Значок веб-сайта Эксперт.Цифровой

Солнечный парк Лимбах-Дорф недалеко от Шмельца мощностью 80 мегаватт на 80 гектарах, рассчитанный на более чем 30 000 домохозяйств

Проект солнечного парка в Франкенблике в районе Эффельдер, точнее в районе Блаттерндорф

Проект солнечного парка в Франкенблике в районе Эффельдер, а точнее в районе Блаттерндорф. Креативное изображение: Xpert.Digital

Солнечный парк Лимбах-Дорф недалеко от Шмельца мощностью 80 мегаватт на 80 гектарах, рассчитанный на более чем 30 000 домохозяйств

Солнечный парк Лимбах-Дорф недалеко от Шмельца мощностью 80 мегаватт на 80 гектарах, рассчитанный на более чем 30 000 домохозяйств. Изображение: Xpert.Digital

Запретное место? Почему огромный солнечный парк стоит построить на охраняемой территории?

Большой гибридный солнечный парк недалеко от Шмельца: инновационные технологии и защита ландшафта

Коммуна Шмельц в округе Саарлуи стоит на пороге реализации новаторского энергетического проекта, который может произвести революцию в местном энергоснабжении и установить новые стандарты для инновационных солнечных технологий. Норвежская энергетическая компания Statkraft планирует построить уникальный солнечный парк, привлекающий внимание не только своими впечатляющими размерами, но и уникальной гибридной концепцией.

Солнечный парк Лимбах-Дорф — флагманский проект с рекордным потенциалом

Планируемая солнечная электростанция под названием «Limbach-Dorf Solar Park» будет построена на площади до 80 гектаров и будет иметь максимальную мощность около 80 мегаватт. Благодаря таким размерам проект станет одним из крупнейших солнечных парков в Сааре, значительно превзойдя уже построенный в Вайервайлере солнечный парк мощностью 20 мегаватт. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год, хотя в настоящее время проект находится на ранней стадии планирования.

Ожидается, что годовая выработка солнечной электростанции достигнет 92,2 гигаватт-часов, чего достаточно для обеспечения более 30 000 домохозяйств экологически чистой электроэнергией. Этот впечатляющий показатель соответствует сокращению выбросов CO2 до 57 800 тонн в год, что представляет собой значительный вклад в защиту климата.

Специальные технологии: гибридная концепция

Особую ценность этому солнечному парку придает его инновационная конструкция, представляющая собой гибридную систему. Подобно солнечному парку, который уже эксплуатируется коммунальным предприятием Мерцига в Мерхингене/Бротдорфе, Schmelz также будет использовать интеллектуальное сочетание различных солнечных технологий.

Гибридная концепция сочетает в себе традиционные модули, наклонённые в классическом южном направлении, и вертикально установленные так называемые агрофотоэлектрические модули, ориентированные по направлению восток-запад. Эта инновационная конструкция обеспечивает более стабильную выработку электроэнергии в течение всего дня. В то время как традиционные модули обеспечивают оптимальную выработку энергии в полдень, когда солнце находится высоко, вертикально установленные модули берут на себя производство энергии утром и вечером, когда солнце светит под более низким углом.

Вертикальные агрофотоэлектрические модули используют двустороннюю солнечную технологию, которая позволяет поглощать солнечный свет с обеих сторон, значительно увеличивая выработку энергии. Эта технология особенно выгодна в часы пониженной нагрузки и обеспечивает более сбалансированный профиль нагрузки, который точнее соответствует фактическому потреблению пользователей.

Задача: Ландшафтный заповедник как место

Главным препятствием для реализации проекта является расположение предлагаемого участка на территории ландшафтного заповедника. Эта правовая ситуация требует специальных процедур получения разрешений и тщательного баланса между целями защиты климата и сохранения ландшафта.

В принципе, ландшафтные зоны с охраняемыми территориями считаются территориями с ограниченным доступом для использования фотоэлектрических систем открытого типа, требующими детальной оценки каждого конкретного случая и комплексной процедуры получения разрешений. Однако, как показывают недавние судебные решения, установка солнечных систем на таких территориях не является принципиальной.

В новаторском решении Административный суд Галле подтвердил, что строительство наземной фотоэлектрической системы может быть разрешено, несмотря на её расположение в ландшафтно-охранной зоне, при условии надлежащего учёта общественного интереса к расширению использования возобновляемых источников энергии. Решающим фактором в данном случае является освобождение от природоохранного законодательства в соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального закона об охране природы.

Возможны различные пути получения разрешения: внесение поправок в постановление об охране природы в сочетании с изъятием из законодательства об охране природы обеспечивает юридически безопасный путь. В качестве альтернативы, в постановления об охране природы можно включить так называемые вводные положения, которые создают юридически контролируемую возможность установки фотоэлектрических систем в ландшафтных зонах.

Выбор места и преимущества местоположения

Ключевым преимуществом планируемого проекта является стратегический выбор площадки. Солнечная электростанция будет построена преимущественно на так называемых неблагополучных территориях с особенно плохим качеством почвы. Эти территории имеют право на финансирование в соответствии с Законом о возобновляемых источниках энергии и считаются предпочтительными местами для размещения фотоэлектрических систем.

Саар воспользовался положением о государственной поддержке и рассмотрел неблагополучные сельскохозяйственные районы для строительства наземных солнечных установок в рамках процедуры отбора. Из примерно 88 000 гектаров сельскохозяйственных угодий в Сааре около 82 000 гектаров были признаны неблагополучными по природным причинам.

Выбранное горное местоположение даёт дополнительные преимущества: ферма не видна из окрестных деревень, что минимизирует визуальное воздействие на ландшафт. Кроме того, большая высота часто способствует лучшей ветровой обстановке, что способствует охлаждению солнечных модулей и повышению их эффективности.

Региональная добавленная стоимость и местное участие

Компания Statkraft уделяет особое внимание привлечению местных компаний к планированию, реализации и эксплуатации проекта. К ним относятся местные экспертные и проектные компании, компании по обслуживанию солнечных электростанций и региональные строительные компании. Эта стратегия способствует созданию региональной ценности и созданию рабочих мест.

Современные модели участия граждан также могут гарантировать, что местное население получит прямую выгоду от проекта. Различные подходы, такие как энергетические кооперативы, краудфандинг или инвестиции в недвижимость, позволяют гражданам финансово участвовать в проектах солнечной энергетики.

Раздел 6 Закона о возобновляемых источниках энергии (REEG) предоставляет муниципалитетам возможность финансового участия в солнечных электростанциях, позволяя всем членам сообщества получать выгоду без необходимости вкладывать собственные средства. Такие модели доказали свою эффективность в повышении общественной поддержки других проектов.

Воздействие на окружающую среду и экологические возможности

Несмотря на расположение на охраняемой территории, проект обладает потенциалом для улучшения экологической обстановки. Широкое использование пространства между модулями и под ними позволяет создавать цветущие луга, создавая среду обитания для насекомых и других мелких животных. Сокращение интенсивного сельскохозяйственного использования часто приводит к восстановлению почв и увеличению биоразнообразия.

В экологически чистых солнечных электростанциях модули занимают не более 40% площади. Продуманная концепция дегерметизации, экстенсификации и стимулирования структурного разнообразия позволяет улучшить экологическую обстановку на территории солнечных электростанций. Ступенчатые биотопы, такие как лесистые острова, пруды и каменные кучи, а также проходы в ограждении для мелких млекопитающих, способствуют поддержанию биоразнообразия.

Вертикальные агрофотоэлектрические модули обладают дополнительными экологическими преимуществами: они создают тень и уменьшают испарение воды из почвы, что особенно важно в засушливых районах. Создаваемый ими микроклимат может продлить вегетационный период и улучшить качество прилегающей растительности.

Дальнейшие планы по строительству солнечных парков в коммуне Шмельц

Помимо проекта Statkraft, муниципалитет Шмельца также рассматривает возможность строительства ещё одного солнечного парка. В декабре 2024 года муниципальный совет утвердил концепцию развития наземной фотоэлектрической энергетики, призванную определить месторасположение наземных солнечных электростанций.

Эта концепция учитывает тот факт, что Закон о возобновляемых источниках энергии теперь также разрешает установку наземных фотоэлектрических систем в местах, отличных от первоначально обозначенных зон вдоль автомагистралей. Постановление Саара о строительстве фотоэлектрических систем на сельскохозяйственных землях уже выделяет несколько территорий для крупномасштабных систем, причём в пределах муниципалитета это северные районы природного парка Саар-Хунсрюк.

Собственная концепция развития муниципалитета теперь направлена ​​на выявление подходящих территорий для расширения использования возобновляемых источников энергии в меньших масштабах. Она должна учитывать и сбалансировать ряд критериев, включая сохранение высококачественных сельскохозяйственных угодий и предотвращение обильных осадков.

Процедуры технической реализации и утверждения

Для строительства солнечной электростанции требуется разрешение на строительство, поскольку это наземная фотоэлектрическая система. В Сааре разрешение на строительство требуется для отдельно стоящих солнечных систем, если их высота превышает 3 метра, а длина — 12 метров.

Кроме того, открытое пространство должно быть обозначено как специальная зона для использования солнечной энергии в плане развития. В противном случае муниципалитет должен внести изменения в план землепользования. Этот процесс может занять несколько месяцев.

Новинка: патент из США — устанавливайте солнечные парки до 30% дешевле и на 40% быстрее и проще — с пояснительными видеороликами!

Новинка: патент из США. Установка солнечных электростанций до 30% дешевле и на 40% быстрее и проще — с пояснительными видеороликами! - Изображение: Xpert.Digital

В основе этого технологического достижения лежит осознанный отказ от традиционного крепления с помощью зажимов, которое было стандартом на протяжении десятилетий. Новая, более быстрая и экономичная система монтажа решает эту проблему с помощью принципиально иной, более интеллектуальной концепции. Вместо того, чтобы зажимать модули в определённых точках, они вставляются в сплошную опорную рейку специальной формы и надёжно фиксируются. Такая конструкция гарантирует равномерное распределение всех возникающих сил – будь то статические нагрузки от снега или динамические нагрузки от ветра – по всей длине каркаса модуля.

Подробнее об этом здесь:

Солнечные парки как модель будущего: эффективное сельское хозяйство и устойчивое производство энергии

е., поэтому ранняя координация с властями имеет решающее значение.

Техническая реализация гибридной концепции требует тщательного планирования компоновки модулей. Планируемая мощность станции около 80 мегаватт потребует около 140 000–160 000 солнечных модулей, распределенных между традиционными и вертикальными системами. Модули устанавливаются на металлических стойках, высота которых обычно достигает двух-трех метров.

Для подключения к сети требуется несколько трансформаторных подстанций для преобразования вырабатываемого постоянного тока в переменный ток, соответствующий требованиям сети, и его преобразования до необходимого уровня напряжения. Предполагается, что электроэнергия будет подаваться в сеть среднего напряжения регионального сетевого оператора.

Значение для энергетического перехода Саара

Проект соответствует амбициозным целям Саара по развитию возобновляемой энергетики. В рамках «Энергетической дорожной карты 2030» правительство Саара поставило цель удвоить долю возобновляемых источников энергии в потреблении электроэнергии примерно с 20% до 40%. К 2030 году планируется увеличить мощность фотоэлектрических установок на 750 мегаватт.

В 2024 году в Сааре уже зафиксирован значительный чистый прирост мощности фотоэлектрических установок – 156,2 мегаватт, что увеличило установленную мощность солнечных батарей до более чем 863 мегаватт. С установленной мощностью фотоэлектрических установок в 346,5 киловатт на квадратный километр Саар занимает первое место в Германии по эффективности землепользования.

Планируемый солнечный парк в Шмельце внесет важный вклад в достижение целей по расширению и к 2030 году охватит около 10 процентов запланированного расширения фотоэлектрической отрасли. За запланированный период эксплуатации, составляющий 25–30 лет, сокращение выбросов CO2 составит более 1,4 миллиона тонн, что станет существенным вкладом в достижение целей Саара по защите климата.

Сравнение с другими крупными проектами

В региональном сравнении солнечная электростанция Шмельц заняла бы лидирующие позиции. Ожидается, что недавно запланированная солнечная электростанция в Валлерфангене будет иметь мощность около 35–40 мегаватт на площади 40 гектаров и обеспечивать электроэнергией 10 000 домов. Проект Шмельц, площадью 80 гектаров и мощностью 80 мегаватт, значительно превысит эти показатели.

В Германии объект площадью 80 гектаров считается одним из самых крупных проектов, но всё ещё находится в пределах нормы. Энергопарк Вицниц в Саксонии, имеющий 650 мегаватт на 500 гектарах, в настоящее время является крупнейшим в Германии. Проекты такого масштаба, как запланированный солнечный парк Шмельцер, реализуются во многих федеральных землях, что свидетельствует о растущей важности крупномасштабных фотоэлектрических систем для энергетического перехода.

Подходит для:

Инновационная агрофотоэлектрическая технология как модель будущего

Использование вертикальных агрофотоэлектрических систем в проекте Schmelzer является примером инновационной тенденции в солнечной энергетике. Эта технология позволяет одновременно использовать одну и ту же территорию для сельского хозяйства и производства энергии, тем самым смягчая конфликты землепользования.

Вертикальные агрофотоэлектрические системы особенно подходят для выращивания специализированных культур, поскольку они защищают растения от града и сильных дождей, одновременно оптимально используя солнечную радиацию. При вертикальной установке около 90% площади остаётся под сельскохозяйственным использованием, а менее одного процента застраивается.

Первые успешные внедрения этой технологии уже состоялись в Германии. Агросолнечный парк Krauscha в Саксонии мощностью 1,8 мегаватт станет первым вертикальным агросолнечным парком в Восточной Германии в 2024 году и станет показательным проектом инновационного сочетания сельского хозяйства и возобновляемой энергетики.

Экономические аспекты и финансирование

Ожидается, что инвестиции в проект «Шмельцер» составят несколько десятков миллионов евро. Для сравнения, значительно меньший гибридный солнечный парк коммунальной компании Мерцига, занимающий площадь 15 гектаров, потребовал инвестиций в размере около 7 миллионов евро. Соответственно, более крупные инвестиции ожидаются и для проекта «Шмельцер», площадь которого в пять раз больше, а техническая сложность выше.

Финансирование обычно осуществляется за счёт акционерного капитала, заёмных средств и, возможно, государственного участия. Гарантированные тарифы на электроэнергию в соответствии с Законом о возобновляемых источниках энергии (EEG) или успешное участие в тендерах обеспечивают долгосрочные доходы и делают такие проекты привлекательными для инвесторов.

Муниципалитет Шмельца может получать значительные доходы как от торгового налога, так и от потенциального дохода от аренды, если будет использоваться муниципальная земля. Например, ожидается, что солнечная электростанция Валлерфанг будет ежегодно приносить в муниципальную казну до 300 000 евро за счёт аренды земли.

Проблемы в реализации

Помимо юридических препятствий, связанных с расположением проекта на охраняемой территории, существуют и другие проблемы. Общественное признание — важнейший фактор, которого можно добиться посредством прозрачной коммуникации и возможностей для участия.

Подключение к сети представляет собой ещё одну техническую проблему. Учитывая планируемый размер солнечного парка, может потребоваться усиление существующих сетевых мощностей, что может потребовать дополнительных инвестиций и прохождения процедур согласования.

Экологическая оценка и оценка состояния охраны видов являются обязательными компонентами процесса получения разрешения. Они должны подтвердить, что проект соответствует целям охраны природы ландшафтной зоны и не представляет угрозы для охраняемых видов.

Расписание и дальнейшие шаги

В настоящее время проект находится на ранней стадии планирования, а его ввод в эксплуатацию намечен на 2028 год. До этого времени должны быть завершены масштабные работы по планированию, процедуры утверждения и собственно этап строительства.

Первые шаги включают подготовку подробных отчетов о воздействии на окружающую среду, защите видов и ландшафте. Параллельно с этим необходимо выполнить требования к планированию, включая адаптацию плана землепользования и плана развития.

Участие общественности является важным компонентом процесса. Информационные мероприятия и публичные диалоги призваны обеспечить прозрачность и решить потенциальные проблемы на ранней стадии.

Взгляд на энергетическое будущее региона

Планируемый солнечный парк в Шмельце символизирует трансформацию энергоснабжения Германии. Сочетание инновационных технологий, экологических улучшений и экономических преимуществ демонстрирует, как энергетический переход может быть реализован локально.

Гибридная концепция с вертикальными и горизонтальными модулями может послужить моделью для дальнейших проектов и стать стандартным решением для крупных солнечных электростанций. Более стабильная выработка электроэнергии в течение дня улучшает интеграцию в сеть и способствует её стабильности.

Для региона Саар этот проект представляет собой важный шаг на пути к энергетической самодостаточности и достижению климатических целей. Наряду с другими запланированными проектами, такими как солнечная электростанция в Валлерфангене, создается децентрализованная энергетическая инфраструктура, способная в большей степени заменить ископаемое топливо.

Успешная реализация проекта, несмотря на сложности, возникающие на охраняемой территории, может также создать юридический прецедент и способствовать реализации аналогичных проектов на других охраняемых территориях. Это имеет большое значение, учитывая амбициозные цели по расширению использования возобновляемых источников энергии.

Вывод: Инновации и ответственность

Планируемый солнечный парк недалеко от Шмельца сочетает в себе технические инновации, экологическую ответственность и экономическую эффективность. Гибридная концепция с вертикальными сельскохозяйственными фотоэлектрическими модулями представляет собой новаторское решение, которое одновременно оптимизирует выработку энергии и минимизирует конфликты землепользования.

Сложность расположения на охраняемой территории демонстрирует, что энергетический переход невозможен без тщательного баланса различных интересов. Однако именно эта сложность способствует принятию более продуманных решений, отвечающих как интересам защиты климата, так и охране природы.

Проект мощностью 80 мегаватт, обеспечивающий электроэнергией более 30 000 домохозяйств, внесет значительный вклад в региональный энергетический переход. Экономия CO2 почти на 58 000 тонн в год эквивалентна воздействию небольшого леса и подчеркивает значимость проекта для климатической политики.

Успех проекта в конечном итоге будет зависеть от того, насколько эффективно удастся привлечь все заинтересованные стороны — от разрешительных органов до местного сообщества и природоохранных организаций — к конструктивному диалогу. Только благодаря прозрачной коммуникации, инновационным решениям и готовности к компромиссу проект такого масштаба может быть успешно реализован в условиях сложной экологической ситуации.

Таким образом, проект солнечной электростанции Schmelzer может стать моделью для будущих крупномасштабных проектов энергетического перехода и продемонстрировать, как можно успешно сочетать технические инновации, экологическую ответственность и общественное признание.

 

Смотрите, эта маленькая деталь экономит до 40% времени установки и обходится на 30% дешевле. Она из США и запатентована.

НОВИНКА: Готовые к установке солнечные системы! Эта запатентованная инновация значительно ускоряет строительство солнечных электростанций.

Суть инноваций ModuRack заключается в отказе от традиционного крепления с помощью зажимов. Вместо зажимов модули устанавливаются и фиксируются с помощью сплошной опорной рейки.

Подробнее об этом здесь:

 

Ваш партнер по развитию бизнеса в области фотоэлектрической и строительства

От промышленной крыши PV до солнечных парков до больших солнечных парковочных мест

☑️ Наш деловой язык — английский или немецкий.

☑️ НОВИНКА: Переписка на вашем национальном языке!

 

Конрад Вольфенштейн

Я был бы рад служить вам и моей команде в качестве личного консультанта.

Вы можете связаться со мной, заполнив контактную форму или просто позвоните мне по телефону +49 89 89 674 804 (Мюнхен) . Мой адрес электронной почты: wolfenstein xpert.digital

Я с нетерпением жду нашего совместного проекта.

 

 

☑ Услуги EPC (инженерия, закупки и строительство)

☑ Разработка проекта под ключ: разработка проектов солнечной энергии от начала до конца

☑ Анализ местоположения, проектирование системы, установка, ввод в эксплуатацию, а также обслуживание и поддержка

☑ Финансист проекта или размещение инвесторов

Выйти из мобильной версии