Energia słoneczna i baterie zapobiegają przerwom w dostawie prądu w Egipcie

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Egipt rozpoczyna budowę dużego projektu dotyczącego magazynowania energii słonecznej i akumulatorów, aby zaradzić kryzysowi energetycznemu. Ten innowacyjny projekt mógłby znacząco ograniczyć ogólnokrajowe przerwy w dostawie prądu.

Ägypten startet den Bau eines großen Solar- und Batteriespeicherprojekts, um seine Energiekrise zu bekämpfen. Dieses innovative Vorhaben könnte landesweite Stromausfälle deutlich reduzieren.
Egipt rozpoczyna budowę dużego projektu dotyczącego magazynowania energii słonecznej i akumulatorów, aby zaradzić kryzysowi energetycznemu. Ten innowacyjny projekt mógłby znacząco ograniczyć ogólnokrajowe przerwy w dostawie prądu.

Energia słoneczna i baterie zapobiegają przerwom w dostawie prądu w Egipcie

aby uporać się z kryzysem energetycznym.

Projekt obelisku w Nagaa Hammadi

Projekt Obelisk budowany w Nagaa Hammadi łączy 1,1 gigawata energii słonecznej z 200 megawatogodzinami magazynowania energii. Projekt o wolumenie inwestycji wynoszącym 590 milionów dolarów jest realizowany przez Scatec, norweską firmę zajmującą się energią odnawialną, działającą głównie na rynkach wschodzących.

Scatec prowadzi już cztery inne projekty dotyczące energii odnawialnej w Egipcie, a kraj Afryki Północnej zamierza zwiększyć swój udział w produkcji energii odnawialnej do 13% w 2023 r. 42% do 2030 r zwiększyć.

Dostawy energii i wyzwania w Egipcie

Około trzy czwarte energii elektrycznej w Egipcie pochodzi z gazu. Jednak w ostatnich latach produkcja krajowa spadła, przez co kraj staje się coraz bardziej zależny od importu i rosnących cen gazu, co prowadzi do powtarzających się przerw w dostawie prądu.

Zapotrzebowanie na energię odnawialną rośnie w gospodarkach wschodzących, które najbardziej odczuwają rosnące ceny paliw. Terje Pilskog, dyrektor generalny Scatec, powiedział: „Dzięki energii odnawialnej nie jesteś zależny od importu paliwa. Liczy się także przewidywalność”.

Potencjał energii odnawialnej w Afryce

Według Globalnej Rady ds. Energii Słonecznej 60 procent najlepszych na świecie obszarów do wykorzystania energii słonecznej w Afryce. Jednak w 2023 r. zaledwie 3% energii na kontynencie pochodziło ze słońca. W 2024 r. 75% wszystkich nowych projektów fotowoltaicznych powstało w Republice Południowej Afryki i Egipcie; jednakże 18 krajów afrykańskich ma potencjał do zainstalowania projektów fotowoltaicznych o mocy ponad 100 MW w 2025 r. Celem kontynentu jest osiągnięcie 300 GW mocy fotowoltaicznej do 2030 r. – więcej niż obecna moc USA.

Pomimo poszukiwań nowych krajowych zasobów gazu Egipt postawił ambitne cele w zakresie energii odnawialnej i był gospodarzem konferencji klimatycznej COP27 w 2022 r. Jednak motywacja tych projektów ma charakter ekonomiczny, a nie środowiskowy, wyjaśnia Karem Elgendy, dyrektor wykonawczy Carboun Institute Elgendy, ośrodka doradczego ds. Energii i klimatu na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Wpływ zmian klimatycznych na dostawy energii

Egipt ma trudności z utrzymaniem dostaw energii elektrycznej ze względu na nadmierne uzależnienie od gazu i malejące zyski ze znaczących złóż gazowych Zohr. W maju i czerwcu kraj złożył ofertę importu prawie dwa miliony ton oleju opałowego na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną, ponieważ import gazu stał się zbyt kosztowny. Zapotrzebowanie wzrasta, szczególnie latem, gdy włączana jest klimatyzacja, aby zwalczyć intensywne upały – na południu średnia temperatura może dochodzić do 42 stopni Celsjusza (108 Fahrenheita). Premier Mostafa Madbouly wezwał niedawno społeczeństwo do... aby zmniejszyć zużycie energii aby uniknąć przerw w dostawie prądu.

„Magiczny Pas Słoneczny” Egiptu

Chociaż letnie upały w Egipcie zwiększają zapotrzebowanie na energię elektryczną, mogą również stanowić rozwiązanie. Południe Egiptu, gdzie powstaje nowy projekt Scatec, znajduje się „w magicznym pasie słonecznym” – wyjaśnia Elgendy. Według Global Solar Atlas ma to Egipt czwarty najwyższy Potencjał energii słonecznej (fotowoltaiki) na całym świecie.

Historycznie rzecz biorąc, energia słoneczna była ograniczona ze względu na jej przerywaną dostępność – panele słoneczne działają tylko w ciągu dnia, a magazynowanie energii na dużą skalę było zbyt drogie. Jednak dzięki spadającym cenom akumulatorów oraz niższym kosztom eksploatacji i instalacji energii słonecznej projekty łączące energię słoneczną z magazynowaniem baterii, takie jak Obelisk, mogłyby przezwyciężyć te problemy.

Perspektywy gospodarcze i inwestycje

Elgendy stwierdziła, że ​​ze względu na swój rozmiar i optymalną lokalizację Obelisk może „zademonstrować całemu regionowi i światu wartość tego, że «baterie słoneczne» mogą przezwyciężyć tę podstawową słabość”.

Koszt projektów magazynowania baterii wynosi spadła o 89% w latach 2010–2023, co wynika ze wzrostu mocy produkcyjnych, zwłaszcza w Chinach. Elgendy wyjaśnia, że ​​rozwój ten oznacza, że ​​do 2027 r. systemy fotowoltaiczne i akumulatory będą „najtańszą formą (jakiegokolwiek) wytwarzania energii elektrycznej”. Z raportu Global Solar Council wynika, że ​​dostępność magazynów energii jest „kluczowym czynnikiem wpływającym na globalną instalację energii słonecznej”. Jednakże, podczas gdy globalna pojemność akumulatorów 363 gigawatogodzin (GWh) osiągnięty w 2024 r., Afryka ma jedynie 1,6 GWh.

Choć koszty akumulatorów spadły, a energia słoneczna jest tania w eksploatacji, to budowa takich systemów w dalszym ciągu wymaga dużych inwestycji. Fundusze te są często trudne do znalezienia, ponieważ „premia za ryzyko” w przypadku inwestycji w krajach rozwijających się oznacza, że ​​projekty te są droższe w Afryce. W 2024 r. na kontynent ten przyciągnęło zaledwie 3% światowych inwestycji energetycznych.

Obiekt Obelisk otrzyma finansowanie w wysokości 479,1 mln dolarów od Europejskiego Banku Rozwoju, Afrykańskiego Banku Rozwoju i British International Investment. Oczekuje się, że pierwsze 561 MW energii słonecznej i łącznej pojemności akumulatorów zostaną oddane do użytku w pierwszej połowie 2026 r., a do końca roku osiągną pełną moc wynoszącą 1,1 gigawata.