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 23.01.2015

  • Потенциал 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 07.05.2011

  • Анализ 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 07.07.2015

  • Обзор 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 10.02.2012

  • Понятие 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 31.03.2016

  • Основные 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 16.09.2010

  • Сущность 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 14.12.2014

  • Определение 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 27.01.2011

  • Обоснование 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 02.12.2014

  • Исследование 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 22.06.2015

  • Совершенствование 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 08.02.2014

  • Понятие 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 24.12.2013

  • Технология 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 10.06.2011

  • Принцип 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 09.08.2015

  • Схемы 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 29.11.2013

  • Актуальность 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 15.12.2011

  • Исследование 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 15.07.2012

  • Разработка 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 01.04.2015

  • Вывод 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 23.07.2015

  • Пути 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

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.