Јапанска влада: Соларна енергија ће престићи нуклеарну енергију 2030. године као најјефтинији извор енергије у Јапану

Дана 3. августа 2021. године, радна група јапанског министарства економије и производње објавила је извештај о истраживању. Извештај носи наслов „Резиме инспекције трошкова производње електричне енергијеееее“. Резултати у овом извештају изазивају велику забринутост у Јапану јер се веома разликују од претходних закључака о трошковима производње електричне енергије.
Резултат је да до 2030. године нуклеарна енергија више неће бити најјефтинији извор енергије, а соларна енергија ће заменити њено место. То јест, до 2030. године, трошкови соларне енергије за комерцијалну употребу ће пасти на8-12 по kWh, док ће трошкови нуклеарне енергије порасти на 11,5-12 по kWh.
У наставку ћемо укратко анализирати разлоге за формирање горе наведених закључака:
01 Израчунавање трошкова производње електричне енергије
Трошкови производње електричне енергије у овој студији израчунати су коришћењем дефиниције изједначавања трошкова енергије. Основна дефиниција је: укупни трошкови животног циклуса подељени са укупним животним циклусом произведене енергије.
У овој студији, укупни трошкови животног циклуса односе се на збир просечних капиталних трошкова, трошкова рада и одржавања, трошкова горива и друштвених трошкова репрезентативних електрана које су заправо изграђене у Јапану.Укупни животни циклус Укупна производња енергије је збирна количина електричне енергије емитоване током њеног производног циклуса.

Поред тога, вреди напоменути да израчунати трошкови производње електричне енергије представљају трошкове изградње и рада електране и не укључују релевантне трошкове континуитета система и осталог одржавања система.
02 Разлози за веће трошкове нуклеарне енергије
Иза раста трошкова нуклеарне енергије у Јапану била је несрећа у нуклеарној електрани Фукушима 2011. године.
Ове године, десете године након нуклеарне електране Фукушима, НХК је објавио упитник који је издао крајем 2020. године. У анкети је учествовало 4.800 грађана из префектура Ивата, Мијаги и Фукушима старости 16 година и више (3.140 валидних одговора).
Према истраживању, није тешко видети да Јапанци остају конзервативни по питању развоја нуклеарне енергије. На питање да ли поново покренути заустављене електране, одговор је био 16%, 14% у Фукушими, 39% против, 48%, 44%, 44% и 36% у Фукушими.
Због притиска из свих сфера живота, јапанске нуклеарне електране морају да улажу већа средства у одржавање опреме, јавне надокнаде и третман отпада, што узрокује повећање трошкова производње електричне енергије.
03 Разлози за смањење трошкова производње соларне енергије
У студији, одговорна радна група је истакла да очекују да је главни разлог за ниже трошкове производње соларне енергије у 2030. години био нагли пад трошкова опреме (посебно компоненти), док су остали трошкови остали углавном непромењени или се успоравају. Према претходним студијама, просечна цена фотонапонских модула увезених од 1976. до 2018. године смањена је за око 23% због кумулативног тренда производње ка удвостручавању. Поред тога, истраживачи су такође рекли да ако се домаћи трошкови фотонапонских модула у Јапану могу постепено приближити светским стандардима, трошкови ће бити нижи.
Није тешко видети да је за све, било да се ради о количини инсталираних фотонапонских модула, трошковима рада, накнадама за одржавање итд., потребна подршка и финансијске субвенције јапанске владе за индустрију.
0.4 Подршка и финансијске субвенције јапанске владе за фотонапонску индустрију
Јапанска влада је промовисала популаризацију соларне енергије кроз издавање државних грантова од 1994. до 2005. године. Али након 2005. године, због обуставе политике субвенција, Немачка је поново претекла политиком високих субвенција.
Касније је јапанска влада покренула Закон о посебним мерама за обновљиве изворе енергије у јулу 2012. године, којим су јапанске електроенергетске компаније обавезане да купују сву електричну енергију произведену соларном и геотермалном енергијом по фиксној цени, што је довело до повећања домаће потражње за соларним компонентама у Јапану.
Цена откупа соларне енергије, како је предвиђено Законом о посебним мерама за обновљиве изворе енергије, износи 42 јена (укључујући порез) / kWh (за процењени период откупа од око 20 година). У то време, Јапан је одредио највишу цену откупа соларне енергије на свету, према Никеију.
Вођена овом политиком, јапанска фотонапонска индустрија је као риба у води. До краја 2018. године, домаћа производња соларне енергије у Јапану чинила је 6,8 процената укупне потражње за електричном енергијом, што је шесто место у свету и прво у Азији. До 2019. године, постигнут је пробој за 10 година са око 30 GW (2011. године) на око 115 GW (2019. године).
Са овогодишњим ддддххх системом куповине фиксне мреже, повлачењем FITдддххх система, дддхххм система куповине мреже, FIPдддххх систем је почео да привлачи пажњу.Мора се признати да ово може донекле мотивисати практичаре.
Међутим, јапанска влада и даље користи обновљиве изворе енергије, посебно производњу соларне енергије, као важан део своје политике када активно промовише своје будуће еколошке циљеве. Циљ је да се до 2030. године постигне капацитет соларне енергије од 108 GW, што је око 1,7 пута више од претходног циља земље, 20 GW, више од тренутне брзине инсталације.
Што се тиче удела, према покрајинском извештају из марта, производња обновљивих извора енергије чинила је 18 процената у 2019. години, а соларна енергија 6,7 процената. До 2030. године, јапанска влада планира да производи 22~24%, а соларна енергија да порасте на 7%.

Закључак
На основу ових анкета, можемо видети да соларна енергија и даље може заузети своје место у будућности. Посебно у свету, континуирано ажурирање фотонапонске индустрије и технологије омогућиће већу оптимизацију трошкова компоненти, ефикасности производње електричне енергије и других елемената, чиме се смањују трошкови енергије за изједначавање.
Поред тога, у Јапану се развој фотонапонске енергије такође суочава са неким изазовима. У овом раду упоређена је нуклеарна енергија (јапанска влада планира да је повећа на 20 ~ 22% до 2030. године), водоник и енергија ветра.
Ова вест је преузета са: PV Јапански мост




