среда, 15 марта 2017 г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ.


16 марта РЭА проводит международную конференцию, посвященную бенчмаркингу энергоэффективности в промышленности

16 марта 2017 года в Москве Российское энергетическое агентство проводит международную конференцию, посвященную бенчмаркингу энергоэффективности в промышленности.
Подтвердили свое участие в событии приглашенные иностранные партнеры из Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Австрийского энергетического агентства. Также в конференции примут участие сотрудники РЭА, представители российских регионов, промышленных предприятий и учебных заведений.
Конференция – замечательная возможность узнать о зарубежном опыте энергоэффективности и пилотном проекте по бенчмаркингу энергоэффективности в России.
Мы приглашаем вас на наше мероприятие! Обеспечим необходимой дополнительной информацией, канцелярскими товарами, обедом и кофе-брейками. Поможем сделать развернутый или краткий материал о проблемах, обсуждаемых на конференции:
  • что такое бенчмаркинг, как его используют за рубежом для оценки энергоэффективности, каков опыт российских регионов в этом новом направлении;
  • региональная политика в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
  • наилучшие доступные технологии в энергоэффективности;
  • энергоменеджмент;
  • энергосервисный контракт.
Конференция пройдет ЦНТИ ОАО «РЖД», там у вас будет возможность познакомиться с интерактивной экспозицией, посвященной технологиям железнодорожного транспорта в музее РЖА, «запустить» игрушечную железную дорогу размером 30 квадратных метров.
Адрес проведения: г. Москва, Рижская пл.,3. Здание Центра научно-технической информации и библиотек ОАО «РЖД» (правое крыло Рижского вокзала)
Оформить аккредитацию можно у меня (до 15 марта включительно).
Контакты для аккредитации:
Надежда Курилович,
главный специалист ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России
Тел.: +7 (495) 789-92-92, доб. 2049
E-mail: Kurilovich@rosenergo.gov.ru
ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
10.00-11.00
Регистрация участников. Приветственный кофе
Открытие конференции
11.00-11.10 Вступительное слово –
Директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации Сергей Анатольевич Коротков
11.10-11.35 «Основные направления деятельности ЮНИДО в России. Основные результаты реализации проектов за прошедшие годы»
Марко Маттеини, руководитель направления промышленного развития ЮНИДО
11.35-12.00 «Международный опыт бенчмаркинга энергоэффективности в промышленности. Проекты Австрийского энергетического Агентства в области бенчмаркинга»
Петра Лакнер, руководитель Центра промышленности и торговли Австрийского энергетического Агентства
12.00-12.20 «Российский  опыт бенчмаркинга энергоэффективности в промышленности» 
Лифатов Дмитрий Валерьевич, НП «Ассоциация энергоаудиторов и энергосервисных компаний»
12.20-12.40 «Методология и общие принципы бенчмаркинга энергоэффективности российских промышленных предприятий»
Ковешников Тихон Борисович, руководитель Департамента ФГБУ «РЭА» Минэнерго России
12.40-13.00 «Взаимодействие с представителями научного сообщества России в ходе проведения бенчмаркинга энергоэффективности российских промышленных предприятий»
Елькина Дарья Андреевна, Государственный университет управления
13.00-14.00 Обед
14.00-14.20 «Региональная политика в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Опыт участия субъекта Российской Федерации в проведении бенчмаркинга промышленной эффективности»
Маслова Наталья Рудегеровна, администрация Томской области
14.20-14.40 «Бенчмаркинг промышленной эффективности на целлюлозно-бумажном комбинате. Промышленный опыт»
ООО «Белоярский ЦБК» – главный энергетик Ларин Александр Викторович
14.40-15.00 «Бенчмаркинг промышленной эффективности на предприятии цементной промышленности. Промышленный опыт»
Гиверц Владимир, Томский цементный завод
15.00-15.20 «Опыт формирования перечня наилучших доступных технологий по результатам бенчмаркинга промышленной эффективности»
Павлов Дмитрий Иванович, ООО «Исидиэль»
15.20-15.40 Кофе-брейк
15.40-16.00 «Энергоменеджмент как одно из базовых рекомендуемых мероприятий по результатам бенчмаркинга. Совместный проект с ФГБУ «РЭА» Минэнерго России и ЮНИДО по разработке образовательного портала энергоменеджмента»
Стребелева Елена Андреевна, ФГБУ «РЭА» Минэнерго России
16.00-16.20 «Опыт ЮНИДО по внедрению систем энергоменеджмента на различных российских предприятиях»
Елисеев Максим Сергеевич, ЮНИДО

вторник, 14 марта 2017 г.


Невероятные фотографии без фотошопа

Мир вокруг нас прекрасен, нужно лишь уметь разглядеть его красоту.
Невероятные фотографии без фотошопа

понедельник, 13 марта 2017 г.

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ИНВЕСТПРОЕКТОВ. ЗА 4ГОДА В РФ 1300МВт ЭНЕРГИИ ВЕТРА и 430МВт ЭНЕРГИИ СОЛНЦА.


Россия за 4 года планирует построить 1300 МВт ветровых и 430 МВт солнечных станций. 

В РФ пройдет конкурс по отбору инвестпроектов в возобновляемой энергетике на период с 2018 по 2021 гг.
1
Конкурсный отбор инвестпроектов, которые будут реализовываться с 2018 по 2021 гг. пройдет в конце мая 2017.
В ходе конкурса будут отбираться проекты по ветрогенерации:  на 2018 год — общей мощностью на 250 МВт, на 2019 — 300 МВт, на 2020 — 240 МВт и на 2021 год — 500 МВт.
Проекты по солнечной генерации будут отобраны на 2020 и 2021 годы — на 270 МВт и 162,6 МВт соответственно.
На 2018—2019 годы отбор проектов солнечной генерации и гидрогенерации мощностью менее 25 МВт не предусмотрен.
Проекты в сфере гидроэнергетики будут отобраны на 2020 год — на 109,2 МВт и на 2021- на 35,6 МВт, сообщает rns.online

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГОУСТАНОВКА.

Энергосберегающая тепловая энергоустановка

При развитии технологий, используемых в энергетике, можно выделить два основных направления: разработка инновационного оборудования и замена распространенных топливных технологий альтернативными.
При развитии технологий, применяемых в энергетике, разрешено отметить 2 главных направленности: исследование инноваторского оснащения и подмена популярных топливных технологий другими. Крайнее подразумевает в том количестве втягивание в энергобалансы восстанавливаемых источников энергии (ВИЭ). Одним из таковых решений считается система теплоснабжения (СТС) на базе ВИЭ, состоящая из подсистем генерации, аккумулирования и употребления солнечный энергии.
Посреди приоритетных направлений научно-тех. прогресса в энергетике энергостратегией Рф на период по 2030 года удаленно формирование самостоятельного энергообеспечения покупателей с внедрением ВИЭ. Особенное интерес тут уделяется вопросцам снабжения покупателей удаленных и отделенных районов. В доли, дотрагивающейся теплоснабжения, конкретные стратегические цели становления для увеличения конкурентоспособности соединены с усовершенствованием технико-финансовых характеристик тепловых энергоустановок на базе ВИЭ.
Величайшее распределение сообразно площади местности имеют солнечная и ветровая энергии, а еще низкопотенциальное тепло, которые доступны фактически везде где только можно, однако с разными потенциалами их применения (см. справку). В различие от их внедрение других видов ВИЭ наиболее значительно связывается с районными чертами. При данном из-из-за непостоянства во медли и несовпадения пиков поступления энергии от различных ВИЭ и энергопотребления важны вопросцы их общего применения, в том количестве в композиции с классическими энергоисточниками и аккумами солнечный энергии1.
Система теплоснабжения на базе ВИЭ
Создателями предложена система теплоснабжения (СТС) на базе восстанавливаемых источников энергии, состоящая из подсистем генерации, аккумулирования и употребления солнечный энергии. Высочайшая энергоэффективность системы гарантируется из-за счет комплексного применения инноваторских ветро- и гелиоустановок. Выработка тепла в ветроустановке исполняется преображением энергии давления в тепловую при перемещении теплоносителя сообразно гидроконтуру из-за счет большого насоса, установленного на валу ветроколеса. В гелиоустановку особо подключен задний (антигравитационный) термосифон, обеспечивающий передачу тепла в направленности деяния сил гравитации (поверх книзу) на отдаление нескольких метров в отсутствии издержек элекстричества. Предлагаемая СТС нацелена на снабжение солнечный энергией объектов в ареалах с высочайшей ценою горючего (как верховодило, привозного) и подразумевает снабжение последующих главных параметров:
поднятие ступени применения ВИЭ из-за счет подключения в схему сразу гелио- и ветроустановок;
облегчение научно-технической схемы маршрутом исключения электрогенераторов в ветроустановке и электродвигателей в гелиоконтуре и в силуэте системы отопления;
наибольшее внедрение для перенесения теплоты передний энергии и гравитационных сил.
Структурная методика ветро-солнечной СТС
СТС сформирована из 4 подсистем:
преображение передний энергии в тепловую и предоставление ее в теплоаккумулятор большим насосом, установленным на валу ветроколеса (подсистема генерации теплоты);
преображение солнечной энергии в тепловую и теплоотведение от гелиоколлекторов в нижерасположенный теплоаккумулятор с поддержкою обратного термосифона (подсистема генерации теплоты);
гравитационная система отопления строения с дублирующим родником теплоты (подсистема теплопотребления);
подсистема аккумулирования теплоты.
Ансамбль моделей отмеченных подсистем в совокупы с моделью термодинамических и теплофизических параметров используемых теплоносителей сформировывают единичную систему моделей системы теплоснабжения.
Генерация теплоты с внедрением энергии ветра
Для генерации теплоты с внедрением энергии ветра осматриваемая СТС подключает ветронасосный конструкция.
На основании рассказанных в вопросцев конструирования ветросиловых аппаратов СТС комплектуется в большей степени многолопастными ветродвигателями. Использование быстроходных ветродвигателей может быть в совокупы со вспомогательными приспособлениями (центробежные муфты, редукторы). Внедрение больших насосов в составе ветронасосного аппарата обосновывается строгостью их свойства (H > ∞) и плотностью, будто дозволяет скооперировать функции движителя с гидротормозом для ветроколеса и регулятором его частоты вращения. Наверное дозволяет выверять в широком спектре частоту вращения ветроколеса конфигурацией противодействия гидросети, бустер тестостерона.
В различие от узнаваемых решений ветроустановок с электрогенераторами служба ветронасосного аппарата никак не связывается с промежным получением элекстричества, а базирована на термодинамическом законе преображения энергии потока воды (энергии давления) в тепловую. Лабораторные изучения выработки тепла таковым методом проявили, будто отдача преображения механической энергии в тепловую с учетом утрат на личные нищеты составила возле 90%.
Генерация теплоты с внедрением энергии Солнца
Гелиоустановка в составе СТС подключает солнечные коллекторы и задний термосифон, обеспечивающие передачу тепла в направленности деяния сил гравитации (поверх книзу) на требуемое отдаление в отсутствии доп издержек элекстричества. Принцип деяния обратного термосифона базируется на применении теплоаккумулирующих теплоносителей с переменной плавучестью. Расчетная емкость обратного термосифона регулируется из-за счет конфигурации параметров и численности входящих в их состав теплоносителей.
Отбор гелиоустановки проводится с использованием математических моделей солнечных установок с природной циркулированием теплоносителя. Задний термосифон конструируется с решением задач тепломассообмена.

пятница, 10 марта 2017 г.

ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 5 НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

5 новых технологий для развития ВЭС. 

Новые технологии позволят ветротубинам «общаться» — обмениваться данными — не только в рамках одного ветропарка, но даже в разных концах планеты.
01
Если последний бум в развитии ветроэнергетики был вызван появлением более мощных ветротурбин с меньшей стоимостью их облуживания (в комплекте с грамотной финансовой политикой компаний-операторов и госсубсидиями), то следующий такой импульс может последовать со стороны компьютерных технологий. Превратив каждую отдельно взятую турбину в «умную», можно повысить эффективность работы всего ветропарка. Например, такие ветротурбины смогут сами оповещать оператора о необходимости технического обслуживания, что, в свою очередь, снизит затраты на услуги сервиса.
Согласно исследованиям, новые технологии позволят повысить годовой объем выработки электроэнергии на ветростанциях на 4 — 8%, что на больших объектах может означать сотни дополнительно сгенерированных мегаватт.
GE, один из крупнейших производителей ветровых турбин в мире, разработал ряд технологических решений, которые могут повысить эффективность генерации на ВЭС.
Прогнозирование ветрогенерации
Прогнозирование различных показателей ветра (направления, скорости, периода длительности штиля) является одной из основных проблем для операторов ветростанций и электросетей. Ведь именно непостоянство солнечной и ветровой энергетики усложняет вопрос надежности электросетей, к которым подключено большое количество объектов ВИЭ.
Например, в Индии, чтобы определять объемы дополнительной электроэнергии, которая потребуется от угольных или газовых ТЭС,  в случае недостаточной генерации на ветростанциях, правительство полагается на прогнозы. Прогнозы эти предоставляет тоже GE. В случае, если GE спрогнозирует больше электроэнергии, чем окажется сгенерировано на самом деле, электросеть Индии может столкнуться с массовыми отключениями электроэнергии, если же меньше — то операторы ветростанций будут генерировать электроэнергию напрасно.
Но GE не единственная компания, которая инвестирует в инструменты прогнозирования энергогенерации. У  IBM, например, есть собственная система прогнозирования выработки не только для ветровых, но и солнечных станций. GE, хотя и разрабатывает систему для солнечной генерации, пока не предлагает ее для продажи.
Оптимизация работы ветропарков.
Предположим, что на ветропарке установлено 50 или 100 турбин. Турбины, установленные в первом ряду, могут получать дополнительные ветровые потоки, при этом блокируя к ним доступ других турбин, установленных за ними.  Чтобы решить эту проблему, GE соединяет ветротурбины беспроводными сетями, устройствами управления, а также использует данные и программное обеспечение для регулирования угла наклона и скорости движения лопастей так, чтобы в совокупности турбины выработали  наибольшее количество энергии.
Технологии по оптимизации работы ВЭС могут обеспечить 0,5 — 2% прироста к годовому объему выработки энергии, что для больших объектов не так уж и мало.
Обслуживание ветропарков
Поломка ветровой турбины для оператора ВЭС является серьезной потерей. Так как высота турбины достигает, а часто уже и превышает 100 м, то в случае поломки турбины, обслуживающий персонал должен подниматься наверх. Чем дольше идет ремонт турбины, тем дольше не вырабатывается электроэнергия, и тем больше денег теряет ветропарк.
GE создал алгоритм прогнозирования поломок ветротурбин — «прогнозируемое обслуживание». Алгоритм основан на данных о режимах, при которых работала каждая отдельно взятая ветротурбина за определенный период времени (зависит от множества факторов: скорости, направления ветра, длительности эксплуатации турбины и т.д. ).
По данным американской Ассоциации ветроэнергетики (AWEA), в США ветротурбины суммарной стоимостью больше $40 млрд, еще в 2011 году превысили свой гарантийный срок эксплуатации. А это означает, что операторы ветропарков теперь будут проводить ремонты, оплачивая их за свой счет. Алгоритмы прогнозирования поломок могут предотвратить эти издержки.
Проверки с помощью беспилотников
Беспилотники могут также сыграть свою роль в упрощении обслуживания ветротурбин. GE уже проводит эксперименты в этой сфере.
Дроны с установленными на них камерами, смогут подлетать к ротору и лопастям, чтобы проверить их на наличие поломок, отказов оборудования, ржавчины или коррозии.
Разговаривающие ветротурбины
Есть много причин, почему ветротурбины должны «общаться» между собой, как на территории одного ветропарка, так и целой страны, или даже на разных континетах.
Например, более старые ветротурбины, которые функционируют уже долго, могли бы передавать данные о «накопленном опыте» более новым турбинам, работающим примерно в тех же условиях. Также ветротурбина в первой линии ветропарка может передавать информацию о своем режиме работы ветротурбинам, установленным за ней — и те, учитывая полученные данные, будут подстраивать свой режим соответственно.
«У нас есть ветротурбины, «разговаривающие» друг с другом. Они обмениваются информацией о поломках, направлениях ветра и безопасности, или «договариваются» сотрудничать более эффективно», — отмечают в GE.
Чтобы применять коммуникационные технологии на ветропарках необходимо, чтобы турбины были объединены беспроводной связью, оборудованы сенсорами и подключены к программному обеспечением, которые позволяли бы другим ветротурбинам получать информацию о том, в каком режиме им работать.

среда, 8 марта 2017 г.

ЯПОНИЯ. МОЩНОСТЬ ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ УВЕЛИЧЕНА В 2РАЗА.


Япония за год увеличила мощности ветропарков в два раза.
  • Энергетика. 
После аварии на АЭС Фукусима-1 Япония переключилась на возобновляемые источники энергии и только за 2016 год подключила к сети ветропарков общей мощностью 157 МВт.
1
К марту Япония намеревается добавить еще 300 МВт мощности ветроэнергетики. В соответствии с правительственным планом развития мощность японских ветроэнергетических систем к 2030 году должна увеличиться до 35 ГВт, что более чем в 10 раз превышает нынешний уровень.
«Мощность проектов, по которым были начаты экологические оценки в конце прошлого года, превысила 10 ГВт. Если все пройдет согласно плану, вполне возможно достижение мощности в 10 ГВт в начале 2020-х годов», — говорится в исследовании Японской ассоциации ветроэнергетиков.
А уже к концу марта 2017 года мощность ветровых электростанций в Японии будет равна 3,4 ГВт.
В мае 2016 года правительство Японии смягчило правила для строительства турбин в открытом море, в бухтах и портах страны.
Операторы ветровой энергии до сих пор пользуются достаточно высокими ценами на поставляемые ими мощности — по схеме льготного тарифа, введенного в 2012 году, когда некоторые поставщики возобновляемой энергии получили гарантированные ставки на основе подводимой мощности.

вторник, 7 марта 2017 г.

ПАРЯЩИЙ ВЕТРОГЕНЕРАТОР.


Парящий ветрогенератор обойдется гораздо дешевле стационарной турбины

Компания Altaeros Energies продемонстрировала способ производства электроэнергии с помощью прототипа воздушно-ветровой турбины. Конструкция получила название Airborne Wind Turbine (AWT).
Выпускник Массачусетского технологического института (США) Бен Гласс предложил запускать ветротурбину на высоту при помощи аэростата. Чем сильнее скорость ветра, тем дешевле генерация электроэнергии.
AWT поднялся 350 футов, произвел электричество на высоте, и приземлился в автоматическом цикле. Такие турбины легко доставить на трейлере в нужный пункт назначения в транспортном контейнере. Расходы на электроэнергию сокращаются до 65% за счет более сильных ветров, дующих на высоте.
Ветряк-аэростат запускается в воздух в автоматическом режиме, в то время как установка стационарной турбины потребует от нескольких дней до нескольких недель. Кроме того, новинка требует минимального обслуживания, не вредит окружающей среде, её шум не слышен. AWT выгодно использовать в отдаленных поселениях или на стройках, не имеющих централизованного электроснабжения, где завоз топлива для дизель-генераторов обходится слишком дорого.
Оболочка генератора заполняется гелием, чтобы подняться на большую высоту, где ветры дуют в несколько раз сильнее, чем у поверхности земли. Крепкие ремни удерживают AWT в устойчивом положении, кроме того, к ним прикреплены кабели, по которым произведенное электричество отправляется вниз на землю.
Для своего прототипа изобретатель адаптировал технологию аэростатов, промышленных двоюродных братьев пассажирских дирижаблей, которые десятилетиями поднимали в воздух тяжелые грузы на длительное время. Аэростаты способны выдержать ураган и имеют функции безопасности, которые обеспечивают медленный спуск на землю.