الطاقة الشمسية في ألمانيا

- الفحم البني: 67.13 تيراواط ساعة (16.3%)
- الفحم الصلب: 26.16 تيراواط ساعة (6.3%)
- الغاز الطبيعي: 53.64 تيراواط ساعة (13.0%)
- سرعة الرياح: 131.17 تيراواط ساعة (31.8%)
- الطاقة الشمسية: 70.13 تيراواط ساعة (17.0%)
- الكتلة الحيوية: 36.06 تيراواط ساعة (8.7%)
- الطاقة الكهرومائية: 16.72 تيراواط ساعة (4.1%)
- الزيت: 2.82 تيراواط ساعة (0.7%)
- أخرى: 8.93 تيراواط ساعة (2.2%)
شكلت الطاقة الشمسية ما يقدر بنحو 15% من إنتاج الكهرباء في ألمانيا عام 2024، ارتفاعاً من 1.9% عام 2010 وأقل من 0.1% عام 2000. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
تُعدّ ألمانيا من بين الدول الرائدة عالميًا في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية منذ سنوات، حيث بلغ إجمالي قدرتها المركبة أكثر من 100 جيجاوات في عام 2025، [ 6 ] مقارنةً بـ 81.8 جيجاوات في نهاية عام 2023. [ 7 ] ويُعتبر نصيب الفرد من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في ألمانيا، والبالغ 974 واط (عام 2023)، ثالث أعلى معدل في العالم، بعد أستراليا وهولندا فقط . [ 8 ] وتتمثل خطط الحكومة الألمانية الرسمية في زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد بشكل مستمر؛ وتتمثل الأهداف الحالية في الوصول إلى 80% من الكهرباء المُولدة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتحقيق إزالة الكربون بالكامل قبل عام 2040. [ 9 ]
لا تُشكّل الطاقة الشمسية المركزة (CSP)، وهي تقنية طاقة شمسية لا تستخدم الخلايا الكهروضوئية، أهمية تُذكر لألمانيا، إذ تتطلب هذه التقنية مستويات إشعاع شمسي أعلى بكثير . مع ذلك، يوجد في ألمانيا محطة تجريبية للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 1.5 ميغاواط، تُستخدم لأغراض هندسية ميدانية وليست لتوليد الكهرباء تجاريًا، وهي محطة يوليش للطاقة الشمسية التابعة للمركز الألماني لأبحاث الفضاء . تقع أكبر مزارع الطاقة الشمسية في ألمانيا في مدن ميرو ، ونويهايدنبرغ ، وتيمبلين، بقدرات تتجاوز 100 ميغاواط.
بحسب معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية ، أنتجت ألمانيا في عام 2022 ما مقداره 60.8 تيراواط/ساعة من الطاقة الشمسية، أي ما يعادل 11% من إجمالي استهلاكها من الكهرباء. [ 10 ] : 6
تُنتج الدولة بشكل متزايد كميات من الكهرباء تفوق احتياجاتها في أوقات محددة ذات إشعاع شمسي عالٍ، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار السوق الفورية [ 11 ] ، وتُصدّر فائض الكهرباء إلى الدول المجاورة، حيث بلغ فائض التصدير رقماً قياسياً قدره 34 تيراواط/ساعة في عام 2014. [ 12 ] ومع ذلك، قد يؤدي انخفاض أسعار السوق الفورية إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمستهلكين الأفراد، نظراً لتزايد هامش تعريفة التغذية المضمونة وسعر السوق الفورية. [ 3 ] : 17 ومع اقتراب الحصة المُجتمعة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية المتقلبة من 17% من مزيج الطاقة الكهربائية الوطني، تبرز قضايا أخرى أكثر إلحاحاً، وأخرى أكثر جدوى. وتشمل هذه القضايا تكييف شبكة الكهرباء ، وإنشاء سعة تخزين جديدة للشبكة ، وتفكيك وتعديل محطات الطاقة الأحفورية والنووية ، وبناء جيل جديد من محطات توليد الطاقة والحرارة المُدمجة . [ 3 ] : 7
تاريخ
أسعار أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية
خلال فترة رئاسة ريغان في الولايات المتحدة، انخفضت أسعار النفط، وألغت الولايات المتحدة معظم سياساتها الداعمة لصناعة الطاقة الشمسية. [ 14 ] : 143 في المقابل، كانت الإعانات الحكومية أعلى في ألمانيا (وكذلك اليابان )، مما دفع سلسلة توريد صناعة الطاقة الشمسية إلى الانتقال من الولايات المتحدة إلى تلك الدول. [ 14 ] : 143
كانت ألمانيا من أوائل الدول التي نشرت الطاقة الكهروضوئية على نطاق الشبكة. في عام ٢٠٠٤، كانت ألمانيا، إلى جانب اليابان، أول دولة تصل إلى ١ جيجاواط من القدرة المركبة التراكمية للطاقة الكهروضوئية. ومنذ ذلك الحين، شهدت الطاقة الشمسية في ألمانيا نموًا ملحوظًا بفضل تعريفات التغذية للطاقة المتجددة، التي أقرها قانون مصادر الطاقة المتجددة الألماني ، وانخفاض تكاليف الطاقة الكهروضوئية.
انخفضت أسعار أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بأكثر من 50% خلال السنوات الخمس التي تلت عام 2006. [ 15 ] وبحلول عام 2011، وفرت الطاقة الشمسية الكهروضوئية 18 تيراواط/ساعة من كهرباء ألمانيا، أي ما يعادل 3% تقريبًا من إجمالي الكهرباء. [ 16 ] وفي ذلك العام، حددت الحكومة الفيدرالية هدفًا يتمثل في الوصول إلى قدرة مركبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية تبلغ 66 جيجاواط بحلول عام 2030، [ 17 ] على أن يتم تحقيق ذلك بزيادة سنوية تتراوح بين 2.5 و3.5 جيجاواط، [ 18 ] وهدفًا يتمثل في توليد 80% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2050. [ 19 ]
تم تركيب أكثر من 7 جيجاوات من قدرة الطاقة الكهروضوئية سنويًا خلال السنوات القياسية 2010 و2011 و2012. وخلال هذه الفترة، مثلت القدرة المركبة البالغة 22.5 جيجاوات ما يقرب من 30٪ من الطاقة الكهروضوئية المنتشرة في جميع أنحاء العالم .
منذ عام 2013، انخفض عدد التركيبات الجديدة بشكل ملحوظ بسبب السياسات الحكومية الأكثر تقييداً.
تم تركيب حوالي 1.5 مليون نظام كهروضوئي في جميع أنحاء البلاد عام 2014، تتراوح بين أنظمة صغيرة على أسطح المنازل، وأنظمة متوسطة الحجم للاستخدام التجاري، ومحطات طاقة شمسية كبيرة الحجم . [ 3 ] : 5
تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2017، فُقد أكثر من 70% من وظائف قطاع الطاقة الشمسية في البلاد خلال السنوات الأخيرة. [ 20 ] ويلقي مؤيدو صناعة الخلايا الكهروضوئية باللوم على نقص الالتزام الحكومي، بينما يشير آخرون إلى العبء المالي المصاحب للتوسع السريع في استخدام الخلايا الكهروضوئية، مما يجعل التحول إلى الطاقات المتجددة غير مستدام من وجهة نظرهم. [ 16 ]
وقد تم الإبلاغ عن ازدهار في أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة المثبتة على شرفات المنازل ( Balkonkraftwerk ) في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]
السياسات الحكومية
طبّقت ألمانيا تعريفة التغذية في عام 2000، وأصبحت فيما بعد نموذجاً لدعم سياسات صناعة الطاقة الشمسية في دول أخرى. [ 14 ] : 145
اعتبارًا من عام 2012تبلغ تكلفة تعريفة التغذية حوالي 14 مليار يورو (18 مليار دولار أمريكي ) سنويًا لمنشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية. تُوزّع هذه التكلفة على جميع المستهلكين كرسوم إضافية قدرها 3.6 سنت يورو (4.6 سنت) لكل كيلوواط ساعة [ 25 ] (ما يُعادل 15% تقريبًا من إجمالي تكلفة الكهرباء المنزلية). [ 26 ] من جهة أخرى، ومع استبدال محطات توليد الطاقة المكلفة في أوقات الذروة، ينخفض سعر الكهرباء في البورصة نتيجةً لما يُعرف بتأثير ترتيب الاستحقاق . [ 27 ] وقد سجّلت ألمانيا رقمًا قياسيًا عالميًا في إنتاج الطاقة الشمسية، حيث بلغ إنتاجها 25.8 جيجاواط ظهر يومي 20 و21 أبريل 2015. [ 28 ]
بحسب قطاع الطاقة الشمسية، تُعدّ تعريفة التغذية الوسيلة الأكثر فعالية لتطوير الطاقة الشمسية. [ 29 ] وهي تُشابه اتفاقية شراء الطاقة ، ولكن بسعر أعلى بكثير. ومع نضوج القطاع، تنخفض هذه التعريفة لتُصبح مُماثلة لاتفاقية شراء الطاقة. تُتيح تعريفة التغذية للمستثمرين عائدًا مضمونًا على استثماراتهم ، وهو شرط أساسي للتطوير. يتمثل الفرق الرئيسي بين الإعفاء الضريبي وتعريفة التغذية في أن تكلفة التركيب تُدفع في سنة التركيب في حالة الإعفاء الضريبي، بينما تُوزّع على سنوات عديدة في حالة تعريفة التغذية. في كلتا الحالتين، تُوزّع تكلفة الحوافز على جميع المستهلكين. هذا يعني أن التكلفة الأولية منخفضة جدًا في حالة تعريفة التغذية، ومرتفعة جدًا في حالة الإعفاء الضريبي. في كلتا الحالتين، يُقلّل منحنى التعلم من تكلفة التركيب، ولكنه لا يُساهم بشكل كبير في النمو، إذ يتم الوصول دائمًا إلى تكافؤ الشبكة. [ 30 ] كشفت دراسة أجريت على مستوى البلديات حول تركيبات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المدعومة بتقنيات تخطيط كهربية الدماغ (EEG) خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2012 عن وجود تأثيرات الجوار: إذ أدى وجود أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية القائمة إلى زيادة احتمالية وعدد التركيبات المحلية اللاحقة. [ 31 ] وأشارت الدراسة إلى أن هذه التأثيرات الاجتماعية قد تُسهم في عدم كفاءة التوزيع المكاني، خاصةً عندما تُشجع تعريفات التغذية الثابتة على التركيب في المناطق ذات الإشعاع الشمسي المنخفض نسبيًا.
منذ نهاية فترة الازدهار، انخفض سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية الوطني بشكل كبير، وذلك بسبب التعديلات التي أُدخلت على قانون مصادر الطاقة المتجددة الألماني (EEG) والتي خفضت تعريفات التغذية ووضعت قيودًا على المنشآت واسعة النطاق، مما حد من حجمها إلى 10 كيلوواط كحد أقصى . [ 32 ]
كانت النسخة السابقة من قانون دعم الطاقة المتجددة تضمن المساعدة المالية فقط طالما لم تتجاوز قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية 52 جيجاواط. وقد أُلغي هذا الحد الآن. كما ينص القانون على تنظيم النمو السنوي للطاقة الشمسية الكهروضوئية ضمن نطاق يتراوح بين 2.5 و3.5 جيجاواط، وذلك بتعديل الرسوم المضمونة وفقًا لذلك. وتنص الإصلاحات التشريعية على أن تتراوح نسبة الطاقة المتجددة بين 40 و45% بحلول عام 2025، وبين 55 و60% بحلول عام 2035. [ 33 ]
اعتبارًا من نوفمبر 2016سيتمكن المستأجرون في ولاية شمال الراين وستفاليا قريبًا من الاستفادة من ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية المثبتة على المباني التي يسكنونها. وقد اتخذت حكومة الولاية تدابير لتغطية الاستهلاك الذاتي للطاقة، مما يسمح للمستأجرين بالحصول على الكهرباء المولدة في الموقع بتكلفة أقل مما تنص عليه عقود المرافق العامة المعتادة. [ 34 ] [ 35 ]
تدعم ألمانيا تركيب محطات الطاقة الشمسية. [ 14 ] : 145
مشاكل سعة الشبكة واستقرارها

في عام 2017، جرى تحديث ما يقارب 9 جيجاواط من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في ألمانيا لإيقاف تشغيلها [ 36 ] في حال ارتفاع التردد إلى 50.2 هرتز، مما يشير إلى فائض في الكهرباء على الشبكة. من غير المرجح أن يصل التردد إلى 50.2 هرتز أثناء التشغيل العادي، ولكنه قد يصل إذا كانت ألمانيا تصدر الطاقة إلى دول تعاني من انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي. يؤدي هذا إلى فائض في توليد الطاقة في ألمانيا، يُحوّل إلى الأحمال المتناوبة والتوليد، مما يتسبب في ارتفاع تردد الشبكة. حدث هذا في عامي 2003 و2006. [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] مع ذلك، لا يمكن أن تكون الطاقة الشمسية الكهروضوئية قد تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عام 2006، إذ لم يكن لها دور يُذكر في مزيج الطاقة الألماني آنذاك. [ 40 ]
في ديسمبر/كانون الأول 2012، صرّح رئيس الوكالة الفيدرالية الألمانية للشبكات الكهربائية (Bundesnetzagentur) بأنه "لا يوجد ما يشير" إلى أن التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة يتسبب في المزيد من انقطاعات التيار الكهربائي. [ 41 ] وفي عام 2013، كتب أموري لوفينز من معهد روكي ماونتن عن تحوّل الطاقة الألماني (Energiewende) ، واصفًا النقاش الدائر حول استقرار الشبكة بأنه "حملة تضليل". [ 42 ]
محتمل

تتمتع ألمانيا بنفس الإمكانات الشمسية تقريبًا مثل ألاسكا ، التي يبلغ متوسط ساعات سطوع الشمس فيها 3.08 ساعة في اليوم في فيربانكس.
ساعات سطوع الشمس في بريمن يوميًا (المتوسط = 2.92 ساعة/يوم)
عدد ساعات سطوع الشمس في شتوتغارت يومياً (المتوسط = 3.33 ساعة/يوم)
المصدر: NREL، بناءً على متوسط بيانات الطقس على مدى 30 عامًا. [ 43 ]
إحصائيات

أظهر تاريخ القدرة المركبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في ألمانيا، ومتوسط إنتاجها من الطاقة، والكهرباء المنتجة، وحصتها من إجمالي الكهرباء المستهلكة، نموًا مطردًا ومتسارعًا لأكثر من عقدين حتى عام 2012 تقريبًا. تضاعفت قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمعدل كل 18 شهرًا خلال هذه الفترة، بمعدل نمو سنوي يزيد عن 50%. ومنذ عام 2012 تقريبًا، تباطأ النمو بشكل ملحوظ.
في عام 2025، ساهمت الطاقة الشمسية، بنوعيها الكهروضوئي والحراري، بنسبة 19% من إجمالي استهلاك ألمانيا النهائي للطاقة المتجددة، لتحتل المرتبة الثالثة بعد الطاقة الحيوية (48%) وطاقة الرياح (25%). [ 45 ]
جيل
| سنة | السعة (ميغاواط) | صافي الإنتاج السنوي (جيجاواط ساعة) | نسبة من إجمالي استهلاك الكهرباء | معامل السعة (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2 | 1 | 2e-04 | 5.7 |
| 1991 | 2 | 1 | 2e-04 | 5.7 |
| 1992 | 6 | 4 | 7e-04 | 7.6 |
| 1993 | 9 | 3 | 6e-04 | 3.8 |
| 1994 | 12 | 7 | 0.001 | 6.7 |
| 1995 | 18 | 7 | 0.001 | 4.4 |
| 1996 | 28 | 12 | 0.002 | 4.9 |
| 1997 | 42 | 18 | 0.003 | 4.9 |
| 1998 | 54 | 35 | 0.006 | 7.4 |
| 1999 | 70 | 30 | 0.005 | 4.9 |
| 2000 | 114 | 60 | 0.01 | 6.0 |
| 2001 | 176 | 76 | 0.013 | 4.9 |
| 2002 | 296 | 162 | 0.028 | 6.2 |
| 2003 | 435 | 313 | 0.052 | 8.2 |
| 2004 | 1105 | 557 | 0.091 | 5.8 |
| 2005 | 2056 | 1282 | 0.21 | 7.1 |
| 2006 | 2899 | 2220 | 0.36 | 8.7 |
| 2007 | 4170 | 3075 | 0.49 | 8.4 |
| 2008 | 6120 | 4420 | 0.72 | 8.2 |
| 2009 | 10566 | 6583 | 1.13 | 7.1 |
| 2010 | 18006 | 11729 | 1.9 | 7.4 |
| 2011 | 25916 | 19599 | 3.23 | 8.6 |
| 2012 | 34077 | 26220 | 4.35 | 8.8 |
| 2013 | 36710 | 30020 | 5.13 | 9.6 |
| 2014 | 37900 | 34735 | 6.08 | 10.9 |
| 2015 | 39224 | 37330 | 6.5 | 11.3 |
| 2016 | 40679 | 36820 | 6.4 | 10.7 |
| 2017 | 42293 | 38001 | 6.6 | 10.6 |
| 2018 | 45158 | 43451 | 7.7 | 11.6 |
| 2019 | 48864 | 44334 | 8.2 | 11.1 |
| 2020 | 54403 | 48525 | 8.9 | 10.1 |
| 2021 | 60108 | 48373 | 8.7 | 9.1 |
| 2022 | 67399 | 59596 | 11.1 | 10.1 |
| 2023 | 83000 | 63576 | 12.4 |
المصدر : وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الاتحادية ، لأرقام القدرة [ 5 ] : 7 وأرقام أخرى. [ 5 ] : 16-41
ملاحظة : لا يُظهر هذا الجدول صافي الاستهلاك ، بل إجمالي استهلاك الكهرباء، والذي يشمل الاستهلاك الذاتي لمحطات الطاقة النووية ومحطات توليد الطاقة بالفحم. في عام 2014، بلغ صافي الاستهلاك حوالي 6.9% (مقابل 6.1% لإجمالي الاستهلاك). [ 3 ] : 5
الطاقة الشمسية الكهروضوئية حسب النوع
| نطاق المقاس | نسبة من إجمالي السعة | ملحوظات |
|---|---|---|
| أقل من 10 كيلوواط | 14.2% | أنظمة الاستخدام المباشر الفردي، ومعظمها أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية السكنية |
| 10-100 كيلوواط | 38.2% | الأنظمة المستخدمة بشكل جماعي داخل مكان واحد مثل مجمع سكني كبير أو مبنى تجاري كبير أو وحدات زراعية مكثفة |
| 100-500 كيلوواط | 14.1% | عادةً ما تكون المراكز التجارية الكبيرة، والمستشفيات، والمدارس، أو المنشآت الصناعية/الزراعية، أو أنظمة أرضية أصغر حجماً |
| >500 كيلوواط | 33.5% | أنظمة طاقة مركزية في الغالب، وألواح مثبتة على الأرض توفر الطاقة لمزيج من المواقع الصناعية والتجارية |
ومن المثير للاهتمام ملاحظة أنه في حين تحظى محطات الطاقة الكبيرة بالكثير من الاهتمام في مقالات الطاقة الشمسية، فإن المنشآت التي تقل سعتها عن 0.5 ميغاواط مثلت في الواقع ما يقرب من ثلثي السعة المركبة في ألمانيا في عام 2017.
قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية حسب الولايات الفيدرالية
10 – 50 واط 50 – 100 واط 100 – 200 واط 200 – 350 واط | 350 – 500 واط 500 – 750 واط >750 واط |
تتألف ألمانيا من ست عشرة ولاية اتحادية ، لكل منها سيادة جزئية . وتستحوذ ولايتا بافاريا وبادن -فورتمبيرغ الجنوبيتان على نحو نصف إجمالي انتشار أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى البلاد، وهما أيضاً أغنى الولايات وأكثرها اكتظاظاً بالسكان بعد ولاية شمال الراين-وستفاليا . ومع ذلك، تنتشر منشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق واسع في جميع الولايات الست عشرة، ولا تقتصر على المنطقة الجنوبية من البلاد، كما يتضح من توزيع استهلاك الطاقة بالواط للفرد .
| ولاية | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2023 (أبريل) | نصيب الفرد من الأجور (2023-2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1245 | 1772 | 2907 | 3753 | 5838.0 | 6111.8 | 4984.5 | 5117.0 | 8809 | 791 | |
| 2359 | 3955 | 6365 | 7961 | 9700.5 | 10,424.7 | 11,099.8 | 11309.2 | 19,563 | 1484 | |
| 11 | 19 | 68 | 50 | 63.2 | 68.6 | 80.5 | 83.9 | 215 | 58 | |
| 72 | 219 | 638 | 1313 | 2576.1 | 2711.2 | 2901.0 | 2981.5 | 5920 | 2332 | |
| 4 | 5 | 14 | 30 | 32.3 | 35.3 | 39.9 | 42.2 | 70 | 103 | |
| 7 | 9 | 27 | 25 | 32.1 | 35.8 | 36.5 | 36.9 | 90 | 48 | |
| 350 | 549 | 868 | 1174 | 1520.9 | 1,661.8 | 1768.5 | 1811.2 | 3201 | 508 | |
| 352 | 709 | 1479 | 2051 | 3,045.1 | 3257.4 | 3490.6 | 3580.4 | 5957 | 742 | |
| 48 | 88 | 263 | 455 | 957.7 | 1,098.5 | 1337.9 | 1,414.4 | 3519 | 2184 | |
| 617 | 1046 | 1925 | 2601 | 3,582.0 | 3878.5 | 4234.9 | 4363.7 | 8113 | 452 | |
| 332 | 504 | 841 | 1124 | 1528.2 | 1,670.8 | 1862.2 | 1920.5 | 3356 | 817 | |
| 67 | 100 | 158 | 218 | 318.8 | 365.4 | 407.3 | 415.8 | 738 | 751 | |
| 168 | 288 | 529 | 836 | 1280.8 | 1,412.3 | 1575.1 | 1607.5 | 2995 | 740 | |
| 94 | 181 | 450 | 817 | 1377.9 | 1556.1 | 1828.7 | 1962.6 | 3891 | 1793 | |
| 159 | 310 | 695 | 992 | 1351.5 | 1407.8 | 1468.6 | 1498.3 | 2587 | 885 | |
| 95 | 159 | 327 | 467 | 871.7 | 1,013.9 | 1119.9 | 1187.4 | 2226 | 1055 | |
| إجمالي التركيب التراكمي | 5979 | 9913 | 17,554 | 23866 | 34,076.7 | 36,710.1 | 38,236.0 | 39,332.4 | 71,259 | 856 |
| تمت إضافة سعة | غير متوفر | 3934 | 7641 | 6312 | 10,210.7 | 2633.4 | 1525.9 | 1,096.4 |
محطات الطاقة الكهروضوئية
أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية
محطات الطاقة الكهروضوئية البارزة الأخرى
| الاسم والوصف | القدرة بالميغاواط | موقع | الإنتاج السنوي بالميغاواط ساعة | عامل السعة | الإحداثيات |
|---|---|---|---|---|---|
| حديقة إرلاسي للطاقة الشمسية ، 1408 سولون | 12 | أرنستين | 14000 | 0.13 | 50°0′10″ شمالاً 9°55′15″ شرقاً / 50.00278° شمالاً 9.92083° شرقاً / 50.00278؛ 9.92083 ( مجمع إرلاسي للطاقة الشمسية ) |
| حديقة غوتلبورن للطاقة الشمسية | 8.4 | غوتلبورن | نا | نا | 49°20′20″ شمالاً 7°02′06″ شرقاً / 49.339° شمالاً 7.035° شرقاً / 49.339; 7.035 |
| مجمع بافاريا للطاقة الشمسية ، 57600 وحدة شمسية | 6.3 | مولهاوزن | 6750 | 0.12 | 49°09′29″N 11°25′59″E / 49.15806°N 11.43306°E / 49.15806; 11.43306 ( بافاريا سولاربارك ) |
| Rote Jahne Solar Park ، 92880 وحدة رقيقة الأغشية، First Solar ، FS-260، FS-262 و FS-265 [ 76 ] [ 77 ] | 6.0 | دوبرشوتز | 5700 | 0.11 | 51°30′29″ شمالاً 12°40′56″ شرقاً / 51.508° شمالاً 12.6822° شرقاً / 51.508; 12.6822 |
| مزرعة بورشتات للطاقة الشمسية، 30.000 وحدة طاقة شمسية | 5.0 | بورشتات | 4200 | 0.10 | 49°39′ شمالاً 8°28′ شرقاً / 49.650° شمالاً 8.467° شرقاً / 49.650؛ 8.467 |
| إسبينهاين، 33500 وحدة شمسية من شركة شل | 5.0 | إسبينهاين | 5000 | 0.11 | 51°12′ شمالاً 12°31′ شرقاً / 51.200° شمالاً 12.517° شرقاً / 51.200; 12.517 |
| Geiseltalsee Solarpark ، 24864 وحدة شمسية | 4.0 | ميرسبورغ | 3400 | 0.10 | 51°22′N 12°0′E / 51.367°N 12.000°E / 51.367; 12.000 ( جيسيلتالسي سولاربارك ) |
| مزرعة هيماو للطاقة الشمسية، 32740 وحدة شمسية | 4.0 | هيماو | 3900 | 0.11 | 49°3′ شمالاً 11°47′ شرقاً / 49.050° شمالاً 11.783° شرقاً / 49.050؛ 11.783 |
| وحدات الطاقة الشمسية من Solara و Sharp و Kyocera | 3.3 | دينجولفينج | 3050 | 0.11 | 48°38′ شمالاً 12°30′ شرقاً / 48.633° شمالاً 12.500° شرقاً / 48.633؛ 12.500 |
| سولاربارك هيرتن ، 11.319 وحدة من علم الفلك | 3 | راينفيلدن | 3000 | 0.11 | 47°32′39″ شمالاً 7°43′30″ شرقاً / 47.54417° شمالاً 7.72500° شرقاً / 47.54417; 7.72500 |
| مجمع بافاريا للطاقة الشمسية ، وحدات شارب الشمسية | 1.9 | غونشينغ | نا | نا | 49°15′49″N 11°35′27″E / 49.2636°N 11.5907°E / 49.2636; 11.5907 ( بافاريا سولاربارك ) |
| مجمع بافاريا للطاقة الشمسية ، وحدات شارب الشمسية | 1.9 | مينيهوف | نا | نا | 48°28′41″N 12°55′09″E / 48.47818°N 12.91914°E / 48.47818; 12.91914 ( بافاريا سولاربارك ) |
معرض

الطاقة الشمسية على سطح منزل ذي هيكل خشبي نصف خشبي
ألواح شمسية على كنيسة
ملجأ قديم مغطى بالطاقة الشمسية- ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية المثبتة على سطح مبنى إدارة الإطفاء
نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على حظيرة
تسوغسبيتزه ، أعلى نظام كهروضوئي في ألمانيا
نظام كهروضوئي صغير مثبت على سطح مبنى في بون
محطة طاقة كهروضوئية على سطح مبنى في برلين

برج يوليش الشمسي ، محطة طاقة شمسية مركزة
حديقة غوتلبورن للطاقة الشمسية أمام محطة توليد الطاقة التي تعمل بالفحم "Weiher III"
منصة مشاهدة في حديقة غوتلبورن للطاقة الشمسية
شركات
انهارت بعض الشركات منذ عام 2008، نتيجة المنافسة الشديدة من الألواح الشمسية المستوردة. واستحوذت شركة سولار وورلد على بعضها، مثل شركة بوش للطاقة الشمسية . ومن أبرز شركات الطاقة الشمسية الألمانية:
انظر أيضاً
مراجع
- ^ برجر برونو (28 مارس 2026). Öffentliche Nettostromerzeugung in Deutschland im Jahr 2025 [ صافي توليد الكهرباء العام في ألمانيا عام 2025 ] (PDF) (بالألمانية). فرايبورغ، ألمانيا: معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية ISE . تم الاسترجاع في 26 يونيو 2026 .
- ↑ "حصة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية: ألمانيا" . عالمنا في بيانات. 20 يونيو 2024. تم الاطلاع عليه في 18 سبتمبر 2024 .
- 1 2 3 4 5 "حقائق حديثة حول الخلايا الكهروضوئية في ألمانيا" . معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية . 19 مايو 2015. تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2015 .
- ↑ "إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في ألمانيا عام 2014" (ملف PDF) . ألمانيا: معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية (ISE). 21 يوليو 2014. ص 5. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 28 يوليو 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يوليو 2014 .
- 1 2 3 4 الوزارة الاتحادية للأبحاث والطاقة. "السلسلة الزمنية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة في ألمانيا" (XLS) . تم الاسترجاع في 14 مايو 2022 .
- ↑ "مخططات الطاقة" . www.energy-charts.info .
- ↑ أنو بهامبهاني (22 يناير 2024). "المنشآت الشمسية الرسمية في ألمانيا لعام 2023 تتجاوز 14 جيجاواط" . أخبار تايانغ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 يناير 2024 .
- ↑ "لمحة عن أسواق الطاقة الشمسية الكهروضوئية العالمية 2024" (ملف PDF) . الوكالة الدولية للطاقة. أبريل 2024. ص 7/25 . تاريخ الاطلاع: 18 سبتمبر 2024 .
- ↑ كيرستين أبون، فريجا إريكسن، جوليان ويتينجل (11 سبتمبر 2024). "انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ألمانيا وأهداف التحول في مجال الطاقة" . كلين إنرجي واير . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2024 .
{{cite web}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ ويرث، هاري؛ آيز، فراونهوفر (21 نوفمبر 2023). "حقائق حديثة حول الخلايا الكهروضوئية في ألمانيا" (ملف PDF) . معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية . فرايبورغ: 99. تاريخ الاطلاع: 4 يناير 2023 .
- ↑ "أسعار الكهرباء الفورية وبيانات الإنتاج في ألمانيا 2013" (ملف PDF) . fraunhofer.de .
- ↑ "إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في ألمانيا عام 2014 (النسخة الألمانية)" (ملف PDF) . ألمانيا: معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية (ISE). 5 يناير 2015. الصفحات 2، 3، 6. تاريخ الاطلاع: 5 يناير 2015 .
- ↑ متوسط أسعار أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجاهزة للتركيب على أسطح المنازل بقدرة تصل إلى 100 كيلوواط ذروة. المصادر: بيانات منذ عام 2009 من موقع photovoltaik-guide.de، ومؤشر أسعار الطاقة الشمسية الكهروضوئية ، باستخدام متوسط سعر شهر يناير لكل عام. مصدر بيانات السنوات السابقة (2006-2008) انظر: الاتحاد الألماني لاقتصاديات الطاقة الشمسية (BSW-Solar)، سبتمبر 2009، صفحة 4 ، والبيانات الفصلية من EUPD-Research.
- 1 2 3 4 لان، شياوهوان (2024). كيف تعمل الصين: مقدمة في التنمية الاقتصادية التي تقودها الدولة في الصين . ترجمة: غاري توب. بالغراف ماكميلان . doi : 10.1007/978-981-97-0080-6 . ISBN 978-981-97-0079-0.
- ^ "BSW-Solar – Statistische Zahlen der deutschen Solarstrombranche (Photovoltaik)، أكتوبر 2011" (PDF) . Solarwirtschaft.de .
- ١ ٢ "ارتفاع إنتاج الطاقة الشمسية في ألمانيا بنسبة ٦٠٪ في عام ٢٠١١" . رويترز . ٢٩ ديسمبر ٢٠١١. مؤرشف من الأصل في ١٣ أبريل ٢٠١٢. تم الاطلاع عليه في ٢ يناير ٢٠١٢ .
- ↑ بروبرتي واير (22 أبريل 2010). "ألمانيا تُقلّص الحوافز للاستثمار في العقارات التي تعمل بالطاقة الشمسية" . نو واير إنفستور . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 سبتمبر 2010 .
- ↑ لانغ، ماتياس (21 نوفمبر 2011). "رقم قياسي ألماني جديد في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 7.5 جيجاواط بنهاية عام 2011" . مدونة الطاقة الألمانية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 يناير 2012 .
- ↑ ألمانيا
- ↑ "ألمانيا: صحيفة حقائق الطاقة الشمسية 2016" . تقرير ستروم.
- ↑ أليكس ستيلماخر (2 يناير 2024). "محطات الطاقة الشمسية المنزلية تُساهم في ازدهار صناعة الطاقة الشمسية" . صحيفة ASB . تاريخ الاطلاع: 27 يناير 2024 .
- ↑ إرنستاس نابريس (15 نوفمبر 2023). "هوس ألمانيا بالطاقة الشمسية في الشرفات: هل الولايات المتحدة هي التالية؟" . Cybernews.com . تاريخ الاسترجاع: 27 يناير 2024 .
- ↑ جيرو رويتر (9 نوفمبر 2023). "الألواح الشمسية الصغيرة القابلة للتوصيل: هل هي مجدية؟" . دويتشه فيله . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 يناير 2024 .
- 1 2 "التقرير السنوي 2015" . IEA-PVPS. 13 مايو 2016. ص 63.
- ↑ لانغ، ماتياس (14 أكتوبر 2011). "زيادة طفيفة في رسوم الطاقة الإضافية لعام 2012 لتصل إلى 3.592 سنت/كيلوواط ساعة" . مدونة الطاقة الألمانية . تاريخ الاطلاع: 9 يناير 2012 .
- ↑ "بوابة الطاقة الأوروبية » أسعار الوقود والغاز الطبيعي والكهرباء من الماضي إلى الحاضر" .
- ↑ موريس، كريج (2 فبراير 2012). "أثر ترتيب الجدارة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في ألمانيا" . مجلة الطاقة المتجددة الدولية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 مايو 2012 .
- ↑ "الشفافية في أسواق الطاقة - ألمانيا" .
- ↑ "الولايات المتحدة بحاجة إلى تعريفة تغذية" . pennenergy.com .
- ↑ "منحنيات التعلم في مجال الخلايا الكهروضوئية: العوامل الماضية والمستقبلية لخفض التكاليف" (ملف PDF) . q-cells.com .
- ↑ إينهوفن، جوستوس؛ سيمروث، كريستوف؛ زان، فيليب (1 فبراير 2019). "الحد الأدنى للأسعار والتفاعلات الاجتماعية: أدلة من البرنامج الألماني للطاقة المتجددة" . اقتصاديات الطاقة . 78 : 350-364 . doi : 10.1016/j.eneco.2018.11.034 . hdl : 1871.1/f60263a9-ac62-4757-a487-a759ba6c4bbb . ISSN 0140-9883 .
- ↑ "تغييرات الطاقة الشمسية في ألمانيا" . renewablesinternational.net. 3 أبريل 2014. مؤرشف من الأصل في 12 مايو 2014. تم الاطلاع عليه في 12 مايو 2014 .
- ^ الطاقة، Bundesministerium für Wirtschaft und. "طاقة متجددة" . bmwi.de .
- ↑ «ولاية اتحادية تدعم نماذج "كهرباء المستأجرين" باستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية» . شبكة الطاقة النظيفة (CLEW) . برلين، ألمانيا. 1 نوفمبر 2016. تاريخ الاطلاع: 1 نوفمبر 2016 .
- ↑ "الوزير ريميل: "NRW macht es vor — Mieterinnen und Mieter könftig auch von der Energiewendeprofitieren." — Umweltministerium fördert Mieterstrom-Modelle und Energiespeicher" [ الوزير ريمل: "NRW تجعل ذلك ممكنًا - يمكن للمستأجرين أيضًا الاستفادة من Energiewende في المستقبل." — وزارة البيئة تروج لنماذج الكهرباء المستأجرة وتخزين الطاقة ] (بيان صحفي) (باللغة الألمانية). دوسلدورف، ألمانيا: Umweltministerium شمال الراين وستفاليا. 31 أكتوبر 2016 . تم الاسترجاع 1 نوفمبر 2016 .
- ↑ لانغ، ماتياس (21 سبتمبر 2011). "دراسة توصي بتحديث محطات الطاقة الكهروضوئية لحل مشكلة التردد 50.2 هرتز" . مدونة الطاقة الألمانية . تاريخ الاطلاع: 15 فبراير 2017 .
- ↑ مشكلة "50.2 هرتز" لمحطات الطاقة الكهروضوئية ( مؤرشفة في 23 يونيو 2012 على موقع Wayback Machine)
- ↑ "الجدول الزمني لتردد المرافق: الجدول الزمني" .
- ↑ "تأثير توليد الطاقة الموزعة على نطاق واسع على استقرار الشبكة أثناء أحداث التردد الزائد وتطوير تدابير التخفيف" ( ملف PDF) . ecofys.com
- ↑ مايكل دورينغ (1 يناير 2013). "التعامل مع مشكلة 50.2 هرتز" . مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2014. تم الاطلاع عليه في 13 يوليو 2014 .
- ↑ "وكالة الشبكة الألمانية تقول إن انقطاع التيار الكهربائي "غير مرجح"" . 6 ديسمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2014. تم الاسترجاع في 13 يوليو 2014 .
- ↑ أموري لوفينز (23 أغسطس 2013). "فصل الحقيقة عن الخيال في روايات ثورة الطاقة المتجددة في ألمانيا" . مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2014.
- ↑ "واط الطاقة الشمسية الكهروضوئية" . المختبر الوطني للطاقة المتجددة . تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2016 .
- ^ "دراسة: Stromgestehungskosten erneuerbare Energien - مارس 2018" . فراونهوفر ISE. 2018 . تم الاسترجاع في 2 أبريل 2018 .
- ↑ "الطاقات المتجددة : عدد من التحديات" . طاقات أليمان (بالفرنسية). 21 نوفمبر 2018 . تم الاسترجاع في 13 يونيو 2026 .
- ↑ "مفاهيم المستهلكين المنتجين للطاقة الشمسية الكهروضوئية الحالية والمستقبلية، صفحة 18" (ملف PDF) .
- ↑ "نظرة عامة على السوق العالمية للخلايا الكهروضوئية 2014-2018" (ملف PDF) . epia.org . الرابطة الأوروبية لصناعة الخلايا الكهروضوئية ( EPIA ). صفحة 24. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 25 يونيو 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يونيو 2014 .
- ^ Bundesnetzagentur – EEG-Statistikbericht 2008
- ^ “Bundesnetzagentur – EEG-Statistikbericht 2009” (PDF) . Clearingstelle-eeg.de .
- ^ Bundesnetzagentur – EEG-Statistikbericht 2010
- ^ Bundesnetzagentur – EEG-Statistikbericht 2011
- ^ "Bundesnetzagentur – EEG في زحلين 2012" . Bundesnetzagentur.de .
- ^ "Bundesnetzagentur – EEG في زحلين 2013" . Bundesnetzagentur.de .
- ^ Bundesnetzagentur – EEG في زحلين 2014
- ^ “Bundesnetzagentur – Installierte EE-Leistung zum 31.12.2015 (vorläufig)” (PDF) . Bundesnetzagentur.de .
- ^ وكالة الشبكة الفيدرالية (19 مايو 2023). "Statistiken ausgewählter erneuerbarer Energieträger zur Stromerzeugung - أبريل 2023" (PDF) . ص. 4/9 . تم الاسترجاع 10 يونيو 2023 .
- ↑ "أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أوروبا تدخل حيز التشغيل" . FinanzNachrichten.de . 10 أبريل 2024.
- ^ "Der EnBW-Solarpark في Weesow-Willmersdorf | EnBW" . Der EnBW-Solarpark في ويسو-فيلمرسدورف (باللغة الألمانية) . تم الاسترجاع 28 يونيو 2023 .
- ↑ macmyday (7 يونيو 2018). "Projekte" . BELECTRIC (بالألمانية) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يونيو 2023 .
- 1 2 3 4 5 PV Resources.com (2009). أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية في العالم
- ^ "سولاربارك جوتيسجابي | EnBW" . سولاربارك جوتيسجابي (باللغة الألمانية) . تم الاسترجاع 28 يونيو 2023 .
- ^ "سولاربارك التريبين | EnBW" . سولاربارك التربين (باللغة الألمانية) . تم الاسترجاع 28 يونيو 2023 .
- ↑ "عقد خدمات" . مجموعة ليما المحدودة .
- ↑ أخبار الاتحاد الكندي لكرة القدم: كوميرز ريال تستحوذ على أكبر محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا. "صندوق الاتحاد الكندي لكرة القدم" .
- ^ "MKG GÖBEL / حديقة الطاقة الشمسية Schornhof بقدرة 120 ميجاوات" . ام كيه جي جوبل . 30 يناير 2023 . تم الاسترجاع 28 يونيو 2023 .
- ↑ "جارز، ألمانيا - إينربارك إيه جي" . www.enerparc.de (بالألمانية) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يونيو 2023 .
- ↑ "شركة Good Energies وشركة NIBC Infrastructure Partners تستحوذان على مشروعي Finsterwalde II و Finsterwalde III" . pv-tech.org .
- ↑ "تنفيذ مشروع 39 ميجاوات - "مجمع فينستروالدي للطاقة الشمسية 2 وفينستروالدي 3" ( PDF) . u-energy.de .
- ↑ فريدريش، ماريانا (17 يوليو 2020). "حفل وضع حجر الأساس بنجاح: بدء أعمال بناء محطة زيتليتز للطاقة الشمسية في مكلنبورغ-فوربومرن" . شركة غولدبيك سولار المحدودة . تاريخ الاسترجاع: 28 يونيو 2023 .
- ↑ "مزرعة ليبروز للطاقة الشمسية تصبح الأكبر في ألمانيا، وثاني أكبر مزرعة في العالم" .
- ↑ شبيغل أونلاين، هامبورغ، ألمانيا (20 أغسطس 2009). "رواد الطاقة البديلة: ألمانيا تُشغّل أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم" . دير شبيغل .
{{cite web}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ^ "Solarpark Ganzlin: PV-Freiflächenanlage von GP JOULE" . www.gp-joule.com (باللغة الألمانية) . تم الاسترجاع 28 يونيو 2023 .
- ^ "Solarpark Lauterbach | Erneuerbare Energien | UmweltBank" . أومولت بنك | بنك Deutschlands Grünste (باللغة الألمانية) . تم الاسترجاع 28 يونيو 2023 .
- ↑ "أكبر محطات الطاقة الشمسية في ألمانيا متصلة بالشبكة (19 ديسمبر 2008)" (ملف PDF) . juwi.de .
- ↑ "محطة طاقة شمسية كبيرة في مولدنتالكرايس" . sonnenseite.com .
- ↑ اكتمال بناء محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ذات الأغشية الرقيقة بقدرة 6 ميجاوات في ألمانيا، الوصول إلى الطاقة المتجددة ، 5 أبريل 2007.
- ↑ https://www.webcitation.org/6QwLVgSYo?url=http://www.photovoltaik-im-web.de/Rote_Jahne.pdf ورقة حقائق Rote Jahne (دي)
روابط خارجية
- مخططات الطاقة – رسوم بيانية تفاعلية لإنتاج الكهرباء في ألمانيا وأسعار السوق (معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية)
- ألمانيا الغائمة قوة رائدة في مجال الطاقة الشمسية، صحيفة واشنطن بوست ، 2007
- تعمل جنوب ألمانيا على تطوير قدراتها في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية
- ألمانيا الغائمة ليست بؤرة محتملة للطاقة الشمسية
- الثورة الألمانية المشمسة
- أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم تدخل حيز التشغيل في ألمانيا
- الموقع الرسمي حول الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في منطقة إمشر-ليبه (بالألمانية)
- فروندل، مانويل؛ كريستوف م. شميدت؛ نولان ريتر؛ كولين فانس (نوفمبر 2009). "الآثار الاقتصادية لتشجيع تقنيات الطاقة المتجددة - التجربة الألمانية" (ملف PDF) . أوراق اقتصادية من منطقة الرور . معهد أبحاث الطاقة المتجددة في إيسن . تاريخ الاطلاع: 26 نوفمبر 2010 .
- "أداء الخلايا الكهروضوئية في ألمانيا" . شركة إس إم إيه سولار تكنولوجي إيه جي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 أغسطس 2011 .
- الطاقة الشمسية في ألمانيا
