Производство биогаза чертежи и проекты составить бизнес план
Описание «Типовой бизнес-план биогазовой установки (биогаза)»:
Целью бизнес плана является привлечение инвестиционных средств для организации работы биогазовой установки для животноводства, а также обоснование экономической эффективности её эксплуатации.
Вместе с бизнес-планом предоставляется электронная финансовая модель расчетов.
Автоматизированную финансовую модель бизнес-плана в формате Excel Вы можете корректировать самостоятельно. Достаточно поменять основные параметры проекта, и вся модель будет изменена автоматически.
Концепция бизнес-плана биогазовой установки:
В рамках данного проекта предполагается создание биогазовой установки в непосредственной близости к животноводческому хозяйству.
Занимаемая площадь составит 0,4 га.
Биогазовая станция будет способна принять до 60 тонн навоза КРС в сутки. Такое количество навоза производится откормочной фермой 1500 КРС.
Цены реализации продукции:
- Электроэнергия – *** руб. за кВт-час;
- Тепло – *** руб. за Гкал;
- Метан – *** руб. за м. куб.;
- Углекислый газ (сухой лед) – *** руб./кг;
- Твердые биоудобрения –*** руб./тн;
- Жидкие биоудобрения – *** руб./тн.
Основные характеристики бизнес-плана биогазой установки (биогаза):
- Организация биогазовой установки с «нуля»;
- Производительность – 60 тонн навоза (сырья) в сутки;
- Рабочий период биогазовой установки составляет 365 рабочих дней в году;
- Будет установлен дополнительный модуль теплоэлектростанции. Рабочий период теплоэлектростанции – 8 000 рабочих моточасов в году.
- Необходимый объем инвестиций в проект составляет *** млн. рублей, 70% инвестиционных расходов по проекту будут финансироваться за счет заемных средств (*** тыс. рублей), 30% составят собственные средства (*** тыс. рублей)
- Необходимое количество персонала по проекту — *** чел.
- Инвестиции в проект — *** тыс. руб.;
- Чистая прибыль проект *** тыс. руб.;
- Рентабельность продаж — ***%.
- Срок окупаемости – *** года.
Привлекательность рынка:
- Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российского рынка биогазовых установок для животноводства в последующие годы.
- Биогазовые технологии позволяют наиболее рационально и эффективно конвертировать энергию химических связей органических отходов в энергию газообразного топлива и высокоэффективных органических удобрений собственного производства.
- 17,6% потребленной электроэнергии потребовалось для обеспечения страны электроэнергией, газом и водой.
- Таким образом, потребность в закупке электроэнергии, тепла, удобрений у сторонних производителей отпадает.
- Одной из основных предпосылок развития малой биогазовой энергетики является кризисное состояние систем централизованного газо- и электроснабжения.
- Износ основных фондов в транспорте газа и ПХГ в настоящее время составляет 62,5%.
- При этом в ряде регионов степень газификации менее 10%. По данным «Межрегионгаза», такая ситуация – во многих субъектах Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
- Рынок биогаза на сегодняшний момент наиболее развит в Европе.
- В настоящее время европейский рынок биогазовых установок оценивается в 2 млрд. долларов, по прогнозам он должен вырасти до *** млрд. к 2020 году.
В бизнес-плане приведено 20 диаграмм, 28 таблиц, 8 графиков и 6 схем.
ОГЛАВЛЕНИЕ 2
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 3
2. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 6
2.1. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ПО ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ В РОССИИ 6
2.2. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 9
3. МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА 11
3.1. БИОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ 11
3.1.1. Продукция биогазовой установки 11
3.1.2. Сырье биогазовой установки и сферы применения 17
3.1.3. Принцип работы биогазовой установки 20
3.1.4. Состав биогазовой станции 25
3.2. МИРОВОЙ РЫНОК БИОГАЗА 27
3.3. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ РЫНКА БИОГАЗА В РОССИИ 30
3.3.1. Состояние российской электроэнергетической отрасли 32
3.3.2. Состояние российской газодобывающей промышленности 41
3.3.3. Состояние систем централизованного газо- и электроснабжения 47
3.4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК БИОГАЗА 49
3.4.1. Основные параметры российского рынка биогаза 49
3.4.2. Перспективы российского рынка биогаза 50
3.4.3. Выгоды использования биогазовых технологий 54
3.4.4. Экологические последствия использования биогазовых комплексов 57
4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 58
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 59
5.1. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ 59
5.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ ПРОЕКТА 59
5.3. ЗАКУПАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 60
5.4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 61
5.5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 63
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 64
6.1. ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 64
6.2. ИСТОЧНИКИ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 65
6.3. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ 68
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 69
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 70
8.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 70
8.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ 70
8.3. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ 73
8.4. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ 74
8.5. ПЛАН РАСХОДОВ 75
8.6. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 77
8.7. ПЛАН ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 79
8.8. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 82
8.9. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 84
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ БИОУДОБРЕНИЙ ИЗ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ 87
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ 88
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СОСТАВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ ПО ПРОЕКТУ 89
9. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 94
Список диаграмм
Диаграмма 1. «Состав биогаза»
Диаграмма 2. «Структура источников энергии в мировом энергопотреблении»
Диаграмма 3. «Структура европейского производства биогаза по источникам сырья»
Диаграмма 4. «Структура потребления электроэнергии»
Диаграмма 5. «Структура потребления электроэнергии по отраслям экономики»
Диаграмма 6. «Структура потребления электроэнергии населением»
Диаграмма 7. «Динамика объемов инвестиций в основной капитал производство, передачи и распределение электроэнергии»»
Диаграмма 8. «Динамика объемов добычи горючего природного газа в России»
Диаграмма 9. «Динамика роста средних цен российских производителей на газ газовых и газоконденсатных месторождений в 2005-2011гг.»
Диаграмма 10. «Динамика роста средних потребительских цен на газ сетевой»
Диаграмма 11. «Энергетический потенциал различных отходов»
Диаграмма 12. «Структура российского топливно-энергетического баланса по видам энергоресурсов»
Диаграмма 13. «Структура выработанной электроэнергии по видам электростанций»
Диаграмма 14. «Потенциалы биогаза по замещению»
Диаграмма 15. «Структура инвестиционных вложений по направлениям затрат»
Диаграмма 16. «Структура финансирования проекта»
Диаграмма 17. «Структура оборотных средств по направлениям затрат»
Диаграмма 18. «Структура налоговых выплат по проекту»
Диаграмма 19. «Структура поступлений по видам выпускаемой продукции»
Диаграмма 20. «Структура текущих затрат по проекту в целом»
Список таблиц
Таблица 1. «Выход биогаза в зависимости от типа сырья, 1 кубометр на тонну сырья»
Таблица 2. «Производство и потребление электроэнергии в 2007-2009гг.»
Таблица 3. «Потребление электроэнергии отраслями экономики в 2005-2009гг.»
Таблица 4. «Потребление электроэнергии населением в 2007-2009гг.»
Таблица 5. «Средние цены производителей на электроэнергию, отпущенную промышленным и непромышленным потребителям по свободным и регулируемым ценам в 2007-2011гг.»
Таблица 6. «Объемы инвестиций в основной капитал производства, передачи и распределения электроэнергии по федеральным округам в 2005-1кв.2011гг.»
Таблица 7. «График строительства первой в России биогазовой станции»
Таблица 8. «Технические характеристики биогазовой установки проекта»
Таблица 9. «Стоимость оборудования проекта»
Таблица 10. «Параметры производства продукции проекта»
Таблица 11. «План производства»
Таблица 12. «Штатное расписание»
Таблица 13. «Инвестиционные вложения в проект»
Таблица 14. «Обслуживание кредита»
Таблица 15. «Показатели эффективности для кредитора»
Таблица 16. «Потребность в первоначальных оборотных средствах»
Таблица 17. «Возможные риски и способы их предотвращения»
Таблица 18. «Исходные показатели по проекту»
Таблица 19. «Налоговое окружение по проекту»
Таблица 20. «Динамика налоговых выплат по проекту»
Таблица 21. «Стоимость реализации продукции проекта»
Таблица 22. «Динамика поступлений по проекту»
Таблица 23. «Параметры текущих расходов»
Таблица 24. «Динамика текущих затрат по проекту»
Таблица 25. «Данные для расчета точки безубыточности»
Таблица 26. «Отчет о прибылях и убытках»
Таблица 27. «Отчет о движении денежных средств»
Таблица 28. «Показатели эффективности проекта»
Список графиков
График 1. «Помесячная динамика средних цен производителей на электроэнергию, отпущенную промышленным и непромышленным потребителям по свободным и регулируемым ценам»
График 2. «Помесячная динамика средних цен российских производителей на газ газовых и газоконденсатных месторождений, руб./ тыс.м3, 2010 – июн. 2012гг.»
График 3. «Получение и погашение кредита»
График 4. «Расчет точки безубыточности»
График 5. «Динамика выручки, затрат и прибыли»
График 6. «Динамика чистой прибыли»
График 7. «NPV проекта и недисконтированный денежный поток»
График 8. «NPV и недисконтированный денежный поток для инвестора»
Список схем
Схема 1. «Правовая система в области стимулирования развития возобновляемых источников энергии»
Схема 2. «Процесс образования биогаза»
Схема 3. «Производимая биогазовой станцией продукция»
Схема 4. «Выход биогаза в зависимости от типа сырья, 1 литр из 1 кг сухого вещества с процентным содержанием метана в газе»
Схема 5. «Принцип работы биогазовой установки»
Схема 6. «Состав биогазовой станции»
Биогазовые установки, использующие отходы агропроизводств, — модная европейская идея, но вряд ли хорошее инвестиционное решение в России. Их строительство не субсидируется, возможность продавать «зеленую» энергию с премией к рынку отсутствует, за нарушение экологического законодательства почти не наказывают. Вывод: затраты и риски очевидны, а перспективы окупаемости неясны.
Несколько лет подряд в России продолжается активный рост промышленного свино- и птицеводства. Этот год тоже не исключение: по данным Росстата, в течение января-сентября сельхозорганизации произвели в живом весе 5,3 млн т скота и птицы, против 4,7 млн т за аналогичные месяцы 2011-го. То есть рост составил 13%. Вместе с производством мяса растут объемы отходов животноводства. В 2012 году, по данным Российского энергетического агентства, в России образуется 773 млн т органических отходов сельского хозяйства. Ущерб от этой деятельности — стоки, загрязнение почвы и окружающей среды, неправильная утилизация и др.-Константин Самсонов, директор по развитию «Биокомплекса» оценивает в 450 млдр руб.
Наделали навоза
Наращивание мощностей промышленных животноводческих комплексов — молочных ферм, птицефабрик и свинокомплексов — заставляет задуматься об утилизации отходов. Государство и участники рынка пока не занимаются решением этой проблемы: основные инвестиции и бюджетные средства вкладываются в рост производств. Нивелированием негативных последствий этого роста в нашей стране только начинают заниматься. А между тем при таких, как сейчас, темпах интенсификации скоро не будет хватать доступных сельхозугодий, на которые можно вносить органические удобрения, предупреждает коммерческий директор компании «Агробиотех» Иван Егоров.
Белгородская область — регион с самой высокой концентрацией индустриальных мясных производств. В 2011 году местные свиноводческие предприятия поставили на российский рынок 25% общего объема полученной в стране товарной свинины. За тот же год в области, по данным замгендиректора компании «Региональный Центр Биотехнологий» Алексея Орехова, образовалось до 12 млн т отходов одних только свиноводческих комплексов. «В ближайшие годы регион должен примерно на 16% увеличить производство свинины, что приведет к серьезному увеличению объема отходов», — указывает он.
При этом образующийся навоз внести на поля сразу нельзя: свиной навоз должен до полугода отстаиваться в лагуне — он является отходом третьей категории опасности, содержащим парниковый газ — метан. И потом, даже готовый к внесению навоз разрешается вывозить в поле только весной или осенью. Конечно, многие производители, наращивая поголовье, игнорируют законодательство, понимает Орехов, — вносят опасные отходы на поля сразу, в любое время года и т. д. По его словам, экономия при таком хозяйствовании спорная: можно обойти или минимизировать санкции, но окисляются почвы, сельскохозяйственные земли отчуждаются под хранение навоза, загрязняются грунтовые воды, а в атмосферу выбрасывается метан — парниковый газ. Кстати, последствия экологических нарушений уже сказываются, уверен Орехов: за последнее десятилетие ухудшилось качество белгородских черноземов.
Европа, раньше развившая индустриальное животноводство, раньше столкнулась и с проблемой утилизации органических отходов сельского хозяйства, тем более что в странах ЕС, по сравнению с Россией, мало сельхозземель. Одним из решений стало использование биогазовых установок. Они вырабатывают электроэнергию, тепло, удобрение, а при установке системы очистки стоков можно получать еще и чистую воду.
Установка представляет собой анаэробный биореактор, описывает Орехов. Туда подается сырье — навоз, помет, отходы бойни и т. д. Полученная из них масса нагревается до 37-40 градусов, при которых начинают размножаться бактерии, способствующие ферментации сырья, в результате которой вырабатывается биогаз. Его можно сжигать для снабжения теплом близлежащих потребителей — теплиц, жилых домов, производственных построек. Если присоеднить к биогазовой станции когенерационную установку (так часто делают в Европе), то биогазовая станция становится поставщиком электроэнергии на рынок. Переработанная обеззараженная масса, или дигистат, вносится на поля.
Успех работающих с биогазовыми установками европейских фермеров заинтересовал российских аграриев, считающих энергоносители неоправданно дорогими и сетующих на постоянную индексацию тарифов. По наблюдениям Егорова из «Агробиотеха», за последние три года число заинтересованных в постройке таких мощностей хозяйств выросло «в десятки раз». Однако этот интерес, как правило, импульсивный: до стадии разработки бизнес-плана, а тем более до ввода в действие мощностей дело доходит нечасто. В компанию «Биокомплекс» за последний год обращалось 3 тыс. хозяйств, желающих сделать биогазовую установку. «Серьезная проработка» проектов, не говоря об их запуске, ведется только с тремя, разводит руками директор по развитию «Биокомплекса» Константин Самсонов.
По данным «Агробиотеха», реально работающих на сельхозотходах биогазовых установок в России сейчас не более пяти. В их числе — «Байцуры» и «Лучки», перерабатывающие сырье «Агро-Белогорья» (Белгородская область; второй по объемам российский производитель свинины). Свои установки имеют калужский «МосМедыньАгропром» и подмосковный «Мортадель». Электроэнергию в промышленных масштабах — 2,4 мВт/час — производит только «Лучки», обращает внимание Егоров.
Ни продать, ни обменять
Владельцы биогазовых мощностей не могут продавать излишки энергии в общую сеть (то есть сбытовым компаниям), так как нет установленного специально для них тарифа. «Подключиться к сетям сбытовых компаний и реализовать энергию проблем нет, вопрос в другом — по какой цене ее продавать, — разъясняет замгендиректора «Российского энергетического агентства» Владимир Басков. — То есть вас могут подключить к сетям и закупать электроэнергию по цене традиционной. Потому что энергетики руководствуются федеральным законом №35, где записано, что электроэнергия из «возобновляемого» источника может закупаться «по установленному тарифу» для компенсации потерь в электросетях. Однако закон действует, а тариф не установлен». И потом, в законе написано «может» закупаться, а не «обязана», обращает внимание Орехов. Проблема, по его мнению, не только в отсутствии специального тарифа, как в Европе. Как правило, техусловия, на которых сбытовая компания готова присоединить производителя альтернативной энергии, а также требования по строительству подстанции, прокладке линий и т. д. делают заведомо нерентабельными вложения в продажу возобновляемой энергии. Построив электростанцию мощностью 12 МВт, на подключение к сетям (с учетом всех разрешений) нужно потратить сумму, равную 50-60% стоимости объекта, подсчитал президент «ГазЭнергоСтроя» Сергей Чернин.
В отличие от европейского фермера, владелец российской биогазовой установки не может не только продать энергию, но даже обменять ее, сожалеет Самсонов. Биогазовая электростанция вырабатывает постоянное по времени число киловатт, и в какой-то период (сезон) аграрий не может потребить их полностью — например, летом, когда тепло и увеличивается световой день. В ЕС можно передать излишек энергии в сеть (без оплаты), а потом так же безвозмездно выбрать отданное число киловатт, причем в удобной фермеру точке подключения.
Пилотные проекты
Ни одного крупного производства альтернативной энергии в России сейчас нет — в том числе и потому, что себестоимость строительства индустриальных биогазовых электростанций в пять-семь раз выше в расчете на кВт/час, чем традиционных. То, что есть, — это не бизнес-проекты, которые бы окупались и генерировали прибыль, а пилотные мощности, демонстрирующие возможности альтернативной энергетики. Вводят их продающие энергетическое оборудование компании вблизи сельхозпроизводств — источников сырья. К примеру, установка «МосМедыньАгропрома», открывшаяся в 2009 году, построена компанией «БиоГазЭнергоСтрой», которой предоставлен кредит производителя оборудования Landesbank Berlin € 750 млн на 18 лет. Инвестиции в установку «БиоГазЭнергоСтрой» не раскрывает. По расчетам участников рынка, они на уровне €100 млн. Однако опыт получился непоказательным: станция задействована на 50% мощности: вместо расчетных 600 кВт/час производит 350кВт/час. Как объясняет гендиректор «МосМедыньАгропрома» Валерий Пучков, фактически отсутствует возможность подключиться к сети и продавать излишки, поэтому альтернативной энергией обеспечиваются только животноводческие помещения, вблизи которых находится установка, и вспомогательные системы — шнеки, насосы и пр.
Более удачен опыт пилотных проектов в Белгородской области, но там успех обеспечивает региональная администрация. Пример — биогазовая станция «Байцуры» недалеко от принадлежащего «Агро-Белогорью» свинокомплекса «Стригуновский», открытая в апреле (см. врез «Спасибо губернатору»). Станция имеет возможность поставлять энергию в сеть по 9 руб. за кВт/час, тогда как сбытовая компания продает ее конечному потребителю Белгородской области примерно по 4 руб. но даже при таком тарифе проект выйдет на самоокупаемость через 8-9 лет, а если бы киловатты закупались по рыночной цене, то деньги вернулись бы минимум через 15 лет. Орехов из «Регионального Центра Биотехнологий» прогнозирует, что после выхода на самоокупаемость себестоимость производства киловатта составит 2 руб. — не намного дороже, чем у традиционных поставщиков.
Белгородскую биогазовую станцию «Лучки» в этом году запустила компания «АльтЭнерго», входящая в «Агро-Белогорье». Как рассказывает руководитель станции Илья Мейлах, это тоже пилотный проект. В год будет перерабатываться 14,6 тыс. т отходов мясоперерабатывающего завода, 26 тыс. т стоков свинокомплексов, 1,8 тыс. т канализационных отходов (шлама) и 26 тыс. т силоса. Расчетная годовая выработка составит 19,6 млн кВт/ч электроэнергии, 18,2 тыс. Гкал тепловой энергии и 66,8 тыс. т органических удобрений. Инвестиции в проект компания оценивает более чем в €10 млн, срок окупаемости — до семи лет. По оценке Егорова из «Агробиотеха», окупаемость биогазовых проектов зависит от сырья, которое перерабатывается. Если это сахарный жом, отходы бойни и другие продукты с высоким содержанием жиров, то установка может стоить до €2 тыс. за кВт/ч установленной мощности. При менее эффективных отходах, таких как навоз КРС с длительным временем брожения, большой влажностью и низким (менее 20 куб. м/т) выходом биогаза, стоимость киловатта уже составит € 6-7 тыс. В среднем, по подсчетам Егорова, инвестиции в оборудование для производства киловатта альтернативной электроэнергии («под ключ» и с когенерационой установкой, со строительством и проектированием) находятся на уровне € 3-5 тыс.
В чем проблемы
Приобретение биогазовой установки решает проблему экологической безопасности, но не накопления отходов животноводческих производств. Объем дегистата (продукта переработки навоза), прошедшего через биореактор, всего на 5% меньше исходного количества навоза. Если для роста выработки энергии добавить к навозу силосной массы, то дегистата будет на 30% больше навоза, то есть объем отходов увеличится. «Дегистат, — добавляет Самсонов из «Биокомплекса», — не решает проблемы хранения отходов. До внесения на поля, разрешенного осенью и весной, его нужно где-то складировать. Конечно, сроки хранения, по сравнению с навозом, уменьшаются (не требуется выдержка для обеззараживания), но все равно потребность в емкостях уменьшается, а не исчезает полностью». Окупить затраты на эту логистику можно, продавая дегистат другим сельхозпроизводителям, советует Самсонов. Еще один вариант — установить линию по производству из него сухих удобрений, но затраты на такое оборудование увеличат стоимость биогазовой установки. Егоров рекомендует оснащать биогазовую установку сепаратором и разделять жидкую переброженную массу на комплексные микробиологические удобрения и чистую воду. Ее можно сливать в реки или использовать на ферме для производственных нужд, а удобрения — продавать.
В виду отсутствия специального тарифа на продажу «зеленой» энергии внутренние цены на газ также делают длительной окупаемость больших биогазовых установок. Он стоит около $150 за 1 тыс. куб. м, а при таком тарифе оборудование не окупится раньше, чем через семь лет, говорит Егоров. Вот если «Газпром», который стремится к равнодоходности экспортных и внутренних продаж, постепенно увеличит российский тариф до паритетного с Европой — $250 за 1 тыс. куб. м, то у производителей альтернативной энергии появится шанс стать конкурентоспособными, объясняет он.
А в Европе биогаз, произведенный из органических отходов, уже сейчас оценивается более чем в $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Тариф привлекательный, и, теоретически, построив в России обеспеченную собственными отходами мощную установку, ее владелец может даже сейчас продавать газ в ЕС, пройдя сертификацию. Но кроме сертификации, есть монополизм: чтобы сделать это, нужно договориться с единственным оператором экспорта газа — компанией «Газпром» — о передаче своих объемов в страны Европы. Вряд ли такое сотрудничество интересно «Газпрому».
Похожую схему продаж, просчитывая биогазовый проект на 500 кВт/час, имел в виду курский агрокомплекс «Мансурово» (молочная ферма на 1,2 тыс. КРС и комплекс на 50 тыс./год свиней). Как рассказывает гендиректор Наталья Харитонова, компания хотела минимизировать экологические риски и продавать полученный биогаз на рынке, а не использовать на своих производствах. Европейский платежеспособный спрос есть, поняли топ-менеджеры «Мансурово»: законодательство ЕС предусматривает ежегодное увеличение потребления электроэнергии, полученной из возобновляемых источников. Однако, изучив российское законодательство, в компании поняли, что сделать проект прибыльным сейчас невозможно.
Спасибо губернатору
«Благодаря поддержке администрации Белгородской области и «пилотному» статусу проекта «Байцуры» мы имеем возможность поставлять сетевым компаниям всю нашу энергию с надбавкой около 5% [по информации участников рынка, получается 9 руб. за кВт/ч — «Агроинвестор»], — рассказывает Орехов из компании «Региональный Центр Биотехнологий». — Сейчас мощность нашей станции — 0,5 тыс. кВт. К концу 2013 года увеличим ее до 1 тыс. кВт». Сырьем для выработки энергии являются 106 куб. м/сут. свиного навоза (содержание сухого вещества — 5%) и 21 т/сут. кукурузного силоса (35%). За год перерабатывается 38,7 тыс. м3 навоза и 7,6 тыс. т силоса. Биогаза производится 4,1 тыс. куб. м биогаза в день. Полезный отпуск электроэнергии, говорит Орехов, рассчитан на 3,7 млн кВт/ч сейчас и на 7,4 млн кВт/ч — к концу 2013 года.
Инвестиции в проект составили 160 млн руб. Окупить его планируется в течение 10 лет.
Успехи малых
Уже сейчас могут быть перспективны проекты малой альтернативной энергетики, рассчитанные только на электроснабжение собственных мощностей агрокомпаний (то есть автономные, без присоединения к традиционным сетям и выхода на оптовый рынок), считают эксперты. Один из немногих пока примеров таких проектов приводит директор по производству пермской компании «ЭнергоРежим» Владимир Рашин. Компания создает биогазовые станции шестой год подряд, ее установки есть в Удмуртии, Оренбургской, Ростовской областях и в Пермском крае. Первым проектом Рашина была биогазовая установка объемом 10 куб. м (18 кВт/ч), смонтированная им на своей небольшой перепелиной ферме (10 тыс. птиц).
«Такие установки могут успешно окупиться там, где объемы отходов сельхозпроизводства небольшие, а вся электроэнергия полностью потребляется этим производством», — говорит он. Оптимальными Рашин называет