- •Возобновляемая энергетика как инструмент ресурсосбережения и снижения негативного воздействия на окружающую среду
- •Глава 1. Энергетика, экономическое развитие и социально-экономические проблемы
- •Глава 2. Основные предпосылки развития возобновляемой энергетики в Российской Федерации
- •Глава 3. Возобновляемые источники энергии
- •Методы расчета и анализа потенциалов возобновляемых источников энергии
- •Глава 1. Энергетика, экономическое развитие и
- •Развитие российской и мировой экономики
- •Энергопотребление и энергоемкость ввп в России и странах мира
- •Развитие российской и мировой энергетики и качество жизни
- •Развитие российской и мировой энергетики и негативное воздействие на окружающую среду
- •Возобновляемая энергетика как один из важнейших инструментов решения экономических, экологических и социальных проблем
- •Глава 2. Основные предпосылки развития возобновляемой энергетики в Российской Федерации
- •2.1. Роль топливно-энергетического комплекса в экономике России
- •2.2. Состояние генерирующего оборудования, электрических и тепловых
- •2.3. Проблема дефицита энергии
- •Российский топливно-энергетический комплекс как источник
- •Экологические проблемы страны и политика государства
- •Вклад топливно-энергетического комплекса в локальное и
- •Топливно-энергетический комплекс как один из основных потребителей чистой воды
- •Вклад топливно-энергетического комплекса в загрязнение водных объектов
- •Участие топливно-энергетического комплекса в обращении с
- •Динамика изменения объемов производства и экологических
- •Развитие экономических и административных механизмов
- •Экономические и социальные предпосылки развития в регионах России систем энергообеспечения на основе виэ
- •Цены на электроэнергию в Европе – итоги 2014 г. Риа Рейтинг. Http://www.Riarating.Ru/countries_rankings/20141120/610637944.Html
- •Глава 3. Возобновляемые источники энергии
- •Понятие возобновляемых источников энергии
- •Методы расчета и анализа потенциалов возобновляемых источников энергии
- •Постановка задачи оценки потенциала
- •Виды потенциала возобновляемых источников энергии
- •Исходная информация для оценки потенциала
- •Метода оценки электроэнергетического потенциала
- •Метода оценки теплоэнергетического потенциала
- •Метода оценки потенциала ресурсосбережения
- •Методы оценки экологического потенциала
- •Глава 4. Солнечная энергетика
- •4.1. Энергетический потенциал солнечной энергии
- •4.1.1. Оценка валового энергетического ресурса (потенциала) солнечной энергии
- •Величина энергетического потенциала солнечной радиации
- •Гелиоэлектростанции
- •Концентраторы солнечного излучения
- •Типы гелиоэлектростанций
- •Воздушные солнечные коллекторы
- •Подвижные солнечные коллекторы
- •Солнечные коллекторы плоского типа
- •Трубчатые коллекторы солнечного типа
- •Трубчатые вакуумные солнечные коллекторы
- •Себестоимость производства электроэнергии на тонкопленочных фотоэлементах и сроки окупаемости капитальных вложений (при себестоимости производства энергии на дизельных установках
- •Показатели ресурсосбережения при реализации экономического потенциала солнечной энергии
- •Показатели снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при реализации экономического потенциала солнечной энергии
- •0 Цены на электроэнергию в Европе – итоги 2014 г. Риа Рейтинг. Http://www.Riarating.Ru/countries_rankings/20141120/610637944.Html
Себестоимость производства электроэнергии на тонкопленочных фотоэлементах и сроки окупаемости капитальных вложений (при себестоимости производства энергии на дизельных установках
20 руб./кВтчас и 30 руб./кВтчас)
Таблица 10
Уровень инсоляции, кВт/м2 в день |
Автономные системы электроснабжения |
Гибридные системы электроснабжения |
|||||
Себестоимость электроэнергии, €/кВтчас |
Себестоимость электроэнергии, руб./кВтчас |
Срок окупаемости, лет |
Себестоимость электроэнергии, €/кВтчас |
Себестоимость электроэнергии, руб./кВтчас |
Срок окупаемости, лет |
||
ниже 3,0 |
0,22 |
8,8 |
7,14 - 3,77 |
0,09 |
3,67 |
4,90 - 3,04 |
|
3 – 3,5 |
0,19 |
7,6 |
6,45 - 3,57 |
0,08 |
3,17 |
4,75 - 2,98 |
|
3,5 – 4,0 |
0,16 |
6,4 |
5,88 - 3,39 |
0,07 |
2,67 |
4,62 - 2,93 |
|
4,0 – 4,5 |
0,14 |
5,6 |
5,56 - 3,28 |
0,06 |
2,33 |
4,53 - 2,89 |
|
4,5 – 5,0 |
0,13 |
5,2 |
5,41 - 3,23 |
0,05 |
2,17 |
4,49 - 2,87 |
|
Анализ информации таблицы 10 свидетельствует об экономической целесообразности создания систем обеспечения потребителей электрической энергией с использованием фотоэлектрических преобразователей.
Мировой лидер по производству и применению солнечных коллекторов - Китай. К 2009 году суммарные площади установленных солнечных водонагревателей достигли там 140 млн. м², это больше установлено во всех прочих государствах мира. 140 млн. м² достаточно для снабжения горячей водой примерно 60 млн. домохозяйств. К 2020 году 300 миллионов м² помещений в Китае будет оборудовано солнечными водонагревателями. Коллекторы китайского производства делают с использованием самых совершенных технологий0. Изготовленный в Китае солнечный коллектор площадью 4 м2, составленный из вакуумированных трубок и укомплектованный баком-накопителем емкостью 180 л, имеет стоимость всего 192 €. Даже если этот коллектор будет работать только летом, он сможет выработать за сезон около 2 Гкал тепловой энергии, сэкономив при этом около 280 м3 природного газа, который на мировых рынках стоит около 200 € за 1000 м3. Таким образом, за один летний сезон экономия составит 56 €, а срок окупаемости гелиоустановки будет менее 3,5 лет. При этом китайские производители продают свои коллекторы, составленные из вакуумированных тепловых труб, с гарантией на 10–12 лет. Стоимость европейских солнечных коллекторов в пять-шесть раз выше, чем китайских, и срок их окупаемости, как правило, более 20 лет.
Активно пользуются солнечными коллекторами также в Израиле и других ближневосточные странах, в Турции, практически во всей Европе, на американском континенте, в Австралии и в других странах, что объясняется мощной государственной поддержкой инвестиций в эту сферу солнечной энергетики (рис. 23), чего пока нельзя сказать о российском государстве.
Рис. 23. Методы стимулирования сооружения солнечных коллекторов в зарубежных странах
Солнечной водонагревательной установки
Схема круглогодичной солнечной водонагревательной установки
Схема реализации гелиосистемы с поддержкой отопления с суточным аккумулированием энергии
1.солнечные лучи, 2.вакуумный коллектор, 3.датчик температуры № 1, 4.бак сброса излишнего давления, 5.центр управления, 6.контроллер, 7.электронагреватель, 8.датчик температуры № 2, 9.запорный клапан, 10.входное отверстие (холодная вода), 11.выходное отверстие (горячая вода), 12.накопительный резервуар с двумя медными теплообменниками.13.основная система отопления на основе газового, электрического или другого котла.
Достоинства и недостатки солнечной энергетики. К числу достоинств энергии солнца специалисты относят общедоступность, неисчерпаемость источника, отсутствие необходимости использовать ценные ископаемые ресурсы, безопасность для окружающей природной среды.
Реализация экономического потенциала солнечной энергии позволит сберечь неуклонно уменьшающиеся запасы таких видов топливно-энергетических ресурсов, как газ, нефть (мазут) и уголь и сэкономить финансовые средства на их приобретение (табл. 11).
