Главная страница
Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей
qrcode

Есть ли будущее у альтернативной энергетики (жу... Узнать ваше мнение о традиционныхспособах получения


НазваниеУзнать ваше мнение о традиционныхспособах получения
АнкорЕсть ли будущее у альтернативной энергетики (жу.
Дата28.02.2017
Размер2.96 Mb.
Формат файлаpdf
Имя файлаEst_li_buduschee_u_alternativnoy_energetiki_zhu.pdf
оригинальный pdf просмотр
ТипДокументы
#10819
КаталогОбразовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей
Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей
ЭНЕРГЕТИКА- Хотелось бы в первую очередь
узнать ваше мнение о традиционных
способах получения
энергии.
Каковы плюсы и минусы, перспективы их использования Владимир Фомичев: Безусловно,
большую часть энергии на сегодняшний день мы имеем только благодаря им. Ноте же гидроэлектростанции занимают определенную территорию, влияют на стоки воды. Это все не очень-то хорошо. Перекрываются пути миграции рыбы до нерестилища значит и снижается их популяция. Атомные электростанции считаются менее опасными для экологии, но примеры Чернобыля и
Фукусимы кричат нам об обратном.
Атом порой становится совсем немирным. Запасы угля и нефти когда-нибудь неизбежно истощатся, а их добыча также влияет на экологию. Добыча угля открытым способом требует выкапывания больших воронкообразных карьеров, а шахты вызывают провалы почвы. Есть данные, что до 30% электроэнергии и тепловой энергии по разным причинам теряется и не доходит до потребителя.
В общем, есть и плюсы, и минусы.
Однозначно современному миру требуется большое количество энергии, и у насесть способы ее добычи.
Привычные, я бы сказал.
Геннадий Дементьев: Выговорите Перспективы использования традиционных источников энергии. А я бы хотел поставить вопрос так:
«Перспективы использования где, в каких условиях, при какой политике?».
Если в России будет продолжаться политика деиндустриализации, то и на традиционных источниках можно тянуть до бесконечности. А если речь идёт о развитии промышленности, так ей и энергии нужно гораздо больше. Тогда встаёт вопрос А какие источники вводить встрой Традиционные или альтернативные. Поэтому поводу должно бы, вообще говоря, высказаться руководство страны. Поэтому любые перспективы это не абстрактный, отвле- чённый от позиции самих людей вопрос. Сталин, например, почему развивал малую и альтернативную энергетику Потому что запасы кончались или экология Нет Подходи к природе, и к людям был другой.
Андрей Терёхин: Но все же пока несомненным преимуществом традиционных ресурсов является высокая степень их освоения, начиная от разработки запасов и заканчивая инфраструктурой транспортировки вырабатываемой энергии до конечного потребителя. Но при этом существуют очевидные для всех недостатки, вынуждающие обращать внимание на альтернативы,
например, их ограниченный запаси негативное влияние на окружающую среду. Именно поэтому во всём мире наметилась тенденция к развитию технологий альтернативной энергетики. К сожалению, игроков российского рынка в меньшей степени волнует природная среда. Во всяком случае, ив потребительском выборе альтернативных источников питания нет наметившейся тенденции на сохранение экологии, чаще всего этот выбор обусловлен недоступностью традиционных источников,
либо желанием сэкономить на энерго- затратах.
Андрей Ялбаков: Все вышеуказанные способы получения энергии имеют и плюсы, и минусы. Если смотреть трезво, тов ближайшем будущем основными источниками получения электроэнергии будут как сжигание углеводородов, таки ископаемого сырья.
Поскольку они разведаны достаточно широко и понятен объем. Другой вопрос экология. Китайские ученые предлагают закачивать вырабатываемый с электроэнергией углекислый газ в подземные хранилища, до тех пор, пока технология не найдет способ недорогой утилизации. Так я все-таки считаю,
что вопросы получения энергии с минимальным воздействием на экологию постепенно станут главными.
- А как насчет альтернативных источников энергии?
Владимир Фомичев: Альтернативные источники энергии более фи- нансовозатратны, хоть стоимость их очень быстро снижается. И к ним люди еще мало привыкли. Основное их достоинство это то, что они более эколо- гичны в использовании. Есть, кстати,
мнение, что производство солнечных панелей и прочих элементов для создания оборудования для нужд альтернативной энергетики крайне вредно само по себе, хоть впоследствии это поможет поддерживать экологически более ровный фон на местах. Но тут надо понимать, что любое производство не может быть полностью безвредным, хоть мы электромобили будем делать, хоть энергосберегающие лампы, хоть аккумуляторы. Но все же, если солнечная батарея или ветряк сломаются, вреда будет однозначно меньше по сравнению со сломавшейся ГЭС. Атак, да, выработка всего наносит некий вред окружающей среде. Но все относительно.
Геннадий Дементьев: Действительно, обычно в разговоре об альтернативных источниках энергии на первый план выходит вопрос о стоимости оборудования. Но опять же, давайте посмотрим на это несколько иначе – в свете того, о чём я уже говорил. Насколько мне известно, цена оборудования зависит от массовости спроса – оптом дешевле. Откуда же взяться спросу?
Понятно, что либерал не может придумать ничего более, как ждать, когда заработают универсальные законы рынка. Здравомыслящий же человек понимает, что законы рынка работают только в определённых условиях. Ив реальной
Пашина Марина, специально для журнала Оборудование Разработки Технологии»
Есть ли будущее у альтернативной
энергетики в России?
Наша страна по-прежнему делает упорна развитие угольной, гидро- и атомной промышленности. Несмотря на
перспективность сектора альтернативных источников энергии, который является одной из приоритетных сфер мировой экономики, правительство РФ к 2020 году надеется сего помощью расходовать лишь 4,5% такого рода ресурсов для обеспечения россиян электричеством и теплом. При этом оно осознаёт, что недорогое углеводородное сырь, самое доступное в стране, скоро закончится, и всё равно не спешит воспользоваться высокоперспективными возобновляемыми источниками энергии. На данный момент общий объём энерговыработки в РФ составляет около 200 гигаватт. К 2020 году мощность
электростанций, питающихся от альтернативных источников энергии, может увеличиться с нуля до 40 ГВт. Из них,
по мнению Гринписа, ТЭС на основе биологической массы будут вырабатывать 13, а ветростанции — 20 ГВт.
Остальное придётся на геотермальные, солнечные электрические станции и малые гидроэлектростанции.
О том, как может выглядеть будущее альтернативной энергетики, мы поинтересовались у экспертов в этой
области.
Оборудование Разработки Технологии № 7-9 (91-93) июль-сентябрь 2014
www.obo-rt.ru

Э
Н
Е
Р
Г
Е
Т
И
К
А
11
Оборудование Разработки Технологии № 7-9 (91-93) июль-сентябрь 2014
www.obo-rt.ru жизни очень часто важна неволя рынка, а воля людей. А её-то пока и недо- стаёт.
Андрей Терёхин: Если говорить о производительности альтернативных источников энергии, то я могу рассказать про солнечные панели и ветроге- нераторы. У этого направления также есть свои достоинства и недостатки. В
числе недостатков то, что вырабатываемая электроэнергия носит непостоянный характер, поскольку зависит от внешних факторов, например, силы ветра или солнечной инсоляции.
Поэтому зачастую солнечные панели и ветрогенераторы используются в составе гибридных систем наряду с дизельным генератором или газовой ко- генерационной установкой. Ас другой стороны, у такого оборудования нет вредных выбросов и используемый для выработки ресурс фактически неисчерпаем и находится повсюду. Для удалён- ных районов, которые оторваны от основных энергосетей, этот фактор является определяющим при выборе подобного оборудования.
Андрей Ялбаков:
Целесообраз- ность использования альтернативных источников энергии действительно сильно зависит от климатических условий и ландшафта. Где-то уместно устанавливать солнечные батареи, где-то выгоднее ветрогенераторы. Если кругом тайга и много древесины, то почему бы не попробовать ставить установки на пеллетах и синтез-газе. Наработки по всем этим направлениям есть, в том числе и достаточно успешные.
Основное направление в альтернативной энергетике сейчас – это повышение
КПД. Как в солнечной энергетике, таки в гидро- и прочих. Об этом свидетельствуют постоянные открытия ученых- Давайте поговорим подробнее

про солнечные батареи.
Андрей Терёхин: Из всех видов технологий альтернативной энергетики в России солнечные панели являются наиболее часто используемыми.
Средняя выработка одного квадратного метра, в зависимости от региона, составляет мегаватта в год.
Основные потребители – собственники частных домов, дачники, которые используют их в основном для экономии на электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами, совместно с основным источником питания. Другая категория потребителей – базы и рабочие посёлки, находящиеся достаточно далеко от основных электросетей. Как правило, там используются гибридные системы, позволяющие наиболее эффективно использовать каждый из источников автономного энергообеспече- ния. Масштабных проектов мощностью свыше 1 мВт у нас пока мало.
Владимир Фомичев: Солнечные батареи не требуют каких-то особенных условий для установки, их можно устанавливать хоть на крышах, хоть насте- нах домов, что часто и делается за рубежом. Одна солнечная панель занимает площадь менее метра, имея при этом выходную мощность около Ватт. Но, разумеется, чтобы произвести эти солнечные батареи, нужно тоже затратить энергию. Поэтому и не только обязательно нужно просчитывать целесообразность их применения. Однако в
России есть такие места, куда и бен- зин-то можно доставить только вертолетом. К примеру, возьмем турбазу, которая расположена в 45 километрах от линий электропередачи в труднодоступном для транспорта месте. Мы однажды просчитывали затраты для создания киловатта электроэнергии в подобном месте. Можно поставить бензо- генератор в таком месте. Тогда для производства одного киловатта потребуется всего 300-500 мл бензина, но чтобы его доставить туда вертолетом,
нужно дополнительно затратить руб. за килограмм, на лошади – порядка руб. И стоимость 1 КВт/ч возрастает до 30-75 руб, не считая солярки,
масла и пр. А в городе мы платим зато же самое всего два с хвостиком. А солнечные батареи в таком месте мало того, что выгодны, так еще и способны за полтора года окупиться. А ведь в
Сибири, на Дальнем Востоке, в северных районах в основном все по-прежне- му на дизельгенераторах. Геннадий Дементьев: Тут опять речь идёт о затратах и «себестоимо- стях». А я всё о реальных потребностях людей. Деньги деньгами, а что важнее на той же турбазе или даче тишина и свежий воздух или себестоимость киловатта Вот ив масштабах всего общества тоже самое. Был я вначале июля в городе Суворове Тульской области.
Там есть довольно большая теплоэлектростанция на тульском угле.
Снабжает, оказывается, Москву (местным электроэнергия приходит я таки не понял откуда, но дорого. Так вот воздух в Суворове, скажу я вам… Сажа оседает на всём, в том числе ив лёгких.
- А что с ветряными электростан-
циями?
Геннадий Дементьев: С ветряными электростанциями у нас сейчас также, как и совсем остальным, что нужно народу, ноне нужно монополистам. В
Владимир Константинович
Фомичев,
генеральный директор
ООО НПФ Энергия (Новосибирск)
Геннадий Дементьев,
руководитель компании
«Русский ветер»
(Щёлково, Московская обл.)
Андрей Терёхин,
директор по развитию, маркетингу
и рекламе компании
«Технологии
энергосбережения
Сибири» (Новосибирск)
Андрей Ялбаков,
генеральный директор
ООО Солнечная энергия»
(Горно-Алтайск)
Участники:

Э
Н
Е
Р
Г
Е
Т
И
К
А
12
Оборудование Разработки Технологии № 7-9 (91-93) июль-сентябрь 2014
www.obo-rt.ru том числе монополистам от власти. Им нужны «мундиали», а не электростанции. Поэтому мегаваттные ветряки плохо вписываются для них в существующие сети. А малые ВЭУ дороги для многих потенциальных покупателей и не находят широкого применения из-за отсутствия поддерживающей и развивающей политики государства. Хотя уже сегодня мы могли бы на базе наших разработок и отечественного оборудования обеспечивать альтернативной энергией целые посёлки. И не надо рубить леса под просеки для ЛЭП.
Владимир Фомичев: А между тем в Европе ив странах Азии уже активно используют ветряки. В Китае недалеко от города Урумчи есть крупнейший электропарк, там расположены непросто десятки ветрогенераторов, а десятки тысяч мощностью до 1,5 мегаватт.
Оттуда электроэнергия перенаправляется в среднюю часть Китая. Все это означает, что они там уже намного меньше потребляют угля и газа. При этом ветряные электростанции не загрязняют окружающую среду и не нарушают естественный рельеф местности.
Там как паслись стада овец, так они благополучно и продолжат пастись под ветрогенераторами. Отрицательный момент заключается лишь в том, что ветрогенераторы работают только в ветреную погоду. Так что одного ветра может быть недостаточно, и для компенсации мощностей лучше использовать несколько систем параллельно. На
Алтае у нас начали применять ветряные электростанции, установили их у реки – вместе, где довольно часто имеется ветер.
Андрей Терёхин: По нашему опыту использование ветрогенераторов в
районах, где среднегодовая скорость ветра составляет менее 5 мс, невыгодно. Если смотреть климатическую карту регионов России, то можно отметить,
что подходящих климатических зону нас не так много. Поэтому говорить о широких перспективах этого направления я бы не стал, но они совершенно точно займут свою нишу в регионах с максимальными значениями среднегодовой скорости ветра- Какое оборудование обычно используется при установке солнечных

и ветроэлектростанций Насколько
популярно отечественное оборудо-
вание?
Андрей Терёхин: Честно говоря, в своей работе я не сталкивался со случаями покупки клиентом отечественного оборудования. Если выбирают дешё- вое, то это, как правило, Китай. С другой стороны, я буду только рад, если отечественный производитель начнёт цениться не только на нашем внутреннем, но и на внешнем рынке. Искажу по секрету, втайне лелею мысль открыть в нашей компании собственное производство солнечных и ветряных электростанций- Приливные и волновые электростанции, наверное, малопопулярны в России?
Владимир Фомичев: У нас в
России только на Кольском полуострове есть приливная электростанция.
Андрей Терёхин: Вообще приливные электростанции получили у нас известность ещё во времена СССР. В году на побережье Баренцева моря была построена электростанция, мощность которой на сегодняшний день составляет МВт. Из известных современных проектов можно вспомнить
Мезенскую приливную станцию мощностью ГВт. К сожалению, как мне известно, проект приостановлен, ноя уверен, что для территорий, находящихся рядом с большими водными пространствами это хорошая перспектива- Да, логично, что такие электростанции привязаны к определенным

территориям. Также и на Камчатке
работает несколько геотермальных
станций. Наверное, их больше нигде
и не сделать?
Владимир Фомичев: Нет. На самом деле, нет. Тепло совсем необязательно должно выходить вверх. В некоторых местах подземные воды могут близко подходить к земной коре и сохранять там разную температуру. Для того чтобы до нее добраться, бурят скважины. Кроме того, когда мы говорим про энергию, мы жене только имеем ввиду электроэнергию, но и тепловую тоже. Ей можно обогреть дом, ее можно пустить в трубы горячего водоснабжения. Комментирует генеральный директор компании «Вихре-колебательные

технологии» (Москва) и заведующий
сектором Вихревые и колебательные
процессы» Всероссийского института
электрификации сельского хозяйства
(ГНУ
ВИЭСХ) Евгений
Дмитриевич
Сорокодум:
- Известные виды энергий ГЭС это, во-первых, извлечение потенциальной энергии перепада давления высоты столба воды (с помощью плотин)
и, во-вторых, извлечение кинетической энергии течения воды. Но, кроме традиционных видов энергии, ГЭС располагает энергией давления, образующейся между слоями воды, текущими с разной скоростью, и скрытой тепловой энергией воды. Эти энергии при определенных физических условиях могут извлекаться из проходящей через турбины воды. Физическая природа этих энергий неизвестна специалистам по ГЭС. И
как данность эта извлеченная энергия может оказаться в несколько раз больше, чем та энергия, которую извлекает турбина в штатном режиме. Этот новый вид энергии может привести как к повышенному износу и крупным авариям на
ГЭС, таки к увеличению мощности ГЭС.
Все это по причине того, что энергия давления между слоями текущей жидкости или воздуха и скрытая тепловая энергия имеют огромные величины.
Вообще энергию окружающей среды можно разделить на высокопотенци- альную, низкопотенциальную и консервированную. Примером высокопотен- циальной энергии является энергия течений, ветра, волн и геотермальная энергия. Низкопотенциальная энергия - это когда потенциал потребителя выше или равен потенциалу окружающей среды. Например, потребитель имеет температуру или давление выше или равные, чем имеет окружающая среда.
Консервированная энергия – энергия, находящаяся в законсервированном состоянии и появляющаяся при определенных физических воздействиях. Например, топливо, ядерная энергия при расщеплении веществ и т.п. Еще есть множество консервированных энергий (особенно в микромире, которые еще мало известны.
Известные способы экстракции низкопотенциальной энергии на сегодняшний день – это экстракция энергии давления воды и атмосферы и экстракция тепловой энергии воды.
Энергия из вихря и новая гипотеза
о причинах аварии на Саяно-Шушенской ГЭС

Э
Н
Е
Р
Г
Е
Т
И
К
А
13
Оборудование Разработки Технологии № 7-9 (91-93) июль-сентябрь 2014
www.obo-rt.ru
- А как развиваются технологии,
связанные с разработкой и применением биотоплива?
Владимир Фомичев: Я знаком с технологией переработки свиного навоза в боитопливо. Коровьим можно безоговорочно удобрять землю, а свиньи переносят большое количество человеческих болезней, так что для удобрения их навоз не годится. Но тут я тоже могу говорить только о зарубежном опыте,
так как в России биотопливо, по сути, не применяется. Для этого также можно успешно применять и другие биологические материалы, отходы производства…
Но пока в России дешевый уголь и газ,
это мало кого-то заботит- Уже есть исследования по использованию фотоэлектрических элементов на орбите Земли в целях получения большого количества дешевой

и экологически безопасной энергии.
Электроэнергия, которая будет получена из космоса (от солнца, будет доходить до нас в виде микроволнового
излучения. Звучит немного фантастично. Или все реально?
Андрей Ялбаков: Идея хороша, если решат вопрос доставки такого количества фотоэлементов на орбиту, если смогут безопасно закрепить всё это и передать на землю с минимальными потерями тогда, конечно, можно будет снять шляпу перед этими людьми. А на данный момент всё звучит как фантастика. Хотя большая часть вещей, описанных в фантастике, в наше время практически реализовалась. Будем смотреть в будущее с оптимизмом- Если обобщить, каковы основные плюсы и минусы использования
традиционных и
альтернативных
способов получения энергии?
Владимир Фомичев: Получается,
что традиционные более дешевы и часто более эффективны, но наносят больший вред окружающей среде. И их более выгодно применять в больших городах и на больших производствах. А
доступность тех или иных способов получения энергии часто зависит от особенностей российского законодательства. Предположим, что я у себя дома вырабатываю электроэнергии не более МВт и излишки хочу отдавать в сеть,
это будет просто невозможно организовать. Более того, если я пойду в энерго- сбыт и предложу их у меня купить, то мне такие цены назначат или выставят такие требования по техническим условиям присоединения, что мне это будет абсолютно невыгодно. Новосибирский
Оловокомбинат на заре роста популярности альтернативной энергетики сделал МВт-ную установку по производству электроэнергии и обратился в
Новосибирскэнергосбыт, но монополисту они оказались ненужны. Андрей Терёхин: Самый главный плюс традиционных источников электроэнергии развитая инфраструктура производства и доставки до потребителя. Самые главные её минусы – ограниченный запаси высокая стоимость разработки. Главные положительные стороны альтернативных систем доступность источника электроэнергии и его неограниченность, а главный минус это непостоянный характер, зависимость от природных факторов.
Андрей Ялбаков: Рассуждать о плюсах и минусах традиционной и нетрадиционной энергетики можно бесконечно долго. Главный и решающий фактор – целесообразность. Понятно,
что в изолированных районах, куда доставка топлива обходится дорого, есть смысл внедрять альтернативную энергетику. Ив тоже время нет никакого смысла внедрять её возле крупных ГЭС,
ТЭЦ, АЭС. Обычно традиционные генераторы электроэнергии расположены рядом с крупными промышленными объектами. Точнее, вся эта генерация сделана ради этих предприятий- Но получается, что альтернативная энергетика пока не может

полностью обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией?
Андрей Терёхин: У нас и обычные электросети не всегда обеспечивают бесперебойное снабжение электроэнергией (смеётся). И чем дальше от городских центров и добывающих пред-
Примерами экстракции энергии окружающей среды являются срыв крыш,
торнадо, ураганы и вакуумная бомба.
Мы все знаем, что струйка воды,
равномерно вытекающая из кухонного крана, сужается книзу. Это общеизвестное явление. Вне струи воздух (или жидкость) неподвижны и давление равно 1 атм, а внутри струи вода движется и давление меньше 1 атм (закон Бернулли. За счет перепада давлений вне и внутри струя заужается. К сожалению, работы, в которых рассматривается вопрос За счет какой энергии происходит это заужение струи, неизвестны. Энергия на заужение струи берется из низкопотенциальной энергии давления спокойной атмосферы и идет на образование дополнительной кинетической энергии струи (дополнительной скорости. Значение этого явления огромное, потому что оно является элементарным процессом экстракции и концентрации низкопотенциальной энергии давления окружающей спокойной среды и может помочь объяснить очень многие сложные явления. Такие же процессы будут происходить в потоке воды через турбину, в котором течение воды можно условно разделить на струи с разными скоростями. Этот эффект был открыт
Виктором
Шаубергером, который определил, что при определенной комбинации зауже- ния течения спиральной струи (изменения диаметра и шага между витками спирали) возможно самопроизвольное преобразование части скрытой тепловой энергии струи в кинетическую энергию. Эта энергия является дополнительной к кинетической энергии спиральной струи и приводит к повышению скорости течений в струе. Современная наука, наконец-то, обнаружила аналогичный эффект самопроизвольное преобразование части скрытой тепловой энергии прямолинейной струи при скоростях соизмеримых со скоростью звука.
На данный момент российскими учеными разработаны начала общих принципов экстракции тепловой энергии и энергии давления из низкопотен- циальной окружающей среды.
Произведена численная оценка величины экстрагированной энергии давления и скрытой тепловой энергии.
Экспериментально получены вихревое движение воды и первые режимы работы водяного вихря в воздушной среде,
при которых с вихря снималась отрицательная энергия, те. вихрь экстрагировал энергию из низкопотенциальной окружающей спокойной среды. На Саяно-Шушенской ГЭС, возможно, авария произошла как раз по причине самопроизвольного выделения дополнительной энергии, в несколько раз превышаемой штатную мощность турбины. Этой энергии надо было куда-то деваться. Она пошла на резкое поднятие уровня вибраций и разрушение самой турбины. Сделанный сейчас чрезвычайно дорогой ремонт и автоматика не спасут от повторной аварии. Тем более что авария может быть еще мощней, даже на уровне взрыва вакуумной бомбы, и может привести к полному разрушению плотины, прохождению гигантской волны вниз по течению реки и гибели сотен тысяч людей.
Единственное, что можно сделать,
чтобы этого избежать в дальнейшем, это разработать физическую модель возможной экстракции энергии давления и скрытой тепловой энергии при протекании воды через турбину и водоканалы. Разработать методы защиты
ГЭС от образования этой новой дополнительной энергии на турбине ив водоканалах и разработать соответствующую автоматику для этой защиты

Э
Н
Е
Р
Г
Е
Т
И
К
А
14
Оборудование Разработки Технологии № 7-9 (91-93) июль-сентябрь Денис Афанасьев, директор компании «ПланарСан»:

- Чтобы говорить о будущих базовых технологических точках роста солнечной энергетики, сначала необходимо оценить их за прошедшие 20 лет.
Примерно в 1994 году начались разработки технологических решений для массового производства солнечных батарей, прежде всего в Евросоюзе,
Японии и США. Ретроспектива показывает, что, прежде всего, рост предыдущих двух десятилетий связан с экономическими параметрами базовых элементов солнечной энергетики. Главным параметром при этом являлась удельная стоимость солнечных батарей, измеряемая в $/pWt установленной мощности. Например, если солнечная батарея имеет номинальную мощность 100 Вт, а удельная стоимость $/pWt, то цена будет вычисляться из произведения этих двух величин и будет равна 100 $. В 2001 году удельная стоимость была 5.5 $/pWt, в 2008 году в борьбу за солнечный рынок включился
Китай, и цена резко упала в 4 раза и уже в м была на уровне 1 Многие европейские и американские крупные производители обанкротились, и доминирующими производителями остались Китай и страны Юго-
Восточной Азии, которые работают на уровне себестоимости. За последние 2 года цена снизилась всего на 30% и достигла уровня 0.7
$/pWt. Данный факт говорит о том, что потенциал по снижению стоимости солнечных батарей на основе базовой технологии из моно- и поликристаллического кремния практически исчерпан ив перспективе ограничен уровнем 0.5
$/pWt. Поэтому во всем мире есть два базовых новых технологических решения данной проблемы применение тонкопленочных технологий и высокоэффективных концентраторных солнечных систем. Две технологии противоположны по своей сути. Стандартная солнечная батарея имеет КПД на уровне Тонкопленочная технология за счет снижения своей эффективности до уровня может снизить удельную стоимость до уровня 0.35 $/pWt. Однако для компенсации низкой эффективности требуется общее увеличение площади солнечных батарей, что приводит к повышению дополнительных расходов на оплату земли и установочных конструкционных материалов примерно нате же приятий, тем более дорогостоящей становится электроэнергия. Поэтому я не могу сказать, что альтернативная энергетика стопроцентно обеспечит бесперебойное снабжение электроэнергией.
Я могу сказать, что вполне возможно спроектировать гибридную систему энергообеспечения, которая сможет конкурировать с традиционной.
Владимир
Фомичев: Действительно, нельзя сказать, что альтернативная энергетика стопроцентно хороша и способна удовлетворить всевозможные человеческие потребности, но и зацикливаться на традиционной тоже не совсем правильно. Необходимо всегда смотреть на конкретное место и его возможности, а затем комплексно определять несколько самых подходящих способов обеспечения его энергией. Должен быть грамотно выстроенный симбиоз, и всея считаю, к нему и идет.
- Расскажите про опыт внедрения
альтернативной энергетики в мире.
Андрей Терёхин: Наверное, любой, кто сейчас в теме, в первую очередь вспомнит Германию. Буквально в прошлом месяце у них был поставлен рекорд более 50% электроэнергии было получено от солнечных батарей.
Конечно, для этого у них были созданы все условия, которые, я считаю, нам необходимы в России. Например, законодательство о возобновляемых источниках Германии обязывает операторов энергосетей выкупать солнечную энергию, а также существуют определённые налоговые льготы и субсидии, направленные на развитие отрасли. У нас же пока монополисты удачно отмахиваются от подобных предложений, тормозя развивающийся рынок.
Владимир Фомичев: У них ее развитие специально дотируется.
В
Германии даже есть район, который полностью перешел на альтернативную энергетику. У них популярны солнечные батареи. В Голландии раздавали льготные кредиты фермерам на приобретение и установку ветряных электростанций. Во многих южных странах подогрев воды осуществляется от солнца. Андрей Ялбаков: Успешный опыт в основном в Европе – к примеру,
Германия обеспечивает около своих потребностей за счёт солнечной энергетики. Успешные проекты также в
Италии, Испании ив целом на юге
Европы. Арабские государства, несмотря на нефтяные доходы и энергетику,
активно вкладываются в солнечную энергетику, поскольку знают, что запасы нефти не бесконечны и наступит день, когда традиционную придется менять на альтернативную- В каких регионах России активнее идет развитие альтернативной

энергетики?
Андрей
Терёхин: Насколько я
знаю, сейчас хедлайнером в освоении солнечной энергетики в России можно назвать Алтайский край и Республику
Алтай. Буквально недавно, 30 мая, там запустили строительство крупнейшей в
России сетевой солнечной электростанции мощностью 5 мегаватт. Это понятно, поскольку многие поселения коренных народов там оторваны от электросетей, и это очень хороший вариант для того, чтобы дать им электроэнергию и, как следствие, хороший толчок для экономического развития. Там на установку солнечных батарей на государственном уровне осуществляется дотация до 40%. В других районах этого нет.
Владимир Фомичев: По сути, она
Куда расти солнечной энергетике
в России, и как привлекать инвестиции

Э
Н
Е
Р
Г
Е
Т
И
К
А
15
Оборудование Разработки Технологии № 7-9 (91-93) июль-сентябрь 2014
www.obo-rt.ru
0.35 $/pWt. Таким образом, данную технологию наиболее выгодно использовать не в масштабных солнечных электростанциях, а на поверхностях крыши стен энергоэффективных зданий, совмещая с ветрозащитой. Во второй технологии используются самые эффективные солнечные фотоэлектрические преобразователи, например, на основе арсенида галлия
(или других наноматериалов), с КПД на уровне 30-44%, а в ближайшей перспективе и до 60%. Таким образом,
можно в 2-3.5 раза уменьшить площадь занимаемой земли подсолнечные электростанции. Однако удельная стоимость таких замечательных элементов враз больше стандартного солнечного кремния. Данная экономическая проблема решается методом применения специальных оптических систем, которые концентрируют солнечную энергию враз. Оптические системы представляют собой комплекты линз Френеля или параболических зеркал. Из-за конструкционных особенностей данных оптических систем и других дополнительных обязательных функциональных систем удельная стоимость высокоэффективных концентра- торных систем находится на уровне 1.1-
1.2 $/pWt. Соответственно, экономически они пока проигрывают существующим технологиям на данном этапе, и общая доля в солнечной энергетике подобных систем не превышает 0.5%. Нов данных системах заложен огромный потенциал снижения стоимости. Здесь работает эффект масштаба.
При увеличении общих производственных мощностей враз стоимость изделия уменьшается в 1.5-2 раза. Так как спроса из большой солнечной энергетики в ближайшее время не приходится ожидать, то можно предположить, что новые высокотехнологичные солнечные батареи на текущий момент будут распространяться через нишевый пре- миум-сегмент. В рамках второго пути развития, то есть на основе высокоэффективных фотопреобразователей, есть еще одна важная ниша – солнечные батареи для автономного энергообеспечения переносных электронных потребительских устройств планшетников, нетбуков,
смартфонов и т. п. Здесь возможна и дальнейшая перспектива их применения для транспортных средств автомобилей, катеров и беспилотных самолетов. Данные типы продукции особенно требовательны к эффективности солнечных батарей, поэтому здесь допустима удельная стоимость на уровне $/pWt. Если хоть один такой инновационный проект будет успешным, то общий объем производственных мощностей высокоэффективных фотопреобразователей увеличится в 5-10 раз,
тем самым стимулируя снижение их удельной стоимости и дальнейший взрывообразный спрос. Конечно, привлечь серьезные инвестиции в подобные новые проекты довольно сложно, особенно в солнечную энергетику ив России, – инвесторов отпугивает множество технических и коммерческих рисков, да и климату нас не везде солнечный. Однако в России есть много людей, которые хотят быть полезными обществу, миру и готовы спон- сировать проект относительно небольшими средствами. Часть из этой группы людей вполне серьезно настроены на будущую экономическую выгоду, их называют бизнес-ангелами. Также появляются сайты народного финансирования, где любой человек может про- спонсировать инноваторов. лучше всего развивается там, где электричество, получаемое традиционными способами, стоит дороже, чем в других.
На Алтае, например, люди за 1 КВт/ч платят более 5 рублей, поэтому они и ставят у себя и солнечные батареи, и ветрогенераторы. Хотя и там многие поселки все еще полностью живут на солярке, и это все еще основной технологический для них прорыв.
В
Калининграде ставят ветрогенераторы из-за того, что у них действительно бывают сильные ветра- Что помогает развиваться традиционной энергетике в России и

мешает – альтернативной Может,
лучше говорить о некоем симбиозе?
Но достижим ли он?
Владимир Фомичев: Тут надо понимать, что в случае с традиционной энергетикой дело мы имеем с монополистами, у которых есть масса возможностей расти вширь и ввысь. Это иго- сударственные дотации, и широкие собственные финансовые возможности. Плюс вся законодательная база заточена под традиционную энергетику.
Но прогресс – дело неизбежное. Андрей Терёхин: Я считаю, что однозначной перспективой в России является развитие малой энергетики, основанной на использовании гибридных систем. Во-первых, это означает снижение для населения расходов на электрическую и тепловую энергию. Во-вто- рых, это даёт нам более стабильную и безопасную энергетическую инфраструктуру, поскольку вместо единой
ТЭЦ мы получаем множество электростанций, независящих друг от друга, ив случае какой-либо аварии количество ущерба будет намного меньшим. В- третьих, это новый рынок, который является хорошей перспективой для развития малых и средних предпринимателей и привлечения инвестиций. Он может дать не только толчок нашей экономике, но и сократить острую разницу в доходах населения, децентрализовав доходы энергетических компаний.
Поэтому свою электростанцию в каждый район, микрорайон, дом и предприятие вот мой девиз.
Андрей Ялбаков: Немалая надежда есть и на компании – именно они больше всего заинтересованы в конкурентных преимуществах и зачастую финансируют большинство разработок.
Рано или поздно одна из компаний откроет прорывную технологию, которая обеспечите финансовое процветание и значительный технический прогресс в целом. Вопрос в том, какая именно компания это сделает. Что касается
России – к примеру, крупные энергетические компании, как МРСК Сибири или
Дальнего Востока, финансируют проекты внедрения альтернативных источников энергии. Геннадий Дементьев: Симбиоз, о котором выговорите, непросто достижим под вопросом. Компании, занимающиеся альтернативной энергетикой, эти задачи реализуют в разных вариантах практически уже не один годна уровне частных домов. Только пока у людей представление об этом как о
«банановых технологиях и нет желания поступиться лишней копейкой. Но все жена данный момент в России ничто не мешает развиваться технологиями это можно увидеть по последним законодательным актам, инвестиционным проектам, объявленным аукционам. Можно сказать, Россия находится в пути становления альтернативной энергетики. В
ближайшие десять лет, возможно, альтернативная энергетика займет достойное место в энергетической карте
России.
СОБСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ПО ЦЕНЕ В ДВА РАЗА НИЖЕ РЫНОЧНОЙ
Состав оборудования автономного энергоснабжения
- солнечные поликристаллические панели- газовый электрогенератор- сетевой инвентор для фотоэлектрических панелей- блок бесперебойного питания- набор аккумуляторных батарей- кабели и разъёмы.
+7 (383) 3416644, 3503976,
3602322, Высококачественные немецкие комплектующие, обеспечивающие бесперебойную работу на срок до 25 лет.

Техническое обслуживание и гарантийная поддержка.
10 кВт
ЦЕНА: € 24 Снизьте свои первоначальные затраты до минимума, приобретая оборудование в долгосрочный кредит до 10 лет
солнце и газ
Цена действительна на апрель 2014 года

перейти в каталог файлов

Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей

Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей