Vindkraft i Tyskland - rankas på tredje plats i världen när det gäller installerad kapacitet, efter Kina och USA. I slutet av 2020 var den totala installerade effekten för tyska vindkraftsparker 62,7 GW. År 2020 var vindenergins andel av den totala elproduktionen 24,2 %.
Tysklands vindkraftsindustri utvecklades aktivt efter Tjernobylolyckan . Den tyska regeringen har beslutat att utveckla energiproduktion från förnybara källor.
Det första statliga programmet för att stödja vindenergi kallat "100 MW vind" dök upp i Tyskland 1989 .
En märkbar ökning av vindkraften började med antagandet av lagen "Stromeinspeisegesetz vom 7.12.1990" (trädde i kraft den 01.01.1991) [1] . I enlighet med denna lag var energidetaljföretag skyldiga att köpa el från sol- och vindenergiproducenter med en kapacitet på upp till 5 MW till ett pris av 16,61 pfennig (för andra anläggningar för förnybar energi - 13,84 pfennig, medan före antagandet av StromEinspG lag, vattenkraftverk sålde energi för 8 pfennig). Energiförsäljningsföretag måste täcka det resulterande underskottet på slutkonsumenternas bekostnad. [2] Till exempel, i Danmark, där en liknande modell tillämpas, betalade konsumenterna ytterligare 1 eurocent per kilowattimme 2005 för att kompensera för de ökade kostnaderna för vindenergi. StromEinspG har blivit en modell för RES-stöd för många länder i världen, 19 europeiska länder, samt Japan, Brasilien och Kina har använt dess modell i sin lagstiftning. År 1991 var kostnaden för att genomföra denna lag 50 miljoner DM. Samtidigt ökade antalet vindkraftverk från 1 000 1991 till 10 000 1999, investeringarna i vindenergi uppgick till flera miljarder tyska mark och lade grunden för konkurrenskraften för tysk vindenergiteknik (till exempel 2005, ut av 10,6 miljarder investeringar i vindenergi över hela världen, har tyska tillverkare bemästrat mer än 4 miljarder). Den första försäljningen av vindenergi till ett lägre pris än det från traditionella källor registrerades på Leipzigs energibörs sommaren 2006. [3]
År 2000 antogs Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (lagen om förnybar energi). [1] År 2002 nådde den totala kapaciteten för tysk vindenergi 10 000 MW.
Sedan början av 2010-talet har Tyskland aktivt utvecklat vindkraftsparker till havs.
Under 2014 producerade tyska vindkraftsparker 8,6 % av all el som producerades i Tyskland.
I slutet av 2014 var 24 867 vindkraftverk i drift i Tyskland med en total kapacitet på 38 116 MW [4] .
2006 producerade tysk vindkraft 20,6 miljarder kWh el. Som jämförelse: samma år producerade hela vattenkraftsindustrin i Tyskland 21,6 miljarder kWh el, vilket är 3,5 % av den totala elförbrukningen i Tyskland.
Under 2006 genererade den tyska vindenergiindustrin intäkter på 7,2 miljarder euro , varav 5,6 miljarder euro kom från kostnaderna för vindkraftverk och komponenter (blad, torn, etc.). Tyska vindenergiinstitutet (DEWI) uppskattar att tyska tillverkare av vindkraftverk och komponenter står för 37 % av den globala marknadsandelen. Under 2006 ökade produktionen av vindkraftsutrustning i Tyskland med cirka 50 %. 2007 sysselsatte vindindustrin i Tyskland 80 000 personer, inklusive relaterade branscher: konstruktion, design, rådgivning, försäljning, ekonomi, utbildning etc. 71 % av den tillverkade utrustningen och tjänsterna exporterades för totalt cirka 3,5 miljarder euro.
2011 kom 8 % av Tysklands el från vindenergi [5] . Vindkraftsproduktionen av el är starkt beroende av väderförhållandena. Så i april 2011 varierade den totala kapaciteten för vindenergi i Tyskland från mindre än 1 000 MW till 19 000 MW [5] . Natten till den 7 februari 2011 genererade vindkraftsparker ungefär 1/3 av Tysklands el [6] .
De största leverantörerna av vindkraftverk till den tyska marknaden 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Plats | namn | Land | Dela med sig | |
ett | Enercon | Tyskland | 61 % | |
2 | Vestas | Danmark | 31,6 % | |
3 | REpower Systems | Tyskland | 5,6 % | |
fyra | Fuhlander | Tyskland | 4,8 % | |
5 | Nordex AG | Tyskland | 2,2 % | |
Total | 1665 MW |
År 2007 betalade nätföretag vindparksägare 0,0836 euro per kilowattimme el för de första fem åren av vindkraftsparkens drift. Taxan sänks med 2 % årligen.
I Tyskland pågår en process som kallas "repowering" aktivt - gamla vindkraftverk ersätts med kraftfullare och mindre bullriga. Den redan befintliga vindkraftsparken börjar producera mer el utan att öka sin yta. Enligt BWEs prognoser kan elproduktionen vid vindkraftsparker ökas till 90 miljarder kWh med denna uppgradering.
Tysklands första vindkraftverk till havs (offshore men nära land) installerades i mars 2006. Turbinen installerades av Nordex AG 500 meter från Rostocks kust .
En turbin med en kapacitet på 2,5 MW med en bladdiameter på 90 meter installeras på ett 2 meters djupt havsområde. Fundamentdiameter 18 meter. 550 ton sand, 500 ton betong och 100 ton stål lades i grunden. Strukturen med en total höjd på 125 meter installerades från två pontoner med en yta på 1750 och 900 m².
I Tyskland finns det en kommersiell vindkraftpark i Östersjön - Baltic 1 ( sv: Baltic 1 Offshore Wind Farm ), två vindkraftsparker i Nordsjön är under uppbyggnad - BARD 1 ( sv: BARD Offshore 1 ) och Borkum West 2 ( sv: Trianel Windpark Borkum ) kusten av ön Borkum (Friska öarna). Även i Nordsjön, 45 km norr om ön Borkum, finns en testvindpark Alpha Ventus ( en:Alpha Ventus Offshore Wind Farm ) [7] .
Till 2030 planerar Tyskland att bygga 25 000 MW havskraftverk i Östersjön och Nordsjön [8] .
År 2004 förhindrade driften av vindkraftsparker utsläpp av mer än 20 miljoner ton CO 2 till atmosfären .
Vindkraftverkens installerade kapacitet och elproduktion sedan 1990 visas i följande tabell:
Installerad kapacitet och elproduktion av vindkraftsparker i Tyskland efter år [1]År | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Installerad effekt, MW | 55 | 106 | 174 | 326 | 618 | 1121 | 1549 | 2089 | 2877 | 4435 |
Elproduktion, GWh | 71 | 100 | 275 | 600 | 909 | 1500 | 2032 | 2966 | 4489 | 5528 |
Utnyttjandegrad , % | 14.7 | 10.7 | 18,0 | 21.0 | 16.8 | 15.3 | 15,0 | 16.2 | 17.8 | 14.2 |
År | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Installerad effekt, MW | 6097 | 8738 | 11 976 | 14 381 | 16 419 | 18 248 | 20 474 | 22 116 | 22 794 | 25 732 |
Elproduktion, GWh | 9513 | 10 509 | 15 786 | 18 713 | 25 509 | 27 229 | 30 710 | 39 713 | 40 574 | 38 648 |
Utnyttjandegrad , % | 17.8 | 13.7 | 15,0 | 14.6 | 17.5 | 16.9 | 17,0 | 20.4 | 19.5 | 17.2 |
År | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 [9] | 2018 [10] | 2019 [11] |
Installerad effekt, MW | 26 903 | 28 712 | 30 979 | 33 477 | 38 614 | 44 541 | 49 534 | 55 550 | 59 420 | 61 357 |
Elproduktion, GWh | 37 795 | 48 891 | 50 681 | 51 721 | 57 379 | 79 206 | 77 412 | 103 650 | 111 410 | 127 230 |
Utnyttjandegrad , % | 16,0 | 19.4 | 18.7 | 17.8 | 17.1 | 20.4 | 18,0 | 21.3 | 21.4 | 23.7 |
År | 2020 [12] | |||||||||
Installerad effekt, MW | 62 708 | |||||||||
Elproduktion, GWh | 131 700 | |||||||||
Utnyttjandegrad , % | 24,0 |
År | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Installerad effekt, MW | trettio | 80 | 188 | 268 | 622 | 994 | 3297 | 4150 | 5260 | |||
Elproduktion, GWh | 38 | 176 | 577 | 732 | 918 | 1471 | 8284 | 12365 | 17420 [13] | 19070 [13] | 24744 | 27306 |
% av den totala vindproduktionen | 0,1 | 0,5 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 10.5 | 16,0 | 16.8 | |||
Utnyttjandegrad , % | 14.5 | 25.1 | 35,0 | 31.2 | 16.9 | 19.9 | 28.7 | 34,0 | 37,8 |