
- •3. Краткий конспект лекций
- •Тема 1. Введение
- •1.1. Предмет, основные понятия и определения
- •1.2. Роль энергетики в жизни и развитии общества.
- •1.3. Эффективность использования и потребления энергии в мире и Беларуси
- •Тема 2. Виды энергетических ресурсов
- •2.1. Понятие энергетических ресурсов и их классификация.
- •2.2. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы.
- •2.3. Основные источники энергии.
- •Тема 3. Топливно-энергетический комплекс республики беларусь
- •3.1. Виды топлив.
- •3.2. Условное топливо
- •3.2. Топливно-энергетический комплекс Республики Беларусь.
- •3.3. Энергетическая безопасность Республики Беларусь.
- •Тема 4. ЭнергиЯ и ее основные виды.
- •4.1. Понятие энергия и ее основные виды.
- •4.2. Преимущества электрической энергии.
- •Тема 5. Традиционные способы получения энергии
- •5.1. Понятие электрических станций и их классификация.
- •5.2. Тепловые электростанции
- •5.3. Газотурбинные и парогазовые установки.
- •5.4. Атомные электростанции
- •5.5. Гидравлические и гидроаккумулирующие электростанции
- •Тема 6. Нетрадиционные способы получения и использования энергии. Гелиоэнергетика.
- •6.1 Общие положения
- •6.2. Прямое преобразование солнечной энергии в тепловую энергию.
- •6.3. Прямое преобразование солнечной энергии в электрическую.
- •6.4. Примеры использования солнечной энергии
- •Тема 7. Ветро- и биоэнергетика.
- •7.1. Ветроэнергетика
- •7.1.1 Ветроэнергетика и энергия ветра.
- •7.1.2 Принцип действия и классификация ветроэнергетических установок.
- •7.1.3 Опыт использования энергии ветра за рубежом и в рб.
- •7.2. Биоэнергетика
- •7.2.1. Основные понятия. Источники биомассы.
- •7.2.2. Термохимические процессы переработки биомассы.
- •7.2.3. Биохимические процессы переработки биомассы.
- •7.2.4. Агрохимические процессы.
- •Тема 8. Управление энергосбережением в Республике Беларусь.
- •8.1. Необходимость энергосбережения и его резервы в рб.
- •8.2. Структура управления энергосбережением в рб.
- •8.3. Направления совершенствования системы управления энергосбережением.
- •8.4. Финансово-экономический механизм управления энергосбережением
- •Тема 9. Вторичные энергетические ресурсы.
- •9.1. Вторичных энергетических ресурсов и основные показатели их использования.
- •9.2. Классификация вэр. Примеры использования вэр.
- •9.3. Трансформаторы тепла.
- •10. Экономика энергетики и энергосбережения
- •10.1. Определение себестоимости выработки энергии.
- •10.2. Тарифы на электрическую и тепловую энергии.
- •10.3. Экономическая и тарифная политика в энергетике.
- •11. Основы энергетического менеджмента и аудита
- •11.1. Понятие энергоменеджмента, его цели, задачи и функции.
- •11.2. Уровни деятельности энергоменеджеров.
- •11.3. Понятие энергоаудита, его цели и задачи.
- •11.4. Уровни энергоаудита и его основные объекты.
- •12. Энергетический баланс предприятия и основы нормирования расхода энергетических ресурсов.
- •12.1. Понятие энергобаланса, его составные части.
- •12.2. Электробаланс предприятия.
- •12.3. Методы учета энергии.
- •12.4. Понятие и классификация норм расхода энергоресурсов.
- •12.5. Разработка норм расхода энергии.
- •13. Основные направления энергосбережения в промышленности, строительстве и апк
- •13.1. Системы энергоснабжения предприятия.
- •13.2. Основные направления энергосбережения в промышленности.
- •13.3. Основные направления энергосбережения в строительстве.
- •13.4. Основные направления энергосбережения в апк.
- •14. Экономия электрической и тепловой энергии в быту
- •14.1. Основные направления энергоснабжения в коммунально-бытовом секторе.
- •14.2. Направления экономии электрической энергии.
- •14.3. Основные направления экономии тепловой энергии.
- •14.4. Экономия тепловой энергии при выборе оптимальной конструкции застекления оконных проемов.
- •15. Мировой опыт в области энергосбережения
- •15.1. Основные тенденции в мировом энергоснабжении.
- •15.2. Энергосбережение в России.
- •15.3. Опыт энергосберегающей политики сша
- •15.4. Японский опыт энергосбережения.
- •15.5. Энергосбережение в Европейских странах.
- •Эффективное использование тепловой энергии в Швеции.
- •4. Практические (семинарские) занятия
- •5. Управляемая самостоятельная работа студентов дневной формы обучения
- •5.1. Методические рекомендации по выполнению работ
- •5.2. Содержание управляемой самостоятельной работы по темам лекций
- •Тема 1. Введение
- •Тема 4. Энергия и ее основные виды
- •Тема 13. Основные направления энергосбережения в промышленности, строительстве и апк
- •Тема 15. Мировой опыт в области энергосбережения
- •5.3. Содержание управляемой самостоятельной работы по темам практических занятий
- •Тема 5. Традиционные способы получения энергии
- •Тема 12. Приборы учета и контроля энергоресурсов, тепловой и электрической энергии
- •6. Перечень вопросов для подготовки к сдаче зачета тестированием
- •7. Рекомендуемая литература Основная литература
- •Дополнительная литература
7.1.3 Опыт использования энергии ветра за рубежом и в рб.
По оценкам зарубежных специалистов, площадь, на которой среднегодовая скорость ветра на высоте 8 – 10 м превышает 6 м/с, составляет 25% поверхности земли. С учетом всех ограничений к 2020г. можно установить ВЭУ общей мощностью около 450 млн. кВт со среднегодовой выработкой электроэнергии более 900 млрд. кВт∙ч, что составит примерно 3,5% от вырабатываемой в мире электроэнергии. Толчком к подъему интереса по использованию энергии ветра в Европе послужило принятие многими странами Акта об энергосбережении и подписание ими Киотского протокола. По этим документам все страны ЕС принимают на себя обязательства по снижению выбросов в атмосферу двуокиси углерода. Принятая недавно в Евросоюзе директива предусматривает повышение использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии и к 2010 году 12% энергии должно быть произведено из этих источников.
Признанными лидерами в области ветроэнергетики являются следующие страны с установленной мощностью ВЭС (МВт): Германия – 4440, США – 1830, Дания – 1760, Испания – 1225, Швеция – 500, Великобритания – 353 и т.д.
По мере совершенствования оборудования ВЭУ и увеличения объема их выпуска удельная стоимость ВЭУ, а следовательно, и стоимость производимой ими энергии снижаются. Если в 1981 году стоимость производимой на ВЭС электроэнергии составляла 0,3 долл./кВт∙ч, то в настоящее время она составляет 0,07 долл./кВт∙ч. Удельная стоимость установленной мощности в ветроэнергетике для ВЭУ мощностью 500 – 600 кВт составляет около 1000 долл./кВт.
В Беларуси существуют так называемые ветровые коридоры, где на высоте 40 м от земли скорость ветра устойчива. В результате проведенного мониторинга определено около 1840 таких мест, где установка ВЭУ возможно по экономическим и техническим параметрам. Больше всего таких мест находятся в Минской и Гродненской областях, потому что если над большей частью территории Беларуси среднегодовая скорость ветра колеблется в пределах 1-6 м/с, то в этих регионах - 5,3-6,1 м/с.
На сегодняшний день в нашей республике построены пока только три крупные ветроэнергетические установки: две в Мядельском районе (мощностью 250 и 600 кВт) и одна в Дзержинском (250 кВт). Кроме того, кое-где используется аналогичное оборудование малой мощности. В целом же по состоянию на начало 2005 года общая мощность белорусских ветроэлектростанций составила 1,1 МВт1.
Планируется, что в ближайшем будущем парк ветроэнергетических установок в Беларуси увеличится: суммарная мощность новых ветроэлектростанций составит 2270 кВт. А усредненные капитальные вложения в их строительство оцениваются около одной тысячи долларов США на киловатт установленной электрической мощности.
Производство электроэнергии на ВЭУ и доля ветроэлектроэнергии в общем объеме производства электроэнергии в различных странах Европы приведены на рисунок 7.4.
Рисунок 7.4 Производство электроэнергии на ВЭУ в различных странах Европы.
Источник: Иванюк Т. Деньги из ветра? Или деньги на ветер?//Экономика Беларуси.– 2005. №3.- С.26-28.
_________________________________
1 Иванюк Т. Деньги из ветра? Или деньги на ветер?//Экономика Беларуси.– 2005. №3.- С.26-28.