Vindkraftens historie i Rusland går tilbage til 1920'erne, hvor TsAGI udviklede de første vindkraftværker og vindmøller til landbruget . Effekten af en sådan "bondevindmølle" varierede fra 3 liter. Med. , 8 l. Med. op til 45 l. s., kunne installationen lyse 150-200 yards eller drive en mølle [1] . I 1931 blev Ufimtsev vindmølleparken bygget i Kursk , verdens første vindkraftværk med en inertiakkumulator , det er et føderalt kulturarvssted. Samme år blev et vindkraftværk med en kapacitet på 100 kilowatt sat i drift i Balaklava , på det tidspunkt det kraftigste i verden, ødelagt i 1941 under kampene i Den Store Fædrelandskrig [2] .
Den samlede kapacitet af vindkraftprojekter i Rusland er 1.700 MW.
Ved udgangen af 2010 var den reelle kapacitet af vindmølleparker i Rusland ikke mere end 17 MW. Den russiske vindindustriforening (RAWI) forudser, at hvis andelen af vedvarende energi når 4,5 % i 2020, vil kapaciteten af vindkraftværker være 7 GW [3] . I 2013 blev et program for statsstøtte til vedvarende energi i Rusland indtil 2024 vedtaget - CSA RES-programmet. Men i 2015 var den samlede kapacitet i stedet for den planlagte kapacitet på 1250 MW [3] kun 15,4 MW [4] . I 2016, efter en række revisioner og ændringer af det nuværende støtteprogram, blev en konkurrencedygtig kapacitetsstart vundet af Rosatom State Corporation. Fra 2016 til 2020 fandt 5 mere konkurrencedygtige kraftudtag sted, som et resultat, der blev dannet tre nøgleaktører på markedet:
I øjeblikket bruges vindenergi hovedsageligt i landdistrikter med lav befolkningstæthed, hvor adgangen til de vigtigste energikilder er begrænset.
Det er planen, at den installerede kapacitet for vindmølleparker i 2024 skal være 3357,11 MW.
De fleste af Ruslands vindzoner er stepper i det sydlige Rusland (nedre og mellemste Volga, Don), havkyster (kysten af det arktiske hav fra Kola-halvøen til Kamchatka, kysten af Det Kaspiske Hav, Sort, Azov, Østersøen og Okhotsk hav) og nogle individuelle vindzoner (Karelen, Altai, Tyva, Baikal). Den maksimale gennemsnitlige vindhastighed forekommer i disse områder om efteråret og vinteren.
Omkring 30% af vindenergiens økonomiske potentiale er koncentreret i Fjernøsten, 14% - i den nordlige økonomiske region, omkring 16% - i det vestlige og østlige Sibirien (samtidigt gør befolkningstætheden i mange vindzoner ikke overstige 1 person pr. 2 km² [5] ) . Det tekniske potentiale for russisk vindenergi er 80.000 TWh /år, hvoraf 6218 TWh/år er økonomisk levedygtige [6] .
Den største er vindmølleparken Kochubeevskaya [7] [8] (210 MW, Kochubeevsky-distriktet );
Den største park af vindkraftværker i Rusland ligger i Rostov-regionen - med en samlet installeret kapacitet på 560 MW: Sulinskaya, Kamenskaya og Gukovskaya vindmølleparker, hver med en kapacitet på 100 MW, første etape af Kazachya vindmøllepark med en kapacitet på 50 MW, Marchenkovskaya vindmøllepark med en kapacitet på 120 MW og Azovskaya vindmøllepark med en kapacitet på 90 MW.
Følgende stationer blev bygget i Republikken Kalmykia : Salynskaya og Tselinskaya WPP (100 MW hver), Yustinskaya WPP 15 MW og Yustinskaya WPP 2,4 MW, implementeret i begyndelsen af 2000'erne.
Følgende stationer er blevet bygget i Ulyanovsk-regionen : Ulyanovsk VES-1 med en kapacitet på 35 MW, Ulyanovsk VES-2 med en kapacitet på 50 MW.
I Republikken Krim, et vindenergikompleks med en samlet kapacitet på 83,81 MW.
I isolerede energiforsyningszoner ( NAO , ChAO , Republikken Sakha , Kamchatka-territoriet ) vindmølleparker med en samlet kapacitet på 9,96 MW.
Projekterne på følgende stationer er under udvikling:
I 2003-2005 inden for rammerne af RAO UES blev der udført eksperimenter med at skabe komplekser baseret på vindmøller og forbrændingsmotorer , en enhed blev installeret i landsbyen Tiksi under programmet. Alle projekter startet i RAO relateret til vindenergi blev overført til RusHydro . I slutningen af 2008 begyndte RusHydro at søge efter lovende steder til opførelse af vindmølleparker [10] . Der blev også gjort forsøg på at masseproducere vindmøller til individuelle forbrugere, for eksempel Romashka -vandløfterenheden . I de seneste år har kapacitetsstigningen hovedsageligt været på grund af laveffekt individuelle elsystemer, hvis salgsvolumen er 250 vindmøller (med en kapacitet på 1 kW til 5 kW).
Navn | Koordinater | Geografisk position | Effekt, MW | Fabrikant | Noter [11] |
---|---|---|---|---|---|
Anadyr vindmøllepark | 64°46′00″ s. sh. 177°33′15″ Ø e. | Chukotka Autonome Okrug | 2,5 [12] | Konstruktion og vedligeholdelse – ALTEN LLC og Vensys-Elektrotechnik | Den årlige produktion i 2011 oversteg ikke 0,2 mio. kWh |
Priyutnenskaya vindmøllepark | 46°12′32″ s. sh. 44°09′26″ Ø e. | Priyutnensky District , Kalmykia | 2,4 (planlagt 51 MW) [13] | Den samlede produktion er 10 millioner kWh om året | |
Zelenograd vindmølle | 54°56′01″ s. sh. 20°21′00″ e. e. | Kulikovo landsby, Zelenogradsky-distriktet , Kaliningrad-regionen | 5.1 | SEAS Energi Service AS (21 installationer) | |
Murmansk vindmøllepark | 68°59′35″ N sh. 33°07′06″ in. e. | Murmansk | 0,2 | I bygningen af Contact-Diesel LLC, arbejder sammen med Kislogubskaya TPP | |
Netværk-Navolokskaya vindmøllepark | Kap Set-Navolok på Kola-halvøen | 0,1 | Vind diesel | ||
Orenburg vindmøllepark | 51°46′59″ s. sh. 55°06′00″ Ø e. | Orenburg-regionen | en | ||
Rostov VEG | 57°12′ N. sh. 39°27′ Ø e. | Rostov-regionen | 0,3 | Vindkraft generator | |
WPP Tyupkilde | 54°36′00″ s. sh. 53°43′47″ Ø e. | landsbyen Tyupkildy , Tuymazinsky-distriktet , Bashkortostan | 2.5 | Hanseatische AG (4 vindmøller type ET 550/41 med en kapacitet på hver 550 kW) | Eksperimentel vindmøllepark. Årlig produktion i 2008-2010 ikke mere end 0,4 mio. kWh |
Yeysk vindmøllepark | 46°28′ N. sh. 38°19′ in. e. | Krasnodar-regionen | 72 | ||
WPP på Bering Island | 55°11′40″ s. sh. 166°01′16″ in. e. | Commander Islands | 1.2 | ||
Zapolyarnaya VDS | nær Vorkuta , Komi Republic | 3 (planlagt) 1,5 (de facto) |
Ufærdige, i 2006 var der 6 enheder på hver 250 kW (i alt 1,5 MW) | ||
Kochubeevskaya vindmøllepark | 44°43′ N. sh. 42°03′ Ø e. | Stavropol-regionen | 210 |
År | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 [14] | 2019 [15] | 2020 [16] | 2021 [17] | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Installeret effekt, MW | elleve | elleve | 134 | 184 | 184 | 1027 | 2036 | - |
Andel i installeret kapacitet, % | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,42 | 0,83 | - |
Elproduktion, GWh | - | - | 0,13 | 0,22 | 0,32 | 1,38 | 3,62 | - |
Effektudnyttelsesfaktor , % | - | - | 14,82 | 18.29 | 19,91 | 27,47 | 28.31 | - |
Andel af vindenergi i elproduktion, % | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,13 | 0,32 | - |