مع التوسع المتسارع في الاستثمارات الموجهة إلى مشروعات الطاقة المتجددة وتزايد الاعتماد على تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة، أصبحت هذه المشروعات تواجه مجموعة متنامية من المخاطر الفنية والتشغيلية والطبيعية، تختلف في طبيعتها وحدتها باختلاف التكنولوجيا المستخدمة وموقع المشروع ومرحلة تنفيذه.
ولا تقتصر هذه المخاطر على مرحلة التشغيل، بل تمتد لتشمل مختلف مراحل دورة حياة المشروع، بدءًا من التصميم والإنشاء والنقل والتركيب، وصولًا إلى التشغيل والصيانة.
واضافت نشرة اتحاد التأمين أنه من ثم، تبرز أهمية دراسة هذه المخاطر وتقييمها بصورة دقيقة، لتطوير حلول تأمينية متخصصة تتناسب مع طبيعة كل مشروع، بما يسهم في حماية الاستثمارات، والحد من الخسائر المحتملة، وضمان استمرارية التشغيل.
1. التأمين على مشروعات طاقة الرياح :
شهد قطاع طاقة الرياح، سواء في المشروعات البرية (Onshore Wind) أو البحرية (Offshore Wind)، نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي صاحبه زيادة كبيرة في الاستثمارات الموجهة لتطوير التقنيات المستخدمة في هذا القطاع.
ويشمل ذلك تطوير توربينات رياح ذات قدرات وأحجام أكبر إلى جانب التوسع في استخدام الأساسات العائمة للمشروعات البحرية، بما يسهم في زيادة كفاءة إنتاج الطاقة.
ومع استمرار التوسع في إنشاء مزارع الرياح في مواقع أكثر تعرضًا للمخاطر، سواء في المياه العميقة أو في المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية، أصبحت هذه المشروعات تواجه تحديات ومخاطر أكثر تعقيدًا، مما يستلزم توفير برامج تأمينية متخصصة تغطي مختلف مراحل دورة حياة المشروع، بدءًا من التصميم والإنشاء، مرورًا بالنقل والتركيب، وحتى التشغيل والصيانة.
أولًا: مزارع الرياح البرية (Onshore Wind)
تمثل مزارع الرياح البرية نحو 80% من إجمالي مشروعات طاقة الرياح عالميًا، ومن المتوقع استمرار نموها مدفوعًا بالحوافز الحكومية وزيادة الاستثمارات و المنافسة، إلى جانب التوجهات العالمية لمواجهة تغير المناخ.
وفي المقابل، أصبحت هذه المشروعات أكثر تعقيدًا نتيجة استخدام توربينات أكبر حجمًا، وإقامتها في مناطق قد تتعرض للأعاصير أو العواصف أو غيرها من الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى تعقيد عمليات النقل وسلاسل الإمداد.
لذلك تتطلب هذه المشروعات تغطيات تأمينية شاملة تغطي المخاطر المرتبطة بجميع مراحل تنفيذ المشروع وتشغيله.
ثانيًا: مزارع الرياح البحرية (Offshore Wind)
وتشهد مشروعات الرياح البحرية نموًا متسارعًا وتتميز عادةً بضخامتها، حيث تضم مئات الميجاوات من القدرات المركبة.
ومع انتقال هذه المشروعات إلى مناطق بحرية أعمق واستخدام توربينات أكبر حجمًا، تزداد الحاجة إلى معدات وسفن متخصصة لتنفيذ أعمال النقل والتركيب والتشغيل والصيانة.
كما تتعرض هذه المشروعات لمجموعة واسعة من المخاطر، تشمل المخاطر البحرية والظروف الجوية القاسية وصعوبة الوصول إلى مواقع التشغيل، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الإصلاح والصيانة. ومن ثم، تعتمد هذه المشروعات على برامج تأمينية متخصصة وخبرات فنية في إدارة المخاطر، لضمان استمرارية التشغيل وحماية الاستثمارات.
2. التأمين على مزارع الطاقة الشمسية :
شهدت تكنولوجيا الطاقة الشمسية، ولا سيما الخلايا الكهروضوئية (Solar Photovoltaic – PV)، نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، لتصبح من أسرع قطاعات الطاقة المتجددة نموًا على مستوى العالم.
وتمتاز هذه التقنية بقابليتها للتوسع، حيث يمكن استخدامها في مشروعات صغيرة على أسطح المباني أو في محطات ضخمة لإنتاج الكهرباء بقدرات تصل إلى مئات الميجاوات، وهو ما جعلها أحد الركائز الأساسية في استراتيجيات التحول نحو الطاقة النظيفة في العديد من الدول.
ورغم التطور الكبير الذي شهده هذا القطاع، فإن مشروعات الطاقة الشمسية تواجه العديد من المخاطر التي قد تؤثر في استمرارية تشغيلها وكفاءتها الاقتصادية.
وتأتي الكوارث الطبيعية في مقدمة هذه المخاطر، مثل العواصف الشديدة والبرودة الشديدة والفيضانات وحرائق الغابات، لما قد تسببه من أضرار مباشرة للألواح الشمسية والمعدات الكهربائية والبنية التحتية للمشروع.
ولا تقتصر المخاطر على العوامل الطبيعية، بل تمتد لتشمل عيوب التصنيع وأخطاء التركيب والأضرار التي قد تلحق بالمعدات أثناء عمليات النقل والشحن، فضلًا عن التحديات المرتبطة بإقامة العديد من المشروعات في مناطق نائية قد تفتقر إلى الخبرات الفنية والبيانات التأمينية الكافية لتقييم المخاطر بصورة دقيقة.
وفي هذا الإطار، أصبحت برامج التأمين المتخصصة عنصرًا أساسيًا في إدارة مخاطر مشروعات الطاقة الشمسية، حيث لم تعد تقتصر على التغطيات التقليدية، بل تطورت لتشمل حلولًا مبتكرة تعتمد على تحليل مخاطر الكوارث الطبيعية والنماذج المناخية، بالإضافة إلى بعض المنتجات التأمينية المرتبطة بالظروف الجوية، مثل التأمين البارامتري ضد البَرَد (Parametric Hail Insurance)، وبرامج التحوط ضد انخفاض الإشعاع الشمسي، بما يسهم في حماية الإيرادات وتعزيز استقرار التدفقات النقدية للمشروعات وزيادة جاذبيتها للممولين والمستثمرين.
3. أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (Battery Energy Storage Systems – BESS):
تشهد مشروعات تخزين الطاقة بالبطاريات نموًا متسارعًا على المستوى العالمي، حيث تشير التوقعات إلى أن حجم هذا السوق قد يتضاعف بنحو 15 مرة بحلول عام 2030.
وتؤدي مرافق تخزين الطاقة بالبطاريات دورًا محوريًا في معالجة الطبيعة المتقطعة لمصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إذ تتيح تخزين فائض الطاقة المنتجة خلال فترات ارتفاع الإنتاج، وإعادة ضخها إلى الشبكة الكهربائية عند زيادة الطلب أو للمساهمة في استقرار الشبكة.
ويُعد ذلك عنصرًا أساسيًا لضمان توفير إمدادات طاقة موثوقة ومستقرة في ظل التوسع المتزايد في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وفي الوقت الحالي، يتم دمج أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في المراحل الأولى من تصميم مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتكوين مشروعات هجينة تجمع بين توليد الطاقة وتخزينها، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقة المنتجة.
وتُعد بطاريات الليثيوم أيون الأكثر انتشارًا في هذا المجال، نظرًا لارتفاع كثافة الطاقة التي توفرها وكفاءتها التشغيلية والانخفاض المستمر في تكلفتها، مما جعل أنظمة تخزين الطاقة عنصرًا أساسيًا في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي.
ومع التطور المستمر في تقنيات أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، تزداد أيضًا تعقيدات المخاطر المرتبطة بها،
ومن أبرزها:
• كيمياء البطاريات: تختلف المخاطر باختلاف نوع البطارية المستخدمة، مثل بطاريات الليثيوم أيون أو بطاريات التدفق (Flow Batteries)، حيث تتباين مستويات مخاطر الحريق والتأثيرات البيئية والمخاطر التشغيلية.
• الانفلات الحراري (Thermal Runaway): يُعد من أخطر المخاطر المرتبطة ببطاريات الليثيوم أيون، حيث قد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة بصورة غير مسيطر عليها إلى حدوث تفاعلات متسلسلة ينتج عنها حرائق أو انفجارات.
• إدارة الطاقة وتشغيل الأنظمة: تعتمد أنظمة تخزين الطاقة على أنظمة متقدمة لإدارة الأحمال وتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية، وهو ما يجعلها عرضة لمخاطر الأعطال التشغيلية، والهجمات السيبرانية والتوقف غير المخطط له، الأمر الذي يستدعي توفير تغطيات تأمينية مناسبة لهذه المخاطر.
ونظرًا للنمو السريع الذي يشهده قطاع تخزين الطاقة بالبطاريات، أصبح من الضروري توفير حلول تأمينية متخصصة تراعي طبيعة المخاطر المرتبطة بهذه الأنظمة، بما يسهم في الحد من الخسائر المحتملة وحماية الاستثمارات ودعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الثقة في تبني التقنيات الحديثة لإنتاج وتخزين الطاقة.