Возобновляемые источники энергии «ВИЭ»Традиционные: гидравлическая энергия, преобразуемая в электричество на крупных ГЭС, биомассыНетрадиционные: солнечная и геотермальная энергия, энергия ветра и морских волн, течений, приливов
Традиционные: гидравлическая энергия, преобразуемая в
электричество на крупных ГЭС, биомассы
Нетрадиционные: солнечная и геотермальная энергия,
энергия ветра и морских волн, течений, приливов
Слайд 3
Место нетрадиционных ВИЭ в мировой экономике
Ограниченность ресурсов создает
угрозу энергетической безопасности страны и ставит проблему надежности его
поставок. Политические риски. Некоторые страны находятся в критической зависимости от его импорта и как следствие от политической обстановки в странах Конкурентоспособность нетрадиционных ВИЭ находится в сильнейшей зависимости от цен на энергоносители.
Слайд 4
Отрицательные качества нетрадиционных ВИЭ Более высокая стоимость по сравнению
с органическим топливом Малая плотность потока энергии и его изменчивость
во времени. Трудности, связанные с невозможностью постоянного сопряжения производства электроэнергии с ее потреблением. Технические трудности
Слайд 5
Вклад ВИЭ в мировое развитие В 2010году они обеспечивали
18 % конечного мирового потребления энергии. Именно с ВИЭ ученые
связывают будущее возобновляемой энергетики Вклад ВИЭ в мировое развитие пока невелик, но важен
Слайд 6
Энергия ветра В нашей стране первая ВЭС была сооружена
в 1929-1930 мощностью 8 кВт Через год ВЭС была сооружена
в Крыме мощностью 100 кВт Во многих странах Западной Европы построено множество установок мощностью 100-200 кВт Во франции, Дании и некоторых других странах были введены в строй ВЭС мощностью не менее 1 МВТ.
Слайд 7
Одна из наиболее известных установок данного класаса была
создана в Германии «Гровиан» Самое широкое распространение ветроэнергетика получила в
США. Самая грандиозная ВЭС достигала мощность 4 МВТ В настоящее время мире насчитывается около 3 млн. ветроустановок.
Слайд 8
Малая гидроэнергетика Малая гидроэнергетика свободна от недостатков крупной,
в связи с этим ее перспектива выглядит заметно предпочтительнее.
С учетом ограниченности гидроресурсов в мире можно предположить, что в период до 2030 года темпы развития малой гидроэнергетики заметно снизятся, но тем не менее останутся выше, чем крупной.
Слайд 9
Биомассы В ближайшие годы биомасса останется основным ВИЭ.
Однако, на производство электроэнергии пока идет лишь 6,8 %
ее объема – в основном отходы с/х и бытовые отходы. По мнению экспертов, к 2030 году использование биотоплива нетрадиционными способами заметно возрастет. Пока из всех нетрадиционных ВИЭ использование геотермальной энергии развивается самыми низкими темпами.
Слайд 10
Солнечная энергия В настоящее время солнечная энергия преобразуется в
электрическую в основном двумя способами: Фотоэлектрический термодинамический
Слайд 11
Корпорация Google возвела в Калифорнии солнечную электростанцию мощностью
1,5 МВт. ВВС США на своей базе в Неваде станцию
мощностью в 14 МВт. В Испании строятся 2 солнечные электростанции по 20 МВт. В целом во всем мире имеется свыше 800 станций мощностью более 200 кВт И 9 станций ( Германия, Португалия, Испания, США) мощностью более 10 МВт каждая
Слайд 12
Гелиотермальные станции Принцип действия основан на преобразовании энергии солнца
в тепловую с помощью гелиоконцентратора. Затем тепловая энергия преобразуется
в электроэнергию с использованием традиционной паросиловой установки
Слайд 13
Возможность развития ВИЭ в России Россия заинтересована в
использовании нетрадиционного ВИЭ 1. Энергообеспечение северных и труднодоступных районов,
не подключенных к общим сетям 2. Увеличение генерирующих мощностей в энергодифицитных регионов 3. Децентрализованное снабжение электроэнергией и теплом сельских районов 4. Улучшение экологической обстановки