понедельник, 11 марта 2024 г.

НОВЫЕ СЭС КАЗАХСТАНА.

АО «КазТрансОйл» ввело в эксплуатацию 11 автономных гибридных электрогенераторных установок, использующих солнечную энергию. Работы выполнены в рамках реализации проекта по реконструкции воздушных линий электропередачи магистрального нефтепровода «Павлодар - Шымкент». Автономные гибридные электрогенераторные установки размещены на 1499,9 - 1572,1 км на 11 объектах (6 линейных узлов и 5 станций катодной защиты) магистрального нефтепровода «Павлодар - Шымкент». Протяжённость данного участка составляет 72,2 км. Общая выработка электроэнергии в год автономных гибридных электрогенераторных установок - 254 тыс. кВт*час. Оптимизация используемых энергоресурсов является одним из ключевых направлений деятельности АО «КазТрансОйл», в рамках которой компания уделяет особое внимание повышению энергоэффективности производственных процессов. АО «КазТрансОйл» придерживается концепции перехода Казахстана на «зеленую» экономику и создает всевозможные условия для реализации политики государства в данной области.

ОБЪЕКТЫ ВИЭ РОССИИ.

В реестре атрибутов генерации в феврале зарегистрированы 77 объектов ВИЭЗа первый месяц работы ООО «Центр энергосертификации» в информационной системе единого реестра атрибутов генерации зарегистрированы 77 квалифицированных объектов, функционирующих на основе ВИЭ, суммарной установленной мощностью 2 081,55 МВт. В разрезе категорий низкоуглеродной генерации на ВЭС приходится 931,55 МВт, на СЭС – 852,5 МВт, на гидрогенерацию – 297,5 МВт. Уже в марте после фиксации данных коммерческого учета в отношении зарегистрированных в реестре генерирующих объектов будут начислены атрибуты генерации на фактическую выработку по итогам февраля, подтверждающие происхождение электроэнергии из возобновляемых источников энергии. После чего с ними можно будет оформить сделки – передать в пользу покупателей путем выпуска сертификатов происхождения либо через заключенные свободные двусторонние договоры. Все сделки будут фиксироваться в едином реестре. Также в феврале было заключено 13 договоров на квалификацию генерирующего оборудования как работающего на основе возобновляемых или низкоуглеродных источников энергии, которые в случае успешного прохождения процедуры будут включены в реестр в дальнейшем. «С первых дней после вступления в силу соответствующих изменений в законодательство об электроэнергетике и начала работы единого реестра мы наблюдаем высокий интерес к теме атрибутов генерации со стороны участников рынка. По итогам первого месяца уже заключены договоры на работу в системе реестра с 15 компаниями: 9 договоров с владельцами генерирующего оборудования, 6 – с гарантирующими поставщиками. Рассчитываем, что первые сделки с атрибутами мы увидим уже в марте», – отметил председатель правления ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров. Справочно: 1 февраля 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 04.08.2023 № 489-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике». Закон вводит понятие атрибутов генерации и сертификатов происхождения электрической энергии. Также его положения определяют содержание и порядок осуществления прав лиц, являющихся владельцами атрибутов генерации. Помимо этого, созданы правовые основания для организации учета возникновения, передачи другим лицам и осуществления таких прав, в том числе в случаях, когда атрибуты генерации удостоверяются сертификатами происхождения, а также учета предоставления, оборота и погашения сертификатов происхождения. Для реализации положений закона было создано ООО «Центр энергосертификации» (дочернее общество Ассоциации «НП Совет рынка»)

суббота, 9 марта 2024 г.

РУСГИДРО СТАНОВОЙ ХРЕБЕТ.

РусГидро — становый хребет России. Борис Марцинкевич. . РусГидро – крупнейшая государственная энергогенерирующая компания, которая в основе поддерживает базовое электропроизводство России, наряду с атомными электростанциями. Как разрывали энергохозяйство страны и через какие сложности прошли энергетики, чтобы обратно соединить в единую энергосистему? Смотрите в новом выпуске.СВОЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ. ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА. ВЕТРА. ВОДЫ..БИОТОПЛИВА. НЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ЧАСТЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ. ДОРОГАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. НЕ ХВАТАЕТ МОЩНОСТИ.АВТОНОМНОСТЬ. ОСВЕЩЕНИЕ и ОТОПЛЕНИЕ дома, дачи, гаража, теплицы. Солнечный коллектор. Своя электростанция. БУДЬ ХОЗЯИНОМ. Новый план ГОЭЛРО. СОЛНЦЕ+ВЕТЕР+ ВОДА. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. ПОРТАТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ. СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ВЕТРОСОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ. КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ (ВЕТРОДИЗЕЛЬНЫЕ, ВЕТЕР+ МИНИГЭС. ВЕТЕР+ГЭС+ СОЛНЦЕ). ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ ТЭС (ГАЗ, УГОЛЬ, БИОТОПЛИВО). ГАЗОПОРШНЕВЫЕ И ГАЗОТУРБИННЫЕ ТЭС. (МИНИТЭС). ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. УГОЛЬ, ДРОВА, ОТХОДЫ ДЕРЕВООБРАБОТКИ. СЕЛЬХОЗХОЗЯЙТСТВЕННЫЕ ОТХОДЫ. ПИРОЛИЗНОЕ ГОРЕНИЕ. СТРАНИЦА В VK И ТЕЛЕГРАМ- КАНАЛ.

среда, 6 марта 2024 г.

ЭНЕРГЕТИКА РОССИИ И ВИЭ.

ПАРУС. ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА. ВОДЯНАЯ ЭНЕРГИЯ - МЕЛЬНИЦА И ПИЛОРАМА И ПАРОВОЗ. Состоялась онлайн-лекция из цикла магистерской программы «Менеджмент устойчивого развития» (https://esg.mgimo.ru) на тему «Альтернативные источники энергии: экономическая реальность или мечта будущего». Спикером выступил исполнительный вице-президент ГК «НьюТек Сервисез», профессор РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина В.В.Бессель. В первой части лекции Валерий Владимирович рассказал о классификации источников инновационной энергии, развитии и динамике структуры производства энергии. Спикер подробно рассказал о централизованной генерации электроэнергии, водородной энергетике, проблематике развития проектов ВИЭ в России и декарбонизации мировой энергетики, о причинах политических сдвигов в мире и ответил на вопрос, как это связано с энергетическим рынком. Профессор поделился своим видением развития энергетики, обозначив тренды развития и рассказав о перспективах: надолго ли хватит нам запасов сырья. В конце выступления лектору поступили вопросы на различные темы: от того, как соблюсти баланс между себестоимостью и соблюдением экологических норм до технологических прорывов. ПАРУС. ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА. ВОДЯНАЯ ЭНЕРГИЯ - МЕЛЬНИЦА И ПИЛОРАМА И ПАРОВОЗ. Мы часто слышим про зеленую энергетику, но не все на самом деле понимают, что же это такое? Решили разобраться с этим вопросом и пригласили на Нефорум х Homo Science заместителя гендиректора по развитию технического и нормативного регулирования ветряной электростанции АО «НоваВинд» Виктора Свистунова.Гость этого выпуска — эксперт в области зеленой энергетики Виктор Свистунов. В интервью Никите Рудакову он рассказал, могут ли возобновляемые источники энергии загрязнять окружающую среду, нужны ли в России альтернативные источники топлива, что такое «зеленый квадрат» и как в нашей стране развивается зеленая энергетика. «Наука против». Зеленая энергетика Могут ли виды ВИЭ негативно влиять на окружающую среду? Что такое «зеленый квадрат»? Зачем России развивать альтернативные источники топлива? Где в России строят и устанавливают ветряки? Сможет ли ветряная энергетика развиться по всей России? Как развитие ВИЭ скажется на потребителе? О солнечных батареях в России БУДУЩЕЕ ЗА ВИЭ. Наши зрители давно просили Владимира Милова рассказать про современные тренды в мировой энергетике - какие перспективы у возобновляемых источников энергии, атомных электростанций? Обещают ли мировую энергетическую революцию последние открытия в области термоядерного синтеза? Владимир Милов, в прошлом заместитель министра энергетики России и глава Института энергетической политики, рассказывает обо всех этих тенденциях - и обозначает идеи, по какому пути в мировом энергетическом разделении труда необходимо двигаться России будущего СВОЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ. ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА. ВЕТРА. ВОДЫ..БИОТОПЛИВА. НЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ЧАСТЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ. ДОРОГАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. НЕ ХВАТАЕТ МОЩНОСТИ.АВТОНОМНОСТЬ. ОСВЕЩЕНИЕ и ОТОПЛЕНИЕ дома, дачи, гаража, теплицы. Солнечный коллектор. Своя электростанция. БУДЬ ХОЗЯИНОМ. Новый план ГОЭЛРО. СОЛНЦЕ+ВЕТЕР+ ВОДА. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. ПОРТАТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ. СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ВЕТРОСОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ. КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ (ВЕТРОДИЗЕЛЬНЫЕ, ВЕТЕР+ МИНИГЭС. ВЕТЕР+ГЭС+ СОЛНЦЕ). ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ ТЭС (ГАЗ, УГОЛЬ, БИОТОПЛИВО). ГАЗОПОРШНЕВЫЕ И ГАЗОТУРБИННЫЕ ТЭС. (МИНИТЭС). ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. УГОЛЬ, ДРОВА, ОТХОДЫ ДЕРЕВООБРАБОТКИ. СЕЛЬХОЗХОЗЯЙТСТВЕННЫЕ ОТХОДЫ. ПИРОЛИЗНОЕ ГОРЕНИЕ. СТРАНИЦА В VK И ТЕЛЕГРАМ- КАНАЛ.

понедельник, 4 марта 2024 г.

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ РОССИИ.

Гость этого выпуска — эксперт в области зеленой энергетики Виктор Свистунов. В интервью Никите Рудакову он рассказал, могут ли возобновляемые источники энергии загрязнять окружающую среду, нужны ли в России альтернативные источники топлива, что такое «зеленый квадрат» и как в нашей стране развивается зеленая энергетика. «Наука против». Зеленая энергетика Могут ли виды ВИЭ негативно влиять на окружающую среду? Что такое «зеленый квадрат»? Зачем России развивать альтернативные источники топлива? Где в России строят и устанавливают ветряки? Сможет ли ветряная энергетика развиться по всей России? Как развитие ВИЭ скажется на потребителе? О солнечных батареях в России БУДУЩЕЕ ЗА ВИЭ. Наши зрители давно просили Владимира Милова рассказать про современные тренды в мировой энергетике - какие перспективы у возобновляемых источников энергии, атомных электростанций? Обещают ли мировую энергетическую революцию последние открытия в области термоядерного синтеза? Владимир Милов, в прошлом заместитель министра энергетики России и глава Института энергетической политики, рассказывает обо всех этих тенденциях - и обозначает идеи, по какому пути в мировом энергетическом разделении труда необходимо двигаться России будущего СВОЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ. ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА. ВЕТРА. ВОДЫ..БИОТОПЛИВА. НЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ЧАСТЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ. ДОРОГАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. НЕ ХВАТАЕТ МОЩНОСТИ.АВТОНОМНОСТЬ. ОСВЕЩЕНИЕ и ОТОПЛЕНИЕ дома, дачи, гаража, теплицы. Солнечный коллектор. Своя электростанция. БУДЬ ХОЗЯИНОМ. Новый план ГОЭЛРО. СОЛНЦЕ+ВЕТЕР+ ВОДА. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. ПОРТАТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ. СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, И ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ВЕТРОСОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ. КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ (ВЕТРОДИЗЕЛЬНЫЕ, ВЕТЕР+ МИНИГЭС. ВЕТЕР+ГЭС+ СОЛНЦЕ). ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ ТЭС (ГАЗ, УГОЛЬ, БИОТОПЛИВО). ГАЗОПОРШНЕВЫЕ И ГАЗОТУРБИННЫЕ ТЭС. (МИНИТЭС). ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. УГОЛЬ, ДРОВА, ОТХОДЫ ДЕРЕВООБРАБОТКИ. СЕЛЬХОЗХОЗЯЙТСТВЕННЫЕ ОТХОДЫ. ПИРОЛИЗНОЕ ГОРЕНИЕ. СТРАНИЦА В VK И ТЕЛЕГРАМ- КАНАЛ.

суббота, 2 марта 2024 г.

ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА.

Разоблачение мифов о поликристаллических солнечных панелях Солнечная энергия становится всё более популярной, что порождает различные мифы о типах солнечных панелей, особенно касаемо поликристаллических. Два распространённых заблуждения заключаются в том, что поликристаллические панели лучше работают в облачную погоду, т.е. у условиях низкой освещённости и что их разнонаправленные кристаллы эффективнее поглощают свет с различных углов. Давайте разберёмся с этими мифами, опираясь на научные данные. Миф 1: Повышенная эффективность в облачную погоду Распространено мнение, что поликристаллические панели более эффективны в облачных условиях по сравнению с монокристаллическими. Однако научные данные говорят об обратном. Исследование в научном журнале от Oxford Academic ‘Clean Energy‘ (Volume 6, Issue 1, February 2022, Pages 165–177) показало, что различия в эффективности между этими типами панелей незначительны в условиях сниженной освещённости, но при это монокристаллические панели показали большую эффективность во всех экспериментах. Влияние кристаллической структуры В нашей предыдущей статье вы можете ознакомиться с отличиями поли- и монокристаллических солнечных модулей. Эффективность солнечных панелей в преобразовании солнечного света в электричество в первую очередь определяется их кристаллической структурой. Монокристаллические панели, солнечные элементы которых изготовленны из одного кристалла, обычно более эффективны из-за более “плавного” потока электронов, т.е. дефекты структуры кремния минимальны. В свою очередь, поликристаллические панели, состоящие из нескольких сплавленных кристаллов кремния, имеют эффективность несколько ниже. Облачные условия снижают доступный солнечный свет и влияют на оба типа панелей одинаково, и нет данных, подтверждающих преимущество поликристаллических панелей в таких условиях. Влияние интенсивности свет Интенсивность солнечного света в пасмурный день может значительно отличаться от ясного дня. В средней полосе России, как и в других умеренных климатических зонах, эта разница может быть довольно значительной. В ясный летний день в умеренных широтах солнечная радиация может достигать примерно 900 – 1000 Вт/м². В пасмурные дни интенсивность солнечного света снижается в зависимости от степени облачности. В сильно облачные дни интенсивность может уменьшиться до 100-200 Вт/м², что примерно в 5-10 раз меньше, чем в ясные дни. Это приблизительные значения и могут варьироваться в зависимости от множества факторов, включая географическое положение, тип облачности и другие атмосферные условия. Вольт-амперная характеристика На графике ниже показана зависимость вольт-амперной характеристики (ВАХ) солнечной панели в зависимости от интенсивности солнечного излучения на примере солнечной мощностью 450Вт. Видно, что со снижением интенсивности солнечного света главным главным образом снижается ток, генерируемый солнечной панелью и в меньше степени вырабатываемое напряжение. Так в ясный солнечный день, при интенсивности солнечного излучения 1000 Вт/м² ток короткого замыкания Iкз ~ 11 А, а напряжение холостого хода Uхх ~ 42 В. При интенсивности излучения 200 Вт/м², Iкз ~ 2.5 А, Uхх ~ 38 В. Таким образом, при снижении интесивности света в 5 раз, вырабатываемая энергия снижается более чем в 5 раз, т.к. со снижение тока снижается и напряжение в точке максимальной мощности панели. Такое поведение характерно как для поли-, так и для монокристаллических солнечных панелей. Влияние интенсивности солнечного излучения на КПД солнечной панели Влияние интенсивности солнечного излучения на вид ВАХ Миф 2: Улучшенное поглощение света из-за ориентации кристаллов в полукристаллических солнечных панелях Этот миф исходит из предположения, что уникальная структура поликристаллических солнечных панелей, состоящая из множества сросшихся вместе кристаллов кремния, позволяет им более эффективно поглощать свет с различных углов по сравнению с монокристаллическими панелями, где используется один непрерывный кристалл. Основная ошибка этого мифа заключается в неправильном понимании того, как солнечные панели поглощают свет и преобразуют его в электроэнергию. Эффективность солнечной панели определяется её способностью преобразовывать фотоны солнечного света в электрический ток. Этот процесс в большей степени зависит от качества полупроводникового материала и конструкции самой ячейки, а не от направленности или угла падения света. Часто обыватели представляют кристаллы в поликристаллическом солнечном элементе что-то вроде выпирающих кристаллов, как на рисунке ниже, которые могут поглощать свет со всех эффективно, т.к. лучи попадают них перпендикулярно. Как люди думаю выглядит поликристаллический солнечный элемент Как люди думаю выглядит поликристаллический солнечный элемент Однако, в поликристаллических панелях границы между отдельными кристаллами могут создавать дополнительные препятствия для движения электронов, что немного снижает их эффективность по сравнению с монокристаллическими панелями. Эти внутренние границы не способствуют улучшению поглощения света, скорее, они могут создавать области, где электроны застревают или рекомбинируют, не достигнув p-n-перехода и не способствуя генерации электрического тока. Кроме того, современные солнечные панели, независимо от их типа, обычно оснащены антиотражающими или антибликовыми покрытиями и оптимизированы для максимального поглощения света. Эти покрытия разработаны таким образом, чтобы минимизировать потери света из-за отражения и они эффективны независимо от типа кристаллической структуры солнечных элементов в панели. Как выглядит поликристаллический солнечный элемент Как в действительности выглядит поликристаллический солнечный элемент Вывод Мифы о превосходной эффективности поликристаллических солнечных панелей в облачную погоду и улучшенном поглощении света из-за ориентации кристаллов не имеют научного обоснования. Эффективность поглощения света и преобразования его в электричество зависит от множества факторов, включая качество полупроводникового материала, дизайн ячеек, антиотражающее покрытие и общую конструкцию панели, а не от ориентации кристаллов. Это подтверждается рядом научных исследований в области фотовольтаики, демонстрирующих, что ключевыми аспектами эффективности солнечных панелей являются их физические и химические свойства, а не просто ориентация кристаллов внутри них.

пятница, 1 марта 2024 г.

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ.

Среда. Альтернативная и гидро- энергетика России. Подборка новостей за 28.02.2024 Альтернативная энергетика, Новости28/02/2024 — Егорлыкская ГЭС-2 ввела в работу гидроагрегат №3 после капремонта. В 2024 году на Егорлыкской ГЭС-2 запланированы два капитальных ремонта. Ремонт гидроагрегата №4 начнут в апреле этого года. Всего по производственной программе в 2024 году будет выполнен капитальный ремонт шести гидроагрегатов на четырех гидроэлектростанциях Каскада Кубанских ГЭС. — Иркутский гидроузел снижает сбросы для стабилизации обстановки в нижнем бьефе. Из-за низких температур кромка ледостава начала интенсивно подниматься в сторону города Иркутска. Возникший подпор привёл к затоплению автомобильных дорог и участков садовых обществ, расположенных в пойме реки на низких отметках. В городе действует режим повышенной готовности. — Колымская ГЭС отремонтировала гидроагрегат №4. В ходе ремонтных работ была произведена замена нижнего воротникового уплотнения, чистка генераторов, дефектоскопия камеры и лопастей рабочего колеса, осмотр отсасывающей трубы и ремонтного затвора нижнего бьефа, осмотр гидропривода аварийно-ремонтного затвора с частичной заменой масла в масло-напорной аккумулирующей ёмкости, ремонт камеры и лопастей рабочего колеса, а также пусковой аппаратуры лекажного агрегата. — Чистая прибыль «РусГидро» по РСБУ в 2023 году выросла на 26%. Выручка без учета надбавки к цене на мощность в I и II ценовых зонах за отчетный год составила 181,4 млрд рублей (+9% г/г), себестоимость продаж – 78,8 млрд рублей (+1% г/г). — На Новосибирской ГЭС создана противопаводковая комиссия. По графику проходят противоаварийные тренировки оперативного персонала. С сотрудниками ГЭС и подрядных организаций проводятся специальные инструктажи. До начала половодно-паводкого периода завершатся все плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования, чтобы в период пропуска паводковых вод мощности ГЭС были использованы максимально эффект