суббота, 3 августа 2024 г.

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА.

ГЕОЭНЕРГЕТИКА ИНФО. Источники энергии всегда были для человека средством, а не целью Дрова, уголь, природный газ – это средство, чтобы не замерзнуть, приготовить пищу, произвести электроэнергию и пустить ее на работу станка. Чем больше энергии – тем качественнее жизнь: теплее дом, больше производств и т.п. Энергетический кризис в Европе полностью поменял целеполагание. Теперь природный газ и его запасы в хранилищах – это и есть самоцель. Чтобы он был в достатке, его надо экономить, не взирая на издержки. Если экономии мешает химический завод или электростанция, их надо закрыть, не обращая внимания на прямые и косвенные затраты. В этом году страны ЕС потребляют на 19% меньше природного газа, чем в среднем за последнюю пятилетку. Цифра экономии даже больше, чем планировалось надевропейскими регуляторами в начале кризиса - 15%. Издержки экономии известны – четвертый год стагнации и беспробудного кризиса Впрочем, самое веселое еще впереди - переговоры об украинском транзите российского газа на период после 2024 года.

ИТОГИ НЕДЕЛИ. НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ.

ИТОГИ НЕДЕЛИ 29 ИЮЛЯ – 2 АВГУСТА 2024 ГОДА: НОВЫЕ ЗАКОНЫ, ИНИЦИАТИВА ФАС, ПОТЕНЦИАЛ САХАЛИНА Итоги недели Итоги недели 29 июля – 2 августа 2024 года: новые законы, инициатива ФАС, потенциал Сахалина Несколько важных законов для отрасли оказались в центре внимания на уходящей неделе. Подробнее о них и других заметных событиях - в традиционном еженедельном обзоре портала «Энергетика и промышленность России». Усилить защиту объектов ТЭК от атак БПЛА В Госдуму внесён законопроект, направленный на усиление защиты объектов ТЭК от атак беспилотников. Один из авторов законопроекта — первый заместитель председателя Комитета по энергетике Павел Завальный. Согласно документу, предлагается наделить корпоративные службы безопасности компаний ТЭК правом использования средствами радиоэлектронной борьбы для подавления атак беспилотников. Сахалин представит свой потенциал В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке будет представлен потенциал Сахалинской области в сфере энергетики и логистики. Сахалинская область предстанет как энергетический и логистический центр Азиатско-Тихоокеанского региона. Также участники выставки смогут увидеть в павильоне разработки в области IT, искусственного интеллекта; им продемонстрируют беспилотные летательные аппараты областного производства. Грядет реформа? Минэнерго РФ хочет разрешить правительству Москвы перейти в ценовую зону теплоснабжения, чтобы применить рыночную модель тарифообразования (метод «альтернативной котельной»), говорится в докладе ведомства. Документ предлагает использовать новый механизм либо на всей территории города, либо в некоторых частях, например, только в Новой Москве, что потребует новых поправок к ФЗ «О теплоснабжении», который в настоящий момент запрещает относить к ценовой зоне города федерального значения, такие как Москва, Петербург и Севастополь. Госдума во втором и третьем чтении приняла поправки к закону «О теплоснабжении» Закон, который обязывает органы местного самоуправления и теплоснабжающие организации надлежащим образом готовиться к отопительному периоду, принят Госдумой во втором и третьем чтении. Речь идет о поправках в ФЗ «О теплоснабжении». Цель законодательного нововведения – повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии. Кабмин хочет получать от ФАС данные о тарифах в режиме реального времени Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко и глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский обсудили автоматизацию тарифного и антимонопольного регулирования, а также включение ФАС в периметр цифрового госуправления. Уровень цифровизации ФАС оказался недостаточным для решения новых задач, поставленных правительством РФ, в частности для реализации идеи отказа от ручного управления в пользу автоматического с опорой на показатели цен и тарифов, данные которых правительство хочет получать в режиме реального времени. ФАС готовит поправки Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила новый проект поправок в законодательство. Речь идет о вопросе регулирования цен на услуги по передаче электроэнергии сетевыми организациями. Новые поправки уточняют порядок компенсации за счет регионального бюджета недополученных доходов ТСО в случае установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня, установленного регуляторным соглашением. Законы Теплоснабжение

пятница, 2 августа 2024 г.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ. ВИЭ.

Что такое альтернативные источники энергии и какое у них будущее. «Зеленую» энергию выбирают страны, города, компании и граждане. Рассказываем, как возобновляемые источники переходят из категории альтернативных в основные, как они развиваются в России и мире и какое будущее их ждет Что это Виды Планы Примеры Инвестиции Что такое альтернативные источники энергии Альтернативные источники энергии — это возобновляемые энергетические ресурсы, которые получают благодаря использованию гидроэнергии, энергии ветра, солнечной энергии, геотермальной энергии, биомассы и энергии приливов и отливов. В отличие от ископаемых видов топлива — например, нефти, природного газа, угля и урановой руды, эти источники энергии не истощаются, поэтому их называют возобновляемыми. Только за 2019 год по всему миру установлено объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) общей мощностью 200 ГВт. Доля источников энергии в мировом потреблении (Фото: REN21) РБК проведет форум о технологиях, меняющих бизнес Виды альтернативных источников энергии 1. Солнечная энергия Солнце — главный источник энергии на Земле, ведь около 173 ПВт (или 173 млн ГВт) солнечной энергии попадает на нашу планету ежегодно, а это более чем в 10 тыс. раз превышает общемировые потребности в энергии. Фотоэлектрические модули на крыше или на открытых территориях преобразуют солнечный свет в электрическую энергию с помощью полупроводников — в основном, кремния. Солнечные коллекторы вырабатывают тепло для отопления и производства горячей воды, а также для кондиционирования воздуха. Солнечные панели могут вырабатывать энергию и в пасмурную погоду, и даже в снегопад. Для наибольшей эффективности их стоит устанавливать под определенным углом — чем дальше от экватора, тем больше угол установки панелей. Зеленая экономика Съедобная упаковка и солнечный парус: новинки космических эко-технологий 2. Энергия ветра Использование ветра в качестве движущей силы — давняя традиция. Ветряные мельницы использовались для помола муки, лесопильных работ) и в качестве насосной или водоподъемной станции. Современные ветрогенераторы вырабатывают электроэнергию за счет энергии ветра. Сначала они превращают кинетическую энергию ветра в механическую энергию ротора, а затем в электрическую энергию. Ветроэнергетика является одной из самых быстроразвивающихся технологий возобновляемой энергетики. По последним данным IRENA, за последние два десятилетия мировые мощности по производству энергии ветра на суше и на море выросли почти в 75 раз — с 7,5 ГВт в 1997 году до примерно 564 ГВт к 2018 году. 3. Энергия воды Еще в древнем Египте и Римской империи энергия воды использовалась для привода рабочих машин, в том числе мельниц. В средние века водяные мельницы применялись в Европе на лесопильных и целлюлозно-бумажных предприятиях. С конца XIX века энергию воды активно используют для получения электроэнергии. 4. Геотермальная энергия Геотермальная энергия использует тепло Земли для производства электричества. Температура недр позволяет нагревать верхние слои Земли и подземные водоемы. Извлекают геотермальную энергию грунта с помощью мелких скважин — это не требует больших капиталовложений. Особенно эффективна в регионах, где горячие источники расположены недалеко к поверхности земной коры. 5. Биоэнергетика Биоэнергетика универсальна. Тепло, электричество и топливо могут производиться из твердой, жидкой и газообразной биомассы. При этом в качестве возобновляемого сырья используются отходы растительного и животного происхождения. Зеленая экономика Энергия из спирта и навоза: преимущества и недостатки биотоплива 6. Энергия приливов и отливов Приливы и волны — еще один способ получения энергии. Они заставляют вращаться генератор, который и отвечает за выработку электричества. Таким образом для получения электроэнергии волновые электростанции используют гидродинамическую энергию, то есть энергию, перепад давления и разницу температур у морских волн. Исследования в этой области еще ведутся, но специалисты уже подсчитали — только побережье Европы может ежегодно генерировать энергии в объеме более 280 ТВт·ч, что составляет половину энергопотребления Германии. Зеленая экономика Как устроена самая мощная в мире приливная турбина Как разные страны мира выполняют планы по энергопереходу Страны по всему миру поставили себе амбициозные задачи по переходу на возобновляемую энергию. Цели стали частью и Парижского соглашения — к 2030 году решения с нулевым выбросом углерода могут быть конкурентоспособными в секторах, на которые приходится более 70% глобальных выбросов. Сделать это планируется за счет энергетического перехода — процесса замены угольной экономики возобновляемой энергетикой. В 2020 году, несмотря на пандемию и экономическую рецессию, многие города, страны и компании продолжали объявлять или осуществлять планы по декарбонизации. Зеленая экономика Как государству продвигать экологическую повестку Ожидается, что в 2021 году Индия внесет самый большой вклад в развитие возобновляемой энергетики. Здесь планируют запустить ряд ветряных и солнечных проектов. В Евросоюзе также прогнозируется скачок в приросте мощностей в 2021 году. Здесь даже в условиях пандемии не забывают о Green Deal — крупнейшей в истории ЕС коррекции экономического курса. Цель проекта — сформировать в ЕС углеродно-нейтральное пространство к 2030 году. Для этого планируется сократить на 40% объем выбросов парниковых газов от уровня 1990 года и увеличить долю энергии из возобновляемых источников до 32% в общей структуре энергопотребления. Как посчитала Еврокомиссия, достичь этих задач можно будет с помощью ежегодных инвестиций в размере €260 млрд. Доля ВИЭ в энергосистеме ЕС также постоянно растет. Так, около 40% электроэнергии в первом полугодии 2020 года в ЕС было произведено из возобновляемых источников. Пока же в лидерах инвестиций в развитие возобновляемой энергетики — Китай, США, Япония и Великобритания. С тех пор, как BloombergNEF начал отслеживать эти данные, глобальные инвестиции в ветровую и солнечную энергетику, биотопливо, биомассу и отходы, малую гидроэлектроэнергетику увеличились почти на порядок. В годовом выражении вложения в чистую энергию выросли с $33 млрд до более чем $300 млрд за 20 лет. Китай за десять лет стал главным производителем оборудования для возобновляемой энергетики. В первую очередь, речь идет о солнечных панелях. Семь из десяти крупнейших мировых производителей солнечных батарей — это китайские компании. В целом развитие технологий удешевило стоимость строительства новых объектов ВИЭ. Это приближает планы Китая стать углеродно нейтральным к 2060 году. Зеленая экономика Ставка на солнце и уголь: два лица энергетики Китая Серьезных шагов в сторону энергоперехода ожидают и от президента США Джо Байдена. Он не только вернул страну в Парижское соглашение, но и заявил о том, что намерен добиться чистых выбросов парниковых газов и перехода на 100% экологичной энергии к 2050 году. Также к 2050 году планируют использовать только ВИЭ Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Великобритания. Прошедший 2020 год уже стал самым экологичным для энергосистемы Великобритании со времен промышленной революции. Страна целых 67 дней смогла обходиться без угля. От традиционных источников энергии Британия планирует отказаться уже к 2025 году. Активно развиваются ВИЭ в Испании — по прогнозам, сектор только солнечной энергетики в стране будет расти примерно вдвое быстрее, чем в Германии. В 2020 году Шотландия получила 97% электроэнергии из возобновляемых источников. С помощью произведенной «зеленой» энергии получилось обеспечить электронужды более чем 7 млн домохозяйств. Шотландия планирует стать углеродной нейтральной уже к 2030 году. Этот же год выбран временем полного отказа от традиционной энергетики для Австрии, а Саудовская Аравия запланировала к 2030 году получать 50% электроэнергии от ВИЭ.

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ. ВИЭ.

Среда. Альтернативная и гидро- энергетика России. Подборка новостей за 31.07.2024 Альтернативная энергетика, Новости31/07/2024 — ​Ульяновские энергетики борются с незаконным размещением ВОЛС на линиях электропередачи. Добросовестные компании интернет-связи всё чаще выбирают законный путь. Они размещают ВОЛС после получения технических условий и согласования мест для безопасного монтажа с сетевыми компаниями. — Пусконаладочные работы провели на комплексе по переработке отходов «КПО Тула». Российский экологический оператор вложил в проект 1,5 млрд рублей. — ТГК-14 построит один из самых экологичных угольных блоков в России. Новый объект генерации будет обладать высочайшими для региона характеристиками экологичности и эффективности. — Более 1200 объектов водоснабжения построили по программе «Чистая вода» с 2019 года. Доля жителей России, обеспеченных качественной водой из систем централизованного водоснабжения, составляет 88,69%, а в городах этот показатель достиг 95,07%. — «Татнефть» увеличила количество углеродных единиц. В планах по итогам реализации климатического проекта к концу 2031 года получить 23750 углеродных единиц.

ЗЕЛЁНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.

ФИЗЛИЦА ВПЕРВЫЕ ПОГАСИЛИ ЗЕЛЕНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ Возобновляемая энергетика Физлица впервые погасили зеленые сертификаты freepik.com АО «ЭнергосбыТ Плюс» впервые погасило зеленые сертификаты клиентам – физическим лицам. Об этом в пятницу, 2 июля, информирует пресс-служба «Т Плюс». Как уточняется в пресс-релизе компании, такое происходит впервые с момента создания национальной системы сертификации низкоуглеродной и возобновляемой генерации, ведь раньше механизм мог применяться только юридическими лицами. Отмечается, что сертификаты погасили два клиента энергосбыта из Оренбургской и Кировской областей, которые в течение месяца использовали выработанную в мае 2024 года энергию Домбаровской солнечной электростанции. Записи о проведенных операциях внесены в единый реестр низкоуглеродной энергии Центром энергосертификации. Зеленая энергетика

четверг, 1 августа 2024 г.

АВТОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: Солнечные электростанции. Ветровые электростанции. Малые ГЭС. ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ Благодаря использованию возобновляемых источников энергии – солнца и ветра, появилась возможность организации электроснабжения домов, не имеющих возможности подключения к централизованной электросети. Раздельное и совместное использование альтернативных источников, позволяет обеспечивать объекты электричеством практически в любом объеме и в любом месте. В нашем интернет-магазине вы можете найти готовые комплекты для решения задач устойчивого электроснабжения, а также ознакомиться со стоимостью, техническими характеристиками и наименованием оборудования входящими в комплект. Готовые комплекты предлагают следующие решения: • автономные солнечные электростанции • сетевые солнечные электростанции • гибридные солнечные электростанции • ветряные электростанции • ветро-солнечные электростанции • бесперебойное электроснабжение Весь ассортимент демонстрируемых в каталоге нашего онлайн магазина готовых комплектов можно изменить по вашему требованию. Вся продукция в ассортименте сертифицирована и высокого качества.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА.

Альтернативная энергетика Материал из Википедии — свободной энциклопедии Основная статья: Энергетика Ветрогенераторы ВЭС для получения ветровой энергии Доли в % различных источников в мировом производстве электроэнергии в 2019 году (IEA, Уголь/Торф (36,7 %) Природный газ (23,5 %) Гидро (16,0 %) Ядерная (10,3 %) Ветровая (5,3 %) Нефть (2,8 %) Солнечная (2,6 %) Биотопливо и энергия из отходов (2,4 %) Геотермальная, приливная и прочие (0,5 %) Альтернати́вная энерге́тика — совокупность перспективных способов получения, хранения, передачи и использования энергии из источников (как правило, возобновляемых), которые используются не так широко, как традиционные, однако представляют интерес из-за выгодности их использования при, как правило, низком риске причинения вреда окружающей среде. Также в большинстве случаев альтернативные источники энергии более локализованы и в связке с традиционными энергоресурсами обеспечивают более высокий уровень энергетической безопасности. Содержание 1 Направления альтернативной энергетики 1.1 Альтернативные источники энергии 1.1.1 Классификация источников 1.1.2 Ветроэнергетика 1.1.3 Биотопливо 1.1.4 Гелиоэнергетика 1.1.5 Альтернативная гидроэнергетика 1.1.6 Геотермальная энергетика 1.1.7 Мускульная сила человека 1.1.8 Грозовая энергетика 1.1.9 Управляемый термоядерный синтез 1.1.10 Космическая энергетика 1.2 Направления альтернативной энергетики помимо использования нетрадиционных источников энергии 1.2.1 Распределённое производство энергии 1.2.2 Водородная энергетика 1.2.3 Криоэнергетика 1.2.4 Гравитационная энергетика 2 Перспективы 3 Инвестиции 4 Распространение 5 См. также 6 Ссылки 7 Литература 8 Примечания Направления альтернативной энергетики Альтернативные источники энергии Основным направлением альтернативной энергетики является поиск и использование альтернативных (нетрадиционных) источников энергии. Источники энергии — «встречающиеся в природе вещества и процессы, которые позволяют человеку получить необходимую для существования энергию». Альтернативный источник энергии является возобновляемым ресурсом, он заменяет собой традиционные источники энергии, функционирующие на нефти, добываемом природном газе и угле, которые при сгорании выделяют в атмосферу углекислый газ, способствующий росту парникового эффекта и глобальному потеплению. Причина поиска альтернативных источников энергии — потребность получать её из возобновляемых или практически неисчерпаемых природных ресурсов и явлений. Так же во внимание может браться экологичность и экономичность. Классификация источников Источники энергии, используемые человеком Способ использования Энергия, используемая человеком Первоначальный природный источник Солнечные электростанции Электромагнитное излучение Солнца Солнечный ядерный синтез Ветряные электростанции Кинетическая энергия ветра Солнечный ядерный синтез, Движения Земли и Луны Традиционные ГЭС Малые ГЭС Движение воды в реках Солнечный ядерный синтез Приливные электростанции Движение воды в океанах и морях Движения Земли и Луны Волновые электростанции Энергия волн морей и океанов Солнечный ядерный синтез, Движения Земли и Луны Геотермальные станции Тепловая энергия горячих источников планеты Внутренняя энергия Земли Сжигание ископаемого топлива Химическая энергия ископаемого топлива Солнечный ядерный синтез в прошлом. Сжигание возобновляемого топлива традиционное нетрадиционное Химическая энергия возобновляемого топлива Солнечный ядерный синтез Атомные электростанции Тепло, выделяемое при ядерном распаде Ядерный распад Зелёным шрифтом обозначены нетрадиционные способы использования энергии. Зелёным цветом залиты возобновляемые источники энергии. Ветроэнергетика Основная статья: Ветроэнергетика В последнее время многие страны расширяют использование ветроэнергетических установок (ВЭУ). Больше всего их используют в странах Западной Европы (Дания, ФРГ, Великобритания, Нидерланды), в США, в Индии, Китае. Согласно Ассоциации ветроэнергетики Европы (WindEurope), по результатам 2019 года, в Европе лидерами в ветроэнергетике стали Дания (48 % электричества из ветра), Ирландия (33 %), Португалия (27 %), Германия (26 %) и Великобритания (22 %)[3]. Автономные ветрогенераторы Ветрогенераторы, работающие параллельно с сетью Биотопливо Основная статья: Биотопливо Жидкое: Биодизель, биоэтанол. Твёрдое: древесные отходы и биомасса (щепа, гранулы (топливные пеллеты) из древесины, лузги, соломы и т. п., топливные брикеты) Газообразное: биогаз, синтез-газ. Гелиоэнергетика Основная статья: Гелиоэнергетика Солнечные электростанции (СЭС) работают более чем в 80 странах. Солнечный коллектор, в том числе Солнечный водонагреватель, используется как для нагрева воды для отопления, так и для производства электроэнергии. Энергетическая башня, совмещает солнечную и ветроэнергетику. Есть два варианта. Первый — охлаждение нагретого солнцем воздуха на высоте нескольких сотен метров и преобразование кинетической энергии нисходящих потоков воздуха в электроэнергию. Второй — нагревание солнцем почвы и воздуха в очень большом парнике и преобразование кинетической энергии восходящего потока воздуха в электроэнергию. Фотоэлектрические элементы Наноантенны Альтернативная гидроэнергетика Российский волновой генератор «Ocean 160» Приливные электростанции (ПЭС) пока имеются лишь в нескольких странах — Франции, Великобритании, Канаде, России, Индии, Китае, Южной Корее, Норвегии Волновые электростанции. Мини и микро ГЭС (устанавливаются в основном на малых реках). Энергия температурного градиента морской воды Аэро ГЭС (конденсация влаги из атмосферы, в том числе из облаков) — работают опытные установки. Геотермальная энергетика Используется как для нагрева воды для отопления, так и для производства электроэнергии. На геотермальных электростанциях вырабатывают немалую часть электроэнергии в странах Центральной Америки, на Филиппинах, в Исландии; Исландия также являет собой пример страны, где термальные воды широко используются для обогрева, отопления. Тепловые электростанции (принцип отбора высокотемпературных грунтовых вод и использования их в цикле) Грунтовые теплообменники (принцип отбора тепла от грунта посредством теплообмена) Мускульная сила человека Хотя мускульная сила является самым древним источником энергии, и человек всегда стремился заменить её чем-то другим, в настоящее время она продолжает использоваться для транспортных средств на мускульной тяге — велосипед, самокат, веломобиль и т. п. Грозовая энергетика Грозовая энергетика — это способ использования энергии путём поимки и перенаправления энергии молний в электросеть. Компания Alternative Energy Holdings в 2006 году объявила о создании прототипа модели, которая может использовать энергию молнии. Предполагалось, что эта энергия окажется значительно дешевле энергии, полученной с помощью современных источников, и срок окупаемости установки составит от 4 до7 лет . Но для эффективной работы нужны установки большой площади в местах грозовой активности с мощными преобразователями и конденсаторами больших размеров, которые на 2023 год не производятся[9][неавторитетный источник]. Управляемый термоядерный синтез Синтез более тяжёлых атомных ядер из более лёгких с целью получения энергии, который носит управляемый характер. До сих пор не применяется. Космическая энергетика Получение электроэнергии в фотоэлектрических элементах, расположенных на околоземной орбите или на Луне. Электроэнергия будет передаваться на Землю в форме микроволнового излучение. Может способствовать глобальному потеплению. До сих пор не применяется. Направления альтернативной энергетики помимо использования нетрадиционных источников энергии Распределённое производство энергии Новая тенденция в энергетике, связанная с производством тепловой и электрической энергии. Водородная энергетика На сегодняшний день для производства водорода требуется больше энергии, чем возможно получить при его использовании, поэтому считать его источником энергии нельзя. Он является лишь средством хранения и доставки энергии. Водородные двигатели (для получения механической энергии) Топливные элементы (для получения электричества) Биоводород Согласно оценке HydrogenCouncil (ассоциация крупных международных компаний, куда входят Total, Toyota, BP, Shell и другие, в основном европейские и японские, корпорации), в 2050 году доля водорода в потреблении энергии составит 18 %. Криоэнергетика Криоэнергетика — это способ аккумулирования избыточной энергии посредством сжижения воздуха. В промышленной зоне Слау построена первая в мире 300-киловаттная криогенная аккумулирующая электростанция[англ. В феврале 2011 года от Highview Power Storage отсоединился стартап Dearman Engine, занимающийся разработкой криогенных двигателей . В ВМФ Швеции субмарины типа «Готланд» стали первыми серийными лодками с двигателями Стирлинга, которые позволяют им находиться под водой непрерывно до 20 суток. В настоящее время все подводные лодки ВМС Швеции оснащены двигателями Стирлинга, а шведские кораблестроители уже хорошо отработали технологию оснащения этими двигателями подводных лодок, путём врезания дополнительного отсека, в котором и размещается новая двигательная установка. Двигатели работающие на жидком кислороде, который используется в дальнейшем для дыхания, имеют очень низкий уровень шума. Гравитационная энергетика Гравитационная энергетика — аккумулирование избыточной энергии посредством запасания её в виде потенциальной энергии гравитационного поля. Компания Energy Vault разработала проект гравитационной аккумулирующей электростанции, представляющей собой подъёмный кран с шестью стрелами, электродвигатели которого работают как электрогенераторы при спуске блоков, и поставленные друг на друга блоки. Когда в электросеть поступает избыточная энергия, она тратится на поднятие блоков. А в часы-пик, при спуске блоков кранами, энергия возвращается в сеть. Перспективы Перспективы использования возобновляемых источников энергии связаны с их экологической чистотой, низкой стоимостью эксплуатации и ожидаемым топливным дефицитом в традиционной энергетике. Евросоюз в рамках «Стратегии 2030» (основных направлений политики в области климата и энергетики) планирует увеличить к 2030 году долю возобновляемой энергетики в конечном потреблении до 32%. Весь рынок возобновляемой энергии оценивают на 2024 год в 4,24 тераватт и, по прогнозам, достигнет 5,98 тераватт к 2029 году, со среднегодовым ростом в 7,09%. По оценкам МЭА, для достижения нулевого суммарного выброса углекислого газа к 2050 г. с целью предотвращения потепления на Земле более чем на 1,5 градуса по Цельсию, две трети всей энергии и 90% электроэнергии на планете будет производить зелёная энергетика. К 2030 году развитие зеленой энергетики позволит создать 14 миллионов новых рабочих мест. Инвестиции Вы можете помочь проекту, обновив её и убрав после этого данный шаблон. Согласно отчёту ООН, в 2008 году во всём мире было инвестировано $140 млрд в проекты, связанные с альтернативной энергетикой, тогда как в добычу угля и нефти было инвестировано $110 млрд. Во всём мире в 2008 году инвестировали $51,8 млрд в ветроэнергетику, $33,5 млрд в солнечную энергетику и $16,9 млрд в биотопливо. Страны Европы в 2008 году инвестировали в альтернативную энергетику $50 млрд, страны Америки — $30 млрд, Китай — $15,6 млрд, Индия — $4,1 млрд. В 2018 году инвестиции в сектор возобновляемой энергетики достигли показателя $288,9 млрд. На глобальном уровне солнечная энергетика по-прежнему осталась основным направлением инвестиций с показателем $139,7 млрд в 2018 году (сокращение на 22 %). Инвестиции в сферу ветроэнергетики в 2018 году увеличились на 2 % и достигли показателя в $134,1 млрд. На остальные секторы пришёлся значительно меньший объём инвестиций, хотя инвестиции в биоэнергетику и производство энергии путём сжигания отходов увеличились на 54 % и составили $8,7 млрд. Распространение Согласно данным BP, в 2019 году доля альтернативных возобновляемых источников энергии (без ГЭС) составила 10,8 % в мировой генерации электричества, впервые обойдя атомную энергию по этому показателю. По состоянию на 2020 год суммарная мировая установленная мощность возобновляемой энергии (без гидроэнергетики) 1 668 ГВт. На 2020 год суммарная мировая установленная мощность солнечной энергетики достигает 760 ГВт[21]. На 2020 год суммарная мировая установленная мощность ветроэнергетики достигает 743 ГВт[21]. На 2020 год суммарная мировая установленная мощность биоэнергетики достигает 145 ГВт[21]. На 2020 год суммарная мировая установленная мощность геотермальной энергетики 14,1 ГВт. В первичной энергии (общем энергобалансе) доля альтернативной энергетики выросла до 5 %, поднявшись с 4,5 % в 2018 году и также обойдя атомную энергию. По состоянию на 2017 год альтернативные источники энергии выработали 9,6 % электроэнергии в США, включая 6,3 % из ветровых и 1,3 % из солнечных электростанций. За первую половину 2020 года в Германии альтернативные источники энергии выработали рекордные 52 % электричества. Ветер занял первое место среди источников электроэнергии, выработав 30,6 % электричества, а солнце дало 11,4 %.