Головна Автори Інформація по Климчук Андрій

Климчук Андрій

Новий рекорд сонячних модулів

Ще декілька років тому чималою подією в галузі ВДЕ було досягнення ефективності ланки сонячної панелі на рівні вище 20 відсотків. Сьогодні ефективність значно вище 20 відсотків досягається цілим сонячним модулем. Безперечним лідером в цій сфері є SunPower, який швидко наближається до позначки  25 відсотків.

Американський виробник сонячних модулів SunPower поінформував про досягнення нового рекорду ефективності  кристалічного сонячного модуля на рівні 24,1 відсотків. Рекордний результат підтвердило американське федеральне агентство National Renewable Energy Laboratory (NREL).

Для тестів використано модуль, поверхня апертури якого склала  11310,1 см. кв.. Завдяки ефективності  на рівні 24,1 відсотків досягнуто ефективність в 272,5 В.

Це результат, кращий від попереднього рекорду, встановленого  SunPower в лютому цього року,  тоді він склав 22,8 відсотків. В обох випадках використано архітектуру модулів SunPower у версії з назвою X -Series.

Поки що рекордний результат на рівні 24,1 відсотків досліджено на модулі, виконаному в лабораторії. SunPower гарантує  однак, що виробляє вже модулі з ефективністю  на рівні попереднього рекорду, представленого  декілька місяців тому.

У минулому році SunPower побив ще один  рекорд ефективності – цього разу щодо  ланки сонячного модуля. На виробленій  фірмою  з Каліфорнії широкоформатній ланці зафіксовано ефективність в  25,2 відсотків.

SunPower в повідомленні на тему нового рекорду ефективності  сонячного  модулязазначає, що модулі з серії SunPower X -Series дають аж на 70 відсотків  вищого прибутку  енергії в 25-літньому періоді експлуатації, порівняно з доступними на ринку модулями ефективністю в 15-18 відсотків.

Siemens: морська вітрова енергія за 80 EUR/МВт/год вже через 10 років

На думку експертів Siemensa, найбільшого на світі виробника вітрових електростанцій, призначених для роботи на морі, засоби виробництва енергії з морських вітрових ферм впадуть нижче 80 євро за 1 Мвт/год вже в перспективі до 2025 року.

Засоби виробництва енергії з морських вітрових ферм вже тепер виразно падають. Останнім часом у галузі офшорної енергетики все частіше говориться про вартість енергії з морських вітрових ферм нижче 100 EUR/МВт/год.

Як видно з повідомлення, зробленого Siemensом кілька днів тому, у випадку вітрових ферм на морі, які будуть побудовані  ближче 2025 року, енергія з них повинна коштувати за прогнозами LCOE (Levelized Cost of Electricity) навіть нижче 80 EUR/MВт/год, при цьому ця ціна повинна включати  засоби приєднання морських вітрових ферм до енергетичної мережі, яка знаходиться на суші.

Siemens інформує, що метою компанії на 2020 рік є скорочення вартості виробництва енергії з офшорних зон нижче 100 EUR/МВт/год, при цьому німецька фірма повідомляє, що реалізувала вже 72 відсотки цієї мети, а посприяло цьому передусім впровадження нових технологій турбін і приєднання їх до мережі, а також використання ефективніших способів обслуговування і кращої логістики.

Siemens додає, що подальша редукція LCOE після 2020 року – до 20 EUR/МВт/год – буде ефектом впровадження нових генерацій турбін і фундаментів. Німецька фірма будує нові типи фундаментів, які мають бути протестовані на введеній в дію наступного року пілотажної інсталяції, яка будується в Данії.

Siemens –  це найбільший на світі виробник морських вітрових електростанцій. Побудовані компанією морські вітряки складають понад 60 відсотків глобального потенціалу, встановленого в морській вітроенергетиці. Тільки минулого року Siemens поставив на проекти, які реалізовувалися в Європі, офшорних вітрових електростанцій із загальною потужністю більше 1,816 ГВ. Siemens обігнав в цьому відношенні фірми Adwen (550 MВт), MHI Vestas (392 MВт) також Senvion (271 MВт).

BMW запропонує домашні акумулятори енергії

BMW оголосило впровадження пропозиції домашніх акумуляторів енергій, в яких використовує нові, але також відпрацьовані батареї зі своєї першої електричної моделі i3. BMW приваблює тим же, що і Tesla, General Motors, Nissan і Daimler, які впроваджують на ринок пропозицію з області складування енергії.

BMW обіцяє, що у своєму акумуляторі енергії використовуватиме нові, літіє-іонні високовольтні батареї, схожі на використовувані в BMW i3, а також батареї з вторинного ринку, які вже не відповідатимуть  стандартам, потрібних в техніці.

Але поки що BMW практично не має відпрацьованих батарей з моделі i3, оскільки вони пропоновані на ринку заледве від 2013 року. З часом і зі зростанням продажів електричних BMW, такі батареї з’являться на ринку і їх буде можна використати, як обіцяє BMW ще багато років, в домашніх акумуляторах енергії, вирішуючи в той же час проблему більш ранньої утилізації.

Як  оголосив останнім часом німецький концерн, в квітні продажі моделі i3 виросли до аналогічного періоду минулого року на понад 50 відсотків (1854 проданих екземплярів). Електричні BMW замовив нещодавно, між іншим, Ватикан, а 100 моделей i3 потрапило в поліцію Лос-Анджелеса.

Проектуванням комплектів складування енергії в співпраці з BMW займеться німецька фірма Beck Automation. Система складування енергії повинна включати инвертер, а також електроніку, що дозволяє оптимальне використання енергії, яка виготовляється з домашньої інсталяції сонячної установки.

BMW i3 обладнані батареями з  місткістю 22 кВт/ч, а останнім часом також 33 кВТ/ч при такому самому розмірі (згідно з даними BMW це збільшує максимальну дальність поїздки з 190 км до 300 км).

Тим часом домашні господарства в США, куди передусім можуть потрапити склади енергії від BMW, споживають як правило впродовж дня близько 15-30 кВт/ч електричної енергії. У поєднанні з поточною продукцією з домашньої інсталяції сонячної установки, такої батареї, навіть з меншою місткістю, що виникає з певного споживання, повинно вистачити для денного забезпечення потреби в енергії.

Поки що не відомо, як функціонуватиме програма отримання відпрацьованих батарей і скільки зароблять на них власники i3. Також не відома ціна домашнього акумулятора енергії BMW, ні графік впровадження його на ринок.

BMW працює над домашніми акумуляторами енергії вже декількох років. У 2014 році німецький виробник реалізував проект акумулятора енергії в Гамбурзі, який збирає енергію, яка виготовляється  від сонячної енергетики і використовується в станціях завантаження електрокарів. Рік раніше BMW реалізував проект акумулятора енергії для університету в Сан Дієго, в якому використані відпрацьовані батареї з моделі Mini E.

Тепер BMW бере участь в програмі, що реалізовується каліфорнійським оператором PG&Е: програмі віртуальної електростанції, елементом якої є back – up енергії забезпечений  батареями з числа електричних i3, а також стаціонарного акумулятора  енергії,  побудованого з відпрацьованих батарей моделі Mini E.

Що таке енергетична ефективність?

Енергетична революція – це передусім припинення використання викопних палив, але не лише. Революція – це також різке зменшення забруднення середовища через зменшення кількості спалюваних палив (незалежно від того, вони поновлювані або ні), а також загальне зменшення кількості використовуваної енергії. Це останнє може відбутися через обмеження потреб або задоволення сьогоднішніх потреб з використанням меншої кількостей енергії, тобто через поліпшення енергетичної ефективності.

Вищезгадані думки звучать повністю простими і здаються цілком зрозумілими. Коли ми замислюємося над подробицями, то вони перестають бути такими очевидними.

Для визначення енергетичної ефективності ми порівнюємо кількість вкладеної енергії до ефекту. Ефект, тобто коефіцієнт виконаної роботи, отриманого випромінювання, обчислювальної роботи, тепла, або реакції хімічних складових. Якщо ми потребуємо електрики і з цією метою ми спалимо стільки вугілля, що з цієї реакції ми отримаємо 100 кВт\г теплової енергії, потім завдяки цьому теплу ми закип’ятимо воду, ми направимо її на парову турбіну, яка доганяючи генератор зробить 30 кВт/г електричного струму, то ефективність буде  30 %  Залишок енергії, а це 70% одразу у вигляді тепла розпиляється до атмосфери або до ближнього водосховищіа Якщо ми хочемо підігріти воду за допомогою газу, то ми порівнюємо кількість енергії, яка змінить температуру води з кількістю енергії в газі, різниця обігріває навколишній простір.

Результативність на рівні вище приведених 30 % – це величина, яка відповідає за продуктивність старих блоків на кам’яному вугіллі або газових турбін, повністю сучасних електростанцій, що опалюються коричневим вугіллям або вже повністю сучасних автомобільних бензинових двигунів.

Що відбувається з тими 30КВт\г, з яких ми зробили якусь механічну або електричну енергію? Так от – також змінюється в тепло і розпилюється в атмосфері, тільки десь де-небудь або трохи пізніше. В автомобілі механічна енергія буде виділена в тепло в коробці передач (при гідрокінетичній передачі значно більше, тому класичні автоматичні коробки потребують окремих охолоджувачів). Далі ми обігріваємо передачу, покришки, які деформуються під час їзди, і на кінець  гальмівні колодки.

За винятком ситуації, коли кінетична енергія транспортного засобу виділена у виглядіт епла, яке виділяється при нагоді зміни виду транспортного засобу або його оточення. Але, в крайньому випадку, і так виділена у вигляді тепла. За ледве одним дрібним виключенням -тій частині, яка була відпрацьована на подолання гравітації, була перетворена в  потенційну енергію і ще чекає використання.Використання, тобто перетворення на кінетичну енергію, потім в тепло і віддача в навколишній простір.

Перетворення електричної енергії виглядає майже так само. Кожен електрон, змушено висланий в один бік, у кінці повернеться, по дорозі усю свою енергію перетворюючи на тепло.

По шляху, проте, частина його енергії може бути перетворена у випромінювання, наприклад видиме. Якщо саме цього ми чекаємо, видимого випромінювання, то ми ефективність оцінюємо по тому, яка частина електричної енергії буде в це випромінювання перетворена. Для класичної лампочки це біля 2-3%, для всякого роду дугоподібних – від 5% навіть содові 15% лампи, використовувані для освітлювання вулиць можуть теоретично мати продуктивність навіть до 30%, від діодів, що світяться, також, можна чекати продуктивності близько 20 .

Це  все означає, яка частина відпрацьованої енергії буде перетворе на видиме випромінювання. Увесь залишок буде випромінюваний у вигляді тепла. Чи це закриває тему ефективності? Ні. Якщо нам треба легкого тепла і/або при дуже високих температурах, то ми повинні скористатися обігрівом за допомогою опорного дроту. Тобто, напрямлено перетворити електричну енергію на тепло.

Ефективність  такого ппоцесу завжди буде 100 %, ми не чекаємо від цього струму жодної конкретної роботи, але заледве розосередження в середовищі, що і так би у кінці саме сталося.

Якщо ми додамо до того інформацію, що кожен етап пересилки і перетворення енергії з самої своєї природи не може бути в 100 %,  а неефективність накопичується, то реально  лампочка у світло перетворює абсурдно малу частину енергії, складеної в спалюваному паливі. LEDy в цьому відношенні незрівнянно краще. І вони стають ще кращими, коли ми помітимо, що поліпшення підготовленості кінцевого користувача поправляє підготовленість цілої системи.

Вищезгадане визначення підготовленості просте. Щось ми маємо, щось з цього ми зробимо, решта загубиться. Але що якщо тепло виробництва “при нагоді” не є звичайним, а цілком нам придатне, або просто навпаки, повністю зайве і загрозливе катастрофою, і його усунення дороге?

Відповідь на це питання для самого визначення повністю умовна. У разі теплоелектроцентралі зазвичай видається електрична (тобто справжня підготовленість електростанції), також загальна (тобто, яка частина виробленого тепла не є негайними викидами) ефективність. Kогенерація трохи знижує електричну підготовленість, але в той же час є величезною економією енергії.

Якщо, проте, ми витратимо більшість тепла, яке нормально було б розповсюджене в оточення, до теплової мережі, то тепло це буде поширено в неефективності самої обігрівальної мережі, також по обігріву будинків пішло б в атмосферу через вентиляційні канали, через стіни і вкожен інший можливий спосіб. Так самоми можемо дивитися на використання тепла двига на обігрів  транспортного засобу.

Рекордні низькі ставки за енергію від сонячної енергетики на аукціоні в Замбії

Влада Замбії організувала аукціон для інвесторів, зацікавлених в побудові сонячних ферм. Аукціон зібрав провідних девелоперів сонячних ферм на світі, а пропозиції, що перемогли, заклали рекордно низькі ціни за енергію – як оцінюють експерти Всесвітнього Банку – найнижчі з отриманих донині в Африці і одні з найнижчих у світі.

До аукціону, організованого в Замбії у рамках проекту Scaling Solar, долучилися провідні девелопери сонячних ферм. Остаточно аукціон виграли дві пропозиції – італійського енергетичного концерну Enel, а також спільна пропозиція американського девелопера First Solar і французького Neoen.

First Solar і Neoen склали пропозицію, яка засновує побудову ферми з потужністю 45 MВ, пропонуючи ціну за енергію, яка продається, на рівні 0,06 USD/кВт\ч. У свою чергу Enel повинен продавати енергію з ферми потужністю 28 MВ за ціною 0,078 USD/кВт\ч

У аукціоні стартували також інші магнати глобального ринку сонячної енергетики – в т.ч. французькі EDF Energies Nouvelles і Shanghai Electric Power.

Бенефіціанти аукціону повинні закрити фінансування планованих інвестицій упродовж трьох місяців і реалізувати їх впродовж року.

Переможці аукціону отримають право на продаж енергії за постійною, гарантованою на 25 рік ціною, яка у той час не індексуватиметься.Прогнозується, що реальна ціна в цілому періоді користування сонячних ферм буде нижча.

International Finance Corporation, що належить до Всесвітнього Банку та управляє програмою Scaling Solar, оцінює, що, маючи на увазі нестачу індексації, в цілому періоді підтримки реальна, рядова ціна складе близько 0,047 USD/kкВт\ч, тобто буде наближена до рівня, досягнутого в аукціонах в Перу і Мексиці.

Зараз тільки близько 1/5 жителів Замбії мають доступ до електричної енергії. Завдяки побудові сонячних ферм потенціал енергетики Замбії повинен вирости на 5 відсотків. Енергетична система цієї країни домінує через гідроенергетику, а посуха, яка останніми роками торкнулася Замбії, спричинила проблеми з доставками енергії.

Аукціони в Замбії були організовані при співпраці International Finance Corporation, відділу Всесвітнього Банку у рамках ініціативи Scaling Solar, метою якої є підтримка інвестиції в сонячні ферми f в Африці.

Програма Scaling Solar робить можливою побудову сонячних ферм в африканських країнах завдяки організації аукціону із забезпеченням вигідних умов фінансування або страхування. Мета э та побудова упродовж трьох років потужностей сонячної енергетики на рівні 1ГВ.

 

International Finance Corporation оцінює, що використання такого потенціалу, при рівні тарифів, запропонованих в аукціоні в Замбії, даватиме заощадження понад 7 млрд. доларів порівняно з виробництвом енергії з використанням нафти. Вартість генерації з нафти в Африці складає коло 0,2 USD/кВТ\ч.

 

Замбія повинна провести наступні аукціони для сонячної енергетики, а їх організацію у рамках Scaling Solar планують також Сенегал і Мадагаскар.

Упродовж 4 років Польща повинна інвестувати 66 млрд. злотих в зелену енергетику

Згідно із зобов’язаннями по відношенню до ЄС Польща повинна до 2020 року досягти 15 відсоткыів участі поновлюваних джерел в енергетичному міксі.

– Це вимагає інвестиції на близько 66 млрд. злотих – підкреслює Гжегож Вишнєвський, голова Інституту Поновлюваної Енергетики. Це створило б величезний ринок, що розвивається, для фірм з інсталяці та  дистриб”юції, а передусім для виробників пристроїв. Державний ринок поновлюваної енергії має, проте, серйозні проблеми.

– Фірми, які діють на ринку поновлюваної енергетики, це – передусім фірми з інсталяції. Ми маємо також дистриб’юторські фірми, але основою поновлюваної енергетики є фірми, що виробляють пристрої на державний ринок. Якщо, проте, на державному ринку відбувається щось погане, вони пробують експортувати устаткування в інші країни, за умови, що ті досить сильні – переконує в розмові з агентством Newseria Biznes Гжегож Вишнєвський, голова ІПЕ.

З доповіді ІПЕ зрозуміло що це галузь, яка активно розвивається. Незважаючи на нестачу імпульсів до розвитку зеленої енергії з боку уряду, фірми працевлаштували вже близько 34 тис. осіб. Експерти оцінюють, що упродовж наступних 15 років працевлаштування могло б вирости до 100 000. Загальний дохід тільки з галузі виробництва пристроїв, пов’язаних з сонячною енергією в 2015-2030 роках, може скласти 18,5 млрд. зл. Для цього потрібна послідовна політика підтримки ВДЕ, а цього в Польщі немає.

Як вказує Вишневський, на ринку ми маємо стагнацію в усіх секторах (на ринку транспорту, тепла і енергії).

– Була активізація на ринку електричної енергії, але тільки тому, що фірми, зокрема вітрові, девелоперські уникали нових регулювань, які не створюють найкращих умов до розвитку вітроенергетики, – зазначаєє голова IПЕ.

Тепер повна потужність встановлених ВДЕ  досягає 8 ГВт (це дані ІПЕ на кінець першого кварталу 2016 року), з чого понад 5,4 ГВт – це вітроенергетика. Закон про відстані повинен ввести обов’язок спорудження вітряків принаймні за 2-4 км від будинків. Ще нещодавно прогнози вказували, що якщо вітроенергетика розвиватиметься в схожому темпі, що тепер, то в 2020-их роках встановлена потужність досягне від 9 ГВт до 13 ГВт. Новий “вітряковий” закон це зростання значно обмежить.

– Ми спостерігаємо також гальмування розвитку на ринку тепла, вилучаються дотаційні програми для сонячних колекторів, малих котлів на біомасу або насосів тепла. Ми маємо ті ж проблеми на ринку транспортних біопалив. Ми поставили на біопалива першої генерації з сільськогосподарської продукції, а таких перестають поставляти. Світ таких палив вже не потребує – резюмує Гжегож Вишнєвський.

Нестача відповідної підтримки держави для ВДЕ  і просументов може діяти загальмовуванням розвитку цієї галузі і втратою відчутних вигод.

– Щоб виконати наші кількісні зобов’язання по відношенню до Європейського Союзу, тобто, щоб отримати 15 відсотків поновлюваної енергії в 2020 році, повинні зробити інвестиції близько 66 млрд. євро. Це інвестиції, які працювали б до 2040 року і ще довше, і робили  б не лише вклад у виконання цілей до 2020 року, але також до 2030 року – пояснює  Гжегож Вишнєвський.

Як підкреслює експерт, найбільша участь в цих інвестиціях, за планом Державним Дій, мали б сонячні колектори, біогаз і вітроенергетика.

– Це потужний ринок для державних виробників пристроїв і компонентів. Багато вказує на те, що інвестиції у сфері вітроенергетики будуть нижчі, невпевнені нові інвестиції у сфері біогазу і при цьому також провідний сектор продукції пристроїв – сонячні колектори – натрапляє на проблеми – пояснює голова ІПЕ. – Настає уповільнення розвитку і фірми працюють при використанні невеликої частини виробничих здібностей.

А це тягне, що їх ціни пристроїв ростуть і стають не конкурентоздатними по відношенню до світового ринку.

На думку Вишнєвського вилучення із закону системи тарифів, гарантованих для мікроінсталяції до10 кВ і їх заміщення системою підтримки, яка дозволяє розрахунок з оператором 70 відс. енергії, виробленої в мікроінсталяціях з потужністю до 7 кВ або 50 відсотків у випадкз вище 7 кВ, ударить по просументах. Не буде також можливим ухвалення рішення про інвестиції в державну продукцію пристроїв для енергетики просументів.

Як нагадують експерти ІПЕ і Грінпіс, досвід інших країн показав, що тарифи гарантовані найефективнішим інструментом підтримки промисловості ВДЕ, що виробляє пристрої для виготовлення електричної енергії

Рекорд сонячної енергетики в США: 64 відсотків нових потужностей

GTM Research інформує, що в першому кварталі приріст потужностей сонячної енергетики склав 64 відсотків, прогнозується, що в США чекають цього року рекордні інвестиції в галузь  сонячної енергетики.

У першому кварталі цього року в США прибуло 1,665 ГВт систем сонячної енергетики. У наступних місяцях цей результат буде, напевно, значно кращим. Його поліпшення зроблять можливим кращі погодні умови, сприятливі  монтажу сонячних модулів.

Участь сонячної енергетики в новому, встановленому в першому кварталі цього року в енергетиці США потенціалі склала, як вже вище згадувалося, 64 відсотків. Участь вітроенергетики склала 33 відсотків. Для порівняння, за увесь 2015 р. участь сонячної енергетики в нових потужностях, встановлених в американській енергетиці минулого року, склала 30 відсотків, в 2014 і 2013 р. – по 27 відсотків.

На завершення першого кварталу потенціал сонячної енергетики в США виріс до 27,5 ГВт, що складає понад мільйон сонячних систем.

Американська консалтингова фірма GTM Research оцінює, що цього року потенціал сонячних електростанції в США виросте на 14,5 ГВт порівняно з 7,5 ГВт, встановлених минулого року.

Американці повинні обігнати цього року в потенціалі нових інсталяцій японців і конкуруватимуть за позиції глобального лідера в сонячній енергетиці з китайцями, які останнім часом прийняли на цей рік мету монтажу промислових систем сонячної енергетики із загальною потужністю 18,1 ГВт (розвиток малих дахових інсталяцій в Китаї не обмежуватиметься).

Розвиток американського ринку сонячної енергетики реалізовується за підтримки федеральних і регіональних заохочень. На федеральному рівні пропоновані податкові полегшення для інвесторів, а окремі штати США впроваджують між іншим системи net – meteringu.

Американський Конгрес в грудні 2015 р. прийняв регулювання, які фіксують утримання нинішнього рівня податкових пільг (30 відс.) до 2019 року, зменшення його до 26 відс. в 2020 році і 22 відс. в 2021 році, а в наступних роках утримання його на постійному рівні у розмірі 10 відс. Це повинно забезпечити подальший стійкий розвиток ринку сонячний енергетика – до час, в який американський галузь для швидкий розвиток в такий пільга не є вже потребує.

Завдяки динамічному розвитку галузі сонячної енергетики в США, працевлаштування в ній склало вже понад 200 тис. осіб, з чого близько 120 тис. – цеінсталятори.

Великобританія: більше енергії з сонячної енергетики, чим від вугільних електростанцій

Сонячні електростанції, що  діють у Великобританії, виробили минулого місяцяд на 1/3 більше енергії чим вугільні електростанції, які там працюють. Це повідомлення має символічний характер, проте показує, яку ефективність розвитку сонячної енергетики, має місце у Великобританії упродовж тільки останніх двох-трьох років.

Як видно з даних Carbon Brief, в травні британські сонячні інсталяці виготовили  і віддали в мережу в сумі 1,336 ТВт/ч електричної енергії порівняно з 893 ГВт/ч, вироблених британськими вугільними електростанціями. Варто відмітити, що подана продуктивність виготовленої енергії сонячних електростанцій не враховує енергію, споживану власниками цих інсталяцій.

Участь сонячної енергетики у британському енергетичному міксі в травні склала в сумі близько 6 відсотків, тоді як енергії з вугілля – тільки 4 відсотки. Цей ефект отриманий завдяки хорошим умовам для виробництва сонячної енергії минулого місяця.

У квітні більше енергії У Великобританії віробили  вугільні електростанції – близько 1,7 ТВт/ч, тоді як генерація від сонячної енергетики перевищила дещо більше 1 TВт/ч. У найгіршому для сонячної енергетики місяці цього року, тобто в січні, диспропорція була значно більше на користь вугілля. У січні участь сонячних електростанцій у британському енергетичному міксі склала близько 1 відсотка, тоді як вугільних електростанцій – близько 7 відсотків.

Тепер потенціал сонячної енергетики у Великобританії складає вже понад 10 ГВт, що є ефектом інсталяцій, виконаних здебільшого  упродовж останніх декількох років.

Розвиток ринку сонячної енергетики у Великобританни тоді забезпечувався системою гарантованих тарифів – у разі малих інсталяцій, а також системою зелених сертифікатів, від яких отримували користь девелопери великих сонячних ферм.

Останнім часом, проте, британська влада сильно “обрізувала” підтримку для нових інсталяцій, що напевно відзначатиметься великим спадом динаміки британського ринку сонячної енергетики.

Тепер інвестори, що хочуть будувати наземні сонячні ферми, вимушені боротися за підтримку в аукціонах з вітроенергетикою, а додатковою проблемою є факт, що британська влада не організовує наступних аукціонів.

Дуже скорочені ті ж гарантовані тарифи.

– Якщо два або три роки тому ви запитали б, як швидко сонячна енергетика наздожене газ, ми відповіли б, що великі сонячні ферми були на дорозі до досягнення конкурентоспроможності з газом ще до кінця цієї декади. Проте в ситуації нестачі нових аукціонів і кінцем системи зелених сертифікатів, сонячна енергетика з потужністю 1 MВт не наближається до необхідних показників, – коментує Solar Trade Association.

Чи потрібні паровози в ХХІ столітті?

Енергетична революція, тобто наступна промислова революція, відбувається також в транспорті. Нові методи приводів локомотивів і сучасні технології революціонують цю галузь транспорту. Проте нічого з цього не відбувається з відривом від історії, а більшою мірою історія механічного сухопутного транспорту – це в той же час історія паровоза.

Енергетична ефективність сухопутного транспорту йшла завжди в парі з розвитком його інфраструктури, а ціла побудова інфраструктури почалася від спостереження, що можна швидше транспортувати товари, якщо кінь і віз не тонуть у багнах. Окрім застосування більшої сили для витягування з багн, можна було також розв’язати проблему, підкладаючи під колеса камені або дерев’яні балки. Це вже був відповідний початок залізниці. Подібність дороги.

Але залізниця мала одну велику перевагу – вистачало використання спеціального матеріалу там, де проїжджают ьколеса транспортного засобу. Це було дешевше рішення, ніж дорога для цілої ширини транспортного засобу.

Далі треба було замислитися, як поступити, щоб наш віз не падав з тих спеціально укладених балок або каменів прямо в багно. Разом з відповіддю на це питання ми маємо готову першу систему залізниці, в такій формі, що діяла вже в давнину. Дерев’яні колеса воза, що тягнеться кіньми, рухалися в спеціальній канавці, укладеній з каменів або вирізаній в дерев’яній балці. У середньовіччі ця система покращилась і була такою, що розвивалася, особливо в шахтах.

Наступним і останнім  на  цьому етапі технології задумом була оббивка коліс і дерев’яних шин залізною бляхою. Це була досить велика революція, якас причинила різке  тертя і одн кінь міг вже тягнути декілька возів. На цьому етапі ці вози ми можемо називатив агонами.

Наступних сто років історії залізниці, а очевидно історії цілого сухопутного транспорту, це історія тільки одного пристрою – паровоза. Перші роки цієї історії містяться повністю в одній країні – Великобританії. Залізниця епохи пари сформувала міста і цілі країни, а передусім транспортну інфраструктуру. Це мало вплив на ефективність транспорту, продукції, тобто на цілу продуктивність економіки і заможність суспільства.

Тому, щоб розуміти сьогоднішню інфраструктуру, треба хоч в мінімальному ступені розуміти як мережа парових залізниць виникла, тобто як власне діє паровоз, які його міцні сторони і обмеження.

Вирушаючи до початків, ми відкриваємо особистість  Роберта Стефенсона. Він не був ні винахідником парової машини, ні першою особою, яка її застосувала в сухопутному транспорті. Не був також першим, який побудував транспортний засіб, який служив для транспортування вагонів. Це усе вже раніше було. Використання парової машини в транспорті було приминено 20 років раніше, в першому десятилітті XIX в, коли в той же час тривали війни і проблеми з доставками продовольства.

Засоби утримання тяглових тварин дуже зросли, а парові машини різко подешевшали, отже, їх  намагалися застосувати скрізь, де було це можливо, у тому числі і в транспорті. Робилися різні дивовижні винаходи, поки в 1815 році усі з полегшенням не повернулися до коней.

Геніальність Стефенсона полягав в тому, що він з’єднав усі відомі раніше рішення в одну зв’язкову, розумну систему зі взаємно до себе відповідних частин і ціла машина була такою простою, як це тільки можливо, а розвиненою технічно там, де було це необхідно. Просто – досконала інженерська робота. Настільки досконала, що ніхто вже ніколи не відійшов від ідеї, яку Стефенсон представив показуючи “Rocket” в 1830 році. Хто пробував, той наражался виключно технічні і бізнесові поразки.

Після ста років пари залізнична техніка дійшла до наступної альтернативи – електрифікації.

Сьогодні можна сказати, що якби хтось був настільки божевільний, щоб повертатися до парових залізниць, то він знайшов все ж своє місце. Це очевидно для всякого роду туристичних потягів і їх пасажири готові платити фантастичні ціни за поїздку поїздом, що тягнеться паровозом. Вони також можуть бути використані відносно товарних потягів на бічних, неелектрифікованих лініях. Такий транспортний засіб може мати сенс. Навіть сьогодні, в XXI віці.

Польская енергетика буде в найважчій ситуації в Європі

Доповідь ENTSO – E показує, що цього літа польська електроенергетична система буде в найважчій ситуації в Європі. Країна попросила навіть сусідів про аварійне відкриття для них доступу потужністю 1000 MВт. Проте ситуація має бути краща, ніж кілька років тому.

Кілька днів тому ENTSO – E, тобто організація, яка об’єднує операторів передатних мереж в Європі, опублікувала піврічну доповідь, яка підсумовує останню зиму і прогнози, що роблять висновок на літо 2016 року. Доповідь “складається” з частин, написаних окремими операторами, які описують ситуацію у своїх країнах.

Попередній був написаний вже після нещасливого 10 серпня 2015 року, коли оператор передатної системи і уряд вимушні були ввести обмеження в споживанні струму для фірм.

Доповідь ENTSO – E є наступним сигналом набату для Польщі. Частина країн повинна займатися імпортом, щоб задовольнити попит, але існуючі транскордонні потужності є достатніми, щоб покрити попит. Виключенням є Польща, де безпека поставок енергії може бути під загрозою в скрутних умовах. Йдеться передусім про ті дні, в які над Польщею утримувалася б жарка погода у поєднанні з наднизьким рівнем річок і високою температурою води.

У такій ситуації польські вугільні електростанції (в т.ч. Kозенце, Рибник і Oстролука із загальною потужністю понад 5300 MВт) не можуть скидати в річки і озера достатньої кількості гарячої води з енергетичних блоків, через що вони не зможуть працювати з повною парою. У такі дні немає також вітру, що рухає понад 5500 MВт вітрових турбін.

У свою чергу, узв’язку зі спекою, енергоспоживання росте на близько 2000 MВт (близько 10 відсотків), а Польща, на противагу сусідів, майже взагалі не розвинула сонячної енергетики, яка найбільше енергії поставляє саме в таких ситуаціях.

– У зв’язку з можливими нестачами в доставках енергії у разі виникнення скрутних умов літом 2016 р. PSE попросило операторів передатних (у інших країнах Європи – редактор) мереж про тимчасові дії, які забезпечили б PSE мінімум 1000 MВт з імпорту на синхронних (тобто з Німеччиною, Чехією і Словаччиною – редактор) з’єднаннях принаймні в ситуації загрози, – ми читаємо в доповіді ENTSO – E.

Йде мова про те, щоб забезпечити підтримку в ситуації аварії однієї з польських системних електростанцій або частини мережі. Без цього Польща не буде здатна виконувати основного критерію безпеки N – 1, який говорить, що система в кожен момент повинна працювати так, що аварія одного з яких-небудь його елементів не приведе до катастрофи.

У доповіді ENTSO – E читаємо, що саме тому PSE і німецький оператор 50 Hertz наважилися вимкнути тимчасове з’єднання Крайник-Верраден, завдяки чому кругові передачі можна буде краще контролювати на іншому з’єднанні. Обидві країни інформували про це кілька місяців тому. Проте доповідь констатує, що є це тимчасове і недостатнє рішення, а реальне поліпшення ситуації не настане раніше 2018 року.

Експерти, безпосередньо відповідальні за безпеку енергетичної системи, заспокоюють проте, що цього року ситуація значно краща, ніж рік тому.

Дійсно, Польща має значно менше ремонтів вугільних електростанцій. Працює вже теплоелектроцентраль Орлену у Вроцлавку, яка сьогодні постачає до системи понад 400 MВт. Також введений в експлуатацію енергетичний міст з Литвою з потужністю 500 MВт, яким у разі загрози може транспортуватися енергія з Росії і Скандинавії.

Популярні