среда, 13 ноября 2024 г.
ЭНЕРГЕТИКА БУДУЩЕГО.
Энергетика будущего. Альтернативные портативные источники энергии.
Введение
Научно-технический прогресс невозможен без развития энергетики. Для повышения производительности труда первостепенное значение имеет механизация и автоматизация производственных процессов, замена человеческого труда машинным. Человечеству электроэнергия нужна, причем потребности в ней увеличиваются с каждым годом. Вместе с тем запасы традиционных природных топлив (нефти, угля, газа и др.) конечны. Поэтому важно на сегодняшний день найти выгодные источники электроэнергии, причем выгодные не только с точки зрения дешевизны топлива, но и с точки зрения простоты конструкций, дешевизны материалов, долговечности станций.
Энергия.
Материалы, вещи, животные, люди и все, что имеется в природе и Вселенной нуждается в энергии для изменения состояния, движения, роста и перемещения. Никакая деятельность невозможна без энергии. Откуда берется энергия, как ее получают и как используют.
Можно ли производить энергию?
Человек не может производить энергию, он только может изменить ее. Ни животные, ни машины — никто и ничто не в состоянии создать или уничтожить энергию Вселенной, хоть ее можно изменить или использовать. Вода, ветер, Солнце обладают огромными запасами энергии, но все эти запасы не были, использованы, если бы человек не превратил их в полезную энергию.
Может ли преобразовываться в другой вид энергия?
Движение, как и любая иная энергия, может трансформироваться в другую энергию. Так, например, на электростанциях движение генератора производит электрическую энергию, и аналогично динамо велосипеда получает электрическую энергию благодаря движению педалей. Когда мы тащим волоком тяжелую вещь между полом и нею возникает энергия, называемая трением, преобразующая часть движения в тепло. Так, например, когда точат нож или, когда колеса поезда при торможении едут, не вращаясь, по рельсам, образуется тепло, если тереть два предмета один о другой или ударять друг о друга камни. В таких случаях появляется искры, несущие с собой световую энергию.
Движение, таким образом, может трансформироваться в электричество, тепло и т.д. Все эти проявления является видами энергии.
Основные способы получения энергии в наше время
Ядерная или атомная энергия.
Ядерная или атомная энергия является внутренней энергией, имеющейся во всей материи и происходящей от энергии, которую накопила Земля за время своего формирования. В некоторых веществах этой энергии недостаточно или ее трудно использовать, тогда как из других ее легко получать. как, например, из урана. Уран входит в состав некоторых руд и горных пород. Он образован из очень тяжелых атомов, чье ядро или центральная часть разрывается при получении соответствующего «воздействия». Это разделение называется ядерным расщеплением. Процесс расщепления освобождает огромнейшие количество энергии и приходит в камере, называемой ядерным реактором. Энергия, образующаяся в результате расщепления, используется для образования водяного пара, и тот, направленный определенным образом, приводит в движение турбину, которая в свою очередь заставляет вращаться генератор, где вырабатывается ток. [18, c.3]
Энергия Солнца.
Солнце - источник энергии очень большой мощности. 22 дня солнечного сияния по суммарной мощности, приходящей на Землю равны всем запасам органического топлива на Земле. Проблема в том, как использовать солнечную энергию в производственных и бытовых целях. Свет и тепло, поступает к нам от Солнца, делают жизнь возможной и приятной, но тело непостоянно и зависит от времени суток. времени года и географического положения. Для получения тепла в любое время необходимо преобразовать солнечную энергию. Например, для получения теплой воды менее 70 градусов для обогрева и домашних нужд используется простое приспособление, состоящее из ряда пластин или панелей, покрытых материалом, способным поглощать тепло, и закрыть стеклом. Эти пластины, направленные на Солнце, хорошо нагреваются, и их тепло передается потоку воды, циркулирующему внутри них. Теплая вода поступает в изолированный резервуар, чтобы при необходимости можно было ею пользоваться. Если же требуется получить более высокую температуру, используют приспособление с зеркалами, концентрирующими солнечную энергию в одной точке, что позволяет поднять температуру до 4000 градусов. Эту систему используют в промышленности.
[16, с.55]
Энергия ветра.
Кинетическая энергия ветра используется для выработки электрической энергии с помощью аппаратов, называемых аэрогенераторами. Аэрогенераторы состоят в основном из трех элементов: пропеллера, или ротора, ладьи и башни. Схема действия следующая: ветер приводит в движение лопасти пропеллера, и это движение передается на вал и затем на генератор, производящий электроэнергию. Использование ветряной энергии не наносит вреда окружающей среде, но установка аэрогенераторов требует большой площади, и они в значительной степени портят пейзаж. [17, c. 3]
Энергия воды.
Море является источникам энергии, но ее очень трудно извлекать. В некоторых очень древних производствах применяли технику, использовавшую энергию приливов и отливов на ограниченных площадях. В настоящее время эту энергию используют для выработки электричества, но с недостаточной эффективностью. Для использования приливов и отливов в устье реки строят дамбу с целью создания искусственного озера. Когда море поднимается, озеро наполняется, а когда опускается, оно осушается. Поток воды в озерах и из него используется для приведения в движения генераторного механизма, производящего электричество. [18, c. 2]
Геотермальная энергия.
Говоря просто, геотермальная энергия—это энергия внутренних, областей Земли. Извержение вулканов наглядно свидетельствует об огромном жаре внутри планеты. Ученые оценивают температуру ядра Земли в тысячи градусов Цельсия. Эта температура постепенно снижается от горячего внутреннего ядра, где как полагают, металлы и породы могут существовать только в расплавленном состоянии до поверхности Земли. ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ - теплоэлектростанция, преобразующая внутреннее тепло Земли (энергию горячих пароводяных источников) в электрическую энергию. В России 1 -я геотермальная электростанция мощностью 5 МВт пущена в 1 966 на Камчатке; к 1 980 ее мощность доведена до 11 МВт. [1, c. 1]
Энергия и окружающая среда.
Тепловые электростанции сжижают природное топливо для выработки электроэнергии. И уголь, и нефть при сгорании выделяют двуокись углерода и водяной пар. А они, в свою очередь, скапливаются в низких слоях атмосферы. Двуокись углерода «захватывает» тепло, исходящее от земли, создавая так называемый парниковый эффект — процесс, вызывающий потепление климата планеты.
Атомные станции не выделяют вредных газов, но оставляют огромное количество радиоактивных отходов, которые трудно уничтожить и хранить.
Гидроэлектростанции, ветреные и солнечные станции не загрязняют окружающую среду, но их огромное оборудование портят пейзаж. В случае с аэрогенераторами, использующими ветряную энергию, следует рассмотреть еще одну форму загрязнения — акустическую, поскольку движение пропеллера производит очень сильный шум.
Охрана природы.
Охрана природы - задача нашего века, проблема, ставшая социальной. Снова и снова мы слышим об опасности грозящей окружающей среде, но до сих пор многие из нас считают их неприятным, но неизбежным порождением цивилизации и полагают, что мы ещё успеем справиться со всеми выявившимися затруднениями. Однако воздействие человека на окружающую среду приняло угрожающие масштабы. Чтобы в корне улучшить положение, понадобятся целенаправленные и продуманные действия. Ответственная и действенная политика по отношению к окружающей среде будет возможна лишь в том случае, если мы накопим надёжные данные о современном состоянии среды, обоснованные знания о взаимодействии важных экологических факторов, если разработает новые методы уменьшения и предотвращения вреда, наносимого Природе Человеком.
Всякое загрязнение вызывает у природы защитную реакцию, направленную на её нейтрализацию. Эта способность природы долгое время эксплуатировалась человеком бездумно и хищнически. Отходы производства выбрасывались в воздух в расчете на то, что будут обезврежены и переработаны самой природой. Однако способность атмосферы к самоочищению имеет определенные границы.
Уже через несколько лет мы все рискуем оказаться в незнакомом и пугающем мире…
Мы решили поучаствовать в решении проблемы поиска энергоэффективных источников сами и создать пробную модель альтернативного портативного источника энергии.
Актуальность: На сегодня основные проблемы энергетики связаны с возрастающим ростом народонаселения Земли, дефицитом энергии и ограниченностью топливных ресурсов, увеличивающимся загрязнением окружающей среды. Современное энергосбережение более чем на 80% базируется на не возобновляемых источниках энергии.
Цель: создание«банка идей» для экологически безопасной и высоко - эффективной энергетики будущего, создание новых альтернативных портативных источников электрической энергии.
Задачи исследования:
1. Изучить и систематизировать материалы из разных источников (научные статьи, периодическая печать, Интернет), касающиеся альтернативных источников энергии, изучить вопрос их возможного применения, выделить из них наиболее перспективные для энергетики будущего.
2. Оценить степень энергопотребности современного населения.
3. Создать альтернативные портатипные устройства – источник электрической энергии.
Методы исследования:
изучение литературы, посвященной проблеме исследования;
теоретический анализ предмета и проблемы исследования на основе изучение различных источников (научные статьи, периодическая печать, Интернет);
моделирование – создание «банка идей» для экологически безопасной и высокоэффективной энергетики будущего.
Основная часть
Альтернативные источники энергии
Cахар может быть превосходным топливом
Засыпать сахар в бак автомобиля старая и далеко не безобидная шутка, которая может привести к поломке двигателя. Но сахар может быть превосходным топливом для вашего авто. Специалисты Виргинского института работают над выработкой из сахара водорода, использование которого возможно в качестве чистого и недорогого топлива, которое не выделяет токсичных веществ и запаха. Ученые растворяют сахар в воде с тринадцатью мощными ферментами в реакторе, который вырабатывает из смеси водород.
Водород улавливается и закачивается в батарею, чтобы произвести энергию. В результате чего образуется в 3 раза больше водорода, чем традиционными методами, что влияет на стоимость технологии.
К сожалению, перед тем как потребители смогут заправлять автомобили сахаром, то пройдет еще десяток лет. Ближайшей перспективе наиболее реалистичным будет конструирование батарей на сахаре для ноутбуков, мобильных телефонов и иной электротехники. Эти батареи будут работать продолжительнее и надежнее сегодняшних аналогов. [5, c. 1]
Энергия из водорослей
В последнее время появилось много восхищенных отзывов о еще одном новом альтернативном источнике энергии – водорослях, – которые преобразуют солнечный свет в энергию с помощью фотосинтеза, и наряду с наземными растениями могут быть использованы так же, как и другие запасы биотоплива, например, кукуруза.
Но в отличие от кукурузного, соевого или пальмового масла использование водорослей для создания биотоплива не влияет на наши глобальные продовольственные программы и не требует больших участков земли и удобрений. В итоге получается примерно в 15 раз больше выхода этанола с одного акра территории. Американская компания «Algenol» уже строит завод совместно с мексиканской «Biofields», способный генерировать до 15 млрд. галлонов этанола в год, используя водоросли.
Водоросли также имеют ряд других потенциальных применений: калифорнийская компания «SapphireEnergy» утверждает, что они могут изготовить двигатель, который будет работать прямо на биотопливе из водорослей. Город Венеция также объявила о своих планах построить электростанцию, которая будет генерировать электроэнергию для половины домовладений города из водорослей.
Энергия солнечного ветра
Энергия, больше в 100 миллиардов раз, чем в настоящее время потребляет человечество всей планеты, находятся в прямом смысле под рукой. Это энергия солнечного ветра – потока заряженных частиц, которые испускает Солнце. Брук Хэрроп, физик из Вашингтонского государственного университета в Пуллман и физик Дирк Шульце-Макух из Вашингтонского государственного института исследования окружающей среды и природных ресурсов полагают, что эти частицы можно захватить с помощью спутника, который вращается вокруг Солнца по орбите Земли.
Согласно этому проекту, спутник, будет иметь медный провод, который заряжается от батареи, находящаяся здесь же, чтобы создать магнитное поле, которое подхватит электроны из этого ветра. Энергия электронов будет передаваться отсюда на Землю с помощью инфракрасного лазера, и на него не будет влиять атмосфера Земли.
В реализации данного проекта существуют и препятствия. Для начала, нужно решить вопрос, о защите спутника от космического мусора. Во-вторых, атмосфера Земли может поглотить немного энергии, которая передаётся с огромного расстояния. И нацеливание инфракрасного луча в выбранное место — это не простая задача.
Эта разработка имеет перспективы для обеспечения энергией космических аппаратов. [8, c.2]
ДЖОУЛИ ИЗ ТУРНИКЕТОВ
Тысячи людей каждый день проходят через турникеты при входе на железнодорожные станции. Сразу в нескольких исследовательских центрах мира появилась идея использовать поток людей в качестве инновационного генератора энергии. Японская компания EastJapanRailwayCompany решила оснастить каждый турникет на железнодорожных станциях генераторами. Установка работает на вокзале в токийском районе Сибуя: в пол под турникетами встроены пьезоэлементы, которые производят электричество от давления и вибрации, которую они получают, когда люди наступают на них.
Другая технология «энерго-турникетов» уже используется в Китае и в Нидерландах. В этих странах инженеры решили использовать не эффект нажатия на пьезоэлементы, а эффект толкания ручек турникета или дверей-турникетов. Концепция голландской компании BoonEdam предполагает замену стандартных дверец при входе в торговые центры (которые обычно работают по системе фотоэлемента и сами начинают крутиться) на двери, которые посетитель должен толкать и таким образом производить электроэнергию.
В голландском центре NatuurcafeLaPort такие двери-генераторы уже появились. Каждая из них производит около 4600 киловатт-час энергии в год, что на первый взгляд может показаться незначительным, но служит неплохим примером альтернативной технологии по выработке электричества.[11, c.1]
БИОТОПЛИВО
Биотопливо– альтернатива бензину. Биотопливо является альтернативным источником энергии, которая получается вследствие переработки органического сырья или отходов. Этот вид топлива может быть в твёрдом, жидком или газообразном состоянии. В качестве твёрдого биотоплива используется дерево, брикеты и пеллеты из её отходов древесины или сельхозпродукции (лузга подсолнечника и гречихи, ореховая скорлупа и т.д.). Данное топливо используют для выработки тепловой и электрической энергии на ТЭС.
Жидкое биотопливо получают путём переработки растительной массы определённых сельскохозяйственных культур и их отходов (солома) и используют в основном в качестве горючего для автомобилей. К этому виду экотоплива можно отнести: биоэтанол; биометанол; биобутанол; биодизель; диметиловый эфир. Газообразное экотопливо бывает трёх видов: биогаз, биоводород и метан. Его получают посредством брожения биологической массы. Сырьё подвергается воздействию особых бактерий, которые разлагают биомассу, и вследствие этого вырабатывается газ.[15]
Методика создания установки портатипного источника электроэнергии.
Приборы и материалы:
Элемент Пельтье TEC1-12706 (термоэлектрический преобразователь, принцип действия которого базируется на эффекте Пельтье — возникновении разности температур при протекании электрического тока);
Преобразователь DC-DC MT3608 повышающий;
Сотовый телефон;
Аллюминиевая кружка (плотность = 2700 кг/м3; удельная теплоемкость = 897 Дж/кг·K);
Спиртовка.
Эксперимент 1.
В алюминиевый стакан налили холодной воды из-под крана и стали нагревать на спиртовке. С противоположных сторон фиксируем провода – это «+» и «-». Из-за разницы температур возникает электрический ток.
Подавая напряжение с одной стороны становится тепло, с другой холодно, если же одну сторону нагревать, а другую охлаждать, то можно получить напряжение, достаточное для зарядки телефона и не только..
Результаты:
Температура воды, о С
Температура окружающего воздуха, о С
На начало эксперимента
8
20
Через 5 мин
100
20
Наличие тока проверили с помощью мультиметра.
Установка генерирует электрический ток. За 35 минут телефон зарядился на 1%.
Установка с использованием усилителя заметно быстрее заряжает телефон.
Мы получили напряжение, используя открытый огонь (спиртовку, можно использовать свечу), а есть вариант положить лед, или налить теплую/холодную воду и получать электричество. Это вариант мы тоже попробовали.
Эксперимент 2.
Приборы и материалы:
Кофейная чашка
Элемент Пельтье TEC1-12706
Преобразователь DC-DC MT3608 повышающий
Сотовый телефон
С помощью кофейной чашки, элемента Пельтье мы смогли зарядить телефон. Любой такой элемент, если нагревать одну его сторону и охлаждать другую, будет вырабатывать электричество. Чтобы сделать градиент температур (разность температур) мы использовали кофейную чашку (с горячим кофе) и блюдце, которое было холодным. Проверили, какое напряжение может вырабатывать элемент Пельтье, если мы поместить его в заданные нами условия. К примеру, между столом (прохладным) и ладонью (достаточно теплой) - вырабатывается 0,04 В, чего недостаточно, чтобы начать заряжать телефон. Чтобы повысить напряжение мы использовали повышающий преобразователь. Если соединить все элементы, налить в чашку горячий кофе, расположить элемент Пельтье между чашкой и блюдцем (присоединив усилитель) - телефон начал заряжаться.
Заключение
Выводы:
1. Изучили и систематизировали материалы из разных источников (научные статьи, периодическая печать, Интернет), касающиеся альтернативных источников энергии. Изучили вопросы их возможного применения, выделили из них наиболее перспективные для энергетики будущего.
2. Оценили степень энергопотребности современного населения по результатам анкетирования.
3. Создали альтернативное портативное экологически чистое устройство – источник электрической энергии.
Изучив все возможные альтернативные пути получения энергии, мы нашли, на наш взгляд, самый экологически чистый и доступный вариант синтеза электричества.
Во время проведения работы мы обнаружили потенциальные возможности для создания и других вариантов получения автономных электрогенераторов, над которыми будет вестись работа в дальнейшем.
ЗЕЛЁНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ВИЭ.
«Росатом Возобновляемая энергия» и «Мосэнергосбыт» заключили договор о поставке «зеленых» сертификатов
«Росатом Возобновляемая энергия» и «Мосэнергосбыт» заключили договор о поставке «зеленых» сертификатов. «Атомэнергопромсбыт» и «Мосэнергосбыт» заключили договор о поставке «зеленых» сертификатов
на 15 тыс. МВт*ч атрибутов генерации, возникших по факту производства электрической энергии на квалифицированных генерирующих объектах
АО «Росатом Возобновляемая энергия».
Заключение договора способствовало последующему погашению сертификатов АО «Мосэнергосбыт» в интересах Газпромбанка. Это подтверждает, что Газпромбанк является владельцем атрибутов генерации, возникших по факту производства энергии на основе ветра, тем самым сокращая собственный углеродный след.
«“Росатом” реализует комплексную стратегию по увеличению низкоуглеродной генерации на базе атомных и ветроэнергетических мощностей. На сегодняшний день компании госкорпорации активно поддерживают стремление наших партнеров минимизировать воздействие на окружающую среду. Для достижения этих целей мы продолжаем развивать различные инструменты, позволяющие компаниям обеспечивать выполнение добровольных обязательств по минимизации воздействия на окружающую среду», - сказал генеральный директор
АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий Назаров.
«Мы видим потенциал рынка «зелёных» сертификатов в России и готовы удовлетворить спрос наших клиентов на компенсацию углеродного следа
с использованием различных зелёных инструментов, обеспечивая высокий уровень сервисного сопровождения. Эксперты нашей компании готовы предложить решения для ответственного бизнеса, позволяющие снижать негативное влияние на окружающую среду и получить доступ к новым возможностям для достижения целей устойчивого развития», - прокомментировал генеральный директор
АО «Мосэнергосбыт» Андрей Ковалёв.
Фото: «Росатом Возобновляемая энергия»
вторник, 12 ноября 2024 г.
СЭС УВЕЛИЧИЛА МОЩНОСТЬ.
Суммарная мощность солнечных электростанций в мире увеличилась в 10 раз за последнее десятилетие
Суммарная мощность солнечных электростанций в мире увеличилась в 10 раз за последнее десятилетие. В настоящее время доминирующая роль по всей цепочке поставок для фотоэлектрической промышленности принадлежит Китаю, на который приходится 80–98% всех мировых производственных мощностей в зависимости от этапа производства – поликристаллический кремний, кремниевые пластины, солнечные элементы и солнечные модули.
АРВЭ представляет результаты своего очередного исследования – «Статус и перспективы развития фотоэлектрической промышленности в России и мире», который отражает сформировавшиеся в мире тренды в фотоэлектрической промышленности, позволяет оценить роль международной кооперации и потенциал для развития национальных производственных цепочек – от поликремния до фотоэлектрических модулей.
Солнечная энергетика характеризуется наиболее быстрыми темпами развития среди всех направлений возобновляемой энергетики, за последние 10 лет солнечная генерация стала основной технологией энергоперехода в мире. По итогам прошлого года установленная мощность солнечных электростанций в мире достигла 1,4 ТВт, увеличившись в 10 раз за последнее десятилетие. Только в 2023 году в мире было введено в эксплуатацию 420 ГВт СЭС, что на 85% больше, чем годом ранее. Поскольку тренд развития технологий солнечной генерации будет и дальше способствовать росту сектора во всем мире, ряд стран уже принимает меры, направленные на активную реализацию проектов солнечной энергетики.
В связи с таким рекордным спросом на оборудование для солнечной энергетики мировые мощности по производству ФЭМ также ежегодно растут. По итогам 2023 года глобальный объем производственных мощностей превысил 1000 ГВт.
Для оценки возможности удовлетворения растущего спроса проанализировано наличие производственных мощностей по всей цепочке производства компонентов солнечных фотоэлектрических станций, а также влияние растущих объемов производства ФЭМ на повышение спроса на ключевые полезные ископаемые. Отдельное внимание в отчете уделено механизмам борьбы отдельных стран с импортозависимостью от поставок из Китая и протекционистским мерам.
Основные темы издания:
• Статус и перспективы глобального развития солнечной энергетики;
• Мировые производственные мощности по выпуску солнечных модулей, пластин и поликремния;
• Рынок модулей, пластин и поликремния;
• Динамика цен на солнечные модули, пластины и поликремний;
• Материалоемкость элементов солнечных электростанций;
• Производство и рынок фотоэлектрической продукции в России.
ДОЛЯ ВИЭ ВЫРОСЛА ...................................
Доля ВИЭ в структуре выработки электроэнергии в Эстонии превысила 57%
Доля ВИЭ в структуре выработки электроэнергии в Эстонии превысила 57%. По сравнению с сентябрем цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне Nord Pool в октябре выросла на 8,9%, достигнув 91,37 евро за мегаватт-час. Утром 2 октября цена на электроэнергию в Эстонии несколько часов колебалась на уровне 500 евро/МВт·ч.
Повышение цены в начале месяца было связано с похолоданием и резким падением эффективности ветряных турбин. Минимальное производство ветряной энергии создало дефицит энергия из возобновляемых источников на рынке, что, в свою очередь, способствовало производству более дорогой энергии. Повышенный спрос из-за отопительного сезона и сокращение производства ветряной энергии значительно повысили цены, а средняя недельная цена на электроэнергию превысила 130 €/МВт·ч.
Во вторую неделю октября рынок стабилизировался: производство ветроэнергии вернулось к нормальному уровню, а местное производство дополнилось сланцевыми электростанциями. В результате средние еженедельные цены на электроэнергию упали до уровня 60 €/МВт·ч.
Всего в октябре в Эстонии было произведено 402 ГВт/ч, из которых 136 ГВт/ч было получено за счет ветра, 59 ГВт/ч - за счет солнца и 35 ГВт/ч - за счет биомассы. Внутреннее потребление достигло 655 ГВт/ч. Для сравнения – в октябре 2023 года в Эстонии было произведено всего 333 ГВт/ч энергии (+17%).
Работы по техобслуживанию электростанций и электроподключений обеспечивают готовность к пиковому сезону потребления
Средние цены на электроэнергию в странах Балтии остались на прежнем уровне – 91,38 евро/МВт·ч. В начале месяца цена выросла до уровня 500 евро/МВт·ч и в других странах Балтии. На рост цен повлиял возросший спрос и сокращение местного производства. В октябре также проводилось техническое обслуживание на атомных электростанциях в Финляндии и обслуживание на теплоэлектростанциях в странах Балтии.
С 21 по 27 октября страны Балтии в большей степени полагались на местное производство в связи с плановым техническим обслуживанием на линии NordBalt (Швеция-Литва). Это привело к повышению средних недельных цен на электроэнергию в странах Балтии примерно до 120 €/МВт·ч. Линия между Швецией и Литвой мощностью 700 МВт – один из крупнейших факторов, влияющих на цены в странах Балтии.
Цены на газ и квоты на CO₂ остаются стабильными, европейские ПХГ заполнены на 95%
Средняя цена природного газа на голландском торговом узле TTF составила 40,48 евро/МВт·ч. Фьючерсы предполагают, что этой зимой цены, скорее всего, останутся в диапазоне 40-41 евро/МВт·ч. По состоянию на ноябрь европейские газохранилища заполнены на 95%.
Средняя цена квоты на CO₂ в октябре составила 64,47 евро/т. Согласно фьючерсным сделкам, в этом году ожидается ее сохранение на уровне примерно 61-62 евро/т.
Более низкие температуры и короткие дни приводят к увеличению спроса на электроэнергию. Меньшее количество дневного света и частая облачность снижают эффективность солнечных электростанций. Как правило, увеличение спроса и уменьшение предложения приводят к увеличению рыночной цены на электроэнергию. В то же время осенний период приносит более ветреную погоду, что положительно влияет на цену электроэнергии за счет растущих объемов производства ветряной энергии. В ближайшем будущем цены на электроэнергию в Эстонии будут все больше зависеть от производства ветряной и гидроэнергии, импорта энергии из соседних стран и производственных затрат теплоэлектростанций.
Автор: Карл Йоозеп Рандвеэр, аналитик торговли электроэнергией в Eesti Energia
понедельник, 11 ноября 2024 г.
ПОДДЕРЖКА ВИЭ В РОССИИ.
Поддержка ВИЭ в РФ прекратится после 2035 года
Государственная политика
Поддержка ВИЭ в РФ прекратится после 2035 годаpxhere.com
Поддержка возобновляемой энергетики в РФ должна прекратиться после 2035 года, следует из Энергостратегии-2050.
По мнению авторов документа, к обозначенному сроку ВИЭ-проекты достигнут ценового паритета с традиционными источниками.
«Ключевой задачей по направлению возобновляемых источников энергии является повышение эффективности использования ВИЭ-генерации», - сказано в документе.
Чтобы добиться поставленной цели необходимо не только совершенствовать механизмы развития ВИЭ и стандарты, но и создавать стимулы для экспорта оборудования и оказания услуг по ВИЭ-объектам за рубежом; совершенствовать системы добровольного спроса на ВИЭ и развитие систем накопления.
В материалах АЦ ТЭК прогнозируется, что доля ВИЭ в топливно-энергетическом балансе России к 2036 году может достичь от 1,5 до 2,1% (в зависимости от варианта сценария), тогда как в настоящее время она равна 0,6%. Кроме того, к середине века ожидаемая доля ВИЭ от 1,4% в стресс-сценарии до 6,6% в инерционном, а в целевом сценарии - 3,1% в целевом.
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
Возобновляемая энергетика
ЭНЕРГЕТИКА. ИТОГИ НЕДЕЛИ.
Итоги недели 5 – 8 ноября 2024 год: ГД рассмотрит проект энергостратегии до 2050 года, ТЭС на юге будут расширять, нефтегазовые доходы России выросли
Итоги недели
Итоги недели 5 – 8 ноября 2024 год: ГД рассмотрит проект энергостратегии до 2050 года, ТЭС на юге будут расширять, нефтегазовые доходы России выросли Энергетика и промышленность России
Депутаты ГД готовятся к рассмотрению энергостратегии до 20250 года, Сочинская и Джубгинская ТЭС ждет расширение, РФ смогла нарастить нефтегазовые доходы. Подробнее об этих и других важных событиях отрасли – в традиционном еженедельном обзоре портала «Энергетика и промышленность России».
Проект энергостратегии РФ до 2050 года будет рассмотрен в Госдуме 11 декабря
Рассмотрение проекта Энергетической стратегии России до 2050 года запланировано на 11 декабря на заседании Комитета Государственной Думы по энергетике. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по энергетике ГД РФ Юрий Станкевич в своем ТГ-канале.
Как отметил Юрий Станкевич, в настоящее время завершается межведомственное согласование документа в органах исполнительной власти. Одна из острых тем - будущий облик розничного рынка нефтепродуктов.
Сочинскую и Джубгинскую ТЭС планируют расширить
Варианты расширения Сочинской и Джубгинской ТЭС на базе основного энергетического оборудования российских заводов-изготовителей обсудили представители отрасли на совещании в ходе рабочей поездки в Краснодарский край вице-премьера Александра Новака.
Участники совещания рассмотрели возможность продления работы паркового ресурса действующего генерирующего оборудования Сочинской и Джубгинской ТЭС, рассмотрев возможность расширения энергообъектов.
Решение о выборе без конкурса проектов новых ТЭС на юге РФ примут в ноябре
Правительство РФ может выбрать без конкурса проекты новых тепловых электростанций на юге России сразу на 2 ГВт. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, окончательное решение планируется принять в ноябре.
Как пишет РБК, из протокола проведенного в октябре Новаком совещания по данному вопросу следует, что обсуждается выбор новых проектов ТЭС сразу под 2 ГВт прогнозируемого в 2030 году дефицита мощности.
РФ нарастила нефтегазовые доходы почти на 42%
Россия увеличила объем нефтегазовых доходов за первые 10 месяцев текущего года в годовом выражении на 41,7% - до 8,486 трлн рублей против 5,99 трлн рублей годом ранее. Такой вывод можно сделать, исходя из статистики Минфина РФ и расчетов ТАСС.
Информационное агентство сообщило, что в октябре доходы снизились на 25,9% и дошли до уровня в 1,212 трлн рублей.
СО опубликовал информация о проведении КОМ на 2027 год
Системный оператор опубликовал на специализированном технологическом сайте «Конкурентный отбор мощности» информацию, необходимую для проведения конкурентного отбора мощности на 2027 год.
Информация для КОМ на 2027 год сформирована в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2024 № 1472.
Энергостратегия
ТЭС
Нефтегазовая отрасль
воскресенье, 10 ноября 2024 г.
ПОРТАТИВНАЯ СЭС. АКТИВНЫЙ ОТДЫХ.
Если Вы любите активный отдых то портативные солнечные батареи это то что Вам нужно!
Наши портативные солнечные батареи выполнены в виде складывающейся "книги" для компактности, основа - прочная ткань. Каждая батарея имеет транспортный чехол и инструкцию по эксплуатации.
В нашем магазине можно выбрать именно ту солнечную батарею, которая подойдет именно Вам для решения Ваших задач.
Приборам с небольшим уровнем энергопотребления (мобильный телефон, фотоаппарат, эхолот, mp 3 плейер и т.д.) вполне подойдет компактная зарядка батареи телефона в 7-14 Вт. Если же Вы хотите приобрести универсальную батарею, которая способна заряжать ноутбуки и компьютеры, обратите внимание на более мощные устройства. Первые более доступны по цене, а у вторых более широкие возможности. Именно поэтому зарядка батареи должна подбираться с учетом конкретных целей использования.
Кому-то нужно просто зарядить мобильник на пикнике, а кто-то нуждается в источнике тока, способном заряжать автомобильный аккумулятор и обеспечивать электричеством кемпинговый лагерь.
Все, что нужно, чтобы получить электроэнергию - это развернуть батарею и сориентировать ее перпендикулярно Солнцу. Все, ток пошел! Заряд солнечных батарей возможен в любую погоду, но наиболее эффективен при ярком солнце.
Теперь Вы не только сможете зарядить ваши любимые электронные девайсы и обеспечить электричеством походный лагерь или загородный домик, а так же в случае если Ваш автомобиьный аккумулятор разряжен, а до ближайшей помощи десятки, а то и сотни киллометров, спокойно завести свой автомобиль и вернуться на нем домой!
Подписаться на:
Сообщения (Atom)