D.3.5 Έκθεση για εφαρμογή καλών πρακτικών σε βιώσιμες ενεργειακές δράσεις

Σχετικά έγγραφα
«Αποθήκευση Ενέργειας στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα και στα ΜΔΝ»

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ. Ιωάννης Τρυπαναγνωστόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Παν/μίου Πατρών

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός. Συνοπτικά αποτελέσματα εξέλιξης εγχώριου ενεργειακού συστήματος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ?

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Τεχνολογία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Δυνατότητες Ανάπτυξης των Εφαρμογών στην Ελλάδα

Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου Κηφισιάς. Γιώργος Μαρκογιαννάκης Σύμβουλος Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, MSc

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης

Αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά net metering Ελλάδα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αριθμός οχημάτων - Αμόλυβδη βενζίνη #

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΑΘΗΝΑ, 15 Φεβρουαρίου 2019

5 σενάρια εξέλιξης του ενεργειακού μοντέλου είναι εφικτός ο περιορισμός του λιγνίτη στο 6% της ηλεκτροπαραγωγής το 2035 και στο 0% το 2050

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Εργασία Πρότζεκτ β. Ηλιακή Ενέργεια Γιώργος Αραπόπουλος Κώστας Νταβασίλης (Captain) Γεράσιμος Μουστάκης Χρήστος Γιαννόπουλος Τζόνι Μιρτάι

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Χώρα, Ίος , Κυκλάδες Τηλ.: Fax: Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ο θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων Πλαίσιο και πολιτικές στην πορεία της ενεργειακής μετάβασης

1 ο Λύκειο Ναυπάκτου Έτος: Τμήμα: Α 5 Ομάδα 3 : Σίνης Γιάννης, Τσιλιγιάννη Δήμητρα, Τύπα Ιωάννα, Χριστοφορίδη Αλεξάνδρα, Φράγκος Γιώργος

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

INSTITUTE OF ENERGY FOR SOUTH EAST EUROPE

Η ενεργειακή πολιτική στην Ελλάδα για το 2030 και το 2050

INSTITUTE OF ENERGY FOR SOUTH EAST EUROPE

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Νερό & Ενέργεια. Όνομα σπουδαστών : Ανδρέας Κατσιγιάννης Μιχάλης Παπαθεοδοσίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο. Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ.

ιεσπαρµένη Ηλεκτροχηµική Αποθήκευση µε Αιολική Ενέργεια στο ίκτυο της Κρήτης

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ- NET METERING ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΒΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΑΛΑΚΟΣ ΚΑΖΑΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΙΣΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΡΝΕΖΟΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ. Ιατρού Κωνσταντίνος

Ενεργός ρόλος των Καταναλωτών στην αγορά ενέργειας & Ενεργειακός Συμψηφισμός

10. Εφαρμογές φωτοβολταϊκών συστημάτων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: , 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: , Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.

Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας. Φωτοβολταϊκά

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Φωτοβολταϊκά από µονοκρυσταλλικό πυρίτιο

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ. Ενότητα 6 η. Δημήτρης Ταμπάκης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου ΣΗΕ

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παραγωγή ενέργειας σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου από την αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων

Ανάλυση των βασικών παραμέτρων του Ηλεκτρικού Συστήματος ηλεκτρικής ενεργείας της Κύπρου σε συνάρτηση με τη διείσδυση των ΑΠΕ

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ξενία

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.»

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Φωτοβολταϊκά και Αποθήκευση Ενέργειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

Αξιολόγηση συστημάτων αποθήκευσης σε υφιστάμενα και νέα αιολικά πάρκα σε κορεσμένους ηλεκτρικούς χώρους *

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Πολιτικές για την ενδυνάμωση του ρόλου του καταναλωτή. Μιχάλης Βερροιόπουλος Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών

ΑΠΟΨΕΙΣ Επί του Σχεδίου Βασικών Αρχών Λειτουργίας, Διαχείρισης και Τιμολόγησης Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία

Εξοικονόμηση Ενέργειας με χρήση Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων. Δρ. Γεώργιος Μαρτινόπουλος Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος


Ανανεώσιμες Πηγές και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάπτυξη Τεχνολογίας στο ΕΜΠ

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Περιβάλλοντος. Ευστράτιος Γιαννούλης

Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Νερό και Ενέργεια

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Ιανουάριος 2019 Κείμενο / επιμέλεια: Τάκης Γρηγορίου, Δημήτρης Ιμπραήμ Τεχνικός σύμβουλος σε θέματα ΑΠΕ: Στέλιος Ψωμάς

e-newsletter Περιεχόμενα - ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Φωτοβολταϊκα Στοιχεία)

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Transcript:

D.3.5 Έκθεση για εφαρμογή καλών πρακτικών σε βιώσιμες ενεργειακές δράσεις Τίτλος καλών πρακτικών 1 Συνδυασμένο σύστημα Ανεμογεννητριών και Γεννήτριας πετρελαίου στο νησί Fuerteventura 2 Μικροδίκτυο, στο νησί La Graciosa Ημερομηνία Υποβολής: 15 η Δεκεμβρίου 2016 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Καλή Πρακτική 1: Συνδυασμένο σύστημα Ανεμογεννητριών και Γεννήτριας πετρελαίου στο νησί Fuerteventura... 3 1.1 Γενικά... 3 1.2 Πλαίσιο δράσης... 3 1.3 Περιγραφή έργου... 3 1.4 Αποτελέσματα και εκροές... 4 1.5 Σχέδιο χρηματοδότησης... 5 1.6 Δείκτες εφαρμογής έργου... 6 1.7 Φωτογραφίες... 6 2 Καλή πρακτική 2: Μικροδίκτυο, στο νησί La Graciosa... 7 2.1 Γενικά... 7 2.2 Πλαίσιο δράσης... 7 2.3 Περιγραφή έργου... 7 2.4 Αποτελέσματα και εκροές... 8 2.5 Σχέδιο χρηματοδότησης... 9 2.6 Δείκτες εφαρμογής έργου... 11 2.7 Φωτογραφίες... 11 2

1 Καλή Πρακτική 1: Συνδυασμένο σύστημα Ανεμογεννητριών και Γεννήτριας πετρελαίου στο νησί Fuerteventura 1.1 Γενικά Η πρώτη καλή πρακτική που παρουσιάζεται είναι το σύστημα Ανεμο-Ντίζελ στο νησί Fuerteventura. Το έργο περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός υβριδικού συστήματος Ανεμο-Ντίζελ για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας στο απομακρυσμένο χωριό Punta Jandía. Το έργο προωθείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας των Κανάριων Νησιών, αλλά η εφαρμογή θα γίνει από το Δήμο της Pájara και τις Αρχές του νησιού Fuerteventura, και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το 2017. Το μικρό και απομακρυσμένο ψαροχώρι, Punta Jandía βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού της Fuerteventura. 1.2 Πλαίσιο δράσης Το μικρό ψαροχώρι Puerto de la Cruz βρίσκεται στο νότιο άκρο του νησιού Fuerteventura, σε ένα μέρος που λέγεται Punta Jandía. Έχει μόνιμο πληθυσμό 36 άτομα (7 οικογένειες), αλλά αντιμετωπίζει μεγάλη αύξηση του πληθυσμού κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεδομένου ότι είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός για τους κατοίκους των νησιών. Έχει επίσης υψηλές εποχιακές διακυμάνσεις. Οι αλλαγές στον πληθυσμό έχουν ως αποτέλεσμα και υψηλές διακυμάνσεις της ζήτησης ενέργειας κατά τη διάρκεια των ημερών της βδομάδας, και από το χειμερινούς στους καλοκαιρινούς μήνες. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας των Κανάριων νησιών εγκατέστησε το 1997 ένα υβριδικό μικροδίκτυο που αντικατέστησε ένα σημαντικό μέρος του ντίζελ που παρεχόταν δωρεάν από το Δήμο. Στο ετήσιο ισοζύγιο, το 75% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προερχόταν από την ανεμογεννήτρια. Το αρχικό σύστημα Ανεμο-Ντίζελ ήταν σε λειτουργία για μερικά χρόνια (1997-2002), αλλά δυστυχώς σε διάφορους μη-τεχνικούς λόγους το σύστημα σταμάτησε. Από τότε, ο Δήμος έχει εφοδιαστεί με ντίζελ που παρέχει δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια στους κατοίκους (144.000 λίτρα ορυκτών καυσίμων/ έτος καταναλώνονται από τη γεννήτρια). Punta Jandía βρίσκεται σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από το Morro Jable, το πλησιέστερο σημείο για μια πιθανή σύνδεση στο δίκτυο του νησιού Fuerteventura. Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος της επέκτασης του δικτύου, η απομονωμένη κοινότητα Punta Χάντα, θα παραμείνει αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο του νησιού Fuerteventura στο άμεσο μέλλον. Το προτεινόμενο έργο έχει ως στόχο να πραγματοποιήσει την αναθεώρηση των υφιστάμενων στοιχείων του συστήματος θέτοντας σε λειτουργία και πάλι το παλιό σύστημα αιολικής-ντίζελ στο Punta Χάντα, για να διασφαλιστεί η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλατωμένου νερού μέσω της διείσδυση των ΑΠΕ στο μικροδίκτυο, σε αυτό το μικρό απομακρυσμένο και απομονωμένο ψαροχώρι. Αυτό θα αντικαταστήσει ένα μέρος του ντίζελ που παρέχεται δωρεάν από το Δήμο Pájara. Οι υποστηρικτές του έργου είναι οι Αρχές του νησιού Fuerteventura και ο Δήμος Pájara. 1.3 Περιγραφή έργου Το Puerto de la Cruz διαθέτει μερικά στοιχεία του παλιού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμο-ντίζελ που εγκαταστάθηκε το 1995, ο οποίος περιλαμβάνει μια ανεμογεννήτρια Vestas V27225 kw. Η ανεμογεννήτρια δεν έχει τεθεί σε λειτουργία τα τελευταία 8 χρόνια, αλλά με την επιθεώρηση/επισκευή της, θα μπορεί να τεθεί και πάλι σε λειτουργία. Μια νέα εφεδρική γεννήτρια ντίζελ 500 kva θα πρέπει να εγκατασταθεί για να αντισταθμίσει τις διακυμάνσεις στην παραγωγή 3

από ΑΠΕ. Επίσης, θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα ηλιακό θερμικό σύστημα με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 1.4 kw. Σκοπός του παρόντος έργου, είναι να ξεκινήσει η λειτουργία των εγκαταστάσεων για τη μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων. Το προτεινόμενο σύστημα παραγωγής θα περιλαμβάνει μία ανεμογεννήτρια και μια γεννήτρια ντίζελ. Το δίκτυο διανομής θα διανέμει την ηλεκτρική ενέργεια σε όλα τα σπίτια του χωριού και σε μερικές επιχειρήσεις τρία μπαρ-εστιατόρια. Τα άλλα σημαντικά φορτία είναι για τη ψύξη της αποθήκευσης των ψαριών και την 45 kw αφαλάτωση νερού (134 m³/ημέρα). Οι μπαταρίες θα περιλαμβάνονται, εκτός από το σφόνδυλο για τη ρύθμιση της σταθερότητας του δικτύου. Ο σφόνδυλος θα πρέπει να συνδεθεί με μια σύγχρονη γεννήτρια. Η τεχνική λύση που σχεδιάστηκε από τους μηχανικούς του Ινστιτούτου Τεχνολογίας των Κανάριων Νησιών βασίζεται σε ένα μηχανικό σχεδιασμό και μοντελοποίηση ενός συστήματος που είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά και παρέχει ποιότητα και αξιόπιστες ενεργειακές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διακυμάνσεις των ΑΠΕ, με εκτίμηση των επιπτώσεων του κόστους, για την επίτευξη διαφορετικών σεναρίων της διείσδυσης των ΑΠΕ, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τους μηχανικούς του Ινστιτούτου Τεχνολογίας των Κανάριων Νησιών. Η τεχνική λύση που σχεδιάστηκε περιλαμβάνει επίσης την ενσωμάτωση της πρόβλεψης του καιρού για την αξιόπιστη πρόβλεψη της αιολικής ενέργειας, ενσωμάτωση μπαταρίας για την αποθήκευση ενέργειας για βραχυπρόθεσμη αποθήκευση και πρωτογενή ρύθμιση του συστήματος, διαχείριση της ζήτησης των μη κρίσιμων φορτίων διανομής για μέγιστη ξύρισμα που θα συμβάλουν για την προσαρμογή της ζήτησης για την προμήθεια από τους παραγωγούς ΑΠΕ? μια γεννήτρια diesel back-up με δυνατότητα να παρακολουθήσουν μέγιστη κάλυψη απαιτήσεων αιχμής που θα εγκατασταθεί, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια ανά πάσα στιγμή κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Το υβριδικό μικροδίκτυο (σύστημα ανεμο-ντίζελ) αποσκοπεί στην επίτευξη της διείσδυση των ΑΠΕ στο 80% του ετήσιου ισοζυγίου. 1.4 Αποτελέσματα και εκροές Το σύστημα αναμένεται να συμβάλει στην ενεργειακή αυτάρκεια της απομονωμένης κοινότητας. Η αυτόνομη και καθαρή αιολική ενέργεια αναμένεται να αντικαταστήσει το υψηλό μερίδιο του ρυπογόνου και εισαγόμενου ντίζελ που καταναλώνεται σε τοπικό επίπεδο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το σύστημα θα ενισχύσει την τουριστική εικόνα του χωριού, την προσέλκυση τουρισμού και τη βελτίωση της οικονομίας. Το προτεινόμενο έργο έχει ως στόχο να αναθεωρήσει τα υφιστάμενα στοιχεία του συστήματος του ανεμο-ντίζελ στο Punta Jandía, για να διασφαλιστεί η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλατωμένου νερού μέσω της διείσδυση των ΑΠΕ στο μικροδίκτυο. Αυτό θα αντικαταστήσει σε σημαντικό βαθμό το ντίζελ που παρέχοταν δωρεάν από το Δήμο Pájara. Οι υποστηρικτές του έργου είναι οι Αρχές του νησιού Fuerteventura και ο Δήμος Pájara. Το σύστημα θα μειώσει την κατανάλωση ντίζελ κατά 75% στο ετήσιο ισοζύγιο. Η περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από την αιολική ενέργεια και υπερβαίνει τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτήσει το σταθμό αντίστροφης όσμωσης, που παρέχει αφαλατωμένο νερό στους κατοίκους του χωριού. 4

Η συνολική επένδυση 758.100 θα επικεντρωθεί στην αντικατάσταση μέρους της ενέργειας που απαιτείται από τους κατοίκους, η οποία είναι 841.000 kwh ετησίως. Οι 595.820 kwh της ζήτησης θα καλυφθούν από την ενέργεια που θα παράγεται από τις ΑΠΕ και το σύστημα ανάκτησης ενέργειας θα εγκατασταθεί για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 87.500 kwh από εξοικονόμηση ενέργειας. Οι περιβαλλοντικές πτυχές περιλαμβάνουν τη μείωση των ποσοτήτων του διοξειδίου του άνθρακα κατά 650 τόνους το χρόνο, σε 20 χρόνια το διοξείδιο του άνθρακα θα μειωθεί κατά 13.005 τόνους, και περίπου 171 τόνοι ορυκτού καυσίμου δεν θα είναι απαραίτητοι για την παραγωγή ενέργειας. 1.5 Σχέδιο χρηματοδότησης Το υβριδικό σύστημα ανεμο-ντίζελ στο Punta Jandía, θα αντικαταστήσει την ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται εξ ολοκλήρου από γεννήτρια ντίζελ. Η παραγωγή από ΑΠΕ του υβριδικού συστήματος θα παρέχει επίσης ένα σημαντικό φορτίο στο σύστημα αφαλάτωσης. Το έργο έχει τη δυνατότητα να μειώσει τις αέριες εκπομπές και την υφιστάμενη ενεργειακή εξάρτηση, δημιουργώντας τις απαραίτητες υποδομές για να εξασφαλιστεί η μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων ΑΠΕ. Τα οφέλη για Punta Jandía εκτός από τη μείωση των δαπανών για ηλεκτρική ενέργεια, έ σχετίζονται με τη χρήση των ΑΠΕ και τη μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων. Το προτεινόμενο έργο ενδιαφέρει κυρίως το Δήμο Pájara που παρέχει δωρεάν καύσιμο δηλ. το κόστος των 144.000 λίτρων ντίζελ το χρόνο. Το έργο ανεμο-ντίζελ θα χρηματοδοτηθεί από τις αναμενόμενες εξοικονομήσεις 75% από τα ορυκτά καύσιμα, αλλά καταβάλλονται προσπάθειες για την απόκτηση χρηματοδότησης από τα περιφερειακά ταμεία για έργα καινοτομίας. Μέρος των χρηματοδοτικών πόρων που δεσμεύονται από το Δήμο Pájara για την αγορά ντίζελ, θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων, καθώς και το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του συστήματος ανεμο-ντίζελ. Το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας θα χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία του σταθμού αφαλάτωσης και αναμένεται να παρέχει περίπου 100.000m³ γλυκού νερού, η οποία θα είναι μια άλλη πηγή εσόδων του έργου. Είναι μια επενδυτική ευκαιρία που ενδιαφέρονται για την απόκτηση μιας περιόδου αποπληρωμής, σε ένα έργο με μικρό τεχνικό κίνδυνο. Η απόδοση της επένδυσης είναι δυνατή χάρη στις κρατικές επιδοτήσεις, οι οποίες δικαιολογούν όλες τις κοινωνικές παροχές, λόγω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της μείωσης των αέριων εκπομπών και της καλύτερης εικόνας του βιώσιμου τουριστικού προορισμού. Κατά την εκτέλεση της ανάλυσης των ταμειακών ροών, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές για διαφορετικό κόστος και εισόδημα, την απόδοση των επενδύσεων, ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης είναι 16,5% και η περίοδος αποπληρωμής είναι 7 χρόνια. Το μεταβλητό κόστος (πρόσθετο κόστος) συνδέεται με την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων. Οι προκαταρκτικοί υπολογισμοί για το ετήσιο ισοζύγιο του συστήματος θα αντικατασταθούν τα ορυκτά καύσιμα κατά 81.25%. Παρόλ αυτά, θα καταναλώνονται ακόμη 39 τόνοι ορυκτών καυσίμων ετησίως. Υποθέτωντας ότι το κόστος του καυσίμου είναι 1 /kg Μεταβλητό κόστος = 39,000 kg καυσίμου/έτος * 1 /kg καυσίμου = 39,000 /έτος Εισόδημα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας : 520,000 kwhe/έτος *0.15 /kwhe = 78,000 /έτος Εισόδημα από πωλήσεις νερού:60,000 m³/έτος* 1.80 /m³ = 108,000 /έτος Εισόδημα από θερμότητα (εξοικονομησεις ηλεκτεικής ενεργειας από ηλιακά πλαίσια) 5

50,000 kwht/έτος* 0.06 /kwht = 3,000 /έτος Αναμενόμενες επιδοτήσεις: 35.600 /έτος ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 224.600 /έτος Κατά την εκτέλεση της ανάλυση των ταμειακών ροών, λαμβάνοντας υπόψη το διαφορετικό κόστος και τα εισοδήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως και χρησιμοποιώντας προεξοφλητικό επιτόπιο 4%, η καθαρή παρούσα αξία εκτιμάται σε: Καθαρή παρούσα αξία = 1,078,103 Η επιστροφή της επένδυσης επηρεάζεται από τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης που είναι: Εσωτερικός βαθμός απόδοσης = 16.5% Η εκτιμώμενη περίοδος για ανακτηση της επένδυσης είναι 14 χρόνια, για ένα έργο που η διάρκεια ζωης του είναι 20 χρόνια. ΑΠΟΣΒΕΣΗ = 7 χρόνια 1.6 Δείκτες εφαρμογής έργου Αναμενόμενες εξοικονομήσεις ενέργειας (kwh): 132,760 kwh/έτος Αναμενόμενη ενέργεια παραγόμενη από ΑΠΕ (kwh): 955,860 kwh/ έτος Αναμενόμενη μείωση CO 2 (tons CO2): 371 t CO 2 /έτος Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: 3 1.7 Φωτογραφίες 6

2 Καλή πρακτική 2: Μικροδίκτυο, στο νησί La Graciosa 2.1 Γενικά Η δεύτερη καλή πρακτική που παρουσιάζεται είναι το Μικροδικτύο στο νησί La Graciosa. Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός μικροδικτύου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αυτάρκεια σε ηλεκτρική ενέργεια στο νησί La Graciosa. Το έργο προωθείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας των Κανάριων Νήσων και τον παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας ENDESA, μαζί με τις τοπικές αρχές του νησιού Lanzarote και την περιφέρεια των Καναρίων Νήσων. Το νησί La Graciosa βρίσκεται στη βόρεια ακτή του Lanzarote. 2.2 Πλαίσιο δράσης Το νησί La Graciosa βρίσκεται στα βόρεια του Lanzarote. Έχει μικρό μόνιμο πληθυσμό, αλλά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ο πληθυσμός του αυξάνεται λόγω του τουρισμού, ο οποίος μαζί με την αλιεία είναι οι κύριες οικονομικές δραστηριότητες του. Στον πληθυσμό του νησιού παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια και νερό από το γειτονικό Lanzarote, μέσω ενός υποθαλάσσιου καλωδίου και σωλήνα νερού. Το νησί La Graciosa έχει δύο μικρά χωριά, το Caleta del Sebo και το Pedro Barba. Το μικροδίκτυο θα παρέχει ηλεκτρική ενέργεια μόνο στο χωριό Caleta del Sebo, αφού το χωριό Pedro Barba δεν έχει μόνιμους κατοίκους και κατοικείται μόνο το καλοκαίρι. Αν και το La Graciosa γενικά έχει υψηλές ταχύτητες ανέμου, η περιοχή που θα ηλεκτροδοτεί το μικροδικτύο (Caleta del Sebo) βρίσκεται σε μια περιοχή με χαμηλή ταχύτητα ανέμου (2,4m/s σημαίνει ετήσια ταχύτητα στα 10 m). Παρόλ αυτά, η ηλιακή ακτινοβολία σε αυτή την περιοχή δίπλα στη θάλασσα ακτή έχει καλές προοπτικές, με μέσο όρο 4,6 kwh/m² την ημέρα. Το χωριό καταλαμβάνει μια έκταση γης περίπου 1.300μ.* 150μ. Το νησί συνδέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο του γειτονικού Lanzarote, μέσω ενός υποθαλάσσιου καλωδίου περίπου 1 χιλιόμετρου. Ένας υποθαλάσσιος σωλήνας επίσης παρέχει αφαλατωμένο νερό από το Lanzarote στο La Graciosa. Το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το Lanzarote εκτείνεται επί του παρόντος, μέσω ενός υποθαλάσσιου καλωδίου στο La Graciosa. Αν υλοποιηθεί το μικροδίκτυο, η υφιστάμενη σύνδεση θα διατηρηθεί και θα βελτιώσει την αξιοπιστία του δικτύου μεταφοράς του La Graciosa και θα μειώσει το κόστος της επένδυσης που συνδέεται με το αναγκαίο υποσύστημα αποθήκευσης ενέργειας. Στο νησί La Graciosa παρέχεται αφαλατωμένο νερό που παράγεται στο γειτονικό Lanzarote μέσω υποθαλάσσιου αγωγού. Το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή νερού στο σταθμό αφαλάτωσης που εγκατασταθεί στο La Graciosa, ως μέρος του προτεινόμενου έργου. Το νησί έχει λιμάνι που παρέχει συγκοινωνιακή σύνδεση με το Lanzarote και υποστηρίξει την αλιευτική δραστηριότητα του La Graciosa. 2.3 Περιγραφή έργου Ο στόχος του προγράμματος είναι η υψηλή διείσδυση των ΑΠΕ στο μικροδίκτυο με την ικανότητα να παρέχει 80% της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο La Graciosa, από ΑΠΕ. Το μικροδίκτυο θα έχει την ικανότητα να λειτουργεί είτε αυτόνομα σε συνδυασμό με ΑΠΕ, με ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας και εφεδρικά με ντίζελ, αλλά και με την ικανότητα να διακοπεί και να συνδεθεί με το κεντρικό δίκτυο του Lanzarote, μέσω της υφισταμένης σύνδεσης του υποθαλάσσιου καλωδίου. Μια υψηλότερη διείσδυση ΑΠΕ επίπεδο άνω του 80%, αν είναι δυνατόν, δεν είναι 7

σκόπιμο, δεδομένης της αύξησης του κόστους των επενδύσεων, κυρίως λόγω της ανάγκης για τη χωρητικότητα αποθήκευσης ενέργειας. Η ιδέα του έργου προωθείται από το Ινστιτούτο Καναρίων Νήσων Τεχνολογίας (ITC) την τοπική χρησιμότητα ENDESA, και με την ισχυρή υποστήριξη του κοινού από το νησί Αρχή του Lanzarote και την περιφερειακή κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων. Η υψηλή διείσδυση των ΑΠΕ θα συνδυάζει ΦΒ και μικρά αιολικά, με την αποθήκευση της ενέργειας σε μπαταρίες και εφεδρικά με ντίζελ, μαζί με βοηθητικό εξοπλισμό, μετατροπείς ισχύος, καθώς και διάφορα εξαρτήματα ελέγχου που έχουν σχεδιαστεί για να αυξήσουν την ικανότητα διαχείρισης υψηλής διείσδυσης των ΑΠΕ. Το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή νερού από το σταθμό αφαλάτωσης που θα εγκατασταθεί στο La Graciosa ως μέρος του προτεινόμενου έργου. Το μικροδίκτυο που προτείνεται στο La Graciosa θα περιλαμβάνει ΦΒ σύστημα στις στέγες των υφιστάμενων κατοικιών, ανεμογεννήτριες μικρής διασποράς που θα εγκατασταθούν σε όλο το χωριό, μια εφεδρική γεννήτρια ντίζελ και μπαταρίες για την αποθήκευση ενέργειας. Αν και οι συνθήκες ΑΠΕ, κυρίως ηλιακής ενέργειας είναι εξαιρετικές στο La Graciosa, τα ΦΒ συστήματα και οι μικρές αιολικές ηλεκτρογεννήτριες δεν θα είναι σε θέση από μόνα τους να εγγυηθούν 100% παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί όλο το χρόνο. Στο ωριαίο ενεργειακό ισοζύγιο θα υπάρχουν πλεονάσματα παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, και η ενέργεια θα χρησιμοποιείται είτε για την αφαλάτωση νερού, την κίνηση των ηλεκτρικών οχημάτων, ή θα πωλείται στο κεντρικό δίκτυο του Lanzarote μέσω της υφισταμένης σύνδεσης. Επίσης, θα υπάρχει έλλειψη ισχύος από τις ΑΠΕ και θα παρέχεται είτε από την εφεδρική γεννήτρια ντίζελ ή με τη διακοπή και τη σύνδεση του μικροδικτύου με το κεντρικό δίκτυο του Lanzarote. Το μικροδίκτυο θα ικανοποιήσει την ηλεκτρική ζήτηση από τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και την εποχιακή αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από την τουριστική δραστηριότητα του νησιού. Οι μπαταρίες θα ενσωματωθούν σε φωτοβολταϊκά, μικρούς σταθμούς αιολικής ενέργειας και ντίζελ, για τη στήριξη της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια από τα φορτία που συνδέονται με το μικροδίκτυο. Η ενσωμάτωση μπαταριών απαιτεί ανορθωτή για την προσαρμογή του ρεύματος που παρέχεται στις μπαταρίες που συνδέονται με το εναλλασσόμενο ρεύμα του μικροδικτύου και μετατροπείς που μετατρέπουν την ισχύ από συνεχές σε εναλλασσόμενο ρεύμα που απαιτείται από τα φορτία. Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του οδικού φωτισμού με την αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων με νέους πιο αποτελεσματικούς. Επίσης, η ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση θα μειωθεί με τη χρήση ηλιακών συλλεκτών. Η παραγωγή νερού θα είναι πιο αποτελεσματική απ ότι η τροφοδότηση από το γειτονικό Lanzarote. 2.4 Αποτελέσματα και εκροές Από ενεργειακής άποψης, το έργο θα επικεντρωθεί στην αντικατάσταση μέρους της ενέργειας που απαιτείται, η οποία είναι 2.120.700 kwh ετησίως. Για να γίνει αυτό, οι 1.601.850 kwh της ζήτησης θα καλυφθούν από την ενέργεια που παράγεται από τις ΑΠΕ και με την υλοποίηση των δράσεων ενεργειακής απόδοσης που θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 387.450 kwh λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας. Οι περιβαλλοντικές πτυχές περιλαμβάνουν, ετήσια μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 1.780 τόνους και συνολικά 35.605 τόνους στα επόμενα είκοσι χρόνια ζωής του έργου. Επίσης, θα εξοικονομηθούν συνολικά 497 τόνοι πετρελαίου ετησίως. 8

Μια υψηλή διείσδυση των ΑΠΕ στο μικροδίκτυο με την ικανότητα να παρέχει 80% της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο La Graciosa, από ΑΠΕ. Το μικροδίκτυο θα έχει την ικανότητα να λειτουργεί είτε αυτόνομα σε συνδυασμό με ΑΠΕ, με ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας και εφεδρικά με ντίζελ, αλλά και με την ικανότητα να διακοπεί και να συνδεθεί με το κεντρικό δίκτυο του Lanzarote, μέσω της υφισταμένης σύνδεσης του υποθαλάσσιου καλωδίου. Υψηλότερη διείσδυση των ΑΠΕ, δεν είναι σκόπιμη, δεδομένης της αύξησης του κόστους των επενδύσεων, κυρίως λόγω της ανάγκης για τη χωρητικότητα αποθήκευσης ενέργειας. Η ιδέα του έργου προωθείται από το Ινστιτούτο Καναρίων Νήσων Τεχνολογίας (ITC) την τοπική χρησιμότητα ENDESA, και με την ισχυρή υποστήριξη του κοινού από το νησί Αρχή του Lanzarote και την περιφερειακή κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων. Το έργο έχει διάρκεια ζωής 20 χρόνια. Με δεδομένη τη διασφάλιση των τεχνικών γνώσεων και την αυστηρή προσέγγιση, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας των Κανάριων Νήσων, έχει εργαστεί για τις τεχνικές λύσεις του μικροδικτύου στο La Graciosa, αλλά και για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις διαθέσιμη ηλιακή ακτινοβολία και τον χαρακτηρισμό της ζήτησης σε ενέργεια του νησιού. Επίσης, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας των Κανάριων Νήσων ανέλαβε και την αντιμετώπιση των κοινωνικών και διοικητικών θεμάτων. Ακόμη, διεξήγαγε διεξοδική έρευνα σε 350 σπίτια του νησιού, κυρίως για την κατανόηση των επιπέδων της κατανάλωσης και για την ενημέρωση τους για σχεδιασμού του έργου. Επίσης, προώθησε δραστηριότητες για την αύξηση της αποδοχής για κατανόηση των ενεργειακών αναγκών της τοπικής κοινωνίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμες για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Το μικροδίκτυο στο La Graciosa αποτελεί μια εξαιρετική τεχνολογική λύση για την ηλεκτροδότηση απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Αυτές οι χώρες δεν διαθέτουν την κατάλληλη ηλεκτρική υποδομή, έτσι ώστε τα μικροδίκτυα να λειτουργούν αυτόνομα, χωρίς σύνδεση με το δίκτυο μεταφοράς και διανομής. Στην περίπτωση, των πιο προηγμένων χωρών της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, οι προοπτικές της αγοράς δείχνουν ανάπτυξη μικροδικτύων, που δεν λειτουργούν αυτόνομα, αλλά συνδέονται με το εθνικό δίκτυο. Το κόστος της επένδυσης εκτιμάται στα 4.060.900. 2.5 Σχέδιο χρηματοδότησης Η τελική τιμή που ο καταναλωτής πληρώνει για τη χρήση των ορυκτών καυσίμων για παραγωγή ενέργειας είναι το αποτέλεσμα επιδοτήσεων που τα κάνει να φαίνονται οικονομικά ανταγωνιστικά σε σχέση με τις ΑΠΕ. Οι επιδοτήσεις για τις ΑΠΕ θα πρέπει να περιλαμβάνουν άμεση υποστήριξη των καταναλωτών, άμεση ενίσχυση των επενδυτών σε μεγάλα και υψηλής έντασης κεφαλαίου, και που μπορούν να μειώσουν το κόστος παραγωγής, τον κίνδυνο του έργου και να εγγυηθούν ένα εσωτερικό βαθμό απόδοσης σε έργα ΑΠΕ, εφαρμογής του καθεστώτος στήριξης που αντισταθμίζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με τις θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την ασφαλή διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας. Το προτεινόμενο έργο μικροδικτύου επιτρέπει στους τελικούς χρήστες στο La Graciosa να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και είτε να πωλούν το πλεόνασμα στο δίκτυο. Οι εξοικονομήσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα συμβάλει στην απόδοση της επένδυσης για το έργο. 9

Λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά επίπεδα της ηλιακής ακτινοβολίας, τα ΦΒ θα λειτουργούν 1.800 ώρες το χρόνο και να παράγουν με κόστος κάτω των 0,09/kWh. Η εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων στις στέγες περίπου 350 υφιστάμενων κατοικιών αναμένεται να προσθέσει μέχρι 1,8 MWp, με το ανώτερη ισχύ διείσδυσης των ΑΠΕ να εκτιμάται σε 2,5 MWp. Υποβλήθηκε πρόταση και ένα νέο έργο έχει εγκριθεί (2016-2017) από την ισπανική κυβέρνηση για τη εγκατάσταση μικροδικτύου διείσδυσης των ΑΠΕ στο La Graciosa που θα χρηματοδοτηθεί από την ισπανική κυβέρνηση ( 2,5 εκατομμύρια), το οποίο επιτρέπει την εγκατάσταση ενός υβριδικού συστήματος αποθήκευσης, τη διαχείριση της ζήτησης, την ανταπόκριση στη ζήτηση και την ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών και τη πρόβλεψης φορτίου. Οι τοπικές αρχές του νησιού Lanzarote και η περιφέρεια των Καναρίων Νήσων έχουν εισαγάγει προγράμματα επιδότησης για την εγκατάσταση της ΦΒ στις στέγες και μικρά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταριές σε σπίτια στο La Graciosa. Το έργο έχει τη δυνατότητα για μείωση των αέριων εκπομπών και της υφιστάμενης ενεργειακής εξάρτησης του La Graciosa, δημιουργώντας την απαραίτητη υποδομή για να εξασφαλισθεί η μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων ΑΠΕ. Τα οφέλη για τα νησιά, εκτός από τη μείωση των ενεργειακών δαπανών, σχετίζονται με τη χρήση των ΑΠΕ και μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων. Είναι μια επενδυτική ευκαιρία που ενδιαφέρονται για την απόκτηση μιας περιόδου αποπληρωμής, σε ένα έργο με μικρό τεχνικό κίνδυνο. Η απόδοση της επένδυσης είναι δυνατή χάρη στις κρατικές επιδοτήσεις, οι οποίες δικαιολογούν όλες τις κοινωνικές παροχές, λόγω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της μείωσης των αέριων εκπομπών και της καλύτερης εικόνας του βιώσιμου τουριστικού προορισμού. Κατά την εκτέλεση της ανάλυσης των ταμειακών ροών, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές για διαφορετικό κόστος και εισόδημα, την απόδοση των επενδύσεων, ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης είναι 12,7% και η περίοδος αποπληρωμής είναι 11 χρόνια. Το μεταβλητό κόστος (πρόσθετο κόστος) συνδέεται με την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων. Οι προκαταρκτικοί υπολογισμοί για το ετήσιο ισοζύγιο του συστήματος θα αντικατασταθούν τα ορυκτά καύσιμα κατά 93.8%. Παρόλα αυτά, θα καταναλώνονται ακόμη 33 τόνοι ορυκτών καυσίμων ετησίως. Υποθέτοντας ότι το κόστος του καυσίμου είναι 1 /kg Μεταβλητό κόστος = 33,000 kg fuel/ έτος * 1 /kg καυσίμου = 33,000/έτος Εισόδημα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας: 1,617,000 kwhe/έτος * 0.15/kWhe= 242,550/έτος Εισόδημα από πωλήσεις νερού: 40,000m³ έτος * 1.30 /m³= 52,000 / έτος Εισόδημα από θερμότητα (εξοικονομήσεις ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακά πλαίσια):328,500kwht/ έτος * 0.02 /kwht = 6,570/έτος Αναμενόμενες επιδοτήσεις: 133,020 έτος ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 434,140 /έτος 10

2.6 Δείκτες εφαρμογής έργου Αναμενόμενες εξοικονομησεις ενέργειας (kwh): 779,910 kwh Αναμενόμενη ενέργεια παραγόμενη από ΑΠΕ (kwh): 5,615,380 kwh Αναμενόμενη μείωση CO 2 (tons CO2): 2,246 tco 2 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: 3 2.7 Φωτογραφίες La Graciosa PSSE model 11