पर प्रकाशित: 21 मई, 2025 / अपडेट से: 21 मई, 2025 - लेखक: कोनराड वोल्फेंस्टीन
सोलर पार्क | फोटोवोल्टिक ओपन-एयर सुविधाओं के लिए बिजली नियंत्रण लागत: उदाहरण-छवि के साथ अर्थ और अर्थव्यवस्था: Xpert.digital
लागतों की तुलना में सौर ऊर्जा: पारंपरिक ऊर्जा के खिलाफ फोटोवोल्टिक स्कोर
फोटोवोल्टिक ओपन-एयर सुविधाएं: क्या निवेश पहले से कहीं अधिक है?
4.1 और 6.9 सेंट प्रति किलोवाट घंटे के बीच फोटोवोल्टिक ओपन-एयर सतह प्रणालियों के लिए वर्तमान बिजली नियंत्रण लागत स्पष्ट रूप से दिखाती है कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में प्रतिस्पर्धी सौर ऊर्जा कैसे बन गई है। यह विकास ऊर्जा उद्योग और सौर प्रणालियों की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।
बिजली की लागत क्या हैं?
पावर कंट्रोल कॉस्ट (बिजली की स्तर की लागत, LCOE) एक ऊर्जा उत्पादन संयंत्र के पूरे जीवनकाल में बिजली के एक किलोवाट घंटे (kWh) के उत्पादन में उत्पन्न होने वाली औसत लागतों को संदर्भित करती है। यह प्रमुख आंकड़ा विभिन्न ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकियों के बीच प्रत्यक्ष लागत की तुलना में सक्षम बनाता है।
गणना में शामिल हैं:
- खरीद और स्थापना के लिए निवेश लागत
- संचालन और रखरखाव लागत
- वित्तपोषण लागत
- किसी भी ईंधन की लागत
- सेवा जीवन के अंत में लागत को समाप्त करना
सूत्र सरल है: (सेवा जीवन पर कुल लागतों का वर्तमान मूल्य) / (जीवन के दौरान उत्पन्न संपूर्ण वर्तमान का वर्तमान मूल्य)।
के लिए उपयुक्त:
लागत तुलना में फोटोवोल्टिक ओपन-एयर सुविधाएं
बिजली के कवर की लागत 4.1 से 6.9 सेंट प्रति किलोवाट घंटे तक, फोटोवोल्टिक ओपन स्पेस सिस्टम वर्तमान में जर्मनी में बिजली उत्पादन का सबसे अधिक लागत प्रभावी रूप है। तुलना के लिए: अन्य ऊर्जा स्रोतों की लागत काफी अधिक है:
- लिग्नाइट: 15.1 से 25.7 सेंट/kWh
- परमाणु ऊर्जा: 49 सेंट तक/kWh तक
Fraunhofer शोधकर्ताओं ने यह भी भविष्यवाणी की है कि ये लागत 2045 तक 3.1 से 5.0 सेंट प्रति किलोवाट घंटे तक जारी रह सकती है।
एक फोटोवोल्टिक ओपन-एयर एरिया इकोनॉमी कब है?
एक फोटोवोल्टिक प्रणाली को किफायती माना जाता है यदि फ़ीड-इन टैरिफ से आय और बचाई गई बिजली की लागत निवेश और परिचालन लागत से अधिक हो जाती है। कई कारक खुले अंतरिक्ष प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:
1।
प्रणाली के आकार के साथ अर्थव्यवस्था बढ़ती है। कई प्रोजेक्टर केवल क्षेत्र के आकार में कम से कम चार से पांच हेक्टेयर के साथ सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि पैमाने पर प्रभाव होते हैं। हालांकि, छोटी परियोजनाएं भी लाभदायक हो सकती हैं यदि उत्पन्न बिजली का उपयोग तत्काल आसपास के क्षेत्र में किया जा सकता है।
2। पारिश्रमिक और विपणन
निम्नलिखित पारिश्रमिक मॉडल वर्तमान में पेश किए गए हैं:
- 1,000 kWp से नीचे के पौधे: 7.00 सेंट प्रति kWh का फिक्स्ड ईईजी पारिश्रमिक
- 1,000 kWp से अधिक पौधे: 2025 के लिए 6.8 सेंट प्रति kWh के अधिकतम मूल्य के साथ निविदा प्रक्रियाओं में भागीदारी
पावर-खरीद-आयोग (पीपीए) के माध्यम से ईईजी फंडिंग के बाहर संलग्नक भी तेजी से संचालित होते हैं।
के लिए उपयुक्त:
3। परिशोधन समय
फोटोवोल्टिक सिस्टम के लिए विशिष्ट परिशोधन समय 10 से 15 साल के बीच है। इस बिंदु के बाद, मूल निवेश पुनर्वित्त किया जाता है और प्रणाली 20 से 30 वर्षों के अपने जीवनकाल के लिए लाभ उत्पन्न करती है।
4। नेटवर्क समता
नेटवर्क समता उस बिंदु का वर्णन करती है जहां स्व -जनित सौर ऊर्जा के लिए लागत सार्वजनिक नेटवर्क से बिजली की लागत से समान या कम है। यह सीमा 2012 में जर्मनी में पहुंची थी, जिसने मौलिक रूप से सौर मंडल की अर्थव्यवस्था में सुधार किया था।
ओपन स्पेस सिस्टम की विशेष अर्थव्यवस्था
आउटडोर सुविधाएं छत प्रणालियों की तुलना में कई आर्थिक लाभ प्रदान करती हैं:
- कम निवेश लागत: खुली जगह पर स्थापना अक्सर छतों की तुलना में आसान और सस्ती होती है।
- इष्टतम ओरिएंटेशन: ओपन स्पेस सिस्टम को सूर्य के साथ पूरी तरह से जोड़ा जा सकता है, जिससे उच्च पैदावार होती है।
- स्केल इफेक्ट्स: बड़े सिस्टम प्रति स्थापित किलोवाट में कम लागत से लाभान्वित होते हैं।
लागत विकास
फोटोवोल्टिक की बिजली लागत हाल के वर्षों में काफी गिर गई है - 2010 से 2020 के बीच लगभग 90%। यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है, यद्यपि एक मध्यम गति से।
तुलना के लिए: अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए वर्तमान बिजली की कीमतें नए ग्राहकों के लिए लगभग 26.1 सेंट/kWh और मौजूदा ग्राहकों के लिए 34.7 सेंट/kWh हैं। यह पीढ़ी की लागत और ग्राहक की कीमतों के बीच महत्वपूर्ण अंतर को दिखाता है।
आर्थिक और टिकाऊ: खुले स्थानों में सौर पार्कों को क्यों मनाएं
बिजली नियंत्रण लागत 4.1 से 6.9 सेंट प्रति किलोवाट घंटे के साथ, फोटोवोल्टिक ओपन स्पेस सिस्टम लंबे समय से अर्थव्यवस्था के लिए दहलीज से अधिक है। वे न केवल बिजली उत्पादन के सबसे अधिक लागत -प्रभावी रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि प्रबंधनीय परिशोधन समय के साथ आकर्षक निवेश के अवसर भी प्रदान करते हैं। कम पीढ़ी की लागत का संयोजन, बिजली और विभिन्न विपणन विकल्पों के लिए लंबे समय तक बढ़ती बाजार की कीमतें खुली जगह को आर्थिक रूप से समझदार निवेश बनाती हैं - दोनों पेशेवर प्रोजेक्टर के साथ -साथ नगरपालिकाओं और कृषि कंपनियों के लिए इसी सतह संसाधनों के साथ।
फोटोवोल्टिक ओपन-एयर सुविधाएं: 4-5 हेक्टेयर पर प्रदर्शन संभावित उदाहरण
क्षेत्र दक्षता फोटोवोल्टिक ओपन स्पेस सिस्टम की योजना के लिए एक केंद्रीय पैरामीटर है। तकनीकी कॉन्फ़िगरेशन और स्थान की स्थितियों के आधार पर, औसतन 3.6 से 7 मेगावाट स्थापित किया जा सकता है, उन्हें 4 से 5 हेक्टेयर के क्षेत्र पर लागू किया जा सकता है। यह बैंडविड्थ निम्नलिखित कारकों से परिणाम है:
क्षेत्र प्रदर्शन संबंध
आधुनिक ओपन स्पेस सिस्टम आज 0.9-1.4 मेगावाट प्रति हेक्टेयर तक पहुंचते हैं। यह मान इस पर निर्भर करता है:
- मॉड्यूल प्रौद्योगिकी: 22% से अधिक दक्षता के साथ उच्च -परिधि मॉड्यूल अंतरिक्ष की आवश्यकता को कम करते हैं।
- परिवर्तन प्रणाली: ईस्ट-वेस्ट ओरिएंटेशन या सपोर्टिंग सिस्टम में अंतरिक्ष का उपयोग 25%तक बढ़ जाता है।
- पंक्ति की दूरी: मॉड्यूल श्रृंखला (छायांकन को कम करने के लिए) के बीच बड़ी दूरी बिजली घनत्व को कम करती है, लेकिन कृषि पीवी उपयोग को भी सक्षम करती है।
क्षेत्र और प्रदर्शन: किस तकनीक और सेटिंग्स का उपयोग किया जाता है, इसके आधार पर, आप सौर ऊर्जा प्रति हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर के माध्यम से 0.9 और 1.4 मेगावाट के बीच प्रदर्शन उत्पन्न कर सकते हैं (यह आकार और आधे फुटबॉल मैदानों के बारे में है)।
प्रति हेक्टेयर प्रदर्शन को क्या प्रभावित करता है:
- सौर पैनल प्रौद्योगिकी: अधिक कुशल सौर पैनलों को कम स्थान की आवश्यकता होती है।
- सौर मॉड्यूल की व्यवस्था: विशेष अभिविन्यास या सिस्टम जो सूर्य का पालन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि अधिक बिजली उत्पन्न की जा सकती है।
- मॉड्यूल श्रृंखला के बीच की दूरी: यदि सौर पैनल आगे अलग हैं, तो प्रति क्षेत्र कम बिजली उत्पन्न होती है, लेकिन क्षेत्र का उपयोग संभवतः अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, उदा। B. कृषि के लिए (Agri-PV)।
उदाहरण गणना:
- यदि आप 4 हेक्टेयर स्थान का उपयोग करते हैं और मान लेते हैं कि आप औसतन 1.1 मेगावाट प्रति हेक्टेयर बनाते हैं, तो इसके परिणामस्वरूप कुल 4.4 मेगावाट होते हैं।
- यदि स्थितियां इष्टतम हैं और आप प्रति हेक्टेयर 1.4 मेगावाट बना सकते हैं, तो आप 5 हेक्टेयर पर 7 मेगावाट बना सकते हैं।
मानक स्थितियों में 4 हेक्टेयर के लिए:
- पावर = क्षेत्र (हा में) × प्रति हेक्टेयर (मेगावाट/हेक्टेयर में)
↪ पावर = 4 हा x 1.1 मेगावाट/हेक्टेयर = 4.4 मेगावाट
इष्टतम स्थितियों में 5 हेक्टेयर के लिए:
- पावर = क्षेत्र (हा में) × प्रदर्शन प्रति हेक्टेयर (मेगावाट/हेक्टेयर में)
↪ पावर = 5 हा x 1.4 मेगावाट/हेक्टेयर = 7 मेगावाट
संक्षेप में: अधिक दक्षता और बेहतर प्रौद्योगिकी = एक ही क्षेत्र पर अधिक बिजली। 4 हेक्टेयर लगभग 4.4 मेगावाट - या आदर्श परिस्थितियों में और भी अधिक उत्पन्न कर सकते हैं।
व्यावहारिक उदाहरण और सीमाएँ
- मानकीकृत विद्रोह का उपयोग करते समय एक विशिष्ट 5 मेगावाट प्रणाली को लगभग 4.5 हेक्टेयर की आवश्यकता होती है।
- उत्तरी राइन-वेस्टफेलिया में, 2023 में 1.35 मेगावाट/हेक्टेयर वाले सिस्टम को द्विभाजित मॉड्यूल और अनुकूलित पंक्ति दूरी को मिलाकर महसूस किया गया था।
- नेटवर्क कनेक्शन क्षमताओं का अक्सर एक सीमित प्रभाव होता है: 7 मेगावाट प्रणाली के लिए 20 केवी औसत वोल्टेज कनेक्शन की आवश्यकता होती है, जिसकी उपलब्धता को पहले से जांचा जाना चाहिए।
आर्थिक ढाँचे की स्थितियाँ
निवेश की लागत वर्तमान में € 600-900/kWP पर है, जिसका अर्थ है 5 मेगावाट प्रणाली के लिए € 3–4.5 मिलियन। जर्मनी में 950-1,100 घंटे के पूर्ण लोड घंटे के साथ, एक वार्षिक उपज है:
5 मेगावाट x 1,050 h = 5,250 mWh
6.8 ct/kWh (EEG विज्ञापन मूल्य 2025) की वर्तमान कीमत के साथ, यह € 357,000 का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करता है, जो 9-12 वर्षों के परिशोधन समय को सक्षम करता है।
भविष्य की संभावना
टेंडेम पीवी मॉड्यूल (दक्षता> 30%) की शुरूआत के साथ, बिजली घनत्व 2030 तक 2 मेगावाट/हेक्टेयर तक बढ़ सकता है, जो कि 10 मेगावाट तक 5 हेक्टेयर तक होगा।
के लिए उपयुक्त:
लागत और बचत समय को कम करने के लिए उपन्यास फोटोवोल्टिक समाधान
इसके बारे में यहां अधिक जानकारी:
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