新能源发电技术
新能源发电技术的现状与前景展望

新能源发电技术的现状与前景展望随着全球对于环境的保护不断加强,新能源技术得到了越来越多的重视和发展,成为了解决当今社会能源需求和环境问题的重要手段之一。
其中,新能源发电技术是新能源领域中的一支重要力量。
本文将探讨新能源发电技术的现状与前景展望。
一、新能源发电技术的现状1. 太阳能发电技术太阳能发电技术是新能源领域中最为成熟和广泛应用的一项技术。
目前,太阳能发电技术主要采用光伏发电和太阳热发电两种形式。
光伏发电利用太阳能将光能转化为电能,而太阳热发电则利用太阳集热器将太阳能转化为热能再通过热机转化为电能。
太阳能发电技术的优点在于清洁、环保、可再生、安全等,并且不会产生噪音和污染,适用于各种场合。
2. 风能发电技术风能发电技术利用风力驱动风轮带动发电机产生电能。
近年来,随着风能发电技术工艺的不断改进和风力发电机组的不断提升,风能发电在全球范围内发展迅速,已成为新能源中的一支重要力量。
风能发电技术具有使用成本低、投资周期短、投资额度小、环境友好等优点,已成为很多国家推进清洁能源的首选方案之一。
3. 水能发电技术水能发电作为传统能源中仅次于燃煤发电和核能发电的第三位能源,但其对环境污染的影响却是和其他两种传统能源相比非常小的。
随着水能发电技术的不断更新改进,其在新能源领域中的地位也越来越重要。
水能发电技术可以分为水轮发电和潮汐发电两类。
这两种技术都可以高效地将水能转化为电能,且使用寿命长、可靠性高。
二、新能源发电技术的前景展望新能源发电技术无疑是未来能源领域的发展方向,从技术上来说,新能源发电技术已经趋于成熟,但从市场上来看,新能源发电技术还面临着发展不完全和市场需求不足等问题。
现在,要想更好地推进新能源发电技术的发展,需要考虑以下几点:1. 增加政府扶持新能源发电技术需要巨额资金的支持,为了能够更合理的利用新能源,政府应该在经济和政策层面全面支持新能源发电技术的发展,以保护环境、提高能源效率和可再生性。
浅谈新能源发电技术

浅谈新能源发电技术
新能源发电技术是指利用可再生能源、核能及其他清洁能源进行发电的技术。
随着能
源问题的日益突显,新能源发电技术成为了解决能源问题、减缓气候变化的重要手段。
下
面我将从太阳能、风能和核能三个方面简要谈谈新能源发电技术。
太阳能是一种绿色、清洁的能源,利用太阳辐射能进行发电。
太阳能发电技术主要分
为光热发电和光伏发电两种。
光热发电是通过将太阳能转化为热能,再利用热能驱动汽轮
机或发动机发电。
光伏发电则是通过光伏电池将太阳辐射能直接转化为电能。
太阳能发电
技术的优势在于能源丰富、广泛分布、可再生和无污染。
目前太阳能发电技术仍面临着转
化效率低、发电成本高和能量储存问题等挑战。
核能是一种利用核反应进行发电的技术,拥有高能量密度和可持续发展的优势。
核能
发电技术主要分为核裂变和核聚变两种。
核裂变是通过重核原子核分裂来释放能量,再利
用热能驱动汽轮机或发动机发电。
核聚变则是将轻核原子核聚合成重核原子核,产生巨大
能量。
核能发电技术的优势在于能源丰富、燃料成本低和碳排放少。
核能发电技术也面临
着核安全问题、核废料处理和公众安全意识等挑战。
新能源发电技术在能源转型、减缓气候变化方面具有重要意义。
太阳能、风能和核能
是新能源发电技术的主要方向,各具优势和挑战。
为了推动新能源发电技术的进一步发展,有必要加大科研投入、降低成本、提高转化效率,并且注重解决环境保护和公共安全等问题。
只有综合利用各种新能源发电技术,才能推动能源革命并实现可持续发展的目标。
新能源发电技术及其优势

新能源发电技术及其优势随着全球对环境保护的关注不断增强,新能源发电技术的发展备受瞩目。
本文将介绍几种常见的新能源发电技术,以及它们相比传统能源的优势。
一、太阳能发电技术太阳能是一种取之不尽、用之不竭的能源,通过光伏发电技术,可以将太阳能转化为电能。
太阳能发电技术的优势在于:1. 环保节能:太阳能发电过程中无需燃烧化石燃料,不会产生空气污染物和温室气体,对减少全球暖化起到积极作用。
2. 持续稳定:太阳能是可再生能源,太阳光无时无刻不在,因此太阳能发电具有持续稳定的特点。
3. 分布广泛:太阳光普遍存在于地球各个地区,可以在全球范围内进行太阳能发电,降低了能源供应的集中风险。
二、风能发电技术风能是一种可再生的清洁能源,通过风力发电机转换风能为电能。
风能发电技术的优势在于:1. 环保低碳:风能发电不需要燃烧燃料,不会产生二氧化碳等温室气体和空气污染物,有助于改善空气质量。
2. 资源丰富:地球上的风资源分布广泛,无论是海洋还是陆地上,都可以利用风能进行发电。
3. 经济性:一旦建立了风力发电站,其运营成本相对较低,并且风能是免费的,可以降低能源的长期供应成本。
三、水力发电技术水力发电是利用水流的动能将能量转化为电能的一种技术。
水力发电技术的优势在于:1. 绿色环保:水力发电不会产生污染物,无烟尘和温室气体的排放,对环境友好。
2. 稳定可靠:水流是自然界中常见的能源,相比其他新能源发电技术,水力发电具有更高的可靠性和稳定性。
3. 多功能性:水电站不仅能发电,还能灌溉农田、调节河流水位等,对于水资源的综合利用具有重要意义。
四、生物质能发电技术生物质能发电是指利用生物质作为燃料,通过发电设备将其转化为电能的技术。
生物质能发电技术的优势在于:1. 再生性能源:生物质主要来自植物和废弃物等可再生资源,其再生速度较快,不会耗尽。
2. CO2减排:生物质能发电过程中释放的二氧化碳与植物吸收的二氧化碳基本相等,减少了温室气体的排放。
新能源发电技术在电力系统中的应用

新能源发电技术在电力系统中的应用随着人们对可持续发展和环境保护的关注不断增加,新能源发电技术在电力系统中的应用变得越来越重要。
新能源发电技术具有清洁、可再生、低碳排放等优势,对实现能源供应的可持续性和保护环境具有重要意义。
本文将介绍几种常见的新能源发电技术,并探讨其在电力系统中的应用。
一、风力发电技术风力发电技术是一种利用风能产生电力的技术。
它利用风机叶片的旋转驱动发电机产生电能。
风力发电技术具有风能资源广泛、排放零污染等优势。
在电力系统中,风力发电技术可以用于分布式发电和集中式发电。
分布式发电是指将多台小型风力发电机连接到电力系统中,可以在城市和农村等地方实现清洁能源的供应。
集中式发电是指将多台大型风力发电机装在一个集中发电场所,通过输电线路将电能传输到城市和工业区域。
二、太阳能发电技术太阳能发电技术是一种利用太阳能产生电能的技术。
太阳能电池是太阳能发电技术的核心设备,将光能转化为电能。
太阳能发电技术具有可再生、清洁无污染等优势。
太阳能发电技术在电力系统中的应用主要包括太阳能光伏发电和太阳能热发电。
太阳能光伏发电是指将太阳能转化为电能,常用于户用光伏系统和大型光伏电站。
太阳能热发电是指利用太阳能集热器将太阳能转化为热能,再通过热发电装置将热能转化为电能,常用于太阳能热电联产系统。
三、生物能发电技术生物能发电技术是一种利用生物质燃料产生电能的技术。
生物质燃料包括农作物秸秆、森林废弃物、食品加工废料等可再生可持续的生物质资源。
生物能发电技术可以通过燃烧、气化、发酵等方式将生物质燃料转化为热能或燃气,再通过热发电或燃气发电装置产生电能。
生物能发电技术具有资源丰富、环境友好等优势,可以用于乡村区域的电力供应和生活垃圾的能量回收利用。
四、地热发电技术地热发电技术是一种利用地球内部的热能产生电能的技术。
地热能是地球内部的热能资源,可以通过地热发电装置将地热能转化为电能。
地热发电技术具有资源丰富、连续稳定等优势。
新能源发电技术在电力系统中的应用

新能源发电技术在电力系统中的应用一、引言电力是现代社会不可或缺的基础能源,但传统的化石能源已经对环境产生了严重的影响。
随着全球对环保意识的增强和能源需求的增长,新能源发电技术逐渐成为电力系统发展的重要方向。
本文将探讨现状和前景。
二、新能源发电技术概述2.1 太阳能发电技术太阳能发电技术利用太阳能转换为电能,通过光伏发电和太阳热发电两种不同的方式实现。
光伏发电利用光电效应将太阳能转换为电能,太阳热发电则是利用聚光镜或反射镜将太阳能集中在一个热能体上,然后利用产生的高温驱动发电机组。
2.2 风能发电技术风能发电技术利用风能驱动风力涡轮机旋转,通过传动装置将其转动的机械能转换成电能。
风能是一种广泛分布、可再生、零排放的能源,其在电力系统中的应用较为成熟。
2.3 水能发电技术水能发电技术利用水的流动能量转换为机械能、再将机械能转换成电能的过程。
水能是传统的新能源发电技术之一,具有资源丰富、效率高的特点。
2.4 生物质发电技术生物质发电技术通过收集、处理和燃烧生物质资源,利用其中的有机物质进行发电。
生物质发电是一种可再生的能源,具有较高的环境效益和碳中性特性。
三、现状3.1 光伏发电在电力系统中的应用光伏发电技术已经在众多国家和地区得到了广泛应用,如德国、中国和美国等。
光伏发电系统不受地域限制,可在城市、农村和偏远地区等不同环境中建设,为电网供电。
3.2 风能发电在电力系统中的应用风能发电技术具有较高的装机容量和发电潜力,在许多国家的能源战略中占据重要地位。
风力发电装机容量持续增长,风电场已经成为一个独立的电力系统,为城市和乡村地区提供清洁能源。
3.3 水能发电在电力系统中的应用水能发电是传统而又成熟的新能源发电技术。
目前,水力发电在全球范围内占据了重要地位,通过充分利用水力资源,实现了可持续发展和环境改善。
3.4 生物质发电在电力系统中的应用生物质发电技术可将农业和森林剩余物、城市固体废弃物等转化为能源,具有广泛的应用前景。
浅谈新能源发电技术

浅谈新能源发电技术新能源发电技术是指利用可再生能源代替传统化石燃料发电的技术,主要包括太阳能、风能、水能、生物能等。
随着能源危机和环境问题的日益加重,新能源发电技术成为研究的热点,具有重要的经济和环境意义。
太阳能是最常见的新能源发电技术之一。
太阳能光电发电技术利用太阳能将太阳能转化为直流电或交流电。
光能是一种不会消耗的绿色能源,可以对环境造成无污染。
光伏发电技术具有可再生性、可持续性、无污染性、低噪音等优点,是未来发展的方向之一。
但是太阳能发电存在高成本、低效率、天候不稳定等问题,需要进一步改进技术以提高效率和降低成本。
风能是另一种常用的新能源发电技术。
风能发电利用风力将风能转化为机械能或电能。
风能发电具有可再生性、无排放、资源丰富等特点,逐渐成为可替代化石能源的技术。
风能发电的成本逐渐降低,效率逐渐提高,得到了广泛应用。
但是风能发电受地理环境、风速、噪音等因素的影响,需要找到适宜的地点进行发电。
水能发电利用水资源的动能或潮汐能等转换为机械能或电能。
水能发电具有稳定性强、效率高、可再生性等特点,是传统能源的重要替代品之一。
水能发电技术主要包括水轮机发电、潮汐能发电、水电站等。
但是水能发电存在水资源受限、水电站建设对生态环境的影响等问题,需要合理规划和管理。
生物能发电是利用生物质能源转化为燃料,再利用燃料发电的技术。
生物能发电具有可再生性、资源丰富、减少温室气体等特点,广泛应用于生活和工业领域。
生物能发电技术主要包括生物质发电、沼气发电等。
但是生物能发电技术还存在能源的收集、处理和利用的问题,需要加强研究和技术创新。
新能源发电技术具有广阔的应用前景和巨大的市场潜力。
随着技术的不断升级和成本的不断降低,新能源发电将成为未来能源发展的重要方向。
需要政府加大对新能源发电技术的支持和推广,加强科研力量和技术创新,促进新能源发电技术的进一步发展和应用。
也要充分考虑新能源发电技术对环境的影响,加强环境保护和可持续发展。
新能源发电技术资料

新能源发电技术资料随着能源需求的不断增长以及对环境保护的日益重视,新能源发电技术成为了当今世界发展的热点话题。
新能源发电技术与传统能源发电技术相比,具有环保、可持续、高效等优势,对于解决能源紧缺和减少二氧化碳排放具有重要意义。
本文将从太阳能、风能和水能等几个方面介绍新能源发电技术的相关资料。
一、太阳能发电技术资料太阳能是一种广泛存在且取之不尽的能源,通过太阳能发电技术可以将太阳辐射转化为电能。
太阳能发电技术主要包括光伏发电和热发电两种形式。
1. 光伏发电光伏发电是将太阳能转化为直流电能的过程。
光伏电池是光伏发电的核心组件,它将太阳光中的光子转化为电能。
光伏电池的主要材料是硅,通过P-N结构形成正负载流。
光伏发电系统通常由光伏电池组、逆变器、电网连接等组成。
根据需要,可以选择单晶硅、多晶硅、非晶硅等不同类型的光伏电池。
光伏发电技术广泛应用于太阳能电站、分布式发电和光伏扶贫等领域。
2. 热发电热发电利用太阳能将水加热为蒸汽,蒸汽驱动涡轮机产生动力,进而驱动发电机发电。
热发电系统包括太阳能集热器、锅炉、涡轮机和发电机等部件。
热发电技术常见的应用形式有塔式集热式、槽式和碟式等。
热发电技术广泛应用于太阳能热电站、工业生产和农村供热等领域。
二、风能发电技术资料风能是一种可再生的清洁能源,通过风能发电技术可以将风的动能转化为电能。
风能发电技术主要有风力发电和风能热泵两种形式。
1. 风力发电风力发电是利用风的动能驱动风轮旋转,通过发电机将机械能转化为电能。
风力发电机一般由风轮、轴、发电机和塔架等组成。
根据风轮的形式,风力发电机可以分为水平轴风力发电和垂直轴风力发电两种。
风力发电技术广泛应用于风电场、离岸风电和家庭小型风力发电等领域。
2. 风能热泵风能热泵是利用风能将低温能量转化为高温能量的过程。
风能热泵系统一般由风能热能转化装置、热泵系统和热源系统等组成。
风能热泵技术主要应用于供暖、供热和制冷等领域。
三、水能发电技术资料水能是一种丰富的可再生能源,在水能发电技术中主要应用于水力发电和潮汐能发电。
新能源发电技术

一、常见的新能源发电技术常见的新能源发电技术主要分为:地热能、海洋能、氢能、核能、太阳能、风能、生物质能、天然气水合物等发电技术。
1.地热能〔Geothermal Energy〕由地壳抽取的天然热能,这种能量来自地球内部的熔岩,并以热力形式存在,是引致火山爆发及地震的能量。
地球内部的温度高达7000℃,而在80至100公英里的深度处,温度会降至650至1200℃。
透过地下水的流动和熔岩涌至离地面1至5公里的地壳,热力得以被转送至较接近地面的地方。
高温的熔岩将附近的地下水加热,这些加热了的水最终会渗出地面。
运用地热能最简单和最合乎成本效益的方法,就是直接取用这些热源,并抽取其能量。
地热能是可再生资源。
地热发电实际上就是把地下的热能转变为机械能,然后再将机械能转变为电能的能量转变过程或称为地热发电。
开发的地热资源主要是蒸汽型和热水型两类,因此,地热发电也分为两大类。
地热蒸汽发电有一次蒸汽法和二次蒸汽法两种。
一次蒸汽法直接利用地下的干饱和(或稍具过热度)蒸汽,或者利用从汽、水混合物中分离出来的蒸汽发电。
二次蒸汽法有两种含义,一种是不直接利用比较脏的天然蒸汽(一次蒸汽),而是让它通过换热器汽化洁净水,再利用洁净蒸汽(二次蒸汽)发电。
第二种含义是,将从第一次汽水分离出来的高温热水进行减压扩容生产二次蒸汽,压力仍高于当地大气压力,和一次蒸汽分别进入汽轮机发电。
地热水中的水,按常规发电方法是不能直接送入汽轮机去做功的,必须以蒸汽状态输入汽轮机做功。
对温度低于100℃的非饱和态地下热水发电,有两种方法:一是减压扩容法。
利用抽真空装置,使进入扩容器的地下热水减压汽化,产生低于当地大气压力的扩容蒸汽然后将汽和水分离、排水、输汽充入汽轮机做功,这种系统称“闪蒸系统”。
低压蒸汽的比容很大,因而使气轮机的单机容量受到很大的限制。
但运行过程中比较安全。
另一种是利用低沸点物质,如氯乙烷、正丁烷、异丁烷和氟里昂等作为发电的中间工质,地下热水通过换热器加热,使低沸点物质迅速气化,利用所产生气体进入发电机做功,做功后的工质从汽轮机排入凝汽器,并在其中经冷却系统降温,又重新凝结成液态工质后再循环使用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
33
2006~2020年发电量预测
2010年发电34000亿kWh,按人口13.4亿计算,人均发电量 2540kWh,低于世界人均水平。
自进口,能源安全将成为国家安全的重要组成之一
9
10
交通石油消耗增长过快
5 4 3 2 1 0 0.29 1.6 0.55 2.2 1.38
我国城市污染正从“烟囱型”向“尾气型” 转化 机动车已成为城市大气 的重要污染源 机动车已成为城市大气的重要污染源
█机动车
100% 90% 80%
交通消耗量(亿吨)
可持续发展
经济
可持续性就是社会、经济、生态长期的健康与活力 (Sustainability implies long term social, economic and ecological health and vitality).
能源效率 环境保护
环境
27 28
能源战略
能源是战略性资源 能源发展策略
化石燃料 石 油 天然气 煤 炭 储量比 2.3% 0.9% 11.6%
《2006中国能源发展报告》
8
储采比 20.1/40.6年 49.3/65.1年 114.5/164年
环境污染 我国石油供求矛 盾突出
¾
化石能源的大量开采和利用是造成人类生存环境恶化的主要原因 之一, 燃烧化石能源所排放出的二氧化碳和含氧硫化物直接导致了地球 温室效应和酸雨的产生。 21世纪,人类面临着经济和社会可持续发展的双重挑战,必须在 有限资源和环境保护要求的双重制约下发展经济, 这就要求我们所寻求的替代能源必须是可再生的清洁能源。
10 8
Billions
探明的化石燃料藏量有限,而工业与生活所需数 值不断增长, 这是世界能源所面临的主要问题。
1kg标准煤的发热值=29308kJ
25
6 4 2 0
6B
Year
2000
2050
26
可持续性
社会
定义: - 可持续发展就是在满足目前需求时不损害后人满足他们的需 求的能力。( Sustainable development meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.)
15 12 9 6 3 0 1950 31
可控 精确 灵活
Index (1=1950) 电能
干净 快速 安全
GDP Energy
2000 2050 32
电力技术是通向可持续发展的桥梁
Rapid Growth of Power Industry in China
500 Installed capacity (GW) 400 300 200 100 0 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004
76%
27%
20%
2001 - 2004 经济增长 能耗增长 平均 9.5% 平均10%
2005 9.9% 9.5%
发达国家
24%
73%
80%
“十一五” (2006-2010), 单位GDP能耗要减少 20%
全球能源消耗量与人口
23 24
世界人均的能量消耗则不断上升,在过去一世纪 中总能耗增长到25.8倍!
核能
潮汐和波浪
水能 地热能
生物质能
35
36
太阳能发电
太阳能发电
槽式 塔式 碟式 EnviroMission Solar Tower
光伏 池式 气式
The Beverly PV System
37
38
太阳能利用方式分类
接收器
聚光器
转化为电能 (光-电)
太阳能光伏发电 太阳能热力发电 太阳能集热器
水蒸汽(槽、碟、塔式) 低沸点工质(太阳池) 气体 (烟囱,Stirling)
槽式聚光器 汇聚光线 接收与 转换器 塔 式 聚 光 器
接收器
抛物 面碟 式聚 光器
目 前 主 要 应 用
定 日 镜
39
太阳能灶、太阳房、温室 转化为热能 (光-热) 太阳能空调、制冷、干燥 太阳能海水淡化 太阳能建筑一体化 自然光合作用(效率低,1%) 转为化学能 (光-化) 人工光合作用(基因转换、催化) 能源植物(switchgrass) 制氢(光催化、热分解)
19
20
酸雨
危害:
惊人的数字:
In the past 125 years, human used the first 1012 gallons of oil. In the next 30 years, human will use the second 1012 gallons of oil! Presently, human daily consumed energy equivalent to the earth fossil fuels formed within 1370 years!
0
1750
1800
1850
1900
1950 1990
工业革命
化石燃料排放的CO2
Report
CO2 (billion tons/year)
1800 2000 1600 Year Source;IPCC #3
200 天然气→CO2
Rapid Global Warming
石油→CO2
100
煤→CO2
15
It It is is an an important important issue issue to to reduce reduce fossil fossil fuel fuel consumption consumption
0
1750
1800
1850
1900
1950 1990
Source; Japan Center for Climate Change Actions
能源利用技术 对环境和生态的影响 安全评估
可持续的解决方案
更加广泛地使用可再生能源 减少排放 进一步提高能源效率
能源::
可再生: 太阳能,风能等 不可再生能源: 煤, 石油, 天然气和核能.
29 30
能源效率与电能
未来的智能电力
The 21st century will be electric… electric…and intelligent
16
Arctic 1979-2003
气温上升、冰川熔化、海平面上升。
中新网北京2006年11月16日消息:
加拿大冰山区域不断缩小
-K. Suzuki
17
由于温室效应造成海平面上升,大洋 洲岛国图瓦卢的居民将被迫举国搬迁。
18
Observing the hydrosphere
Arctic 1979-2003
第一讲 新能源发电技术概论
3
4
能源形势
我国的能源结构
水电 11% 其它 3%
天然气 5%
石油 18%
煤炭 63%
5
9 我国能源消费:2005年商品能源消费总量15亿吨标煤,已成 为世界第二大能源消费国 9 我国能源结构呈现“富煤、贫油、少气”,液体燃料供需矛 盾日益突出、环境污染日趋严重 6 9 二氧化硫和二氧化碳的排量分居世界第一和第二位
13
6,000 4,000 2,000 0
23%
化石燃料消耗应减少一半
油
4,999
18% 49% 29% 26% 39%
24%
24%
24%
煤
怎样减少 怎样减少? ?
14
1997
2000 2010 Today
2020
2030
二大影响
Temperature variation(℃)
温室效应
过去1000年北半环平均气温变化
森林Forests 土壤Soils 鱼业Fish 原料Materials 生物Living things 人类健康Human Health
21
22
中国能源形势
煤可用80年,油可用15年, 天然气可用30年 经济增长与能耗增长
发展中 国家 人口 5.6 109
能源形势
初始能源 11.5 x 109 吨标准煤/年 电能 13 x 1012 kWh/年
年份 1900 1950 2000 总人口 (亿) 15.71 25.01 60.50 人均能耗 [t 标准煤/(人.年)] 0.493 1.026 3.300
21世纪中叶: • 2050年世界人口 – 10 0亿 • 车辆25亿 10B 2.5B 700M
1800 1900 2000 2100
Human Population
Power generation (TWh) 2000 1368.5 2005 2450 2010 3400 2020 5280
年均增长率(%) 20012005 8.7 20062010 6.8 20112020 4.5
34
利用可再生能源
太阳能
风能 太阳能 地热 水能 化石
风能 潮汐/波能 生物质能
40
其它:光-光;热-机
Solar Energy Scenario in China
风能发电
2/3 national area possess annual average daily solar radiation capacity of 4kWh/m2 Solar water heating annual growth 24.5% during 2001-2005. In 2020 it will account for 7.2% of building energy consumption and 1.7% of national energy consumption. In 2005 photovoltaic electric generation 70 MW. In 2020 will be 1000 MW. 41