Головна Автори Інформація по Куц Тина

Куц Тина

Усе найголовніше про інвертор для СЕС. Частина перша

0

Фотоелектричний інвертор – саме серце установки

Як ми вже згадували, перетворювач сонячної енергії відповідає за перетворення енергії від фотоелектричних модулів в змінний струм з параметрами, ідентичними параметрам, знайденим в електричній мережі низької напруги, тобто 230/400 В 50 Гц. Однак це ще не все. Додатковим завданням цього пристрою є управління процесом і збір статистики по виробництву енергії. Одним з елементів в цій системі є пристрої, що відстежують максимальні одиниці точки роботи – MPPT. Термін служби сонячного інвертора менше, ніж у сонячних батарей, які можуть працювати до 25 років. Передбачається, що – в залежності від моделі та марки – їх термін служби складає від 8 до 12 років. На ринку є мікроінвертори, які можна використовувати навіть до 25 років.

Мережевий інвертор встановлюється під час монтажу сонячних батарей. Зазвичай він розташований поруч з панелями, він монтується вертикально, а його з’єднання розташовані на нижній частині пристрою.

Залежно від відстані, на якій він знаходиться, він може привести до втрати продуктивності до 5%. Це може бути злегка компенсовано провідниками відповідної якості, які можуть забезпечити менші втрати енергії.

MPPT – що це?

Мистецтво монтажу фотоелектричної установки говорить про те, що кожен модуль, який створює єдиний енергетичний ланцюжок, повинен бути однаковим. Це означає, що комбіновані фотоелектричні панелі повинні бути одного виробника, мати однакову номінальну потужність і бути однакового типу. Однак це ще не все. Кожна панель також повинна мати однакове розташування, нахил. Всі ці вимоги важливі, тому що тільки тоді ми можемо бути впевнені, що система відстеження MPPT буде використовуватися оптимально.

Як працює система MPРT? У великому спрощенні це дозволяє збільшити кількість одержуваної енергії від декількох до десятка відсотків. Як це відбувається? Це досить просто. Модулі, доступні на ринку, не мають фіксованої точки максимальної потужності, вона є змінною і залежить від випромінювання. Ця система відстежує, де знаходиться така точка (точка максимальної потужності MPP), і адаптується до її нового значення. Завдяки цьому ми отримуємо більш високі виходи енергії. В даний час кожен сучасний конвертер має як мінімум одну таку систему.

Інвертор для фотоелектричних панелей – типи

Різні типи інверторів доступні на ринку. Ми будемо розрізняти серед них:

– однофазні та трифазні – малі потужності в разі підвищеного попиту на трифазні рішення використовуються. Однак, якщо у вас є однофазний інвертор малої потужності і трифазні інвертори малої потужності, варто розглянути другий, оскільки він може значно вплинути на стабільність локальної мережі, привести до менших коливань напруги і потребуватиме менших радіусів провідників;

– без трансформатора і з трансформатором – в разі необхідності заземлення одного з полюсів установки слід звернутися до инвертора з трансформатором, оскільки він забезпечує гальванічну розв’язку між постійною вхідною напругою і мережею електроживлення. Однак, якщо нам не потрібно використовувати гальванічну розв’язку, що забезпечується трансформатором, ми можемо вибрати трансформаторні рішення, які – хоча вони й легше і менше – мають тенденцію бути більш дорогими через використовувану систему захисту, але в довгостроковій перспективі це хороший вибір;

– ланцюгові або центрально-ланцюгові перетворювачі можуть працювати з декількома серіями модулів, і призначені для установок з різними розмірами більш низької потужності. Центральні інвертори призначені для великих сонячних ферм і навряд чи будуть використовуватися в домашніх умовах;

– мережеві інвертори – вони діляться на два типи, в залежності від того, чи будуть вони підключені до мережі чи ні. Острівний інвертор НЕ синхронізується з мережею, тому він не може дати їй енергію, але він здатний заряджати батареї в разі надлишків. Мережевий інвертор дозволяє синхронізувати з мережею загального користування, але зарядка батарей неможлива.

Від чого залежить ефективність сонячних установок?

0

Сонячна установка – ефективність в похмурі і спекотні дні

Коли сонячні панелі відхиляються від STC, наприклад, вони розташовані в країні з дуже жарким кліматом або великим хмарним покровом, ефективність знижується. Купуючи сонячні батареї, ми завжди отримуємо детальний звіт про ефективність даної панелі в залежності від переважаючих умов. Важливим показником є ​​Pmax (максимальна точка потужності), що відповідає на питання про те, яка втрата ефективності викликана підвищенням температури модуля вище 20 ° C.

Як правило, більша частина енергії від фотоелектричних панелей виходить в період з травня по липень. Серпнева спека і осінньо-зимова хмарність впливають на ефективність фотоелектричних панелей.

Добре зроблена установка сонячних панелей повністю покриє ваше річне споживання енергії. Варто інвестувати в установку, яка трохи більше, ніж в середньому по дому. Наприклад, якщо споживання в вашому домі становить 4000 кВт, рекомендована установка буде виробляти 4500 кВт.

Орієнтація фотоелектричних панелей

Сонячні панелі найкраще працюють при установці на даху, який виходить на південь. Дахи, що звернені на схід і захід, також підходять для монтажу, особливо коли ухил даху оптимальний.

Сонячні батареї, встановлені на півночі, категорично не підходять, тому що в цьому випадку втрата ефективності величезна.

Сонячна установка – затінення

Сонячні панелі виробляють електрику від сонячних променів. Якщо довколишні дерева, будівлі або димоходи будуть кидати тінь на фотоелектричні панелі, ймовірність генерації електрики впаде. Передбачається, що сонячні панелі в тіні можуть втратити до 20% ефективності.

Через те, що комірки на панелі пов’язані одна з одною, відкидання тіні на деяких з них значно послаблює роботу всього пристрою. У свою чергу, одна менш ефективна панель послаблює всю установку.

Вентиляція і температура фотоелектричних панелей

Сезон має великий вплив на ефективність фотоелектричних панелей. Навесні і влітку дні довше, і панелі працюють багато годин протягом дня.

Незважаючи на це, сонячні панелі працюють більш ефективно в сонячний зимовий день, коли температура становить 10 ° С, ніж в спекотний 30-градусний літній день. Причина проста – високі температури викликають нагрівання електронних компонентів, що призводить до втрати їх ефективності. Це можна легко порівняти з ноутбуком, який гальмує при перегріванні.

При покупці сонячних панелей доцільно вибирати панелі з низьким значенням Pmax. Ще одна річ, на яку слід звернути увагу, це місце установки – вентиляція є ключовим фактором, і її відсутність може привести до втрати ефективності.

Дахи, звернені на південь, південний захід і південний схід, з ухилом від 20 до 60 градусів, ідеально підходять для сонячних батарей. Фотоелектричні панелі досягнуть максимальної ефективності на них.

Фотоелектричні панелі мають високу ефективність на плоскому даху тільки за умови використання спеціальних рам, що ідеально підходять для модулів. Панелі, розташовані горизонтально на землі, отримують близько 90%, а на стійці – 100% ефективності. Немає абсолютно ніякої необхідності втрачати цю енергію, і слід використовувати опорну конструкцію.

Система DustIQ допоможе інвесторам в очищенні сонячних батарей

0

Всюдисущий пил осідає на фотоелементах і знижує їх ефективність. Це турбує як власників величезних фотоелектричних електростанцій, так і приватних власників сонячних батарей.

В екстремальних умовах (сильне забруднення, відсутність опадів, багато місяців без прибирання) втрата продуктивності може досягати 20%. Звичайно, жоден інвестор не може дозволити собі такі втрати і регулярно очищає установки. Турбота про чистоту панелей легше в рази на електростанції, яка має наземні установки і відповідні послуги. Для приватних власників з панелями на даху кожного разу, коли ви чистите сонячну установку, вам потрібно найняти професійну компанію або піти на дах самостійно, що пов’язано з небезпекою. На практиці установку зазвичай прибирають двічі на рік. На жаль, це не дуже точно, і важко визначити, коли настав оптимальний час для цієї операції. Чому?

Ну, пил залежить від обставин. В деякі місяці панелі брудняться більше, ніж в інші. Деякі місця також більше схильні до бруду, а інші менше. Викиди є проблемою у великих містах. У сільській місцевості пил з полів, особливо під час збору врожаю. У свою чергу, дощ в якійсь мірі очищає панелі. Отже, оптимальним рішенням буде можливість вимірювання ступеня забруднення.

Голландська компанія Kipp & Zonen недавно розробила систему DustIQ, яка призначена для точного вимірювання забруднення фотоелектричних панелей.

Система складається з невеликих вимірювальних панелей, які повинні бути встановлені паралельно з фотоелектричними панелями. Вони складаються з полікристалічного осередку і двох датчиків, покритих скляною панеллю, ідентичною тій, що покриває фотоелектричні панелі.

Коли світло падає через чисте скло, його промені паралельні один одному. Пил, однак, розсіює світло. Датчики вимірюють, наскільки розсіюється світло, що входить і на цій підставі розраховують забруднення установки. Результат не залежить від кількості сонячного випромінювання, тому, згідно зі свідченнями виробника, погодні умови і положення сонця на небі не впливають на показання.

Дослідження показують, що бруд, який падає на панелі в різних частинах світу, по-різному розсіює світло і впливає на ефективність панелей. Отже, система DustIQ може бути відкалібрована на забруднення в конкретному районі.

Поки що система в першу чергу зацікавлена ​​в великих електростанціях, які завдяки цій системі можуть зосередитися на очищенні панелей в більш забруднених областях фотоелектричних полів. Однак, можливо, що через кілька років ця система стане стандартом і в домашніх умовах.

Олігархи вбивають власників СЕС

0

Не так давно держава почала активно підтримувати становлення альтернативної енергетики. Тільки виникає питанняя: хто насправді від цього виграє – олігархи чи звичайні громадяни?

Верховна Рада 25.04.19 затвердила Закон, що відміняє «зелений» тариф. Законопроект конкретно торкнувся тих, хто вже побудував наземні сонячні електростанції домашнього типу, потужністю до 30 кВт.

Варто зазначити, що зміну схеми організації заходів підтримки альтернативної енергетики в Україні почали активно обдумувати ще 2 роки тому. Центральною ідеєю стало зниження «зеленого» тарифу для великих сонячних електростанцій та вітряних станцій. Окрім того, обговорювалася можливість перевести станції на роботу в режимі конкурентних аукціонів.

Такі нові рішення стали затребуваними через ситуацію з пільговим тарифом. Справа у тому, що «зелений» тариф в нашій країні – один з найвищих серед країн Європи у промислових масштабах. Альтернативна енергетика приносила країні 2 відсотка електрики в загальному енергетичному балансі, а потребувала 8 відсотків коштів від доходу енергетичного ринку. В масштабах країни це близько 16 млрд гривень лише за минулий рік.

Тільки от завершенням дебатів з цього питання стало збереження дуже високого «зеленого» тарифу для великих промислових станцій до кінця наступного року.

Окрім того, в Законі сказано, що станції, які продовжуватимуть функціонувати до кінця 2020 року, можуть розраховувати на фіксацію високого тарифу аж на десять років. При наявності у конкретних проектів підписаних з енергетичним ринком договорів, вони мають можливість підключати високий «зелений» тариф і для станцій, побудованих після 2020 року.

Тепер розглянемо ситуацію з наземними домашніми СЕС. Депутати прийняли поправку, яка повністю скасувала «зелений» тариф. З прийняттям даного Закону власники домашніх сонячних електростанцій зобов’язані віддавати згенеровану електрику в загальну мережу абсолютно безкоштовно.

Закон дасть свої перші пагубні для власників СЕС результати у наступному кварталі, коли НКРЕКП проіндексує тариф по курсу європейської валюти.

Сонячні станції, які мають панелі за землі, уже враховуватись в тарифікації не будуть.

Одним з основних аргументів для прийняття даного законопроекту депутати вважають незаконне збагачення власників СЕС. За словами міністра Насалика, українці продають енергію не лише з власних ділянок, але й займаються встановленням панелей на пустуючих ділянках, чим порушують закон.

Тільки от пан міністр не врахував той момент, що, згідно закону, приєднувати прилеглі ділянки заборонено. Всі маніпуляції з цих питань проводять працівники Обленерго, відносно свавілля котрих ми вже неодноразово публікували матеріал. Зрозуміло, що в обхід Обленерго неможливо підключити жодне домогосподарство до «зеленого» тарфу. Але замість того, щоб навести порядок в доблесних рядах працівників Обленерго, на яких регулярно поступають скарги громадян, депутати вирішили покарати чесних громадян, яких у даному питанні 95 %.

Болюче питання стосовно скасування «зеленого» тарифу досконало розглянуте не було. Петро Порошенко підписав даний Закон, чим закріпив за олігархами право заробляти на надвисокому тарифі, а українців, з їх принизливими зарплатами та пенсіями, залишив без найменшої надії на заробіток від альтернативної енергії.

Андрій Герус на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук прокоментував дане рішення так: «Із наступного кварталу такі дрібні домашні СЕС будуть відпускати у загальну мережу свою е/е безкоштовно. А крупні СЕС Ахметова та іншої “еліти” таку ж електроенергію будуть продавати у мережу за 5 грн за кВт-год, для них супервисокий “зелений” тариф працює далі».

Правда і міфи про функціонування і зручність використання теплових насосів

0

Є багато думок на тему теплових насосів, частина з них міфи. Нижче ми розглянемо деякі з них.

Велика вартість покупки і збірки теплового насоса. Це не так, тому що вартість аналогічна іншим опалювальним установкам. Вся установка для будинку великого розміру повинна бути трохи дорожче, ніж вартість газової установки для тих же розмірів будинку. Тільки заправка масла в газову систему варта додаткових грошей. Однак при порівнянні наступних витрат на використання всіх цих установок теплові насоси є найбільш економічними.

Теплові насоси споживають багато електроенергії. В принципі, струм приймається тільки насосним компресором, який працює протягом запрограмованого нами часу, а не весь час протягом дня. Роботу компресора можна налаштувати так, щоб він працював тільки вночі, за найдешевшими тарифами, що додатково дозволить заощадити.

Свердловина для насоса не завжди потрібна. Тут все залежить від типу насоса, який ви хочете мати в своєму будинку. Ми можемо вибирати між грунтовими і водяними насосами, які трохи відрізняються за своєю роботою і властивостями. Для наземних насосів звичайно потрібна свердловина, хоча і не завжди, тому що тепер є можливість розмістити зонд на глибині до 130 метрів.

Насоси можуть взаємодіяти з іншими системами. Так, насоси сконструйовані таким чином, що вони можуть легко взаємодіяти з іншою системою, яка, однак, має розглядатися як додатковий аварійний елемент, оскільки сам насос повинен покривати всю потребу в опаленні. Однак, якщо виникає необхідність, насоси добре працюють в поєднанні з іншими схемами опалення.

Тепловий насос вимагає багато місця. Якщо ми виберемо компактну версію модульного насоса, то він не займе багато місця і буде естетично грамотно розташований.

В Україні системи опалення з тепловим насосом поки не дуже популярні, на відміну від Західної Європи, де такі рішення поширювалися роками. У нашій країні небажання вкладати кошти в такі системи опалення обумовлено переконанням, що це дуже дорого і невигідно в майбутньому. Давайте уважніше подивимося на все це.

Перш ніж ми вирішимо купити тепловий насос, давайте порахуємо всі довгострокові витрати, які нас очікують для окремих систем опалення.

Давайте подивимося на поточні ціни на мазут, газ чи вугілля і перспективи використання цього виду палива в майбутньому. Родовища корисних копалин виснажуються, ціни на газ і нафту постійно ростуть, тому насоси є кращим рішенням на майбутнє. Теплові насоси використовують до 75% тепла від землі, повітря або води, що нам нічого не коштує. Тільки 25% енергії генерується роботою компресора, а інженери постійно працюють над цим параметром, щоб знизити його ще більше. Ми доб’ємося найвищої ефективності, якщо отримаємо меншу різницю тепла між джерелом і нагрівальної установкою, що можливо при використанні декількох методів.

Роботу насоса можна налаштувати таким чином, щоб він працював під час певного нічного тарифу, коли електроенергія коштує найменше, а використання накопиченої енергії буде відбуватися протягом дня. Вибір хорошого джерела і правильне налаштування роботи теплового насоса – це основні кроки, які необхідно зробити для забезпечення найкращих результатів роботи насоса. У нашій країні більшість користувачів насосів вирішують брати енергію із землі, що дає найкращу продуктивність. Установка насоса повинна виконуватися фахівцями, які забезпечать його правильну роботу, будь-які порушення можуть призвести до надмірного енергоспоживання. Тепловий насос в даний час є найбезпечнішою і екологічно чистою системою.

Поновлювані джерела енергії: куди інвестувати? Країни з найбільшим попитом і кращими умовами

0

Електрика використовується практично у всіх сферах життя. Промисловість, адміністрація, охорона здоров’я або торгівля не можуть обійтися без електрики. Більш того, кожна людина потребує її не тільки на роботі, але, перш за все, в своєму будинку. З огляду на постійне зростання попиту на електроенергію і усвідомлюючи шкідливість вугільних електростанцій, уряди окремих країн все частіше приймають рішення про інвестиції в поновлювані джерела енергії (ВДЕ). Які країни вважаються найбільш привабливими для даного виду інвестицій в енергетику?

Ernst & Young Global Ltd – одна з чотирьох найбільших компаній фінансового аудиту в світі, представила ще один звіт, в якому були розміщені країни, найбільш привабливі з точки зору інвестицій в ВДЕ.

Індекс привабливості, згідно з яким були ранжовані окремі країни, розраховувався на основі відповідей на п’ять запитань:

  1. Чи існує довгострокова потреба в додатковому або заміненому джерелі енергії в країні? Якщо це так, чи дійсно все говорить про те, що це поновлюване джерело?
  2. Підтримує нинішня енергетична політика або блокує можливість використання поновлюваних джерел в цій країні?
  3. Чи отримають нові проекти підтримку у вигляді довгострокових контрактів, існуючої інфраструктури і використовуваних технологій?
  4. Як формується уявлення про можливості використання «зелених» технологій в цій країні?
  5. Працює позитивно або негативно макро-стабілізація стану і «клімату» інвестицій по відношенню до інвестицій в енергетику з використанням відновлюваних джерел енергії?

1. Китай

Хоча пізніше в цьому році Міжнародне енергетичне агентство повідомило, що в Китаї 75% потреби в енергії покривають вугільні електростанції, країна сповнена рішучості перейти на поновлювані джерела енергії. Поки Китай вклав в ВДЕ більше 126 мільярдів доларів, що більше, ніж в будь-якій іншій країні світу.

Глобальна енергетична трансформація в бік поновлюваних джерел енергії набирає обертів, прискорюючи розвиток накопичення енергії і електромобільності, і Китай хоче стати світовим лідером в цих областях на найближчі десятиліття, – повідомляє Інститут економіки енергетики та фінансового аналізу (IEEFA).

2. США

У 2017 році 18% всього обсягу енергії, виробленої в США, доводилося на поновлювані джерела, що на 3% більше, ніж в 2016 році. Це зростання було в основному обумовлено реалізацією проектів сонячної і вітряної електростанцій.

Частка сектора поновлюваних джерел енергії у виробництві електроенергії з 2008 року подвоїлася. У той же час частка вугільної енергії знизилася з 48% до 30%. Адміністрація Дональда Трампа оголосила про скорочення коштів, що виділяються на поновлювані джерела енергії, проте завдяки приватним зобов’язанням ця декларація не зробить занадто великого впливу на подальший розвиток поновлюваних джерел енергії в Сполучених Штатах.

3. Німеччина

За даними порталу smard.de, 1 травня цього року виробництво електроенергії в Німеччині з поновлюваних джерел перевищило внутрішній попит на електроенергію. День був вітреним, але сонячним: в цілому країна змогла зробити 53 987 МВт (до 13:00), тоді як попит досяг тільки 53 768 МВт.

4. Індія

В Індії вугілля грає найбільшу роль в енергетичній структурі: його частка досягає 60%. Прем’єр-міністр Нарендра Моді, однак, планує збільшити частку в структурі енергоспоживання, що отримується з поновлюваних джерел, з 57 ГВт (травень 2017 року) до 175 ГВт (кінець 2022 року). До 100 ГВт буде отримуватись від фотогальваніки.

Європейський інвестиційний банк інвестував 400 мільйонів доларів США в сонячну енергію в Індії, і Всесвітній банк заявив, що в Індії одні з кращих умов для збору і використання сонячної енергії.

5. Австралія

У 2017 році в австралійській енергетичній структурі частка відновлюваної енергії становила 17%, незважаючи на те, що політики в цій країні неохоче підтримують цей метод отримання енергії. Незважаючи на те, що уряд пропагує використання вугілля, передбачається, що до 2030 року 42% електроенергії в цій країні буде надходити з ВДЕ.

6. Франція

У Франції виробництво енергії з відновлюваних джерел має дуже хорошу динаміку, воно також систематично підтримується кожними наступними урядами. В даний час реалізується план по збільшенню потужності вітроелектростанцій до 200%: у 2017 році французи можуть виробляти 13,76 ГВт завдяки вітровим електростанціям, а в 2023 році – майже 40 ГВт.

У 2017 році потужність сонячних ферм була трохи менше, але все-таки значна: 8,04 ГВт.

7. Великобританія

Імперський коледж Лондона повідомив, що в 2017 році у Великобританії 25% виробленої енергії було отримано з ВДЕ: значення обсягу становило 96 ТВтг. Тільки 7% виробництва енергії включали використання джерел вуглецю.

Британська енергетична база заснована головним чином на атомних електростанціях, які в минулому році виробили 70 ТВтч енергії.

8. Японія

В Японії найбільшу частку в енергетичній структурі займають газові електростанції – 40%. Вугільні електростанції заповнюють 30%, а поновлювані джерела енергії – близько 15%. До 2030 року уряд Японії збільшить частку ВДЕ в сумі приблизно до 24%, але політика з цього питання не є послідовною.

Це відбивається на ринку: понад 80 компаній, що займаються фотовольтаїкою, збанкрутували за останній рік в Японії. Однак прем’єр-міністр обіцяє підтримку виробникам енергії.

9. Нідерланди

В даний час Нідерланди знаходяться на етапі інтенсивних інвестицій в використання поновлюваних джерел енергії. Згідно з домовленостями, досягнутими в ході переговорів на форумі Європейського Союзу, до 2020 року в національній енергетичній структурі ВДЕ вони повинні скласти 14%.

Найбільш часто використовувані інвестиції в Нідерландах включають офшорні вітряні електростанції і сонячні електростанції.

10. Данія

Серед скандинавських країн, які роками інвестують в розвиток виробництва енергії з поновлюваних джерел, Данія в даний час найбільш активно бере участь в цьому виді діяльності. Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) назвало Данію світовим лідером в області декарбонізації. У минулому році електроенергія, вироблена вітряними електростанціями, склала 43,4% від загального обсягу енергії. Через трохи більше 30 років (у 2050 році) жителі Данії будуть виробляти енергію тільки з використанням відновлюваних джерел енергії – так вони обіцяють.

10 найцікавіших поновлюваних джерел енергії

0

Електрика для нас – очевидний спосіб енергозабезпечення всіх необхідних пристроїв: підключених до розетки або працюючих від батарей. Здавалося б, електрику можна використовувати практично без обмежень, тому що вона не обмежується ресурсами: ми завжди можемо виробляти більше. Однак, як показує реальність, це не простий і не дешевий спосіб, отже, нові і більш цікаві методи виробництва електроенергії і теплової енергії конче необхідні.

Медуза допоможе медикам?

Медузи світяться в темряві завдяки зеленим флуоресцентним білкам (GFP). Вони не сяють самостійно. Це відбувається, коли медуза піддається впливу іншого світла, від синього до ультрафіолетового діапазону. Вченим з Гетеборга (Швеція) вдалося розмістити такі білки на алюмінієвих електродах: вплив ультрафіолетових променів призвів до того, що білки утворили електрони, завдяки яким в побудованому ланцюзі була створена електрична енергія. Білки, прикріплені до нанороботів, можуть висвітлювати внутрішню частину людського тіла, полегшуючи лікарям вивчення і роботу.

Енергія натовпу

Говорячи про людське тіло – щоразу, коли ми рухаємося, ми виробляємо теплову енергію. Уже в першому десятилітті 21-го століття шведське бюро нерухомості Jernhusen вирішило використовувати його для обігріву своєї штаб-квартири. З цією метою було встановлено обладнання, яке вловлює теплову енергію користувачів головного залізничного вокзалу, що знаходиться поряд. Як пояснив менеджер проекту в Джернхузені Карл Сундхольм, через станцію щодня проходить близько 250 000 чоловік. Люди , а саме їх присутність, генерує тепло. Але вони приносять набагато більше, купуючи їжу, напої, газети або книги.

Тепло вловлюється спеціальною установкою, потім нагрівається вода, яка по трубах доставляється в офіси Jordhusen і радіатори. Аналогічне рішення було використано в Парижі, поруч із залізничною станцією Центру Помпіду, для обігріву житлового будинку.

Тепло, тепло … метро

У 1900 році в тунелях лондонського метрополітену (створеного в 1863 році) середня температура становила 14 градусів за Цельсієм, зараз вона збільшилася на 10 градусів. У спекотні дні підземний транспорт може бути дуже гарячим. Близько 89% тепла виробляється в результаті роботи поїзда (наприклад, тертя, пов’язаного з гальмуванням), 7% – це тепло, вироблене пасажирами, а 4% – це вплив допоміжних систем.

Муніципальна влада шукає ефективний спосіб управління цією тепловою енергією. Це джерело може мати великий потенціал, якщо будуть реалізовані рішення, які зроблить можливим виробництво енергії.

Озеро, що вибухає

На знімку озеро Ніос, найнебезпечніше з трьох виявлених вибухаючих озер. Під дном озера знаходиться природна кишеня, заповнена магмою, джерело великої кількості СО 2. Вуглекислий газ, який постійно відкладається в воді, становить величезну загрозу для жителів довколишніх районів – в 1980-х роках випущений газ призвів до загибелі близько 1700 чоловік. Крім вуглекислого газу в водах цих озер також є метан.

Уряд Руанди прийняв рішення використовувати озеро Ківу, розташоване в цій країні. Поруч з озером була побудована електростанція потужністю 3,6 МВт. Електрогенератори забезпечуються газами, зібраними з води озера.

Зелена енергія на хвилі

Не тільки озера можуть бути використані для виробництва енергії. Вчені придумали кілька способів виробництва електроенергії з використанням кінетичної енергії морських хвиль.

Швидке водіння автомобіля – це не просто вітер в твоєму волоссі …

… але і в турбінах. Турецька компанія Deveci Tech створила турбіну, яка може виробляти електрику завдяки імпульсу, що генерується завдяки руху автомобілів. Більш того, він живиться від самого сонячного елемента.

Вугілля може бути “зеленим”

Вуглецеві нанотрубки широко використовуються. В даний час вони в основному використовуються для виробництва легких, але надзвичайно міцних матеріалів. Проте, дослідники Массачусетського технологічного інституту виявили, що вони також можуть бути використані для генерації сонячної енергії. Вони можуть накопичувати в 100 разів більше енергії, ніж звичайні сонячні панелі.

Цукор зміцнить двигуни?

Цукор в резервуарі небезпечний, але в якості джерела енергії він може бути чудовим. Як повідомляють вчені з Virginia Tech, цукор зможе живити акумулятор електромобіля.

Дослідники працюють над тим, щоб перетворити цукор у водень, який можна використовувати в якості палива для електромобілів. Змішуючи цукор з водою і 13 сильними ферментами, вони отримують в три рази більше водню, ніж при використанні традиційних методів.

Так коли ж ми заправимося “цукром”? Не раніше ніж через 10 років. Однак, як обнадіюють науковці, їх відкриття може бути використане набагато швидше при виробництві акумуляторів для ноутбуків, мобільних телефонів і інших електронних пристроїв.

SMS: найшвидший спосіб виробництва енергії

Скільки SMS-повідомлень ми відправляємо кожен день? Чи є відправка SMS-повідомлення найшвидшим способом спілкування за допомогою телефону? Можливо, але не багато людей знають, що було б можливо використовувати енергію, яку ми витрачаємо, щоб написати короткий текст, наприклад, для живлення зарядного пристрою.

Олександр Паркер придумав спосіб передачі цієї енергії: для цього необхідно інтегрувати п’єзоелектричний шар в екран смартфона. Він дозволяє генерувати електричний потенціал під впливом стиснення або розтягування.

Перевагою такого рішення буде можливість його широкого застосування: не тільки в камерах, а й в набагато більшому масштабі – в спортивних залах, тротуарах і дорогах. А мінуси? На жаль, вартість реалізації рішення буде занадто високою по відношенню до отриманого обсягу енергії.

Космічні лазери

Чи є у нас шанс отримати енергію з космосу? Вже є перша ідея: як дорога, так і небезпечна для нашої планети. Портал «Зелене майбутнє» пропонував відправити супутник в космос, який в оптимальних умовах (тобто без втрати енергії) міг би збирати сонячну енергію, яка не проникає в атмосферу, і передавати її на Землю у вигляді квазі-лазерного променя. Високо на орбіті сонце весь час світить, тому воно буде (майже) невичерпним джерелом енергії.

Хоча цю пропозицію слід сприймати як жарт, можливо, з розвитком технологій, космічне агентство NASA зможе розробляти рішення, які допоможуть астронавтам акумулювати сонячну енергію.

Агровольтаїка дозволить збільшити врожайність за допомогою фотоелектричних модулів

0

Агровольтаїка являє собою відносно нову сферу сільськогосподарської діяльності. Вона передбачає використання сонячних панелей для цілей сільського господарства. Монтаж модулів на орній землі дає можливість організувати систему поливу, що має автономне управління. Такий підхід дозволяє збільшити урожай більш ніж в півтора рази.

Використання енергії сонця для електропостачання окремих жител або освітлення вулиць – давно не новинка для громадян України. А ось що стосується агровольтаїки, то такий напрямок у нас поки є справжньою дивиною. Ця сфера діяльності передбачає інтенсивне ведення сільського господарства, що для України дуже актуально.

Світова практика використання принципів агровольтаїки бере початок ще з 80-х років. Саме тоді подвійне використання орної землі з метою отримання електроенергії і вирощування сільськогосподарських культур стало актуальним. Пілотні проекти з установки фотоелектричних модулів на фермерських землях були реалізовані японцями в 2004 році. На даному етапі сфера діяльності, розташована на перетині альтернативної енергетики і агрономії, набирає обертів в Азії, Італії та Німеччині.

Переваги агровольтаїки

Група дослідників з Італії прийшла до висновку, що підвищення рівня врожаю на одній з ферм в передмісті П’яченца викликано затінюванням частини орної землі. Ця тінь виникає від фотоелектричних модулів, розташованих там. Національний інститут сільськогосподарських досліджень у Франції провів ряд досліджень щодо даного питання. Висновок був таким же, як і у італійських вчених.

Французькі дослідники вибрали в якості об’єкта тестування ферму на півдні країни. Монтаж сонячних панелей проводився на висоті 4 метри. Мета дослідження полягала у визначенні оптимального затінення від панелей, яке сприяє підвищенню врожайності. Як з’ясувалося в процесі випробувань, велика частина овочів і ягід дають значно більший врожай в умовах півтіні. Вчені також зазначили, що затінення в 50% робить грунтове випаровування на 15-30% нижче.

 До числа переваг фотоелектричних ферм відноситься можливість виробляти електрику в обсягах, які перевищують потреби домогосподарства / ферми. На території Італії було розміщено 3 пілотні проекти з агровольтаїки на окремих фермах. У загальній сумі ці комплекси надали 6,65 мегават енергії. Близько 30 відсотків від даного обсягу електрики дозволяє задовольнити енергетичні потреби розташованих неподалік об’єктів. Вчені з Китаю, США та Індії також підтвердили шляхом досліджень рентабельність фотоелектричних модулів, розташованих на орних землях.

Чи має агровольтаїка перспективи на території України?

На перший погляд система, що підвищує врожайність і надає можливість автономного водо- і енергозабезпечення, для України є оптимальною. Тільки втілення цієї ідеї в реальність на території нашої країни має ряд перешкод. Чинне законодавство забороняє розміщення генеруючого обладнання на сільськогосподарських землях. Такі сонячні парки не зможуть підключитися до «зеленого» тарифу.

Якби в Україні був прийнятий закон щодо спрощення процесу землевідведення з метою монтажу енергетичних об’єктів, то це значно спростило б ситуацію. Верховна Рада вже розглядала подібний законопроект, але рішення на його користь прийнято не було.

Варто відзначити, що розвиток в Україні агровольтаїки стикається з опором не тільки чиновників, а й самих фермерів, які дуже неохоче приймають будь-які зміни. Аграрії звикли працювати за певною схемою, закріпленою роками праці, і відступати від неї не згодні. Більшість заробляє на продажу рапсу – це швидкий шлях збагачення. Тільки прогрес зупинити не вийде. Стрімке зростання чисельності населення планети диктує нові умови. Земля повинна використовуватися максимально продуктивно для підвищення врожайності, а застосування сонячних панелей дозволить постачати електроенергією, як саме господарство, так і прилеглі будинки.

Тропіки в Рейк’явіку – плануються скляні біопульми, а в них атракціони для туристів і екзотичні рослинні культури

0

Ісландський архітектор вирішив зробити своє життя більш приємним на острові, і в той же час активізувати місцевий туризм. У Рейк’явіку планується створення скляних біофлоків, що нагріваються геотермальної енергією.

Зима в Ісландії панує 9 місяців в році. Це, як зазначає Bloomberg, істотно впливає на більш широке використання антидепресантів серед жителів острова і ще більше перешкоджає вирощуванню овочів і фруктів. Проте, серед переваг природного середовища Ісландії -велика кількість вільної землі і геотермальної енергії, що лежить під поверхнею острова.

Це ті переваги, які Хьордіс Сігурдардоттір, головний архітектор Spor і Sandinn ehf, хоче використовувати. Він хоче побудувати три скляних купола, найбільший з яких повинен досягати розміру футбольного поля і мати в загальній сумі 6 поверхів над і під землею. Творець проекту під назвою ALDIN надихнув, серед іншого, на створення комплексу Gardens by the Bay, який є мережею сучасних теплиць і прибережних парків в Сінгапурі.

WilkinsonEyre, архітектурна компанія, яка спроектувала Gardens by the Bay, також є одним з інвесторів у проекті ALDIN. Інший – Аріон, один з найбільших ісландських банків. Очікується, що проект Hjordis Sigurdardottira буде коштувати 37 мільйонів доларів.

Скляні біокомпозити будуть використовуватися для вирощування бананів та інших екзотичних продуктів, а також для відтворення середземноморського курорту недалеко від Арктики. Розташований в парку в Рейк’явіку Aldine займатиме площу в 4,5 тисяч квадратних метрів. Комплекс буде розділений на три зони з різним кліматом і областями застосування. Найменша частина, звана сільськогосподарською лабораторією, буде відкрита для відвідувачів. Два інших будуть використовуватися як тропічні і середземноморські курорти, готові для проведення ділових зустрічей і заходів.

За словами Блумберга, творець ALDIN не приховує, що розраховує на прибуток від туризму. Бізнес-план Sigurdardottira передбачає, що біопуляціі повинні досягати 300-400 тисяч відвідувачів щороку.

Для порівняння, найвідоміша туристична пам’ятка Ісландії, Блакитна лагуна, привертає 1,3 мільйона туристів на рік. Відкриття комплексу ALDIN було заплановано на 2021 рік.

Нагадаємо, що в кінці березня дешева ісландська авіакомпанія WOW Air вирішила призупинити діяльність, що позначиться на туризмі столиці острова. З 2011 року літак ісландського перевізника вилітав з головного аеропорту Рейк’явіка в США і Європу, в тому числі влітку в Польщу. Основний перевізник остров’ян, Icelandair, ще не вирішив купити авіакомпанію WOW Air, яка провалилася.

LucidPipe – безкоштовна електрика прямо з водопроводу. Це вже є у Портленді

0

Для чого потрібні муніципальні водопровідні станції? Крім подачі води, вони також можуть виробляти електрику, про що свідчить пілотна установка, яка використовується в міській системі водопостачання Портленда. Ефект від його роботи виявляється напрочуд гарним.

Рішення, зване LucidPipe, запропоноване Lucid Energy, полягає у вставці спеціальних сферичних турбін в основний водопровід. Вони були розроблені, щоб мінімізувати потік води. У той же час набір з чотирьох таких турбін здатен безперервно постачати енергію, що використовується в 100 будинках.

Важливо відзначити, що це екологічно чиста енергія і, за винятком витрат на складання та технічне обслуговування турбін, – абсолютно безкоштовно створена для місцевих гідротехнічних споруд. У той же час, прилад не має енергетичних дефектів як у класичних гідроелектростанцій – він не вимагає накопичення води і будь-яких негативних наслідків в результаті будівництва штучного водоймища.

Завдяки цьому мешканці не відчують жодних негативних наслідків турбінних установок. Вони по достоїнству оцінять позитивні результати: чотири турбіни, встановлені на трубі діаметром 107 см, повинні виробляти 1100 МВт на рік, що має бути достатньо для забезпечення 150 будинків і приносити близько 1 млн доларів США в рік.

Варто нагадати, що проект був багатообіцяючою ідеєю багато років тому, а сьогодні є перевіреним рішенням, яке дає економію близько 2 мільйонів доларів.

Безкоштовна електрика не для всіх

Система виробництва енергії, яка використовується в Орландо, на жаль, не позбавлена ​​недоліків. Ключовим питанням в його випадку є форма міської території і можливість використання турбін без значного зниження швидкості проточної води.

Коли рельєф місцевості дозволяє використовувати водопровідні споруди, в яких потік води викликаний самопливом, а падіння настільки велике, що турбіни не заважають процесу самоочищення, рішення, запропоноване Орландо, являє собою спосіб дешевої і чистої енергії. Однак слід пам’ятати, що не кожне місто має – в цьому відношенні – таке вигідне розташування.

Енергія від водопостачання та каналізації

Це не змінює того факту, що використання водопроводу для виробництва електроенергії є інноваційною цікавою ідеєю. Варто зазначити, що джерелом чистої енергії можуть бути не тільки чиста вода, але і стічні води. Прикладом може служити навіть англійська компанія Thames Water, яка використовує жир і органічні відходи з стічних вод для виробництва палива для електростанції.

Електрика від дощової води

Варто підкреслити, що LucidPipe – не єдина ідея для гідроелектростанції в незвичайному місці. Три студенти з Національного політехнічного університету Мексики представили свій винахід під назвою Pluvia. Інновація цього рішення заснована на використанні невеликої турбіни, що працює в жолобі. Pluvia використовує дощову воду для виробництва електрики і в той же час очищує її, роблячи придатною для пиття.

Популярні