергии на постоянной основе. Обращаясь к последним данным NREL, Национальной исследовательской лаборатории ВИЭ США, и исследованию Lazard, рассмотрим текущие уровни LCOE для разных источников. ВИЭ в текущих условиях уже рентабельнее других источников. А еще более интересны темпы снижения себестоимости. Для ветряков с 2009 по 2018 год себестоимость снизилась со 135 до 42 $ за МВт·ч — в среднем на 7,6% в год. А для солнечной электроэнергии — с 359 до 43, то есть на 9,7% в год. Эффективность солнечных батарей растет быстрее. Зачем рассчитывать рентабельность Источник: Lazard Источник: Lazard Источник: Lazard Источник: Lazard А вот какой, по данным МЭА, будет средняя LCOE для мощностей, которые запустятся в 2025 году. Мощности ВИЭ, вводимые в 2025 году, уже будут значительно рентабельнее. Причем солнечная энергия станет самой эффективной. Также с газом по рентабельности будут соперничать наземные ветряки и геотермальная энергия. К 2040 году себестоимость солнечной электроэнергии и ветряков в большинстве регионов будет ниже, чем газа. И даже если сейчас альтернативная энергетика во многих случаях остается субсидируемой отраслью, то снижающаяся с развитием технологий стоимость чистой энергии делает этот сектор перспективным для коммерческого использования. Источник: МЭА Источник: МЭА Как субсидируют сектор Сейчас существует много мер поддержки ВИЭ. Вот основные: Зеленые сертификаты. Возмещение стоимости технологического присоединения. Тарифы на подключение. Зеленый сертификат подтверждает, что его владелец приобрел определенное количество электроэнергии, произведенной на основе возобновляемых источников. Все больше крупных компаний ставят себе «зеленые цели»: покупать чистую электроэнергию для формирования имиджа и маркировки товаров. Это увеличивает спрос на зеленую энергетику, дает дополнительные доходы компаниям в этом секторе и стимулирует энергетические компании переходить на ВИЭ. Зеленые сертификаты давно служат проверенным средством поддержки рынка ВИЭ. Возмещение стоимости технологического присоединения используется для повышения инвестиционной привлекательности проектов на основе ВИЭ. Такая компенсация подключения может осуществляться государственными органами полностью или частично. Фиксированные тарифы — самый успешный способ стимулировать развитие ВИЭ. В основе этих мер поддержки ВИЭ лежат три основных фактора: Гарантия подключения к сети. Долгосрочный контракт на покупку всей произведенной электроэнергии. Гарантия покупки электроэнергии по фиксированной цене. Фиксированные тарифы могут различаться не только для разных источников возобновляемой энергии, но и в зависимости от установленной мощности ВИЭ. Один из вариантов системы поддержки на основе фиксированных тарифов — использование фиксированной надбавки к рыночной цене энергии ВИЭ. Как правило, надбавка к цене произведенной электроэнергии или фиксированный тариф выплачиваются в течение достаточно продолжительного периода — 10—20 лет, тем самым гарантируя возврат вложенных в проект инвестиций и получение прибыли. Для инвестора система фиксированных тарифов может означать, что компании, работающие по такой схеме, уже гарантировали себе денежные потоки на несколько десятков лет вперед. Компании сектора ВИЭ В соответствии с базовым сценарием МЭА мощность генерации возобновляемых источников энергии возрастет еще на 50% к 2024 году. МЭА прогнозирует, что солнечная энергетика будет обеспечивать большую часть этого роста. Учитывая это, компании, ориентированные на солнечный сектор, имеют лучшие перспективы роста. Нас интересуют компании, которые генерируют свободный денежный поток и имеют сильные балансы. У них есть преимущество перед финансово более слабыми конкурентами: более широкий доступ к капиталу, необходимому для финансирования роста. Вот почему инвесторы должны сосредоточить свое внимание на финансово сильных компаниях этой отрасли. Но рост ради роста тоже не обогатит акционеров, поэтому надо смотреть и на отдачу от инвестиций. Глобально я разделяю все компании сектора ВИЭ на два типа: Компании, занимающиеся производством и дистрибуцией энергии. Компании, занимающиеся производством оборудования и технологическими разработками в сфере ВИЭ. Впрочем, ничто не мешает эти подходы совмещать. Кратко рассмотрим крупнейшие компании в секторе чистой энергетики. NextEra Energy (NEE) — крупнейшая энергетическая компания по объемам вырабатываемой солнечной и ветровой энергии. Это энергетический холдинг, он управляет двумя коммунальными предприятиями во Флориде — Florida Power & Light и Gulf Power — и сегментом энергетических ресурсов, который инвестирует в чистые энергетические активы. Кроме того, NextEra — мировой лидер в области аккумуляторных батарей. Инвесторам 30.09.19 Инвестидея: NextEra Energy, чтобы порадовать Грету Тунберг В 2019 году NextEra владела 15,1 ГВт ветровой и 2,5 ГВт солнечной энергетической мощности, а также 11 ГВт новых проектов в области возобновляемых источников энергии. NextEra Energy продает электроэнергию конечным пользователям в рамках долгосрочных соглашений о покупке электроэнергии с фиксированной ставкой, PPA. Эта бизнес-модель делает компанию надежной и для партнеров, и для инвесторов. Контракты с фиксированной ценой обеспечивают предсказуемый денежных поток, которого компании хватает и на реинвестирование в новые разработки для продолжения роста. NextEra дополняет свою стабильную деятельность одним из самых высоких кредитных рейтингов среди крупнейших электроэнергетических компаний. Компания располагает финансовыми возможностями для инвестирования десятков миллиардов долларов в разработку новых проектов в области возобновляемых источников энергии, причем значительная часть этих средств будет направлена ​​на солнечную энергию. Эти инвестиции должны обеспечить рост доходов не менее чем на 6—8% в год до 2022 года, позволяя при этом увеличивать дивиденды примерно на 10% ежегодно в течение этого периода. Эти факторы двойного роста дают NextEra возможность опережать рынок в ближайшие годы. First Solar (FSLR) — специализируется на производстве тонкопленочных солнечных модулей, где в качестве полупроводника используется теллурид кадмия вместо кристаллического кремния, применяемого в большинстве других панелей. Модули First Solar имеют больший размер и стоят дороже, но они могут производить больше энергии на панель, что делает их энергию дешевле. Такие панели становятся отличным решением для коммунальных компаний. First Solar вложила значительные средства в исследования и производство, чтобы оставаться на шаг впереди конкурентов. Компания начала выпуск своего новейшего продукта, модуля Series 6, в 2018 году. Она инвестировала в этот продукт более миллиарда долларов, включая строительство производственных мощностей в США и Азии. Еще одной движущей силой роста First Solar в солнечном секторе служит то, что компания имеет один из лучших балансов в отрасли: завершила 2019 год с чистой суммой денежных средств на балансе в размере 2,1 млрд долларов против 600 млн долга. Это дает возможность продолжать инвестировать в разработку продуктов. При этом у большинства конкурентов много долгов, поэтому они платят проценты сторонним кредиторам. Сильный баланс First Solar не только снижает затраты, но и дает возможность дальше расширять производственные мощности. Brookfield Renewable Partners (BEP) — лидер в гидроэнергетике, созданный управляющей компанией Brookfield Asset Management для эксплуатации возобновляемых источников энергии по всему миру. Первоначально компания ориентировалась на владение гидроэлектростанциями, сейчас она эксплуатирует ветряные и солнечные мощности, а также энергетические хранилища. В 2020 году гидроэнергетика все еще приносит компании 70% выручки. Brookfield продает большую часть энергии по договорам с фиксированной ставкой. Эти соглашения помогают изолировать денежные потоки компании от тарифов на электроэнергию, которые могут быть весьма нестабильными, особенно в Колумбии и Бразилии, где компания также работает. Поскольку Brookfield Renewable Partners генерирует такой предсказуемый денежный поток, компания возвращает деньги инвесторам через высокие дивиденды. Цель — распределять 80% своего денежного потока, а оставшееся инвестировать в проекты. Эти проекты в сочетании с повышением ставок по контракту позволят компании увеличивать свой денежный поток на 6—11% в год до 2022 года, что даст возможность повышать дивиденды на 5—9% в год. Также Brookfield Renewable занимается приобретением более слабых в финансовом отношении компаний. SolarEdge Technologies (SEDG) занимается оптимизацией возобновляемой энергии. Компания разработала оптимизированное инверторное решение, которое улучшило процесс преобразования энергии постоянного тока от солнечных панелей в переменный ток, используемый электрической сетью. Интеллектуальное инверторное решение компании позволяет солнечным батареям максимизировать выработку электроэнергии при одновременном снижении затрат на ее производство. Компания также совершила несколько покупок вне солнечного рынка. Например, в 2018 и 2019 годах SolarEdge заключила несколько сделок, чтобы расширить свои возможности на рынке накопителей энергии. Это дальновидное решение, с учетом того, что хранение энергии — один из ключевых факторов развития отрасли. Еще SolarEdge приобрела компании, ориентированные на перезарядку аккумуляторов: прицел на рынок электромобилей. В некотором смысле SolarEdge стремится стать вертикально интегрированной компанией — подобно Tesla. Это расширит возможности для перекрестных продаж компонентов на смежные рынки возобновляемых источников энергии. Enphase Energy (ENPH) — лидер в области микроинверторов. Компания специализируется на производстве инверторов, которые преобразуют постоянный ток от солнечных батарей в переменный. Подход Enphase отличается от подхода SolarEdge: инверторы Enphase преобразуют солнечную энергию напрямую, в то время как оптимизаторам SolarEdge требуется дополнительный компонент. Подход SolarEdge в целом несколько дешевле, но микроинверторы Enphase Energy более эффективны. Ormat Technologies (ORA) — лидер в геотермальной энергетике. Компания управляет портфелем геотермальных и энергетических установок в США, Центральной Америке, Азии и Африке. Также проектирует, производит и продает энергетическое оборудование и другие продукты сторонним геотермальным операторам. Ormat получает 67% дохода от продажи электроэнергии, остальное — от продажи продукции. Как и многие энергетические компании, большую часть электроэнергии Ormat продает в рамках долгосрочных контрактов с фиксированной стоимостью. Эти контракты обеспечивают предсказуемый денежный поток. Хотя компания использует эти средства и для выплаты дивидендов, основную часть она реинвестирует в расширение деятельности. Инвестиции Ormat в новые мощности по производству геотермальной энергии позволили постоянно увеличивать прибыль. С 2014 по 2019 год скорректированная EBITDA компании увеличилась с 273 до 384 млн долларов. Компания ожидает, что рост продолжится. Ormat управляет суммарными мощностями по генерации более чем в 900 МВт в 25 странах мира. Крупнейшие мощности — около 600 Мвт — находятся в США, еще около 150 МВт — в Кении. У компании в планах нарастить мощности до 1150 МВт к 2022 году. Для этого уже запускают новые геотермальные проекты в США, Гваделупе и Кении и проекты по солнечной энергетике в США. Планируется, что объекты введут в эксплуатацию до 2022 года. Хотя у геотермальной энергии может не быть такого потенциала роста, как у других возобновляемых источников, Ormat Technologies — лидер в своей нише. Terraform Power (TERP) — ориентирована на ветер и солнечную энергию в Северной Америке и Западной Европе. Это еще одна компания по производству возобновляемых источников энергии, управляемая Brookfield Asset Management. Terraform Power продает большую часть электроэнергии в рамках долгосрочных контрактов с фиксированной ставкой. Эти соглашения обеспечивают компании предсказуемый денежный поток. 80% денег выплачивают акционерам через дивиденды. Это позволяет сохранить часть средств для инвестиций — например для переоснащения некоторых старых ветряных электростанций. NextEra Energy Partners (NEP) — это партнерское товарищество с ограниченной ответственностью, Master limited partnership, созданное компанией NextEra Energy. Компания создана для инвесторов, стремящихся к высоким дивидендным доходам. NextEra Energy Partners приобретает и владеет ветряными и солнечными мощностями, а также газопроводами в Северной Америке. MLP будет использовать растущий денежный поток от этих приобретений для обеспечения роста дивидендов, в то время как NextEra, о которой говорили выше, реинвестирует выручку от продаж в новые проекты в области возобновляемых источников энергии. Обе компании обычно совершают как минимум одно крупное приобретение каждый год. Например, в марте 2019 года NextEra продала партнерству портфель из шести ветроэнергетических проектов за 1,02 млрд долларов. Эта сделка позволила NextEra Energy Partners увеличить свои дивиденды на 15%, что дало компании возможность обеспечить план увеличения выплат с 12 до 15% годовых до 2024 года. Atlantica Yield (AY) — крупная инфраструктурная компания, владеющая портфелем возобновляемых энергетических активов, а также инфраструктурой передачи электроэнергии. В 2018 году компания получила около 68% своего дохода от возобновляемых источников энергии. Портфель состоит из ветряных и солнечных электростанций в США, Испании, Южной Африке и Уругвае, а также небольшого гидроузла в Перу. Кроме того, компания эксплуатировала работающую на природном газе электростанцию в Мексике, линии электропередач в Перу и Чили и опреснительные установки в Алжире. Atlantica Yield получила долгосрочные фиксированные контракты для всех своих ожидаемых мощностей. Эта стратегия позволяет генерировать предсказуемый денежный поток, основную часть которого компания возвращает инвесторам через высокие дивиденды. Компания использует оставшиеся денежные средства и свой сильный баланс для расширения портфеля. Планирует увеличивать дивиденды на 8—10% в год до 2022 года. Российские компании в сфере чистой энергетики Из российских компаний, которые занимаются возобновляемой энергетикой, можно отметить следующие. «Русгидро» (HYDR). Крупная российская энергетическая компания, 80% активов сосредоточено в области гидроэнергетики. Общие генерирующие мощности составляют 38 ГВт, из которых 30,8 ГВт обеспечивают гидроэлектростанции. У «Русгидро» хорошая территориальная диверсификация, с 2015 года EBITDA выросла с 73 до 97,5 млрд рублей, дивиденды выросли более чем в два раза, а отношение чистого долга к EBITDA снизилось с 2,4 до 1,48. «Энел Россия» (ENRU). Компания «Энел Россия» продала все угольные мощности в 2019 году и сейчас строит ветряные электростанции с суммарной мощностью 362 МВт. Старт эксплуатации планируют в 2020—2024 годах. В 2019 году «Энел Россия» приступил к строительству Кольской ВЭС мощностью 201 МВт — крупнейшего ветропарка за полярным кругом. По прогнозам компании, к 2022 году ВИЭ должны составлять более 40% всей генерации «Энела». Инвесторам 21.02.20 «Энел Россия» избавилась от угольных активов и строит ветряки Нефтяные гиганты и ВИЭ Крупнейшие нефтегазовые гиганты также не отстают от тренда инвестиций в чистую энергетику. Royal Dutch Shell (RDS). Компания сокращает свои капзатраты, 45% этого сокращения придется на долю разведочного бизнеса. Также компания сократила дивиденды с 47 до 16 центов на акцию — впервые со времен Второй мировой войны. Несмотря на хаос на мировых рынках нефти, Shell будет поддерживать свои инвестиции в ВИЭ и говорит об их росте. В 2020 году экономия Shell должна составить 20 млрд долларов, четверть этой суммы получит объединенное подразделение, занимающееся поставками газа и новыми видами энергии. Shell — лидер среди нефтяных компаний, активно инвестирующих в проекты, связанные с экологически чистой энергией. Это, например, немецкая компания по хранению энергии Sonnen, американский производитель солнечной электроэнергии Silicon Ranch и проекты по прибрежной ветроэнергетике в Европе и США. British Petroleum (BP) также инвестирует в ВИЭ. Совместно с Bunge создано предприятие BP Bunge Bioenergia, которое объединяет усилия в области биоэнергетики и производства этанола из сахарного тростника. Компания имеет долю в ветрогенерации в семи штатах США, в том числе на Гавайях. British Petroleum увеличила долю в Lightsource BP до 50% — компания занимается солнечными проектами и планирует развернуть мощности в 10 ГВт к 2023 году. Отдельный интересный проект BP — разработка цифровых платформ для снабжения транспорта и домохозяйств чистой энергией. Total (TOT). Французский энергетический гигант установил для себя к 2025 году целевой показатель мощности производства электроэнергии из возобновляемых источников в 25 ГВт. Компания планирует значительно расширить долю ВИЭ в своем портфеле к 2035 году. Total планирует воспользоваться опытом своих филиалов: Total Solar, Total Eren, Total Quadran и SunPower. Через них Total укрепляет свои позиции в области фотоэлектрической солнечной энергии, ветроэнергетики, биоэнергетики, гидроэнергетики. Chevron (CVX). Американский нефтепроизводитель также расширяет использование возобновляемых источников энергии для обеспечения своей деятельности. Компания уже приобрела мощности на 65 МВт ветровой энергии в Западном Техасе и 29 МВт солнечной энергии в Южной Калифорнии. Chevron также сотрудничает с Pacific Ethanol, Waste Management и CalBio в области возобновляемого транспортного топлива. С такими курсами развития нефтегазовые гиганты превратятся в крупнейшие мировые энергетические компании с солидной долей ВИЭ среди своих активов. И они также станут весомыми игроками на рынке зеленой энергетики. Можно сказать, что, инвестируя сегодня в нефтяных гигантов, вы уже вкладываетесь в возобновляемую энергетику. Российские компании. «Лукойл» уже на протяжении 10 лет инвестирует в ВИЭ. Основные активы компании в этой сфере — гидроэлектростанции в Краснодарском крае и республике Адыгея общей мощностью 297 МВт. Также «Лукойл» владеет ветропарками в Румынии и Болгарии суммарной мощностью 208 МВт и небольшими солнечными электростанциями. «Газпром-нефть» занимается проектами ВИЭ в Сербии. Это ветропарк и геотермальные системы. Менее масштабные проекты в этой сфере есть также у «Газпрома», «Татнефти» и «Роснефти». /nvtk-1/ Стоит ли инвестировать в «Новатэк»: часть 1 Риски и барьеры для зеленой энергетики Капитальные расходы. Наиболее очевидный и широко разрекламированный барьер для возобновляемой энергии — затраты, в частности капитальные, первоначальные затраты на строительство и установку солнечных и ветряных электростанций. Как и большинство возобновляемых источников энергии, солнечная и ветровая энергия чрезвычайно дешевы в эксплуатации: их «топливо» бесплатное, а техническое обслуживание минимальное. Поэтому основная часть расходов — это создание технологии. Более высокие затраты на строительство могут повысить вероятность того, что финансовые учреждения будут воспринимать возобновляемые источники энергии как рискованные и одалживать деньги по более высоким ставкам. Для электростанций, работающих на природном газе и других ископаемых видах топлива, стоимость топлива может быть передана потребителю, что снижает риск, связанный с первоначальными инвестициями, — хотя и увеличивает риск непредсказуемых счетов за электричество. Но если принять во внимание затраты в течение срока службы энергетических проектов, ветровая и солнечная коммунальная энергия может быть наименее дорогостоящей. Еще более обнадеживает то, что капитальные затраты на возобновляемые источники энергии резко снизились с начала 2000-х и, вероятно, будут снижаться дальше. Например, между 2006 и 2016 годами средняя стоимость самих фотоэлектрических модулей упала с 3,5 до 0,72 $ за ватт — снижение на 80% всего за 10 лет. Размещение и передача электроэнергии. Ядерная энергия, уголь и природный газ — централизованные источники, то есть нужно относительно небольшое число электростанций высокой мощности. С другой стороны, ветер и солнечная энергия предлагают децентрализованную модель, в которой небольшие генерирующие станции, расположенные на большой территории, работают вместе. Децентрализация предлагает несколько ключевых преимуществ — в том числе устойчивость сети, — но она также создает барьеры: это выбор места и передача. Выбор места означает необходимость переговоров, контрактов, разрешений на землю, которые могут увеличить затраты и задержать проекты. Под передачей понимаются линии электропередач и инфраструктура, необходимые для перемещения электричества от места производства к месту потребления. Исследование, проведенное Международным энергетическим агентством в 2014 году, показывает, что затраты на передачу для ветра примерно в три раза превышают затраты на передачу электроэнергии от угля или ядерной энергии. Избыточные затраты растут, так как неустойчивые возобновляемые источники энергии получают все большую долю в общем объеме. Вот некоторые из причин более высоких затрат: Необходимо построить непропорционально больше линий для ветровой и солнечной энергии, поскольку линии электропередач необходимо масштабировать не до средней мощности, а до максимальной. Выработка энергии от ветра обычно доступна 25—35% времени, от солнца — 10—25%. Как правило, между местом, где происходит использование возобновляемой энергии, и местом потребления расстояние гораздо больше, чем при традиционном производстве. Возобновляемая энергетика и установленное вспомогательное оборудование не обладают таким же уровнем контроля над аспектами энергосети — мощностью тока, амплитудой, — как электростанции, работающие на ископаемом топливе. Это требует дополнительных затрат. Доступность. Самая большая проблема с основной возобновляемой энергией — это прерывистость. Энергия ветра вырабатывается только в ветреную погоду, энергия солнца — только в солнечную. Это создает несколько фундаментальных трудностей, одна из которых — необходимость резервирования энергии, что ведет к дополнительным затратам. После того как в электрическую сеть добавляется даже небольшой процент солнечной энергетики, необходимы батареи, чтобы сгладить перерывы в генерации. Есть и другие проблемы. Сильные штормы могут нарушить электроснабжение на несколько дней в любое время года. По этой причине, если система будет работать только на возобновляемых источниках энергии, необходимо иметь резервный аккумулятор. Ископаемое топливо хранить относительно недорого, в то время как затраты на хранение электроэнергии огромны. Они включают в себя как стоимость системы хранения, так и потерю энергии в хранилищах. Всего существует три основных возможности резервирования: Резервные турбины, работающие на природном газе или дизеле. Гидроагрегаты, гидравлическая энергия. Батареи и другие устройства хранения электроэнергии. Проблемы производства и утилизации. После окончания срока использования ветряные турбины, солнечные панели и накопители не исчезают сами по себе, без каких-либо затрат. Переработка не бесплатная. Очень часто затраты энергии на переработку материалов выше, чем при их добыче в первоначальном виде. Эту проблему необходимо учитывать при анализе реальной стоимости возобновляемых источников энергии. Процесс производства ветряных турбин кроме массового использования стали, бетона и других промышленных материалов требует значительного количества токсичных тяжелых металлов, таких как неодим и диспрозий для магнитов. Существует также проблема утилизации ветряных турбин, в частности магнитов и массивных лопастей. Проблема утилизации отходов солнечных панелей также стоит остро — в том числе из-за свинца, кадмия, хрома и других токсичных металлов, которые выделяются, если панели ломаются при утилизации. Еще считается, что большое количество птиц гибнет от ветряных турбин и экстремальных температур солнечных электростанций CSP. Что делать инвестору Вопрос о том, оправданно ли использование ветровой и солнечной энергии, требует тщательного анализа. Многие говорят, что если бы ветер и солнечная энергия действительно были прибыльными, то не требовались бы субсидии. С другой стороны, с развитием технологий мы видим постоянное снижение себестоимости такой энергии — это может привести к тому, что в будущем использовать ее станет экономически более целесообразно, чем ископаемое топливо. Вот какие варианты инвестиций в зеленую энергетику я вижу. Для тех, кто любит инвестировать в акции роста, технологии и перспективу, есть прекрасная возможность вложиться в технологии будущего. Если солнечная энергетика сохранит или увеличит темпы роста, то продукция в этой области и новые технологии будут весьма востребованы. В этом случае могут быть интересны акции таких компаний, как Enphase Energy, First Solar, SolarEdge Technologies. Вряд ли в ближайшее время стоит ожидать от них дивидендов, лучший их возврат денег акционерам — инвестиции в технологии, которые в будущем могут многократно окупиться. Если же ставите на ветровую энергетику, то крупнейшие производители оборудования здесь — Vestas, Siemens Gamesa, General Electric. Но, на мой субъективный взгляд, инновационности в этом направлении меньше. Те, кто не хочет выбирать компании, могут присмотреться к ETF на альтернативную энергетику. Самый крупный фонд в этой сфере — iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Этот фонд от Blackrock имеет диверсифицированный портфель из 30 крупнейших компаний, работающих в разных секторах ВИЭ. Invesco Solar ETF (TAN) — крупнейший фонд, ориентированный именно на солнечную энергетику. Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBV) — еще один фонд, который очень разнообразен по охвату. Кроме генерации содержит в портфеле компании, разрабатывающие продукцию и технологии для альтернативной энергетики. First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) — еще один неплохой вариант. Фонд владеет обширным портфелем американских компаний в области чистой энергии. Для любителей стабильных и высоких дивидендов подойдут компании, генерирующие и продающие электроэнергию. Модель этого бизнеса отличается высокой стабильностью — благодаря тому, что чаще всего такие компании имеют долгосрочные контракты на поставку электроэнергии по фиксированной цене. Их денежные потоки в среднесрочной перспективе будут оставаться стабильными — с возможностью увеличения в случае роста сектора ВИЭ. Минусом может быть высокая долговая нагрузка некоторых из таких компаний, поэтому выбирать их следует осторожно. К компаниям такого типа можно отнести Brookfield Renewable Partners, Terraform Power, NextEra Energy Partners, Atlantica Yield. Все эти компании ежеквартально платят стабильные и высокие дивиденды, по сути превращая акции в подобие облигаций. А Transalta Renewable, например, вообще платит дивиденды ежемесячно в канадских долларах. Ну а тем, кто предпочитает крупные и надежные компании и не хочет концентрироваться на ВИЭ, можно косвенно инвестировать в зеленую энергетику через энергетических гигантов: Shell, British Petroleum, Total. Эти компании заявляют, что переход к чистой энергетике — их долгосрочная стратегическая цель, и либо уже имеют проекты в сфере возобновляемой энергетики, либо начинают работать над ними. 24 106

вторник, 23 ноября 2021 г.

ВИЭ В РОССИИ НЕИЗБЕЖНА

Россия-2060: зеленый путь неизбежен Энергетика: тенденции и перспективы 66 Какова цена углеродной нейтральности? Заявление Президента РФ Владимира Путина о том, что Россия должна достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году, прозвучавшее на форуме «Российская энергетическая неделя-2021», имело эффект если не разорвавшейся бомбы, то совершенно точно вызвало бурные дискуссии. Представители отрасли уверены: амбициозная цель, обозначенная главой государства, содержит как возможности, так и вызовы. А это значит, к ее реализации нужно подходить со всей ответственностью. Наибольший эффект при наименьших затратах «На мой взгляд, это заявление существенно повлияет на вектор развития энергетики. Во всяком случае, потребуется внесение определенных дополнений и докручивание тех планов, стратегий, которые у нас сегодня есть, — заявил в ходе РЭН заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. — Министерство экономического развития РФ уже подготовило Стратегию низкоуглеродного развития страны, она согласовывалась со всеми ФОИВами и компаниями. Там отражен достаточно большой перечень шагов, которые должны привести нас к обозначенной цели. Во всяком случае, к 2050 году мы должны достичь определенных результатов, близких к углеродной нейтральности, а в течение следующего десятилетия — выполнить задачу, поставленную Президентом». При этом задача энергетического сектора, по мнению представителя ведомства, заключается в составлении некоего «меню» этих мер и обозначения их стоимости — как удельной, так и в абсолютных исчислениях, что поможет прийти к большой цели наиболее дешевым, наиболее экономически эффективным способом и дополнительно не обременять ни потребителей, ни экономику. Кроме того, в части энергетики нужно смотреть, как изменится энергобаланс и какие компенсаторные меры (например, улавливание, захоронение СО2) могут применяться на практике. «В целом мы видим потенциал от 200 до 350 млн тонн закачки в год. Сейчас чистая эмиссия составляет 1,5–1,6 млрд тонн — это большая цифра, которая должна использоваться, и она будет распределяться по различным индустриям. Этим будут пользоваться не только нефтегаз и электроэнергетика, но и металлурги и другие сегменты, — комментирует Павел Сорокин. — Еще один большой сегмент, где мы видим значительный потенциал для сокращения выбросов, — снижение фугитивных выбросов и выбросов при транспортировке, так как в основном здесь выбрасывается метан, и можно за счет наименьших затрат достичь наибольшего эффекта. Нефтяники будут реализовывать эти меры. Сейчас их необходимо интенсифицировать и квантифицировать, чтобы результат этой работы признавался. Нам предстоит большая работа с партнерами — верификаторами на Западе, чтобы то, что мы делаем, не прошло незамеченным. Здесь тоже потенциал существенный: в сумме он превышает 120–140 млн тонн СО2 в эквиваленте по всему комплексу мероприятий. Для достижения этих цифр требуются не такие большие затраты». Что касается топливно-энергетического баланса, здесь, как отметил спикер, предстоит работа с точки зрения расчетов, схем расположения объектов. «У нас есть понимание, что для достижения целей, которые сегодня ставятся, мы будем двигаться в сторону увеличения доли атома в структуре генерации, а это означает увеличение объема выработки и доли, — говорит замминистра. — Будет небольшое увеличение доли гидроэнергетики с увеличением выработки по той же причине. Павел Сорокин: «Те ДПМы, которые сейчас реализуются, и та модернизация генерации, которая происходит, приводят к снижению выбросов просто за счет роста энергоэффективности. Двигаясь в сторону углеродной нейтральности, мы не должны потерять уже имеющиеся наработки» Вместе с тем, ожидается определенное сокращение в угольной генерации, небольшое снижение в газовой, но в абсолютных числах выработки газовая генерация будет чувствовать себя хорошо и, скорее всего, ее выработка увеличится относительно текущего уровня. Это будет означать, что наши низкоуглеродные источники в балансе превысят текущий уровень. Вырастет и доля ВИЭ — программа поддержки возобновляемой энергетики продлена, она даст еще 360 млрд рублей. Далее, мы рассчитываем, что уже и без программы поддержки, просто за счет выхода на уровень себестоимости LCOE, который сопоставим с другими источниками энергии, сегмент ВИЭ будет развиваться. Считаем, что низкоуглеродные источники, включая газ, могут превысить 90% в энергобалансе. Но мы должны понимать, что те ДПМы, которые сейчас реализуются, и та модернизация генерации, которая происходит, приводят к снижению выбросов просто за счет роста энергоэффективности. Двигаясь в сторону углеродной нейтральности, мы не должны потерять уже имеющиеся наработки и воспринимать их как само собой разумеющееся. Для реализации тех же ДПМов приложены гигантские усилия, которые оплачивают и потребители, и компании. В настоящее время нам предстоит определить приоритетные меры, в числе которых должна быть энергоэффективность. Ни для кого не секрет, что существенная часть энергопотребления в РФ идет на тепло. Отапливать квартиру с открытой форточкой — русская традиция. С этим тоже надо что-то делать, это самый дешевый способ снизить наши выбросы. В каких-то отдельных городах, поменяв окна и изоляцию труб, можно снизить энергопотребление на 20–30%. Это пойдет на пользу и гражданам — у них уменьшатся траты на ЖКУ, и стране в целом — мы уберем тонны выбросов, не обременив ничем потребителей. Будем работать в этом направлении. Также нам предстоит актуализировать документы стратегического планирования, которые должны быть приведены в соответствие с реалиями», — подчеркнул замминистра. Нужно использовать преимущества «Еще совсем недавно, когда мы говорили про углеродную нейтральность Российской Федерации, это казалось чем-то фантастическим, — заметила член правления ПАО «Интер РАО», председатель наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии» Александра Панина. — Однако в последние годы было очень многое сделано, чтобы Россия начала двигаться навстречу углеродной нейтральности. Считаю, что нам не нужно бояться цели, поставленной Президентом. Я отношусь к тем руководителям, которые убеждены, что в любой ситуации нужно видеть возможности». Спикер полагает, что у РФ есть определенные преимущества при выходе на углеродную нейтральность. Одно из главных заключается в том, что мы стартуем с хорошей точки. Роман Бердников: «Те страны, где выбросы углекислого газа наименьшие, сделали ставку на развитие традиционной гидроэнергетики» «Российская Федерация имеет очень неплохую структуру генерирующих мощностей. Порядка 40% электроэнергии у нас производится с использованием энергии солнца, ветра, АЭС и ГЭС. Оставшиеся 60% — это газовая генерация, которая относительно других типов генерации является достаточно чистой. При этом общестрановые выбросы парниковых газов у нас составляют порядка 314 кг на МВт•час, что ниже, чем в Германии, США, Китае, и значительно ниже, чем в группе стран большой двадцатки», — подчеркнула Александра Панина. А вот член правления, первый заместитель генерального директора, ПАО «РусГидро» Роман Бердников убежден, что ключевое преимущество России заключается в наличии неосвоенного гидропотенциала. «Если посмотреть на мировой опыт, те страны, где выбросы углекислого газа наименьшие, сделали ставку на развитие традиционной гидроэнергетики. В Норвегии, Бразилии, США высокая освоенность гидропотенциала, — констатирует эксперт. — Например, в США этот показатель равен 78%, в Европе — 71%. А Лаос, сопоставимый по территории с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, только в 2019 году ввел 2 ГВт ГЭС. Практически весь мир сегодня использует гидропотенциал на максимум. Не знаю, почему мы не хотим замечать эти цифры». Роман Бердников заметил, что в России 99% выработки ВИЭ приходится именно на гидроэнергетику, что не любят афишировать. И, вместе с тем, почему-то на нее из программы поддержки ДПМ ВИЭ выделяется всего 30 млрд рублей. «А ведь развитие гидропотенциала может дать колоссальный эффект по снижению выбросов — 1 ГВт выработки на гидрогенерации дает сокращение порядка 2,8 млн тонн, если идет выработка на газовой генерации, или 3,6 млн тонн, если на угольной», — продолжает спикер. Тем не менее регионы сейчас делают ставку на развитие и использование возможностей солнечных и ветровых технологий. Та же Ульяновская область планирует в дальнейшем развивать генерацию за счет возобновляемых источников энергии. На форуме РЭН глава региона Алексей Русских сообщил о планах по строительству еще 150 МВт ветроэлектростанций и до 100 МВт солнечных электростанций. «И главное — мы планируем и дальше развивать производство компонентов для отрасли ВИЭ, что позволит нам не только внедрять передовые зеленые технологии, но и создавать новые производства, рабочие места для жителей области с достойной заработной платой, — отметил губернатор. — Отдельная тема, которую мы начали развивать, — достижение углеродной нейтральности. Сейчас работаем над созданием углеродно-свободной зоны, где резиденты смогут получать прямые зеленые киловатты. Таким образом, в ответ на запрос корпоративного сектора на декарбонизацию мы оперативно создаем в регионе необходимые условия безопасного ведения бизнеса и повышаем инвестиционную привлекательность региона». Фот

среда, 17 ноября 2021 г.

ПОРОЖСКАЯ ГЭС

И вот недавно я ездил посмотреть на Порожскую ГЭС. Место уникальное. Даже дорога к ГЭС весьма познавательна и даже сурова. ГЭС построили в 1908 году на деньги «Уральского электрометаллургического товарищества графа А. А. Мордвинова, графини Е. А. Мордвиновой, барона Ф. Т. Роппа и А. Ф. Шуппе». До начала строительства комплекса местные жители прозвали это место «Чертовой ямой». Нехорошее было место. Дело в том, что в этом месте на реке были два природных порога высотой до четырёх метров и вода в этом месте сильно бурлила. А если в реку смывало человека, то обнаружить его живым в этих порогах было нереально. Строительство велось быстро. Инженером проекта был гидравлик Б.А. Бахметьев. Да, тот самый, который после революции 1917 года эмигрировал в США. Но и там он не оставил научной деятельности и вскоре стал профессором Колумбийского университета. Почти как Сикорский. Я бы не сказал, что плотина большая. Её высота 21 метр, а общая длина 125 метров. Особенность внешнего вида плотины в том, что она выложена из дикого камня, а не из скучного бетона, как большинство подобных сооружений. И такой дизайнерский ход придаёт особое очарование. Рядом с плотиной есть несколько вспомогательных построек из природного камня в разрушенном состоянии. На момент запуска ГЭС для выработки электричества внутри неё применялись самые передовые технологии и механизмы. Оборудование завозили из Германии, Франции, Англии. Уникальность этой ГЭС в том, что это единственное сооружение, которое сохранилось практически в первозданном виде. До неё не добрались реконструкторы советского времени. Иными словами, она построена сразу правильно и на очень долгий срок. Я не ошибусь, если скажу, что это была самая старая непрерывно работающая ГЭС в России. В далёком 1993 году, по решению комиссии ЮНЕСКО Порожскую ГЭС внесли в список на включение в Мировой список памятников индустриального наследия. Но что-то пошло не так. В 2017 году гидроэлектростанция была остановлена, окончательно закрыта и законсервирована. Но, консервация вовсе не означает сохранность. Поэтому даже сделанная с огромным запасом прочности гидротехническое сооружение медленно разрушается. И вскоре Россия вообще рискует потерять этот замечательный индустриальный памятник. По предварительным подсчётам на реконструкцию ГЭС нужно около более 1,35 миллиарда рублей. Такая история и крутейшее место. Непременно рекомендую к посещению. Координаты: 55.280968, 59.134441 Ближайшие города: Челябинск – 210 км. Екатеринбург – 340 км. Уфа – 280 км.

понедельник, 15 ноября 2021 г.

ВИЭ УКРЕПЛЯЕТСЯ

ВИЭ укрепляет позиции Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов заявил, что цель России – увеличить к 2050 году долю безуглеродных источников в энергобалансе до уровня не менее 56,5%, из них 19% придется на ГЭС, 25% – на АЭС и 12,5% – на ВИЭ. Одним из способов достижения этой цели станет развитие ВИЭ в нескольких секторах, прежде всего, на оптовом рынке. По первой программе поддержки зеленой энергетики, действующей до конца 2024 года, в России уже отобрано 5,4 ГВт. В рамках второй программы до 2035 года, параметры которой в Правительствоопределило в 2021 году может быть введено порядка 8-9 ГВт. По оценкам Минэнерго, к 2050 году объем установленной мощности объектов ВИЭ возрастет до 97,4 ГВт. Это достаточно много, и в части энергобаланса нужно будет решать вопросы интеграции этих объемов ВИЭ, управления этими объемами с учетом их резко переменной динамики. Предстоит также решить задачу по развитию систем накопления энергии, более традиционных в виде ГАЭС, либо более современных вариантов в зависимости от будущего развития российской промышленности. Состоялись «Открытые интервью» Газета «Энергетика и промышленность России» провела два «Открытых интервью». Заместитель директора компании «Производственная безопасность и экология» Сергей Коструб рассказал об автоматизации техносферной безопасности на предприятиях, тенденциях развития направления, а также о том, как системы применяются на практике и на какие эффекты они позволяют выйти. О том, на какие исследования опираются сторонники декарбонизации, какие технологии уже сейчас влияют на снижение выбросов углерода и как скажется развитие водородной энергетики на замедлении климатических изменений, рассуждали директор АНО «Центр исследований и научных разработок в области энергетики «Водородные технологические решения» Максим Савитенко и главный технолог Борис Рыбаков. Напомним, что в рамках проекта «Открытое интервью» журналисты «Энергетики и промышленности России» приглашают всех желающих поучаствовать в разговоре с экспертами отрасли в прямом эфире на платформе ZOOM или на странице издания в Faceboo

ОСНОВА ВИЭ В РОССИИ

РусГидро и EDF займутся развитием локальной энергетики на основе ВИЭ РусГидро и EDF договорились о совместном развитии локальной энергетики на основе ВВИЭСегодня в рамках Российской энергетической недели состоялась рабочая встреча члена правления – первого заместителя генерального директора РусГидро Романа Бердникова с вице-президентом EDF Renewables Беатрис Буффон. В ходе встречи стороны достигли договоренностей о разработке совместных проектов по повышению энергоэффективности объектов локальной энергетики группы РусГидро на Дальнем Востоке. В основе проектов будет лежать применение microgrid-решений на базе комбинированной генерации для обеспечения тепло- и электроснабжения потребителей с использованием возобновляемых источников энергии, гибридных накопителей и интеллектуальных систем управления производством электроэнергии. В настоящее время РусГидро реализует 79 проектов комплексной модернизации неэффективных дизельных электростанций в Якутии и Камчатском крае, создавая гибридные энергокомплексы с применением ВИЭ (солнечные и ветровые электростанции) и систем накопления энергии. Заключенные энергосервиснные договоры в группе РусГидро предусматривают проведение на протяжении не менее 10 лет дополнительных мероприятий по улучшению их технико-экономических показателей, для чего могут быть также использованы современные технологические решения компании EDF. EDF – один из мировых лидеров в сфере комплексных инновационных решений в области создания интеллектуальных энергосистем на базе гибридных энергокомплексов с ВИЭ и накопителями энергии. Компания реализовала порядка 60 проектов по построению энергосистем по принципу microgrid на пяти континентах и 15 островах. Инновационные решения EDF и более чем 13-летний опыт работы по развитию этого направления позволили обеспечить энергоснабжение отдаленных районов и островов на 100% за счет возобновляемых источников энергии, с оптимальным соотношением стоимости и надежности.

суббота, 16 октября 2021 г.

ЭНЕРГОПЕРЕХОД В РОССИИ

Энергопереход неразрывно связан с развитием сетевого комплекса Энергопереход неразрывно связан с развитием сетевого комплексаГенеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин выступил на сессии «Электроэнергетика: глобальные вызовы и возможности», которая прошла в рамках форума «Российская энергетическая неделя». Он рассказал о задачах сетевого комплекса в условиях энергоперехода. В дискуссии участвовали исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Ольга Алгаерова, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, министр горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Бенто Альбукерке. Одной из ключевых тем стало влияние климатической повестки на долгосрочные планы развития отрасли. «Энергопереход обусловлен прежде всего проблемами экологии. Мы сами уделяем большое внимание охране окружающей среды: занимаемся лесовосстановлением, внедряем энергоэффективные решения, выводим из работы маслонаполненное оборудование. Однако возникают также другие вызовы и задачи. Энергопереход требует развития возобновляемой энергетики, что приведет к существенным изменениям в работе сетевого комплекса. Необходимо взвешенно подходить к этому вопросу», – подчеркнул Андрей Рюмин. В настоящее время обсуждается увеличение доли солнечных и ветряных станций в энергобалансе России с нынешних 0,5% до 12,5% к 2050 году. Для эффективного и безопасного включения ВИЭ в существующую схему энергоснабжения необходимо строительство новых сетевых объектов, а также изменение подходов к организации работы систем релейной защиты и противоаварийной автоматики. Кроме того, энергопереход означает глубокие изменения на стороне клиента. Благодаря использованию ВИЭ потребитель начинает сам играть роль генератора, но одновременно растет спрос на энергию из-за увеличения числа электроприборов в обиходе («умная» техника, электромобили и т.д.). На следующем этапе сформируется запрос на выдачу энергии потребителем в сеть, необходимо подготовиться также к этим вызовам, отметил Андрей Рюмин.

четверг, 14 октября 2021 г.

РОСТ ВИЭ В РОССИИ

Минэнерго России прогнозирует рост ВИЭ к 2035 году с текущих 0,5% до 4,5% Минэнерго России прогнозирует рост ВИЭ к 2035 году с текущих 0,5% до 4,5%«Я думаю, что к 2035 году мы увеличим объём ВИЭ с 0,5% до 4,5%, а гидрогенерация останется примерно в таком же объёме. И будет, наверное, тренд на увлечение доли атомной генерации к 2035 году до 23%», – сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Глава Минэнерго подчеркнул, что к теме энергоперехода надо подходить взвешенно. «Нельзя основываться только на выполнении целей снижения выбросов и климатической повестки. Ведь существует несколько целей устойчивого развития, например, «недорогостоящая чистая энергия». То есть энергия должна быть чистая и доступная по объёму и по цене. Поэтому Россия исходит из принципов продуманного подхода к энергопереходу, с учётом национальных возможностей, ресурсов нашей страны, экономических и социальных условий», – рассказал он. Министр также отметил, что, учитывая сегодняшние тренды, необходимо двигаться к изменению энергобаланса нашей страны, но поступательно. Нужно учитывать, что система, в которую интегрируется большое количество источников возобновляемой энергии, есть свои особенности, необходимо постепенно развивать магистральные сети для этих источников, и распределительную сеть. «Сейчас разрабатывается стратегия низкоуглеродного развития, и мы должны эти тренды учитывать. Сегодня у нас неплохой энергобаланс. У нас около 40% – гидрогенерация и атомная генерация, 0,5% – ВИЭ. В целом, мы будем дальше постепенно думать о развитии на более далёкую перспективу», – сказал министр. Глава Минэнерго сообщил о подготовке к прохождению осеннего-зимнего периода, который в некоторых регионах уже начался. «Мы считаем, что подавляющее большинство энергообъектов и субъектов электроэнергетики Российской Федерации выполнили все требования, связанные с получением паспортов готовности для прохождения ОЗП», – сказал министр. Отвечая на вопрос об ограничении импорта электроэнергии на Украину, Николай Шульгинов подчеркнул, что они никак не повлияют на функционирование отечественной энергосистемы. При этом, по его словам, при необходимости Россия готова будет осуществить поставки. Министр рассказал, о ситуации, сложившейся в странах-партнёрах с подачей электроэнергии, и о том, обращались ли они к российским компаниями за дополнительными мощностями угля и газа. «Что касается угля, такие запросы в компании существуют, но в Минэнерго страны не обращались. Что касается поставок газа – можно говорить о повышенном спросе на наш газ. И учитывая, что Россия всегда была, не смотря на высокое внутреннее потребление, надёжным поставщиком, думаю, таким и останется в рамках действующих контрактов. И если запросы будут, то будут только через формирование новых условий контракта», – пояснил он. Николай Шульгинов также рассказал, что увеличены поставки электроэнергии в провинции Китая на 90% со стороны Амурской области. «Запрос со стороны Китая был только на октябрь. Если будет ещё запрос, то объём поставок будет определяться той технической возможностью, которая сегодня существует, а вопрос с ценами уже разрешит компания», – пояснил он. Поделиться…

понедельник, 27 сентября 2021 г.

ЭНЕРГЕТИКА РФ

«Рынок электроэнергетики дал потрясающий результат: цена электроэнергии от ветроэлектростанций (ВЭС) снизилась в два раза, цена по «солнцу» - в три раза. Иными словами, почти произошло то, ради чего создавалась вся российская возобновляемая энергетика», - отметил Анатолий Чубайс. Так, 22 сентября Администратор торговой системы (АТС) подвел итоги конкурсного отбора проектов ВИЭ 2021 года, согласно которым ввод в эксплуатацию «зеленых» электростанций запланирован на 2023-2028 годы. Сенсацией были названы результаты отбора в сфере ветрогенерации: наибольший объем – 1851,2 МВт - был разыгран между двумя компаниями: ООО «Ветропарки ФРВ» (создан на паритетной основе ПАО «Фортум» и Группой «РОСНАНО») и АО «ВетроОГК-2» (входит в контур управления АО «НоваВинд»). Заявленная инвесторами цена на электроэнергию по отдельным проектам оказалась на уровне 2 тыс. руб за 1 МВт-ч – это ниже сложившейся на сегодня оптовой цены на электроэнергию в России. Таким образом, ветрогенерация стала одним из самых дешевых в стране источников электроэнергии. Несмотря на то, что объем инвестиционной поддержки разделен примерно в равной степени между ООО «Ветропарки ФРВ» и АО «ВетроОГК-2», объем отобранных проектов, исходя их предложенной цены, распределился следующим образом: ООО «Ветропарки ФРВ» введут 1390, 5 МВт, АО «ВетроОГК-2» – 460,7 МВт. В секторе солнечной генерации отобранный объем в 774,939 МВт распределен между ООО «Юнигрин Пауэр», ООО «Новая энергия» и ООО «Солар Ритейл». В гидроэнергетике объем генерации в рамках отбора составил 96 МВт. Все три малых ГЭС будут построены на Северном Кавказе – Верхнебаксанская в Кабардино-Балкарии, Нихалойская в Чеченской республике и Могохская в Дагестане. Проекты будет реализовывать ПАО «РусГидро». Заявленная стоимость электроэнергии «солнца» также существенно снизилась и составила от 4,3 до 6,4 тыс. руб. за 1 МВт-ч, вплотную приблизившись к мировым показателям. «Несмотря на мнения, что возобновляемая энергетика – это не путь для России, учитывая богатый потенциал по углеводородам и дороговизну возобновляемой генерации, можно сказать, что этот миф развеян окончательно. Сейчас нужно серьезно пересматривать подход к планированию развития энергосистемы с учетом реальных технологий ВИЭ. По нашим прогнозам, если солнечная генерация продолжит снижение цены, то она тоже достигнет паритета с генерацией на ПГУ к 2027 году, эти прогнозы ранее тоже ставились за пределами 2030 гг. Российская возобновляемая энергетика несмотря на свои малые объемы, догнала мировые показатели и имеет все шансы развиваться дальше такими же темпами», - прокомментировал событие Алексей Жихарев, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики. Сектору ВИЭ уже предрекают высокий спрос. Ввод новых электростанций на базе ВИЭ в рамках программы поддержки до 2035 года может вырасти суммарно до 8 ГВт при сохранении снижения показателей, продемонстрированного на первом отборе проектов, рассказал директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрей Максимов. Глава Департамента напомнил, что Минэнерго в целом развивает все виды генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии. Правительство России приняло решение о продлении программы поддержки «зеленой» энергетики до 2035 года. Первый же отбор в рамках этой программы показал динамику снижения одноставочной цены. «По нашим оценкам, совокупные объёмы вводов по второй программе могут вырасти с порядка 6,5 ГВт до 8 ГВт, если цифры останутся прежними», – сказал Андрей Максимов. По его словам, вторая программа предполагает кардинально другие методы отбора и мотивации участников. «Главная мотивация – поставка электроэнергии. Чем больше электроэнергии с таких объектов будет поставлено, тем выше прибыль конкретного собственника», – отметил директор Департамента.

четверг, 23 сентября 2021 г.

ТАШЛЫКСКАЯ ГАЭС

После достройки Ташлыкской ГАЭС все гидроагрегаты смогут работать при уровне водохранилища 16,9 м После достройки Ташлыкской ГАЭС все гидроагрегаты смогутЗавершение строительства Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции необходимо прежде всего страдающему от засухи региону из-за уменьшения воды в реке Южный Буг. Однако некоторые местные общественные организации и активисты разного рода, вооружившись лозунгами о защите экологии, упорно выступают против этого крайне неотложного и масштабного проекта. Конечно, всей правды о строительстве при этом не озвучивая. Сейчас на ТГАЭС работают два гидроагрегата суммарной мощностью 302 МВт при 16-метровом уровне воды в Александровском водохранилище. В конце 2021 планируют сдать в эксплуатацию третий агрегат, и менять указанный уровень для его функционирования не требуется. После окончательной достройки Ташлыкской ГАЭС, а это возможно не раньше 2026-го, станция будет шесть гидроагрегатов суммарной мощностью 906 МВт, которые технологически могут работать при уровне воды в водохранилище на отметке 16,9 м. Выше нее - это уже потребности не станции, а всего региона. «Верхушка» гидроагрегата №1 Ташлыкской ГАЭС Дело в том, что Александровское водохранилище используется не только в энергетических целях, регулируя пиковые нагрузки. В этом контексте оно выступает своеобразным аккумулятором воды: ночью гидроагрегаты станции поднимают ее в верхнее водохранилище, а утром и вечером, когда энергопотребление стремительно растет, вода «возвращается» на гидроагрегаты, производя так называемую пиковую электроэнергию. В то же время воду из Александровского водохранилища используют также для орошения сельскохозяйственных угодий, подачи воды населению и санитарно-экологических попусков в нижнем течении Южного Буга. И именно достройка ТГАЭС будет способствовать решению всех больших проблем с водой, которые негативно сказываются на жизни и промышленности засушливой степной Николаевщины, и обеспечит бесперебойную работу самой станции. Как решить Николаевскую проблему с водой? Специалисты, которые следят за состоянием Южного Буга, констатируют перманентное уменьшение водности реки. Это связано с географическими особенностями региона, ведь ежегодно среднесуточная температура здесь растет, осадков меньше, поэтому отбор воды, в том числе и для нужд сельского хозяйства, стремительно увеличивается. К тому же сток с малых рек области настолько мизерный, что использовать его для водоснабжения невозможно без создания водохранилищ и прудов для регулирования стока. К тому же в последние годы фактическая водность на 36-65% меньше средней многолетней нормы. Сейчас уровень воды в Александровском водохранилище находится на отметке 16 м Подтвержденным фактом является и то, что меньше 17 м3/с, то есть установленного санитарно-экологического попуска, расходы Александровского водохранилища для хозяйственных нужд региона с июня по октябрь составили: в 2007 году - 53 суток; в 2015 - 100 суток; в 2020 - 114 суток. Итак, определенный период, в течение которого в Южном Буге наблюдаются наименьшие уровне, а расходы воды меньше санитарно-экологических 17 м³/с, неуклонно увеличивается, тогда как потребности в орошении для агробизнеса активно развивается, и водоснабжение население тоже растет. Можно ли решить эту проблему? Да! Опять же если поднять уровень воды в Александровском водохранилище. «С гигиенических позиций нормальный подпорный уровень (НПУ) 20,7 м является наиболее выгодным, поскольку дает возможность стабилизировать санитарные сбросы воды в нижний бьеф, что улучшит санитарную ситуацию в реке», - говорится в заключении государственной санитарно-гигиенической экспертизы. «Плотина» Ташлыкской гидроаккумулирующей станции И именно для того, чтобы обеспечить в маловодные годы потребности Николаевщины в целебной влаге, выровнять ситуацию с санитарно-экологическим попуском в нижнем течении Южного Буга и предотвратить засухи, Энергоатом при подготовке проекта достройки ТГАЭС инициировал поднятие уровня Александровского водохранилища до отметки 20,7 м. Необходимость этого шага обоснована также в отчете по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). Однако стоит в очередной раз подчеркнуть, что заполнение водоема до этого уровня - 20,7 м - будет происходить только на пиках весенних паводков, когда наполненность реки позволяет аккумулировать воду. В противном случае она просто уйдет в море. Для чего увеличивать мощность ТГАЭС? Достройка Ташлыкской ГАЭС - это вовсе не прихоть энергетиков. Вследствие общего роста потребления электроэнергии Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины ощутимо не хватает высокоманевренных генерирующих мощностей. Ташлыкская ГАЭС предназначена для покрытия пиковых нагрузок в юго-западной части ОЭС, а также для обеспечения базисного режима работы Южно-Украинской атомной станции. К концу 2021 на Ташлыкской ГАЭС планируется запустить гидроагрегат №3 За несбалансированности структуры генерирующих мощностей Объединенная энергосистема страны сталкивается с трудностями в обеспечении аварийных и частотных резервов и регулировании суточного графика нагрузки, а также ночными «провалами» энергопотребления. Все это приводит к снижению устойчивости и надежности работы ОЭС Украины в целом. Поэтому достройка ТГАЭС предусмотрена и государственной «Программой развития гидроэнергетики на период до 2026 года», утвержденной Кабмином (№ 552-р от 13 июля 2016), и Энергетической стратегией Украины до 2035 года. Конечно же, «Ташлыцкий» проект также согласован Минэнерго (№ 01 / 33-2327 от 7 марта 2019) и Минэкологии (№ 5 / 4-7 / 12569-18 от 20 ноября 2018), причем все документы по нему базируются на многолетних исследованиях и наблюдениях и технико-экономических обоснованиях, осуществленных ведущими экспертными организациями - ЧАО «Укргидропроект», НАН Украины, ЦС «Укринвестекспертиза». Подобные масштабные строительства на Украине длительное время были заморожены. Однако несмотря на очевидную выгоду для местного населения и бизнеса, оживление работ на ТГАЭС вызвало шумную и очень негативную реакцию местных СМИ и некоторых общественных организаций. Сейчас на ТГАЭС работает два гидроагрегата при уровне воды в Александровском водохранилище в 16 м Так, экоактивисты развернули бешеную кампанию против Энергоатома и достройки ТГАЭС и взялись, образно говоря, бросать камни во все, что делается. Однако их яростная критика поражает поверхностностью, нежеланием признавать очевидные факты, манипуляциями и передергиваниями. К примеру, они шумят, что поднятие водохранилища до 20,7 м уничтожит на Южном Буге казацкие пороги и остров Гардовый, однако ни слова, насколько катастрофическим нынешнее состояние водоснабжения в регионе. Бесспорно, очень важно сохранять уникальные флору и фауну, и для Энергоатома это в приоритетах. Но здравый смысл требует понимания полной «картины» и перспектив - как ближайших, так и отдаленных. И учитывая это абсолютно понятно, что без достаточного количества воды рано или поздно сойдут на нет и уникальная природа региона, и урожаи сельхозпроизводителей и частных фермеров, а живописные пейзажи не принесут удовольствия из-за низкого качества жизни. Поэтому так или иначе придется выбирать, и как можно скорее. Городу энергетиков Южноукраинске повезло с живописными видами Кстати, Институт геохимии окружающей среды НАНУ уже более 20 лет, с 1998-го и до сих пор, проводит на станции, водохранилище и прилегающей территории комплексной экологический мониторинг окружающей среды. Результаты исследований красноречивы: «С 2010 года, когда Александровское водохранилище заполнили до отметки НПУ 16 м, физико-химические показатели качества воды не изменились, а местная флора и фауна может адаптироваться к изменению условий существования». Какие земли надо отвести? Для поднятия уровня Александровского водохранилища до отметки 20,7 м необходимо осуществить отвод 26,44 га земель. Из них 21,14 га расположены частично в региональном ландшафтном парке «Гранитно-степное Побужье» но не переданы национальному парку «Бугский Гард», в том числе 16,72 га - русло реки Южный Буг. Площадь земель НПП «Бугский Гард» составляет 4,4 га, и это лишь 0,07% от общей площади парка, равной 6138,13 га. Южно-Украинская атомная электростанция Южно-Украинская АЭС неоднократно обращалась к Николаевской облгосадминистрации относительно предоставления разрешения на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков в постоянное пользование под «хвостовую» часть Александровского водохранилища. Речь идет о землях государственной собственности в пределах таких территорий: Арбузинского района - общей площадью 8,7152 га (под водой) Домановского района - общей площадью 12,4272 га, в том числе 8,0113 га под водой и 4,4159 га - каменистые места. Но местные власти предоставления такого разрешения считает преждевременным. Сейчас Энергоатому выдано только решение 66-й сессии 5-го созыва Южно горсовета (№ 1152, от 03.12.2009 г.), которым предоставлено согласие на отвод земельного участка общей площадью 5,3 га, из которых 4,8 га - каменистые места и 0,5 га - пески. Что даст «повышение» Александровского водохранилища? В Александровском водохранилище сейчас 14 млн «кубов» воды. А после завершения реконструкции ТГАЭС, согласно проекту, водохранилище будет содержать в 72 млн м3, из которых 46 млн будут использоваться для нужд народного хозяйства. Это позволит увеличить санитарный попуск в нижнее течение Южного Буга и получить дополнительные объемы воды для жителей и промышленности Николаевщины. Уникальную флору и фауну региона можно сохранить лишь при условии, что на Николаевщине будет достаточно воды Все работы по достройке Ташлыкской гидроаккумулирующей станции НАЭК «Энергоатом» проводит исключительно в рамках законодательства Украины и в соответствии с проектом, который прошел все необходимые экспертизы и утвержден в законодательно установленном порядке.

вторник, 21 сентября 2021 г.

ГАРАНТИИ ИСТОЧНИКОВ ВИЭ

ДТЭК создает платформу по управлению гарантиями происхождения возобновляемой электроэнергии ДТЭК создает платформу по управлению гарантиями происхождения возобновляемой электроэнергииДТЭК подписал меморандум о сотрудничестве с компанией 482.solutions, предусматривающий стратегическое партнерство в сфере технологии блокчейн. Соответствующий документ подписали директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе и финансовый директор 482.solutions Иван Балашов. «Мы с 482.solutions начали работать над пилотным проектом – созданием платформы по управлению гарантиями происхождения возобновляемой электроэнергии на базе технологии блокчейн. С помощью этой технологии у пользователей энергосистемы появится возможность удостовериться в происхождении электроэнергии и быть уверенными в невозможности подделки этих данных. За счет того, что система децентрализована, ее участники (потребители, производители сырья и продукции, трейдеры и другие) выступают на равных и прозрачных условиях», - сказал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе. Он добавил, что это отличная возможность показать, что ДТЭК заключает партнерство не только с крупными корпорациями, но и с небольшими командами, которые генерируют и реализуют прорывные идеи на международной арене. По словам Вольпе, партнерство с 482.solutions поможет ДТЭК отслеживать инновационные технологические тренды и быть первопроходцами по внедрению технологии блокчейн в энергетической сфере Украины. «Наше сотрудничество с ДТЭК – важный шаг для развития устойчивых технологий в Украине. Вместе мы сможем реализовать амбициозные проекты, которые соответствуют Целям устойчивого развития ООН и принципам ESG (Environment, Social, Governance), которых придерживаются обе компании», - прокомментировал финансовый директор 482.solutions Иван Балашов. 482.solutions – поставщик программного обеспечения, специализирующийся на инновационных решениях с использованием децентрализованных технологий. Ключевой компетенцией 482.solutions является создание решений для «Индустрии 4.0» в таких направлениях как блокчейн, цифровая идентичность, децентрализованное управление активами, финансовые продукты и услуги. Офисы компании расположены на Украине и в Сингапуре.

БУДЕТ ПОСТРОЕНА МАЛАЯ ГЭС

РусГидро построит малую ГЭС Башенная на реке Аргун в Чеченской Республике 23.08.21 13:37РусГидро построит малую ГЭС Башенная на реке Аргун в Чеченской Республике«Новая гидроэлектростанция станет крупнейшим объектом гидроэнергетики в Чеченской Республике и первым проектом РусГидро в регионе, – отметил глава РусГидро Виктор Хмарин. – Проектная мощность Башенной МГЭС составит 10 мегаватт». Заложен первый кубометр бетона в сооружения Башенной малой ГЭС. В торжественной церемонии приняли участие председатель правления – генеральный директор РусГидро Виктор Хмарин и председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев. Малая ГЭС Башенная возводится на реке Аргун (бассейн реки Терек) в Итум-Калинском районе вблизи села Гучум-Кале. На этом участке река обладает большим перепадом высот (40 метров на протяжении 1,4 км), что повышает эффективность будущей гидроэлектростанции. Свое название станция получила от Ушкалойских башен-близнецов XII века, которые расположены выше по течению. В год гидростанция будет вырабатывать 45 млн кВт·ч экологически чистой, возобновляемой электроэнергии, которая будет направляться в энергосистему Чеченской Республики. При проектировании станции специалисты входящего в группу РусГидро института «Гидропроект» обеспечили максимальную эффективность энергообъекта. Станция будет создана по деривационной схеме, без строительства высотной плотины, затопления земель или влияния на водный режим реки. В состав сооружений малой ГЭС войдут головной водозаборный узел, тоннель длиной 1 500 метров, напорный бассейн, турбинные водоводы, здание ГЭС. РусГидро реализует программу развития малой гидроэнергетики на территории Северо-Кавказского федерального округа, где существуют наиболее благоприятные природные условия для работы малых гидроэлектростанций. В рамках этой программы уже введены в эксплуатацию Верхнебалкарская (10 МВт), Усть-Джегутинская (5,6 МВт) и Барсучковская (5,25 МВт) малые ГЭС, возводятся две Красногорские МГЭС (24,9 МВт каждая), проектируется МГЭС Псыгансу (23,4 МВт). Все проекты малых ГЭС РусГидро прошли конкурсный отбор инвестпроектов по строительству генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии по ДПМ, что обеспечивает окупаемость их строительства.

пятница, 3 сентября 2021 г.

ДВА ЭТАПА

Конкурсный отбор проектов ВИЭ 2021 года будет проводиться в два этапа Конкурсный отбор проектов ВИЭ 2021 года будет проводиться в два этапаВ соответствии с правилами оптового рынка электрической энергии и мощности АО «АТС» открыло прием заявок на конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в 2021 году. Отбор ВИЭ будет проводиться в два этапа. Первый этап в период с 3 по 9 сентября 2021 года, второй этап с 10 по 16 сентября 2021 года, где 16 сентября 2021 года – дата окончания срока подачи заявок. При этом распоряжением правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. №1446-р установлено, что в 2021 году в отношении объектов солнечной генерации (СЭС) второй этап отбора ВИЭ проводится с учетом положений пункта 205¹ правил оптового рынка и будет продлен на срок до 3 рабочих дней (начиная с 17 сентября 2021 года) в случае выполнения условий, указанных в регламенте ОПВ. Для отбора проектов по строительству СЭС окончание продленного срока подачи заявок не может наступить позднее 21 сентября 2021 года. Для всех видов генерирующих объектов на втором этапе допускается подача уточненных заявок только для тех проектов, которые были включены в перечень принятых по итогам первого этапа. Изменяться могут только значения параметров «показатель эффективности генерирующего объекта» и «требуемая сумма годовой выручки от продажи электрической энергии и мощности на оптовом рынке в объемах, соответствующих указанным в заявке». При этом новое значение не может превышать предыдущее.

РОСТ ПРОЕКТОВ ВИЭ

Минэнерго РФ отмечает рост спроса на конкурсы по проектам на основе ВИЭ со стороны регионов Минэнерго РФ отмечает рост спроса на конкурсы по проектам на основе ВИЭ со стороны регионовМинэнерго России отмечает рост спроса на проведение конкурсов по проектам на основе возобновляемых источников энергии со стороны регионов, рассказал заместитель министра энергетики Павел Сниккарс в кулуарах Восточного экономического форума. «Есть меры поддержки на розничном рынке, мы видим серьёзный рост спроса на проведение конкурсов на уровне субъектов Российской Федерации на возобновляемые источники энергии», – сообщил замглавы Минэнерго. Павел Сниккарс при этом отметил, что в России значительное производство комплектующих для электростанций на основе ВИЭ, что поспособствует развитию отрасли. «Со стороны государства, Министерства энергетики мы внимательно относимся ко всем ресурсам – это и солнце, и ветер, и малые ГЭС, в том числе, потому что гидропотенциал у нас очень высокий на Северо-Западе, Северном Кавказе, и, соответственно, на Дальнем Востоке. И я надеюсь, что в дальнейшем эти проекты будут увеличиваться в объёмных показателях», – прокомментировал замминистра. Кроме того, Павел Сниккарс рассказал о разработанном механизме обращения низкоуглеродных сертификатов. Минэнерго внесло в правительство России соответсвующий проект, связанный с запуском сертификатов происхождения электрической энергии,. «Логика в том, чтобы, погасив данный сертификат, подтвердить, что при производстве товаров и услуг использовалась именно электроэнергия, выработанная на безуглеродных источниках», – сказал Павел Сниккарс. Поделиться…