Кризис энергоснабжения Нигерии - Nigerian energy supply crisis

Типичный дизельный генератор широко используется в Нигерии из-за отсутствия электроснабжения.

В Нигерийский Кризис энергоснабжения относится к продолжающейся неспособности нигерийского электроэнергетического сектора обеспечить адекватное электроснабжение домашних хозяйств и промышленных производителей, несмотря на быстрорастущую экономику, в некоторых странах мира крупнейшие месторождения угля, нефти и газа и статус страны как крупнейшего производителя нефти в Африке. В настоящее время только 40% населения Нигерии подключено к энергосистеме, в то время как проблемы с электроснабжением возникают примерно в 60% случаев.[1] В лучшем случае среднесуточная подача электроэнергии оценивается в четыре часа,[2] хотя несколько дней могут пройти вообще без электричества. Ни об отключении электроэнергии, ни о восстановлении не объявляется, что приводит к призывам к графику сброса нагрузки во время блокировки COVID-19, чтобы способствовать справедливому распределению и предсказуемости.[3][4]

Проблемы с электроснабжением наносят ущерб сельскохозяйственному, промышленному и горнодобывающему секторам[1][5] и препятствовать продолжающемуся экономическому развитию Нигерии. Кризис энергоснабжения сложен, проистекает из множества проблем и длится десятилетия. Большинство нигерийских предприятий и домашних хозяйств, которые могут себе это позволить, используют один или несколько дизельных генераторов в дополнение к периодическим поставкам.

С 2005 года реформы энергетики Нигерии были сосредоточены на приватизации генерирующих и распределительных активов и поощрении частных инвестиций в энергетический сектор. Правительство продолжает контролировать передающие активы, при этом добиваясь «скромного прогресса» в создании нормативно-правовой среды, привлекательной для иностранных инвесторов.[6] Сообщается о незначительном увеличении среднесуточной подачи электроэнергии.

Фон

До реформ в электроэнергетическом секторе в 2005 году ответственность за поставку и передачу электроэнергии возлагалась исключительно на федеральное правительство Нигерии.

По состоянию на 2012 год Нигерия вырабатывала примерно 4000-5000 мегаватт электроэнергии для населения в 150 миллионов человек по сравнению со второй по величине экономикой Африки, Южной Африкой, которая вырабатывала 40 000 мегаватт электроэнергии на население 62 миллионов человек.[7] Приблизительно 14-20 гигаватт электроэнергии вырабатывается частными генераторами, чтобы восполнить дефицит.[8] Теоретическая мощность Нигерии составляет более 10 000 мегаватт с использованием существующей инфраструктуры, но она никогда не приближалась к этому потенциалу.

96% энергии, потребляемой в отрасли, производится вне сети с использованием частных генераторов.[8]

Проблемы затрагивают все области сектора, от генерации до передачи и распределения.

В настоящее время единственный план правительства по разрешению энергетического кризиса - это расширение сектора сжигания ископаемого топлива. Альтернативные формы энергии не используются, вероятно, из-за наличия нефти в Нигерии, поскольку она занимает седьмое место в мире по запасам нефти.

История электроэнергетики

  • 1886 - Первые два электрогенератора установлены в колонии Лагос.
  • 1951 - Актом парламента учреждается Электроэнергетическая корпорация Нигерии (ECN).
  • 1962 - Niger DamsAuthority (NDA) также был создан для развития гидроэнергетики.
  • 1972 - Слияние ECN и NDA для создания Национального управления электроэнергетики (NEPA)
  • 2005 - После реформ NEPA было переименовано в Power Holding Company of Nigeria (PHCN). Был принят Закон о реформе электроэнергетического сектора (EPSR), разрешающий частные инвестиции в производство, передачу и распределение электроэнергии.
  • В ноябре 2005 г. была открыта Комиссия по регулированию электроэнергетики Нигерии (NERC), на которую возложена ответственность за регулирование тарифов и мониторинг качества услуг PHCN.[9]
  • 1 февраля 2015 г. - объявлен переходный рынок электроэнергии (TEM).

Текущие проблемы

Генераторы

Наиболее эффективным местом для новых электростанций является регион дельты Нигера из-за легкого доступа к источникам энергии, необходимым для работы электростанций.

Сеть передачи

После реформ передающая сеть по-прежнему находится в государственной собственности и эксплуатации и остается самым слабым звеном в цепочке поставок энергетического сектора. Линии электропередачи старые и в любой день могут выйти из строя.[6] Даже если будет произведено больше энергии, сеть передачи не сможет выдержать дополнительную нагрузку по мощности. Разработанные для пиковой мощности всего от 3 000 до 3 500 МВт в день, выход из строя линий происходит ежедневно. Отсутствие технического обслуживания и проблемы с безопасностью в некоторых частях страны только усугубляют трудности.

Текущее состояние производства энергии

В настоящее время Нигерия использует четыре различных типа энергии: природный газ, нефть, гидроэнергетику и уголь.[1] Энергетический сектор сильно зависит от нефти как метода производства электроэнергии, что замедлило развитие альтернативных форм энергии. Три из четырех вышеупомянутых ресурсов, используемых для производства энергии в Нигерии, связаны с увеличением выбросов парниковых газов: уголь, нефть и природный газ, причем уголь выбрасывает наихудшие из трех ресурсов.

См. Таблицу ниже для краткого обзора воздействия источников электроэнергии на окружающую среду.

Процент ресурсов, используемых для производства электроэнергииУголь (0,4%)Нефть (24,8%)Природный газ (39,8%)Гидро (35,6%)
ПреимуществаНигерия имеет большие природные запасы этого ископаемого топлива, что делает его относительным легкодоступным, и это был бы самый дешевый ресурс для развития электростанций (Gujba, Mulugetta & Azapagic, 2011).Нигерия занимает седьмое место в мире по запасам нефти, что делает ее доступной для использования в качестве источника электроэнергии (Ejiogu, 2012).В настоящее время природный газ добывается нетрадиционными методами («гидроразрывом»), что, по всей видимости, приводит к выбросам парниковых газов, которые раньше использовались для производства. У него меньше выбросов парниковых газов, чем у угля.[10]Hydro более экологична, потому что использует возобновляемые ресурсы, которые связаны с меньшими выбросами парниковых газов после первоначальной разработки (Middleton, 2013).
Воздействие на окружающую средуПоказано, что выбросы черного углерода оказывают пагубное воздействие на окружающую среду из-за их светопоглощающих свойств. Теоретически, когда черный углерод попадает на снег и лед, отражающие свойства льда снижаются и происходит таяние.[11]Воздействие добычи нефти на окружающую среду можно измерить по энергии, необходимой для производства и переработки нефти, саботажу на трубопроводах и разливу нефти местными жителями, приводящему к загрязнению воды, воздуха и земли (Управление энергетики США, 2013 г.). Это даже не учитывает выбросы, образовавшиеся в результате последующего сжигания нефти (Ejiogu, 2013).Обычная и нетрадиционная добыча природного газа потенциально приводит к утечке большого количества метана в атмосферу, который является сильным источником выбросов парниковых газов.[10]Углекислый газ и метан выделяются из области, содержащей воду, из-за разложения растительности в этом районе, особенно в первые десять лет. Таким образом, количество вырабатываемой электроэнергии иногда бывает одинаковым (Миддлтон, 2013).
БарьерыТекущая политика препятствует выбросам углерода в Нигерии, и наблюдается движение в сторону более чистой энергии (Aliyu, Ramli & Saleh, 2013).Все препятствия связаны с отсутствием контроля Нигерии над районом добычи нефти, что приводит к отсутствию доступа (Управление энергетики США, 2013 г.).Для природного газа нет препятствий, поскольку его легко добывать дешево, а в Нигерии его большие запасы.Гидроэнергетика нарушает уровень воды в реке и вызовет напряженность в отношениях с соседями Нигерии. Постройка некоторых плотин затопляет окружающие сообщества (Aliyu, Ramli & Saleh, 2013).

По данным Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию (WCED), важность устойчивости в энергетике заключается в следующем: способность сохранять ее использование, важность энергии в уровне жизни и для экономического развития, а также значительное влияние, которое оказывают энергетические системы и процессы, и продолжают оказывать влияние на окружающую среду (WCED, 1987). Нигерии необходимо инвестировать в устойчивые ресурсы из-за очевидных признаков того, что на нее сильно повлияют изменения окружающей среды, такие как опустынивание, засухи, наводнения и нехватка воды. Самым большим ударом для Нигерии станет затопление низколежащих районов, которые содержат многие из их природных ресурсов, если уровень океана поднимется, как прогнозировалось (Gujba, Mulugetta & Azapagic, 2011). Поскольку дальнейшее развитие гидроэнергетики не представляется целесообразным из-за зависимость количества воды от времени года (Ajayi, 2009). Энергия ветра имеет потенциал, но ненадежна для постоянного энергоснабжения. Ядерная энергия могла бы стать жизнеспособным решением энергетической проблемы из-за отсутствия выбросов и надежности. Нигерия также имеет легкий доступ к урану, необходимому для заводов (Ejiogu, 2013).

Экологические решения

В свете всего этого существует множество литературы, посвященной различным предложениям о том, что можно сделать, чтобы помочь Нигерии развить свой потенциал возобновляемой электроэнергии. Развитие возобновляемых источников энергии важно для будущего мира. Нигерия уже десять лет находится в энергетическом кризисе, несмотря на многочисленные попытки реформировать энергетический сектор (Ejiogu, 2012). Остается только выяснить, какой источник энергии наиболее практичен для Нигерии. Развитие гидроэлектроэнергии не представляется целесообразным из-за зависимости количества воды от сезона.[12] а также количество парниковых газов, которые он выбрасывает за первые 10 лет строительства (Middleton, 2013). Энергия ветра имеет потенциал, но ненадежна для постоянного энергоснабжения.

Два поля аргументов:

Ядерная энергияВетряная энергия
ПреимуществаБудет производиться больше электроэнергии, что приведет к росту местной экономики (Ejiogu, 2013). Меньше выбросов парниковых газов, чем при использовании ископаемого топлива и гидроэнергетики (Миддлтон, 2013 г.).Доказано, что ветер является наиболее чистой формой производства энергии.[13]
БарьерыКоррупция правительства привела к расторжению нескольких контрактов на развитие ядерной энергетики.[14]
  • Предлагаемая в настоящее время электростанция будет вырабатывать около 10% электроэнергии страны, что вдвое больше, чем рекомендуется.
  • Атомная энергетика также требует поддержания стабильной энергосистемы и независимого внешнего источника энергии, чего нет в Нигерии.
  • Предлагаемые участки для заводов находятся в нестабильных районах, где правительство Нигерии не контролирует деятельность групп боевиков.

(Ejiogu, 2013). || Коммерческое производство энергии на основе ветра ограничено из-за сезонных колебаний и скорости ветра (Ajayi, 2009).

  • Относительность дешевая из-за ежегодного снижения затрат (Gujba, Mulugetta & Azapagic, 2011)
  • Районы с высоким потенциалом для ветряных турбин находятся в северной части Нигерии, где энергосистема развита меньше всего.[15]

(Аджайи, 2009 г.)

Наиболее практичное решение было упомянуто Gujba, Mulugetta и Azapagic (2011). Авторы статьи предположили, что происходит гармонизация различных форм энергии. В своем сценарии устойчивого развития они предложили некоторую опору на возобновляемые источники энергии и медленный переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Поскольку сельские районы находятся дальше от электросети и в большинстве из них в настоящее время нет электричества, каждый район станет небольшим центром, где они будут производить свою собственную энергию из любого ближайшего ресурса. Например, в северных районах мини-сети будут работать за счет энергии ветра и солнца. Для того, чтобы это было успешным, необходимо увеличить развитие гидроэнергетики. Винклер, Хауэллс и Баумерт (2002) говорят о том, как предвидеть, в каком направлении должна оказаться страна, до разработки энергетических ресурсов. Это отличный взгляд на то, как исправить энергетический кризис, потому что принятие во внимание общей картины до развития сектора может включать в себя вещи, выходящие за рамки простого устранения энергетического кризиса, такие как: искоренение бедности, создание рабочих мест, сокращение выбросов углерода и т. Д. энергоснабжение решит многие проблемы, такие как завышение цен на электроэнергию из-за потери электроэнергии в сети (Winkler, Howells & Baumert, 2002)

Рекомендации

  1. ^ а б c Алию, А., Рамли, А., Салех, М. (2013). Электроэнергетический кризис Нигерии: расширение мощностей по производству электроэнергии и экологические последствия. Энергия, 61 (8), 354-367. Дои:10.1016 / j.energy.2013.09.011
  2. ^ Ежегодный круглый стол PwC в области электроэнергетики и коммунальных услуг: проблемы, связанные с преобразованием энергетического ландшафта Нигерии (PDF) (Отчет). PWC. 2016. с. 4.
  3. ^ Огугуо, И. "'Политика "Когда они несут свет". thecable.ng. Кабель. Получено 1 мая 2020.
  4. ^ Огугуо, И. «Поставщики электроэнергии Нигерии и неопределенность в отношении COVID». Issuu.com. ЭТОТ ДЕНЬ. Получено 1 мая 2020.
  5. ^ Касеке, Н., Хоскинг, С. (2013). Недостаточность электроснабжения в Африке к югу от Сахары: последствия. Обзор исследований в области социальных наук Восточной Африки 29 (2), 113-132. Организация социальных исследований в Восточной и Южной Африке. Получено 21 февраля 2014 г. из базы данных Project MUSE.
  6. ^ а б Огунлей, Эрик Кехинде (2017). «Политическая экономия реформы сектора энергетики Нигерии». Политическая экономия перехода к чистой энергии. Оксфордская стипендия онлайн. ISBN  9780198802242.
  7. ^ Неджге, Ивонн (14 июня 2012 г.). «Объяснение энергетического кризиса Нигерии». Аль-Джазира. Получено 2 мая, 2018.
  8. ^ а б «Захватывающая сила в Нигерии: подробное руководство по разработке проектов» (PDF). Программа сотрудничества Африки и ЕС в области возобновляемых источников энергии. Механизм диалога по партнерству в рамках энергетической инициативы Европейского союза. 2015 г.. Получено 7 мая 2008.
  9. ^ Окоро, О.И.; Говендер, Пообалан; Чикуни, Эдвард (август 2007 г.). «Реформы электроэнергетики в Нигерии: возможности и проблемы». Журнал энергетики юга Африки. 18 (3): 52–57 - через ResearchGate.
  10. ^ а б Халтман, Н., Ребуа, Д., Шолтен, М., и Рамиг, К. (2011). Парниковое воздействие нетрадиционного газа для производства электроэнергии. Письма об экологических исследованиях, 6 (4), 044008. Дои:10.1088/1748-9326/6/4/044008
  11. ^ Новаков, Т., Розен, Х. (2013). История черного углерода: ранняя история и новые перспективы. Амбрио. 42 (7) Дои:10.1007 / s13280-013-0392-8
  12. ^ Аджайи, О. (2009). Оценка использования ресурсов энергии ветра в Нигерии. Энергетическая политика 38 (2). Извлекаются из: Дои:10.1016 / j.enpol.2008.10.020
  13. ^ Всемирная ядерная ассоциация (2011 г.). Отчет Всемирной ядерной ассоциации, Сравнение выбросов парниковых газов в течение жизненного цикла различных источников выработки электроэнергии. Лондон, Англия: Автор
  14. ^ «Смягчение последствий изменения климата и возобновляемые источники энергии для устойчивого развития в Нигерии: дискурсивный подход». Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии. 76: 72–80. 2017-09-01. Дои:10.1016 / j.rser.2017.03.040. ISSN  1364-0321.
  15. ^ Институт глобальной энергетической сети (2014). Национальная энергетическая сеть Нигерии. Извлекаются из: http://www.geni.org/globalenergy/library/national_energy_grid/nigeria/nigeriannationalelectricitygrid.shtml