Перспектива использования комплекса солнечных энергетических систем на малых тепловых электрообъектах
Анализ практики использования в энергосистемах малых тепловых электрообъектов, оценка ее эффективности и динамики распространения. Пути повышения эффективности, преимущества внедрения солнечных электрообъектов в государстве на основе зарубежного опыта.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 20.02.2018 |
Размер файла | 257,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Перспектива использования комплекса солнечных энергетических систем на малых тепловых электрообъектах
В Казахстане существует достаточно много потребителей, не охваченных централизованным электроснабжением, которые рассредоточены по территории, удалены от топливных баз и предприятий по переработке топлива. Это в основном поселки, поселения охотников, скотоводов и рыбаков, фермерские хозяйства. Потребители этой категории обеспечиваются энергией от объектов малой энергетики - энергоисточников небольшой мощностью (десятки кВт). Основными проблемами энергоснабжения таких, изолированных от энергосистем, потребителей являются дальний транспорт топлива и зависимость от его поставок. В наиболее труднодоступных районах эти проблемы усугубляются многозвенной транспортной схемой и ограниченностью сроков сезонного завоза. Источники малой мощности, используемые для автономного энергоснабжения имеют, как правило, низкие технико-экономические показатели - удельный расход топлива составляет 300-350 кг у.т. / Гкал. Дизельные электростанции и котельные зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии. Моторесурс практически исчерпан: износ агрегатов достигает 80-90%. Требуется замена оборудования на современное с улучшенными технико-экономическими показателями и восстановление, реконструкция или строительство новых зданий [1].
В последние годы все большее распространение получает практика использования в энергосистемах малых тепловых электрообъектов (МТЭО). Однако вопрос об эффективности широкого применения МТЭО, а также внедрение в эту систему нетрадиционных источников энергии, вызывает сегодня полемику среди специалистов. Самый известный аргумент, приводимый противниками распространения МТЭО, - их недостаточная рентабельность, являющаяся следствием низкого КПД малых станций и высокой амортизационной стоимости оборудования.
Для повышения эффективности МТЭО представляется перспективным объединение СЭС (солнечно энергетических систем) и МТЭО в единый комплекс. Что касается транспортировки, то здесь преимущества внедрения солнечных МТЭО налицо, чем протяжнее тепловая сеть, то есть расстояние между источником тепла и потребителем, тем она менее эффективна.
Большая протяженность трубопровода увеличивает тепловые потери и затраты электричества на циркуляцию теплоносителя. А именно, при дальней передаче теряется минимум 7-20% энергии [2]. Если же источник расположен в непосредственной близости к потребителю, то потери незначительны. И как результат, стоимость подключения удаленных абонентов к внешним сетям часто сопоставима с бюджетом строительства солнечных МТЭО.
электрообъект солнечный тепловой
Естественно, солнечным МТЭО сложнее добиться такого же КПД, как большим ТЭЦ. Последние работают с постоянной нагрузкой, тогда как занятость агрегатов малой мощности подвержена существенным колебаниям, как сезонным, так и суточным. Однако, как показывает практика, детальный и регулярный анализ данных об энергопотреблении поможет оптимизировать режим эксплуатации оборудования с другими видами энергии, в частности, возобновляемыми и поможет более рационально использовать топливо [5].
Успешному решению проблемы эффективности солнечных МТЭО также может способствовать система учета. Естественно, режим производства электрической и тепловой энергии на МТЭО зависит от особенностей потребления, суточных колебаний и пиковых нагрузок. В то же время, благодаря своей близости к потребителю, небольшие станции располагают значительными возможностями для гибкого взаимодействия с ним. Система автоматического считывания открывает доступ к данным в реальном времени и позволяет по запросу с диспетчерского пульта, получать всю необходимую информацию о работе объекта. Постоянный мониторинг работы оборудования позволяет своевременно реагировать на любые изменения ключевых показателей, что предотвращает внештатные ситуации. Конечно, все это было бы сложно делать вручную, без автоматики и сетевых решений [3].
Принцип работы системы, приведённой на рисунке 2 коротко можно описать следующим образом. Выработка электроэнергии осуществляется солнечными модулями. Выработанная электроэнергия заряжает аккумуляторную батарею (АБ). Уровень заряда АБ можно отслеживать с помощью соответствующих контроллеров.
Электричество из АБ поступает в инвертор, где постоянный ток преобразуется в переменный (220 В/50 Гц). В целях достижения надежного бесперебойного электроснабжения предусмотрен резерв, вводимый в действие устройством автоматического включения - АВР.
Предположим, что три четверти генерирующих мощностей казахстанских электростанций полностью исчерпают свой ресурс к 2025 году. Поэтому вопрос об эффективности небольших энергоисточников сегодня актуален. Для достижения высокой производительности МТЭО необходимо обеспечить её квалифицированное проектирование. В частности, при разработке проекта нужно учитывать, что КПД станции может быть значительно увеличен, если эксплуатировать ее в режиме тригенерации, когда часть тепловой энергии преобразуется в энергию охлаждения. В среднем КПД солнечных МТЭО составит не менее 80-82% зимой и 60% в теплое время года. Если же летом использовать тепло для обеспечения работы холодильных установок абсорбционного типа, эффективность работы солнечных МТЭО значительно повысится. Можно, при необходимости учитывать энергию охлаждения отдельно [4].
В заключение следует отметить, что солнечную МТЭО сегодня надо рассматривать как перспективу плавного перехода к возобновляемым источникам энергии, используя традиционные в совокупности. Нетрадиционная и малая энергетика, естественно, не сможет полностью заменить существующую. Однако нет сомнений в том, что у нее есть хорошие перспективы в нашей стране. Появление таких решений, как солнечные МТЭО, станет ответом на один из главных вызовов современности: необходимость удовлетворения растущей потребности в тепле и электричестве. При условии грамотной реализации подобных проектов, солнечные МТЭО могут стать высокоэффективными источниками энергии [6].
Список литературы
электрообъект солнечный тепловой
1. Зигангирова Е.В., Мосияш Д.В., «Возможности использования фотоэлектрических преобразователей в г. Павлодар», Материалы IX Республиканской научно-технической конференции магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Творчество молодых - инновационному развитию Казахстана» г. Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2009 г.
2. Харченко Н.В. Индивидуальные солнечные установки. - М., Энергоатомиздат, 1991.
3. Мельников В.Ю., Волошанин Г.Г. «Использование энергии солнца для повышения эффективности мини-ТЭЦ», Материалы Международной научно-практической конференция «Индустриально-инновационное развитие на современном этапе: состояние и перспективы» Павлодар: ИнЕУ, 2009
4. Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент. Справочник, под ред. А.В. Клименко, В.М. Зорина Издательство МЭИ Москва 2001 г.
5. Управление инвестпроектами строительства ТЭС. Автор: Осика Л.К. Издательство: Вершина, 2008 г.
6. Волошанин Г.Г. «Использование энергии солнца на малых тепловых энергообъектах», Материалы международной научной школы, г. Челябинск, ЮрГУ, 2010 г.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Область применения солнечных коллекторов. Преимущества солнечных установок. Оптимизация и уменьшение эксплуатационных затрат при отоплении зданий. Преимущества использования вакуумного солнечного коллектора. Конструкция солнечной сплит-системы.
презентация [770,2 K], добавлен 23.01.2015Потенциал и сферы использования солнечной энергии, которая трансформируется в другие формы: энергию биомассы, ветра или воды. Механизм действия солнечных коллекторов и систем, тепловых электростанций, фотоэлектрических систем. Солнечная архитектура.
курсовая работа [420,7 K], добавлен 07.05.2011Анализ мировых аспектов развития солнечной электроэнергетики. Изучение опыта развитых стран в сфере решения технических и экономических проблем эксплуатации солнечных электрических станций различных видов. Оценка положения дел в энергосистеме Казахстана.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 07.07.2015Обзор технологий и развитие электроустановок солнечных электростанций. Машина Стирлинга и принцип ее действия. Производство электроэнергии с помощью солнечных батарей. Использования солнечной энергии в различных отраслях производства промышленности.
реферат [62,3 K], добавлен 10.02.2012Понятие и классификация тепловых машин, их устройство и компоненты, функциональные особенности и сферы практического применения. Отличительные признаки, условия использования двигателей внешнего и внутреннего сгорания, их преимущества и недостатки.
контрольная работа [149,6 K], добавлен 31.03.2016Основные меры по энергосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве. Автоматизация теплового пункта. повышения энергоэффективности технических систем зданий. Распределение тепловых потерь в зданиях. Распределение тепловых потерь в зданиях, домах.
реферат [23,6 K], добавлен 16.09.2010Сущность когенерации как комбинированного производства электроэнергии и тепла. Принципы работы паровых, поршневых и газовых турбин, используемых в энергосистемах. Преимущества и недостатки двигателей. Оценка тепловых потерь. Применение при теплофикации.
курсовая работа [669,7 K], добавлен 14.12.2014Определение основных достоинств и недостатков солнечной энергетики при исследовании перспектив её развития. Изучение устройства и действия наземных солнечных установок и космических солнечных станций. Методические разработки темы "Солнечная энергетика".
курсовая работа [88,1 K], добавлен 27.01.2011Обоснование экодома как жилища. Низкопотенциальная тепловая энергия. Первая солнечная батарея. Эффективность солнечных коллекторов. Климатическая характеристика Оренбургской области. Характеристика и расчёты солнечных батарей, ветряных генераторов.
курсовая работа [3,5 M], добавлен 02.12.2014Исследование особенностей технологических путей создания микрорельефа на фронтальной поверхности солнечных элементов на основе монокристаллического кремния. Основные фотоэлектрические параметры полученных структур, их анализ и направления изучения.
статья [114,6 K], добавлен 22.06.2015Совершенствование термодинамических циклов, схемной и элементной базы и сжигания топлива. Определение эффективности тепловых энергетических и парогазовых установок. Газотурбинная надстройка действующих энергоблоков. Способы организации топочных процессов.
презентация [7,7 M], добавлен 08.02.2014Понятие о тепловом насосе. Принцип действия теплового насоса, цикл Карно. Основные составляющие части внутреннего контура. Основные виды установки. Достоинства и недостатки тепловых насосов, их применение и перспективы использования в городском хозяйстве.
реферат [610,5 K], добавлен 24.12.2013Технология выработки энергии на тепловых, атомных и гидравлических электростанциях. Изучение нетрадиционных методов получения ветровой, геотермальной, водородной энергии. Преимущества использования энергетических ресурсов Солнца и морских течений.
реферат [1,1 M], добавлен 10.06.2011Принцип устройства и действия тепловой трубки Гровера. Основные способы передачи тепловой энергии. Преимущества и недостатки контурных тепловых труб. Перспективные типы кулеров на тепловых трубах. Конструктивные особенности и характеристики тепловых труб.
реферат [1,5 M], добавлен 09.08.2015Схемы теплоснабжения малых населенных пунктов. Современные методы защиты тепловых сетей от коррозии. Опыт внедрения комплексонных технологий в Иркутской области. Типы дозаторов и принцип их работы. Экономическая эффективность комплексонной обработки.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 29.11.2013Актуальность поиска нетрадиционных способов и источников получения энергии, в особенности возобновляемых. Эксплуатация малых гидроэлектростанций, развитие промышленной ветроэнергетики. Характеристика солнечных, приливных и океанических электростанций.
курсовая работа [487,3 K], добавлен 15.12.2011Исследование электроснабжения объектов альтернативными источниками энергии. Расчёт количества солнечных модулей, среднесуточного потребления энергии. Анализ особенностей эксплуатации солнечных и ветровых установок, оценка ветрового потенциала в регионе.
курсовая работа [258,8 K], добавлен 15.07.2012Разработка гибридной системы электроснабжения и комплектов, обеспечивающих резервное электроснабжение в доме при пропадании энергии в сети. Преимущества ветрогенераторов и солнечных батарей. Определение необходимого количества аккумуляторных батарей.
презентация [1,4 M], добавлен 01.04.2015Вывод тепловых сетей и водогрейных котельных на период летнего простоя. Пуск водогрейных котлов и тепловых сетей на зимний режим работы. Режимы оборудования ТЭЦ. Работа тепловых установок с промышленным и теплофикационным отбором пара и конденсацией.
презентация [1,6 M], добавлен 23.07.2015Пути внедрения ресурсосберегающих технологий. Эффективность использования электроэнергии для освещения. Компактная люминесцентная и светодиодная лампы как альтернатива лампе накаливания. Оценка и сравнение эффективности внедрения современных видов ламп.
реферат [1,7 M], добавлен 14.12.2014