Energía solar en India - Solar power in India

La energía solar en la India es una industria de rápido desarrollo como parte de la energía renovable en la India . La capacidad instalada de energía solar del país era de 44,3 GW al 31 de agosto de 2021.

El gobierno indio tenía un objetivo inicial de 20 GW de capacidad para 2022, que se logró cuatro años antes de lo previsto. En 2015, el objetivo se elevó a 100 GW de capacidad solar (incluidos 40 GW de energía solar en la azotea ) para 2022, con una inversión de US $ 100 mil millones. India ha establecido cerca de 42 parques solares para poner terrenos a disposición de los promotores de plantas solares. El Ministerio de Energía Nueva y Renovable había declarado que otros 36,03 GW (al 31 de enero de 2021) de proyectos solares se encuentran en varias etapas de implementación y 23,87 GW están en proceso de licitación.

La energía solar en los tejados representa 2,1 GW, de los cuales el 70% es industrial o comercial. Además de su iniciativa de energía solar fotovoltaica (PV) conectada a la red a gran escala, la India está desarrollando energía solar fuera de la red para las necesidades energéticas locales. Los productos solares han ayudado cada vez más a satisfacer las necesidades rurales; a finales de 2015 se vendieron en el país poco menos de un millón de linternas solares , lo que redujo la necesidad de queroseno. Ese año, se instalaron 118,700 sistemas de iluminación solar para el hogar y se proporcionaron 46,655 instalaciones de alumbrado público solar bajo un programa nacional; en la India se distribuyeron algo más de 1,4 millones de cocinas solares .

La International Solar Alliance (ISA), propuesta por India como miembro fundador, tiene su sede en India. India también ha presentado el concepto de "Un sol, un mundo, una red" y el "Banco Solar Mundial" para aprovechar la abundante energía solar a escala mundial.

Potencial solar nacional

Con alrededor de 300 días despejados y soleados en un año, la incidencia de energía solar calculada en la superficie terrestre de la India es de aproximadamente 5000 billones de kilovatios-hora (kWh) por año (o 5 E Wh / año). La energía solar disponible en un solo año excede la posible producción de energía de todas las reservas de energía de combustibles fósiles en la India. La capacidad promedio diaria de generación de plantas de energía solar en la India es de 0.30 kWh por m 2 de área de tierra usada, equivalente a 1400-1800 horas pico de operación de capacidad (nominal) en un año con tecnología disponible, probada comercialmente.

La energía solar en la India se encuentra en la India
Energía solar en India
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Estaciones de evaluación de recursos de radiación solar (SRRA) en India. Estaciones MNRE Phase1 Azul pog.svg, MNRE Phase2 Red pog.svg, MEDA Amarillo pog.svg , AMS Verde pog.svg, ANERT Rosa pog.svg SRRA.

En junio de 2015, India inició un proyecto de 40 crore (US $ 5,3 millones) para medir la radiación solar con una resolución espacial de 3 por 3 kilómetros (1,9 mi × 1,9 mi). Esta red de medición de la radiación solar proporciona la base para el atlas de radiación solar de la India. El Instituto Nacional de Energía Eólica, Ministerio de Energía Nueva y Renovable, ha instalado 121 estaciones de evaluación de recursos de radiación solar (SRRA) en toda la India para crear una base de datos del potencial de energía solar. Los datos se recopilan y notifican al Centro de Tecnología de Energía Eólica (C-WET). Entre los parámetros medidos se encuentran la Irradiancia Horizontal Global (GHI), la Irradiancia Normal Directa (DNI) y la Irradiancia Horizontal Difusa (DHI).

Instalaciones por región

Capacidad acumulada nacional y estatal instalada

Energía solar fotovoltaica instalada el 31 de marzo
Año Capacidad acumulada (en MW)
2010
161
2011
461
2012
1.205
2013
2,319
2014
2.632
2015
3.744
2016
6.763
2017
12,289
2018
21.651
2019
28.181
2020
34,627
2021
40,085
Capacidad instalada ( MW )
Estado 31 de Dec 2016 31 de marzo de 2017 31 de marzo de 2019 31 marzo 2021
Rajasthan 1.317,64 1.812,93 3.226,79 5.732,58
Punjab 545,43 793,95 905.62 959,50
Uttar Pradesh 239,26 336,73 960.10 1.712,50
Uttarakhand 45,10 233,49 306,75 368,41
Haryana 53.27 81,40 224.52 407,83
Delhi 38,78 40.27 126,89 192,97
Jammu y Cachemira 1 1,36 14,83 20,73
Chandigarh - 17.32 34,71 45,16
Himachal Pradesh 0,33 0,73 22,68 42,73
Gujarat 1.158,5 1.249,37 2.440,13 4.430,82
Maharashtra 430,46 452,37 1.633,54 2.289,97
Chhattisgarh - 128,86 231,35 252,48
Madhya Pradesh 840,35 857.04 1.840,16 2.463,22
Dadra y Nagar Haveli - 2,97 5.46 5.46
Ir a - 0,71 3,81 7,44
Daman y Diu - 10,46 14,47 40,55
Tamil Nadu 1.590,97 1.691,83 2.575,22 4.475,21
Andhra Pradesh 979,65 1.867,23 3.085,68 4.203,00
Telangana 973,41 1.286,98 3.592,09 3.953,12
Kerala - 1.844,20 161.057 257,00
Karnataka 327.53 1.027,84 6.095,56 7.355,17
Puducherry - 0,08 3,14 9.33
Bihar 95,91 108,52 142,45 159,51
Odisha 77,64 79,42 394,73 401,72
Jharkhand 17.51 23.27 34,95 52.06
al oeste de Bengala 23.07 26.14 75,95 149,84
Sikkim 0,01 0,00 0,01 0,07
Assam 11.18 11,78 22.40 42,99
Tripura 5.02 5,09 5,09 9.41
Arunachal Pradesh 0,27 0,27 5.39 5,61
Mizoram 0,10 0,10 0,50 1,53
Manipur 0,01 0,03 3,44 6,36
Meghalaya 0,01 0,01 0,12 0,12
Nagaland 0,50 0,50 1,00 1,00
Andaman y Nicobar 5.10 6.56 11,73 29.22
Lakshadweep 0,75 0,75 0,75 0,75
Otros 58,31 58,31 0,00
Total India (MW) 6.762,85 12.288,83 28.180,66 40.085,37
Total India (GW) 6,7 12,2 28,1 40,0

Andhra Pradesh

La capacidad fotovoltaica instalada en Andhra Pradesh era de 3.531 MW al 31 de agosto de 2020. El estado tiene previsto agregar 10.050 MW de capacidad de energía solar para proporcionar suministro de energía al sector agrícola durante el día. El estado también ha ofrecido cinco proyectos de energía solar Ultra Mega con una capacidad total de 12.200 MW a desarrolladores bajo la política de exportación de energía renovable fuera del estado. Andhra Pradesh está dotado de abundante almacenamiento de energía hidroeléctrica bombeada para que la energía solar esté disponible en el suministro de energía las 24 horas del día para satisfacer sus necesidades energéticas más importantes . El estado planea construir proyectos de almacenamiento por bombeo de 33,000 MW para mitigar la intermitencia asociada con la energía renovable.

En 2015, NTPC acordó con APTransCo instalar el Proyecto de Energía Solar Ultra Mega Kunta NP de 250 MW cerca de Kadiri en el distrito de Anantapur . En octubre de 2017, se pusieron en marcha 1000 MW en Kurnool Ultra Mega Solar Park, que se ha convertido en la planta de energía solar más grande del mundo en ese momento. En agosto de 2018, Greater Visakhapatnam encargó un proyecto solar flotante conectado a la red del embalse Mudasarlova de 2 MW , que es el proyecto fotovoltaico solar flotante operativo más grande de la India. NTPC Simhadri ha adjudicado a BHEL la instalación de una planta fotovoltaica solar flotante de 25 MW en su depósito de suministro de agua. APGENCO encargó el parque solar Ananthapuram - II de 400 MW ubicado en la aldea de Talaricheruvu cerca de Tadipatri .

Delhi

Como Delhi es la capital y una ciudad estado de la India, tiene limitaciones para instalar plantas de energía solar montadas en el suelo. Sin embargo, es líder en instalaciones solares fotovoltaicas en tejados mediante la adopción de un sistema de medición neta totalmente flexible. La capacidad de energía solar instalada es de 106 MW al 30 de septiembre de 2018. El gobierno de Delhi ha anunciado que la planta de energía térmica de Rajghat se cerrará oficialmente en el sitio de la planta de 45 acres y se convertirá en una planta de energía solar fotovoltaica de 5 MW.

Gujarat

Gujarat es uno de los estados más desarrollados con energía solar de la India, con una capacidad total instalada de generación de energía solar que alcanza los 4.431 MW al 31 de marzo de 2021. Gujarat ha sido líder en generación de energía solar en la India debido a su alto potencial de energía solar, disponibilidad de terrenos baldíos, conectividad, infraestructura de transmisión y distribución y servicios públicos. Según un informe del informe Low Emission Development Strategies Global Partnership (LEDS GP) , estos atributos se complementan con la voluntad política y la inversión. El marco de políticas, el mecanismo de financiación y los incentivos de Solar Power of Gujarat de 2009 han contribuido a un clima de inversión verde en el estado y a los objetivos de energía solar conectada a la red.

El estado ha encargado el parque solar más grande de Asia cerca de la aldea de Charanka en el distrito de Patan . El parque está generando 345 MW para marzo de 2016 de su capacidad total planificada de 500 MW y ha sido citado como un proyecto innovador y respetuoso con el medio ambiente por la Confederación de la Industria India . En diciembre de 2018, la planta solar fotovoltaica de 700 MW en Raghanesda Solar Park se contrató a ₹ 2.89 / unidad de tarifa nivelada.

Para hacer de Gandhinagar una ciudad de energía solar, el gobierno estatal ha comenzado un plan de generación de energía solar en la azotea. Según el esquema, Gujarat planea generar 5 MW de energía solar colocando paneles solares en unos 50 edificios del gobierno estatal y 500 edificios privados.

También planea generar energía solar colocando paneles solares a lo largo de los canales de Narmada. Como parte de este esquema, el estado ha encargado el Proyecto de Energía Solar del Canal de 1 MW en un brazo del Canal Narmada cerca de la aldea de Chandrasan en el distrito de Mehsana . Se espera que el proyecto piloto evite que 90,000 litros (24,000 galones estadounidenses; 20,000 gal imp.) De agua por año se evaporen del río Narmada .

Haryana

El estado ha establecido el objetivo de energía solar de 4.2 GW (incluido el techo solar de 1.6 GW) para 2022, ya que tiene un alto potencial ya que tiene al menos 330 días soleados. Haryana es uno de los estados de más rápido crecimiento en términos de energía solar con una capacidad instalada y puesta en servicio de 73,27 MW. De estos, 57.88 MW se pusieron en servicio en el año fiscal 2016/17. La política de energía solar de Haryana anunciada en 2016 ofrece un subsidio del 90% a los agricultores para las bombas de agua con energía solar, que también ofrece un subsidio para el alumbrado público solar, soluciones de iluminación para el hogar, esquemas de calentamiento de agua solar, esquemas de cocinas solares. Es obligatorio para los nuevos edificios residenciales de más de 500 yardas cuadradas (420 m 2 ) instalar entre el 3% y el 5% de capacidad solar para que no se requiera ninguna sanción del plan de construcción, y se pone a disposición de la propiedad residencial un préstamo de hasta ₹ 10 lakhs. propietarios. Haryana proporciona una exención del 100% de impuestos sobre la electricidad, ceses, impuestos sobre la electricidad, cargos por transporte, cargos por subsidios cruzados, cargos por transmisión y distribución, etc. para proyectos solares en azoteas.

En diciembre de 2018, Haryana había instalado una capacidad solar de 48,80 MW, y en enero de 2019 Haryana presentó una licitación para una energía solar conectada a la red de 300 MW y una licitación adicional de 16 MW para la energía solar en la parte superior del canal.

Karnataka

Karnataka es el principal estado solar de la India que supera los 5.000 MW de capacidad instalada a finales del año financiero 2017-18. La capacidad instalada del Parque Solar Pavagada es de 2050 MW a finales del año 2019, que era el parque solar más grande del mundo en ese momento.

Kerala

La capacidad instalada de las plantas solares en Kerala al 31 de mayo de 2021 es de 298 MW. El aeropuerto internacional de Kochi es el primer aeropuerto que funciona completamente con energía solar. El parque solar CIAL se encarga de ello. Hay planes para instalar plantas de energía solar en los distritos de Idukki Wayanad Malappuram y Palakkad.
El primer parque solar de Kerala se encuentra en Perla , Kasaragod . Se están construyendo parques solares flotantes que funcionan parcialmente en Banasura Sagar , la presa Idukki y el lago Vembanad .

Ladakh

Ladakh , aunque entró tarde en las plantas de energía solar, planea instalar casi 7.500 MW de capacidad en unos pocos años.

Madhya Pradesh

Madhya Pradesh tenía una capacidad fotovoltaica total de 1117 MW a fines de julio de 2017. El proyecto Welspun Solar MP , la planta de energía solar más grande del estado, se construyó a un costo de 1,100 crore (US $ 150 millones) en 305 ha. (3,05 km 2 ) de tierra y suministrará energía a 8,05 (11 ¢ US) por kWh. El primer ministro Narendra Modi lanzó un proyecto de planta de energía solar de 130 MW en Bhagwanpura, una aldea en el distrito de Neemuch . Es el mayor productor de energía solar y Welspun Energy es una de las tres principales empresas del sector de energía renovable de la India. Una planta de energía solar planificada de 750 MW en el distrito de Rewa , la planta Rewa Ultra Mega Solar , se completó e inauguró el 10 de julio de 2020. Distribuida en 1.590 acres, es la planta de energía solar más grande de Asia y se construyó a un costo de ₹ 4.500 crore. Madhya Pradesh I es una planta de energía en construcción cerca de la aldea de Surajpur en el distrito de Shajapur de Madhya Pradesh con 200 MW. Está programado que esté operativo para el otoño de 2023.

Maharashtra

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Paneles solares en la azotea de la estación de tren de Pune

La planta solar Sakri de 125 MW es la planta de energía solar más grande de Maharashtra . El Shri Saibaba Sansthan Trust tiene el sistema de vapor solar más grande del mundo. Fue construido en el santuario de Shirdi a un costo estimado de 1.33 crore (US $ 180,000), 58.4 lakh (US $ 78,000) que fue pagado como un subsidio por el ministerio de energía renovable. El sistema se utiliza para cocinar 50.000 comidas al día para los peregrinos que visitan el santuario, lo que genera un ahorro anual de 100.000 kg de gas para cocinar , y fue diseñado para generar vapor para cocinar incluso en ausencia de electricidad para hacer funcionar la bomba de circulación. El proyecto de instalación y puesta en servicio del sistema se completó en siete meses y el sistema tiene una vida útil de 25 años. La región de Osmanabad en Maharashtra tiene abundante luz solar y está clasificada como la tercera mejor región de la India en insolación solar. En 2013 se puso en servicio una planta de energía solar de 10 MW en Osmanabad. Según informes publicados por el Instituto Nacional de Energía Solar (NISE), su capacidad potencial de energía solar agregada es de 64,32 GW.

Rajasthan

Rajasthan es uno de los estados con mayor desarrollo solar de la India, con una capacidad fotovoltaica total que alcanza los 2289 MW a finales de junio de 2018. Rajasthan también alberga la planta de CSP de 125 MW de tipo Fresnel más grande del mundo en el parque solar Dhirubhai Ambani . El distrito de Jodhpur lidera el estado con una capacidad instalada de más de 1.500 MW, seguido de Jaisalmer y Bikaner .

El Parque Solar Bhadla , con una capacidad instalada total de 2.245 MW, es la planta más grande del mundo a marzo de 2020.

La única planta de energía solar térmica de tipo torre (2,5 MW) en la India se encuentra en el distrito de Bikaner.

En marzo de 2019, la tarifa más baja en India es de ₹ 2,48 / kWh para la instalación de las plantas de energía solar de 750 MW en el estado.

Tamil Nadu

Tamil Nadu tuvo la quinta capacidad de energía solar operativa más alta de la India en mayo de 2018. La capacidad operativa total en Tamil Nadu fue de 1,8 GW. El 1 de julio de 2017, la tarifa de energía solar en Tamil Nadu alcanzó un mínimo histórico de 3,47 ₹ por unidad cuando se realizó la licitación por una capacidad de 1500 MW.

El proyecto de energía solar Kamuthi de 648 MW es el proyecto operativo más grande del estado. El 1 de enero de 2018, NLC India Limited (NLCIL) encargó un nuevo proyecto de energía solar de 130 MW en Neyveli .

A partir de 2021, la capacidad instalada total es de 4,3 GW, con planes de duplicar la capacidad para 2022.

Telangana

Telangana ocupa el sexto lugar en cuanto a capacidad de generación de energía solar en India. El estado tiene una capacidad de generación de energía solar de 3.953 MW y planea alcanzar una capacidad de 5.000 MW para 2022. NTPC Ramagundam ha realizado una orden de trabajo en BHEL para instalar una planta fotovoltaica solar flotante de 100 MW en su depósito de suministro de agua.

Generación eléctrica

Generación anual de energía solar
Año Generación de energía solar (TWh)
2013-14
3.36
2014-15
4.60
2015–16
7,45
2016-17
12.09
2017-18
25,87
2018-19
39,27
2019-20
50,13
2020-21
60,40

Incluidas las plantas montadas en el suelo y en el techo, la capacidad de energía solar instalada en el país era de 39.083 MW al 28 de febrero de 2021.

La generación de electricidad solar desde abril de 2020 hasta marzo de 2021 aumentó a 60,4 teravatios-hora (TWh) desde 50,1 TWh en el mismo período hace un año.

Generación mensual de energía solar en India, abril de 2019 - marzo de 2020
Mes Generación de energía solar regional (GWh) Total (GWh)
norte Oeste Sur este Noreste
Abril de 2019 839,92 903,75 2.358,89 64,69 1,41 4.168,67
Mayo de 2019 942,89 926,49 2.402,74 53,94 1,37 4.327,42
Junio ​​de 2019 932.40 787,48 2.136,10 61,13 1.02 3.918,13
Julio de 2019 785,69 702.83 1.889,87 48,44 1,23 3.428,06
Agosto de 2019 796,67 630,70 2.111,37 36.03 0,97 3.575,73
Septiembre de 2019 885,50 585.18 2.054,69 38,84 0,93 3.565,14
Octubre de 2019 988.51 763,85 2.074,86 54.23 0,97 3.882,41
Noviembre de 2019 807.47 776,97 2.305,09 46,22 1.07 3.936,82
Diciembre de 2019 851,38 803,72 2.228,86 43,31 1,13 3.928,39
Enero de 2020 945,68 904,87 2.712,82 48,35 1,00 4.612,72
Febrero de 2020 1.151,87 979.12 2.906,16 51,97 1,54 5.090,66
Marzo de 2020 1.218,18 1.091,06 3.253,81 68,66 1,59 5.633,30
Total (GWh) 11.146,16 9.856,02 28.498,91 615,81 14,2 50.131,10

Instalaciones por aplicación

Image
Paneles solares en el centro de la ciudad de HUDA , Gurgaon
Capacidad instalada fotovoltaica (FV) por aplicación (MW).
Solicitud 31 de julio de 2019
Montaje en tierra de energía solar 27.930,32
Azotea de energía solar 2.141,03
Energía solar fuera de la red 919.15
TOTAL 30.990,50

En julio de 2019, con mucho, el segmento más grande de energía solar fotovoltaica instalado en la India se montó en el suelo con una capacidad instalada de 27,930 MW. Este sector comprende principalmente proyectos solares de mayor escala e incluso proyectos solares de servicios públicos más grandes que generan energía de forma centralizada y la dispersan por la red. El siguiente segmento más grande fue la energía solar en la azotea con 2141 MW que se puede dividir en techos solares residenciales, comerciales e industriales, así como una variedad de instalaciones que incluyen edificios agrícolas, centros comunitarios y culturales. El 70 por ciento de la energía solar en azoteas en 2018 estuvo en los sectores industrial y comercial, con solo el 20 por ciento como energía solar en azoteas residenciales. La energía solar en tejados como proporción del total de instalaciones solares es mucho menor de lo que es típico en otros países líderes en energía solar, pero se pronostica que crecerá a 40 GW para 2022 según los objetivos nacionales. Un cálculo aproximado implicaría que India tenía alrededor de solo 430 MW de energía solar residencial en azoteas, mientras que el Reino Unido, con alrededor de la mitad de la capacidad solar total de India, tenía más de 2500 MW de energía solar residencial en 2018.El segmento más pequeño era la energía solar fuera de la red con 919 MW. lo que podría ayudar a desempeñar un papel en el acceso a pueblos y viviendas sin acceso a la red nacional.

Principales centrales fotovoltaicas

A continuación se muestra una lista de instalaciones de generación de energía solar con una capacidad de al menos 10 MW.

Principales plantas de energía fotovoltaica (PV)
Planta Estado Coordenadas Potencia máxima de CC (MW) Oficial Notas Árbitro
Parque Solar Bhadla Rajasthan 27 ° 32′22.81 ″ N 71 ° 54′54.91 ″ E / 27.5396694 ° N 71.9152528 ° E / 27.5396694; 71,9152528 ( Parque Solar Bhadla ) 2,245 2020 El parque solar más grande del mundo en términos de generación y el segundo más grande en términos de área a marzo de 2020
Parque Solar Pavagada Karnataka 14 ° 15′7 ″ N 77 ° 26′51 ″ E / 14.25194 ° N 77.44750 ° E / 14.25194; 77.44750 ( Parque Solar Pavagada ) 2.050 2019 Segundo parque solar más grande del mundo y más grande del mundo en términos de superficie en marzo de 2020
Parque solar Kurnool Ultra Mega Andhra Pradesh 15 ° 40′53 ″ N 78 ° 17′01 ″ E / 15.681522 ° N 78.283749 ° E / 15.681522; 78.283749 ( Parque Solar Kurnool ) 1.000 2017
NP Kunta Andhra Pradesh 14 ° 01′N 78 ° 26′E / 14.017 ° N 78.433 ° E / 14.017; 78.433 ( Proyecto de energía solar NP Kunta Ultra Mega ) 978 2021 En Nambulapulakunta Mandal. Capacidad total planificada 1500 MW
Rewa Ultra Mega Solar Madhya Pradesh 24 ° 28′49 ″ N 81 ° 34′28 ″ E / 24.48028 ° N 81.57444 ° E / 24.48028; 81.57444 ( Rewa Ultra Mega Solar ) 750 2018
Parque Solar Charanka Gujarat 23 ° 54'N 71 ° 12'E / 23.900 ° N 71.200 ° E / 23.900; 71.200 ( Parque Solar Gujarat 1 ) 690 2012 Situado en el pueblo de Charanka en el distrito de Patan . Se espera que la capacidad alcance los 790 MW en 2019.
Proyecto de energía solar Kamuthi Tamil Nadu 9 ° 20′51 ″ N 78 ° 23′32 ″ E / 9.347568 ° N 78.392162 ° E / 9.347568; 78.392162 648 2017 Con una capacidad de generación de 648 MW p en una sola ubicación, es el duodécimo parque solar más grande del mundo en términos de capacidad.
Ananthapuramu - II Andhra Pradesh 14 ° 58′49 ″ N 78 ° 02′45 ″ E / 14.98028 ° N 78.04583 ° E / 14,98028; 78.04583 ( Parque solar Ananthapuramu II ) 400 2019 Ubicado en el pueblo de Talaricheruvu en Tadipatri mandal del distrito de Anantapur . Capacidad prevista 500 MW
Parque solar galiveedu Andhra Pradesh 14 ° 6′21 ″ N 78 ° 27′57 ″ E / 14.10583 ° N 78.46583 ° E / 14.10583; 78.46583 ( Parque solar Galiveedu ) 400 2020 Ubicado en la aldea de Marrikommadinne en el mandal de Galiveedu del distrito de kadapa .
Granja Solar Mandsaur Madhya Pradesh 24 ° 5′17 ″ N 75 ° 47′59 ″ E / 24.08806 ° N 75.79972 ° E / 24.08806; 75.79972 ( Granja Solar Mandsaur ) 250 2017
Parque solar Kadapa Ultra Mega Andhra Pradesh 14 ° 54′59 ″ N 78 ° 17′31 ″ E / 14.91639 ° N 78.29194 ° E / 14,91639; 78.29194 ( Parque solar Kadapa ) 250 2020 Capacidad total planificada 1000 MW
Proyecto Welspun Solar MP Madhya Pradesh 151 2014
ReNew Power , Nizamabad Telangana 143 2017
Planta solar Sakri Maharashtra 125 2013
Plantas solares NTPC 110 2015
Maharashtra I Maharashtra 67 2017
Corporación de Desarrollo de Energía Verde (GEDCOL) Odisha 50 2014
Tata Power Solar Systems (TPS), Rajgarh Madhya Pradesh 50 2014
Energía Welspun , Phalodhi Rajasthan 50 2013
Proyecto de energía solar Jalaun Uttar Pradesh 50 2016
GEDCOL Odisha 48 2014
Karnataka I Karnataka 40 2018
Planta de energía solar Bitta Gujarat 40 2012
Parque solar Dhirubhai Ambani , Pokhran Rajasthan 40 2012
Planta fotovoltaica de Rajasthan Rajasthan 35 2013
Welspun, Bathinda Punjab 34 2015
Moser Baer , distrito de Patan Gujarat 30 2011
Proyecto de energía solar Lalitpur Uttar Pradesh 30 2015
Planta de energía solar Mithapur Gujarat 25 2012
GEDCOL Odisha 20 2014
Parque Solar Kadodiya Madhya Pradesh 15 2014
Telangana I Telangana 12 2016
Telangana II Telangana 12 2016
NTPC Odisha 10 2014
Sunark Solar Odisha 10 2011
RNS Infrastructure Limited, Pavagada Karnataka 10 2016
Proyecto de energía solar Bolangir Odisha 10 2011
Poder azur, Sabarkantha Gujarat 10 2011
Energía Solar Infrarroja Verde , Rajkot Gujarat 10 2011
Planta de energía solar de Waa, Surendranagar Gujarat 10 2011
Construcción Sharda, Latur Maharashtra 10 2015
Proyecto Ushodaya , Midjil Telangana 10 2013

Previsiones de crecimiento solar fotovoltaico

En agosto de 2016, la previsión para las instalaciones solares fotovoltaicas era de unos 4,8 GW para el año calendario. Aproximadamente 2,8 GW se instalaron en los primeros ocho meses de 2016, más que todas las instalaciones solares de 2015. Los proyectos solares de la India se situaron en unos 21 GW, con unos 14 GW en construcción y unos 7 GW por subastar. La capacidad solar del país alcanzó los 19,7 GW a finales de 2017, lo que lo convierte en el tercer mercado solar mundial más grande.

A mediados de 2018, el ministro de energía de la India, RK Singh, presentó una licitación por una planta solar de 100 GW en un evento en Delhi, mientras discutía una licitación de 10 GW que se emitirá en julio de ese año (en ese momento, un récord mundial). También aumentó el objetivo del gobierno para la energía renovable instalada para 2022 a 227GW.

Energía solar térmica

La capacidad instalada de las centrales termosolares comerciales (sin almacenamiento) en la India es de 227,5 MW con 50 MW en Andhra Pradesh y 177,5 MW en Rajasthan. Las plantas de energía solar térmica existentes (tipo sin almacenamiento) en la India, que están generando energía intermitente costosa a diario, se pueden convertir en plantas térmicas solares de tipo almacenamiento para generar de 3 a 4 veces más energía de carga base a un costo más económico y no dependen de los subsidios gubernamentales. En marzo de 2020, SECI convocó a licitaciones de 5000 MW que pueden ser combinación de energía solar fotovoltaica con almacenamiento de batería, energía solar térmica con almacenamiento de energía térmica (incluida la combustión de biomasa como combustible complementario) y energía a base de carbón (mínimo 51% de fuentes renovables) para suministrar energía la potencia del reloj con una disponibilidad anual mínima del 80%.

Plantas solares híbridas

La energía solar, generada principalmente durante el día en el período sin monzón, complementa el viento que genera energía durante los meses de monzón en la India. Los paneles solares se pueden ubicar en el espacio entre las torres de las plantas de energía eólica . También complementa la energía hidroeléctrica, generada principalmente durante los meses de monzón de la India. Las plantas de energía solar se pueden instalar cerca de la energía hidroeléctrica existente y la energía hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo , utilizando la infraestructura de transmisión de energía existente y almacenando la energía secundaria excedente generada por las plantas solares fotovoltaicas. Las plantas solares flotantes en los embalses de las centrales hidroeléctricas de almacenamiento por bombeo son complementarias entre sí. También se están construyendo plantas solares fotovoltaicas con plantas hidroeléctricas de almacenamiento por bombeo para suministrar energía en el pico.

Durante el día, el consumo de energía auxiliar adicional de una planta de almacenamiento de energía solar térmica es casi el 10% de su capacidad nominal para el proceso de extracción de energía solar en forma de energía térmica. Este requisito de energía auxiliar puede estar disponible a partir de una planta solar fotovoltaica más barata al contemplar una planta solar híbrida con una combinación de plantas solares térmicas y fotovoltaicas en un sitio. También para optimizar el costo de la energía, la generación puede provenir de la planta solar fotovoltaica más barata (33% de generación) durante la luz del día, mientras que el resto del tiempo en un día proviene de la planta de almacenamiento solar térmico (67% de generación de la torre de energía solar y tipos de cilindro parabólico ) para satisfacer las 24 horas de potencia de carga base. Cuando la planta de almacenamiento solar térmico se ve obligada a permanecer inactiva debido a la falta de luz solar a nivel local durante los días nublados en la temporada de monzones, también es posible consumir (similar a un sistema de almacenamiento de batería de menor eficiencia, gran capacidad y bajo costo) el exceso de energía barata de la red cuando la frecuencia de la red es superior a 50 hz para calentar la sal fundida caliente a una temperatura más alta para convertir la energía térmica almacenada en electricidad durante las horas pico de demanda cuando el precio de venta de la electricidad es rentable.

Calefacción solar

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Una planta de calefacción solar en Rajasthan

La generación de agua caliente o aire o vapor mediante reflectores solares concentrados está aumentando rápidamente. La base de instalación de energía solar térmica actualmente concentrada para aplicaciones de calefacción es de aproximadamente 20 MW th en India y se espera que crezca rápidamente. La cogeneración de vapor y energía durante todo el día también es factible con plantas de cogeneración solar térmica con capacidad de almacenamiento térmico.

Bengaluru tiene el mayor despliegue de calentadores de agua solares en la azotea de la India, que genera una energía equivalente a 200 MW. Es la primera ciudad de la India en ofrecer un reembolso de 50 (66 ¢ EE.UU.) en las facturas de electricidad mensuales para los residentes que utilizan sistemas térmicos en la azotea, que ahora son obligatorios en todas las estructuras nuevas. Pune también ha hecho obligatorios los calentadores de agua solares en los nuevos edificios. Los paneles fotovoltaicos térmicos (PVT) producen simultáneamente el agua / aire caliente necesarios junto con la electricidad bajo la luz solar.

Electrificación rural

La falta de una infraestructura eléctrica es un obstáculo para el desarrollo rural de la India. La red eléctrica de la India está subdesarrollada, con grandes grupos de personas que aún viven fuera de la red. En 2004, alrededor de 80.000 de las aldeas del país aún no tenían electricidad, 18.000 de ellas no podían ser electrificadas mediante la ampliación de la red convencional debido a inconvenientes. En el plan quinquenal 2002-2007 se fijó la meta de electrificar 5.000 aldeas de este tipo . En 2004, más de 2.700 pueblos y caseríos estaban electrificados, principalmente con sistemas solares fotovoltaicos. El desarrollo de tecnología solar de bajo costo se considera una alternativa potencial, proporcionando una infraestructura eléctrica que consiste en una red de clústeres de redes locales con generación de electricidad distribuida. Podría evitar (o aliviar) los costosos sistemas de suministro de energía centralizados de larga distancia, llevando electricidad barata a grandes grupos de personas. En Rajastán, durante el año fiscal 2016-17, 91 aldeas fueron electrificadas con un sistema solar autónomo y más de 6.200 hogares recibieron un sistema de iluminación solar para el hogar de 100W.

India ha vendido o distribuido alrededor de 1,2 millones de sistemas de iluminación solar para el hogar y 3,2 millones de linternas solares, y se ha clasificado como el principal mercado asiático de productos solares fuera de la red.

Lámparas e iluminación

Para 2012, se instalaron un total de 4.600.000 linternas solares y 861.654 luces para el hogar con energía solar. Por lo general, reemplazan las lámparas de queroseno y se pueden comprar por el costo de unos meses de queroseno con un pequeño préstamo. El Ministerio de Energía Nueva y Renovable ofrece un subsidio del 30 al 40 por ciento del costo de las linternas, las luces del hogar y los sistemas pequeños (hasta 210 W p ). Se esperan veinte millones de lámparas solares para 2022.

Apoyo agrícola

Los sistemas solares fotovoltaicos de bombeo de agua se utilizan para riego y agua potable. La mayoría de las bombas están equipadas con un motor de 200 a 3000 W (0,27 a 4,02 hp) alimentado con una matriz fotovoltaica de 1800 W p que puede suministrar aproximadamente 140 000 litros (37 000 gal EE.UU.) de agua por día desde una altura hidráulica total de 10 m (33 pie). Para el 31 de octubre de 2019, se instalaron un total de 181,521 sistemas solares fotovoltaicos de bombeo de agua y el total de sistemas solares fotovoltaicos de bombeo de agua alcanzaría los 3,5 millones para el año 2022 bajo el esquema PM KUSUM. Durante el día caluroso y soleado, cuando las necesidades de agua son más para regar los campos, el rendimiento de las bombas solares se puede mejorar manteniendo el agua bombeada fluyendo / deslizándose sobre los paneles solares para mantenerlos más frescos y limpios. La agro fotovoltaica es la generación de electricidad sin perder la producción agrícola por el uso de la misma tierra. Los secadores solares se utilizan para secar las cosechas y almacenarlas. También se encuentran disponibles bicicletas de bajo costo que funcionan con energía solar para moverse entre los campos y el pueblo para la actividad agrícola, etc.

Colecta de agua de lluvia

Además de la energía solar, el agua de lluvia es un recurso renovable importante en cualquier área. En la India, cada año se cubren grandes áreas con paneles solares fotovoltaicos. Los paneles solares también se pueden usar para recolectar la mayor parte del agua de lluvia que cae sobre ellos y la calidad del agua potable o de cervecería , libre de bacterias y materia en suspensión, puede generarse mediante procesos simples de filtración y desinfección , ya que el agua de lluvia tiene muy baja salinidad . Los recursos hídricos de buena calidad, más cercanos a las zonas pobladas, se están volviendo escasos y cada vez más costosos para los consumidores. La explotación del agua de lluvia para productos de valor agregado como el agua potable embotellada hace que las plantas de energía solar fotovoltaica sean rentables incluso en áreas con mucha lluvia y nubes debido al aumento de los ingresos de la generación de agua potable.

Refrigeracion y aire acondicionado

Muchos paneles solares dispuestos horizontalmente a nivel del suelo.
Seguidor horizontal de un solo eje de 4 MW en Vellakoil , Tamil Nadu

Los paneles de células solares de película fina ofrecen un mejor rendimiento que los paneles solares de sílice cristalina en lugares tropicales cálidos y polvorientos como la India; hay menos deterioro en la eficiencia de conversión con el aumento de la temperatura ambiente y no hay efecto de sombreado parcial. Estos factores mejoran el rendimiento y la confiabilidad (seguridad contra incendios) de los paneles de película delgada. La máxima generación de electricidad solar durante las horas calurosas del día se puede utilizar para cumplir con los requisitos de aire acondicionado residencial independientemente de otros requisitos de carga, como refrigeración, iluminación, cocina y bombeo de agua. La generación de energía de los módulos fotovoltaicos se puede aumentar entre un 17 y un 20 por ciento equipándolos con un sistema de seguimiento .

Los consumidores de electricidad residencial que pagan tarifas de losas más altas de 5 (6.6 ¢ US) por unidad, pueden formar grupos locales para instalar colectivamente unidades de energía solar fuera de la red en la azotea (sin mucho almacenamiento de batería) y reemplazar la costosa energía utilizada por la red con la energía solar a medida que se produce. Por lo tanto, el consumo de energía de la red, que es un suministro de energía asegurado sin muchos cortes de energía hoy en día, sirve como una fuente de respaldo más barata cuando el consumo de energía de la red se limita a una tasa de losa más baja mediante el uso de energía solar durante el día. La máxima generación de energía de los paneles solares durante el día soleado es complementaria con el mayor consumo de electricidad residencial durante los días calurosos / de verano debido al mayor uso de aparatos de refrigeración como ventiladores, refrigeradores, acondicionadores de aire, enfriadores de desierto, etc. Problemas para extraer de forma selectiva cargas eléctricas más elevadas de sus consumidores. No es necesario ningún permiso de Discoms similar a la instalación de conjuntos de energía DG . Las baterías de vehículos eléctricos más baratas y descartadas también se pueden utilizar de forma económica para almacenar el exceso de energía solar generada a la luz del día.

Estabilización de red

Las plantas de energía solar equipadas con sistemas de almacenamiento de baterías donde se utiliza la medición de energía neta pueden alimentar la electricidad almacenada a la red eléctrica cuando su frecuencia está por debajo del parámetro nominal (50 Hz) y extraer el exceso de energía de la red cuando su frecuencia está por encima del parámetro nominal. . Las excursiones por encima y por debajo de la frecuencia de red nominal se producen unas 100 veces al día. El propietario de la planta solar recibiría casi el doble del precio de la electricidad enviada a la red en comparación con la consumida de la red si se ofrece una tarifa basada en frecuencia a las plantas solares en la azotea o las plantas dedicadas a una subestación de distribución. No se necesita un acuerdo de compra de energía (PPA) para que las plantas solares con sistemas de almacenamiento de batería sirvan a las operaciones de servicios auxiliares y transmitan la electricidad generada para el consumo cautivo mediante una instalación de acceso abierto. El almacenamiento de baterías es popular en la India, con más de 10 millones de hogares que utilizan respaldo de batería durante la desconexión de carga . Los sistemas de almacenamiento de baterías también se utilizan para mejorar el factor de potencia . La energía solar fotovoltaica o eólica combinada con sistemas de almacenamiento de baterías de cuatro horas ya tiene un costo competitivo, sin subsidio ni acuerdo de compra de energía mediante la venta de energía pico en Indian Energy Exchange , como fuente de generación despachable en comparación con las nuevas plantas de carbón y gas en India ”.

India experimenta una demanda máxima de energía por la mañana durante casi 6 meses de enero a junio y la generación de energía solar entre las 6 a.m. y las 10 a.m. no es adecuada para satisfacer la demanda máxima de la mañana, ya que su disponibilidad alcanza su punto máximo al mediodía. Sin embargo, los paneles de energía solar están orientados / fijados hacia la dirección sureste (casi 10 ° hacia el este desde la dirección sur) para capturar más luz solar y mejorar la generación de energía solar durante las horas pico. Las tarifas solares más altas durante las horas de la mañana permiten que las plantas de energía solar satisfagan la demanda pico máxima de la red nacional, reduciendo la carga en la energía hidroeléctrica pico o la carga siguiente a las plantas de energía.

El almacenamiento de la batería también se utiliza económicamente para reducir la demanda de energía pico diaria / mensual para minimizar los cargos por demanda mensual de la empresa de servicios públicos a los establecimientos comerciales e industriales. Las tarifas de energía de construcción son muy altas en India. Las necesidades de energía de construcción de megaproyectos de larga gestación se pueden satisfacer económicamente instalando plantas solares fotovoltaicas para servicio permanente en las instalaciones del proyecto con o sin almacenamiento de batería para minimizar el uso de grupos electrógenos de reserva o la costosa energía de la red. Incluso los equipos de construcción móviles se alimentan, para trabajar las 24 horas, con electricidad o baterías en las ciudades para eliminar el ruido y la contaminación.

Retos y oportunidades

El precio de la tierra es costoso de adquirir en India. La dedicación de terreno para la instalación de paneles solares debe competir con otras necesidades. La cantidad de tierra necesaria para las plantas de energía solar a gran escala es de aproximadamente 1 km 2 (250 acres) por cada 40-60 MW generados. Una alternativa es utilizar la superficie de agua en canales , lagos, embalses, estanques agrícolas y el mar para grandes plantas de energía solar. Debido a un mejor enfriamiento de los paneles solares y al sistema de seguimiento solar, la salida de los paneles solares se mejora sustancialmente. Estos cuerpos de agua también pueden proporcionar agua para limpiar los paneles solares. El costo de instalación de plantas solares flotantes se ha reducido drásticamente para 2018. En enero de 2019, Indian Railways anunció el plan para instalar 4 GW de capacidad a lo largo de sus vías. Las carreteras y los ferrocarriles también pueden evitar el costo de la tierra más cercana a los centros de carga, minimizando los costos de las líneas de transmisión al tener plantas solares a unos 10 metros por encima de las carreteras o vías férreas. La energía solar generada por las áreas de carreteras también se puede utilizar para la carga en movimiento de vehículos eléctricos , lo que reduce los costos de combustible. Las carreteras evitarían daños por la lluvia y el calor del verano, aumentando la comodidad de los viajeros.

La arquitectura que mejor se adapta a la mayor parte de la India sería un conjunto de sistemas de generación de energía en la azotea conectados a través de una red local. No solo el área de la azotea, sino también el área de la superficie exterior de los edificios altos se puede utilizar para la generación de energía solar fotovoltaica mediante la instalación de módulos fotovoltaicos en posición vertical en lugar de paneles de vidrio para cubrir el área de la fachada. Una infraestructura de este tipo, que no tiene la economía de escala del despliegue masivo de paneles solares a escala de servicios públicos, necesita un precio de despliegue más bajo para atraer a individuos y hogares del tamaño de una familia. El costo de alta eficiencia y compacto módulos PERC mono y batería sistemas de almacenamiento han reducido para hacer la azotea PV solar más económico y factible en una microrred .

Greenpeace recomienda que India adopte una política de desarrollo de la energía solar como un componente dominante de su combinación de energías renovables, ya que su identidad como un país densamente poblado en el cinturón tropical del subcontinente tiene una combinación ideal de alta insolación y un gran consumidor potencial. base . En un escenario, India podría hacer de los recursos renovables la columna vertebral de su economía para 2030, reduciendo las emisiones de carbono sin comprometer su potencial de crecimiento económico. Un estudio sugirió que se podrían generar 100 GW de energía solar a través de una combinación de energía solar a gran escala y en la azotea, con un potencial realizable para la energía solar en la azotea entre 57 y 76 GW para 2024.

Durante el año fiscal 2015-16 , NTPC , con instalaciones de energía solar de 110 MW, generó 160,8 millones de kWh con una capacidad de utilización del 16,64 por ciento (1,458 kWh por kW), más del 20 por ciento por debajo de las normas declaradas de la industria de la energía solar. La generación de energía solar máxima neta anual es de alrededor de 20,000 MW solamente (casi el 60% de la clasificación de CC de la placa de identificación de 34,000 MW) después de tener en cuenta los factores de reducción aplicables y las pérdidas del sistema antes de alimentar la red eléctrica de alto voltaje desde la capacidad de la placa de identificación de la energía solar. Las plantas fotovoltaicas son en realidad la capacidad de CC bruta de los módulos fotovoltaicos instalados.

Se considera prudente fomentar las instalaciones de plantas solares hasta un umbral (por ejemplo, 7.000 MW) ofreciendo incentivos. De lo contrario, el equipo de calidad inferior con capacidad sobrevalorada en la placa de identificación puede empañar la industria. El comprador, la agencia de transmisión y la institución financiera deben exigir la utilización de la capacidad y garantías de rendimiento a largo plazo para el equipo respaldadas por una cobertura de seguro en caso de que el fabricante del equipo original deje de existir. Alarmada por la baja calidad de los equipos, India emitió un borrador de lineamientos de calidad en mayo de 2017 para ser seguidos por los proveedores de equipos de plantas solares que cumplen con los estándares indios.

Apoyo del gobierno

El gobierno indio anunció una asignación de 1,000 crore (US $ 130 millones) para la Misión Solar Nacional y un fondo de energía limpia para el año fiscal 2010-11, un aumento de 380 crore (US $ 50 millones) del presupuesto anterior. El presupuesto alentó a las empresas solares privadas al reducir el arancel de importación de los paneles solares en un cinco por ciento. Se espera que esto reduzca el costo de la instalación de un panel solar en la azotea entre un 15 y un 20 por ciento.

Tarifa solar fotovoltaica

Gráfico de barras
Precio de las células solares de silicio desde 1977. Lo bueno de la energía solar es que es una tecnología y no un combustible. Es ilimitado y cuanto más se implemente, más barato resultará. Mientras que los combustibles fósiles más limitados se utilizan, más caros se vuelven.

La oferta promedio en subastas inversas en abril de 2017 es de 3,15 (4,2 ¢ EE. UU.) Por kWh, en comparación con 12,16 (16 ¢ EE. UU.) Por kWh en 2010, que es una caída de alrededor del 73% durante la ventana de tiempo. Los precios actuales de la electricidad solar fotovoltaica son aproximadamente un 18% más bajos que el precio medio de la electricidad generada por plantas de carbón. A fines de 2018, las subastas inversas competitivas, la caída de los precios de los paneles y componentes, la introducción de parques solares, la reducción de los costos de endeudamiento y las grandes compañías eléctricas han contribuido a la caída de los precios. El costo de la energía solar fotovoltaica en India, China, Brasil y otros 55 mercados emergentes se redujo a aproximadamente un tercio de su precio de 2010, lo que convierte a la energía solar en la forma más barata de energía renovable y más barata que la energía generada a partir de combustibles fósiles como el carbón y el gas.

India tiene el costo de capital más bajo por MW a nivel mundial para la instalación de plantas de energía solar . Sin embargo, el costo nivelado global de la electricidad solar fotovoltaica cayó a 1,04 ¢ EE.UU. por kWh (₹ 0,77 por kWh) en abril de 2021, mucho más barato que la tarifa de energía solar fotovoltaica más baja de la India. La energía solar fotovoltaica intermitente / no distribuible a las tarifas bajas prevalecientes junto con el almacenamiento de electricidad de calor bombeado puede ofrecer la energía distribuible más barata durante todo el día a pedido.

El gobierno de la India ha reducido el precio de compra de energía solar fotovoltaica del máximo permitido de 4,43 (5,9 ¢ EE.UU.) por KWh a 4,00 (5,3 ¢ EE.UU.) por KWh, lo que refleja la fuerte caída en el costo de los equipos de generación de energía solar. La tarifa aplicable se ofrece después de aplicar incentivos de financiamiento de brecha de viabilidad (VGF) o depreciación acelerada (AD). En enero de 2019, el plazo para la puesta en servicio de las plantas solares se reduce a 18 meses para las unidades ubicadas fuera de los parques solares y a 15 meses para las unidades ubicadas dentro de los parques solares desde la fecha del contrato de compra de energía.

El costo de generación de energía solar fotovoltaica se redujo a 2.97 (3.9 ¢ EE. UU.) Por kWh para el proyecto de energía solar Rewa Ultra Mega Solar de 750 MW , el costo de generación de electricidad más bajo de la India. En el primer trimestre del año calendario 2020, el costo de las instalaciones de energía solar montadas en tierra a gran escala se redujo a 35 millones de rupias / MW en un 12% en un año. Los precios de los paneles solares son más bajos que los de los espejos por unidad de área.

En una subasta de 250 MW de capacidad de la segunda fase en el parque solar de Bhadla , Phelan Energy Group de Sudáfrica y Avaada Power obtuvieron 50 MW y 100 MW de capacidad respectivamente en mayo de 2017 a 2.62 (3.5 ¢ US) por kilovatio hora. La tarifa también es más baja que la tarifa promedio de energía de carbón de NTPC de 3,20 por kilovatio hora. SBG Cleantech, un consorcio de SoftBank Group , Airtel y Foxconn , se adjudicó la capacidad restante de 100 MW a una tasa de 2.63 (3.5 ¢ US) por kWh. Pocos días después, en una segunda subasta por otros 500 MW en el mismo parque, la tarifa solar ha caído aún más a 2,44 (3,2 ¢ EE. UU.) Por kilovatio hora, que son las tarifas más bajas para cualquier proyecto de energía solar en India. Estas tarifas son más bajas que los precios negociados durante el día en el período sin monzón en IEX y también para satisfacer las cargas máximas diarias mediante el uso de energía solar fotovoltaica más barata en estaciones hidroeléctricas de almacenamiento por bombeo, lo que indica que no hay necesidad de ningún acuerdo de compra de energía y cualquier incentivo para las plantas de energía solar fotovoltaica en la India. Los desarrolladores de plantas de energía solar fotovoltaica pronostican que la tarifa de la energía solar se reducirá a 1,5 (2,0 ¢ EE. UU.) / Unidad en un futuro próximo.

La tarifa solar más baja en mayo de 2018 es de 2.71 rupias / kWh (sin incentivos), que es menor que la tarifa del parque solar de Bhadla (2.44 rupias por kWh con incentivo VGF ) después de la aclaración de que cualquier impuesto adicional se transfiere al costo con alza en el arancel. En las ofertas de principios de julio de 2018, la tarifa de energía solar fotovoltaica más baja alcanzó los 2,44 rupias (3,2 ¢ EE. UU.) Por kWh sin el incentivo de financiación de la brecha de viabilidad . En junio de 2019, la tarifa más baja es de 2,50 (3,3 ¢ EE. UU.) / KWh para la alimentación del sistema de transmisión interestatal de alto voltaje (ISTS).

La tarifa para las instalaciones en la azotea también está disminuyendo con la oferta reciente de 3.64 (4.8 ¢ US) con componentes 100% fabricados localmente. En febrero de 2019, la tarifa de energía solar más baja es de 1,24 (1,6 ¢ EE. UU.) Por kWh para 50 MW de capacidad contratada en Pavagada Solar Park .

En mayo de 2020, la tarifa del primer año descubierta es de 2.90 (3.9 ¢ EE. UU.) Por KWh con una tarifa nivelada de 3.60 (4.8 ¢ EE. UU.) Por KWh para el suministro de energía híbrida renovable las 24 horas. En noviembre de 2020, la tarifa de energía solar fotovoltaica se redujo a 2,00 (2,7 ¢ EE. UU.) Por KWh.

En marzo de 2021, el arancel nivelado descubierto era de 2,20 (2,9 ¢ EE. UU.) Por KWh después de la imposición del arancel aduanero básico (BCD) sobre paneles y células solares fotovoltaicas importados.

Incentivos

A finales de julio de 2015, los principales incentivos fueron:

  1. Financiamiento por brecha de viabilidad: en el proceso de licitación inversa, se seleccionan los licitadores que necesitan la menor cantidad de financiamiento por brecha de viabilidad a la tarifa de referencia (RS 4.93 por unidad en 2016). La financiación fue de ₹ 1 crore / MW para proyectos abiertos en promedio en 2016.
  2. Depreciación: Para las empresas con fines de lucro que instalan sistemas solares en los tejados, el 40 por ciento de la inversión total podría reclamarse como depreciación en el primer año (impuestos decrecientes).
  3. Facilidad de endeudamiento comercial externo liberal para las plantas de energía solar.
  4. Para proteger a los fabricantes locales de paneles solares, se impone un derecho de salvaguardia del 25% durante un período de dos años a partir de agosto de 2018 sobre las importaciones de China y Malasia que se sospecha que han arrojado paneles solares a la India.
  5. Las subvenciones de capital se aplicaban a las plantas de energía solar en tejados hasta un máximo de 500 kW. El subsidio del 30 por ciento se redujo al 15 por ciento.
  6. Certificados de energía renovable (REC): certificados negociables que brindan incentivos financieros por cada unidad de energía verde generada.
  7. Los incentivos de medición neta dependen de si se instala un medidor neto y de la política de incentivos de la empresa de servicios públicos. Si es así, existen incentivos económicos para la energía generada.
  8. Acuerdo de compra de energía asegurada (PPA): las empresas de distribución y compra de energía propiedad de los gobiernos estatales y centrales garantizan la compra de energía solar fotovoltaica cuando se produce solo durante el día. Los PPA ofrecen una tarifa justa determinada por el mercado para la energía solar, que es una energía secundaria o carga negativa y una fuente de energía intermitente a diario.
  9. Los cargos y pérdidas del sistema de transmisión interestatal (ISTS) no se cobran durante el período de PPA para los proyectos encargados antes del 31 de marzo de 2022.
  10. El gobierno de la Unión ofrece un subsidio del 70% y 30% para los estados montañosos y otros estados, respectivamente, para la instalación de unidades solares en la azotea. Se ofrecen incentivos adicionales a las plantas de energía solar en los techos de varios gobiernos estatales.
  11. Se permite automáticamente el 100% de la inversión extranjera directa (IED), sujeto a las disposiciones de la Ley de Electricidad de 2003 , para instalar plantas de energía solar.

Iniciativa india de alianza solar internacional

En enero de 2016, el primer ministro Narendra Modi y el presidente francés François Hollande colocaron la primera piedra de la sede de la Alianza Solar Internacional (ISA) en Gwal Pahari , Gurugram . La ISA se centrará en promover y desarrollar energía solar y productos solares para países que se encuentran total o parcialmente entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio . La alianza de más de 120 países se anunció en la cumbre climática COP21 de París. Una esperanza de la ISA es que un despliegue más amplio reducirá los costos de producción y desarrollo, facilitando el mayor despliegue de tecnologías solares en regiones pobres y remotas.

Fabricación de paneles solares en India

La capacidad de fabricación de células solares y módulos solares en 2018 en India fue de 1.590 MW y 5.620 MW, respectivamente. Casi el 80 por ciento del peso de los paneles solares es vidrio plano . Se utilizan 100-150 toneladas de vidrio plano para fabricar un MW de paneles solares. El vidrio plano o flotado con bajo contenido de hierro se fabrica con carbonato de sodio y sílice sin hierro . La fabricación de ceniza de sosa a partir de sal común es un proceso que consume mucha energía si no se extrae de los lagos de sosa o del cultivo de agrimonia en suelo alcalino . Para aumentar la instalación de plantas de energía solar fotovoltaica, la producción de vidrio plano y sus materias primas debe expandirse proporcionalmente para eliminar las limitaciones de suministro o las importaciones futuras.

El Ministerio de Energía Nueva y Renovable (MNRE) de India ha emitido un memorando para garantizar la calidad de las células y los módulos solares. El cumplimiento de las especificaciones requeridas otorgará a los fabricantes y sus productos específicos una entrada en la ALMM (Lista aprobada de modelos y fabricantes). Los fabricantes indios están mejorando gradualmente la capacidad de producción de las células PERC de silicio monocristalino para suministrar células solares duraderas y de mejor rendimiento al mercado local. .

Para proyectos solares a escala de servicios públicos, los principales proveedores de módulos solares en 2016-17 fueron: Waaree Energies Ltd., Trina Solar, JA Solar, Canadian Solar, Risen y Hanwha.

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