يشهد قطاع الطاقة العالمي تحولًا متسارعًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، مدفوعًا بالتطور التكنولوجي، وانخفاض تكاليف الإنتاج، وتزايد الاستثمارات والسياسات الداعمة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وأصبحت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أبرز مكونات هذا التحول، بالتوازي مع تنامي الاعتماد على أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.
ويصاحب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ارتفاع في حجم الاستثمارات وتعقيد التقنيات والمعدات المستخدمة، وهو ما يفرض تحديات جديدة تتعلق بإدارة المخاطر وحماية الأصول والإيرادات، سواء خلال مراحل الإنشاء والنقل والتركيب أو بعد بدء التشغيل.
وفي ظل هذه التطورات، يكتسب التأمين أهمية متزايدة باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية لإدارة المخاطر المالية والفنية المرتبطة بهذه المشروعات. وتتنوع التغطيات المطلوبة بحسب طبيعة المشروع ومرحلته، لتشمل أضرار الممتلكات، والأعطال الفنية، والمسؤولية المدنية، وتأخر بدء التشغيل، وتوقف الأعمال، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالنقل والكوارث الطبيعية.
وتتناول هذه النشرة تطورات سوق الطاقة المتجددة عالميًا، وأبرز المخاطر التي تواجه مشروعات الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، إلى جانب أهم التغطيات التأمينية المناسبة لكل مرحلة من مراحل المشروع، مع استعراض رؤية الاتحاد بشأن تطوير سوق تأميني أكثر قدرة على مواكبة التكنولوجيا الجديدة والمخاطر المستجدة.
أولًا: تطور قطاع الطاقة المتجددة عالميًا
من المتوقع أن يرتفع استهلاك الطاقة المتجددة في قطاعات الكهرباء والحرارة والنقل بنحو 60% خلال الفترة من 2024 إلى 2030، وفقًا للسيناريو الأساسي لوكالة الطاقة الدولية، لتصل مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة النهائي إلى نحو 20% بحلول عام 2030، مقابل نحو 13% في عام 2023.
الشكل رقم (1): تطور قطاع الطاقة المتجددة عالميًا خلال الفترة من 2024 إلى 2030.
المصدر: وكالة الطاقة الدولية (IEA).
ويرجع أكثر من ثلاثة أرباع الزيادة المتوقعة إلى التوسع في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مدفوعًا باستمرار السياسات الحكومية الداعمة في أكثر من 130 دولة، وانخفاض تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة، إلى جانب التوسع في استخدام الكهرباء في قطاع النقل البري ومضخات الحرارة.
كما يُتوقع أن تسهم أنواع الوقود المتجدد، بما يشمل الوقود الحيوي السائل والغازي والصلب والهيدروجين والوقود الاصطناعي، بنحو 15% من الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة المتجددة، خاصة في القطاعات التي يصعب فيها الاعتماد على الكهرباء، مثل الطيران والنقل البحري.
أما مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، مثل الطاقة الشمسية الحرارية والطاقة الحرارية الأرضية، فمن المتوقع أن تسهم بنحو 10% من إجمالي النمو في الطلب على الطاقة المتجددة خلال الفترة نفسها.
وتشير التوقعات إلى وصول إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من 17 ألف تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، بزيادة تقارب 90% مقارنة بعام 2023، بما يكفي لتلبية إجمالي الطلب المتوقع على الكهرباء في الصين والولايات المتحدة الأمريكية مجتمعين.
أبرز التحولات المتوقعة
2024: تجاوز إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح إنتاج الطاقة الكهرومائية.
2025: تجاوزت الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة الكهرباء المنتجة من الفحم.
2026: من المتوقع أن يتجاوز إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.
2027: من المتوقع أن تتجاوز الطاقة الشمسية طاقة الرياح في إنتاج الكهرباء.
2029: تصبح الطاقة الشمسية أكبر مصدر منفرد للكهرباء بين مصادر الطاقة المتجددة، متجاوزة الطاقة الكهرومائية.
2030: يتجاوز إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح إنتاج الطاقة الكهرومائية.
وبحلول عام 2030، يُتوقع أن توفر مصادر الطاقة المتجددة نحو 46% من إجمالي إنتاج الكهرباء عالميًا، بينما تمثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح معًا نحو 30% من الكهرباء المولدة.
ثانيًا: مخاطر مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
تختلف المخاطر التي تواجه مشروعات الطاقة المتجددة وفقًا للتكنولوجيا المستخدمة وموقع المشروع ومرحلته التشغيلية. وتشمل هذه المخاطر الجوانب الطبيعية والفنية والتشغيلية، إلى جانب مخاطر سلاسل الإمداد والمسؤولية والمخاطر الرقمية.
ولا تبدأ المخاطر مع تشغيل المشروع فقط، إذ يمكن أن تظهر منذ مراحل التصميم والإنشاء والنقل والتركيب، ما يجعل تقييمها مبكرًا عاملًا أساسيًا في تحديد الاحتياجات التأمينية المناسبة.
1. مشروعات طاقة الرياح
شهد قطاع طاقة الرياح توسعًا كبيرًا في المشروعات البرية والبحرية، بالتزامن مع تطوير توربينات أكبر وأكثر قدرة، والتوجه نحو مواقع بحرية أعمق واستخدام تقنيات جديدة مثل الأساسات العائمة.
أ- مزارع الرياح البرية (Onshore Wind)
تمثل مزارع الرياح البرية نحو 80% من إجمالي مشروعات طاقة الرياح عالميًا، وتستفيد من الحوافز الحكومية وتزايد الاستثمارات في الطاقة النظيفة.
وتتمثل أبرز التحديات التأمينية في كبر أحجام التوربينات، وصعوبة نقل المعدات، ومخاطر العواصف والأعاصير والكوارث الطبيعية، إضافة إلى المخاطر التي قد تظهر أثناء التركيب والتشغيل والصيانة.
ب- مزارع الرياح البحرية (Offshore Wind)
تتميز مشروعات الرياح البحرية بضخامة قدراتها، وتتجه إلى مواقع أكثر عمقًا وتوربينات أكبر حجمًا، ما يتطلب استخدام سفن ومعدات متخصصة.
وتشمل أبرز المخاطر الظروف البحرية والجوية القاسية، وصعوبة الوصول إلى مواقع التشغيل، وارتفاع تكاليف الإصلاح والصيانة، وهو ما يزيد أهمية التقييم الفني المتخصص والتغطيات التأمينية الملائمة.
ثالثًا: مخاطر مشروعات الطاقة الشمسية
أصبحت الطاقة الشمسية الكهروضوئية (Solar PV) من أسرع تقنيات الطاقة المتجددة نموًا، مع إمكانية استخدامها في مشروعات صغيرة على أسطح المباني أو محطات ضخمة تصل قدراتها إلى مئات الميجاوات.
وتتعرض هذه المشروعات لمخاطر متعددة، من أبرزها العواصف والفيضانات وحرائق الغابات والبرودة الشديدة، إلى جانب عيوب التصنيع وأخطاء التركيب والأضرار التي قد تحدث أثناء النقل والشحن.
كما يمثل موقع المشروع عاملًا مهمًا في تقييم المخاطر، خاصة بالنسبة للمشروعات المقامة في المناطق النائية التي قد تواجه تحديات تتعلق بتوافر الخدمات الفنية وسرعة الوصول إلى المعدات وبيانات المخاطر التاريخية.
ومع تطور سوق التأمين، ظهرت حلول تتجاوز التغطيات التقليدية، من بينها التأمين البارامتري ضد البَرَد (Parametric Hail Insurance)، وحلول التحوط من انخفاض الإشعاع الشمسي، بهدف تقليل تأثير تقلبات الظروف الجوية على إيرادات المشروع.
رابعًا: أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)
أصبحت أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات عنصرًا مكملًا لمشروعات الطاقة المتجددة، إذ تساعد على تخزين الطاقة المنتجة خلال فترات ارتفاع الإنتاج وإعادة ضخها إلى الشبكة عند الحاجة.
وتشير التوقعات إلى إمكانية تضاعف حجم سوق أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بنحو 15 مرة بحلول عام 2030، مع استمرار دمج هذه الأنظمة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح منذ مراحل التصميم.
وتعد بطاريات الليثيوم أيون الأكثر استخدامًا، نظرًا لكثافة الطاقة وكفاءة التشغيل وانخفاض التكلفة، إلا أن انتشارها يصاحبه عدد من المخاطر الفنية والتشغيلية الجديدة.
أبرز المخاطر
كيمياء البطاريات: تختلف المخاطر بحسب التكنولوجيا المستخدمة، سواء بطاريات الليثيوم أيون أو بطاريات التدفق، خاصة فيما يتعلق بالحريق والآثار البيئية.
الانفلات الحراري (Thermal Runaway): يمثل أحد أبرز مخاطر بطاريات الليثيوم أيون، وقد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة بصورة غير مسيطر عليها إلى تفاعلات متسلسلة ينتج عنها حريق أو انفجار.
أنظمة الإدارة والتشغيل: تعتمد مرافق التخزين على أنظمة متقدمة لإدارة الطاقة والأحمال، ما يضيف مخاطر مرتبطة بالأعطال التشغيلية والهجمات السيبرانية والتوقف غير المخطط له.
خامسًا: الحلول التأمينية لمشروعات الطاقة المتجددة
تختلف التغطية التأمينية المطلوبة بحسب مرحلة المشروع وطبيعة المخاطر، وتشمل أبرز المنتجات:
1. تأمين جميع أخطار المقاولين (CAR)
يغطي الأضرار المادية التي قد يتعرض لها المشروع خلال مرحلة الإنشاء، مثل الحريق والانفجار والكوارث الطبيعية وأخطاء التنفيذ والسرقة، مع إمكانية إضافة المسؤولية المدنية تجاه الغير.
2. تأمين جميع أخطار التركيب (EAR)
يوفر تغطية للمخاطر المرتبطة بتركيب المعدات والآلات، مثل توربينات الرياح والمحولات، ويشمل عادة مراحل الاختبارات والتشغيل الأولي.
3. تأمين تأخر بدء التشغيل (DSU / ALOP)
يهدف إلى حماية المشروع من الخسائر المالية الناتجة عن تأخر بدء التشغيل بسبب حادث مغطى خلال مرحلة الإنشاء.
4. تأمين الممتلكات والمخاطر التشغيلية
يحمي أصول المشروع بعد بدء التشغيل، بما يشمل الألواح الشمسية والتوربينات والمحولات والمباني، ضد الأخطار المشمولة بالوثيقة.
5. تأمين أعطال الآلات (Machinery Breakdown)
يغطي الأضرار الناتجة عن الأعطال المفاجئة للمعدات الميكانيكية والكهربائية الرئيسية، مثل التوربينات والعاكسات والمحولات.
6. تأمين توقف الأعمال (Business Interruption)
يوفر تعويضًا عن خسائر الأرباح أو الإيرادات الناتجة عن توقف المشروع بسبب حادث مغطى.
7. تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير
يغطي المسؤولية القانونية عن الأضرار الجسدية أو المادية التي تلحق بالغير نتيجة إنشاء أو تشغيل المشروع.
8. تأمين نقل البضائع والمعدات (Marine Cargo)
يوفر الحماية للمعدات والألواح والتوربينات أثناء النقل البري أو البحري أو الجوي وحتى وصولها إلى موقع المشروع.
التغطيات التأمينية وفق مراحل المشروع
مرحلة المشروع التغطية التأمينية الهدف
النقل تأمين نقل البضائع حماية المعدات أثناء الشحن
الإنشاء CAR حماية المشروع خلال الإنشاء
الإنشاء والتركيب EAR تغطية مخاطر تركيب المعدات
الإنشاء DSU/ALOP الحد من خسائر تأخر التشغيل
التشغيل تأمين الممتلكات حماية الأصول
التشغيل أعطال الآلات تغطية تلف المعدات
التشغيل توقف الأعمال تعويض فقد الإيرادات
جميع المراحل المسؤولية المدنية حماية المشروع من مطالبات الغير
سادسًا: رؤية الاتحاد لتطوير التأمين على الطاقة المتجددة
يرى الاتحاد أن توسع مشروعات الطاقة المتجددة يمثل فرصة استراتيجية لقطاع التأمين، لكنه يتطلب تطوير قدرات شركات التأمين بما يتناسب مع طبيعة التكنولوجيا والمخاطر الجديدة.
ويبرز في هذا السياق الاحتياج إلى كوادر فنية متخصصة قادرة على تقييم مخاطر مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة التخزين، إلى جانب تطوير برامج تدريب مستمرة والاستعانة بالخبرات الهندسية والعلمية.
كما يوصي الاتحاد بالاعتماد بصورة أكبر على تحليل البيانات والنماذج المناخية المتقدمة لتحسين تقييم المخاطر وتسعير التغطيات، مع تطوير منتجات مبتكرة تستجيب للمخاطر المستجدة، خاصة الانفلات الحراري والهجمات السيبرانية والظواهر المناخية المتطرفة.
ويؤكد الاتحاد كذلك أهمية تعزيز التعاون بين شركات التأمين والمطورين والمستثمرين والممولين والخبراء الفنيين والجهات ذات الصلة، بما يتيح تبادل البيانات والخبرات وتحسين جودة الاكتتاب.
ومن شأن بناء هذه المنظومة المتكاملة أن يعزز قدرة قطاع التأمين على مواكبة التوسع في الطاقة المتجددة، ويوفر حماية أكثر كفاءة للاستثمارات، ويدعم استدامة مشروعات إنتاج وتخزين الطاقة على المدى الطويل.







