Энергия зеленая и голубая

Особенность создания программы "Новая энергия для Америки". Главный анализ создания авангардных экологических проектов. Исследование эффективности использования возобновляемых источников энергии в Китае. Появление ветровых электростанций на планете.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 03.05.2019
Размер файла 456,6 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/

Энергия зеленая и голубая

Сейчас 70% мировой энергии вырабатывается из углеводородов. Но увеличивать масштабы альтернативного производства энергии заставляет рост цен на нефть, газ и уголь. При этом увеличение масштаба производства автоматически ведет к удешевлению, что и закладывает мировой тренд. Ниже представлен обзор положения дел с альтернативной (без специального учета ГЭС и АЭС) энергетикой в разных регионах мира. На этом фоне читателю будет легче оценить чукотский опыт, значение которого не исчерпывается текущими экономическими показателями.

Америка

Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Барака Обамы и Джона Маккейна затронули и темы возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Джон Маккейн больше напирает на уголь и АЭС. Демократ Обама пошел дальше. Опубликовав программу «Новая энергия для Америки», он призвал развивать новые технологии, которые за 10 лет сократят потребности страны в невозобновляемых источниках. Для этого в частные предприятия, которые трудятся в зеленом секторе, будет вложено $150 млрд. К 2012 году возобновляемые источники покроют 10% потребностей страны в электроэнергии, а к 2025-му - уже четверть (25%). В такой перспективе борьба за углеводороды Арктики, вероятно, станет меньше тревожить американских политиков.

Инвесторы уже строят в США огромные ветропарки на сотни турбин и покрывают поля тысячами солнечных батарей. В Сан-Диего (Калифорния) недавно развернулся перевод 750 тыс. зданий на энергию солнца и ветра. Для этого ветряные станции и солнечные батареи устанавливаются в горной долине Империал, примерно в 100 милях от самого Сан-Диего. Специальные линии передач запитают полученной энергией жилые дома и административные здания.

В США созданы льготные финансовые условия для инвесторов - результатом и стали подобные головокружительные проекты. Налоговый кредит, предоставляемый правительством, составляет 30% от стоимости проекта, а за каждый выработанный кВ/ч государство доплачивает $0,19. И если проект действительно крупный, цена ветровой энергии снижается до цены угольной. Когда же гражданин решит установить на своей крыше панели солнечных батарей, государство оплатит половину проекта: на программу «Миллион солнечных крыш» уже выделено $6 млрд.

Еще один фактор - мода на авангардные экологические проекты, на которых Америка успела помешаться. 27-этажный экодом Solaire на Манхэттене буквально слеплен из вторсырья, а стены в промежутках между окнами сплошь увешаны солнечными батареями. В Нью-Йорке строятся еще десяток таких домов, и это не предел.

Европа

Евросоюз намерен в 2020 году покрывать за счет возобновляемых источников 20% своего энергобаланса (так называемый «проект 20-20»).

Начнем с островов. Английский премьер Гордон Браун уже заявил, что единственный путь победить высокие цены на нефть - снизить роль нефти в энергобалансе, то есть сделать ставку на альтернативную энергетику. А британский министр энергетики Малколм Уикс вбросил в документооборот термин «зеленая революция», подразумевая под ней повышение роли возобновляемых источников с 5 до 15% к 2020 году. Правда, пока не заметно, чтобы крупный бизнес воодушевился этими революционными идеями. Скорее, наоборот. British Petroleum недавно вышла из совместного экологического проекта с австралийцами (в Австралии 85% энергии получают из угля), куда BP и Rio Tinto собрались было вложить $1,7 млрд. А новый глава BP Тони Хейворд намекнул, что хотел бы уступить доли компании в проектах по выработке возобновляемой энергии, которые в сумме стоят $7 млрд. Ведущий идеолог англо-голландской Shell Йерун Ван дер Вир скептически заметил, что производство электричества из энергии ветра или солнца слишком дорого и для производителя, и для потребителя, так что «большого смысла инвестировать огромное количество денег пока что нет». Таким образом, осторожный британский бизнес настроен консервативно и больше склоняется к традиционной энергетике.

Напротив, север материковой Европы - твердый оплот альтернативной энергетики. Именно немецкий концерн E.ON в союзе с датской Dong Energy собирается выкупить у Shell треть акций (всю ее долю) гигантской ветровой фермы на 1000 МВт, которая будет построена к 2012 году в море у берегов английского графства Кент с расчетом на снабжение 750 тыс. домов в Большом Лондоне (четверть города). Остальные 66% уже принадлежат E.ON и Dong Energy. Германия - вообще мировой лидер по инвестициям в возобновляемые источники энергии. Немцы увлечены не только ветром - огромные материальные и интеллектуальные ресурсы вкладываются в солнечную энергетику. Здесь действует правительственная программа «100 000 солнечных крыш», а кластер «Солнечная долина центральной Германии» объединяет 25 компаний и 12 профильных исследовательских центров. Все эти усилия приводят к постепенному снижению цены солнечной энергии, удешевляя батареи и другое оборудование.

Тем не менее в сфере индивидуального энергопотребления на севере Европы лидирует Швеция. Шведские домовладельцы получают госдотации, если отказываются топить жилища нефтепродуктами и переходят на альтернативные источники. Из 3,8 млн. домов 250 тыс. власти рассчитывают в скором времени перевести на ВИЭ. Самый известный пример - дом, выстроенный для себя инженером Олефом Тегистром на севере страны, где дуют сильные ветры. Ветрогенератор установлен на 22-метровой мачте, энергия запасается в двух аккумуляторах. Дом инженера поглощает в год 10 МВт/ч, но на излишках произведенной энергии еще ездит автомобиль с двигателем, переделанным под водородное топливо.

На юге Европы главный ресурс - солнце, поэтому крупнейшая в мире солнечная электростанция находится в Португалии. 60 гектаров земли полностью покрыто солнечными батареями, которые производят 11 МВт. Этой энергии хватает для питания 8000 домохозяйств. В испанской Андалузии вокруг 115-метровой бетонной башни на металлических опорах установлены 624 зеркала площадью 121 мІ каждое, зеркала плавно движутся вслед за солнцем, нагревая лучами катализатор, вознесенный на вершину башни, а оттуда тепло поступает для нагрева парового котла. Мощность станции, которая делает местность похожей на остров капитана Немо - 11 МВт, стоимость - 35 млн. евро. К 2013 году таких сооружений станет восемь, их суммарная мощность достигнет 300 МВт и позволит обеспечить энергией все население Севильи.

Еще больший интерес для гелиоэнергетики представляет Африка - есть план выстелить Сахару зеркалами, которые дадут 100 ГВт мощности, и перекинуть через Средиземное море кабель, чтобы переправить полученное электричество в Европу. Этот проект «Суперсети» живо обсуждали Гордон Браун и Николя Саркози, прикидывая перспективы Средиземноморского союза. На это, однако, потребуется $71,5 млрд., все-таки выложить солнечными батареями предстоит площадь, равную Уэльсу. И еще в $2 млрд. ежегодно будет обходиться обслуживание ЛЭП постоянного тока. Зато гелиостанция в Сахаре может обеспечить электричеством 600 млн. человек.

Азиатско-тихоокеанский регион

Сегодня в АТР из возобновляемых источников производят 9% энергии, хотя на регион приходится 35% мирового потенциала солнца и земного тепла и есть хорошие возможности для использования энергии приливов и ветра.

У Японии нет своей нефти, что оборачивается полной зависимостью от поставщиков углеводородов. Уголь у Японии есть, но страна из экологических соображений сознательно свернула свою единственную добывающую отрасль, которая давала 55 млн. т в год. «Когай» - промышленное загрязнение природы - теперь гораздо меньше угрожает островам, но проблему зависимости это не отменяет. Избавить от нее японцев может только интеллект, вложенный в альтернативные энерготехнологии.

Еще в начале 80-х годов ХХ века один из лучших японских экономистов Кейтаро Хасэгава заключил, что при цене нефти свыше $100 за баррель произойдет цивилизационный скачок: нерентабельные при дешевой нефти альтернативные технологии станут конкурентоспособными и начнется их массовое внедрение. 30 лет японцы готовились к этому порогу, заботливо вкладывая миллиарды иен в мегапроекты «Солнечный свет» (серия исследований в области альтернативной энергетики) и «Лунный свет» (энергосбережение). «Солнечный свет» развивался по шести направлениям: собственно солнце, морские приливы, геотермальные воды, ветер, энергия биомасс и потенциал сверхпроводимости. По каждой позиции были созданы опытные образцы и технологические пакеты, готовые для запуска в серию. С 1973 года (ценовой пик барреля) только за счет интеллекта Япония сократила импорт нефти на 25%. Последний по времени шаг в этом направлении - озвученная в июне программа построения «низкоуглеродного общества».

Сегодня на Японию приходится половина всей мощности генераторов, которые используют солнечный свет (сравним: у США и ЕС примерно по одной пятой). Гелиоэнергетика пока дороже традиционной, но каждое удвоение производства дает снижение стоимости на 20%. Японские Sharp, Sanyo, Mitsubishi контролируют половину мирового рынка солнечных батарей. За 10 лет их себестоимость снизилась на 66%; если в следующие 10 лет они станут еще на 50% дешевле, гелеоэнергетика сможет на равных конкурировать с нефтью и газом. К 2030 году страна с солнечным кругом на флаге сможет получать 10% энергии за счет покровительствующей ей звезды. Солнечные батареи уже установлены на крышах 5% японских домов. И это еще не все. Общая мощность ветровых электростанций Японии превышает 0,5 млн. кВт, а маяки работают на энергии приливных волн.

По инвестициям в возобновляемые источники Китай вышел в 2008 году на второе место в мире, вложив в них $12 млрд. - утверждает доклад The Climate Group. А по производству возобновляемой энергии Китай уже безусловный лидер. Легко сравнить: в 2007 году Китай получил из этих источников 152 ГВт, а США - 101 ГВт. Эти цифры отражают интеллектуальный и технологический рывок, который совершает Китай, выходящий, согласно прогнозам, в 2009 году на первое место в мире по общим объемам промышленного производства. Эра американской гегемонии закатилась, и, как мы видим, первенство Китая не только количественное.

В сфере эффективности использования энергии ВИЭ Китай планирует развиваться вдвое быстрее Евросоюза: ЕС заложил к 2020 году рост эффективности на 20%, а Китай - на 40%. К 2020 году молодая сверхдержава (она же древнейшая в мире империя) увеличит объем производства энергии из ВИЭ еще на 15%, одновременно наращивая экспорт технологий альтернативной энергетики. Уже в следующем году Китай будет поставлять в другие страны больше всех ветровых турбин. По солнечной энергии шесть крупных китайских компаний, вместе производящих 820 МВт, уступают только Японии. Правда, 70% электроэнергии Китай получает все еще из угля, что делает его самым большим в мире источником парниковых газов, причем в ближайшие 10 лет будет построено еще 500 угольных ТЭЦ. Доля Китая в мировом потреблении угля - 75% (доля США, например - только 9%). Эти данные корректируют картину, показывая, что ситуация не дает поводов для безудержной эйфории. энергия экологический ветровой электростанция

Россия

Вообще, для России проблема экономии энергии стоит острее, чем вопрос о поиске ее новых источников. Японский экономист Тадао Моримото заметил, что СССР мог бы обойтись совсем без атомной энергетики, если бы навел порядок с энергосбережением в одной только металлургии. Такая возможность была: в СССР была разработана соответствующая технология. Она сэкономила бы в металлургическом производстве 46 млн. т топлива, если бы нашла применение. И она его нашла, но в Японии.

Тем не менее в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года заложено увеличение доли электричества, полученного из разных ВИЭ, с 0,5% от общего объема (как сейчас) до 1-2%. Законопроект «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» предлагает стимулировать вложения в альтернативную энергетику: платить по 9 рублей за 1 кВт/ч солнечной энергии и 2,5 рубля за 1 кВт/ч ветряной. Это, впрочем, пока только рабочие предложения, но надо признать, что они следует в верном направлении.

Во всем мире альтернативная энергетика дотируется. Схема проста: государство создает льготные правовые и налоговые условия, а инвесторы вкладывают средства в дело, которое из разряда перспективных переходит в разряд прибыльных. В России наконец приступили к созданию благоприятного финансового климата в сфере ВИЭ. Государственной Думой принят закон №250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с осуществлением мер по реформированию Единой энергетической системы России». В нем предусмотрена поддержка генерации из возобновляемых источников (и вообще официально введен сам этот термин). Утверждается, что:

- стоимость подключения генераторов ВИЭ к сетям будет компенсироваться из специального федерального фонда поддержки ВИЭ;

- к рыночному тарифу введут специальные надбавки-премии, которые будут выплачиваться всем генераторам электроэнергии от возобновляемых источников, чья мощность составляет менее 25 МВт; эти доплаты будут компенсировать затраты на присоединение к сетям и могут составить до 25% стоимости всего проекта;

- вводится система «зеленых» сертификатов, которые будут подтверждать происхождение и объемы «чистой» энергии, являясь основанием для получения надбавок к тарифу (доплата за каждый произведенный кВт/ч).

А президент Дмитрий Медведев, со своей стороны, подписал указ, обязывающий «предусматривать бюджетные ассигнования» на поддержание проектов использования возобновляемых источников энергии.

Добавим, что в правительстве РФ готовится государственная программа по поддержке развития альтернативной энергетики, рассчитанная до 2020 года. Её главным лоббистом называют ОАО «РусГИДРО» (бывшая ГидроОГК), которая уже вывела на фондовый рынок свои акции, добившись неплохих результатов. Среди инвесторов, выдвинувших крупные проекты, можно было прочитать о частной Monowai Energy ($500 млн. до 2011 года), группа «Нитол» с производством поликристаллического кремния для солнечных батарей ($190 млн.) и группа «Конти» с планами производства самих солнечных батарей и модулей (€250 млн.).

По последним оценкам, в России потенциал возобновляемых источников энергии составляет 4 млрд. т условного топлива в год. Оценки, описывающие не общие, но экономически оправданные возможности в этой сфере, дают 270 млн. т условного топлива в год, но и это составляет 25% внутреннего потребления. Потребность в развитии возобновляемой энергетики очевидна, в первую очередь для тех территорий, где работает только дизельная генерация (стоимость кВт/ч, получаемого на солярке, - 15-20 рублей). В таких регионах ветродизельные или гидродизельные комплексы востребованы уже сейчас. Избавиться от дизеля сложно, потому что альтернативные источники энергии отличаются непостоянством (к примеру, ветер не всегда дует с одинаковой силой, случается и полный штиль).

Юг страны благоприятен для потребления энергии солнца, поэтому Краснодарский край - лидер российской гелиоэнергетики. Но солнечные установки для обогрева помещений работают и на Камчатке, а также в Бурятии, Башкирии и Калининградской области. Дальний Восток, Крайний Север, прибрежные районы и открытые степные территории, как, например, Калмыкия, имеют все возможности для использования энергии ветра, о чем подробнее ниже.

Тепло недр уже применяется на Камчатке и на Курильских островах, где построены ГеоТЭС. Специалисты в один голос утверждают, что привлекательными ресурсами для развития геотермальной энергетики располагает и Чукотка, где ГеоТЭС пока нет. Проблема в том, что температура воды в геотермальных источниках ниже 90 градусов, так что опыт Исландии, где земное тепло дает 90% энергии, на чукотскую почву перенести нельзя. И все же еще недавно в работе был проект теплоснабжения Лорино от Кукунского геотермального источника, а группа исландских исследователей и российских геологов вела изыскания в районе сел Лорино, Лаврентия, Новое Чаплино и Уэлен. Помимо промышленных установок, в мире быстро развивается сектор индивидуального производства энергии из тепла недр. Геотермальные тепловые насосы подешевели и доступны большинству потребителей Европы и Америки; северные регионы России, отрезанные от Единой энергосистемы, тоже могут воспользоваться этим опытом.

В Северодвинске построена и запущена на побережье Баренцева моря Малая Мезенская приливная станция, ее мощность - 1,5 МВт. В проекте еще одна приливная станция, на этот раз на 12 МВт, которую тоже изготовит северодвинский «Севмаш». Вот, пожалуй, и все на сегодня - о ветровых агрегатах будет отдельный разговор в следующей главке.

В целом объем заказов на производство генераторов, использующих возобновляемые источники энергии, оценивается в 620-650 млрд. рублей (до 2020 года), и принятые законодательные акты служат гарантией того, что эти заказы уже могут превратиться в реальную продукцию.

Ветер на всем белом свете

Теперь специально о ветровой индустрии. Ветровое направление пользуется в мире наибольшей популярностью. Есть данные по суммарной мощности ветровых агрегатов в мире на 2006 год: более 74 тыс. МВт, из них 15 тыс. МВт было введено в 2006 году, то есть отрасль быстро росла. Сейчас на долю ветроэнергетики приходится 1% мировой выработки электроэнергии. В России ветер обеспечивает 0,01% энергобаланса (в 100 раз меньше среднемирового уровня).

Несколько примеров того, как обстоит дело с ветровыми электростанциями на планете. Крупнейшая в мире ветровая ферма построена в Техасе и носит название Horse Hollow. Здесь ветер вертит 420 турбин, которые вырабатывают 735 МВт - уровень среднего размера ТЭЦ «Мосэнерго». Штаты Мэн и Техас в законодательном порядке переводят свои фермерские хозяйства на энергию ветра. И если пока ветровые электростанции в США вырабатывают только 1% от общего объема электроэнергии, то через 20 лет Министерство энергетики планирует довести эту цифру до 20% (подняв выработку от 11,6 ГВт до 300 ГВт). На это потребуется $43 млрд. Большую часть ветряков установят в открытом море, где скорость ветра на 10-20% выше. США намерены «занять глобальные лидерские позиции в индустрии ветра», причем ветровая энергетика будет играть ведущую роль в обеспечении энергетической безопасности Соединенных Штатов.

Интересный вариант разработали в Канаде. Как поместить ветряк туда, где дуют самые сильные ветра, а это значит - как можно выше? Ведь у мачт и башен есть конструктивные ограничения, связанные с поднятием деталей сооружения на большую высоту и их балансировкой. Канадская компания Magenn Power предложила расположить ветряк на аэростате, так что «привязанная» кабелем конструкция вращается на высоте 300 м, где скорость ветра достигает 100 км/ч. При угрозе урагана она просто опускается на землю и прячется в ангаре. Правда, в холодных странах летающему ветряку угрожает мгновенное оледенение, так что в высоких широтах он вряд ли найдет применение.

В Европе земли не так уж много, еще и поэтому ветряки стали выносить в открытое море. Германия приняла план строительства в Северном и Балтийском морях на 40-метровой глубине 30 ветровых электростанций, соединенных с берегом 100-километровыми кабелями. Их общая мощность достигнет 25 тыс. МВт, а стоить каждая станция будет $1,57 млрд. В Дании на шельфе уже крутятся целые леса ветряков, укрепленных на бетонных фундаментах. В 30 км от бельгийского Остенде, на Торнтонской банке, глубина которой составляет 40 м, монтируются 184-метровые ветровые установки с размахом крыльев 63 м. Уже в сентябре первая очередь из шести установок будет через подводный кабель подключена к энергосистеме, а всего ветряков будет 54, и все вместе они будут производить 1000 ГВт/ч в год. Персонал будет работать в море по 3-4 недели, так что к стоимости самой станции (7 млн. евро за мельницу) добавится стоимость квалифицированного обслуживания. Интересно, что Норвегия, будучи одним из главных экспортеров нефти и газа, очень серьезно подходит к оборудованию ветряками своей 2500-километровой береговой линии. Норвежская StatoilHydro запустит в 2009 году первую надводную ветровую турбину на 2,3 МВт. Она будет дрейфовать в десятках километрах от берега, ловя наиболее сильные ветра. Кстати, немцы тоже думают ставить некоторые свои ветряки не на фундаменты, а на плавучие платформы. Еще ближе к границам России - крупнейший на Балтии эстонский ветропарк из 13 ветряков по 3 МВт каждый. Он будет давать 1,3% энергии, потребляемой в Эстонии. А через пять лет тот же концерн Eesti Energia приступит к сооружению ветропарка на Чудском озере, мощность его составит уже 900 МВт.

По оценкам Европейской ассоциации ветровой энергетики, к 2020 году общая мощность ветростанций Евросоюза может составить 180 ГВт в год, обеспечивая 12-15% потребляемой в Европе энергии.

Не забудем и об Азии. Крупнейшую в мире плавучую ветровую электростанцию мощностью в 1,1 ГВт планирует построить китайская компания CNOOC, добывающая нефть и газ на морском шельфе КНР. Плановые инвестиции в проект, первая очередь которого будет запущена в 2018 году, составят $2,99 млрд. Как только китайцы объявили о своих планах, к ним тут же примчались инвесторы, готовые вложиться в ветер. По расчетам экспертов CNOOC, ветровой потенциал прибрежного Китая около 750 ГВт. Для сравнения в источниках приводится такая цифра: мощность всей электроэнергетики России на сегодня 200 ГВт.

В России, помимо Чукотки, ветростанции есть на Камчатке, в Башкирии, Коми, Калининградской области. В 2006 году был запущен ветроагрегат на 1 МВт в Калмыкии, причем кроме опытного ветропарка РусГИДРО там строится чешский ветропарк, так что конкуренты не дремлют. В РусГИДРО размышляют о строительстве ветропарка морского базирования на 60 МВт на Балтике, а также на Азовском и Черноморском побережьях. Между прочим, Еврокомиссия выделила в 2006 году 2 млн. евро на исследования в области ВИЭ, которые охватили три региона России. Так что интерес иностранных инвесторов присутствует. Они уже хорошо изучили российский ветропотенциал. Но проблема в том, что наилучшие условия в регионах, где нет крупных потребителей - это побережье Северного Ледовитого и Тихого океанов, включая, конечно, Чукотку.

Первый по-настоящему крупный ветроэнергокомплекс, возможно, появится на Кольском полуострове, у поселка Териберка, который станет наземной базой разработки шельфового Штокмановского месторождения. Его мощность будет уступать многим мировым аналогам, составив 200 МВт. На полную мощность станция будет работать 3000 часов в год, средняя себестоимость кВт/ч колеблется в границах 32-75 копеек. Планируется, что комплекс будет обслуживать потребителей в связке с четырьмя гидроэлектростанциями, так что он станет не единственным источником энергии для газоконденсатного завода в Териберке и других инфраструктурных объектов. Стоимость ветровой фермы - 58 млрд. рублей, строить ее собираются вместе с голландскими специалистами. А вообще ветровой потенциал Мурманской области позволяет поставить ветроагрегаты с общей мощностью не менее 2000 МВт, то есть в 10 раз больше спланированного. Наибольшая скорость ветра в прибрежных районах Баренцева моря, где ее средние величины достигают 7-9 м/сек. Это выше, чем на побережьях Германии, Дании или Голландии, где ветровая энергетика развивается наиболее успешно.

В области производства ветроагрегатов Россия сотрудничает с Украиной, где на «Южмаше» они запущены в серию. РусГИДРО озабочено тем, как упорядочить эту кооперацию, определив, какие части ветроагрегатов производить в России (на предприятиях бывшего Минавиапрома), а какие на Украине. В России можно изготовить и саму башню, и гондолу, и лопасти, и ступицу, и опорно-поворотное устройство, и генераторы. Украина предлагает кооперацию в производстве ветроагрегатов на 100, 250, 600 и 2000 кВт. Видимо, разобравшись с этим вопросом, можно будет наконец поставить на поток производство ветряков и запчастей для них.

Правительство готово поощрить эти усилия. В соответствующей госпрограмме закладывается льготный тариф для ветровых энергетических установок: производитель будет продавать энергию по 2,5 руб. за кВ/ч. За счет различных мер к 2020 году производство ветровой энергии планируют поднять с 12МВт до 7ГВт, а это уже солидная величина (2-3% всех энергомощностей страны), хотя и далеко отстающая от плановых показателей ведущих стран Америки, Европы и Азии. Среди всех видов альтернативной (нефти, природному газу и углю) энергетики ветер будет давать 28%.

Если теперь, представляя себе глобальные процессы, посмотреть на чукотский опыт с постановкой десятка ветряков на мысе Обсервации, можно резюмировать, что этот небольшой эксперимент не только решил поставленную перед ним относительно скромную задачу, но и оказался в русле мощного мирового тренда.

Другое дело, что в России он ещё не мог опереться ни на серьезную промышленную кооперацию, ни на опыт внедрения ветровых технологий, ни на качественные сервисные структуры, ни на законодательную базу, которой просто не было.

Зато опередивший свое время опыт дал специалистам материал для обобщений, которые помогут откорректировать будущие проекты, а Чукотке открыл путь в современное, «низкоуглеродное» энергетическое общество. И кто знает, сколько мегаватт выработает чукотский ветер, когда экономика округа встанет на ноги, производственная и сервисная база ветроэнергетики в стране будет отлажена, а правовой механизм, опирающийся на принятые в 2008 году законы, и разработанная государственная программ заработают в полную силу.

В конце концов, ветровые ресурсы Чукотки достигают 1,5 триллионов кВт/ч в год, составляя почти 15% общероссийских. Ветра, оказывается, не проклятие Чукотки, а одно из её главных богатств.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Использование возобновляемых источников энергии. Энергия солнца, ветра, биомассы и падающей воды. Генерирование электричество из геотермальных источников. Сущность геотермальной энергии. Геотермальные электрические станции с комбинированным циклом.

    реферат [1,7 M], добавлен 15.05.2010

  • Солнечная, ветряная, геотермальная энергия и энергия волн. Использование альтернативной энергии в России. Исследование параметров солнечной батареи и нестандартных источников энергии. Реальность использования альтернативной энергии на практике.

    реферат [3,8 M], добавлен 01.01.2015

  • 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

  • Классификация альтернативных источников энергии. Возможности использования альтернативных источников энергии в России. Энергия ветра (ветровая энергетика). Малая гидроэнергетика, солнечная энергия. Использование энергии биомассы в энергетических целях.

    курсовая работа [3,9 M], добавлен 30.07.2012

  • Преобразованная энергия солнечного излучения. Потенциал и перспектива использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Выработка электроэнергии с помощью ветра. Ветроэнергетика в Украине. Развитие нетрадиционной энергетики Крыма.

    реферат [677,3 K], добавлен 20.01.2011

  • Перспективы использования возобновляемых источников энергии в Казахстане и проблемы, связанные с их использованием. Удельные мощности разных типов электростанций. Выбор фотопреобразователей. Преимущества автономных систем. Инвестиционные затраты.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 31.01.2014

  • Виды нетрадиционных возобновляемых источников энергии, технологии их освоения. Возобновляемые источники энергии в России до 2010 г. Роль нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в реформировании электроэнергетического комплекса Свердловской обл.

    реферат [3,1 M], добавлен 27.02.2010

  • Прогноз и требования к энергетике с позиции устойчивого развития человечества. Нетрадиционные источники энергии: Энергия Солнца, ветра, термальная энергия земли, энергия внутренних вод и биомассы. Попытки использования нетрадиционные источников энергии.

    реферат [32,9 K], добавлен 02.11.2008

  • Энергия морских приливов, ее преобразование в электрическую энергию. Преимущества использования приливных электростанций, использующих перепад уровней "полной" и "малой" воды во время прилива и отлива. Модель эффективного использования приливной энергии.

    презентация [1,6 M], добавлен 25.11.2011

  • Исследование стратегии, программы и технологий, направленных на развитие устойчивых источников энергии. Повышение надежности и эффективности энергоснабжения. Разработка и осуществление плана энергосберегающего производства в современном Казахстане.

    презентация [1,7 M], добавлен 12.01.2014

  • География мировых природных ресурсов. Потребление энергии как проблема устойчивого развития. Общая характеристика альтернативных источников энергии: солнечная, ветряная, приливная, геотермальная энергия и энергия, получаемая при сжигании биомассы.

    презентация [1,2 M], добавлен 08.12.2012

  • Основные достоинства и недостатки геотермальной энергии. Мировой потенциал геотермальной энергии и перспективы его использования. Система геотермального теплоснабжения, строительство геотермальных электростанций. Востребованность геотермальной энергетики.

    контрольная работа [4,0 M], добавлен 31.10.2011

  • Использование возобновляемых источников энергии, их потенциал, виды. Применение геотермальных ресурсов; создание солнечных батарей; биотопливо. Энергия Мирового океана: волны, приливы и отливы. Экономическая эффективность использования энергии ветра.

    реферат [3,0 M], добавлен 18.10.2013

  • Генерация электроэнергии из энергии ветра, история ее использования. Ветровые электростанции и их основные типы. Промышленное и частное использование ветровых электростанции, их преимущества и недостатки. Использование ветровых генераторов в Украине.

    реферат [199,3 K], добавлен 24.01.2015

  • Мир ищет энергию. Альтернативные источники энергии. Ветровая энергия. Хранение ветровой энергии. Энергия рек. Геотермальная энергия. Гидротермальные системы. Горячие системы вулканического происхождения. Системы с высоким тепловым потоком.

    дипломная работа [641,4 K], добавлен 05.02.2003

  • Природа, достоинства и недостатки геотермальной энергии. Изучение способов ее получения. Повышение эффективности преобразования энергии геотермальных вод в электроэнергию. Использование естественного выхода пара из подземных резервуаров и источников.

    реферат [344,9 K], добавлен 14.01.2015

  • Динамика развития возобновляемых источников энергии в мире и России. Ветроэнергетика как отрасль энергетики. Устройство ветрогенератора - установки для преобразования кинетической энергии ветрового потока. Перспективы развития ветроэнергетики в России.

    реферат [3,4 M], добавлен 04.06.2015

  • Основные виды альтернативной энергии. Биоэнергетика, энергия ветра, Солнца, приливов и отливов, океанов. Перспективные способы получения энергии. Совокупная мощность ветроэлектростанций Китая, Индии и США. Доля альтернативной энергетики в России.

    презентация [1,1 M], добавлен 25.05.2016

  • Изучение опыта использования возобновляемых источников энергии в разных странах. Анализ перспектив их массового использования в РФ. Основные преимущества возобновляемых альтернативных энергоносителей. Технические характеристики основных типов генераторов.

    реферат [536,4 K], добавлен 07.05.2009

  • Характеристики возобновляемых источников энергии и основные аспекты их использования в России, анализ и оценка их преимуществ по сравнению с традиционными. Механизм и этапы расчета коэффициента замещения органического топлива солнечной системой.

    курсовая работа [517,2 K], добавлен 20.04.2016

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.