понедельник, 31 октября 2016 г.

ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ, ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ.

Продолжается прием заявок на участие в Премии в области экологии, энерго- и ресурсосбережения ECO BEST AWARD.
Итоги Конкурса будут подведены в феврале 2017 года.
1


Продолжается прием заявок на соискание Премии в области экологии, энерго- и ресурсосбережения ECO BEST AWARD – независимой  награды за лучшие практики и технологии в области экологии, ресурсосбережения и производства экологически безопасной продукции.
Основными задачами проекта являются: привлечение внимания к проблеме экологической безопасности и сохранения целостности экосистемы; информирование общества о преимуществах экологической безопасной продукции, существующих экологических стандартах и достижениях в области экологии; содействие формированию экологического сознания и пропаганда экологического поведения в обществе.
Лауреатами Премии станут победители более чем в 30 номинациях, в числе которых номинации «Проект года», «Открытие года», «Продукт года», «Экодизайн года»,  «За поддержку экологической безопасности продукции и услуг», «Компания — лидер популяризации  экологической безопасности», «Лучший социальный проект в области экологии».
Организаторы уверены, что при поддержке профильных учреждений и организаций, отвечая основным потребностям игроков рынка, Премия станет одним из знаковых событий индустрии — уже сейчас на участие в первичном  конкурсном отборе подано более 100 заявок.
Премия проводится при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Учредитель Премии – Фонд «Социальные проекты

суббота, 29 октября 2016 г.

ГОТОВИМСЯ К КОНЦУ ЭПОХИ УГЛЕВОДОРОДОВ.

Никита Волченко: «Россия должна готовиться к концу эпохи углеводородов»


Молодой ученый Никита Волоченко о перспективах зеленой энергетики, использовании микробов для создания вечного двигателя и практическом применении изобретений на Карасунских озерах.

image001.jpgНеобычная разработка кубанских ученых Никиты Волченко и Андрея Самкова за два года завоевала более десятка дипломов всероссийских конкурсов и инновационных форумов. Молодые сотрудники Кубанского государственного университета работают над получением… «микробного» электричества - энергию в их системе, построенной по принципу привычной батарейки, вырабатывают бактерии. Новшество уже опробовано: вырабатываемой конструкцией мощности хватает для подсветки светодиодной лампы. 
Доцент кафедры генетики, микробиологии и биотехнологии КубГУ Никита Волченко, уверяет, что у «зеленой энергетики» большое будущее как в урбанистике, так и в системах датчиков, сенсоров для контроля среды.
 - Почему после окончания университета вы остались в науке? Бытует мнение, что молодые ученые получают чуть ли не копейки, а выбить финансирование на исследования очень сложно. Это действительно так?
- Сегодня картина не столь печальна, как принято считать. Действительно, в 90-е и нулевые годы ученые в основном работали на устаревшем советском наследии. Когда в 2002 году я окончил биофак, однокурсники грустно шутили, мол, встретимся в соседних палатках на Вишняках, потому что работа по специальности многим казалась бесперспективной.
Последние же несколько лет в эту сферу вкладываются значительные финансовые ресурсы, прежде всего в инфраструктуру науки. Так, в КубГУ появились электронный и атомно-силовые микроскопы и другое современное высокотехнологичное оборудование, позволяющее проводить серьезные исследования, не выходя из здания вуза. Сам университет несколько лет назад победил в федеральном конкурсе по стратегическому развитию вуза, открылись новые точки роста, в том числе для перспективных направлений и молодых исследователей.

На верхних строчках рейтингов

- Если конкретно, о каких серьезных исследованиях вы говорите?
- Возьмите наш проект по микробной биоэнергетике. В КубГУ около 30 лет существует серьезная научная школа по микробному разложению нефтепродуктов, созданная и активно развиваемая нашим учителем, профессором Эммой Карасевой. Опираясь на имеющийся фундамент работ по микробиологии и биотехнологии, команда нашей кафедры решила попробовать силы и в получении энергии с помощью микробов. Таких направлений ранее в университете не было.
В итоге были запущены два биоэнергетических проекта - по микробному биоэлектричеству и исследованию зеленых микроводорослей как основы для биотоплива. Последним направлением активно занимается доцент Александр Худокормов.
В целом благодаря федеральной поддержке у нас сформировался весьма неплохой для регионального вуза научно-технический задел. Понятно, что университет не может конкурировать с такими научными тяжеловесами, как Томск или Новосибирск, но в пределах Юга России КубГУ находится в верхних строчках рейтингов наравне с ростовским Южным федеральным университетом, который получает не в пример больше средств.
Исследования же по выработке энергии с помощью возобновляемых природных источников одновременно проходят в крупнейших исследовательских центрах мира. И российские ученые стараются не отставать от зарубежных коллег.

Будущее - за альтернативой

- Тогда почему на слуху разработки западных, китайских ученых, а о вкладе российских исследователей почти не слышно?
- Разработки ведутся и в нашей стране, но, как биолог, отмечу, что это вопрос естественного отбора в науке. Государство, в котором избыток углеводородных ресурсов, не вкладывается глобально в возобновляемую энергетику. Это логично, ведь еще на несколько поколений у нас хватит нефти и газа. Проблем с углеводородами, в отличие от Китая или Западной Европы, у России нет.
Между тем первые лица страны и руководители госкорпораций регулярно поднимают вопрос развития альтернативной энергетики. Назначенный на днях первым заместителем главы администрации президента Сергей Кириенко, будучи главой «Росатома», неоднократно заявлял о необходимости закладки фундамента для возобновляемой энергетики в России. Причем для этого уже предприняты конкретные шаги - так, в Волгодонске на предприятиях «Атоммаша» будут выпускать ветряные турбины. Очевидно, внутри системы идет перестройка и подготовка к переходу на новые технологии.
- Чем это вызвано, на ваш взгляд? Это понимание ограниченности углеводородов, забота о нашем общем доме - Земле, следование мировым трендам?
- Думаю, все вместе взятое. Причины те же, что и у активного освоения Россией полярных областей: все понимают, что при нашем поколении, максимум при следующем, там, где сегодня полярные льды, будет активная навигация и уже сегодня нужно готовить для нее основу. Технологическое будущее за возобновляемой энергетикой. Углеводороды прогнозируемо закончатся, а выжать огромное количество энергии из окружающей среды, к тому же без вреда для нее, можно уже сегодня.
Другой современный тренд, о котором говорят в «Сколково» и других наукоемких кластерах российской экономики, - будущее не только за гигантскими мощностями атомных станций и ГЭС, но и за системами распределенной энергетики. Крупные электростанции останутся для градообразующих предприятий, но все большую массовость получат рассеянные по местности и приближенные к потребителю малые источники электроэнергии.
Они уже применяются в Европе. Грубо говоря, ваши солнечные батареи или ветрогенераторы добывают энергию для дома, а избыток отдают в общую сеть. Юридическая база для этого в России уже готовится, не исключено, что в скором времени малые источники
возобновляемой энергии смогут конкурировать с крупными поставщиками.

Бактерии могут быть полезны флоту

image002.jpg
- Расскажите о вашем проекте «микробных батареек». Как они работают?
- Принцип микробного топливного элемента крайне прост и в чем-то похож на работу обычной гальванической батареи. Из школьного курса физики мы знаем, что в батарее две камеры с электролитами, два электрода, а электрический ток возникает за счет химической реакции при их замыкании. В «минусовую» анодную камеру вместо электролита заливают жидкость с бактериями, которые разлагают органику, отрывая от молекул органических веществ свободные электроны. Они-то и бегут от отрицательного анода к положительному катоду, создавая небольшой ток. Одновременно перемещаются и протоны. Практика и теория показывают, что микробы способны разложить практически любую органику, весь вопрос в скорости и подборе естественных микробных сообществ.
Такая система является маломощной и способна дать не больше вольта, но этого хватает для работы диодной лампочки или каких-то измерительных приборов. Важное преимущество - такая «микробная батарейка» практически бесконечна. Пока живут микроорганизмы, а убить их не так-то просто, она будет работать.
- Теперь о практическом применении. Где эту разработку можно будет использовать?
- Микробного топливного элемента хватает для маломощных потребителей. Так, с площади размером с обычную книгу нам удается заряжать лампочку-диод. Не так давно удалось запустить маломощный электродвигатель - моторчик, который крутит небольшой ветряк.
С точки зрения практического применения есть пара трендов, которые уже  реализуются, - локальное освещение как альтернатива китайским фонарикам на солнечных батареях, и датчики температуры, влажности, освещенности, сенсоры контроля окружающей среды. Сегодня на такие датчики ставят солнечные батареи, которые из-за своей площади и характерного вида его демаскируют, делают узнаваемым. Система же элементов, опущенная в почву или болото, не видна никаким образом, ее практически невозможно обнаружить. Так что технологию можно вполне реально использовать для следящих за перемещением подводок и кораблей морских датчиков контроля пространства, в метеорологии, для подсветки водной глади.
Еще одно перспективное направление - доочистка сточных вод предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности. А вот канализационные стоки для высоких технологий не подойдут: слишком много органики и мало аэрации, то есть доступа кислорода.

Молодежь питает инновационными идеями

image003.jpg
Краснодар. Карасунские озера. Источник: krd-blog.blogspot.ru
- Знаю, что на инвестиционном форуме «Сочи-2014» руководство КубГУ презентовало ваш проект Владимиру Евланову, который тогда был мэром Краснодара. После этого изобретение нашло практическое применение на дне Карасуна. Каковы результаты его использования «в поле»?
- В Карасунском озере «катодный» элемент свободно плавает по воде, а «анодный» утоплен в илистом грунте. Третий год «микробная батарейка» там дает ток для диодной подсветки. Поначалу, правда, были сомнения, будет ли устройство работать зимой, когда микроорганизмы замедляют свою жизнедеятельность до минимума. Но система пережила уже две зимы, продолжая давать электричество.
Исходно, по нашим расчетам, для работы сверхъяркой светодиодной лампочки были нужны бактерии с порядка 7 квадратных метров дна. Сегодня удалось упростить электрические схемы, теперь хватает площади заметно меньше квадратного метра.
Подобный технический эффект достигнут при привлечении наших талантливых студентов - это возвращаясь к вопросу о науке. В этом и бонус работы в университете - постоянное общение с молодежью, ребятами с нетривиальным мышлением.
В частности к нам пришел первокурсник Андрей Лазукин, который, еще не зная ограничений, «как не должно быть», собрал электронную схему, и она оказалась в несколько раз эффективнее сделанной профессиональными физиками в лаборатории.
Это к вопросу о том, чем сильна наша наука, - в России всегда найдутся люди с мозгами и руками, который вдруг сделают то, что не удалось профессионалам. Тем более что государство объективно начало вкладывать средства в таких ребят. Сейчас талантливый студент, суммарно получающий стипендию в 20 тысяч рублей, реальность. Один из моих дипломников, например, получал немногим меньше, чем я, будучи доцентом. И это хорошо, так как позволяет удерживать в стенах университета перспективную молодежь.
- Поступали ли другие предложения по использованию изобретения в Краснодаре или других городах?
- Несколько месяцев продолжается обсуждение с мэрией краевой столицы, мы общаемся с главным архитектором города. Видна заинтересованность властей в такой «зеленой энергетике», рассматривается возможность создания пилотных площадок на газонах или в водоемах. Но практического продвижения пока нет. Возможно, проблема с реализацией идеи - в системе госзакупок, их бюджетном финансировании. В казне нет статьи расходов на альтернативную энергетику.

Черепановым нужно финансирование

- Ваша команда получила несколько грантов на усовершенствование и дальнейшее развитие исследований в микробной энергетике. Российские венчурные компании не заинтересовались этим направлением?
- У нас нет опыта успешного взаимодействия с венчурными фондами. Как правило, они требуют проекты с более четким и не очень отдаленным по времени экономическим обоснованием, грубо говоря, разработка должна приносить прибыль уже в ближайшие годы. При этом мы неоднократно получали средства от Фонда содействия инновациям Ивана Бортника «Умник», получили грант Российского фонда фундаментальных исследований.
Можно проектировать, разрабатывая инновации не хуже западных коллег. Но бизнес в большинстве своем предпочитает покупать готовые отработанные зарубежные технологии, чем вкладываться в развитие российских. Даже скачок курса доллара ситуацию не изменил. Наверное, это извечная беда российской науки, тянущаяся не первое столетие - наши Черепановы и Можайские создают уникальные технологии и идеи, но параллельно работающие иностранные коллеги быстрее перекладывают их на экономические рельсы, сразу получая финансовую выгоду.
Резюмируя ответ о практическом применении «микробной батарейки», скажу, что она зависла между лабораторией и широким использованием на практике. Мы уже знаем, что микробный топливный элемент реально работает, но для практического применения нужна заинтересованность именно бизнеса, необходимо финансирование.
- Как в целом оцените перспективы широкого внедрения в России альтернативных источников энергии?
- Не думаю, что альтернативная энергетика в ближайшие годы станет сверхмассовой. Приведу в качестве примера солнечные батареи, которые активно разрабатываются последние несколько десятилетий. Они уже перестали быть изобретением только для военных, перейдя на панели калькуляторов, а затем и крыши некоторых умельцев, но ТЭЦ пока не обанкротились. Энергия солнца и ветрогенераторы не заменили ныне существующие энергосистемы.
Что касается микробного электричества, то это нишевый продукт для нескольких сегментов. Например, для небольшой локальной сети из маломощных устройств. Глобального отказа от существующей энергосистемы, повторюсь, ожидать не приходится.

пятница, 28 октября 2016 г.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
Из всех экологически чистых источников электричества, частным лицам доступны только два: солнечная и ветряная. При этом солнечные электростанции значительно выгоднее ветряных по множеству параметров:
 - безопасность;
 - уровень шума;
 - простота обслуживания;
Обслуживание солнечных батарей, независимо от их количества крайне простое и сводится лишь к периодическим (всего несколько раз в году, за исключением снежных дней) чисткам поверхностей, что может делать каждый, независимо от квалификации и профессиональных навыков. Разумеется, кроме этого, необходимо производить и обслуживание другой части электростанции (аккумуляторы, инверторы, система мониторинга и проводка), но все они занимают небольшое пространство и в обслуживании не многим сложнее, чем простая лампа накаливания. Также следует учесть и то, что прочность закаленного стекла, которым покрыты панели, настолько велика, что способна выдержать крупный град (до 2,5 см в диаметре), поэтому повредить или испортить панель достаточно сложно. При этом обслуживание солнечных батарей значительно проще, чем систем отопления и кондиционирования, которые сегодня присутствуют практически в каждом частном доме.
обслуживание солнечных батарей

Уход за солнечными батареями не требует специальных навыков

Для содержание домашней электростанции не понадобиться даже минимум специальных знаний и инструментов. Уход за солнечными батареями заключается лишь в очистке и промывании стекол, чтобы повысить КПД панелей. При чем эта процедура требуется не так часто, как правило, лишь несколько раз в год во время сильных снегопадов. Важно учесть, что эксплуатация солнечных батарей крайне проста – в них нет ни движущихся частей, ни хрупких деталей или других потенциально проблемных элементов. Они представляют собой подставку и плоскую поверхность, к которой подключен силовой кабель. Вероятность выхода из строя панели или кабеля минимальны, поэтому эти устройства зарекомендовали себя как надежный инструмент добычи электроэнергии в любом регионе России.

вторник, 25 октября 2016 г.

АВТОНОМНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ.

Многие столетия люди мечтали, что солнечный свет будет преобразовываться и использоваться в качестве бесплатной общедоступной энергии. Раньше это казалось невероятным, но прогресс нельзя остановить. Сегодня солнечные батареи – это надежное, зарекомендовавшее себя решение вопросов, необходимых для комфортного существования в загородном доме.

Можно долго перечислять плюсы, которые приносит использование солнечной энергии. Но самым важным из них является независимость от общих сетей электроснабжения. Что может быть лучше независимости? Лучше автономного электроснабжения собственного дома? Раньше подобного рода установки использовали только в промышленности и космической индустрии, сейчас такая возможность появилась у каждого.

Многие считают, что купить солнечные батареи — неоправданные вложения. Это мнение, как минимум, не объективно. Легко можно взять калькулятор и просчитать затраты на электроэнергию. Станет сразу понятно, что это приобретение окупит себя уже в ближайшие несколько лет.

Ежегодно города разрастаются. Появляются десятки новых посёлков без проведенных электрических сетей. Солнечные батареи в Екатеринбурге и Свердловской области – отличный альтернативный вариант и для тех, кто постоянно проживает в своём доме за городом, и для тех, кто привык отдыхать в нём всего несколько месяцев в году. Экономия в любом случае будет очевидна. Солнечные батареи для дома позволят забыть о неудобствах, связанных с нестабильностью электроснабжения, к которым привыкли все дачники и садоводы.

купить солнечные батареи

Стоимость солнечной батареи для дома – как не переплачивать?


В первую очередь цена на солнечные батареи определяется необходимой мощностью установки. Чем больше дом и окружающие его постройки, чем больше потребителей электроэнергии, тем больше электричества необходимо вырабатывать для комфортного проживания. Соответственно, тем мощнее требуется электростанция. Главным образом стоимость солнечной батареи для дома будет зависеть от:

   1. количества самих панелей, которые будут собирать энергию;
   2. количества аккумуляторов, которые будут ее сохранять.

Опираясь на свой опыт, мы рекомендуем выбирать электростанцию немного большей мощности, чем требуется. Это позволит обеспечить запас на случай затяжной пасмурной погоды, когда электроэнергия вырабатывается с меньшей эффективностью. Вам не придется самостоятельно высчитывать необходимые параметры, наши специалисты помогут в этом вопросе и дадут все необходимые консультации.

солнечные батареи для дома

Актуальность и удобство


Всё больше людей по всей стране открывают для себя выгоду использования энергии солнца. В условиях кризиса вопрос экономии стал еще актуальнее, а снижение затрат на электрическую энергию может ощутимо поправить семейный бюджет. Есть расходы, от которых уйти не получиться: затраты на пищу, водоснабжение, налоги на землю, недвижимость и т.д. Для начала можно начать экономить хотя бы на одной статье расходов, при чем на одной из важнейших.

Конечно, есть альтернатива таким батареям, к примеру, автономные газовые и бензиновые генераторы. Однако, их использование требует постоянных затрат на топливо, а дневной свет совершенно бесплатный. Различные генераторы, вне зависимости от вида используемого сырья, наносят урон окружающей среде, загрязняя чистый воздух, ради которого многие и покидают город. Бензиновые генераторы зачастую изрядно шумят, комплект солнечных батарей для дома работает абсолютно бесшумно и вырабатывает экологически чистую энергию.

Комплект состоит из самих панелей, аккумуляторов, инвертора и системы автоматики. Батареи абсолютно не прихотливы в обслуживании и требуют лишь очистки несколько раз в год от накопившейся пыли. Отсутствие вращающихся и трущихся элементов в системе объясняет практически полное отсутствие износа. Срок службы правильно установленной электростанции составляет в среднем 30-40 лет. Это с уверенностью дает гарантии, что Ваши вложения окупятся с лихвой.

пятница, 21 октября 2016 г.

ПЛАВАЮЩИЙ ДОМ НА СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЯХ

Плавучий экологичный дом на солнечных панелях.
Для приверженцев водных пейзажей архитектор Джанкарло Зема (Giancarlo Zema) и компания ЭкоФлоЛайф (EcoFloLife) создали плавучий дом на солнечных панелях, руководствуясь принципами нанесения минимального вреда окружающей среде. Дом создан из переработанных и эко -устойчивых материалов и 98% использованных для его строительства материалов могут быть подвергнуты переработке.
1
Объект может быть расположен на любой спокойной водной поверхности, сообщает green-city.su
Площадь дома – 93 кв.м, диаметр 12 метров, высота 4 метра. Сферическая конструкция состоит из переработанного клееного ламинированного дерева, обшивка подводной части – из переработанного алюминия. На округлой крыше расположена фотогальваническая батарея площадью 60 кв.м., способная вырабатывать до 4 киловатт-пик.
Разработчики создали так же «сложную систему внутреннего микро-вентиляции и кондиционирования», чтобы сделать здание «объектом с низким потреблением энергии». В «Вотернест 100» (Waternest 100) внутренний дизайн позволяет подстроить помещения для различных нужд. Если владелец не хочет использовать его как дом, можно организовать там офис, лаунж-бар, ресторан, магазин или выставочную зону.

четверг, 20 октября 2016 г.

ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ОТ "УРАЛВАГОНЗАВОДА"


Уралвагонзавод» занялся производством ветрогенераторов.
Мобильная ветровая турбина способна работать в диапазоне от незначительных порывов и до ураганных скоростей. Разработкой «Уралвагонзавода» заинтересовались импортеры на Ближнем Востоке.
1

GREEN ZOOM за год сэкономили 128 миллионов

Объекты с сертификатом GREEN ZOOM за год сэкономили 128 миллионов. 

На российских объектах, сертифицированных по системе GREEN ZOOM, экономия на эксплуатационных расходах составила около 28 млн рублей в год. Об этом сообщил ассоциированный специалист GREEN ZOOM Вачаган Погосян в ходе III Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia.
1

среда, 19 октября 2016 г.

ЭНЕРГИЯ ВОДЫ. ГЭС.



071224_01Электростанция, в качестве источника энергии использующая энергию водного потока. Гидроэлектростанции (ГЭС) обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища.
Гидроресурсы — возобновляемый и наиболее экологичный источник энергии, использование которого позволяет снижать выбросы в атмосферу тепловых электростанций и сохранять запасы углеводородного топлива для будущих поколений.
Для эффективного производства электричества на ГЭС необходимы два основных фактора: гарантированная обеспеченность водой круглый год и возможно большие уклоны реки, благоприятствуют гидростроительству каньонообразные виды рельефа.
Принцип работы ГЭС достаточно прост. Цепь гидротехнических сооружений обеспечивает необходимый напор воды, hydropower-energy-for-kids-i7поступающей на лопасти гидротурбины, которая приводит в действие генераторы, вырабатывающие электроэнергию.
Необходимый напор воды образуется посредством строительства плотины, и как следствие концентрации реки в определенном месте, или деривацией — естественным током воды. В некоторых случаях для получения необходимого напора воды используют совместно и плотину, и деривацию.
Непосредственно в самом здании гидроэлектростанции (ГЭС) располагается все энергетическое оборудование. В зависимости от назначения, оно имеет свое определенное деление. В машинном зале расположены гидроагрегаты, непосредственно преобразующие энергию тока воды в электрическую энергию. Есть еще всевозможное дополнительное оборудование, устройства управления и контроля за работой ГЭС, трансформаторная станция, распределительные устройства и многое другое.
Гидроэлектрические станции разделяются в зависимости от вырабатываемой мощности:
мощные — вырабатывают от 25 МВТ до 250 МВт и выше;
средние — до 25 МВт;
малые гидроэлектростанции (ГЭС) — до 5 МВт.
Мощность ГЭС напрямую зависит от напора воды, а также от КПД используемого генератора. Из-за того, что по природным законам уровень воды постоянно меняется, в зависимости от сезона, а также еще по ряду причин, в качестве выражения мощности гидроэлектрической станции принято брать цикличную мощность. К примеру, различают годичный, месячный, недельный или суточный циклы работы гидроэлектростанции (ГЭС).
Гидроэлектростанции (ГЭС) также делятся в зависимости от максимального использования напора воды:
высоконапорные — более 60 м;
средненапорные — от 25 м;
низконапорные — от 3 до 25 м.
В зависимости от напора воды, в гидроэлектростанциях (ГЭС) применяются различные виды турбин. Для высоконапорных — ковшовые и радиально осевые турбины с металлическими спиральными камерами. На средненапорных ГЭС устанавливаются поворотнолопастные и радиально-осевые турбины, на низконапорных — поворотнолопастные турбины в железобетонных камерах. Принцип работы всех видов турбин схож — вода, находящаяся под давлением (напор воды) поступает на лопасти турбины, которые начинают вращаться. Механическая энергия, таким образом, передается на гидрогенератор, который и вырабатывает электроэнергию. Турбины различаются некоторыми техническими характеристиками, а также камерами — железными или железобетонными, и рассчитаны на различный напор воды.
d54b12a0e927Гидроэлектрические станции также разделяются в зависимости от принципа использования природных ресурсов, и, соответственно, образующейся концентрации воды. Здесь можно выделить следующие ГЭС:
Русловые и приплотинные ГЭС. Это наиболее распространенные виды гидроэлектрических станций. Напор воды в них создается посредством установки плотины, полностью перегораживающей реку, или поднимающей уровень воды в ней на необходимую отметку. Такие гидроэлектростанции (ГЭС) строят на многоводных равнинных реках, а также на горных реках, в местах, где русло реки более узкое, сжатое.
Плотинные ГЭС. Строятся при более высоких напорах воды. В этом случае река полностью перегораживается плотиной, а само здание ГЭС располагается за плотиной, в нижней её части. Вода, в этом случае, подводится к турбинам через специальные напорные тоннели, а не непосредственно, как в русловых ГЭС.
Деривационные гидроэлектростанции (ГЭС). Такие электростанции строят в тех местах, где велик уклон реки. Необходимая концентрация воды в ГЭС такого типа создается посредством деривации. Вода отводится из речного русла через специальные водоотводы. Последние — спрямлены, и их уклон значительно меньший, нежели средний уклон реки. В итоге вода подводится непосредственно к зданию ГЭС. Деривационные ГЭС могут быть разного вида безнапорные, или с напорной деривацией. В случае с напорной деривацией, водовод прокладывается с большим продольным уклоном. В другом случае в начале деривации на реке создается более высокая плотина, и создается водохранилище — такая схема еще называется смешанной деривацией, так как используются оба метода создания необходимой концентрации воды.
Гидроаккумулирующие электростанции. Такие ГАЭС способны аккумулировать вырабатываемую электроэнергию, и пускать её в ход в моменты пиковых нагрузок. Принцип работы таких электростанций следующий: в определенные моменты (времена не пиковой нагрузки), агрегаты ГАЭС работают как насосы, и закачивают воду в специально оборудованные верхние бассейны. Когда возникает потребность, вода из них поступает в напорный газопровод и, соответственно, приводит в действие дополнительные турбины.
Преимущества гидроэлектростанций:
• ГЭС являются ключевым элементом обеспечения системной надежности единой энергетической системы страны.
• Отсутствие топливной составляющей в производстве электроэнергии ГЭС способствует снижению зависимости стоимости электроэнергии от изменения стоимости органического топлива.
• Для производства электроэнергии ГЭС используют возобновляемые источники энергии, что способствует глобальным усилиям в борьбе за сокращение выбросов парниковых газов.
На 2005 год гидроэнергетика обеспечивает производство до 63 % возобновимой и до 19 % всей электричества в мире, установленная гидроэнергетическая мощность достигает 715 ГВт.
Лидерами по выработке гидроэнергии на гражданина являются Норвегия, Исландия и Канада. Наиболее активное гидростроительство на начало 2000-х ведёт Китай, для которого гидроэнергия является основным потенциальным источником энергии, в этой же стране размещено до половины малых гидроэлектростанций (ГЭС) мира.
«Золотой век» отечественной гидроэнергетики пришелся на период с 1930 по 1990 гг. До этого времени в России и СССР работало лишь небольшое число гидростанций. Общая установленная мощность гидроагрегатов в СССР к 1930 г. не превышала 600 тыс. кВт. Спустя 60 лет наша страна вышла на второе место в мире по установленной мощности ГЭС (65 млн. кВт.), уступая только США, а по производству электроэнергии на ГЭС (233 млрд кВт·ч/год) на третье место после США и Канады.
Структура установленной мощности электростанций ЕЭС России по видам генерации
В настоящее время на территории России работают 102 гидростанции мощностью свыше 100 МВт. Общая установленная мощность гидроагрегатов на ГЭС в России составляет примерно 45 млн кВт (5 место в мире), а выработка порядка 165 млрд кВт·ч/год (также 5 место) — в общем объеме производства электроэнергии в России доля ГЭС не превышает 21 %. При этом по экономическому потенциалу гидроэнергоресурсов Россия занимает второе место в мире (порядка 852 млрд кВт·ч, после Китая), однако, по степени их освоения — 20 % — уступает практически всем развитым странам и многим развивающимся государствам. Так, во Франции и Швейцарии этот показатель превышает 90 %, Канаде и Норвегии — 70 %, США и Бразилии — 50%.
Государственная политика в сфере использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на период до 2030 года предусматривает принятие мер по поддержке данного направления и созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций. Объявлен плановый показатель производства электроэнергии на базе ВИЭ к 2030 году не менее 80–100 млрд кВт*ч в год.

ВЕТРО ЭЛЕКТРОСТНАЦИЯ НА ВОЗДУШНЫХ ЗМЕЯХ.



В Шотландии построят электростанцию на воздушных змеях

В Шотландии построят электростанцию на воздушных змеях
Британская компания Kite Power Solutions планирует установить вблизи города Странрар, на шельфе Южной Шотландии 500-киловаттную систему, которая к 2025 году сможет генерировать «несколько сот мегаватт» энергии. Это будет первая в мире действующая электростанция такого рода. Проект финансируется транснациональной нефтегазовой компанией Royal Dutch Shell и правительством Великобритании.
Получать электроэнергию с помощью кайтов не сложно: к двум воздушным змеям прикрепляются ветряные турбины, после чего они поднимаются на высоту до 450 метров и начинают одновременно двигаться по траектории, повторяющей цифру «восемь». Электричество вырабатывается в тот момент, когда два змея пролетают один над другим на большой скорости.
Сами генераторы находятся на земле, в специально предназначенных для этого грузовиках, к которым прикрепляются оба змея. Если учесть, что один такой змей шириной 40 метров вырабатывает от 2 до 3 МВт электроэнергии, то ветряная станция из 1000 змеев, по объему производимой энергии сможет сравниться с проектом атомной электростанции Hinkley Point C в графстве Сомерсет на юго-западе Англии.
Kite Power Solutions уже создала небольшую энергосистему на воздушных змеях в графстве Уэссекс в Англии. А кроме того, в настоящее время осуществляется крупный научно-исследовательский проект в Италии, посвященный использованию воздушных змеев для получения энергии.
«Кайтовая» электростанция отлично вписываются в программу Великобритании по переходу на возобновляемую энергетику: страна уже сейчас находится в числе лидеров по производству «чистой» энергии, а к 2030 году планирует получать до 90% всей потребляемой электроэнергии из возобновляемых источников.

понедельник, 17 октября 2016 г.

100 ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ ВИЭ.

100 лучших стартап-компаний в сфере альтернативной энергетики. 

Определены 100 лучших стартап-компаний в сфере альтернативной энергетики и «зеленой экономики» мира
1

5МЛРД ЛЕТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗА СЧЁТ ВИЭ.

Президент РАН прогнозирует 5 млрд лет устойчивого развития за счет возобновляемой энергетики

Возобновляемые источники энергии обеспечат устойчивое развитие еще на пять миллиардов лет. Об этом заявил, 13 октября, на Международном конгрессе «Возобновляемая энергетика XXI век: энергетическая и экономическая эффективность» президент РАН Владимир Фортов.
«Все виды энергии, за исключением приливной, связаны с термоядерными реакциями. Поэтому, строго говоря, возобновляемых источников энергии на бесконечный период не существует. Но все, что мы потребляем и производим здесь на Земле – это энергия термоядерных реакций, которые идут на Солнце. И этих реакций, по оценкам, должно хватить еще на пять миллиардов лет. Поэтому по меньшей мере на пять миллиардов лет нам с вами гарантировано устойчивое развитие», - отметил Фортов.
По словам президента РАН, возобновляемая энергетика уже обогнала атомную энергетику, при этом в России данное направление развивается недостаточно интенсивно. «Связано это с тем, что наша страна является ведущим в мире экспортером и производителем ископаемых источников энергии, поэтому сегодня развитие возобновляемой энергетики в России находится где-то на уровне 1%», - посетовал Фортов. Он подчеркнул, что правительство уже приняло решения, которые должны стимулировать развитие возобновляемой энергетики, однако «не всегда эти решения выполняются и не всегда оказывают должное влияние на развитие отрасли».

По мнению ученых, через 3,5 млрд лет Солнце разогреется настолько, что Земля станет польностью непригодной для жизни. При этом уже через 1 млпд лет из-за роста температуры светила биосфера может сохраниться только в полярных районах.

четверг, 13 октября 2016 г.

10 МИЛИАРДОВ НА ВЕТЕР. ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ.

"Роснано" намерено вложить 10 млрд руб. в проекты ветроэнергетики"Роснано" планирует вложить более 10 млрд рублей в проекты по развитию и ветроэнергетики, сообщил председатель правления компании Анатолий Чубайс на международном конгрессе REENCON "Возобновляемая энергетика 21 век: энергетическая и экономическая эффективность". Мероприятие состоялось 13 октября в Сколково.
"Мы в "Роснано" приняли решение о начале большого проекта по ветроэнергетике со всеми компонентами: и производство оборудования в России, и строительство ветростанций в России. И принятое нами решение обозначает, что мы на эти цели выделим более 10 млрд рублей. Мы пойдем всерьез, по-настоящему в производство", - заявил он.
Чубайс добавил, что считает этот рынок возобновляемых источников энергии (ВИЭ) очень значимым и перспективным. "Росатом объявил о вхождении в эту сферу, мы объявили о вхождении в эту сферу", - сказал он.
По оценке главы «РОСНАНО», к 2024 году себестоимость энергии ветра в нашей стране сравняется с себестоимостью ископаемой энергии.
«По использованию солнечной энергии Россия прошла точку невозврата. Солнечная энергетика в России уже возникла, причем есть уже и солнечная генерация, и мощности по производству оборудования для нее. В стране сохранилась научная база, был создан исследовательский центр, а также компания Хевел, производящая модули для солнечных электростанций. Машина закрутилась. Только в этом году мы вводим в эксплуатацию три станции, а в следующем их будет еще больше. С использованием энергии ветра ситуация в России другая - ни одной электростанции на сегодня пока не построено. Тем не менее, я сегодня заявляю, что мы идем в эту сферу по-настоящему», - отметил Анатолий Чубайс.
Адрес новости

Путин: человечество движется в сторону «зелёной» энергетики - это генеральный путь развития

"Человечество движется в сторону «зелёной» энергетики, это, безусловно, генеральный путь развития, правильный путь. Спрос на возобновляемую энергию растёт опережающими темпами по сравнению с энергией из традиционных источников. Внедрение самых передовых технологий, в том числе таких, как распределённая генерация, мощные накопители и так называемые умные сети, способствует ускорению этого процесса", - сообщил Владимир Путин на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле 10 октября.
В то же время параллельно с этим продолжат расти и потребление нефти и газа, "хотя и не столь высокими темпами, как ранее", добавил президент.
Владимир Путин считает, что пока нет реальных оснований говорить, что эра углеводородов идет к закату. "В условиях падения цен на нефть более чем в два раза многие даже заговорили о том, что эра углеводородов идёт к закату, что надо уже сейчас полностью переориентироваться на альтернативные источники энергии. Думаю, реальных оснований для таких далеко идущих выводов пока нет – во всяком случае, пока", - заявил российский лидер.
"Спрос на традиционные энергоресурсы поддерживается не только автомобилизацией и электрификацией таких огромный стран и экономик, как Китай, Индия, некоторых других государств, но и продолжающимся проникновением продукции нефти и газохимии в самые разные сферы жизни человека, в промышленные процессы", - сказал глава государства.
С полным текстом доклада Владимира Путина можно ознакомиться по ссылке.
Видео с выступлением ниже:

среда, 12 октября 2016 г.

ГОЛЛАНДИЯ СТРАНА СЫРА И ВЕТРЯКОВ. ПРАЗДНИК "ДЕНЬ ВЕТРЯКА".

Путешествие по Голландии – стране сыра и ветряных мельниц
Нидерланды кажутся на карте мира совсем маленькой страной, особенно по сравнению со своей соседкой Германией. Но эта небольшая территория нисколько не уступает последней по красоте и изысканности.
путешествие в нидерланды
Нередко Нидерланды именуют Голландией, хотя это не совсем правильно, так как Голландия – название всего двух провинций государства из существующих двенадцати. Однако имя прижилось, и в современном мире такая неточность не считается серьезной ошибкой.
ветряные мельницы голландии
Визитной карточкой страны являются ветряные мельницы. Они давно стали привычным элементом пейзажа. А современные ветрогенераторы достаточно эффективно вырабатывают электричество. Голландцы очень дорожат таким достижением в сфере альтернативных источников энергии и даже ежегодно 12 мая празднуют «День Ветряка».

Новая морская ветроэлектростанция в Нидерландах станет самой дешевой оффшорной ВЭС в мире

pol.dk
Новая морская ветроэлектростанция в Нидерландах станет самой дешевой оффшорной ВЭС в мире

Правительство Нидерландов рассмотрело 38 заявок от разработчиков на строительство морского ветропарка мощностью 700 МВт.

По оценкам специалистов, стоимость реализации проекта будет на 2,9 млрд долл. меньше, чем предполагалось первоначально. Кроме того, ветропарк будет иметь более высокую мощность, генерируя на 22,5 % больше электроэнергии, чем ожидалось.
В нидерландском правительстве отмечают, что снижение цены стало результатом жесткой конкуренцией между компаниями в открытом государственном тендере, где компании стремились получить разрешение и связанные с ними субсидии на строительство и эксплуатацию ВЭС. В целом, было 38 заявок, в том числе и Dong Energy, крупнейшая датская компания, специализирующаяся на строительстве морских ветропарков, которая и выиграла тендер.
 «В мире еще не было подобных случаев, чтобы морская ветроэлектростанция была построена при такой низкой стоимости», сказал министр экономики Нидерландов Хенк Камп (Henk Kamp). «Голландская система, в которой компании должны конкурировать друг с другом, в то время как правительство регулирует все условия для строительства ветроэлектростанции, оказалась очень эффективной. Такое снижение стоимости представляет собой важный прорыв в переходе к более устойчивой энергетике».
Оффшорная ветроэлектростанция будет представлять собой два участка, которые будут генерировать чистую энергию почти в 14 милях от побережья. В дальнейшем проект будет расширен до пяти отдельных участков. Последний из упомянутых участков станет небольшой экспериментальной электростанцией для тестирования новых технологий использования энергии ветра.
В совокупности эти пять ветроэлектростанций будут иметь суммарную мощность 3500 МВт, генерирующих достаточно электроэнергии более чем на 5 млн семей. 

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР. ЗАРАБОТОК В ИНТЕРНЕТЕ- ЭТО РЕАЛЬНО.


Солидный и комфортный
заработок в Интернете – это реально!


Конечно, лохотрона в сети хватает. Но есть и вполне нормальные способы заработать. Например, партнерские программы.
Заработок на партнерках – это реклама чужого бизнеса
и получение 20-50% с продаж.

Никаких воронок, активного «впаривания»,автоматических email-рассылок и т.п. Просто размещение рекламы в нужном месте и в нужное время с последующим вознаграждением.

Почему именно партнерки?

Сам себе хозяин
Ты можешь работать когда
хочешь и сколько хочешь, вести один проект или несколько, браться только за интересные тебе ниши.
Неограниченный
или даже пассивный доход
Все зависит от тебя – процент
комиссионных известен заранее, ты
можешь подсчитать, сколько нужно
обеспечить продаж, чтобы получить
желаемую сумму.
Легкий старт
Для запуска бизнеса нужен лишь ноутбук и твое желание. Никаких затрат на аренду помещений и наем сотрудников!

Как это работает?

На первый взгляд все очень просто:
Выбираешь партнерскую программу
Определяешся
со способом продвижения
Следишь за статисткикой
и прибылью
Но это в теории, а на практике

Нужно учесть
один момент


Просто размещать ссылки в соц сетях и спамить в блогах давно неэффективно. Чтобы зарабатывать на партнерках, нужна целая система знаний и приемов, четкие алгоритмы действий, которые точно приведут к результату.

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР . ЗАРАБОТАЙ В ИНТЕРНЕТЕ ПЛЮС БОНУС.

НАЧНИТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ. СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО КУРС. ОБУЧЕНИЕ,





        Все это, Вы получите совершенно бесплатно!


    ХОТИТЕ НАУЧИТЬСЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ?
ЭТОТ БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР  ПОМОЖЕТ ВАМ, ДАЖЕ ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА И ЗНАНИЙ,
АВТОР ОТДАЁТ ЕГО СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО.

ПОЛУЧИТЕ МНГНОВЕННЫЙ ДОСТУП К СЕМИНАРУ И НАУЧИТЕСЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ПАРТНЁРСКИХ ПРОГРАММАХ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ НОВИЧОК.





БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К СЕМИНАРУ--http://newhab.ru/partner/vasvassh/seminar



 Теория партнерских программ Как создать электронные кошельки Поиск и регистрация партнерских программ Как получать трафик из социальных сетей Как получать трафик с баннеров и форумов Настройки, фишки и трафик с You Tube Как зарабатывать еще больше Полезные ссылки и Бонус по трафику





СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО СЕМИНАР "ПАРТНЁРСКИЙ МАРКЕТИНГ С НУЛЯ"






Заработок на партнерских программах самый доступный вид заработка в интернете!Обучение.


special handshake
 .В этой статье я хочу рассказать о том, как можно начать легко и просто зарабатывать в интернете на партнерских программах, КТО ИМЕЕТ ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ . События в моей жизни сложились так, что единственным  и доступным местом заработка для меня стал интернет. Да, я как масса  других людей достаточно долго искал кнопку "БАБЛО", пока не понял: чтобы что-то заработать в интернет надо работать, производить определенные действия и получать результат. К счастью мне подвернулась информация о заработке на партнерских программах. Я понял, что это для таких как я: для тех у кого пока нет сайта, нет подписчиков, нет своего инфопродукта и полно желания, энтузиазма и мотивации работать и зарабатывать.
Партнерские программы
БЕСПЛАТНЫЙ  СЕМИНАР "ПАРТНЁРСКИЙ МАРКЕТИНГ С НУЛЯ"

БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К СЕМИНАРУ--http://newhab.ru/partner/vasvassh/seminar
 Я скачал бесплатный семинар  Евгения Вергуса " ПАРТНЁРСКИЙ МАРКЕТИНГ С НУЛЯ" и жизнь мне широко улыбнулась!
Я нашёл себя в интернете! Стал расти и развиваться и получать достаточно приличные доход.
Вот так легко и просто я пришёл к заработку  в интернете.
 Дальше больше: сделал свой сайт по бесплатному курсу Евгения Вергуса "Как сделать сайт легко и просто",
создал рассылку и сейчас занимаюсь изготовлением собственного инфопродукта. Дорогие коллеги, эти курсы содержат прекрасный полноценный материал достаточный для того, чтобы начать самостоятельно зарабатывать в интернете на партнёрских программах. Изучив этот курс Вы можете сразу приступать к заработку.
Не надо сразу расcчитывать на большие деньги, ведь вы пока новичок, но со временем Вы наберетесь опыта, количество продаж возрастет и соответственно увеличатся доходы.
  • Партнерские программы. Вот одна из партнёрских программ Зарегистрируйся по сслыке  и получи бесплатные материалы для начала Вашего Информационного бизнеса в интернете ( и не только в интернете ).
  • Интернет-магазин не нужен.Д ЕРЗАЙТЕ!
    http//ohnet.ru/info/vasvassh/partneram партнёрская программа. Начни свой бизнес. Бесплатные материалы.
  • http://newhab.ru/partner/vasvassh/pp
А пока займитесь созданием и продвижением своего собственного сайта или бога. Это очень увлекательное занятие. Развивайте свой сайт, делитесь полезной информацией со своими читателями, набирайте подписчиков и получайте доход. Вот так все просто . С уважением и наилучшими пожеланиями,


УДАЧИ ВАМ!СПИСОК ПАРТНЕРСКИХ ПРОГРАММ 2016 И УРОКИ ПО ТРАФИКУ
http://newhab.ru/partner/vasvassh/spisok2016

вторник, 11 октября 2016 г.

СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ВИЭ В РОССИИ.

Стимулирование развития возобновляемой энергетики. Энергетический бюллетень.

Развитие ВИЭ на оптовых и розничных рынках электроэнергии (мощности) в России

В 2013 году в России начали предприниматься первые реальные шаги, направленные на расширение производства электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Был дан старт проектам на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Такие проекты реализуются за счет мер государственного стимулирования - механизма договоров на поставку мощности для энергоисточников на ВИЭ (ДПМ на ВИЭ). Развитие проектов ВИЭ на розничных рынках электроэнергии пока не носит системного характера; меры, направленные на стимулирование развития ВИЭ на данных рынках, разрабатываются, но пока не приняты. При этом на территории удаленных и изолированных районов такие проекты уже могут быть экономически эффективными. Почему на ОРЭМ приступили к системной реализации проектов, а на розничных рынках еще нет?
Цели и задачи энергетической политики по развитию ВИЭ
В России на уровне государства поставлена цель по росту доли ВИЭ в выработке электроэнергии до 2,5% к 2020 году, что, по данным госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики», потребует ввода 5,87 ГВт мощностей на основе ВИЭ (что соответствует заданным показателям по развитию ВИЭ на ОРЭМ).
Развитие ВИЭ в России направлено на повышение энергоэффективности, улучшение экологической ситуации, развитие перспективных технологий и оборудования, диверсификацию источников энергии в топливно-энергетическом балансе страны. При этом расширение использования ВИЭ сталкивается с рядом барьеров: высокими капитальными затратами, низким уровнем развития отечественных технологий, сложностью прогнозирования выработки электроэнергии на ВИЭ, относительно низким коэффициентом использования мощности. Для развития ВИЭ в России принимаются стимулирующие меры, которые в перспективе поспособствуют расширению использования ВИЭ, но параллельно могут привести к росту ценовой нагрузки на потребителей.
В настоящее время доля энергетических источников на ВИЭ в совокупной выработке электроэнергии России составляет не более 1%, за последние годы не наблюдается увеличение роли ВИЭ в балансе (совокупная мощность станций на ВИЭ составляет около 350 МВт). При этом, по оценкам НП «Совет рынка», экономический потенциал развития ВИЭ в России с учетом мер господдержки составляет более 25 ГВт (около 24 ГВт - на территории Единой энергетической системы России (ЕЭС России), около 1 ГВт - на территориях изолированных энергосистем).
 
Развитие ВИЭ на ОРЭМ
В 2013 году была дополнена нормативная база[1], что позволило с этого же года применять механизм торговли мощностью в рамках ДПМ для электростанций на основе ВИЭ. При реализации данного механизма на основе конкурса выбираются объекты генерации на ВИЭ установленной мощностью более 5 МВт. Проекты отбираются для строительства в ценовых зонах оптового рынка в рамках подаваемых заявок, в которых среди ключевых критериев указываются полные и предельные капитальные затраты на строительство мощности, предельные эксплуатационные затраты, а также вид ВИЭ (ветровая, солнечная или гидроэнергия - актуально для малых ГЭС мощностью от 5 МВт до 25 МВт). Также важным условием для реализации проекта на основе ВИЭ в рамках механизма ДПМ является выполнение требования по соблюдению степени локализации, которое предполагает использование определенной доли отечественных оборудования и инжиниринговых услуг при реализации проекта (Таблица 1). В случае невыполнения обязательств к генерирующей компании применяются штрафные санкции (штрафной коэффициент варьируется от 0,35 до 0,45 к величине платы за мощность в зависимости от вида ВИЭ). Данное требование способствует достижению одной из основных целей развития ВИЭ на ОРЭМ - развитию современных технологий ВИЭ в России, обеспечению производства необходимого оборудования (сейчас большинство проектов на основе ВИЭ в России реализуются преимущественно за счет установки импортного оборудования). По итогам конкурса выбирается набор проектов, соответствующих требованиям. Для них, по данным Минэнерго России, при выполнении всех условий срок действия ДПМ будет составлять 15 лет, норма доходности - 12-14% (показатель с приобретением опыта будет сокращаться, что должно нацеливать инвесторов на повышение эффективности деятельности).
Уже есть первые результаты: конкурсы проектов ВИЭ провели в 2013 году и в 2014 году. В 2013 году были отобраны проекты суммарной мощностью 504 МВт, в 2014 году в сумме было отобрано уже 577 МВт мощности. В сентябре 2014 г. был введен один из таких проектов: в селе Кош-Агач (Республика Алтай) завершили строительство СЭС мощностью в 5 МВт (в 2015 году введут вторую очередь в 5 МВт).

Таблица 1
Ключевые плановые показатели и требования к реализации проектов ВИЭ на ОРЭМ
Вид ВИЭ
Плановые показатели отбора на 2014-2020 годы, ГВт
Предельные капитальные затраты, тыс. руб./1 кВт
Год ввода и целевой показатель степени локализации производства (СЛ)
Планируемые вводы новых заводов по производству оборудования ВИЭ
ВЭС
3,6
2014 год - 65,8 2020 год - 65,4
2014   год - 35%
2015      год - 55% 2016-2020 годы - 65%
1 ГВт/год или 4 новых производства
СЭС
1,52
2014 год - 116,5 2020 год - 103,2
2014-2015 годы - 50% 2016-2020 годы - 70%
0,2 ГВт/год или 3 новых производства
Малые ГЭС
0,75
2014 год - 146,0 2020 год - 146,0
2014-2015 годы - 20% 2016-2017 годы - 45% 2018-2020 годы - 65%
0,1 ГВт/год или 1 новое производство
Источник -
распоряжение № 861 -р, Минэнерго России
 

По оценкам Минэнерго России , в результате проведения ежегодных конкурсных отборов проектов ВИЭ до 2020 года максимальный объем инвестиций может составить до 466 млрд. руб. за весь период. При этом положительные результаты по реализации проектов на основе ВИЭ не останутся полностью безболезненными для потребителей, которые покупают электроэнергию на ОРЭМ. Для них, по данным Минэнерго России, дополнительный предельный рост цены на электроэнергию за счет развития ВИЭ в ценовых зонах оптового рынка к 2020 году составит около 2%, а суммарная дополнительная нагрузка на потребителя будет равна около 70 млрд. руб. в год.
Несмотря на развитие ВИЭ на ОРЭМ, данное направление характеризуется рядом проблем, связанных с недостаточно высокой квалификацией трудовых ресурсов, качеством и количеством отечественного оборудования и др. По оценкам экспертов [2], одним из ключевых затруднений является выполнение требования по локализации производства в поставленные сроки. Отрасли по производству оборудования для ВИЭ характеризуются разным стартовым уровнем. Оборудование для малых ГЭС производится на территории России, но используемые технологии проигрывают в конкуренции с импортными аналогами. Оборудование для СЭС также производится, но производственная способность на основе современных технологий недостаточно высокая (около 130 МВт в год на базе производства ООО «Хевел»). С наибольшими проблемами в связи с требованием по локализации сталкиваются ветроэнергетические проекты: на 2013 год производство оборудования в требуемом объеме и требуемого качества в России отсутствовало. При этом для привлечения производителей (новый завод), обладающих новыми технологиями, размеры годового рынка в России должны быть не менее 0,6-1 ГВт/год по ВЭС; 0,15-0,25 ГВт/год для СЭС; 0,05-0,1 ГВт/год для малых ГЭС[3]. Таких объемов спроса в настоящее время нет.
Развитие ВИЭ на розничных рынках электроэнергии: районы, входящие в ЕЭС России, и удаленные территории
Проекты на розничных рынках электроэнергии являются единичными, преимущественно реализуются проекты, полностью или частично финансируемые за счет субсидий из федерального или регионального бюджетов. Меры стимулирования предусмотрены в рамках предоставления субсидий из федерального бюджета для компенсации стоимости технологического присоединения источников на основе ВИЭ мощностью не более 25 МВт - около 95 млн. руб. в год (только на 2014 и 2015 годы). Также закреплено обязательство сетевых компаний покупать электроэнергию, выработанную на основе ВИЭ, по заданным тарифам с целью компенсации потерь в электрических сетях. Однако требования для расчета таких тарифов еще не приняты[4].

Розничные рынки на территории ЕЭС России
На территории ЕЭС России развитие ВИЭ потенциально может быть как экономически эффективным, так и нести дополнительную финансовую нагрузку на потребителей. Во многом поэтому пока не утверждены общие правила по надбавкам к тарифам для ВИЭ на розничных рынках - это правило может привести к общему росту цен для потребителей. При этом на уровне розничного рынка существует предельный уровень роста цен для населения и приравненных к нему групп. Соответственно стимулирование ВИЭ может привести как к росту перекрестного субсидирования между промышленностью и населением, так и к увеличению финансовой нагрузки для региональных бюджетов (из-за требования по компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами для населения).

Розничные рынки на удаленных территориях
В России много районов, население которых изолировано от централизованных систем электроснабжения (отдельные районы Республики Саха, Камчатского края, Мурманской области и др.). Снабжение потребителей электроэнергией в данных районах преимущественно осуществляется за счет привозного топлива (дизтоплива, мазута, угля), что ведет к высокой себестоимости производства электроэнергии на таких территориях, поэтому здесь развитие ВИЭ, несмотря на высокие удельные капитальные затраты, может быть экономически оправданно (экономия на топливе).
Несмотря на экономическую целесообразность, развитие проектов ВИЭ на таких территориях в настоящее время также осуществляется преимущественно за счет субсидирования (из средств федерального и региональных бюджетов). Данная ситуация объясняется тем, что тарифы для потребителей на удаленных территориях (как и требования для квалификации участников) устанавливаются по тем же принципам, что и для других розничных рынков электроэнергии. Ресурсоснабжающим организациям (РСО), работающим на удаленных территориях, из бюджета компенсируется разница между экономически обоснованными тарифами и тарифами для населения. Для промышленности тарифы устанавливаются общими для всего субъекта Федерации - как для изолированных, так и для централизованных зон; компенсация происходит за счет перекрестного субсидирования между районами одного региона. Данная система может снижать стимулы РСО к реализации даже эффективных проектов. Также данные тарифы являются краткосрочными, что не позволяет инвесторам вкладывать в проект и одновременно быть уверенными в его окупаемости.

Выводы
В настоящее время в России проекты на основе ВИЭ развиваются преимущественно за счет потребителей на ОРЭМ, которые ежегодно до 2020 года будут переплачивать около 70 млрд. руб. (по оценкам Минэнерго России). На уровне розничного рынка действуют единые подходы для централизованных и изолированных систем, и правила стимулирования для реализации проектов на данном уровне еще не приняты. Существует требование, в соответствии с которым регионы должны ограничивать рост тарифов на электроэнергию для населения, следовательно, при вводе стимулирующих льгот для ВИЭ нагрузка увеличится не только на промышленных потребителей регионального уровня, но и на региональные бюджеты, что ограничивает принятие нормативных документов по стимулированию ВИЭ в рамках централизованных систем. Реализация проектов ВИЭ на изолированных территориях ограничена действующими методами тарифного регулирования - есть необходимость в долгосрочном регулировании тарифов.
 

По теме выпуска: В мире

Цели и перспективы европейской биоэнергетики для выработки тепла и электроэнергии
За последние годы роль биотоплива в производстве тепловой и электрической энергии в Европе заметно возросла. Правительства тратят значительные финансовые средства для стимулирования этого процесса. Мотивами проведения такой политики являются высокий уровень экологической ответственности и стремление повысить энергетическую безопасность. Однако сегодня сектор биоэнергетики Европы сталкивается со множеством проблем ввиду непростой экономической ситуации, вынуждающей сокращать субсидирование отрасли, а результаты не в полной мере соответствуют поставленным целям.
По данным МЭА, в странах ЕС доля твердого биотоплива и биогаза составляет 3,8% в производстве электроэнергии и 15% в производстве тепловой энергии, в то время как в среднем по миру эти показатели равны 1,5% и 3,3% соответственно. Относительного успеха рынок биотоплива в Европе достиг по нескольким причинам. Во-первых, это регион, где цены на традиционные виды энергоресурсов довольно велики. Во-вторых, во многих странах Европы сохраняется высокий уровень развития отраслей, являющихся поставщиками сырья для производства биотоплива (лесная и деревообрабатывающая промышленность, сельское хозяйство). Но основным фактором, способствующим развитию сектора биоэнергетики, была и остается значительная государственная поддержка, осуществляемая в виде субсидий, налоговых льгот, применения специальных тарифов на энергию, произведенную на основе возобновляемых источников (ВИЭ), а также введение системы торговли квотами на выбросы СО2. Стоит отметить и масштабную работу правительств по координации взаимоотношений поставщиков топливного сырья, поставщиков технологий и энергетических компаний. Каждая из стран Европы отличается индивидуальными особенностями развития отраслей биоэнергетики, что обусловлено как схемой поддержки по конкретным странам, так и спецификой существования других отраслей.
Биотопливо, используемое для производства тепловой и электрической энергии, в целом сегодня является крупнейшим источником возобновляемой энергии в ЕС и, как ожидается, сделает решающий вклад на пути к цели достижения 20-процентной доли

ВИЭ в своем общем энергобалансе. Согласно своду Национальных планов действий по возобновляемой энергии стран-членов ЕС биомасса в развитии ВИЭ продолжит занимать далеко не лидирующие позиции в генерации электроэнергии, хотя ее доля будет расти (Таблица 2). В производстве же тепловой энергии биомасса останется основополагающим возобновляемым ресурсом, но доля ее, напротив, будет снижаться.

Таблица 2
Планы стран ЕС по использованию ВИЭ в производстве тепло- и электроэнергии в 2015 и 2020 годах
Направления использования
2005 факт
2010 факт
2015 план
2020 план
Производство теплоэнергии, млн. т н.э.
54,3
67,8
84,7
111,5
доля биомассы, %
96,9
91,0
86,3
81,1
Производство электроэнергии, млн. т н.э.
41,2
54,9
77,5
104,6
доля биомассы, %
12,6
16,2
18,7
19,0
Источник - Европейская комиссия на основе Национальных планов стран ЕС по развитию возобновляемой энергетики (Renewable Energy Action Plans)
 
Подавляющая часть потребления твердой биомассы к 2020 году в ЕС по-прежнему будет покрываться за счет внутренних поставок. Однако импорт из третьих стран, по прогнозам, вырастет к концу десятилетия до 21,4 млн. т н.э., что составит около 20% потребления первичных биоэнергоресурсов. Это, вероятно, будет покрываться за счет поставок, осуществляемых в значительной степени в виде древесной щепы и прессованной биомассы. При этом в числе наиболее вероятных поставщиков находятся США и Канада, а также Россия, Украина и Беларусь.

Твердое биотопливо
Твердое биотопливо (сюда относят дрова, топливные брикеты и гранулы (пеллеты), щепу, древесный уголь, солому) нашло применение во многих европейских странах. Лидерами по потреблению этого вида топлива на сегодняшний день являются Швеция, Финляндия и Германия. При этом основные секторы потребления отличаются от страны к стране. Например, в Швеции, Финляндии, Нидерландах, Дании, Бельгии значительные объемы твердого биотоплива используются в промышленности. В Германии, Норвегии и Швейцарии большая часть потребляемого биотоплива идет на производство тепловой и электрической энергии. Во Франции, Словении и Чехии наибольшие объемы его потребления сосредоточены в частном секторе.
Основным сырьем для твердого биотоплива являются отходы лесной промышленности, а также поврежденные деревья. Реже в качестве сырья используют специально выращенный лес для производства биотоплива. Также сырьем для твердого биотоплива служат отходы агропромышленного комплекса. Продуктом прессования таких видов сырья являются пеллеты и брикеты. Пеллеты из-за относительной дешевизны транспортировки и простоты автоматизации процесса сжигания находят применение во многих странах Европы в промышленности. Наиболее масштабные объемы производства и потребления этого вида топлива среди европейских стран сегодня наблюдаются в Швеции и Германии. В отдельных европейских странах довольно широко распространено применение щепы, например, в Финляндии. Вопрос конкуренции на рынке ресурсов для производства твердого биотоплива также имеет большое влияние. Если, например, в скандинавских странах особых проблем с доступом к отходам лесной промышленности нет, то в средиземноморских странах они в основном идут на производство древесных плит.
ЕС на сегодня является одним из крупнейших потребителей твердого биотоплива. Только потребление пеллет составило в 2013 году около 17,5 млн. т, что делает этот регион крупнейшим в мире рынком сбыта древесных гранул. Исходя из национальных планов развития возобновляемой энергетики, можно говорить о том, что спрос на них может возрасти до почти 21 млн. т в 2015 году.
В то время как использование твердого биотоплива для отопления жилых помещений является относительно стабильным и растущим рынком, будущее его промышленного использования менее предсказуемо. Дело в том, что спрос на твердое биотопливо для промышленного отопления и выработки электроэнергии в значительной степени зависит от имеющихся субсидий и требований к экологичности, введенных отдельными странами ЕС. Например, значительно сократился рынок твердого биотоплива в Польше, где с октября 2012 г. прекратили субсидирование совместного сжигания биомассы на угольных ТЭЦ. В Нидерландах процесс формирования требований к устойчивому использованию биомассы негативно сказался на внутренних производителях пеллет.

Газообразное биотопливо
Газообразное биотопливо, к которому относят биогаз, синтез-газ и биоводород, сегодня получило наибольшее распространение в Германии и Великобритании. Его используют в качестве топлива для производства электроэнергии, тепла или пара. Наибольшее распространение биогазовые установки получили на предприятиях, имеющих сырье для производства газового биотоплива: фермах, птицефабриках, спиртовых и сахарных заводах, мясокомбинатах. Однако в последние годы в Европе реализуется все большее число крупномасштабных проектов по очистке биогаза и его поставке в трубопроводы, где он смешивается с природным газом. Совсем редко биогаз находит применение в качестве автомобильного топлива как в Швеции и Германии. В качестве источника получения биогаза могут выступать свалочные отходы, отходы животноводства и сельского хозяйства, отходы скотобоен, некоторые травяные растения. В Германии около 90% производства биогаза осуществляется на основе сельскохозяйственных культур, в то время как Великобритания, Болгария, Эстония и Португалия практически полностью получают его со свалок и из сточных вод.
Германия является лидером в области производства биогаза из биомассы. В ЕС на Германию приходится более 80% производства биогаза. Стимулом для производителей биогаза в Германии являются гарантированные цены для выработки электроэнергии, которые значительно выше, чем у электроэнергии из ископаемых видов топлива. Однако изменения в Законе о возобновляемых источниках энергии (EEG) в 2012 году, касающиеся гарантированной цены, значительно снизили привлекательность инвестирования в новые заводы. В результате в 2013 году темпы возведения новых установок для выработки биогаза значительно упали по сравнению с предыдущими годами. Дальнейшее развитие биогазового сектора в Германии теперь под вопросом. В Нидерландах половина существующих заводов по производству биогаза, как ожидается, закроется в течение следующих 4 лет в связи с прекращением субсидий к 2016-2017 годам. Тем не менее льготные тарифы остаются в некоторых других странах ЕС, например, в Чехии. Производство биогаза является объектом критики и по иным причинам. В той же Германии эксперты утверждают, что слишком много пахотных земель используется для производства сырья.

Устойчивое развитие биоэнергетики ЕС
Использование биомассы в странах ЕС при определенных комбинациях факторов (наличия ресурсов, состояния развития смежных отраслей и конечных секторов потребления биотоплива) экономически оправданно на общерыночных условиях. Но зачастую политика использования биотоплива смещена в пользу борьбы с изменением климата, что порождает субсидирование в отрасли, система осуществления которой вызывает множество вопросов о ее эффективности и целесообразности. Среди них есть как общие с другими ВИЭ проблемы, так и специфические.
Субсидии в биоэнергетике, как уже было сказано, иногда создают неравную конкуренцию многим другим отраслям (сельскому хозяйству, строительной отрасли, мебельной промышленности и др.). Еще одним спорным моментом в существующих условиях, как ни странно, является обоснованность применения биотоплива для борьбы с изменением климата - одного из главных векторов проводимой политики ЕС. Дело в том, что сжигание биотоплива само по себе не гарантирует осуществления принципа неизменности выбросов СО2. Потребление биомассы не должно превышать ее воспроизводство. Особенно это касается биотоплива из древесины. Кроме того, важно знать объемы выбросов СО2, осуществляемые на всей цепочке добычи биомассы, ее переработки и транспортировки, иначе может оказаться так, что они превышают эффект от сжигания биотоплива. Контроль над этими процессами легко осуществлять в рамках своей страны, но при поставках из-за рубежа проблема усложняется.
Перечень требований устойчивости для биотоплива (относительно объемов сокращения выбросов парниковых газов) и сырья (ограничение использования определенных видов земель), прописанный в Директиве 2009/28/EC о возобновляемой энергетике (EU Renewable Energy Directive), распространяется только на жидкое биотопливо, используемое преимущественно на транспорте. Требования к твердому и газообразному биотопливу для отопления и генерации электроэнергии, отчасти касающиеся затронутых вопросов, появились в 2010 году, но они носят лишь рекомендательный характер, оставляя этот момент на усмотрение правительств стран. Около половины стран ЕС сегодня воспользовались этими рекомендациями и имеют нормативные положения, способствующие более высокой эффективности производства биоэнергии. Но лишь Бельгия, Италия и Великобритания ввели требования к используемой биомассе в части эмиссии СО2 в ее жизненном цикле. Бельгия, Венгрия и Великобритания ввели специальные требования к биотопливу по критерию устойчивого лесопользования (SFM). Аналогичный критерий Великобритания ввела и для сельскохозяйственной биомассы. Комплексный набор требований к биотопливу, учитывающий воздействие на изменения запасов углерода в лесах и изменения в землепользовании (ILUC), сейчас рассматривают Нидерланды. Ряд стран ввел правила, направленные на решение проблем потенциальной конкуренции с существующим использованием биомассы. В Бельгии, например, на определенный вид сырья для деревообрабатывающей промышленности не распространяются сертификаты, дающие право наценки при реализации электроэнергии, произведенной на основе биомассы. Польша ввела ограничения на финансовые стимулы для биомассы, полученной из стволовой древесины, превышающей определенный диаметр.
В начале текущего года Европарламент обратился к Еврокомиссии с просьбой разработать общие критерии и требования к биотопливу для всех стран ЕС. Еврокомиссия пообещала учесть в них справедливый баланс между различными политическими целями устойчивого развития, энергетической безопасности и конкурентоспособности. Однако озаботиться общими требованиями к использованию биотоплива необходимо было уже давно, поскольку отсутствие четких правил достижения нужных целей поставило под угрозу крупные финансовые вложения.




[1] Основные новые документы: постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2013 № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности», распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.05.2013 № 861-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 № 1-р» (далее - распоряжение № 861-р).
[2]     Например, Копылов А.Е., «АФ-Меркадос», презентация «Предпосылки формирования общей концепции локализации производства для ВИЭ в России» (ноябрь 2013 г.).
[3] Презентация «АФ-Меркадос».
[4]  Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «Об установлении величины предельных капитальных и эксплуатационных затрат на производство электроэнергии квалифицированными генерирующими объектами, осуществляющими производство электроэнергии с использованием ВИЭ и функционирующими на розничных рынках электроэнергии» (http://rcgulation.gov.ru, сентябрь 2013 г.).