公開:2025年5月21日 /更新:2025年5月21日 - 著者: Konrad Wolfenstein
コストと比較した太陽エネルギー:従来のエネルギーに対する太陽光発電スコア
太陽光発電施設:投資はこれまで以上に価値がありますか?
キロワット時間あたり4.1〜6.9セントの太陽光発電屋外の表面システムの現在の電力制御コストは、従来のエネルギー源と比較して競争力のある太陽エネルギーがどのようになったかを明確に示しています。この開発は、エネルギー産業と太陽系の経済にとって重要です。
電気コストはいくらですか?
電力制御コスト(電力の平準化コスト、LCOE)は、エネルギー生成プラントの寿命全体にわたるキロワット時(kWh)の電力の生産で生じる平均コストを指します。この重要な数字により、異なるエネルギー生成技術間の直接的なコスト比較が可能になります。
計算には以下が含まれます。
- 購入と設置のための投資コスト
- 運用およびメンテナンスコスト
- 資金調達コスト
- 発生した燃料費用
- サービス寿命の終わりにコストを解体します
式は単純化されます:(サービス寿命にわたる総コストの現在の値) /(寿命の過程で生成された電流全体の現在の値)。
に適し:
コスト比較における太陽光発電屋外施設
電力カバーコストはキロワット時あたり4.1〜6.9セントであるため、太陽光発電のオープンスペースシステムは現在、ドイツで最も費用対効果の高い発電の形態です。比較のために:他のエネルギー源のコストは大幅に高くなります:
- lignite:15.1〜25.7セント/kwh
- 原子力:最大49セント/kWh
フラウンホーファーの研究者は、これらのコストが2045年までにキロワット時あたり3.1〜5.0セントに低下し続ける可能性があるとさえ予測しています。
太陽光発電の屋外エリアの経済はいつですか?
太陽光発電システムは、フィードイン関税と節約された電力コストからの収入が投資と営業コストを超えている場合、経済的と見なされます。オープンスペースシステムでは、いくつかの要因が重要な役割を果たします。
1。
経済はシステムのサイズとともに増加します。多くのプロジェクターは、スケール効果があるため、エリアサイズで少なくとも4〜5ヘクタールでのみアクティブになります。ただし、生成された電気をすぐ近くで使用できる場合、小規模なプロジェクトは利益を上げることもあります。
2。報酬とマーケティング
現在、次の報酬モデルが提供されています。
- 1,000 kWp未満の植物:kWhあたり7.00セントの脳波報酬を修正しました
- 1,000 kWpを超える植物:2025年のkWhあたり最大値6.8セントの入札手順への参加
また、添付ファイルは、Power-Purchase-Agreements(PPA)を介してEEG資金の外でますます機能しています。
に適し:
3。償却時間
太陽光発電システムの典型的な償却時間は10年から15年です。この時点の後、元の投資は借り換えられ、システムは20〜30年の残りの寿命の利益を生み出します。
4。ネットワークパリティ
ネットワークパリティは、自己生成された太陽光発電のコストがパブリックネットワークからの電力のコストと同じか低いポイントを説明しています。このしきい値は2012年にドイツで到達し、太陽系の経済を根本的に改善しました。
オープンスペースシステムの特別経済
屋外施設は、屋根システムと比較していくつかの経済的利点を提供します。
- 投資コストの削減:オープンスペースへの設置は、屋根よりも簡単で安価なことがよくあります。
- 最適な方向:オープンスペースシステムは、太陽と完全に整合することができ、より高い収量につながります。
- スケールエフェクト:より大きなシステムは、インストールされているKilowattあたりのコストの削減の恩恵を受けます。
コスト開発
太陽光発電の電力コストは、近年、2010年から2020年の間に約90%劇的に低下しています。この傾向は、適度なペースではありますが、継続する可能性があります。
比較:エンドユーザーの現在の電力価格は、新規顧客の場合は約26.1セント/kWh、既存の顧客は34.7セント/kWhです。これは、発電コストとエンドの顧客価格の大きな違いを示しています。
経済的かつ持続可能:なぜソーラーパークをオープンスペースで説得するのか
電力制御コストはキロワット時あたり4.1〜6.9セントであるため、太陽光発電のオープンスペースシステムは、経済のしきい値を超えていました。それらは、発電の最もコスト効果の高い形態を表すだけでなく、管理可能な償却時間で魅力的な投資機会を提供します。低発電コスト、電力の長期的な市場価格の上昇、およびさまざまなマーケティングオプションの組み合わせにより、オープンスペースシステムは、専門的なプロジェクターと対応する表面資源を持つ自治体や農業会社の両方のための経済的に賢明な投資となります。
太陽光発電施設:4〜5ヘクタールのパフォーマンスの潜在的な例
エリア効率は、太陽光発電オープンスペースシステムの計画のための中心的なパラメーターです。技術的な構成と場所の条件に応じて、4〜5ヘクタールの領域に平均3.6〜7 MWをインストールできます。この帯域幅は、次の要因から生じます。
エリアパフォーマンス関係
最新のオープンスペースシステムは、今日1ヘクタールあたり0.9〜1.4 MWに達しています。この値は次のものに依存します。
- モジュールテクノロジー:効率が22%を超える高性能モジュールは、スペースの要件を減らします。
- システムの変更:東西方向またはサポートシステムは、スペースの使用を最大25%増加させます。
- 列距離:モジュールシリーズ間の距離(シェーディングを最小化するため)間の距離が広い電力密度が低下しますが、Agri PVの使用も可能にします。
エリアとパフォーマンス:使用されるテクノロジーと設定に応じて、土地のヘクタールごとに太陽光発電を介して0.9〜1.4メガワットのパフォーマンスを生成できます(これはサイズと半分のサッカー場です)。
ヘクタールあたりのパフォーマンスに影響するもの:
- ソーラーパネルテクノロジー:より効率的なソーラーパネルには、より少ないスペースが必要です。
- ソーラーモジュールの配置:太陽に続く特別な向きまたはシステムにより、より多くの電力を生成できるようになります。
- モジュールシリーズ間の距離:ソーラーパネルがさらに離れている場合、エリアごとに発生する電力が少なくなりますが、エリアは他の目的に使用できます。 B.農業用(Agri-PV)。
例の計算:
- 4ヘクタールのスペースを使用して、1ヘクタールあたり平均1.1メガワットを作成すると仮定すると、合計4.4メガワットになります。
- 条件が最適で、1ヘクタールあたり1.4メガワットを作成できる場合は、5ヘクタールで7メガワットを作成できます。
標準条件で4ヘクタールの場合:
- 電源=エリア(ha)×1ヘクタールあたりのパフォーマンス(mw/ha)
↪power = 4 ha x 1.1 mw/ha = 4.4 mw
最適な条件で5ヘクタールの場合:
- 電源=エリア(ha)×1ヘクタールあたりのパフォーマンス(mw/ha)
↪power = 5 ha x 1.4 mw/ha = 7 mw
要するに、より効率とより良いテクノロジー=同じエリアでより多くの電力。 4ヘクタールは、理想的な条件でさらに約4.4 MWを生成できます。
実用的な例と制限
- 標準化された蜂起を使用する場合、典型的な5 MWシステムには約4.5ヘクタールが必要です。
- 北ラインヴェストファリアでは、2023年に1.35 MW/haのシステムが、バイフェイシャルモジュールと最適化された列距離を組み合わせて実現しました。
- ネットワーク接続容量には多くの場合、制限効果があります。7MWシステムには20 kVの平均電圧接続が必要であり、その可用性は事前にチェックする必要があります。
経済枠組み条件
投資コストは現在600〜900ユーロ/kWpです。これは、5 MWシステムで3〜450万ユーロです。ドイツでは950〜1,100時間の全負荷時間で、からの年間利回りがあります。
5 mW x 1,050 h = 5,250 mwh
現在の価格は6.8 ct/kwh(EEG広告価値2025)で、これにより357,000ユーロの年間収益が生成され、9〜12年の償却時間が可能になります。
将来性
タンデムPVモジュール(効率> 30%)の導入により、2030年までに電力密度は2 MW/haに増加する可能性があり、最大5ヘクタールの最大10 mWになります。
に適し:
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