-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в smartenergo

 -Подписка по e-mail

 

 -Постоянные читатели

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 03.03.2011
Записей: 112
Комментариев: 6
Написано: 117





Солнечные батареи и их перспективы

Пятница, 04 Марта 2011 г. 20:16 + в цитатник

Они имеют хорошие перспективы для применения в сельском хозяйстве, местной промышленности, на объектах жилищно-коммунального хозяйства.



Если взглянуть на карту распределения поступления солнечной радиации на поверхность земли по территории России за летний период, то видно, что большинство районов страны вплоть до 65° северной широты характеризуются примерно одинаковыми высокими значениями среднедневной радиации от 4,5 до 5 кВт-ч/м день, и с этой точки зрения энергетическая эффективность СВУ на всей этой территории оказывается приблизительно одинаковой.



Как же обеспечить широкое внедрение солнечных установок на российский рынок? Прежде всего необходимо преодолеть психологический барьер. Нужно более активно информировать потенциальных пользователей о возможностях и особенностях новых предлагаемых технологий. Крайне важно создание в регионах сети Объектов, наглядно демонстрирующих энергетические, экономические и экологические преимущества использования солнечной энергии. Наконец, необходимо предложить рынку новые эффективные и, что особенно важно, менее дорогие установки.



Сотрудниками Лаборатории разработаны современные методы моделирования работы СВУ в реальных климатических условиях, па основе которых определена эффективность их применения в различных регионах России. Показано, например, что в климатических условиях Московского региона с помощью простейшей солнечной водонагревательной установки, имеющей плоский солнечный коллектор площадью 2 кв. м и бак-аккумулятор емкостью 100 л., в период с апреля по сентябрь можно получать теплую воду (т.е.


XXII век

Пятница, 04 Марта 2011 г. 20:15 + в цитатник

Согласно данным Организации Объединенных Наций к началу XXII века (после 2100 года) население Земли достигнет 11,5 миллиардов человек. Предположим, что уровень потребления земных ресурсов к тому времени сравняется с нынешним американским (видимо, это не так уж невероятно через 100 лет). В таком случае будущее наших даже ближайших потомков вырисовывается просто ужасающим. Если при нынешнем темпе потребления нефти ее известных запасов, как считают ученые хватит на 40 лет, то при “американском” темпе спустя век, - всего на 7 лет. Угля, считаем, хватит на 220 лет, а через 100 лет его хватило бы лишь на 30 лет. Меди имеем на 40 лет, а через 100 лет - на 4 года. Цинка - вместо 20 лет – на 3 года и т. д. и т. п. Не говорим уже о продовольствии и пресной воде.



Как же быть? Выход один - искать новые высокоэффективные источники энергии, не зависящие от наших планетарных ресурсов, и, что немаловажно, экологически чистые. Можно конечно, уповать на то, что за 100 лет люди чему-нибудь научатся. Но как представляется и сейчас уже не рано думать об этом.



Атомная и термоядерная энергетика, конечно, были бы очень хороши, если бы не события, подобные Чернобылю и если бы люди научились управлять термоядерной реакцией (что уже много лет никак не получается). Остается надеяться на помощь космоса.


Электромобиль от EDAG

Пятница, 04 Марта 2011 г. 19:56 + в цитатник
На выставке в 2011 г. компания EDAG представит свой электрический кар Light Car Sharing. Эта концепция предназначена для развития уникальной гибкой системы распределения транспортных средств в не столь отдаленном будущем. В этой системе пассажиры платят только за фактическую длительность своей поездки. Как утверждает сама компания-разработчик, автомобиль поможет решить проблему недоступности электрических автомобилей путем предоставления их в качестве общественного транспорта. Функционирование электрической трансмиссии обеспечивает мощный аккумуляторный блок, емкости которого вполне хватает для покрытия расстояния до 100 км на максимальной скорости 100 км/ч. Оригинальной отличительной особенностью автомобиля является большая светящаяся панель, которая, по сути, предназначена для обозначения статуса доступности автомобиля в данный момент – «занято», «свободно» или «зарезервировано». Эта панель может быть использована для вывода информации об оставшемся заряде аккумулятора. Части корпуса изготовлены из фибровых композитных материалов и пластмассы. Согласно утверждению компании, срок эксплуатации этих материалов составляет не менее 10 лет. Прочная рама кабины имеет высоту 1,9 метра, чего вполне достаточно, чтобы человек мог свободно зайти в салон автомобиля. Внутренние детали салона и сидения можно при необходимости легко снять, почистить, собрать и разобрать, используя при этом всего несколько винтов. Две боковые двери снабжены раздвижными окнами, а задняя дверь может быть использована как дополнительный вход в салон.

Автомобиль Light Car Sharing предназначен для перевозки 6-ти пассажиров благодаря наличию шести откидных сидений, расположенных спина к спине в два ряда по три. Водителю предоставляется право управлять только основными функциями автомобиля – педалями «газ», «тормоз», рулем и рычагом для управления индикаторами.

Альтернативные источники энергии

Пятница, 04 Марта 2011 г. 19:47 + в цитатник
Использование электроэнергии и топлива на сегодняшний день стало настолько естественным для человека, что, сталкиваясь с проблемами энергоснабжения, мы испытываем серьёзное неудобство. Тем не менее, продолжаем активно растрачивать нефть и природный газ, несмотря на то, что эти ресурсы исчерпаемы, и неизбежен момент, когда их запасы на Земле иссякнут.

Осознание природного богатства России долгое время не давало повода серьёзно задуматься о том, чтобы использовать альтернативные источники энергии. Считалось, что нефти, угля и природного газа вполне достаточно; биоэнергетика и другие отрасли, позволяющие использовать альтернативные источники энергии, расценивалась как развлечение для пытливых учёных.

Однако в начале XXI века бизнес всё же заинтересовался этой отраслью, и уже сегодня производство электроэнергии с использованием возобновляемых ресурсов признано перспективным и активно развивается. В частности, биогазовые установки оказались довольно выгодными как с экономической, так и с экологической точки зрения. Биогаз, получаемый с помощью этих установок, является естественным продуктом распада, возникающим в процессе брожения органических веществ, он является регенеративным, а так же безвредным для природы и человека источником энергии. Именно биогаз, его получение и дальнейшее производство электроэнергии, а также производство тепла с его помощью, является предметом работы нашей корпорации.

Корпорация «БиоГазЭнергоСтрой» создана корпорацией «ГазЭнергоСтрой» и компанией «Биопоток» для комплексного строительства заводов, целью работы которых является переработка органических отходов в удобрения и биогаз, а так же производство электроэнергии и тепла.

ГазЭнергоСтрой является лидером в области строительства генерирующих мощностей и переработки газа в конечные продукты – электроэнергию и тепло. Компания Биопоток - лидер в области инновационных биогазовых технологий и переработки органических отходов. Лидеры своих областей объединили усилия в нашей компании, поняв, что биогазовые станции с применением биогазовой когенерационной установки для автономного энергоснабжения являются перспективным источником тепловой и электрической энергии.

Для того, чтобы принцип работы наших станций был более понятен, следует упомянуть о том, что представляют собой биогазовые установки и газопоршневые электростанции.

Биогазовые установки позволяют получить биогаз и органические удобрения из органических отходов (эту роль выполняет биореактор), а по качеству и эффективности использования биогаз не уступает природному газу. Биогаз, получаемый из органических отходов Вашего производства, позволяет снизить себестоимость продукции, а собственные газопоршневые электростанции (в основе которых лежат газопоршневые установки), использующие для своей работы биогаз вместо привычного природного газа, обеспечивают производство электроэнергией и теплом. Таким образом, выбирая альтернативные источники энергии, Вы получаете для своего предприятия экономию средств и независимость от внешних обстоятельств. Также биореактор освобождает Вас от необходимости искать способы утилизации отходов, что тоже немаловажно. Кроме газа биогазовые установки позволяют изготовить высококачественные удобрения, ускорив процесс, который в естественных условиях длится три года. Ещё одним важным плюсом биогазовых установок является отсутствие характерного запаха и блокирование токсичных веществ, которые в обычных условиях загрязняют окружающую среду и приводят к заболеваниям людей и животных.

Итак, что делать с отходами, мы разобрались. А что же делать с полученным газом? Наши системы также это предусматривают. Когенерационные установки используют его для получения электроэнергии и тепла. Наши газопоршневые установки, работающие по принципу когенерации, перерабатывают полученный из органических отходов газ в электроэнергию и тепло.

Когенерационные установки от компании «БиоГазЭнергоСтрой» доказывают тот факт, что альтернативные источники энергии приносят ощутимую пользу как производству, так и экологии. Газогенераторные электростанции, использующие биогаз, позволяют производству стать безотходным и более эффективным. Специалисты, трудившиеся над разработкой проекта, совершили прорыв в биоэнергетике, найдя для неё выгодное практическое применение и сделав альтернативные источники энергии более привлекательными для бизнеса. Газогенераторные электростанции (в нашем случае – газопоршневые электростанции) делают самообеспечение предприятий газом вполне реальным. Теперь у предприятий, в ходе работы которых получается большое количество органических отходов, есть возможность эти отходы использовать себе на благо.

Солнечная энергия и ее применение

Пятница, 04 Марта 2011 г. 19:42 + в цитатник
В большинстве стран мира количество солнечной энергии, попадающей на крыши и стены зданий, намного превышает годовое потребление энергии жителями этих домов. Использование солнечного света и тепла - чистый, простой, и естественный способ получения всех форм необходимой нам энергии. При помощи солнечных коллекторов можно обогреть жилые дома и коммерческие здания и/или обеспечить их горячей водой. Солнечный свет, сконцентрированный параболическими зеркалами (рефлекторами), применяют для получения тепла (с температурой до нескольких тысяч градусов Цельсия). Его можно использовать для обогрева или для производства электроэнергии. Кроме этого, существует другой способ производства энергии с помощью Солнца - фотоэлектрические технологии. Фотоэлектрические элементы - это устройства, которые преобразовывают солнечную радиацию непосредственно в электричество.

Солнечная энергия преобразуется в полезную энергию и косвенным образом, трансформируясь в другие формы энергии, например, энергию биомассы, ветра или воды. Энергия Солнца "управляет" погодой на Земле. Большая доля солнечной радиации поглощается океанами и морями, вода в которых нагревается, испаряется и в виде дождей выпадает на землю, "питая" гидроэлектростанции. Ветер, необходимый ветротурбинам, образуется вследствие неоднородного нагревания воздуха. Другая категория возобновляемых источников энергии, возникающих благодаря энергии Солнца - биомасса. Зеленые растения поглощают солнечный свет, в результате фотосинтеза в них образуются органические вещества, из которых впоследствии можно получить тепловую и электрическую энергию. Таким образом, энергия ветра, воды и биомассы является производной солнечной энергии.

Солнечный ветер как поток ионизированных частиц

Пятница, 04 Марта 2011 г. 19:38 + в цитатник
Солнечный ветер является потоком ионизированных частиц гелиево–водородной плазмы, который истекает из солнечной короны и движется в космическое пространство со скоростью 300–1200 км/с.
Солнечный ветер служит причиной множества природных явлений: магнитных бурь, полярных сияний и разных форм хвостов комет, направленных в противоположную от Солнца сторону.
Солнечный ветер каждую секунду лишает Солнца приблизительно миллион тонн вещества. Солнечный ветер составляют электроны, протоны и альфа-частицы; в незначительных количествах содержит ядра неионизированных частиц и других элементов.
Исходя из внешних слоев солнечной поверхности, он не содержит в себе ее элементов, поскольку процессы дифференциации приводят к увеличению содержания одних элементов и уменшения других(FIP-эффект).
Уровень интенсивности солнечного ветра определятся изменениями активности солнца и его источников.

Как работаю солнечные электростанции

Пятница, 04 Марта 2011 г. 19:36 + в цитатник
Солнечные электростанции работают на солнечной радиации, превращая ее в электроэнергию. Солнечные электростанции бывают термодинамическими с последовательным превращением солнечной энергии в тепловую, после чего в электрическую. И фотоэлектрические солнечные электростанции, которые преобразуют энергию солнца непосредственно в электрическую энергию благодаря фотоэлектрическому генератору.

Солнечные электростанции работают на солнечной радиации, превращая ее в электроэнергию. Солнечные электростанции бывают термодинамическими с последовательным превращением солнечной энергии в тепловую, после чего в электрическую. И фотоэлектрические солнечные электростанции, которые преобразуют энергию солнца непосредственно в электрическую энергию благодаря фотоэлектрическому генератору. Перед солнечными электростанциями существует большая перспектива как перед экологически чистыми источниками энергии. В западных странах солнечные электростанции разрабатываются еще с 80 годов.

Потенциал солнечной энергии

Пятница, 04 Марта 2011 г. 19:33 + в цитатник

В результате сотрудниками лаборатории составлены карты поступления солнечной радиации на неподвижные поверхности, ориентированные различным образом в пространстве для всех регионов за определенные периоды года. Для эффективного преобразования энергии Солнца важно выбрать оптимальный угол наклона солнечного коллектора, при котором суммарное поступление энергии солнечного излучения на приемную поверхность за рассматриваемый период работы максимально. Оптимизация угла позволяет в 1,3—1,5 раза увеличить сбор энергии по сравнению с ее поступлением на горизонтальную поверхность.



Построение карт позволило системно оценить потенциал солнечной энергии в различных регионах страны. На изображенной выше карте приведено среднегодовое распределение ресурсов энергии солнечной радиации, поступающей в среднем за день на 1 м площадки южной ориентации с оптимальным углом наклона к горизонту (для каждой географической точки это свой угол, при котором суммарное за год поступление энергии солнечной радиации па единичную площадку максимально). Очевидно, что и сегодняшних границах России наиболее «солнечными» являются не районы Северного Кавказа, как предполагают многие, а регионы Приморья и юга Сибири (от 4,5 до 5.0 кВт-ч/м2 день). Интересно, что Северный Кавказ, включая известные российские черноморские курорты (Сочи и др.), по среднегодовому поступлению солнечной радиации относятся к той же зоне, что и большая часть Сибири, включая Якутию (4,0-4,5 кВт-ч/м день).


Искусственные спутники Земли

Пятница, 04 Марта 2011 г. 19:30 + в цитатник

Согласно одному из предварительных проектов эту задачу могли бы выполнить искусственные спутники Земли, несущие солнечные батареи подобные используемый ныне на российской орбитальной станции Мир.



Идея спутников с солнечными батареями ненова. Она была высказана в 1968 году и запатентована в 1973. Однако проработки проекта выполненные в конце 70-х - начале 80-х годов показали явную экономическую нецелесообразность его осуществления. Но в последующие годы благодаря повышению эффективности солнечных батареи и открывшейся возможности сравнительно дешевых запусков с помощью российских ракет идея обрела экономический смысл.



Разумеется батареи на спутниках должны иметь гигантские размеры. Сейчас самая большая конструкция на орбите - космическая станция Мир. Она имеет длину 24 метра и вес более 100 тонн. Спутник же способный сконцентрировать на своих батареях и отправить на Землю энергию достаточную для нагрева 5 миллионов бытовых электрических печей (крупная атомная электростанция обогревает лишь 1 миллион печей! должен иметь размеры порядка 10 километров длины и 3 километра ширины). Такая конструкция, даже изготовленная из сверхлегких материалов, будет весить многие сотни тонн. Запустить ее на орбиту, конечно, будет очень трудно.


Масштабы солнечной энергии

Пятница, 04 Марта 2011 г. 19:29 + в цитатник

Сегодня их доля в мировом энергетическом балансе составляет около 8%, а к 2010 г.. по прогнозам специалистов, должна возрасти до 12%.



Технологии использования ВИЭ неуклонно совершенствуются и становятся все более конкурентоспособными и привлекательными. Повышенный интерес к применению экологически чистых ВИЭ во многих странах связан как с ростом цеп на традиционные энергоносители, так и с угрозой антропогенного загрязнения окружающей среды, в том числе энергетическими объектами.



В последние годы внимание к новым источникам энергии резко возросло и в России. Несмотря на то что страна обладает колоссальными запасами нефти, газа и угля, затраты на их добычу и транспортировку неуклонно растут. Большая часть территории с населением около 20 млн. человек не имеет централизованных систем электро- и теплоснабжения. В условиях быстрого роста тарифов (в некоторых регионах России за последние 4 года - в 3-5 раз) многие потребители предпочитают использовать собственные, в том числе нетрадиционные автономные источники энергии. Появляются новые области их эффективного практического применения.



К примеру, на Камчатке нескольких блоков Верхне-Мутновской и Мутновской геотермальных электростанций позволил существенно облегчить положение с энергоснабжением полуострова. Причем следует отметить, что себестоимость электроэнергии ГеоЭС существенно ниже, чем на дизельных электростанциях.


Строительство геотермальных станций

Четверг, 03 Марта 2011 г. 22:55 + в цитатник
Работой геотермальной станции будут управлять операторы из Москвы посредством спутника. Для этого германская фирма Siemens разработала комплекс. Такая система будет первой по счету в России и третьей – в мире. Мощность Мутновского месторождения оценивается в 300 мегаватт, а общий геотермальный потенциал Камчатки еще значительней. Но пока в конкретных планах рассматривается только расширение ранее введенных геотермальных станций (Паужетская, Верхне-Мутновская). Так, планируется размещение на них новых энергоустановок на основе бинарного цикла – когда горячая термальная вода используется повторно для выработки дополнительной электроэнергии, что, кстати, на Мутновке позволит увеличить мощность станции на 20 мегаватт.
Хотя в наши дни размеры Паужетской геотермальной станции на Камчатке пока еще невелики, возможности таких станций открывают громадные перспективы. За годы своего существования Паужетская геотермальная станция была прибыльной всегда, независимо от величины тарифов. Сегодня этот энергетический узел отпускает энергию по самым низким в области тарифам. И при этом станция остаётся самоокупаемой и самодостаточной. Средний тариф на электроэнергию составляет 1 рубль 40 копеек. Электроотопление для населения стоит 75 копеек за 1 кВт/час. В ближайшие годы планируется создать каскад станций, мощностью до 300 МВт. Интересный факт – в скором будущем на Паужетской геотермальной станции будет установлена турбина, снятая с утилизированной подводной лодки.. Её наработка на подводной лодке составила меньше года.

Геотермальные ресурсы

Четверг, 03 Марта 2011 г. 22:45 + в цитатник
По мнению российских ученых, большой прогресс по удешевлению и уменьшению эксплуатационных издержек будет достигнут применением в геотермальных турбинах верхнего выхлопа отвода пара
Тем не менее геотермальные ресурсы перспективны в использование в северных районах России. Геотермальные станции используют энергию горячего пара или воды, получаемых из недр Земли. Этот вид возобновляемой энергии широко используется в мире. Артезианские бассейны термальных вод выявлены в Саяно-Байкальской горной системе, в Бурятии (здесь насчитывается около 400 термальных источников), в Якутии, на севере Западной Сибири, Чукотке (здесь известны 13 высокотермальных источников с суммарным дебитом 166 л/с). Самый “горячий” район — Курило-Камчатский вулканический пояс. На Камчатке выявлено 70 групп термальных источников, 40 из них имеют температуру около 100°С. Только наиболее крупные источники дают столько тепла, сколько можно получить от сжигания 200 тыс. т у.т. Себестоимость получения 4.2 ГДж тепла в системах геотермального теплоснабжения Камчатки в 10 раз ниже, чем в котельных Петропавловска-Камчатского.
18 августа 1966 года здесь была построена Паужетская геотермальная станция мощностью 11 тыс. кВт с тремя агрегатами, которая использует энергию паро-гидротермального месторождения. Энергоустановка создавалась на Подольском турбинном заводе Работает очень надежно. И это не смотря на то, что она находится в районе, где часто происходят землетрясения.

Геотермальную энергию используют в 40 странах мира

Четверг, 03 Марта 2011 г. 22:29 + в цитатник
Была проведена серьёзная подготовительная работа: обследование оборудования с привлечением проектировщика с завода-изготовителя, выполнен проект реконструкции этой турбины для геотермального энергоносителя. Центр по утилизации вооружения выполнил подгонку под другие параметры. А надолго ли хватит природного источника энергии? При работе в нынешнем режиме, по прогнозам специалистов, запасов Паужетского месторождения хватит как минимум лет на 30. Если изыскать средства и провести дополнительную разведку, примерно в двух километрах к югу, то мощность паро-гидротерм составит 30 мегаватт. Возможно, весь этот объём пока и не потребуется, но вполне можно наращивать мощности станции.
Сегодня геотермальную энергию используют в 40 странах мира. В Швейцарии 10 тысяч теплоносителей забирают тепло из-под грунта. Сотни тысяч киловатт дают станции районов Лардерелло в Италии, Вайракей в Новой Зеландии. Треть электроэнергии для Сан-Франциско также дают геотермальные станции. Сегодня мощность канадских ГеоТЭС достигла 0.7 млн. кВт. Поляки начали заниматься геотермальной энергией десять назад. В Польше есть уже четыре геотермальные станции. Одна из них, в курортном Закопане. В Литве вся Клайпеда обеспечивается горячей водой с помощью геотермальной станции.

Энергия подземных вод

Четверг, 03 Марта 2011 г. 22:26 + в цитатник
Еще в 1970-е годы белорусский академик Герасим Богомолов предлагал использовать тепло подземных вод. Но тогда эту идею "списали", потому что стоимость нефтепродуктов была очень низкой. Стакан бензина стоил дешевле стакана газировки. Теперь отечественные ученые советуют обратить внимание на энергию подземных вод.
Интерес к этому виду энергии резко возрос в последнее время, когда появилась угроза т.н. "энергетического голода". Хотя в последние годы наметилась тенденция к сокращению использования геотермальной энергии. Мощности ГеоТЭС в мире к концу 1990-х гг. сократились более чем вдвое — всего до 3.6 млн. кВт. Причина снижения интереса к геотермальным источникам энергии — трудности в эксплуатации станций, их негативное воздействие на окружающую среду и возрастающая стоимость 1 кВт установленной мощности. К тому же геотермальная энергетика не мобильна, она территориально привязана к источникам, находящимся порой в труднодоступных, малоосвоенных, преимущественно горных районах (за исключением, пожалуй, Исландии). Еще одна сложность использования геотермальных вод – их высокая минерализация. В отдельных местах она достигает 400 граммов на литр. Из-за этого может наступить закупоривание скважин.
Зарубежный опыт показывает, что затраты на строительство геотермальныъ ЭС сначала получаются больше. Однако поскольку эта энергия "дармовая", предлагаемая нам самой природой и к тому же возобновляемая, отопление потом становится дешевле в два раза.

Геотермальная энергетика в Японии

Четверг, 03 Марта 2011 г. 22:24 + в цитатник
Геотермальная энергетика в Японии занимает значительное место – ее доля составляет 21 % . Основным сдерживающим фактором для развития стали экологические движения. Это связанно с тем, что станции расположены в природных парках и дальнейшее их развитие затруднено опасностью нанести ущерб охраняемым и заповедным территориям. Ядерные станции дают 35% общего энергопроизводства, работающие на природном газе – 24%. У нас максимум потребления электроэнергии приходятся на зимние, самые холодные месяцы, а в Японии – на лето, когда из-за жары основное потребление электроэнергии связано с работой оборудования, вырабатывающего холодный воздух.
Но дальше всех в использовании геотермальных ресурсов продвинулась Исландия. Например, столица Исландии Рейкьявик с 1943 года использует геотермальные воды для обогрева домов, учреждений, магазинов и фабрик. Установленная мощность всех исландских геотермальных станций еще в 1988 г. составляла 39 МВт.
За последние 200 лет концентрация ртутных паров в атмосфере повысилась более чем в три раза. Произошло это в результате сжигания городских отходов и некоторых сортов углей, в которых содержится ртуть. Мы заинтересованы в развитии нетрадиционных источников энергетики для уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу.
Сечная Н.Ю.

1 кВт/ч будет стоить дешевле?

Четверг, 03 Марта 2011 г. 22:16 + в цитатник
Сегодня насчитывается свыше 4 тысяч ветроустановок, на которые приходится около 5% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. Заметим, что энергии не только самой экологически чистой, но и дешевой. Если в начале 1990-х гг. 1 кВт ч ее стоил одну шведскую крону, то теперь — в 4 раза дешевле. Это значительно меньше аналогичного показателя для АЭС и угольных ТЭС, и даже конкурентоспособной дешевой шведской гидроэнергии. Датские ветроустановки пользуются большим спросом — свыше половины мирового спроса на них удовлетворяется датскими фирмами и их лицензиатами. Это явилось результатом стратегического предвидения государства, восприимчивого к нововведениям и к стратегическому партнерству с промышленностью, что позволяло Дании занять выгодные позиции в преддверии новой постиндустриальной эры.
Россия обладает колоссальным суммарным потенциалом энергии ветра. Вдоль берегов Северного Ледовитого океана на протяжении 12 тыс. км господствуют ветры со среднегодовой скоростью свыше 5-7 м/с. (Считается, что ветроустановки эффективны при среднегодовых скоростях ветра выше 4-5 м/с.) Суммарная мощность ветра на Севере достигает 45 млрд. кВт, Успешно работают ветроэлектростанции на Новой Земле, в Амдерме, на мысе Уэлен, на островах Врангеля, Шмидта, Командорах (остров Беринга). Ветроустановки успешно заменяют на Севере малые дизельные электростанции, для работы которых необходимо завозить дорогостоящее (иногда импортное) топливо.

Рост солнечной энергетики

Четверг, 03 Марта 2011 г. 20:59 + в цитатник
В России на северном побережье Кольского полуострова построена Кислогубская приливная электростанция (ПЭС). Опыт эксплуатации этой станции позволил разработать новое проектное решение для строительства ПЭС на Кольском полуострове мощностью до 40 тыс. кВт.

В Тургурском и Пензенском заливах Охотского моря, в районе Шантарских островов (здесь приливы достигают 13 м), перспективно строительство приливных электростанций мощностью от 7 до 25 млн. кВт.

В Канаде, Швеции, Норвегии, Финляндии, на Аляске все более широкое применение, помимо малых гидроэлектростанций, находят солнечные электростанции. В 2000 г. доля солнечной энергии в энергоснабжении Канадского Севера достигла 5%. Повышение эффективности солнечных элементов и качества материалов позволило за два последних десятилетия снизить на 80% затраты на их сооружение. Сейчас солнечные элементы встраивают в кровельную черепицу, керамические плитки и оконные стекла, что позволяет получать электричество и в отдельных зданиях. Суммарная мощность солнечных батарей возросла в мире со 150 МВт в 1985 г. до 900 МВт к 1999 г.

Опыт работы солнечных электростанций показал, что в условиях длительного полярного дня большую пользу приносит не только пассивное использование солнечной энергии (зеркальные веранды, усиленная теплоизоляция), но и пассивные системы теплоснабжения (солнечные коллекторы с водой или с другим аккумулятором тепла). Не потеряли своего значения и активные системы фотоэлементов, функционирующих также и при облачной погоде.

XXI век - эра водородной энергетики?

Четверг, 03 Марта 2011 г. 20:46 + в цитатник
Огромные пространства редконаселенного Севера в первую очередь нуждаются в децентрализованной автономной системе энергообеспечения, независимой от дорогостоящих поставок органического топлива.

Возможности новых технологий очень широки — достаточно проследить путь, пройденный за два десятилетия компьютерной отраслью (от производства громоздких электронно-вычислительных и допотопных счетно-решающих машин до компактных карманных ноутбуков).

Если XX век можно назвать “нефтяным”, то XXI век реально может стать эрой водородной энергетики. Ученые считают, что открытие дешевого и эффективного способа электролиза воды могло бы превратить водород в господствующий энергоноситель в недалеком будущем. Так, большие перспективы открываются у топливных элементов. Топливные элементы сегодня применяются в легковых автомобилях, автобусах, больницах, на военных базах, предприятиях по переработке промышленных стоков, разрабатываются они и для сотовых телефонов, ноутбуков. Использование малогабаритных топливных элементов и других альтернативных возобновляемых автономных источников энергии позволит децентрализировать энергосистему, сократить расстояние между источником энергии и ее потребителем.

Ветроустановки, как и солнечные электростанции, особенно эффективны в небольших поселениях, для автономных энергопотребителей, отдаленных от централизованных систем энергоснабжения. Для них энергия ветра и Солнца является самым экономичным источником электричества.

Чистый воздух, тепло и свет

Четверг, 03 Марта 2011 г. 20:43 + в цитатник
Как известно здоровье человека на 20% зависит от экологии, это больше, чем от уровня развития медицины. Современные наиболее используемые источники электроэнергии это гидро-, тепло- и атомные электростанции. Но они не экологичны. Альтернативная энергетика, построенная на использовании возобновляемых источников энергии, может стать той путеводной звездой, которая выведет Россию из продолжительного социально-экономического кризиса на путь устойчивого развития. Возобновляемые энергоресурсы энергии распределены относительно равномерно, поэтому лидерство в их использовании скорее всего завоюют страны с квалифицированной рабочей силой, восприимчивостью к нововведениям, эффективными финансовыми структурами и стратегическим предвидением.

Уменьшение зависимости энергопотребителей от централизованных энергосетей и энергетических монополистов станет важнейшей особенностью энергетики XXI века. Районы децентрализованного энергоснабжения занимают около 60% территории России и находятся главным образом на севере страны. По мнению специалистов, решить проблемы энергетики северных регионов только за счет крупного энергостроительства невозможно ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе.

В энергетическом балансе Северных районов России свыше 70% мощностей приходится на экологически “грязные”, органические виды топлива — уголь, мазут и дрова, завоз которых весьма дорог. Поэтому все острее становится проблема экологизации северной энергетики, которая должна стать более эффективной в экстремальных условиях Севера.

Дневник smartenergo

Четверг, 03 Марта 2011 г. 10:34 + в цитатник
Мне Интересны новые источники энергии, ветряки, солнечные батареи


Поиск сообщений в smartenergo
Страницы: 6 5 4 3 2 [1] Календарь