понедельник, 5 августа 2024 г.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. ВИЭ.

Электричество – благо, без которого не может существовать современная цивилизация. Оно дорого нам обходится: большинство способов получения электроэнергии наносит непоправимый вред природе. Но это можно изменить, если использовать альтернативные ресурсы. Что такое альтернативная энергетика Виды альтернативных источников энергии Проблемы использования альтернативы Традиционные источники энергии Проблемы использования традиционной энергии Как можно постепенно переходить на альтернативу Наиболее перспективные направления альтернативной энергетики: получение электричества путем преобразования кинетической энергии ветра и использование электромагнитного излучения солнца. Что такое альтернативная энергетика По возможности быстрого получения в естественной среде энергоресурсы делятся на невозобновляемые и возобновляемые. К невозобновляемым ресурсам относится ископаемое топливо (нефть, уголь, природный газ), которое образуются гораздо медленнее, чем потребляется. Определение возобновляемых ресурсов довольно расплывчато. К этой группе относят различные энергетические источники (не только органические ресурсы, но и природные явления), обновление которых происходит быстрее, чем потребление, или вообще от него не зависит: биотопливо, получаемое из органических промышленных отходов, растительного и животного сырья, продуктов жизнедеятельности организмов; гидроэнергия – это энергия движения воды, которую преобразуют сначала в механическую, а затем – электроэнергию; альтернативные источники энергии – это понятие, которое объединяет все остальные, а именно нетрадиционные энергоресурсы. Альтернативная энергетика – это совокупность перспективных нетрадиционных методов извлечения энергии (в основном, из возобновляемых источников – ВИЭ), а также ее передачи и применения. Ядерная энергетика держится особняком, поскольку скорость образования урана в естественной среде пока не определена, а предполагаемых запасов на Земле гораздо больше, чем мы в состоянии добыть и переработать в осязаемом будущем. Виды альтернативных источников энергии Кинетическая энергия ветра Люди начали использовать ветряные потоки задолго до открытия электричества. Более двух тысячелетий назад с помощью ветра жители Персии качали воду и мололи зерно, а египтяне управляли папирусными лодками на реке Нил. В 1887 году в Шотландии была создана первая ветряная турбина для генерации электроэнергии. Сооружение высотой 10 метров обеспечивало светом всего один дом. Сегодня общая мощность всех установленных ветрогенераторов составляет более 700 гигаватт. Для сравнения: 25 электростанций Московской области выдают 5 593,6 мегаватт (по состоянию на 2021 год). Ветряные электростанции нередко становятся основным источником электрического тока на территориях, не обладающих подходящими для строительства ГЭС водными ресурсами и рельефом Ветрогенератор или ветроэлектрическая установка (ВЭУ) – это устройство для конвертации кинетической энергии ветрового потока в механическую, а затем – в электрическую. Визуально конструкция напоминает гигантский вентилятор. Поток ветра заставляет лопасти крутиться. Они приводят в движение внутренний вал, соединенный с редуктором, который, в свою очередь, вращает ротор генератора. Так вырабатывается трехфазный переменный ток. Путем нескольких преобразований с помощью контроллера, аккумуляторных батарей и инвертора (устройства для трансформации постоянного тока в переменный с сопутствующей корректировкой напряжения) он приобретает характеристики, необходимые для работы электроприборов. Мощность ВЭУ зависит от скорости ветра, поэтому наиболее эффективны ветровые электростанции, расположенные в прибрежных зонах. В Совкомбанке можно оформить кредит наличными на любые цели до 5 млн рублей. Выберите удобную программу и рассчитайте ежемесячный платеж на кредитном калькуляторе. Деньги нужны срочно? Достаточно паспорта и любого второго документа. Нужна крупная сумма? Вы можете взять кредит под залог автомобиля или недвижимости. Заполните заявку на сайте и получите быстрое одобрение. Электромагнитное излучение Солнца Первые упоминания об использовании концентрированных солнечных лучей относятся к двухсотым годам нашей эры – с их помощью зажигали священный огонь у греческих храмов. Сейчас солнечные установки применяются для опреснения морской и минерализованной воды, сушки сельхозпродуктов, нагрева воды в системах отопления, при охлаждении зданий с помощью испарения различных веществ, а добыча электричества из солнечного излучения считается самой перспективной альтернативой традиционной энергетике. Основой солнечных батарей являются тонкие кремниевые пластины (толщиной всего 180 микрон или 0,18 мм). На слои фотоэлементов попеременно нанесены фосфор и бор. В слое кремния с добавками фосфора возникают свободные электроны, а в слое с бором некоторые электроны отсутствуют – образуются так называемые «дырки». Попадая на поверхность батареи, кванты света вызывают движение частиц из одного слоя в другой – так и возникает электрический ток. Солнечные батареи используются не только на земле, но и в космосе, и являются самым надежным вариантом обеспечения космических аппаратов электричеством Движение воды в океанах и морях Силу приливов люди «приручили» относительно недавно. Первая электростанция, на которой использовали это природное явление, была построена в 1913 году неподалеку от Ливерпуля (Англия). Во время приливов и отливов водные потоки вращают колеса подводных устройств, запуская при этом генераторы, которые преобразуют механические движения в электрический ток – так можно кратко описать работу приливной электростанции (ПЭС). Лучшим местом для энергоизвлечения данным способом являются морские побережья с крупными замкнутыми бассейнами, поскольку в этом случае перепад уровня воды между приливом и отливом может достигать более четырех метров. Тепло горячих источников Энергия в воздухе, свете, воде… А еще она буквально у нас под ногами! Нарастающий дефицит топлива заставляет человечество использовать все возможные ресурсы, в том числе внутреннее тепло Земли. Вращение турбины нагретым в котлах паром – самый распространенный способ получения электроэнергии. Но зачем греть воду, если горячую жидкость или готовый пар можно взять прямо из недр нашей планеты? Первая в мире геотермальная электростанция (ГеоЭС) начала работать в 1911 году в Итальянской коммуне Лардерелло и функционирует по сей день. Глубинные подземные воды имеют высокую температуру и давление, под воздействием которых в виде газа выходят наружу через скважины. Затем по трубам пар направляют в турбины, он заставляет их крутиться, что приводит в действие электрогенератор. Проблемы использования альтернативы Альтернативные ресурсы условно неиссякаемы, но при этом они еще и не стабильны. Для работы ветрогенераторов нужен ветер, для солнечных батарей – свет, для работы ПЭС и ГеоЭС нужна определенная природная среда – это одна из ключевых причин, по которой мы пока не готовы отказаться от традиционной энергетики. Второй аспект, который нельзя не учитывать, – экономический. Альтернативы менее эффективны. Если описать проблему кратко: для производства электричества необходимой мощности на ветряных электростанциях должно быть значительное количество турбин, аккумуляторы и солнечные батареи – все это стоит немалых средств. Кроме того, для установки, например, кремниевых батарей нужны достаточно большие площади, а ветряки не только создают ощутимый шум, но и производят инфразвук, который может негативно влиять на нервную систему и человеческий организм в целом – вряд ли кто-то захочет жить с ними по соседству. К недостаткам геотермальных электроустановок относится риск пробуждения сейсмической активности. Несмотря на свою экологичность в сравнении с традиционными способами энергодобычи, прогрессивные методы все же не совсем безобидны. Птицы часто попадают в лопасти ветряков, а в радиусе работы солнечных электростанций только в США ежегодно погибает от 38 до 138 тысяч пернатых (точные причины этого явления не установлены). Традиционные источники энергии Традиционными называют ресурсы, которые используются давно и широко распространены по всему миру. В основном – невозобновляемые: нефть, природный газ и уголь. Основной долей мирового электричества мы обязаны именно традиционной энергетике: тепловой, гидроэнергетике, ядерной. Лидирует в данной тройке теплоэнергетическая отрасль. Она основана на производстве электрического тока из теплоты, полученной при сжигании органического топлива на тепловых электростанциях (ТЭС). Гидроэлектростанции (ГЭС) используют для получения электричества водные потоки, чаще всего – падающую воду. Чтобы повысить разность уровней воды, на реках строят плотины. Атомную энергию получают в реакторе путем соединения ядер урана-235 или плутония-239 и нейтрально заряженных частиц. В результате ядерной реакции происходит образование новых нейтронов и осколков деления, столкновение которых приводит к выбросу большого количества тепла. А дальше все, как на ТЭС: в котлах нагревают воду, горячий пар под давлением подается в турбины и заставляет их крутиться, а они приводят в движение генератор, который преобразует механическую энергию в электрический ток. Средний срок строительства атомной электростанции – пять лет, а срок работы – около сорока Также существует технология, которая позволяют получать энергию из отработавшего сырья, что повышает эффективность использования ядерного топлива с 3% до 10%. Проблемы использования традиционной энергии Традиционная энергетика сопряжена с рядом проблем: дефицит энергоресурсов, геополитические и социальные риски, угроза экологии. Кратко рассмотрим каждую проблему. Первая проблема связана с исчерпаемостью и неравномерным распределением ресурсов. Энергодефицитные государства (к которым Россия не относится) тратят огромные средства на их закупку – это отрицательно влияет на экономику и социальную сферу. Избыточность ресурсов тоже опасна. Страны, экономика которых построена на их добыче и продаже, менее замотивированы в развитии других перспективных отраслей и зависимы от тенденций в мировой энергетике. Энергетика и геополитика тесно связаны. Неравномерность распределения энергоресурсов на Земле создает высокие риски для жизнеспособности и государственной безопасности стран, зависящих от сырьевых лидеров, и является частой причиной политической напряженности. Влияние энергетики на экологию – пожалуй, самая серьезная проблема. Парниковые газы, выбрасываемые в атмосферу традиционными энергетическими объектами, не только загрязняют атмосферу и нарушают озоновый слой. Они меняют состав и кислотность морской воды, замедляют рост растений. Как можно постепенно переходить на альтернативу При текущем уровне потребления доказанных запасов нефти и газа человечеству хватит на 40–45 лет. За этот короткий срок мы должны научиться полностью обходиться без традиционного топлива. Это особенно актуально для стран, у которых нет собственных запасов углеводородов. Россия с ее огромными территориями, разнообразием климатических зон и рельефов обладает высоким потенциалом для перехода на ВИЭ, и начало этому положено: с 2009 года в нашей стране действует программа поддержки развития нетрадиционной энергетики, которая гарантирует инвесторам сектора полный возврат средств и доходность от вложений; только за последние три года построено около 20 ветропарков и более 10 солнечных электростанций; в 2021 году в законодательство внесены поправки, позволяющие физическим лицам устанавливать солнечные панели у себя дома и продавать излишки электроэнергии по договору. Для обеспечения дальнейшего распространения, функционирования и повышения самостоятельности отрасли, привлечения инвестиций продолжается работа по снижению затрат на оборудование за счет импортозамещения и популяризации «зеленой» энергии. © Совкомблог

РУСГИДРО. РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ.

ГЕОЭНЕРГЕТИКА ИНФО. Русгидро потратит 800 млрд рублей на развитие энергетики Русгидро планирует инвестиции до 2028 года более чем в 800 млрд рублей, из них 70% придется на Дальний Восток, где компания проектирует две гидростанции. Об этом сообщил глава компании Виктор Хмарин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, в 2023 году инвестиции компании составили около 223 млрд рублей. Русгидро закончила несколько проектов, в частности, строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ Певек - Билибино протяженностью 490 км на Чукотке, одного из блоков Владивостокской ТЭЦ-2, Красногорскую малую ГЭС-1 в Карачаево-Черкесии

воскресенье, 4 августа 2024 г.

ВИЭ ПОРТУГАЛИИ.

ГЕОЭНЕРГЕТИКА ИНФО. Правительство Португалии хочет увеличить целевой показатель по доле возобновляемых источников энергии в потреблении электроэнергии до 93% к 2030 году Ожидается, что проект соответствующего постановления будет опубликован для общественной оценки сегодня. Возобновляемые источники энергии обеспечили 61% потребления электроэнергии в Португалии в прошлом году, а целевой показатель по доле ВИЭ в конечном потреблении на 2030 год пока установлен на уровне 85% Министр окружающей среды и энергетики Мария да Граса Карвалью заявила, что обновленный план направлен на борьбу с изменением климата и обеспечение энергетической безопасности, а также будет стимулировать инвестиции в возобновляемую энергетику. Хоть тут не кривляются, сбрасывая всё на климат

ВЕТЕР И СОЛНЦЕ ОБОГНАЛИ УГОЛЬ.

Китай: ветер и солнце обогнали уголь. С начала 2024 года суммарная мощность ветровых и солнечных электростанций в КНР впервые превысила аналогичный показатель угольных электростанций. Об этом говорится в отчете Совета по электроэнергетике Китая (CEC). Из документа следует, что к концу года доля ветро- и солнечной энергии может составить более 40% от общей установленной мощности по производству электроэнергии в Китае. По данным, приведенным в отчете Совета по электроэнергетике Китая, в текущем году Китай добавит в сеть около 300 гигаватт (ГВт) солнечной и ветряной энергии, что немного больше показателей прошлого года, когда было введено 293. Как следует из информации CEC, совокупные мощности по производству ветровой и солнечной энергии в Китае, подключенные к сетям, могут вырасти до 1350 ГВт к концу года, что составит более 40% от общей установленной мощности всех источников энергии в 3300 ГВт. Продолжающийся рост солнечной и ветроэнергетики также может привести к увеличению общей установленной мощности источников энергии, не использующих ископаемое топливо, включая атомную и гидроэнергетику, до 1900 ГВт к концу 2024 года, или 57,5% от общего энергобаланса, по сравнению с 53,9% в 2023 году, говорится в отчете. Китай, крупнейший в мире источник выбросов парниковых газов и потребитель электроэнергии, работает над тем, чтобы стать углеродно-нейтральной страной. Согласно намеченным планам, к 2060 году 80% всего энергобаланса в КНР должно приходиться на неископаемое топливо. По данным CEC, на конец первого полугодия в стране было 1180 ГВт ветровых и солнечных мощностей, что составляет 38,4% от общей мощности в 3070 ГВт. Между тем, к концу июня мощность, работающая на угле, упала до 1170 ГВт, или 38,1% от общей мощности. По данным CEC, в Китае, крупнейшем в мире потребителе, производителе и импортере угля, доля самого грязного ископаемого топлива в энергобалансе упадет ниже 37% к концу года. Президент КНР Си Цзиньпин заявил несколько лет назад, что страна будет «строго контролировать потребление угля» до 2025 года и «поэтапно сокращать потребление угля», начиная с 2026 года. Несмотря на рост мощностей возобновляемых источников энергии, CEC предупредила, что низкое использование чистых энергетических мощностей останется серьезной проблемой до конца этого года. «Некоторые регионы столкнутся с растущим давлением в плане использования возобновляемых источников энергии, и ожидается, что уровень их использования значительно снизится», - отмечается в отчете. По сравнению с быстрым ростом поставок возобновляемой энергии сетевая инфраструктура Китая по-прежнему требует дальнейшей модернизации для повышения ее гибкости в передаче и хранении, чтобы справляться с перебоями в подаче энергии от ветра и солнца. Использование солнечной и ветряной энергии в пересчете на количество часов работы составило менее половины от использования угля в первые шесть месяцев года, что означает, что фактический объем выработки электроэнергии солнечной и ветровой энергией был намного ниже, чем углем, по данным CEC. В 2023 году на долю угля приходилось почти две трети поставок электроэнергии в Китай. По материалам scmp.com Уголь, Возобновляемые источники энергии (ВИЭ),

ГИБРИДНЫЕ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСЫ ЯКУТИИ.

В Якутии в 2024 году запустят 7 автоматизированных гибридных энергокомплексов В Якутии в 2024 году запустят 7 автоматизированных гибридных энергокомплексов. Основной целью применения возобновляемых источников энергии на территории Якутии является сокращение расхода дизельного топлива, снижение затрат на его завоз и использование. Регион обладает значительным потенциалом возобновляемых природных энергоресурсов, позволяющим эффективно использовать их на объектах локальной энергетики. Благодаря вводу гибридных электростанций жители смогут получить более дешевую, экологически чистую и стабильную электроэнергию. Это повышает качество жизни населения в отдаленных территориях. Новые АГЭК заработают в с. Тополиное Томпонского района, в с. Саныяхтах, Урицкое и Дабан Олекминского района, с. Оймякон, Куйдусун и Орто-Балаган Оймяконского района. Автоматизированные гибридные энергокомплексы, работающие на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), имеют в своем составе дизельные электростанции, солнечные электростанции и системы накопления энергии. Элементы каждого энергокомплекса объединены автоматизированной системой управления, обеспечивающей наиболее эффективную работу комплекса с минимизацией потребления топлива. Использование АГЭК позволяет сократить потребление топлива до 30% . На основании подписанного в 2020 году между правительством Якутии и ПАО «РусГидро» соглашения на территории региона планируется модернизация 72 дизельных электростанций с созданием автоматизированных гибридных энергокомплексов в 19 муниципальных районах республики. Соглашение реализуется за счет частных инвестиций в размере не менее 7 млрд руб. В 2021-2022 годах в арктических районах Якутии введены в эксплуатацию пилотные проекты в 6 населенных пунктах суммарной мощностью 8 МВт. АГЭК эффективно работают с. Табалах Верхоянского района, г. Верхоянске, п. Хонуу, Сасыр, Тебюлях и Кулун-Елбют Момского района. Источник фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ И ЭНЕРГО ПЕРЕХОД.

ВИЭ и электротранспорт. запись закреплена #вебинар #АкадемияВИЭ #РАВИ #электротранспорт Как рост электромобилей повлияет на энергопереход? Зажигательная тема встречи в "Академии ВИЭ". 8 августа (четверг) 2024 года в 15-00 Регистрация ➡ https://forms.amocrm.ru/rttcvzd Спикер: Никита Горячев, главный инженер электромобилей Атом. Модератор: Игорь Брызгунов, директор РАВИ. Каждый второй автомобиль, проданный по всему миру в 2035 году, будет электрическим, исходя из сегодняшних условий мировой энергетической, климатической и промышленной политики. По мнению скептиков, электромобили могут стать причиной перегрузки сети, и на их зарядку придется тратить ископаемое топливо. Амбассадоры электромобилизации считают, что электромобили станут частью решения проблемы энергоперехода. Массовое применение электрокаров, по сути «батарей на колесах», даёт возможность построить более интеллектуальную энергетическую систему. Ждем всех на встречу.

МАЛАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА.

ВИЭ и электротранспорт Доклад о развитии малой гидроэнергетики в мире (WSHPDR) 2022 является результатом огромных совместных усилий Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, Международного центра по малой гидроэнергетике и более 200 местных и региональных экспертов по малой гидроэнергетике (МГЭ), организаций, инженеров, ученых и государственных служащих со всего мира. Несмотря на привлекательность и преимущества решений малой гидроэнергетики, большая часть мирового потенциала МГЭ остается неиспользованной (64%). Согласно WSHPDR 2022, глобальная установленная мощность МГЭ для станций до 10 МВт оценивается в 79 ГВт, что на 1 процент больше по сравнению с данными WSHPDR 2019. #МГЭС _______ https://www.unido.org/WSHPDR2022