суббота, 21 июля 2018 г.

РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРУ ВИЭ

Наблюдается тренд к опережающему росту инвестиций в сферу ВИЭ и энергоэффективности

В 2015-2016 годах мировые инвестиции в ТЭК значительно уменьшились из-за падения капиталовложений в нефтегазовую отрасль, что стало результатом снижения цен на нефть. В 2017 году инвестиции в отрасль в основных регионах возобновили рост на фоне восстановления нефтяных цен и активизации интереса со стороны инвесторов, пишут эксперты в новом выпуске энергетического бюллетеня «Инвестиции в ТЭК: рост после кризиса на рынке нефти».
По словам экспертов, все более явным становится тренд к опережающему росту инвестиций в сферу ВИЭ и энергоэффективности, а также снижению инвестиций в «старые» отрасли ТЭК. В России эти тенденции пока ярко не выражены.
«Скорость перехода на ВИЭ высока, но не настолько, чтобы «вымыть» уголь из ТЭБ стран в короткие сроки. И дело не только в экономической эффективности угольной генерации и высокой стоимости замены таких объемов, а еще и в том, что качество электроэнергии, производимой солнечными и ветряными электростанциями, не так высоко для использования в промышленности», - пишут аналитики. В России доля ТЭК в целом в 2016 году составляла 25% всех капиталовложений страны (на 5 п.п. выше, чем в 2008 году). При этом вопрос распределения национальных инвестиций по секторам экономики остается актуальным, отмечают специалисты.
Также эксперты пишут, что 1 июля 2018 года исполняется 10 лет со дня упразднения РАО «ЕЭС России». По мнению специалистов, десятилетие реорганизации дает возможность посмотреть на итоги реформы, главным достижением которой считается сформированный рынок электроэнергии и мощности, представляющий собой двухуровневую систему: опт и розницу. Эксперты отмечают, что за эти годы заметно выросли мощности электрогенерации, также увеличилась выработка электроэнергии, а производство теплоэнергии сократилось. Фактически это картина постепенного роста эффективности потребления тепла и электроэнергии.
Одним из позитивных результатов реформы является рост инвестиций в отрасли, который позволил снизить высокую степень износа оборудования. Однако темп прироста капитальных вложений в электроэнергетике с 2011 года ниже, чем в экономике страны, и динамика пока остается отрицательной. Среди других сложностей: модернизация генерации и сетей при значительных неплатежах.
Отдельное внимание аналитики уделили вопросу повышения топливной эффективности на транспорте, которое за последние десять лет привело к заметному сдерживанию спроса на нефть и к снижению выбросов СО2. По мнению специалистов, перспективы снижения потребления бензина и дизтоплива во многом заданы энергетической политикой и ужесточением стандартов.

понедельник, 16 июля 2018 г.

Стартовал конкурсный отбор проектов ВИЭ на 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности АО «АТС» открыло прием заявок на конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), на 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.
Отбор ВИЭ пройдет в два этапа: первый этап в период с 29 мая по 04 июня 2018 года, второй этап с 05 по 09 июня 2018 года. При этом на втором этапе допускается подача уточненных заявок только для тех проектов, заявки в отношении которых были включены в перечень принятых заявок по итогам первого этапа, и только в части изменения значения параметра «плановые капитальные затраты», где новое значение не может превышать предыдущее.

суббота, 9 июня 2018 г.

ТЭЦ БЕЗ ТОПЛИВА И ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

Энергия опыта, молодости и солнечного модуля

Новые технологии Иван ТРОХИН

Сфокусировать лучи Солнца в возобновляемую энергетику России подвластно академику РАН Дмитрию Стребкову и молодой электрисе Наталье Филиппченковой вместе с коллегами из Всероссийского научно-исследовательского института электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ) Федерального научного агроинженерного центра.

О том, что все большое начинается с малого, хорошо сказал товарищ Петрыкин – простой рабочий и педагог по призванию, герой Ролана Быкова из классики отечественного кинематографа «Большая перемена». Так и в современной энергетике: небольшие, со скромным названием изобретения могут порой масштабно распространиться на практике. И приятно, когда на небосводе авторского энергетического коллектива вместе с мэтрами появляется молодая звездочка.



Прекрасная энергия и сельская мечта

Представительница прекрасной половины человечества и инженер-электрик Наталья Филиппченкова под мудрым наставничеством ученого с мировым именем в области солнечной энергетики Дмитрия Стребкова стала соавтором востребованных сегодня и в будущем изобретений по части солнечных источников энергии. В последних вполне прекрасно вырабатывается совместно электрическая и тепловая энергия. Это – просто мечта для сельских жителей в районах России, где много солнечных дней в году.



«ТЭЦ» без топлива и дымовых газов

Что же стало результатом научно-изобретательского «солнечного» союза? Появился гибридный фотоэлектрический модуль (патент РФ за номером RU 2546332). Он представляет собой оригинальную конструкцию, подобную наглядной для общего понимания устройства компьютерной трехмерной модели от зарубежных коллег из фирмы Yougen. Однако, на взгляд автора этих строк, отечественный модуль видится более дешевым и адаптированным к погодным реалиям нашей страны.

Гибридный фотоэлектрический модуль от разработчиков из ВИЭСХ состоит из солнечных элементов (фотоэлектрических преобразователей), которые размещены между защитным стеклом и корпусом с теплообменником. Через последний пропускается теплоноситель с целью его нагрева для нужд потребителей. Что тут особенного? Дело в том, что пространство между солнечными элементами и теплообменником, а также – между последним и стеклом, заполнено слоем силоксанового геля толщиной от 0,5 до 5 мм. Защитное стекло выполнено в виде вакуумированного стеклопакета из двух стекол с вакуумным зазором от 0,1 до 0,2 мм и вакуумом – от 0,001 до 0,00001 мм рт. ст. Теплообменник представляет собой герметичную камеру с патрубками для циркуляции теплоносителя. Общая площадь солнечных элементов соизмерима с площадью верхнего основания корпуса теплообменника.

Вроде все просто, а каков эффект: надежный, энергетически эффективный и экологически чистый в работе своеобразный функциональный аналог микроТЭЦ. Он дает фактически бесплатное электричество и тепло, благополучно «питаясь» солнечными лучами!



Сконцентрировать и преобразовать

Дальнейшее развитие (патент RU 2580462) рассмотренного выше изобретения погружает нас в оптику и геометрию. При этом может получиться еще более эффективная теплофотоэлектрическая «ТЭЦ» с зеркальным концентратором солнечного излучения.

Известно, что недостатком фотоэлектрических модулей является низкая удельная мощность фотопреобразователя. Разработчики из ВИЭСХ поставили перед собой крайне сложную инженерно-научную задачу – преодолеть этот негативный барьер. Как успешный результат их многолетних трудов и явился усовершенствованный, но по-прежнему с простым названием и уже известный нам, солнечный модуль. Он заимел в своем конструктивном составе статический концентратор солнечного излучения и стал характеризоваться, как требовалось, более высокой удельной мощностью.

Солнечный модуль со статическим концентратором имеет габаритные размеры в поперечном сечении, которые вполне соизмеримы с габаритными размерами плоского модуля. Здесь необходимо подчеркнуть, что удельная мощность фотоприемника будет повышенная. В чем же секрет?



Нужный результат показали зеркала

Технический результат по увеличению удельной мощности фотоприемника в составе солнечного модуля был достигнут следующим образом. Рабочая поверхность, на которую падают солнечные лучи, оснащается миниатюрными зеркальными экранами. Не правда ли, что в этом техническом решении просматривается изящность и красота женского подхода? Всего лишь одна мелкая деталь. По своему существу – это дамское зеркальце. А что из этого вышло?

Зеркальные экраны выполнены в виде жалюзи из плоских зеркальных отражателей. Сами жалюзи содержат в своей конструкции устройство для изменения расстояния между зеркальными отражателями. При этом, что следует заметить, все это выбрано не по принципу «на глаз», а рассчитано по науке. Так, расстояние между миниатюрными зеркальными отражателями на рабочей поверхности, углы входа солнечных лучей, их выхода и наклона зеркальных отражателей связаны геометрическими соотношениями.

В составе рассматриваемого солнечного модуля концентратор выполнен в виде призмы полного внутреннего отражения. С точки зрения конструкции концентратор солнечного излучения также может быть реализован в виде полупараболоцилиндрического зеркального отражателя.



Подробности в цифрах

Работоспособность предложенных в зеркальном солнечном модуле технических решений доказана не только на бумаге. Успех ожидал разработчиков и в ходе проведения опытных подтверждений правильности расчетной модели.

Например, экспериментальный образец солнечного фотоэлектрического модуля с полупараболоцилиндрическим зеркальным отражателем, выполненным из стеклянных фацет, оснащался фотоприемником с габаритными размерами, равными в плане 125×1250 мм. Этот фотоприемник состоял из 36 кремниевых солнечных элементов, электрически соединенных последовательно. Геометрический коэффициент концентрации солнечного излучения составил 4,32. Оптический коэффициент полезного действия (КПД) оказался на уровне 80%. КПД фотоприемника составил 15%, а общий КПД модуля практически достиг 12%.

Таким образом, у рассмотренного выше солнечного фотоэлектрического модуля с полупараболоцилиндрическим зеркальным отражателем при площади самого модуля, составившей почти 0,69 квадратного метра, пиковая электрическая мощность достигла 82 Вт. Последний показатель следует считать при освещенности в один киловатт на квадратный метр и температуре воздуха, равной плюс 25ºС.



Подведем «солнечные» итоги

Солнечные модули, о которых шла речь в статье, наверное, не претендуют на вытеснение с рынка малой энергетики биотопливных микро- и мини-ТЭЦ. Уж слишком скромна электрическая мощность «солнечников». Однако малое – это первый шаг к большому. Поэтому, в частности, зная фундаментальные законы электротехники, нетрудно подсчитать, кому сколько необходимо в сельском доме собрать электрически последовательно и параллельно отдельных солнечных панелей, чтобы получить «зеленые» вольты и ватты, а вместе с ними – и горячую водичку по скромным, стремящимся к минимуму ценам. В этом смысле разработки солнечных модулей из ВИЭСХ – это весьма актуальное научно-техническое направление для малой энергетики России.

четверг, 24 мая 2018 г.

ГИБРИДНЫЕ ЭНЕРГОУСТАНОВОКИ НА ЧУКОТКЕ

На Чукотке планируют построить гибридные энергоустановки с использованием солнечной энергии

«Мы намерены расширить географию применения альтернативных источников энергии на Чукотке. Пока в округе используется только энергия ветра», – рассказал глава региона Роман Копин.
Правительство Чукотского автономного округа ведет переговоры с компанией ООО «Хевел» - крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. По словам губернатора Романа Копина, предметом переговоров является намерение реализовать на территории арктического региона России инвестиционный проект «Строительство автономных гибридных энергоустановок с использованием солнечной энергии».
«Новый проект предусматривает реализацию мероприятий по созданию и развитию солнечной энергетики Чукотского автономного округа, как одного из направлений энергосбережения и энергоэффективности. Планируем использовать энергию Солнца в труднодоступных селах Ламутское и Чуванское. Это сёла Анадырского района, в которые доставка топлива для дизельных электростанций с каждым годом осложняется, в том числе, из-за различных погодных аномалий - Чукотка который год бьёт многолетние температурные рекорды», – отмечает глава региона Роман Копин.
Сотрудничество будет предусматривать взаимодействие и координацию усилий, направленных на реализацию проекта в целях устойчивого социально-экономического развития и повышения промышленного потенциала Чукотского автономного округа.
Напомним, специалисты компании «СтройИнвест-Энергия» до конца года намерены завершить модернизацию самой крупной на Крайнем Севере - Анадырской ветряной электростанции, которая даст дополнительные 2,5 МВт энергии. Кроме того, в планах появление ветрогенераторов в Чукотском районе. Советующее соглашение правительство Чукотки подписало на Восточном экономическом форуме с компанией «РусГидро» и японской компанией «Мицуи».

четверг, 10 мая 2018 г.

ПУТИН ЗА РАЗВИТИЕ ВИЭ

Путин поручил обеспечить развитие возобновляемой энергетики в изолированных энергорайонах

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить развитие распределенной генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в удаленных и изолированных энергорайонах России, говорится в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Также в числе мер по обеспечению доступной электроэнергией Путин поручил обеспечить внедрение интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий.
Кроме того, президентом РФ поручено обеспечить электрификацию транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг» (включая Байкало-Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали), устойчивое энергоснабжение потребителей на территориях Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа и развитие централизованных энергосистем, включая модернизацию генерирующих мощностей тепловых, атомных и гидроэлектростанций в соответствии с потребностями социально-экономического развития.

КОНФЕРЕНЦИЯ БУДУЩЕЕ "МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ"

Продолжается регистрация участников научно-практической конференции «Будущее малой распределенной генерации в России: удаленные и изолированные территории», которая состоится в Москве 7 июня 2018 года. 

Организаторами мероприятия выступают ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России и АО «Национальный Инжиниринговый Центр Энергетики» при поддержке Минэнерго России. Мероприятие проводится в рамках реализации отраслевой программы «Внедрение систем энергоснабжения для отдаленных и изолированных территорий», имеющей статус национального инновационного проекта, реализующейся при поддержке организационного комитета Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие». 

Центральная тема конференции – практические вопросы развития малой распределённой энергетики и реализация инвестиционных проектов в регионах России, включая механизмы получения льготного финансирования и государственной поддержки проектов малой энергетики. 

В рамках мероприятия участники получат информацию по следующим вопросам: 

• ключевые аспекты государственной политики в сфере распределенной энергетики; 

• механизмы организации льготного финансирования проектов и государственной поддержки; 

• возможности создания объектов малой генерации на удаленных и изолированных территориях; 

• поддержка высокотехнологичных производств со стороны регуляторов, органов исполнительной власти, финансовых организаций и инвесторов. 

С докладами выступят представители Минэнерго России, региональных органов власти и компаний, уже имеющих положительный опыт получения государственной поддержки и реализации проектов, поставщики технологий и оборудования в сфере распределенной энергетики. 

Участникам будут предоставлены информационные материалы, включающие в себя схемы возможной организации финансирования проектов распределенной энергетики. 

Дополнительную информацию можно получить в Оргкомитете конференции по телефону (495) 789-92-92 (доб. 2122 - Монина Наталия, 2271- Стребелева Елена) или по e-mail: edu@rosenergo.gov.ru, а также на сайтах организаторов: ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России и АО «Национальный инжиниринговый центр энергетики». 

Ссылки на источники в сети «Интернет»: 

www.rosenergo.gov.ru 

суббота, 28 апреля 2018 г.

ОТЧЁТ- РОСТ СОЛНЕЧНОЙ ГЕНЕРАЦИИ

Какими темпами растет генерация солнечной энергии, — отчет

По данным европейской ассоциации солнечной энергетики SolarPower Europe, в 2017 году в мире было введено в эксплуатацию 98,9 ГВт солнечных электростанций. Это на 29,3% больше, чем в 2016 г, в котором отрасль выросла на 76,5 ГВт.
В Европе в прошлом году было введено 8,6 ГВт фотоэлектрических станций, также намного больше, чем годом ранее, информирует news.eizvestia.com.
После невероятного роста мировой солнечной энергетики в 2016 г, аналитики не ожидали какого-либо дальнейшего увеличения темпов в 2017-м. Жизнь еще раз показала, что потенциал развития отрасли традиционно недооценивается – «солнечная революция» происходит гораздо быстрее, чем предсказывалось.
Рекордное развитие было отмечено в Китае, на который пришлось более половины введенных в строй в 2017 году солнечных электростанций.
Данные, представленные Ассоциацией, являются предварительными. Окончательные результаты, а также прогноз развития солнечной энергетики до 2022 г. будут объявлены в июне текущего года.
Ряд прогнозов развития отрасли на 2018 год уже опубликован. Все исследователи предполагают, что темпы роста превысят 100 ГВт. В частности, Bernreuter Research считает, что солнечная энергетика может вырасти в текущем году на 120 ГВт.