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印度能否在2050年之前实现100%可再生?

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本文最初出现在www.solarpowerworldonline.com上。

到2050年,印度可能会在可再生能源方面投入100%的资金,以“创造可持续的能源未来

达山·高斯瓦米(Darshan Goswami)

cleantechnica.com/files/2014/05/IndiaFI.jpg“ />未来几年,印度将在其经济,环境和能源安全方面面临看似无法克服的挑战。为了克服这些挑战,印度需要转向无污染的能源。

正如经济学家和激进主义者杰里米·里夫金(Jeremy Rifkin)在2012年1月在新德里所说的那样:“印度是可再生能源的沙特阿拉伯,如果得到适当利用,印度可以实现其在世界上的大国地位,但最终要从化石燃料转向可再生能源需要政治意愿。”

联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)还建议,世界需要从化石燃料到可再生能源的投资发生重大转变,以抑制温室气体排放和气候变化。

印度拥有巨大的能源需求,并且通过传统的发电方式满足这些需求变得越来越困难。印度农村地区40%以上的家庭没有电。印度在开发国内能源以满足不断增长的需求的同时,也担心必须进口越来越多的化石燃料,这加剧了贸易逆差并可能危害环境。上一财政年度,煤炭进口量创历史新高,由于印度计划将其发电能力提高44%,因此煤炭进口量可能在未来五年内进一步上升。

该国无法产生清洁,负担得起的电力,也是实现能源安全的主要障碍。当前的发电,输电和配电的集中模型的维护成本越来越高,并且同时限制了满足不断增长的能源需求所需的灵活性。印度需要鼓励分散经营模式,以更容易地利用太阳能,风能,水力发电,生物质能,沼气,地热能和氢能以及燃料电池等大量可利用的可再生能源。

印度拥有丰富的这些资源,但它花费数百万卢比进口石油,煤炭和天然气,导致大量的可再生能源被闲置/浪费。为此,可再生资源是最有吸引力的投资,因为它们还将为印度提供长期的经济增长。

为了确保能源的未来,印度迫切需要设计/实施创新政策和机制,以促进对丰富,可持续,可再生资源的更多利用。印度所有未来的能源需求都可以通过公用事业规模和屋顶光伏,集中太阳能,陆上和海上风能,地热和常规水力来满足。

这将需要建设更多的太阳能发电系统和风力发电场,太阳能-天然气混合电站,太阳能储热系统以及基于电池的先进电网储能系统。对这些技术的投资将创造数百万个新的工作机会,并至少带来1万亿美元的经济刺激,如果包括所有间接影响,则可能会更多。其他重大变化涉及电动汽车的使用以及增强型智能电网的发展。向100%可再生能源过渡既可行又负担得起。

需要做什么?

印度没有采取总体能源战略,而是采取了许多不同的政策。迄今为止,印度已经制定了一系列能源业务模型和政策,阻碍了可再生能源扩展计划的采用。目前的做法威胁到印度的经济竞争力,国家安全和环境。印度必须从根本上改变其生产,分配和消费能源的方式,以减少对外国石油的依赖,创造就业机会,增强全球竞争力并减少碳排放。

印度政府已经采取了一些可衡量的措施来改善基础设施和电力可靠性(例如开发太阳能和风能的可再生能源),显然还有许多工作要做,而且还要快。朝着正确方向迈出的一步是2009年底成立了贾瓦哈拉尔·尼赫鲁国家太阳能特派团(JNNSM)。但是,目前的JNNSM目标是,到2022年,将太阳能发电量占全国的10%,到20GW。

cleantechnica.com/files/2014/05/IndiaInsert1.jpg“ /> JNNSM需要在中央和州政府的帮助下采取更大胆的步骤,以发挥更大的作用,以实现印度的太阳能潜力。其中一个步骤将是制定一项全国性的太阳能计划,以促进在未来20年内部署1亿个太阳能屋顶和公用事业规模的发电设备。为了实现这一目标,印度将在未来几年内成为太阳能的主要参与者和国际领导者。

此外,开发离网供电的微电网有可能改变社区产生和使用能源的方式,并且可以降低成本,提高可靠性并改善环境绩效。微电网可用于减轻现有电网的大量电力负荷,从而减少建立新的或扩展现有的输配电系统的需求。

印度的可再生能源潜力

可再生能源是唯一为印度提供理论上的潜力以满足其所有长期电力需求的技术。印度次大陆拥有丰富的可再生能源资源。例如,利用一年300至330天的晴天,印度可以轻松产生5000万亿千瓦时的太阳能,这比印度每年的总能源消耗要高。即使使用这种潜力的十分之一,也可能标志着印度电力问题的终结。利用该国的沙漠和农田,印度可以轻松安装约1,000 GW的太阳能发电装置,相当于当前峰值电力需求的四倍(印度目前的发电量约为210 GW)。

风能还可以帮助印度转化为100%可再生能源。根据环保组织世界自然基金会(WWF)的数据,尽管印度没有对其海上风电潜力的估计,但到2050年沿海岸线4660英里可以安装170吉瓦。水力发电量估计为148 GW,地热发电量约为10.7 GW,潮汐发电量约为15 GW。

如果适当地开发和利用这些丰富的资源,那么到2030年,印度的所有新能源生产都将来自可再生能源。此外,到2050年,所有现有发电都可以转换为可再生能源,同时在此期间保持可靠的电力供应。实施可再生能源计划的障碍主要是社会和政治上的,而不是技术或经济上的。

从今天开始,印度可以实施的10种策略

为了实现到2050年实现100%可再生能源的目标,建议采取以下步骤。

积极扩大包括太阳能,风能,水力,生物质能和地热能在内的集中式和分布式可再生能源的大规模部署,以缓解当前输电和配电系统的压力,并使更多的离网人口得到利用。通过在未来20年内通过集中式和分布式能源安装1亿个太阳能屋顶和大型公用事业太阳能发电来进行大规模部署。到2020年制定20%的国家可再生能源标准/政策,以创造新的需求工业和创新,以及新的绿色工作岗位。制定有利的政府政策以简化许可程序,并提供启动资金以促进可再生能源的指数增长。建立国家可再生能源智能基础设施银行并为其提供资金。通过提供优惠的上网电价(FiT)和加速折旧等其他激励措施,加速当地对可再生能源的需求;免税期;可再生能源基金;国际伙伴关系/合作倡议,新技术激励措施;人力资源开发;资本设备和原材料的进口关税为零;免征消费税;以及低利率贷款。逐步淘汰所有常规能源补贴。迫使石油产品与生物质和沼气等其他燃料竞争。加快制定和实施具有成本效益的能效标准,以减少对能源的长期需求。与州,工业公司,公用事业公司和其他利益相关者进行互动,以加快这项投资。开始采取行动,使汽车运输电气化或开发电动汽车-插电式混合动力车-如日产Leaf,特斯拉Model S或雪佛兰Volt等。并实行时段定价,以鼓励夜间为汽车充电。在全国范围内通过屋顶的太阳能电池板和太阳能电动汽车充电站在全国范围内为电动汽车充电。就像目前的公用电话局(PCO)一样,成千上万个太阳能充电站可能遍布印度,从而引发了“绿色革命”。这些充电连接可部署在购物中心,汽车旅馆,饭店和通常会长时间停放车辆的公共场所等高度集中的区域,积极投资于智能的双向电网(和微电网)。投资智能电表以及可容纳双向电流的可靠网络。这样的网络必须具有足够的弹性,以避免停电并适应未来的先进发电技术。在印度发展大规模太阳能制造业(将印度转变为全球太阳能制造中心)。促进并建立公用事业规模的太阳能和风能发电园区和农场。此外,在学术界,研究机构,行业,政府和私人实体中建立研发设施以指导技术发展,并制定氢经济发展计划。可以将氢气供入燃料电池中以产生热量和电能,以及为燃料电池车辆提供动力。从太阳能和风能等可再生能源生产氢气。如果成功完成,氢和电最终将成为二十一世纪社会的主要能源载体。

结论

可再生能源(特别是太阳能和风能)可以增强印度的能源安全,并代表其经济和环境未来的亮点。如果印度从燃煤,石油,天然气和核能发电厂转换过来,那么到2030年,有70%的电力和35%的总能源可能来自可再生资源。

可再生能源产生的多余能量可以以各种形式存储,例如熔融或液态盐(硝酸钠和硝酸钾的混合物);压缩的空气;抽水氢气,电池存储等。然后可以在需求高峰时使用此存储的能量。

印度可以加大努力,开发和实施大型公用事业规模的太阳能农场,以满足该国的经济发展目标,同时创造能源独立性并带来潜在的巨大环境效益。这两个问题都直接影响国家安全和印度经济的健康。

到2050年,通过使用来自太阳能,风能,水力和沼气等的清洁可再生能源,满足印度近100%的能源需求在技术和经济上都是可行的。但是,必须克服许多政治障碍。作为需要进行改革的例子,丹麦议会通过了最雄心勃勃的绿色经济计划,到2020年,其35%的能源来自可再生能源,到2050年达到100%。冰岛,苏格兰和菲律宾最近宣布了令人印象深刻的计划,即从可再生能源中获取其100%的电力。日本核危机发生三年后,日本福岛省已承诺到2040年改用100%可再生能源。

由可再生能源驱动的未来已经到来,而距离未来还不到几十年。对每千瓦时发电成本的比较表明,新建的太阳能和风力发电厂已经比新建的核电厂便宜得多。未来几年,太阳能和风能将与传统能源发电竞争越来越激烈,在加利福尼亚和意大利等地,太阳能和风能已经达到所谓的电网平价。

可再生能源(尤其是太阳能和风能)是印度的游戏规则改变者:它有潜力通过创造数百万个新工作机会,实现能源独立性,减少贸易赤字并推动印度成为“绿色国家”来振兴印度经济。提供100%可再生能源并不是有朝一日的梦想,而是今天的现实。印度有解决三大问题的千载难逢的机会-减少贫困,确保能源安全和应对气候变化-但它必须尽快采取行动。印度再也无法承受推迟可再生能源部署以满足其未来能源需求的负担。

Darshan Goswami在能源领域拥有40多年的经验。他目前在匹兹堡的美国能源部(DOE)担任可再生能源和智能电网项目的项目经理。Goswami是一位注册专业电气工程师,对促进,开发和部署可再生能源和氢能经济充满热情和承诺。

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