понедельник, 30 мая 2022 г.

ЗЕЛЁНЫЕ ВАРИАНТЫ

Компания «Альтрэн» предложила «зеленые» варианты снижения цены за электричество в Хабаровском крае 29.05.22 05:22Компания «Альтрэн» предложила «зеленые» варианты снижения цены за электричество в Хабаровском краеДетальный план по снижению стоимости электроэнергии в Хабаровском крае до 3 рублей за киловатт предложил представитель компании «Альтрэн» (резидент ульяновского наноцентра Фонда инфраструктурных и образовательных программ) на круглом столе «Развитие распределенной генерации в удаленных и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики» выставки «Энергетика ДВ региона-2022». «В регионе есть районы с очень хорошим ветропотенциалом, особенно много таких на берегу моря, где средняя скорость ветра достигает 7 м/с. Там можно устанавливать ветряки гибридных электростанций в трех группах мощностей: до 150 кВт, до 500 кВт и до 1000 кВт. В первых двух случаях установки монтируются ползучим краном, крупнотоннажная техника не нужна», – рассказал заместитель генерального директора компании «Альтрэн» Дмитрий Степанов. Гибридные электростанции на базе ВИЭ используются для автономного энергоснабжения промышленных предприятий и труднодоступных населенных пунктов, не имеющих доступа к «большой» энергосистеме. Сегодня эту задачу решают бензиновые и дизельные генераторы, для которых необходимо дорогостоящее топливо. Гибридные системы позволяют на нем сэкономить. И жители Хабаровского края могут воспользоваться этой возможностью. Согласно расчетам, стоимость 1 кВт⋅ч, выработанного гибридной установкой составит с ВЭС мощностью 1 МВт – 6-9 рублей и с ВЭС мощностью 50 МВт – 3-6 рублей. Электростанция с комбинацией дизель-генератора и ветряка мощностью до 500 кВт за год экономит 832 тонны дизельного топлива, которое обойдется в 52 млн рублей. Развитие распределённой генерации в удалённых и изолированных районах - одна из стратегических задач России в сфере электроэнергетики, закрепленная в Доктрине энергетической безопасности Российской Федерации, Энергетической стратегии России до 2035 года, Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации. Для этого намерены замещать действующую неэффективную дизельную (мазутную, угольную) генерацию с помощью внедрения современных энергетических технологий, включая ВИЭ. По оценкам экспертов, объем частных инвестиций в строительство ветроэлектростанций по программе ДПМ ВИЭ до 2024 года составит 330,73 млрд рублей. Поделиться… Читайте также:

суббота, 28 мая 2022 г.

ОБЪЁМЫ ВИЭ ПРЕВЫСЯТ 12 ГВТ

К 2030 году объёмы ВИЭ-генерации в России могут превысить 12 ГВт К 2030 году объёмы ВИЭ-генерации в России могут превысить 12 ГВтИнвесторы в возобновляемую энергетику уже получили возможность отсрочки строительства станций и продолжат получать необходимую поддержку в текущих условиях, сообщил директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрей Максимов на международном форуме «Экология». По его словам, прорабатывается перенос отборов в рамках программы поддержки ВИЭ на 2023 год. К 2030 году объёмы ВИЭ-генерации в России могут превысить 12 ГВт. При внедрении системы низкоуглеродных сертификатов компании получат дополнительную экономическую мотиваци

четверг, 26 мая 2022 г.

ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ.

В НИЯУ МИФИ выяснили, как повысить эффективность органических солнечных батарей Химики выяснили, как повысить эффективность органических солнечных батарейОрганические солнечные батареи могли бы стать лёгкой, дешёвой и универсальной альтернативой традиционным кремниевым, если бы не низкая эффективность преобразования света в электричество в органических полупроводниках. Сотрудники Центра фотохимии РАН и МИФИ разбираются в причинах этого явления и предлагают в своей новой статье в журнале The Journals of Physical Chemistry. Series A. При поглощении света неорганическим полупроводником, таким как кремний, электрон из валентной энергетической зоны переходит в зону проводимости, а в валентной зоне остаётся так называемая дырка. В неорганическом кристалле электроны и дырки движутся практически свободно, и ничего не мешает электрону с дыркой разбежаться подальше друг от друга. Иная ситуация в органических полупроводниках, которые состоят из молекул, пусть даже довольно больших. В возбужденной светом молекуле электрон и дырка остаются в пределах молекулы и довольно быстро встречаются снова - рекомбинируют. При этом может излучиться свет (излучательная рекомбинация) или избыток энергии перейдёт в тепло (безызлучательная). Разделения зарядов, необходимого для работы батареи, не происходит. Чтобы разделять заряды в органических полупроводниках, используют смеси веществ: одно легко отдаёт электроны (донор), другое легко их принимает (акцептор). Любое из них может поглощать свет, а дальше либо возбужденный электрон легко перепрыгнет на акцептор, либо донор с такой же легкостью захватит дырку. Для этого донор и акцептор просто должны находиться рядом. Такая пара из двух молекул, одна - захватившая электрон, а другая - дырку, называется эксиплексом с переносом заряда. В эксиплексе (EXCIted-state comPLEX) электрону с дыркой не очень просто рекомбинировать, поэтому образование таких эксиплексов необходимо для разделения зарядов в органических полупроводниках. «Оказывается, далеко не любые пары «донор-акцептор» могут образовывать эксиплексы с переносом заряда. В нашей работе мы определили, по каким критериям следует подбирать пары "донор-акцептор", чтобы обеспечить образование эксиплексов, а следовательно, и эффективное разделение зарядов», - комментирует один из авторов работы, старший научный сотрудник Центра фотохимии РАН Александра Фрейдзон. Ещё одна причина низкой эффективности органических солнечных батарей состоит в том, что большинство традиционно используемых молекул поглощает свет в видимой и УФ-области, тогда как большая часть солнечного излучения у поверхности земли приходится на ближний ИК-диапазон. Утилизация ИК-излучения особенно актуальна для облачных регионов, которых на Земле больше всего. «В этой же работе мы предложили методику подбора молекул с поглощением в красной и ближней ИК области. На основе наших компьютерных моделей можно обучить искусственный интеллект и построить систему рекомендаций для производства органических фотовольтаических устройств с заданными свойствами. К последним относятся не только солнечные батареи, но и, например, фотоприемные матрицы», - дополняет Александра Фрейдзон. Схема энергетических уровней молекул, обеспечивающих эффективное разделение зарядов

НАЙДЕНО РЕШЕНИЕ.

Найдено решение для выработки энергии ветра даже при перенапряжении в сети Найдено решение для выработки энергии ветра даже при перенапряжении в сетиИсследователи из Сколтеха, Шаньдунского университета и инновационного центра ORE Catapult предложили способ стабилизировать работу ветряных электростанций в условиях перенапряжения, когда из-за дисбаланса в электросети ветрогенераторы на время вынужденно отключаются. Научный коллектив описывает, как подача в цепь точно подобранного «реактивного тока» сделает возможной непрерывную генерацию энергии в условиях кратковременных бросков напряжения. Ветер — экологически чистый, но по сути своей переменный и непостоянный источник энергии: он есть не всегда, а когда есть, то дует с переменной скоростью. Для обеспечения бесперебойной работы на фоне перепадов ветра, турбины снабжают так называемой силовой электроникой. Однако, помогая обуздать переменчивую скорость ветра, силовая электроника вносит в систему другую уязвимость, поскольку может выйти из строя от других дисбалансов в электросети, называемых недо- и перенапряжением. Итог тот же: повреждение элементов силовой электроники прервёт генерацию и энергоснабжение потребителей. Руководитель исследования профессор Сколтеха Владимир Терзия поясняет: «Представьте: вот есть несколько генераторов, которые одновременно подключены к электросети. Они обеспечивают энергоснабжение потребителей. Вместе это — сложная система, которая представляет собой критически важный элемент инфраструктуры нашего общества. В некоторый момент времени в точке подключения некоторого генератора могут иметь место разные условия: напряжение может быть номинальным — в расчётном диапазоне нормальной работы — а может оказаться слишком высоким или низким из-за происходящего в других точках сети». Такого рода кратковременные просадки и всплески напряжения, если никак к ним не приспособиться, могут вывести ветряк из строя, повредив силовую электронику. Чтобы этого не происходило, генераторы автоматически отключаются при недо- и перенапряжении. Проблема в том, что любое отключение — это недополученная электроэнергия, которую нужно так или иначе компенсировать другими средствами, например сжигая ископаемое топливо. Как раз над этой проблемой и работают Терзия и его соавторы. «Инженеры уже добились того, что генераторы могут без отключения выдерживать недонапряжение на протяжении секунд, поэтому сейчас работа в условиях перенапряжения — более актуальная задача, — рассказывает учёный. — Наше решение состоит в том, чтобы при возникновении перенапряжения подавать в сеть так называемый реактивный ток. В статье описано, как надёжно и устойчиво реализовать этот подход, добившись тем самым безаварийной генерации и бесперебойного электроснабжения». Таким образом, предложенная исследователями стратегия позволяет не пережидать, а благополучно переносить периоды перенапряжения, не выключая ветряк. За счёт повышения итогового времени работы генератора решение делает возобновляемую энергию дешевле и снижает зависимость экономики от неэкологичных ископаемых видов топлива. Будучи устойчивыми к перенапряжению, ветряные электростанции смогут работать даже в неблагоприятных условиях, улавливая доступную экологически чистую энергию по максимуму. В настоящее время научная группа под руководством Терзии работает над рядом других вопросов, которые тоже касаются оптимальной интеграции возобновляемых источников энергии в существующие электросети.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ.

Приглашаем на выставку Электро 2022 Входящие Энергетика и промышленность России Отказаться от рассылки 10:20 (4 часа назад) кому: мне logo Информационная система энергетического комплекса и связанных с ним отраслей Перейти на сайт Some Image Уважаемые партнеры! Компания Балс-Рус приглашает ознакомиться с нашими основными продуктами наглядно и посетить наш стенд на выставке Электро. наш стенд №22F30 Бесплатный билет на выставку Российская сборка, немецкое качество. Подберем аналоги известных фирм. Доставка по всей РФ, самовывоз доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Хабаровске. Some Image balsrus.ru Some Image info@balsrus.ru Some Image +7 (812) 703-74-08

вторник, 24 мая 2022 г.

ЧТО ТАКОЕ БИОГАЗ?

Что такое биогаз (биометан)? Получение биогаза из навоза Биогаз Биогаз — это газ, который получается метановым брожением биомассы. Разложение биомассы на компоненты происходит под воздействием 3-х видов бактерий. В цепочке питания последующие бактерии питаются продуктами жизнедеятельности предыдущих. Первый вид — бактерии гидролизные, второй кислото-образующие, третий — метанообразующие. В производстве биогаза участвуют не только бактерии класса метаногенов, а все три вида. Состав биогаза 55%-75 % метана, 25 %-45 % CO2, незначительные примеси H2 и H2S. После очистки биогаза от СО2 получается биометан. Биометан полный аналог природного газа. Отличие только в происхождении. Сырьё для получения Органические отходы: навоз, зерновая и меласная послеспиртовая барда, пивная дробина, свекольный жом, фекальные осадки, отходы рыбного и забойного цеха (кровь, жир, кишки, каныга), трава, бытовые отходы, отходы молокозавода — лактоза, молочная сыворотка, отходы производства биодизеля — технический глицерин от производства биодизеля из рапса, отходы от производства соков — жом фруктовый, ягодный, виноградная выжимка, водоросли, отходы производства крахмала и патоки — мезга и сироп, отходы переработки картофеля, производства чипсов — очистки, шкурки, гнилые клубни. Выход биогаза зависит от содержания сухого вещества и вида используемого сырья. Из тонны навоза крупного рогатого скота получается 30-50 м³ биогаза с содержанием метана 60 , 150-500 м3 биогаза из различных видов растений с содержанием метана до 70 %. Максимальное количество биогаза — это 1300 м3 с содержанием метана до 87 можно получить из жира. В биогазовых расчётах используется понятие сухого вещества (СВ или английское TS) или сухого остатка (СО). Вода, содержащаяся в биомассе не дает газа. Из 1 кг сухого вещества получают от 300 до 500 литров биогаза. Чтобы посчитать выход биогаза из конкретного сырья необходимо провести лабораторные испытания или посмотреть справочные данные и определить содержание жиров, белков и углеводов. При определении последних важно узнать процентное содержание быстроразлагаемых (фруктоза, сахар, сахароза, крахмал) и трудно разлагаемых веществ (например, целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин). Определив содержание элементов, считается выход газа для каждого по отдельности и затем суммируется. Раньше когда не было науки о биогазе и биогаз ассоциировался с навозом, применяли понятие «животной единицы». Сегодня, когда биогаз научились получать из чего-угодно органического, это понятие отошло и перестало использоваться. Кроме отходов биогаз может производится из специально выращенных энергетических культур, например из силосной кукурузы или сильфия. Выход газа может достигать до 500 м3 с тонны. История Человечество научилось использовать биогаз давно. В 2 тысячелетии до н.э. на территории современой Германии уже существовали примитивные биогазовые установки. Алеманам, населявшим заболоченные земли бассейна Эльбы, чудились Драконы в корягах на болоте. Они полагали, что горючий газ скапливающийся в ямах на болотах — это вонючее дыхание Дракона. Чтобы задобрить Дракона в болото бросались жертвоприношения и остаки пищи. Люди верили, что Дракон приходит ночью и его дыхание остается в ямах. Алеманы додумались шить из кожи тенты, накрывать ими болото, отводить газ по кожанным же трубкам к своему жилищу и сжигать его для приготовления пищи. Оно и понятно, ведь сухие дрова найти было трудно, а болотный газ (биогаз) отлично решал эту проблему. В XVII веке Ян Баптист Ван Гельмонт обнаружил, что разлагающаяся биомасса выделяет воспламеняющиеся газы. Алессандро Вольта в 1776 году пришёл к выводу о существовании зависимости между количеством разлагающейся биомассы и количеством выделяемого газа. В 1808 году сэр Хэмфри Дэви обнаружил метан в биогазе. Первая задокументированная биогазовая установка была построена в Бомбее, Индия в 1859 году. В 1895 году биогаз применялся в Великобритании для уличного освещения. В 1930 году, с развитием микробиологии, были обнаружены бактерии, участвующие в процессе производства биогаза. Экология Производство биогаза позволяет предотвратить выбросы метана в атмосферу. Переработанный навоз применяется в качестве удобрения в сельском хозяйстве. Это позволяет снизить применение химических удобрений, сокращается нагрузка на грунтовые воды. Метан оказывает влияние на парниковый эффект в 21 раз более сильное, чем СО2, и находится в атмосфере 12 лет. Захват метана — лучший краткосрочный способ предотвращения глобального потепления. Производство Всего в мире в настоящее время используется или разрабатывается около 60-ти разновидностей технологий получения биогаза. Наиболее распространённый метод — анаэробное сбраживание в метатанках, или анаэробных колоннах (в русском языке термин не устоялся). Часть энергии, получаемой в результате утилизации биогаза направляется на поддержание процесса (до 15-20 % зимой). В странах с жарким климатом нет необходимости подогревать метантанк. Бактерии перерабатывают биомассу в метан при температуре от 25°С до 70°С. Для сбраживания некоторых видов сырья в чистом виде требуется особая двух-стадийная технология. Например, птичий помет, спиртовая барда, не перерабатывается в биогаз в обычном реакторе. Для переработки такого сырья необходим дополнительно реактор гидролиза. Такой реактор позволяет контролировать уровень кислотности, таким образом бактерии не погибают из-за повышения содержания кислот или щелочей. Получение биогаза экономически оправдано при переработке постоянного потока отходов, например на животноводческих фермах. Свалочный газ — одна из разновидностей биогаза. Получается на свалках из муниципальных бытовых отходов. Применение Биогаз используют в качестве топлива для производства: электроэнергии, тепла или пара, или в качестве автомобильного топлива. В Индии, Вьетнаме, Непале и др. странах строят малые (односемейные) биогазовые установки. Получаемый в них газ используется для приготовления пищи. Биогазовые установки могут устанавливаться как очистные сооружения на фермах, птицефабриках, спиртовых заводах, сахарных заводах, мясокомбинатах. Биогазовая установка может заменить ветеринарно-санитарный завод. Т.е. падаль может утилизироваться в биогаз вместо производства мясо-костной муки. Больше всего малых биогазовых установок находится в Китае — более 10 млн. (на конец 1990-х). Они производят около 7 млрд. м³ биогаза в год, что обеспечивает топливом примерно 60 млн. крестьян. В Индии с 1981 года было установлено 3,8 млн. малых биогазовых установок. В конце 2006 года в Китае действовало около 18 млн. биогазовых установок. Их применение позволяет заменить 10,9 млн. тонн условного топлива. Среди промышленно развитых стран ведущее место в производстве и использовании биогаза по относительным показателям принадлежит Дании — биогаз занимает до 18 % в её общем энергобалансе. По абсолютным показателям по количеству средних и крупных установок ведущее место занимает Германия — 8000 тыс. шт. В Западной Европе не менее половины всех птицеферм отапливаются биогазом. Volvo и Scania производят автобусы с двигателями, работающими на биогазе. Такие автобусы активно используются в городах Швейцарии: Берн, Базель, Женева, Люцерн и Лозанна. По утверждению Швейцарской Ассоциации Газовой Индустрии уже более 10% автотранспорта Швейцарии работает на биогазе.

пятница, 20 мая 2022 г.

АДЫГЕЙСКАЯ ВЭС.

В составе Адыгейской ВЭС работают 60 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая В составе Адыгейской ВЭС работают 60 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждаяАдыгейская ВЭС, расположенная на границе Шовгеновского и Гиагинского районов Республики Адыгея, – первый завершенный ветроэнергетический объект Росатома. Суммарная мощность ветроэлектростанции – 150 МВт. В составе ВЭС работают 60 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая. Плановая выработка электроэнергии – 354 млн кВт.ч в год, что составляет около 20% от общего потребления региона. Станция поставляет электроэнергию и мощность на ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности) с 1 марта 2020 года. В рамках мероприятий по ранней профориентации школьников Адыгейскую ветроэлектростанцию посетили 30 учеников гимназии № 92 города Краснодара. Основной целью проведения экскурсии стало повышение интереса к ветроэнергетике и к вопросам энергосбережения, экологии и бережного отношения к природе. Во время экскурсии ребята узнали, что такое ветропарк, как происходит его строительство. Сотрудники ВЭС рассказали им, как работает ветроустановка, из каких элементов она состоит, а также показали ее устройство изнутри. Затем юные гости познакомились с принципами работы подстанциии и оперативного пункта управления ветропарком. В заключении сотрудники Адыгейской ВЭС ответили на вопросы школьников и провели мини-викторину по итогам проведенной экскурсии. «Посещение Адыгейской ВЭС позволяет не только жителям, но и гостям нашего региона стать ближе к ветроэнергетике. Мы рады, что наша отрасль интересна, в том числе, и школьникам, ведь зачастую благодаря таким экскурсиям у детей возникает желание изучать профессии, необходимые для работы на ветроэлектростанциях. Надеемся, что уже в ближайшем будущем наши ряды пополнятся этими молодыми и перспективными ребятами, которые будут продолжать активно развивать «зеленую» энергетику», - отметил Анатолий Коваль, руководитель обособленного подразделения - технический директор ОП АО «ВетроОГК» - Адыгея. Для справки: АО «НоваВинд» - дивизион Росатома, основная задача которого – консолидировать усилия госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Компания была основана в сентябре 2017 года. В контуре «НоваВинд» сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике – от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день АО «НоваВинд» ввело в эксплуатацию 720 МВт ветроэнергетических мощностей.