Мощность генерации ветроэнергии в Индии значительно возросла за последние годы. По состоянию на 30 сентября 2024 года общая установленная мощность ветроэнергетики составила 47,36 гигаватт (ГВт). Индия занимает четвертое место в мире по установленной мощности ветроэнергетики . [2] Мощность ветроэнергетики в основном распределена по южным, западным и северо-западным штатам. [3] Потенциал ветроэнергетики на суше в Индии оценивается в 132 ГВт с минимальным значением CUF 32% на высоте 120 м над уровнем земли (agl). [4] В то время как предполагаемый потенциал при минимальном значении CUF 25% составляет 695 ГВт на высоте 120 м над уровнем земли.
Стоимость ветроэнергетики в Индии стремительно снижается. [5] Выровненный тариф на ветроэнергетику достиг рекордно низкого уровня в 2,43 рупии (2,9 цента США) за кВт·ч (без каких-либо прямых или косвенных субсидий) во время аукционов по ветроэнергетическим проектам в декабре 2017 года. [6] [7] [8] Однако выровненный тариф увеличился до 3,17 рупии (3,8 цента США) за кВт·ч в мае 2023 года. [9] [10] В декабре 2017 года союзное правительство объявило о применимых руководящих принципах для аукционов по ветроэнергетике на основе тарифов, чтобы внести больше ясности и минимизировать риск для разработчиков. [11] Ветроэнергетические установки занимают всего 2% площади ветропарка, что позволяет использовать остальную площадь для сельского хозяйства, плантаций и т. д. [12] Ветроэнергетические установки также способны обеспечивать быструю частотную реакцию при наращивании падающей частоты сети. [13]
В таблице ниже показаны установленные мощности ветроэнергетики в Индии по годам, годовая выработка ветроэнергетики и годовой рост выработки ветроэнергетики с 2006 года. [14] По объему выработки ветроэнергетики Индия занимает пятое место в мире в 2021 году.
Финансовый год | 6-07 | 7-08 | 8-09 | 09-10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 [16] | 19–20 | 20–21 | 21–22 [17] | 22-23 | 23-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Установленная мощность (МВт) | 7,850 | 9,587 | 10,925 | 13,064 | 16,084 | 18,421 | 20,150 | 22,465 | 23,447 | 26,777 | 32,280 | 34,046 | 35,626 | 37,669 | 38,785 | 40,355 | 42,633 | 45,887 |
Генерация (ГВтч) | 28,214 | 28,604 | 46,011 | 52,666 | 62,036 | 64,485 | 59,824 | 68,640 | 71,814 | 83,385 |
Финансовый год, | Суммарная мощность (МВт) |
---|---|
2005 | |
2010 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 |
Развитие ветроэнергетики в Индии началось в декабре 1952 года, когда Манеклал Санкалчанд Такер , выдающийся инженер-энергетик, инициировал проект с Индийским советом по научным и промышленным исследованиям (CSIR) по изучению возможностей использования энергии ветра в стране. [18] CSIR создал Подкомитет по ветроэнергетике под руководством П. Нилакантана, которому было поручено изучить имеющиеся ресурсы, которые можно было бы практически использовать, а также исследовать экономические возможности ветроэнергетики. [19] При содействии Индийского метеорологического департамента Подкомитет тщательно рассмотрел имеющиеся данные о приземных ветрах в Индии и их скорости и продолжительности, а также начал детальные исследования перспективных участков для использования оптимального количества энергии ветра; он также успешно разработал и испытал большие ветряные мельницы из дерева и бамбука.
В сентябре 1954 года в Нью-Дели состоялся симпозиум по солнечной энергии и энергии ветра, организованный CSIR и ЮНЕСКО ; среди участников был Э. У. Голдинг, британский инженер-энергетик и авторитет в области генерации энергии ветра. [18] Убежденный в потенциале энергии ветра в Индии, он рекомендовал продолжить и обширные исследования скорости ветра в разных регионах Индии, назначить штатных сотрудников на экспериментальные исследования энергии ветра, создать специализированную исследовательскую лабораторию и разработать ветровые электрогенераторы малого и среднего размера. Рекомендации Голдинга были приняты CSIR в 1957 году. [18] К этому времени регионы Саураштры и вокруг Коимбатура были определены как перспективные места для генерации электроэнергии из энергии ветра, и Подкомитет по энергии ветра начал возводить 20 станций по измерению скорости ветра по всей Индии, в дополнение к испытанию своих ветряных мельниц собственной конструкции и получению ветряной турбины Allgaier мощностью 6 кВт , которая была подарена Индии правительством Западной Германии; Эксперименты с последним в Порбандаре начались в 1961 году. [19] [18] Индийское правительство также рассматривало предложение о возведении более 20 000 малых и средних ветровых электрогенераторов в сельских районах, которые будут использоваться для питания водяных насосов и снабжения электроэнергией удаленно расположенных сооружений, таких как маяки. [19]
В 1960 году CSIR создал Отделение ветроэнергетики как часть новой Национальной аэронавигационной лаборатории (NAL) в Бангалоре, которая была основана в том же году. [18] С 1960-х по 1980-е годы NAL и другие группы продолжали проводить исследования скорости ветра и разрабатывать улучшенные оценки мощности ветроэнергетики Индии. [20] Масштабное развитие ветроэнергетики началось в 1985 году с первого ветрового проекта в Веравале, Гуджарат, в виде 40-киловаттной голландской машины (производства Polenko), подключенной к сети. Проект, инициатива покойного доктора К. С. Рао, тогдашнего директора GEDA (Агентство по развитию энергетики Гуджарата), был совместным предприятием GEDA и JK Synthetics Ltd. Хотя производительность этой машины была довольно низкой, она установила техническую жизнеспособность эксплуатации ветровых турбин в режиме, подключенном к сети, в Индии. Впоследствии правительство Индии запланировало несколько демонстрационных ветровых электростанций в прибрежных районах страны и одновременно запустило масштабную программу по выявлению мест, подходящих для ветровых проектов. В 1986 году демонстрационные ветровые электростанции были созданы в прибрежных районах Махараштры ( Ратнагири ), Гуджарата ( Оха ) и Тамил Наду ( Тирунелвели ) с ветряными турбинами Vestas мощностью 55 кВт. Эти демонстрационные проекты были поддержаны Министерством новой и возобновляемой энергии (MNRE ). Демонстрационные проекты, созданные в 1985–86 годах, без сомнения установили как техническую, так и экономическую жизнеспособность проектов ветроэнергетики, в то время как программа картирования ветров привела к выявлению многих мест, подходящих для проектов ветроэнергетики (C-WET 2001; Mani 1990, 1992, 1994; Mani and Mooley 1983).
Потенциал ветровых электростанций в стране был впервые оценен в 2011 году профессором Джами Хоссейном из Университета TERI , Нью-Дели, и он составил более 2000 ГВт. [21] Впоследствии это было повторно подтверждено Национальной лабораторией Лоуренса Беркли, США (LBNL), в независимом исследовании в 2012 году. В результате MNRE создало комитет для переоценки потенциала [22] и через Национальный институт ветроэнергетики (NIWE, ранее C-WET) объявило о пересмотренной оценке потенциального ветрового ресурса в Индии с 49 130 МВт до 302 000 МВт, оцененного при высоте ступицы 100 м. [23] Ветровые турбины теперь устанавливаются даже на высоте ступицы 120 м, а ветровые ресурсы на более высоких высотах ступицы около 120 м и более, которые преобладают, возможно, даже больше.
В 2015 году Министерство природных ресурсов и экологии установило целевой показатель мощности ветроэнергетики к 2022 году на уровне 60 000 МВт. [2] [24]
По состоянию на декабрь 2017 года в Восточном и Северо-Восточном регионах не имеется ни одной ветровой электростанции, подключенной к сети.
По состоянию на декабрь 2017 года ни одна морская ветровая электростанция не находится в стадии реализации. [25] Однако в 2015 году была объявлена политика в области морской ветроэнергетики, и в настоящее время NIWE устанавливает метеостанции и лидары в некоторых местах. [26] Первая морская ветровая электростанция планируется около Дханушкоди в Тамил Наду. [27]
Ветроэнергетика составляет почти 10% от общей установленной мощности генерации электроэнергии в Индии и выработала 71,814 ТВт-ч в финансовом году 2022–2023, что составляет почти 4,43% от общего объема выработки электроэнергии. [28] Коэффициент использования мощности составляет почти 18% в финансовом году 2022–2023 (19,33% в 2018–2019, 16% в 2017–2018, 19,62% в 2016–2017 и 14% в 2015–2016). 70% годовой генерации ветра приходится на пятимесячный период с мая по сентябрь, совпадающий с периодом юго-западного муссона . В Индии солнечная энергия дополняет энергию ветра , поскольку она вырабатывается в основном в не муссонный период в дневное время. [29] Почти 60% энергии ветра вырабатывается в ночное время, что равно сохраненной солнечной энергии с точки зрения цены. [30]
Месяц | Север | Запад | Юг | Восток | Северо-Восток | Всего (ГВтч) |
---|---|---|---|---|---|---|
Апрель 2022 г. | 467.46 | 2,513.64 | 1,145.12 | 0 | 0 | 4,126.22 |
Май 2022 г. | 1,092.60 | 4,619.10 | 4,462.57 | 0 | 0 | 10,174.27 |
Июнь 2022 г. | 1,092.44 | 3,635.86 | 4,980.22 | 0 | 0 | 9,708.52 |
Июль 2022 г. | 532.70 | 3,942.27 | 5,791.47 | 0 | 0 | 10,266.44 |
Август 2022 г. | 548.23 | 3,163.02 | 4,983.71 | 0 | 0 | 8,694.96 |
Сентябрь 2022 г. | 488.82 | 2,146.59 | 4,019.08 | 0 | 0 | 6,654.49 |
Октябрь 2022 г. | 243,51 | 1,531.83 | 1,646.46 | 0 | 0 | 3,421.80 |
Ноябрь 2022 г. | 248.47 | 1,197.48 | 1,043.55 | 0 | 0 | 2,489.50 |
Декабрь 2022 г. | 281.01 | 2,133.49 | 1,581.65 | 0 | 0 | 3,996.15 |
Январь 2023 г. | 471,84 | 2,733.68 | 1,808.23 | 0 | 0 | 5,013.74 |
Февраль 2023 г. | 274,53 | 1,434.89 | 1,417.57 | 0 | 0 | 3,126.99 |
Март 2023 г. | 369,80 | 1,884.13 | 1,887.13 | 0 | 0 | 4,141.07 |
Всего (ГВтч) | 6,111.41 | 30,935.99 | 34,766.76 | 0 | 0 | 71,814.16 |
Число установок ветроэнергетики в штатах Индии растет. В Гуджарате самая высокая установленная мощность ветроэнергетики в стране, за ним следует Тамилнад . На эти два штата приходится около половины установленной мощности ветроэнергетики Индии.
Состояние | Общая мощность (МВт) |
---|---|
Гуджарат | 12,209.18 |
Тамил Наду | 11,042.44 |
Карнатака | 6,564.36 |
Махараштра | 5,214.28 |
Раджастхан | 5,195.82 |
Андхра-Прадеш | 4,096.65 |
Мадхья-Прадеш | 2,844.29 |
Телангана | 128.10 |
Керала | 63,50 |
Другие | 4.30 |
Общий | 47,362.92 |
Сосредоточение правительства Гуджарата на использовании возобновляемых источников энергии привело к резкому росту мощности ветроэнергетики за последние несколько лет. [33] Согласно официальным данным, мощность ветрогенерации в штате увеличилась в ошеломляющие десять раз за последние шесть лет. На Гуджарат приходится самая высокая доля (около 26%) от общей установленной мощности ветроэнергетики страны, что составляет 12,2 ГВт из 47,36 ГВт. Проекты в области возобновляемой энергетики стоимостью в 1 триллион рупий ( короткий масштаб ) меморандумов о взаимопонимании (МоВ) на саммите Vibrant Gujarat в 2017 году. [34] Самая большая ветряная турбина мощностью 5,2 МВт при высоте ступицы 120 метров была установлена в штате по состоянию на ноябрь 2022 года. [35] [33] Самая высокая ветряная турбина (3 МВт) расположена в Гондале в Гуджарате с высотой ступицы 160 метров. [36]
Общая мощность ветроэнергетики Тамил Наду к концу марта 2021 года составила 9608 МВт, в то время как мощность Гуджарата была примерно на 1000 МВт ниже, на уровне 8562 МВт. Однако к концу января 2023 года общая мощность ветроэнергетики Гуджарата выросла до 9919 МВт, в то время как установленная мощность ветроэнергетики Тамил Наду составила 9964 МВт. Гуджарат прибавил 710 МВт в текущем финансовом году, тогда как Тамил Наду добавил только 99 МВт. К середине 2023 года Гуджарат превзошел Тамил Наду по установленной мощности. [37] [38] По состоянию на сентябрь 2024 года Гуджарат опережает Тамил Наду по установленной мощности ветра более чем на 1000 МВт. [39]
Мощность ветроэнергетики Тамил Наду была второй по величине (около 23%) после Гуджарата по состоянию на 30 сентября 2024 года. Правительство Тамил Наду осознало важность и необходимость возобновляемых источников энергии и создало отдельное агентство в качестве зарегистрированного общества, названное Агентством по развитию энергетики Тамил Наду (TEDA) еще в 1985 году. Тамил Наду был лидером в области ветроэнергетики в Индии, прежде чем его превзошел Гуджарат в 2023 году. Самая большая ветряная турбина мощностью 4,2 МВт была установлена в штате Тамил Наду по состоянию на октябрь 2022 года [40] , прежде чем в следующем месяце ее превзошла ветряная турбина мощностью 5,2 МВт на высоте ступицы 120 метров, установленная в Мундре , Гуджарат в ноябре 2022 года [35]. В ветряной электростанции Муппандал общая мощность составляет 1500 МВт с почти 3000 ветряными турбинами, это крупнейшая ветряная электростанция в Индии. Общая установленная мощность ветроэнергетики в Тамил Наду составляет 11 042,44 МВт, что примерно на 1 ГВт меньше, чем в Гуджарате. [41]
Учитывая уникальную концепцию, правительство Мадхья-Прадеш санкционировало еще один проект мощностью 15 МВт для Madhya Pradesh Windfarms Ltd. MPWL, Bhopal в Nagda Hills около Dewas при консультации с Consolidated Energy Consultants Ltd. CECL Bhopal. Все 25 WEG были введены в эксплуатацию 31 марта 2008 года и успешно эксплуатируются. [42]
Одиша, прибрежный штат, имеет более высокий потенциал для ветроэнергетики. Текущая установленная мощность составляет 2,0 МВт. Потенциал ветроэнергетики Одиши составляет 1700 МВт. Правительство Одиши активно стремится увеличить производство ветроэнергии. Однако, оно не продвинулось, как другие штаты, в первую очередь потому, что Одиша, имея огромный запас угля и ряд существующих и будущих тепловых электростанций, является штатом с избытком электроэнергии. [43]
Союзная территория Ладакх и ее округ Каргил являются потенциальными районами ветроэнергетики, которые еще предстоит эксплуатировать. [23]
Крупнейшие в Индии мощности по производству ветроэнергии (20 МВт и более) [44] [45]
Этот список неполный ; вы можете помочь, добавив недостающие пункты. ( Май 2023 г. ) |
Электростанция | Расположение | Состояние | МВт | Продюсер | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|
Ветряная электростанция Кутч ( Гибридный парк возобновляемой энергии в Гуджарате ) | Кутч | Гуджарат | 11 500 (ветер) + 11 500 (солнечная + ветровая) | Группа Адани [46] Сузлон [47] | [48] [49] |
Ветряная электростанция Муппандал | Каньякумари | Тамил Наду | 1500 | Ветер Муппандала | [50] |
Ветряной парк Джайсалмера | Джайсалмер | Раджастхан | 1064 | Сузлон Энерджи | [51] |
Ветряная электростанция Брахманвел | Дхуле | Махараштра | 528 | Parakh Agro Industries | [52] |
Каятар | Туткорин | Тамилнад | 300 | Siemens Gamesa, ReNew Power | |
Ветряная электростанция Дхалгаон | Сангли | Махараштра | 278 | Gadre Marine Экспорт | [53] |
Ветряной парк Ванкусаваде | Сатарский район | Махараштра | 259 | Сузлон Энерджи Лтд . | [54] |
Васпет | Васпет | Махараштра | 144 | ReNew Power | |
Тулджапур | Османабад | Махараштра | 126 | Siemens Gamesa, ReNew Power | |
Сипла | Джайсалмер | Раджастхан | 102 | CLP Wind Farms (Индия) Частная компания с ограниченной ответственностью | [55] |
Саеаме | Джамнагар | Гуджарат | 101 | CLP Wind Farms (Индия) Частная компания с ограниченной ответственностью | [56] |
Ветряной парк Белугуппа | Белугуппа | Андхра-Прадеш | 100,8 | Оранжевый Возобновляемый | |
Ветряной парк Маматхеда | Маматхеда | Мадхья-Прадеш | 100,5 | Оранжевый Возобновляемый | |
Ветряной парк Анантапур | Нимбагаллу | Андхра-Прадеш | 100 | Оранжевый Возобновляемый | |
Ветряная электростанция Даманджоди | Даманджоди | Одиша | 99 | Сузлон Энерджи Лтд . | |
Тэни | Тамил Наду | 99 | CLP Wind Farms (Индия) Частная компания с ограниченной ответственностью | [57] | |
Саундатти | Белгаум | Карнатака | 84 | CLP Wind Farms (Индия) Частная компания с ограниченной ответственностью | [58] |
Джат | Джат | Махараштра | 84 | ReNew Power | |
Велтури | Велтури | Махараштра | 75 | ReNew Power | |
Акция Туппадахалли | Район Читрадурга | Карнатака | 56.1 | Tuppadahalli Energy India Pvt Ltd | |
Ветряная электростанция Дангири | Джайсельмер | Раджастхан | 54 | Ойл Индия Лтд. | |
Семена Нузивиду | Бхимасамудра | Карнатака | 50.4 | NSL Renewable Power Pvt Ltd. | |
Хандке | Ахмаднагар | Махараштра | 50 | CLP Wind Farms (Индия) Частная компания с ограниченной ответственностью | [59] |
Нармада | Наллаконда | Андхра-Прадеш | 50 | CLP Wind Farms (Индия) Частная компания с ограниченной ответственностью | [60] |
Ветряной парк Берча | Ратлам | Мадхья-Прадеш | 50 | Оранжевый Возобновляемый | |
Харапанахалли | Даванагере | Карнатака | 40 | CLP Wind Farms (Индия) Частная компания с ограниченной ответственностью. | [61] |
Мыс Коморин | Каньякумари | Тамил Наду | 33 | Абан Лойд Чили Оффшор Лтд. | |
Каятар Субхаш | Каятар | Тамил Наду | 30 | ООО «Субхаш» | |
Дедан | Раджула (Саваркундла) | Гуджарат | 30 | IB Vogt Solar India Pvt Ltd. | |
Джасдан | Джасдан | Гуджарат | 25.0 | ООО «НТПК». | |
Рамаккалмеду | Рамаккалмеду | Керала | 25 | ООО «Субхаш» | |
Гудимангалам | Гудимангалам | Тамил Наду | 21 | Ветряная электростанция Гудимангалам | |
Шаливахана Ветер | Тирупур | Тамил Наду | 20.4 [62] | Шаливахана Грин Энерджи. Лтд. | |
Путлер RCI | Путлур | Андхра-Прадеш | 20 | Wescare (Индия) Ltd. |
Правительство Союза опубликовало политику по переоснащению ветроэнергетических проектов, в которой указано, что потенциал переоснащения составляет около 25 406 МВт. [63] Политика включает установку дополнительных ветровых турбин, мощностью не менее 3 МВт каждая с высотой ступицы более 120 метров, расположенных между существующими ветряными турбинами вместо нескольких существующих турбин без какого-либо влияния на производительность друг друга. [64] [65] [66] [67] Увеличение высоты ступицы также увеличивает среднюю скорость ветра, захватываемую турбиной, благодаря закону мощности профиля ветра . [68] [69] Расстояние между ветряными турбинами на ветряной электростанции может быть оптимизировано путем управления рысканием, минимизируя эффект спутной струи для повышения плотности мощности (МВт на квадратный километр). [70] [71] С появлением башен из дерева высотой до 100 метров верхняя половина башни может быть выполнена из легкой деревянной конструкции для размещения ветряных турбин на высоте более 200 м. [72]
Дополнительное электричество можно вырабатывать, покрыв южную фасадную область башен/мачт ветряных турбин солнечными панелями до высоты нижнего кончика ротора по экономичной цене. [73] [74]
Потенциал морской ветроэнергетики в Индии составляет около 70 ГВт в районах вдоль побережья Гуджарата и Тамил Наду. [75] [76] По состоянию на май 2022 года не существует ни одного оффшорного ветроэнергетического проекта, находящегося на стадии строительства или эксплуатации. [77] Индия объявила предварительный график проведения запроса котировок (RfQ) для создания оффшорных ветроэнергетических проектов. [78]
Индия начала планировать в 2010 году выход на рынок оффшорной ветроэнергетики , [79] а демонстрационная установка мощностью 100 МВт, расположенная у побережья Гуджарата, начала планироваться в 2014 году. [80] В 2013 году консорциум (а не группа организаций) во главе с Глобальным советом по ветроэнергетике (GWEC) начал проект FOWIND (Содействие развитию оффшорной ветроэнергетики в Индии) для выявления потенциальных зон для развития оффшорной ветроэнергетики в Индии и стимулирования научно-исследовательской деятельности в этой области. [81] Другими партнерами консорциума являются Центр изучения науки, технологий и политики (CSTEP), DNV GL, Gujarat Power Corporation Limited (GPCL) и Всемирный институт устойчивой энергетики (WISE). Консорциум получил грант в размере 4,0 млн евро от делегации Европейского союза в Индии в 2013 году, помимо софинансирования поддержки со стороны GPCL. Мероприятия проекта будут реализованы с декабря 2013 года по март 2018 года.
Проект фокусируется на штатах Гуджарат и Тамил Наду для определения потенциальных зон для развития посредством технико-коммерческого анализа и предварительной оценки ресурсов. Он также создаст платформу для структурного сотрудничества и обмена знаниями между заинтересованными сторонами из Европейского Союза и Индии по технологиям, политике, регулированию, промышленности и развитию человеческих ресурсов в области оффшорной ветроэнергетики. Деятельность FOWIND также поможет создать платформу для стимулирования научно-исследовательских работ в области оффшорной ветроэнергетики в стране. Консорциум опубликовал первоначальные отчеты по предварительной оценке осуществимости для развития оффшорной ветроэлектростанции в Гуджарате и Тамил Наду 16 июня 2015 года. [82] [83] В сентябре 2015 года кабинет министров Индии одобрил Национальную политику в области оффшорной ветроэнергетики. С этим Министерство новой и возобновляемой энергии (MNRE) было уполномочено в качестве центрального министерства по использованию оффшорных территорий в пределах исключительной экономической зоны (ИЭЗ). [84]
Индия, похоже, быстро движется к развитию оффшорной ветроэнергетики, поскольку Узловое министерство (MNRE) и Узловое агентство (NIWE) призывают с Выражением заинтересованности (EoI) [85], приглашая участников торгов на разработку первой коммерческой морской ветровой электростанции мощностью 1000 МВт в Индии, недалеко от побережья Гуджарата. В EoI, опубликованном 16 апреля 2018 года, указана предлагаемая территория, определенная в рамках исследования FOWIND & FOWPI, финансируемого Европейским союзом. Предлагаемое местоположение морской ветровой электростанции может быть в 23–40 км (14–25 миль) от побережья от порта Пипавав, залив Кхамбхат. Предлагаемая территория охватывает около 400 км 2 (150 квадратных миль). Измерения ветра и другой сбор данных ведутся под наблюдением NIWE.
В июне 2024 года правительство Союза одобрило схему финансирования дефицита жизнеспособности (VGF) для проектов в области морской ветроэнергетики, предусматривающую установку и ввод в эксплуатацию 1 ГВт проектов в области морской ветроэнергетики (по 500 МВт каждый у побережья Гуджарата и Тамил Наду). [86] [87]
{{cite journal}}
: Цитировать журнал требует |journal=
( помощь )