Storskalig solenergi i Sverige

Relevanta dokument
Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad

Investeringskalkyl för solceller

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström

Lönsamhet för solel - Hur påverkar stöd och regler investeringsbeslutet

Solceller på varje hus i framtiden

Ekonomi för solel ur en solcellsägares perspektiv

Förslag till solelstrategi och förutsättningar för solenergi i Sverige

Behåll budgetramen för solcellsstödet, sänk stödnivån och öka antalet solcellsinstallationer med 50 procent

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten

Sol i Väst. Välkomna! Göteborg: 22 September WIFI: Centralhuset Konferens Lösen: CentralKonferens2

Invest eringskalkyl för solceller

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne

100 procent förnybart, elcertifikat och havsbaserad vind

Sol i Väst. Erfarenheter från: 23 organisationer, 3 år och 4000 m 2 solceller. Avslutningskonferens Erik André, Hållbar utveckling Väst

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solceller en ekonomiskt god idé? Solect Power AB Malin Åman

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad

Privatpersoner. Producera din egen el med solceller

Elproduktionskostnader nya anläggningar?

Utvecklingsområdet Funbo

EGENPRODUKTION. Solceller. Varberg 28 mars 2017 Lars Ejeklint

Vindkraftens roll i omställningen av energisystemet i Sverige

WeGrid Förstudie för solcellsanläggning på Lillåkersvägen 2-16 i BRF Kantarellen 11. Powered by

KTH Sustainability Research Day 100 procent förnybar elproduktion: Från omöjligt till main stream

El från förnybara källor. Den nya torktumlaren

Att installera solceller erfarenheter från deltagarna i Sol i Väst Sammanfattning från intervjuer med 10 offentliga organisationer

SOLCELLER EGENPRODUKTION AV EL Välkomna. Nyköping 14 mars 2017

Scenarioanalys : den energi- och klimatpolitiska dimensionen

EGENPRODUKTION. Solceller. Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik

Bengt Stridh, ABB Corporate Research & Mälardalens högskola, Svenska Solelmässan Från konsument till producent

Från global utblick till situationen i (Väst-) Sverige

Mer solel med hjälp av solkartan.se

SMÅSKALIG VATTENKRAFT

Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser

Invest eringskalkyl f ör solceller

Solcellsanläggning gör rätt från början!

EL FRÅN SOLEN. Sverige Johan Nilsson

Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark

Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik och Automation

ENERGISEMINARIUM I GLAVA

EGENPRODUKTION. Solceller. Uppsala 28 februari 2017 Lars Ejeklint

Delredovisning av uppdraget att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel

Uppgraderat elcertifikatsystem Åtgärder som resulterat i positiva förhandsbesked. Martin Johansson. Enheten för operativa styrmedel

Table A: Visar den årliga kostnaden för aktörerna. En aktör. Aktör Allmänt. Installerad effekt [MW] [GWh]

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Biobränslebaserad kraftproduktion.

Solceller Delredovisning av strategiuppdraget + lite om fortsatta arbetet

Design of Partial CO 2 Capture from Waste Fired CHP Plants

Ta vara på solen. El från solen Solect Power AB Malin Åman Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri

i samband med Tertial 1

Vattenkraften i kraftsystemet

Läget i länet och tillståndsprocessen

Vindkraft. Sara Fogelström

Förslag på dagordning

Tema: Vindkraftens teknik- och kostnadsutveckling i Sverige

Potential för solenergi i Blekinges bebyggelse

Vattenkraft SERO:s energiseminarium i Västerås

Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik & Automation

Energirevolutionen börjar här

Ett energisystem med större andel vindkraft. Johnny Thomsen, Senior Vice President Product Management Vestas Wind Systems A/S

Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Ger vindkraften någon nytta?

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Kan vi täcka energibehovet med solceller?

Produktionskostnader för el från solceller i Sverige

Koldioxidneutrala eller energineutrala?

UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT?

Välkommen till informationsmöte om solel. Staffan Gunnarsson Daniel Boström. Enköping

POTENTIAL ATT UTVECKLA VATTENKRAFTEN - FRÅN ENERGI TILL ENERGI OCH EFFEKT

Kontrollskrivning 1 i EG2050 Systemplanering, 6 februari 2014, 9:00-10:00, Q31, Q33, Q34, Q36

Kan marin energi bli kommersiellt gångbar?

Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat

EGENPRODUKTION. Solceller. Motala 30 maj 2017 Lars Ejeklint

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Vägval el en presentation och lägesrapport. Maria Sunér Fleming, Ordförande Arbetsgrupp Användning

Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel

Arise Windpower AB. Årsstämma 25 april 2012

Kompletteringsskrivning i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 april 2007, 18:00-20:00, seminarierummet

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka mars

EGENPRODUKTION. Solceller. Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

EGENPRODUKTION. Solceller. Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint

Program för ökad produktion av solel

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

Lämplig vid utbyteskalkyler och jämförelse mellan projekt av olika ekonomiska livslängder. Olämplig vid inbetalningsöverskott som varierar över åren.

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv

Tekniska krav och anvisningar. Energi. Anvisning för LCC-kalkyl 1 (5)

Elcertifikatsmarknaden i Sverige

Kvartal

Kvartal

Effekten av EUs importtullar på den svenska solcellsmarknaden

Motion till årsstämman O2 Ekonomisk förening 2015

Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler

Solenergi i planering

Ekonomiska förutsättningar för gårdsvindkraftverk. Sven Ruin

Transkript:

Storskalig solenergi i Sverige Produktionskostnad och marknadsvärdet för solel Johan Lindahl

Årlig installerad solcellskapacitet i världen

En teknologi två skilda marknader

Storskaliga vs. småskaliga installationer

Kostnaden för solel från solcellsparker

Installerad solcellseffekt i Sverige

Scenarier för den framtida svenska elmixen

Solcellsparker i Sverige på över 0,5 MW 2009: 2,2 MW 1 st 2014: 1,1 MW 1 st 2015: 1,0 MW 1 st 2016: 3,7 MW 2 st 2017: 1,5 MW 3 st 2018: 8,1 MW 5 st 2019: 12,8 MW 6 st 2020: 39,3 MW 8 st 2021: 4,9 MW 2 st

Solcellsparker i Sverige på över 0,5 MW 2009: 2,2 MW 1 st 2014: 1,1 MW 1 st 2015: 1,0 MW 1 st 2016: 3,7 MW 2 st 2017: 1,5 MW 3 st 2018: 8,1 MW 5 st 2019: 12,8 MW 6 st 2020: 39,3 MW 8 st 2021: 4,9 MW 2 st 2021: 223,1 MW 11 st 2022: 131,5 MW 7 SE1: 0,7 MW 1 st SE2: 17,0 MW 4 st SE3: 76,1 MW 20 st SE4: 330,5 MW 16 st Totalt: 424,3 MW 41 st

Levelized Cost Of Electricity LCOE är ett allmänt vitt använt verktyg för att jämföra produktionskostnaderna för olika kraftslag. Beräkningen av LCOE baseras på nuvärdet av summan av diskonterade intäkter och nuvärdet av summan av diskonterade kostnader. Ett annat sätt att titta på LCOE är att det uttrycker den eltariff som behövs för att få tillbaka kostnaderna för att bygga och driva ett kraftverk under en antagen ekonomisk livstid. LCOE = CAPEX 0 + σn t=1 O&M f 1 + WACC r t + O&M v Y 0 1 Dg t 1 + WACC r t + σn t=1 Y 0 1 Dg t 1 + WACC r t ReInv 1 1 + WACC r x1 + ReInv 1 1 + WACC r x1 + ResC 1 + WACC r N

Typiska LCOE värden under 2019 & 2020 Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt 5 Projekt 6 Medel Levelized cost of electricity [kr/kwh] 0,518 0,273 0,423 0,503 0,349 0,502 0,428 Årliga elproduktion [MWh/MW/år] 910,1 927,6 1 018,2 975,0 1 012,1 970,0 968,8 Årlig degradering [%] 0,3 0,0 0,3 0,2 0,4 0,2 0,23 Livslängd [år] 20 45 30 40 30 30 33 Totala initiala investeringar [kr/mw] 6 951 763 7 380 102 8 218 182 6 916 667 6 387 931 7 542 165 7 232 802 Fasta drift- och underhållskostnader [kr/mw/år] Rörliga drifts- och underhållskostnader per producerad energienhet [kr/kwh] 47 668 118 260 122 582 96 285 44 483 94 333 87 268 0,010-0,009-0,011 0,001-0,020 0,019-0,002 Första större återinvestering [kr/mw] 159 272 923 571 545 455 291 667 775 862 800 000 582 638 År efter drift för den första större återinvesteringen [år] 15 25 15 15 15 15 16,7 Andra större återinvestering [kr/mw] - - - 125 000 - - 125 000 År efter drift för den andra större återinvesteringen [år] - - - 30 - - 30 Restvärde (-) eller restkostnad [kr/mw] 113 766 0 0 0 0 0 18 961 Nominell viktad kostnad för kapital per år [%] 3,10 0,75 2,18 6,50 3,97 4,00 3,42 Reell viktad kostnad för kapital per år [%] 1,07-1,23 0,17 4,41 1,93 1,96 1,39 Årlig inflation [%] 2 2 2 2 2 2 2

Spotprisutveckling i Sverige

Säsongsvariationen i spotpris

Dygnsvariationen

Korrelationen mellan produktionsprofil och pris Förklaring till bilden

Marknadsvärdet för olika kraftslag

LCOE jämfört med marknadsvärdet

Ekonomiska antagningar för solcellsparker Energimyndigheten University Näringsliv Lappeenranta Svenskt Chalmers Vår studie Publiceringsår 2021 2020 2018 2020 2021 Simulerat år 2045 2045 2045 2045 2020 Antaget kraftbehov i Sverige 171 TWh 156 TWh 190 TWh 200 TWh - Livslängd [År] 30 25 40 30 33 Årlig produktion 975 1075 1 375 985 1 000 969 Huvudsakliga [MWh/MW/a] ekonomiska CAPEX antaganden för [Kr/MW] 7 282 000 6 468 745 3 465 000 4 590 000 7 216 135 solcellsparker O&M [Kr/MW/a] 73 800 281 253 52 500 47 000 87 268 Reell kostnad för kapital 6 % 5 % 7 % 6 % 1.4 % 1.8 TWh if interconnections 0 TWh in all are kept at the Producerad el från centraliserad technologyneutral 1.5 TWh current level 1 or 4.6 TWh solcellsparker i grundscenariot 0 TWh if scenarios interconnections - may expand

Prognostiserad prisutveckling för parker International Technology Roadmap for Phototvoltaic (ITRPV) 2020 Results 12. Edition, April 2021

Ekonomiska antagningar för solcellsparker Energimyndigheten University Näringsliv Lappeenranta Svenskt Chalmers Vår studie Publiceringsår 2021 2020 2018 2020 2021 Simulerat år 2045 2045 2045 2045 2020 Antaget kraftbehov i Sverige 171 TWh 156 TWh 190 TWh 200 TWh - Livslängd [År] 30 25 40 30 33 Årlig produktion 975 1075 1 375 985 1 000 969 Huvudsakliga [MWh/MW/a] ekonomiska CAPEX antaganden för [Kr/MW] 7 282 000 6 468 745 3 465 000 4 590 000 7 216 135 solcellsparker O&M [Kr/MW/a] 73 800 281 253 52 500 47 000 87 268 Reell kostnad för kapital 6 % 5 % 7 % 6 % 1.4 % 1.8 TWh if interconnections 0 TWh in all are kept at the Producerad el från centraliserad technologyneutral 1.5 TWh current level 1 or 4.6 TWh solcellsparker i grundscenariot 0 TWh if scenarios interconnections - may expand 1,4 % 43 öre/kwh 5 % 60,7 öre/kwh 7 % 72,5 öre/kwh

Tack för er uppmärksamhet Johan Lindahl johan@becquerelsweden.se http://becquerelsweden.se