Альтернативная энергетика
Заказать уникальный доклад- 29 29 страниц
- 17 + 17 источников
- Добавлена 15.06.2024
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ПОТЕНЦИАЛ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 5
1.1 Понятие и виды альтернативных источников энергии 5
1.2 Опыт зарубежных стран в развитии альтернативной энергетики 15
ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ 19
2.1 Развитие альтернативной энергетики в Российской Федерации: государственная политика 19
2.2 Экономические выгоды перехода на альтернативную энергетику 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 28
Такой вид топлива не получил широкого распространения в России, но тем не менее перспективы его развития достаточно успешны и обширны. ЭкономическиевыгодыпереходанаальтернативнуюэнергетикуВРФвсвязисосложившейсяситуациейстарифаминаэнергоресурсы всебольшепотребителейустанавливаютсолнечныесистемыгорячеговодоснабжения.Многиеужеоценилипреимуществатакогоспособаполучениятепловойэнергии,посколькуонпозволяетзначительноэкономитьсредства.Экономическаявыгодаотустановкивакуумныхсолнечныхколлекторов(СВК)очевидна.Владельцысолнечныхмодулейнеплатятзаэнергоресурсы—покасолнцесветитбесплатно,азаэлектроэнергию ижидкое топливо ценыопустошаютлюбойкошелек.Помимо этого,ужидкотопливныхэлектробойлеров икотлов нужнорегулярноэлектрические тэны и менять горелки,т.е.платитьзадеталииработупоихзамене.Гелиосистемыженетребуютэксплуатационныхзатрат,потому чтовсеееузлыпростывисполнениии,соответственно,надежны.Срокэксплуатациисистемыболее20лет,асрококупаемостиприсегодняшнихтарифахнеболее5лет.Чтокасаетсяиндивидуальноготеплоснабжения,тоэтасистемаидеальноподходитдлязагородныхдач, домов,коттеджей,гдеестьпроблемысэнергообеспечением.Солнечныеколлекторыв особенностиэффективноиспользуютсядляподогреваводывбассейне.ТакжеСВКмогутиспользоватьсядляподогреваводыналюбыхпромышленныхпредприятиях,всанаториях, гостиницах,заправках,аквапарках, пивоварнях,мясокомбинатах, магазинах,налюбыхобъектах,гдесуществуетнеобходимостьвгорячейводе,теплоносителястемпературой60–70°С.Авместестепловыминасосамивода-грунт,вода-воздухпозволяютбытьнезависимымиоттепловыхсетей.Таквызащищеныотнестабильностивбизнесеиотростатарифовнаэнергоностиели.Длядостижениямаксимальнойвыгодыпрактикуетсяэксплуатациясолнечныхколлектороввпаресдополнительнымгенераторомтепла(втакихслучаяхговорятобиспользованиибивалентнойсхемыотопления).Изтаблицы 1,приведеннойниже,можноувидеть,какаябивалентнаясистемабудетболеевыгодной.Таблица 1Сравнение эксплуатационных затрат при отоплении разными видами топливаВидтеплогенератораСтоимостькВт\чтепловойэнергии,рубМощностьотопительнойсистемы,ВтОтопи-тельныйсезон,часОтопительныйсезон,кВт\часСтоимостьотопительногосезона,рубРазницастоимостиэксплуата-ционныхрасходоввсравнениисСВК,руб320001800Электричество3,0032000180057600172800р.149760р.Тепловойнасос(COP-5)0,73200018005760040320р.17280р.Солнечныйвакуумныйколлекторвеснаосень0,253200018005760023040р.0р.среднеезначение0,4зима*0,56Диз.топливо2,632000180057600149760р.126720р.Газмагистральный0,73200018005760040320р.17280р.Сжиженныйуглеводородныйгаз2,132000180057600120960р.97920р.Уголь1,193200018005760068680р.45640р.Пелетты1,9232000180057600110552р.87512р.Дровасухие,вл.<20%2,5732000180057600148199р.125159р.К примеру, компанияSOLTEK-DVпредлагаетнаотечественномрынкесолнечныевакуумныеколлекторынаосноветрубheatpipe(трубас3-хслойнымнанесениемабсорбирующегопокрытиянавнутреннюютрубусмотритенарис.4)серииTZ58-1800R1—самаяэффективнаянасегодняшнийдень,атакжеинтегрированныеводонагреватели.Преимуществасолнечныхвакуумныхколлекторовочевидны:1.Впервуюочередь—этоотсутствиеэксплуатационныхзатрат.2.Высокийкоэффициентполезногодействия.3.Длительныйсрокэксплуатации.4.Эффективнаяработаприминусовыхтемпературах.Вакуумныетрубкивыдерживаютособонизкиетемпературыбезповреждения.5.Эффективностьтеплопередачитермотрубокприводиткотличнойтепловоймощностисолнечногоколлектора.6.Простотамонтажа.7.Быстраяокупаемость.ВысокаястоимостьтрубчатыхСК,донедавнеговременибылаглавнымпрепятствиемкначалуихширокогоприменения.Теперьэтосовершеннодоступныйпоценепродукт.ВСК—этокачественная,надежнаявэксплуатациисистема,обладающаявысокойтеплопроизводительностью.РациональнаясхемаВСК «СолТех-ДВ» инизкиезатратынаихпроизводствосделалисолнечныевакуумныеколлекторыширокодоступнымиибыстроокупающимися.Конструкциявакуумныхтрубокимеетдополнительноепреимуществопереддругимитипамисолнечныхколлекторов.Рисунок 1 - Солнечные вакуумныеколлекторыТрубаheatpipe—круглая,поэтомусолнечныелучивсегдападаютнаповерхностьтрубыподпрямымуглом,сводяотражениекминимуму.Следовательно,такиеколлекторыспособныполучитьдо50%большеэнергиизагодпосравнениюсплоскимиколлекторами,восновном,засчетработывхолодноевремягода.ДлязаводаSunrainгосударственныйПекинскийинститутсекретныхтехнологийразработалсостав3-хслойногопокрытиявакуумныхтрубоккоторыйбылзапатентован.Другиепроизводителинеобладаюттакимитехнологиямииособымсоставом.ПриисследованииДальневосточногоИИ,былообнаружено,чтоколлекторстакойтрубкой(рис.4)нагреваетводудо97°С.Втрубахводатечетдотеплоотдатчиковстемпературой70°С.Этодаетвозможностьиспользоватьнизкотемпературныеисточникиобогрева(алюминиевыерадиаторы,водяныетеплыеполы),носподводкойтрубизполипропилена(PP)идругихматериаловснизкимитеплопотерями,либоутепленныеметаллическиетрубы.Такимобразом,самымэффективнымнетрадиционнымметодомполучениятепловойэнергииявляетсяиспользованиесолнечнойэнергии.Заэнергиюсолнцанеследуетплатить,онаэффективна и бесплатна,ктомуженикогданеиссякнет.ИдеальносбалансированнаясистемасолнечноготеплоснабжениясвысокопродуктивнымивакуумнымиколлекторамисерииES58-1800R1позволитэкономитьэнергоносители(газ,уголь, дизтопливо),используясолнечнуюэнергию.Россииужедавнопоразадуматьсяоснижении расходовнаэнергоносителииопереходенаальтернативныеисточникиэнергии,которыенетолькобудутэкономитьсредства,нотакженестанутвыбрасыватьвредныевеществаватмосферу,какделаютв настоящее времяэлектростанции.Россиинужнагосударственнаяпрограммаповнедрениюэнергоэффективныхтехнологий.Правительствоееначалоуспешновнедрять.Программапоможетфинансированию иразвитию солнечнойэнергетики.Одноможносуверенностьюсказатьужесейчас,чтозасолнечнойэнергиейогромноебудущее.ЗАКЛЮЧЕНИЕТакимобразом,можноподвестиследующийитог.Впоследнеевремявсечащеподнимаютсявопросы,которые связанысэнергосбережением и экономией ресурсов.В последние годынаметиласьустойчиваятенденциякповышениюстоимостиэтихресурсов,подогреваемаяразговорамиобихограниченныхзапасах,которыемогутбытьполностьюопустошеныужевобозримомбудущем.Наэтомфонеальтернативныевидыполученияэнергиидляразныхцелей,втомчисле,идляотопления,выглядятуженетакимиэкзотичными,какраньше.Кмногочисленномуперечнюконкурентныхпреимуществтакихсистемможноотнестинизкуюсебестоимостьэнергии,экологическуюбезопасность,отсутствиевредныхвыбросов,частичную либополную автономность,простотуэксплуатации.Ниже приведены рекомендации, вытекающие из исследования, которые могут помочь смягчить изменение климата и его последствия:• Все отрасли и регионы имеют потенциал внести свой вклад, инвестируя в технологии и политику использования возобновляемых источников энергии, чтобы помочь сократить ее.• Сокращение выбросов углекислого газа за счет изменения образа жизни и моделей поведения может внести существенный вклад в смягчение последствий изменения климата.• Исследования инноваций и технологий, которые могут сократить землепользование, а также уменьшить несчастные случаи из-за возобновляемых источников энергии и риск конкуренции за ресурсы, например, в биоэнергетике, где продукты питания для потребления конкурируют с производством энергии.• Расширение международного сотрудничества и поддержки развивающихся стран в целях расширения инфраструктуры и модернизации технологий для современных поставок и устойчивых энергетических услуг как способа смягчения изменения климата и его последствий.Таким образом, можно подвести следующий итог.В последнее время все чаще поднимаются вопросы, которые связаны с энергосбережением и экономией ресурсов.В последние годы наметилась устойчивая тенденция к повышению стоимости этих ресурсов, подогреваемая разговорами об их ограниченных запасах, которые могут быть полностью опустошены уже в обозримом будущем.На этом фоне альтернативные виды получения энергии для разных целей, в том числе, и для отопления, выглядят уже не такими экзотичными, как раньше.К многочисленному перечню конкурентных преимуществ таких систем можно отнести низкую себестоимость энергии, экологическую безопасность, отсутствие вредных выбросов, частичную либо полную автономность, простоту эксплуатации.Энергия — это потребность в нашей повседневной жизни как способ улучшения человеческого развития, ведущий к экономическому росту и производительности. Возврат к возобновляемым источникам энергии поможет смягчить последствия изменения климата. Это отличный способ, но он должен быть устойчивым, чтобы обеспечить устойчивое будущее для поколений и удовлетворение их энергетических потребностей. Знания о взаимосвязи между устойчивым развитием и возобновляемыми источниками энергии, в частности, все еще ограничены. Целью документа было выяснить, являются ли возобновляемые источники энергии устойчивыми и как переход от источников энергии на основе ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии поможет уменьшить изменение климата и его последствия. Качественное исследование было проведено путем обзора статей, входящих в сферу исследования. Несмотря на то, что полный жизненный цикл возобновляемых источников энергии не имеет чистых выбросов, что поможет ограничить будущие глобальные выбросы парниковых газов. Тем не менее стоимость, цена, политическая среда и рыночные условия стали барьерами, мешающими развивающимся, наименее развитым и развитым странам полностью использовать свой потенциал. Таким образом, создание глобальных возможностей посредством международного сотрудничества, которое поддерживает наименее развитые и развивающиеся страны в обеспечении доступности возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, экологически чистых энергетических технологий, а также инвестиций в исследования и энергетическую инфраструктуру, снизит стоимость возобновляемых источников энергии, устранит барьеры для энергетики. эффективность [высокая учетная ставка] и продвижение новых возможностей по смягчению последствий изменения климата.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВГородовО.А.Введениевэнергетическоеправо:учебноепособие/О.А.Городов.–М.:Проспект,2015.–224с.ГородовО.А.Осистемедоговоров,заключаемыхвотдельныхотрасляхэнергетики/О.А.Городов//Закон,–2015.–№1.Зарубежнаяэлектроэнергетика[Электронныйресурс]//официальныйсайтАссоциации «НПСоветРынка»[сайт]URL:http://www.№p-sr.ru/market/comi№fo/foreig№/i№dex.htm(датаобращения:28.06.2019).ИосифовВ.В.ПерспективыразвитиявРоссиирынковэнергоэффективныхтехнологиймассовогоспроса//Дайджест-финансы.2017.Т.22,вып.1.С.19—32.ИосифовВ.В.Сценарныйанализсонаправленногоразвитияинновационныхавтотранспортныхтехнологийитехнологийэлектрогенерации//Экономическийанализ:теорияипрактика.2016.№11(458).С.167—178.РатнерС.В.Управлениекачествомэнергоснабжениявэнергосистемахсосмешаннымтипомгенерации:организационно-экономическиеаспекты//Финансоваяаналитика:проблемыирешения.2016.№19.С.2—6.Solaun, K. and Cerdá, E., 2019. Climate change impacts on renewable energy generation. A review of quantitative projections. Renewable and sustainable energy Reviews, 116, p.109415.Spulbar, C., Trivedi, J., Birau, R. (2020), Investigating abnormal volatility transmission patterns between emerging and developed stock markets: A case study. Journal of Business Economics and Management, 21(6), 1561-1592.Tester J. W. (2005). Sustainable energy: Choosing among options. London: MIT Press.Tilman, D., Hill, J., & Lehman, C. (2006). Carbon-negative biofuels from low-input high-diversity grassland biomass. Science, 314, 1598–1600.Tiwari, G. N., & Mishra, R. K. (2011). Advanced renewable energy sources. Royal Society of Chemistry.Twidell, J., & Weir, T. (2015). Renewable energy resources. Routledge.United States Environmental Protection Agency. (2014). Carbon dioxide emissions. Retrieved December 2, 2015, URL: http://www3.epa.gov/climatechange/ghgemissions/gases/co2.htmlUrban, F., & Mitchell, T. (2011). Climate change, disasters and electricity generation.U.S. Energy Information Administration. (2012). International energy statistics. Retrieved October 18, 2015, URL: http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=2&pid=2&aid=2Verbruggen, A., Fischedick, M., Moomaw, W., Weir, T., Nadaï, A., Nilsson, L. J, Sathaye, J. (2010). Renewable energy costs, potentials, barriers: Conceptual issues. Energy Policy, 38 , 850–861.10.1016/j.enpol.2009.10.036World Energy Council. (2013). World Energy Resources: Hydro. Retrieved January 26, 2016 , URL: https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2013/10/WER_2013_5_Hydro.pdf
2. Городов О.А. О системе договоров, заключаемых в отдельных отраслях энергетики / О.А. Городов // Закон, – 2015. – № 1.
3. Зарубежная электроэнергетика [Электронный ресурс] // официальный сайт Ассоциации «НП Совет Рынка»[сайт] URL : http://www.№p-sr.ru/market/comi№fo/foreig№/i№dex.htm (дата обращения: 28.06.2019).
4. Иосифов В.В. Перспективы развития в России рынков энергоэффективных технологий массового спроса // Дайджест-финансы. 2017. Т. 22, вып. 1. С. 19—32.
5. Иосифов В.В. Сценарный анализ сонаправленного развития инновационных автотранспортных технологий и технологий электрогенерации // Экономический анализ: теория и практика. 2016. № 11 (458). С. 167—178.
6. Ратнер С.В. Управление качеством энергоснабжения в энергосистемах со смешанным типом генерации: организационно-экономические аспекты // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2016. № 19. С. 2—6.
7. Solaun, K. and Cerdá, E., 2019. Climate change impacts on renewable energy generation. A review of quantitative projections. Renewable and sustainable energy Reviews, 116, p.109415.
8. Spulbar, C., Trivedi, J., Birau, R. (2020), Investigating abnormal volatility transmission patterns between emerging and developed stock markets: A case study. Journal of Business Economics and Management, 21(6), 1561-1592.
9. Tester J. W. (2005). Sustainable energy: Choosing among options. London: MIT Press.
10. Tilman, D., Hill, J., & Lehman, C. (2006). Carbon-negative biofuels from low-input high-diversity grassland biomass. Science , 314 , 1598–1600.
11. Tiwari, G. N., & Mishra, R. K. (2011). Advanced renewable energy sources. Royal Society of Chemistry.
12. Twidell, J., & Weir, T. (2015). Renewable energy resources. Routledge.
13. United States Environmental Protection Agency. (2014). Carbon dioxide emissions. Retrieved December 2, 2015, URL: http://www3.epa.gov/climatechange/ghgemissions/gases/co2.html
14. Urban, F., & Mitchell, T. (2011). Climate change, disasters and electricity generation.
15. U.S. Energy Information Administration. (2012). International energy statistics. Retrieved October 18, 2015, URL: http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=2&pid=2&aid=2
16. Verbruggen, A., Fischedick, M., Moomaw, W., Weir, T., Nadaï, A., Nilsson, L. J, Sathaye, J. (2010). Renewable energy costs, potentials, barriers: Conceptual issues. Energy Policy , 38 , 850–861.10.1016/j.enpol.2009.10.036
17. World Energy Council. (2013). World Energy Resources: Hydro. Retrieved January 26, 2016 , URL: https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2013/10/WER_2013_5_Hydro.pdf