Priežastis paprasta – susidarius elektros energijos pertekliui, nepriklausomi tiekėjai turi priimti elektros energiją (žema elektros biržos kaina), o kai gaminančiam vartotojui jos trūksta, pavyzdžiui, rytinio ar vakarinio piko metu arba žiemą, kai elektros energija biržoje yra brangi – privalo grąžinti elektrą gaminančiam vartotojui.
Viešai skelbiama, kad, VERT skaičiavimu, per 2024 m. dėl galiojančio „net-metering“ modelio nepriklausomi tiekėjai patyrė beveik 16 mln. eurų nuostolių, o gaminančių vartotojų sistemai sukurtos naudos siekė tik 11 mln. eurų. Tačiau neretai nutylima, kad didžiajai daliai vartotojų elektros energija parduodama fiksuotais tarifais, kurie tiekėjams užtikrina stabilias pajamas.
Vien saulės elektrinių plėtros nepakanka
Norint spręsti su saulės energetikos plėtra kylančius iššūkius, vien saulės elektrinių plėtros nepakanka – būtini sisteminiai technologiniai ir inžineriniai sprendimai, apimantys visą elektros energetikos sistemą.
„Saulės energetikos plėtrai reikalingos pažangios energijos kaupimo sistemos, išmanieji tinklai bei efektyvios valdymo platformos. Energijos kaupimas tampa ypač svarbus siekiant subalansuoti gamybos svyravimus, o skaitmenizacija leidžia optimizuoti energijos srautus realiu laiku.
Saulės energetika vystysis ne kaip atskira technologija, o kaip hibridinių energijos sistemų dalis: tai bus ir saulės elektrinės, galbūt ir kitų tipų energijos gamybos pajėgumai, ir energijos kaupikliai bei valdomos apkrovos. Tokioms hibridinėms sistemoms reikės išmanaus valdymo, kuris leis gauti didžiausias naudas visiems energetikos sistemos dalyviams“, – sako prof. dr. A. Jonaitis.
Ši transformacija akcentuoja ne tik technologijų, bet ir profesionalios inžinerijos svarbą – nuo elektros tinklų projektavimo iki vėjo ir saulės elektrinių parkų integravimo, užtikrinant ilgalaikį, patikimą ir stabilų elektros energetikos sistemos darbą.
Specialistų paklausa augs
Atsinaujinančios energetikos plėtra kartu atveria ir žmogiškųjų išteklių iššūkius. A. Jonaitis pastebi, kad energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, energijos kaupimo sistemų diegimas, lankstus elektros energijos vartojimas ir Lietuvos elektros tinklų bei tarpsisteminių jungčių stiprinimas, siekiant efektyviau išnaudoti energijos išteklius, didina energetikos sektoriaus atsparumą ir saugumą.
„Vis dėlto tai reikalauja ne tik įprasto inžinerinio darbo, bet ir inovatyvių, klimatui neutralių technologijų kūrimo. Elektros ir energetikos inžinerijos bei kitų sričių specialistų, reikalingų saulės energetikos ir su ja susijusių technologijų diegimui, valdymui ir priežiūrai, poreikis tik didės“, – įsitikinęs KTU EEF profesorius.
Akademinė bendruomenė aktyviai įsitraukia į šių sprendimų kūrimą. KTU Technologinių ir fizinių mokslų ekscelencijos centro (TiFEC) mokslininkai vykdo tyrimus, prisidedančius prie Europos Sąjungos Žaliojo kurso ir Lietuvos nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo. Mokslinės kompetencijos taip pat integruojamos į studijas, ugdant specialistus, gebančius spręsti energetikos transformacijos iššūkius ir kurti tvarius energetikos sprendimus.
Taigi, nepaisant kylančių diskusijų ir skirtingų interesų, saulės energetika Lietuvai išlieka vienu svarbiausių energetikos prioritetų. Jos ilgalaikė sėkmė priklausys nuo subalansuotos plėtros, pažangių technologijų diegimo ir kompetentingų specialistų rengimo.
Projektą „Technologinių ir fizinių mokslų ekscelencijos centras (TiFEC)“ Nr. S-A-UEI-23-1 finansuoja Lietuvos mokslo taryba ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija valstybės biudžeto lėšomis pagal programą „Universitetų ekscelencijos iniciatyva“.