четверг, 3 октября 2024 г.
СЭС С ВОДОРОДНЫМИ НАКОПИТЕЛЯМИ.
Ученые ТПУ предложили альтернативный метод моделирования солнечных электростанций с водородными накопителями
Ученые ТПУ предложили альтернативный метод моделирования солнечных электростанций с водородными накопителями. Ученые лаборатории моделирования электроэнергетических систем ТПУ разработали математическую модель и гибридный процессор на её основе, позволяющий детально моделировать переходные процессы в солнечных электростанциях с водородными системами накопления энергии.
Особенность разработки заключается в использовании физических моделей для повышающего преобразователя постоянного тока и силового преобразователя. Математическая модель политехников позволяет выявлять причины колебаний режимных параметров различной частоты и амплитуды в энергосистемах с возобновляемыми источниками генерации и водородными накопителями.
Во всем мире происходит активная интеграция в электроэнергетические системы возобновляемых источников генерации (ветрогенераторы, солнечные батареи и другие) с водородными системами накопления электрической энергии. Однако их широкомасштабное внедрение принципиально меняет динамические свойства энергосистем из-за особенностей функционирования силового преобразователя и его системы автоматического управления по сравнению с традиционными генерирующими установками.
«Особенности подключения систем возобновляемой генерации с водородными накопителями существенно влияют на переходные процессы в энергосистеме. Особенно остро эта проблема стоит в ситуациях, когда установки с инверторным подключением внедряются в слабые сети. В таких сетях в последнее время по всему миру возникают незатухающие колебания, которые приводят к нарушению устойчивости в энергорайонах и даже в энергообъединениях», — отмечает один из авторов исследования, ассистент отделения электроэнергетики и электротехники ТПУ Владимир Рудник.
Ученые лаборатории моделирования электроэнергетических систем ТПУ предложили воспроизводить в гибридной модели коммутационные процессы в повышающем преобразователе постоянного тока, силовом преобразователе и их быстродействующих системах управления. Разработанная учеными гибридная модель была протестирована на Всережимном моделирующем комплексе реального времени ТПУ.
«В настоящее время результаты, полученные на математических моделях, легли в основу экспериментальных образцов силовых инверторных устройств, разрабатываемых в ТПУ в интересах индустриальных партнеров. Данные разработки являются хорошим примером того, как фундаментальные результаты могут быть применимы на реальной практике», — комментирует и.о. заведующего лабораторией моделирования электроэнергетических систем ТПУ Алексей Суворов.
В перспективе ученые ТПУ планируют продолжить работу, связанную с анализом влияния генерирующих установок с инверторным подключением на переходные процессы в слабых сетях, для выявления конкретных причин, вызывающих колебания режимных параметров различной частоты и амплитуды в энергосистемах.
Источник: пресс-служба Томского политехнического университета
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА СЕГОДНЯ.
Среда. Альтернативная и гидро- энергетика России. Подборка новостей за 11.09.2024
Альтернативная энергетика, Новости, Новость дня11/09/2024
— «Росатом» и «Сибагро» построят в Бурятии биогазовую станцию.
Инициативы планируется завершить в течение трёх лет.
— Ветропарк в Дагестане станет самым крупным в России.
ВЭС будет состоять из 120 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая.
— РусГидро импортозамещает SAP.
Партнёры планируют реализовать ряд проектов в сфере импортозамещения информационных технологий.
— «ТГК-1» поставит «зелёную» электроэнергию для предприятий СИБУРа.
Приобретённый объём «зелёной» энергии позволит закрыть потребление электроэнергии за 2024 год на производстве.
— Мощность Воткинской ГЭС выросла до 1120 МВт.
Сейчас на станции заменены уже восемь гидроагрегатов, ведётся обновление девятого агрегата — со станционным номером 6.
Среда. Альтернативная и гидро- энергетика России. Подборка новостей за 11.09.2024
Альтернативная энергетика, Новости, Новость дня11/09/2024
— «Росатом» и «Сибагро» построят в Бурятии биогазовую станцию.
Инициативы планируется завершить в течение трёх лет.
— Ветропарк в Дагестане станет самым крупным в России.
ВЭС будет состоять из 120 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая.
— РусГидро импортозамещает SAP.
Партнёры планируют реализовать ряд проектов в сфере импортозамещения информационных технологий.
— «ТГК-1» поставит «зелёную» электроэнергию для предприятий СИБУРа.
Приобретённый объём «зелёной» энергии позволит закрыть потребление электроэнергии за 2024 год на производстве.
— Мощность Воткинской ГЭС выросла до 1120 МВт.
Сейчас на станции заменены уже восемь гидроагрегатов, ведётся обновление девятого агрегата — со станционным номером 6
среда, 2 октября 2024 г.
ГРУППЫ МАЙЛ.
ГРУППЫ--СООБЩЕСТВА В КОНТАКТЕ МАЙЛ.
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ. ЭНЕРГЕТИКА.
АВТОНОМНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ.
ВИЭ. ЭНЕРГЕИЯ ВОДЫ.
ВИЭ. ЭНЕРГЕИЯ ВЕТРА.
ВИЭ. ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА.
ВИЭ. ЭНЕРГИЯ БИОТОПЛВА. БИОМАССЫ.
ОТОПЛЕНИЕ. ОСВЕЩЕНИЕ.
ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ.
ПУТЕШЕСТВИЯ. РОССИЯ И МИР.
МИНИ ТЕХНИКА. СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ. СТРОИТЕЛЬНАЯ.ЖКХ.
РЕШЕНИЕ ДЕФИЦИТА.
Распределенная генерация как решение проблем энергодефицитных регионов
Дата проведения: 11.10.2024 10:00:00 — 11.10.2024 14:00:00
Мероприятие состоится в рамках деловой программы Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2024)
Место проведения: Сантк- Петербург, КВЦ «Экcпофорум»
О мероприятии
Модераторы –
Валерий Пресняков, главный редактор газеты «Энергетика и промышленность России»,
Максим Губанов, руководитель направления по энергетике и ЖКХ Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
Стремительный рост промышленности и энергопотребления вызвал в ряде регионов страны проблемы с обеспечением энергией в необходимых объемах. В регионах, где создаются новые энергоемкие производства, расширяется логистическая инфраструктура, идет активное жилищное строительство, дефицит электрической мощности может составлять в ближайшем горизонте более 3 ГВт. Это требует от энергетической отрасли строительства новых генерирующих мощностей как крупной, так и распределенной генерации.
Так же важно развитие распределенной генерации и в удаленных и изолированных районах. Для Дальнего Востока и Арктики, где зона децентрализованного энергоснабжения охватывает больше половины территории, наличие гарантированного и эффективного источника локального энергоснабжения является необходимым условием социально-экономического развития.
Основные темы круглого стола:
1. Меры государственной поддержки в реализации инвестиционных проектов энергетики
2. Современные технологии малой газовой генерации: технологический суверенитет или импорт
3. Проблемы энергоснабжения удаленных территорий - возможности для развития малой генерации
4. Гибридные энергоустановки – какие решения предлагает рынок
5. Доступность газа и других видов топлива на удаленных территориях – проблемы и перспективы
6. Опыт реализации инвестиционных проектов малой газовой генерации
7. Развитие интеллектуальной энергетики на труднодоступных и изолированных территориях как инструмент решения задач энергодефицита
8. СПГ и СУГ для автономного энергоснабжения – насколько реально их использование сегодня? Могут ли они в перспективе стать альтернативой дизельному топливу?
Для посетителей:
В работе круглого стола принимают участие представители предприятий, расположенных в энергодефицитных регионах, которым требуется проектировать и строить объекты собственной генерации, так и предприятий, предлагающих свои инжиниринговые услуги и оборудование, необходимое для объектов генерации.
Будут рассмотрен опыт предприятий по использованию газопоршневых станций на удаленных территориях. Приглашаем всех заинтересованных специалистов к участию в мероприятии.
Если ваша компания является экспертом в обозначенных вопросах, вы можете рассказать о своих решениях заинтересованной аудитории.
Для участников:
По вопросам участия в мероприятии: Ольга Смирнова, os@eprussia.ru, + 7 911 910 83 67
Дополнительная информация:
По итогам мероприятия будут опубликована видеозапись с выступлениями, подготовлена публикация в газете «Энергетика и промышленность России», на портале www.eprussia.ru и в соцсетях издания.
Организаторы:
Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»
ПРИРОСТ ВИЭ 2923 ГОДУ.
IRENA: годовой прирост ВИЭ в 2023 году обеспечил 16,2 млн рабочих мест.
Согласно Ежегодному Обзору за 2024 г. «Возобновляемая Энергетика и Рабочие Места», опубликованному Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (агентством IRENA) и Международной организацией труда (МОТ), в 2023 году был зафиксирован самый высокий прирост рабочих мест в сфере возобновляемой энергетики – их количество достигло 16,2 млн по сравнению с 13,7 млн в 2022 году. Скачок в 18% в годовом исчислении обусловлен значительным ростом мощностей на основе ВИЭ, а также продолжающимся расширением производства оборудования.
Однако более тщательный анализ представленных в докладе данных показывает неравномерное распределение показателей в глобальном масштабе. В одном лишь Китае в прошлом году в эксплуатацию было введено почти две трети новых мировых мощностей на основе солнечной и ветровой энергии.
Согласно оценкам, Китай лидирует: на него приходится 7,4 млн рабочих мест в сфере ВИЭ, или 46% от общего мирового показателя. За ним следуют ЕС (1,8 млн), Бразилия (1,56 млн), а также США и Индия (почти по 1 млн рабочих мест в каждой из этих стран).
Как и в последние годы, основной движущей силой стал стремительно растущий сектор фотоэлектрической (ФЭ) солнечной энергетики, который обеспечивает 7,2 млн рабочих мест по всему миру. Из них 4,6 млн приходится на Китай, который занимает лидирующую позицию в сфере производства и установки фотоэлектрических систем. Благодаря масштабным китайским инвестициям Юго-Восточная Азия превратилась в важный центр экспорта в обрасти солнечной фотоэлектрической энергетики, где создаются всё новые рабочие места.
Второе место по количеству рабочих мест занял сектор жидкого биотоплива, за ним следуют гидроэнергетика и ветроэнергетика. В сфере биотоплива ведущие позиции занимает Бразилия: на неё приходится треть рабочих мест из 2,8 млн в этом секторе по всему миру. За ней следует Индонезия благодаря стремительному росту производства, на неё приходится четверть рабочих мест в сфере биотоплива во всём мире.
Из-за замедления темпов развёртывания новых мощностей гидроэнергетика стала исключением из общей тенденции роста: согласно оценкам, число прямых рабочих мест в этом секторе сократилось до 2,3 млн по сравнению с 2,5 млн в 2022 году. Ведущими работодателями в этой отрасли были Китай, Индия, Бразилия, Вьетнам и Пакистан.
В секторе ветроэнергетики по-прежнему доминируют Китай и Европа. Будучи лидерами в производстве и установке турбин, они обеспечили, соответственно, 52% и 21% от общего числа – 1,5 млн – рабочих мест в этом секторе в мире.
Несмотря на огромный ресурсный потенциал, Африка по-прежнему получает лишь небольшую долю глобальных инвестиций в возобновляемые источники энергии; в результате, в 2023 году на сферу ВИЭ здесь приходилось всего 324 000 рабочих мест.
Для таких регионов, как Африка (особенно для их удалённых областей), которые остро нуждаются в надёжном и устойчивом доступе к энергии, решения в области децентрализованной возобновляемой энергетики (ДВЭ), а именно автономные системы, не подключённые к местным энергосетям, предоставляют возможности как для устранения дефицита доступа к электроэнергии, так и для создания рабочих мест. Этот сектор можно стимулировать, устранив препятствия для женщин, желающих начать предпринимательскую деятельность в сфере ДВЭ, что обеспечит поддержку местной экономики и справедливое распределение энергетических ресурсов.
Признавая высокую степень географической концентрации, Генеральный директор агентства IRENA Франческо Ла Камера отметил:
«Процесс энергетического перехода и его социально-экономические выгоды не должны ограничиваться одним или двумя регионами. Если мы все хотим выполнить наше коллективное обязательство по утроению мощностей на основе ВИЭ к 2030 году, мир должен активизировать свои усилия и оказать поддержку отстающим регионам в устранении барьеров, препятствующих их энергетическому переходу. Укрепляя международное сотрудничество, можно увеличить поток финансирования для поддержки политики и наращивания потенциала в странах, которым ещё предстоит начать извлекать выгоду из создания рабочих мест в сфере возобновляемой энергетики».
Чтобы удовлетворить растущий спрос на разнообразные навыки и талантливые кадры в условиях энергетического перехода, политика стран должна поддерживать меры, направленные на обеспечение большей диверсификации рабочей силы и гендерного равенства.
На женщин приходится 32% от общей рабочей силы в сфере ВИЭ – по-прежнему несоразмерная доля, несмотря на продолжающийся рост количества рабочих мест. Крайне необходимо создавать разнообразные возможности трудоустройства для женщин, молодёжи, представителей меньшинств и социально незащищённых групп с помощью образования и профессионального обучения.
«Инвестирование в образование, навыки и профессиональное обучение помогает осуществить переквалификацию всех работников, занятых в отраслях ископаемого топлива, принять меры в отношении гендерного и других форм неравенства, а также подготовить рабочую силу к выполнению новых функций в сфере чистой энергетики. Это критически важно, если мы хотим, чтобы работники приобрели знания и навыки, необходимые для получения достойной работы, а сам энергетический переход был справедливым и устойчивым процессом. Устойчивый переход – это то, чего требует от нас Парижское соглашение, и то, чего мы обязались достичь, подписав его»,
– пояснил генеральный директор МОТ Жильбер Ф. Унгбо.
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ),
вторник, 1 октября 2024 г.
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ.
Что такое альтернативные источники энергии и какое у них будущее.
«Зеленую» энергию выбирают страны, города, компании и граждане. Рассказываем, как возобновляемые источники переходят из категории альтернативных в основные, как они развиваются в России и мире и какое будущее их ждет
Что такое альтернативные источники энергии
Альтернативные источники энергии — это возобновляемые энергетические ресурсы, которые получают благодаря использованию гидроэнергии, энергии ветра, солнечной энергии, геотермальной энергии, биомассы и энергии приливов и отливов. В отличие от ископаемых видов топлива — например, нефти, природного газа, угля и урановой руды, эти источники энергии не истощаются, поэтому их называют возобновляемыми. Только за 2019 год по всему миру установлено объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) общей мощностью 200 ГВт.
Доля источников энергии в мировом потреблении (Фото: REN21)
Полная версия отчета Renewables 2020 в формате PDF (см. стр. 32)
Индустрия 4.0
РБК проведет форум о технологиях, меняющих бизнес
Виды альтернативных источников энергии
1. Солнечная энергия
Солнце — главный источник энергии на Земле, ведь около 173 ПВт (или 173 млн ГВт) солнечной энергии попадает на нашу планету ежегодно, а это более чем в 10 тыс. раз превышает общемировые потребности в энергии. Фотоэлектрические модули на крыше или на открытых территориях преобразуют солнечный свет в электрическую энергию с помощью полупроводников — в основном, кремния. Солнечные коллекторы вырабатывают тепло для отопления и производства горячей воды, а также для кондиционирования воздуха.
Солнечные панели могут вырабатывать энергию и в пасмурную погоду, и даже в снегопад. Для наибольшей эффективности их стоит устанавливать под определенным углом — чем дальше от экватора, тем больше угол установки панелей.
Зеленая экономика
Съедобная упаковка и солнечный парус: новинки космических эко-технологий
2. Энергия ветра
Использование ветра в качестве движущей силы — давняя традиция. Ветряные мельницы использовались для помола муки, лесопильных работ) и в качестве насосной или водоподъемной станции. Современные ветрогенераторы вырабатывают электроэнергию за счет энергии ветра. Сначала они превращают кинетическую энергию ветра в механическую энергию ротора, а затем в электрическую энергию.
Ветроэнергетика является одной из самых быстроразвивающихся технологий возобновляемой энергетики. По последним данным IRENA, за последние два десятилетия мировые мощности по производству энергии ветра на суше и на море выросли почти в 75 раз — с 7,5 ГВт в 1997 году до примерно 564 ГВт к 2018 году.
3. Энергия воды
Еще в древнем Египте и Римской империи энергия воды использовалась для привода рабочих машин, в том числе мельниц. В средние века водяные мельницы применялись в Европе на лесопильных и целлюлозно-бумажных предприятиях. С конца XIX века энергию воды активно используют для получения электроэнергии.
4. Геотермальная энергия
Геотермальная энергия использует тепло Земли для производства электричества. Температура недр позволяет нагревать верхние слои Земли и подземные водоемы. Извлекают геотермальную энергию грунта с помощью мелких скважин — это не требует больших капиталовложений. Особенно эффективна в регионах, где горячие источники расположены недалеко к поверхности земной коры.
5. Биоэнергетика
Биоэнергетика универсальна. Тепло, электричество и топливо могут производиться из твердой, жидкой и газообразной биомассы. При этом в качестве возобновляемого сырья используются отходы растительного и животного происхождения.
Зеленая экономика
Энергия из спирта и навоза: преимущества и недостатки биотоплива
6. Энергия приливов и отливов
Приливы и волны — еще один способ получения энергии. Они заставляют вращаться генератор, который и отвечает за выработку электричества. Таким образом для получения электроэнергии волновые электростанции используют гидродинамическую энергию, то есть энергию, перепад давления и разницу температур у морских волн. Исследования в этой области еще ведутся, но специалисты уже подсчитали — только побережье Европы может ежегодно генерировать энергии в объеме более 280 ТВт·ч, что составляет половину энергопотребления Германии.
Зеленая экономика
Как устроена самая мощная в мире приливная турбина
Как разные страны мира выполняют планы по энергопереходу
Страны по всему миру поставили себе амбициозные задачи по переходу на возобновляемую энергию. Цели стали частью и Парижского соглашения — к 2030 году решения с нулевым выбросом углерода могут быть конкурентоспособными в секторах, на которые приходится более 70% глобальных выбросов. Сделать это планируется за счет энергетического перехода — процесса замены угольной экономики возобновляемой энергетикой. В 2020 году, несмотря на пандемию и экономическую рецессию, многие города, страны и компании продолжали объявлять или осуществлять планы по декарбонизации.
Зеленая экономика
Как государству продвигать экологическую повестку
Ожидается, что в 2021 году Индия внесет самый большой вклад в развитие возобновляемой энергетики. Здесь планируют запустить ряд ветряных и солнечных проектов.
В Евросоюзе также прогнозируется скачок в приросте мощностей в 2021 году. Здесь даже в условиях пандемии не забывают о Green Deal — крупнейшей в истории ЕС коррекции экономического курса. Цель проекта — сформировать в ЕС углеродно-нейтральное пространство к 2030 году. Для этого планируется сократить на 40% объем выбросов парниковых газов от уровня 1990 года и увеличить долю энергии из возобновляемых источников до 32% в общей структуре энергопотребления. Как посчитала Еврокомиссия, достичь этих задач можно будет с помощью ежегодных инвестиций в размере €260 млрд. Доля ВИЭ в энергосистеме ЕС также постоянно растет. Так, около 40% электроэнергии в первом полугодии 2020 года в ЕС было произведено из возобновляемых источников.
Пока же в лидерах инвестиций в развитие возобновляемой энергетики — Китай, США, Япония и Великобритания. С тех пор, как BloombergNEF начал отслеживать эти данные, глобальные инвестиции в ветровую и солнечную энергетику, биотопливо, биомассу и отходы, малую гидроэлектроэнергетику увеличились почти на порядок. В годовом выражении вложения в чистую энергию выросли с $33 млрд до более чем $300 млрд за 20 лет.
Китай за десять лет стал главным производителем оборудования для возобновляемой энергетики. В первую очередь, речь идет о солнечных панелях. Семь из десяти крупнейших мировых производителей солнечных батарей — это китайские компании. В целом развитие технологий удешевило стоимость строительства новых объектов ВИЭ. Это приближает планы Китая стать углеродно нейтральным к 2060 году.
Зеленая экономика
Ставка на солнце и уголь: два лица энергетики Китая
Серьезных шагов в сторону энергоперехода ожидают и от президента США Джо Байдена. Он не только вернул страну в Парижское соглашение, но и заявил о том, что намерен добиться чистых выбросов парниковых газов и перехода на 100% экологичной энергии к 2050 году.
Также к 2050 году планируют использовать только ВИЭ Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Великобритания. Прошедший 2020 год уже стал самым экологичным для энергосистемы Великобритании со времен промышленной революции. Страна целых 67 дней смогла обходиться без угля. От традиционных источников энергии Британия планирует отказаться уже к 2025 году.
Активно развиваются ВИЭ в Испании — по прогнозам, сектор только солнечной энергетики в стране будет расти примерно вдвое быстрее, чем в Германии.
В 2020 году Шотландия получила 97% электроэнергии из возобновляемых источников. С помощью произведенной «зеленой» энергии получилось обеспечить электронужды более чем 7 млн домохозяйств. Шотландия планирует стать углеродной нейтральной уже к 2030 году.
Этот же год выбран временем полного отказа от традиционной энергетики для Австрии, а Саудовская Аравия запланировала к 2030 году получать 50% электроэнергии от ВИЭ.
Национальные цели по доле ВИЭ среди источников энергии (Фото: REN21)
Полная версия отчета Renewables 2020 в формате PDF (см. стр. 57)
Геотермальная энергия в Рейкьявике и солнечные батареи для Берлина
Отдельные города по всему миру также стремятся стать климатически нейтральными. По данным CDP, из более чем 570 городов мира, по которым ведется статистика, более 100 получают по крайней мере 70% электроэнергии из возобновляемых источников — энергии воды, геотермальной, солнечной и ветровой энергии.
В списке присутствуют такие города, как Окленд, Найроби, Осло, Сиэтл, Ванкувер, Рейкьявик, Порту, Базель, Богота и другие.
Например, Берлингтон (штат Вермонт, США) уже получает 100% электроэнергии от ветра, солнца, воды и биомассы. Вся электроэнергия Рейкьявика производится за счет гидроэлектростанций и геотермальных источников. К 2040 году весь общественный и личный транспорт столицы должен стать свободным от ископаемого топлива.
100% энергии из возобновляемых источников для швейцарского Базеля обеспечивает собственная энергоснабжающая компания. Большая часть электроэнергии поступает от гидроэнергетики и 10% — от ветра. В мае 2017 года Швейцария проголосовала за постепенный отказ от атомной энергетики в пользу ВИЭ.
Зеленая экономика
Зеленые и умные: четыре прорывных эко-квартала в городах Европы
Мировые столицы также не остаются в стороне. Например, Сенат Берлина утвердил план мероприятий по развитию солнечной энергетики в столице Германии «Masterplan Solarcity». В соответствии с общей стратегией развития города Берлин должен стать климатически нейтральным к 2050 году. В конце 2018 года в Берлине работали солнечных электростанций, которые покрывали 0,7% потребления электроэнергии, к 2050 году 25% энергопотребления города будут обеспечиваться за счет солнечной энергетики.
«Мы продвигаем расширение возобновляемых источников энергии в Берлине. Сейчас на рассмотрении Сената столицы находятся два законопроекта. Закон о солнечной энергии обязывает владельцев частных домов устанавливать солнечные системы на крышах. Законопроект Администрации по окружающей среде и климату сделает использование солнечной энергии в общественных зданиях обязательным уже в 2023 году. Это радикально сократит выбросы CO2 в Берлине», — рассказала руководитель фракции «Зеленые» в берлинском Сенате Зильке Гебель.
Как бизнес формирует положительный имидж, инвестируя в ВИЭ
Компании по всему миру также создают стратегии и определяют «зеленые» цели, которых они хотят достичь в течение определенного периода времени. Появилось осознание: нужно действовать ответственно и подавать экологичный пример потребителям. Конечно, использование ВИЭ может не только помочь в формировании положительного имиджа для компаний, но и снизить затраты на электроэнергию.
Так, новые серверы Facebook, а также компания General Motors будут получать энергию от солнечной электростанции. Ее строят в штате Кентукки в рамках масштабной программы Green Invest.
IKEA запланировала производить больше электроэнергии на основе возобновляемых источников, чем она потребляет, к 2030 году. В 14 странах на магазинах размещены 920 тыс. солнечных панелей, а также более 530 ветряных турбин. Ingka, материнская компания IKEA, инвестировала около $2,8 млрд в различные проекты ВИЭ и стала владельцем 1,7 ГВт мощностей. Она также продолжит вкладывать средства в строительство ветропарков и солнечных электростанций.
Химический концерн BASF будет постепенно переходить на возобновляемые источники энергии, а также планирует инвестировать в ветропарки.
Компания Intel получает энергию от ветра, солнца, воды и биомассы. С 2012 года Intel инвестировал $185 млн в 2 000 проектов по энергосбережению, а 100% электроэнергии, потребляемой корпорацией в США и ЕС, поступает из ВИЭ.
Зеленая экономика
Что такое углеродная нейтральность
Apple также ставит перед собой цель стать углеродно нейтральной. Она приобрела несколько солнечных ферм, обеспечивая устойчивую энергию для своих центров обработки данных. С 2018 года все розничные магазины, офисы и центры обработки данных Apple работают на 100% возобновляемой энергии.
Microsoft ежегодно использует более 1,3 млрд. кВт·ч «зеленой» энергии при разработке ПО, работы центров обработки данных и производства. Компания обязалась сократить выбросы углекислого газа на 75% к 2030 году.
СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
Описание и характеристики - Солнечная электростанция в оцинкованном корпусе
Солнечная электростанция – это автономный источник электроэнергии, предназначенный для питания электрооборудования напряжением постоянного тока 12 В или 24 В без необходимости подключения к электрической сети. Солнечная электростанция накапливает в течение светового дня электроэнергию в аккумуляторных батареях, в ночное время использует ее для питания объекта. При применении солнечных электростанций GM, отпадает необходимость в электрических сетях, что позволяет эффективно обеспечивать энергией отдаленных от сетей потребителей.
ПРИНЦИП РАБОТЫ: Мощная солнечная батарея заряжает аккумулятор в светлое время суток. Зарядка осуществляется даже в пасмурную погоду и в зимнее время года. Аккумулятор обеспечивает круглосуточное питание подключенных электроприборов и оборудования. Контроллер электростанции не допускает полного разряда и перезарядки аккумулятора. Герметичные разъемы обеспечивают надежность электросоединений , бесперебойность эксплуатации при любых погодных условиях. GM полностью отдаленных от сетей потребителей. автоматизированы и работают без участия человека.
УСТРОЙСТВО: Солнечная электростанция представляет собой единый моноблок, готовый к установке и работе. Угол наклона солнечной панели оптимизирован для эффективной работы зимой и не позволяет накапливаться снегу. Панель не требуется чистить, пыль и грязь смываются дождем. Мощный и надежный аккумулятор отвечает за устойчивую работу. Герметичные разъемы обеспечивают простое и моментальное подключение. Конструкция имеет антивандальное исполнение.
КОРПУС: Стальной корпус солнечной электростанции имеет два варианта антикоррозионного покрытия.
Вариант : Корпус оцинкованный окунанием в расплавленный цинк. Метод горячего цинкования обеспечивает 60-летнюю устойчивость к коррозии.
МОНТАЖ: Конструкция разработана с учетом простоты монтажа и эксплуатации. Солнечная электростанция устанавливается на столб и фиксируется болтами в требуемом направлении. Для выносной установки на столб солнечные электростанции комплектуются консольным креплением.
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Поликристаллическая кремниевая солнечная панель. Эффективность модуля 18,9 - 22,5 %. Необслуживаемый аккумулятор. Выходное напряжение 12 В или 24 В. Температурный режим от -40°С до +50°С. Срок службы от 10 лет.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Металлический корпус-моноблок солнечной электростанции с контроллером и соединительными кабелями.
Солнечная панель с высоким КПД.
Необслуживаемая АGM аккумуляторная батарея.
Крепежные изделия и метизы.
Упаковка и паспорт-руководство по эксплуатации.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)