Приливная электростанция в россии расположена: На побережье какого моря располагается единственная в России приливная электростанция? а) Баренцевого; б) Белого; в)

Содержание

HydroMuseum – Мощность ПЭС

Приливы могут дать до 1/5 всей
потребляемой энергии.

Энергопотенциал
морской волны, по подсчетам Международного объединения океанической энергии
(Ocean Energy Association), равен примерно 3,5% мирового электропотребления.
Но, чтобы его достичь, необходимо построить по всему земному шару тысячи
приливных электростанций (ПЭС) общей мощностью более 150 ГВт. Это может
заменить 70 АЭС или 100 крупнейших угольных ГРЭС. Конечно, ГЭС давно действуют
во многих странах. Ныне они производят пятую часть всей потребляемой в мире
электроэнергии. В сфере использования приливов, однако, успехи гидроэнергетиков
еще не так велики. Не везде есть исходные природные условия для сооружения ПЭС,
нет пока и необходимых для налаживания выгодного производства электричества
технологий. Многие проекты все еще находятся в стадии разработки. Однако
развитие экономики и растущие потребности в энергии все настойчивее ставят
мировое сообщество перед необходимостью более широкого использования
экологически чистой и возобновляемой энергии морских приливов.  

Кислогубская
ПЭС – экспериментальная площадка, на которой отрабатываются технологии
приливной энергетики.

Мировая
энергетика располагает позитивным опытом эксплуатации приливных электростанций.
Ведь принцип работы ПЭС во многом схож с гидростанциями. Однако для их работы
не требуется создания водохранилищ – плотины, внутри которых устанавливаются
турбины, строятся на входах в заливы морей и океанов. От гидростанций приливные
отличает и низкий напор, вследствие чего турбины ПЭС имеют особую конструкцию.

Выгодность
энергии прилива

По
сравнению с обычной ГЭС ПЭС имеет ряд преимуществ. Помимо отсутствия
необходимости создания водохранилища выработка ПЭС не зависит от водности года.
Приливы и отливы, сменяя друг друга, имеют постоянную для каждого месяца
энергию. Привлекательны приливные электростанции и тем, что капитальные
вложения на их строительство не превышают расходов на сооружение
гидроэлектростанций.

В
СССР экспериментами в области приливной энергетики занимался академик Лев
Бернштейн. Под его руководством в 1968 году на побережье Баренцева моря в
Кислой губе была построена экспериментальная приливная станция мощностью 400
кВт. Это была вторая приливная станция в мире – после французской Ля Ранс.
Всего в мире существует не более 10 приливных станций, хотя самая крупная из
них – Ля Ранс – с установленной мощностью в 240 МВт. Французская ПЭС находится
в устье реки Ранс в области Бретань и сооружена в 1966 году. Перепад высот
прилива и отлива составляет от 12 до 18 метров. Работают 24 турбины, которые
действуют в среднем 2200 часов в год. Но в мире не так уж много мест, где было
бы возможно строить ПЭС. Для постройки такого объекта перепад высот приливов и
отливов должен составлять не менее пяти метров.  

Российская
школа, занимающаяся проблемами ПЭС, насчитывает несколько десятилетий. Так,
выполненный на Охотском море проект Пенжинской ПЭС мощностью 87 ГВт может
поставлять энергию в районы Юго-Восточной Азии, испытывающие дефицит в энергии.
На Белом море проектируется Мезенская ПЭС, энергию которой предполагается
направлять в Западную Европу по объединенной энергосистеме «Восток–Запад».
Приливная электростанция в Тугурском заливе на севере Хабаровского края, по
мнению главы РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса, может стать мощнейшей станцией
с параметрами, которых в мире не существует. Ведь в Тугурском заливе «самые
высокие в стране возможности по уровню морских приливов, достигающих более 15
метров».

Конечно,
мощность ПЭС зависит от силы волны. На атлантическом побережье на каждый метр
прибрежной линии приходится 70 кВт волновой мощности. Эти параметры измерены на
побережьях Ирландии, Исландии, Норвегии. В Испании и Португалии мощность волны
достигает 50 кВт, а в районе Гибралтара уже только 30 кВт. На североморском побережье
Германии она составляет 20 кВт. В самом Старом Свете пока известны всего 100 с
лишним мест, где можно получать электроэнергию из морских течений. Согласно
первым предварительным научным исследованиям, потенциал ПЭС в Европе может
составить 12 000 МВт.

Главными
препятствиями широкого развития приливной энергетики в мире являются
конструкция турбины и стоимость строительства ПЭС. Турбины, рассчитанные на
работу в двух направлениях (прилив и отлив), оказались технически сложными и
чрезвычайно дорогостоящими в производстве. Сам процесс строительства ПЭС – на
воде, вдали от берегов – также оказался весьма затратным.

Препоны
на пути ПЭС

Еще
одно российское ноу-хау – наплавной метод строительства приливных станций, при
котором все самые сложные работы по сборке агрегатов выполняются в промышленных
центрах, а готовые наплавные блоки буксируются по воде к месту установки.
Впервые он был применен при строительстве Кислогубской ПЭС. Наплавной способ
строительства позволяет на 30–40% снизить стоимость работ.

Российским
ученым и инженерам ОАО «ГидроОГК» удалось создать эффективную (названную
ортогональной) турбину, особенность которой состоит в том, что во время
приливов и отливов направление ее вращения не меняется. Это позволило
радикально упростить конструкцию турбины и, как следствие, снизить ее
стоимость. Экспериментальный образец ортогональной турбины диаметром 2,5 метра
был изготовлен в конце 2004 года на заводе «Севмаш». В течение 2005–2006 годов
проходили его систематические испытания. Результаты испытаний показали высокую
эффективность ортогональной турбины – КПД составил порядка 63%, что в полтора
раза выше, чем у зарубежных аналогов.

«Сейчас
для нас главное, чтобы оправдались все наши технические решения и выбор
материалов, – рассказывает Петрушинин. – В настоящее время у компании уже есть
несколько проектов строительства приливных станций. Самые мощные из них – до
3–4 ГВт каждая – проектируется в Мезенском заливе Архангельской области и в
Тугурском заливе Хабаровского края. Но до того, как приступить к реализации
этих мегапроектов, нам необходимо будет отработать технологию строительства
современных ПЭС на менее мощных станциях в 100–200 МВт».

В
2006 году по заказу ОАО «ГидроОГК» на заводе «Севмаш» был изготовлен
экспериментальный модуль-блок приливной станции с ортогональным гидроагрегатом
мощностью 1,5 МВт. Он был отбуксирован в Кислую Губу и установлен в проектное
положение в створе Кислогубской ПЭС. Как рассказал представитель «ГидроОГК»
Андрей Петрушинин, сейчас проходят испытания этого блока в натурных условиях. В
программу испытаний входят энергетические, нагрузочные и испытания в переходных
процессах. Цель – подтвердить правильность принятых инженерно-технических
решений по конструкциям агрегатов и наплавных блоков ПЭС, а также верность
выбранных материалов. Известно, что морская среда очень агрессивна по отношению
к металлу, который со временем может подвергнуться коррозии.

В целом же, по оценкам «ГидроОГК», за счет энергии
приливов в России можно получать до 20% всей потребляемой энергии.

Самые мощные проекты возобновляемой энергетики 2011

Наибольший прорыв в 2011 году получила солнечная энергетика на основе фотоэлектрических преобразователей. Было построено множество электростанций данного типа, среди них 5 крупнейших станций мощностью свыше 80 МВт. Две из них, к слову, расположены в Крыму. Также изменения произошли среди приливных электростанций, где предыдущий победитель пробыл лидером почти 50 лет.

Подробно остановимся на описании этих станций в первой части статьи. Во второй части статьи приведем список «старых-новых» победителей.

 


Самая мощная приливная электростанция (254 МВт) Sihwa Lake Tidal Power Station (Южная Корея)

 

Sihwa Lake Tidal Power Station (Источник фото:alternativeenergyecogreen.blogspot.com)

Почти 50 лет в данной категории лидером была французская приливная электростанция Rance Tidal Barrage, построенная в 1963 году. 4 августа 2011 года состоялось открытие приливной электростанции в Южной Корее мощностью 254 МВт (10 турбин мощностью 25,4 МВт каждая). Всего на 14 МВт больше, чем у французской станции.

Новая силовая установка расположена на озере Сихва (Sihwa Lake) на западном побережье Южной Кореи, примерно в 40 км к юго-западу от столицы Южной Кореи Сеула. Ежегодно станция будет производить 552,7 ГВт-часов электроэнергии. Стоимость постройки станции составила 355 млн. долларов.

Искусственное озеро Сихва было создано в 1994 году путем строительства дамбы длиной 11,2 км в морском заливе. Изначально предполагалось, что дамба будет защищать прибрежные зоны от затопления, а воду в озере со временем хотели превратить из соленой в пресную, и обеспечивать ею сельскохозяйственные и промышленные объекты. Но, в последствие, это привело к сильному загрязнению озера. Чтобы снизить загрязненность воды, в озеро приходилось периодически запускать морскую воду. В 2002 году правительство приняло решение о постройке электростанции. Это позволит не только обновлять воду в озере, и тем самым сделать его чище, но и получать дополнительно электроэнергию.

Что касается реализующихся электростанций данного типа, то, похоже, Южная Корея не упустит пальму первенства в данной категории. В настоящий момент предложен проект приливной электростанции Incheon Tidal Power Station мощностью 1320 МВт.

 


Самая мощная в мире фотоэлектрическая станция (200 МВт) Golmud Solar Park (Китай)

 

Golmud Solar Park (Источник фото: http://www.solar-airconditioner.com)

В 2011 году завершилось строительство электростанции мощностью 200 МВт, что сразу вывело ее лидеры по установленной мощности среди фотоэлектрических электростанций. Станция расположена в пустыне, в 30 км от города Голмуд в провинции Синхай на северо-западе Китая. Проект реализован компанией Huanghe Hydropower, входящей в корпорацию China Power Investment Corp. Электростанция занимает площадь 6 кв. км (600 гектар), и по проекту будет производить 317 ГВт-часов в год.

Второе место занимает построенная в Украине электростанция «Перово» мощностью 100 МВт. И если в 2010 году самой мощной фотоэлектрической станцией была Finsterwalde Solar Park (Германия) мощностью 80,7 МВт, то в этом году эта станция, по данным сайта pvresources. com, заняла только 6-ое место. Солнечная энергетика развивается стремительно.

 


Самая мощная ветряная электростанция (781.5 МВт) Roscoe Wind Farm, Техас (США)

 

Roscoe Wind Farm (Источник фото: power-technology.com)

В 2011 году в данной области изменений не произошло. Построенная в 2009 году ветряная электростанция Roscoe Wind Farm по-прежнему продолжает лидировать по установленной мощности. Мощность 781.5 МВт обеспечивают установленные 627 ветроустанови ведущих мировых производителей, таких как Mitsubishi, General Electric, Siemens. Станция расположена в центральной части Техаса и занимает площадь примерно в 400 км2.

Второй ветряной электростанцией по установленной мощности остается Horse Hollow Wind Energy Center с 735.5 МВт.

 


Самая мощная оффшорная ветряная электростанция (300 МВт) Thanet Wind Farm, графство Кент (Англия)

 

Thanet Wind Farm (Источник фото: vattenhall. com)

Офшорная ветряная электростанция Thanet Wind Farm, как и в прошлом году, лидирует в данной категории. Станция расположена у берегов графства Кент на юго-востоке Англии в Северном море. Глубина в этом месте составляет от 20 до 25 м. Официальное открытие состоялось 23 сентября. Стоимость проекта оценивается в 1.4 млрд. долларов США. Ветропарк состоит из ста ветроустановок Vestas V90 мощностью 3 МВт каждая.

В настоящее время ведется строительство нескольких крупный оффшорных ветряных электростанций мощностью свыше 300 МВт. Например, строящаяся на восточном побережье Великобритании электростанция London Array по проекту будет иметь мощность 1000 МВт. Первая фаза строительства должна завершиться весной 2013 года, а вся мощность должна быть установлена к 2015 году.

 


Самая мощная гидроэлектростанция (22.5 ГВт) Плотина Three Gorges, Хубэй (Китай)

 

Three Gorges Dam (Источник фото: flickr. com Автор: PVCG )

Three Gorges Dam («Три ущелья») – строящаяся крупнейшая в мире гидроэлектростанция мощностью 22,5 ГВт в Китае на реке Янзы. Станция состоит из 32-х генераторов мощностью по 700 МВт, и двух генераторов по 50 МВт. Из них четырнадцать генераторов установлены на северной стороне дамбы, двенадцать на южной стороне, а остальные шесть в подземной части станции. Как сообщалось ранее, именно при установке этих турбин возникли сложности.

Строительство электростанции началось в 1992 году, окончание было запланировано на 2010 год. Однако, окончание строительства постоянно переносится. В настоящий момент все турбины находятся в эксплуатации, кроме 6-и, которые расположены в подземной части станции. В течение 2011 года они постепенно вводились в эксплуатацию. Ожидается, что в 2012 году все турбины станции полностью выйдут на эксплуатационный режим.

Вторая по мощности расположена на границе Бразилии с Парагваем мощностью 14 ГВт. Еще более крупную платину Inga Dam мощностью 39 ГВт строят в Демократической республике Конго. Окончание строительства ориентировано на период между 2020 и 2025 годами.

 


Самая мощная в мире приливная турбина (1.2 Мвт) Турбина SeaGen, Стренгфорд Лаф (Ирландия)

 

SeaGen (Источник фото: guardian.co.uk)

Первенство по мощности в этом году удерживает приливная турбина SeaGen в Стренгфорде, которая также является и первым коммерческим проектом в этой области. Мощность турбины составляет 1.2 МВт, и состоит из двух парных турбин с диаметром лопастей 16 метров. Весит турбина 300 тонн. Способность вращаться вокруг своей оси позволяет турбине настраиваться на набегающий поток воды при приливе или отливе. Турбина может быть поднята из-под воды для проведения обслуживания (показано на рисунке).

 


Самая мощная волновая электростанция (2.25 МВт) Agucadoura Wave Farm, Повуа-де-Варзин (Португалия)

 

Agucadoura Wave Farm (Источник фото: guardian. co.uk)

В этой области, как и в прошлом году, лидирует приливная турбина Agucadoura Wave Farm мощностью 2.24 МВт. Станция занимает первое место среди когда-либо реализованных и коммерчески работающих проектов. К сожалению, как сообщают ряд источников, в настоящий момент станция не работает. Указывается, что трудности были связаны с работой подшипников. И, хотя, решение проблем и было найдено, управляющая компания не спешит вводить аппарат в действие.

Станция длиной 150 м и шириной 3.5 м располагалась возле берегов города Повуа-де-Варзин в северной части Португалии. По своей форме напоминает «змею», наполовину погруженную в воду. Волны, накатываясь на этих «змей», передают им колебания, которые впоследствии преобразовываются в энергию. Каждая турбина производит 0.75 МВт электроэнергии. Было построено три таких установки общей мощностью 2.25 МВт и стоимостью 13 млн. долларов.

Также реализуется еще один проект волновой электростанции в Шотландии – Siadar Wave Power Station мощностью 4 МВт. Проект по плану должен был быть закончен в 2011 году, но реализация его все еще продолжается.

Еще об одном проекте следует вспомнить – Oyster Wave Energy System, который разработан шотландской компанией Aquamarine Power при участии Европейского исследовательского центра морской энергии (European Marine Energy Centre). Мощность установки 2,4 МВт. Сейчас проект построен на территории исследовательского центра, и, по сути, является экспериментальной разработкой, и в коммерческих целях не используется.

 


Самая мощная тепловая солнечная электростанция (354 МВт) Solar Energy Generating Systems, Калифорния (США)

 

Solar Energy Generating Systems (Источник фото: wikimedia.org)

Solar Energy Generating Systems (SEGS) на сегодня остается самым крупным проектом по использованию солнечной тепловой энергии. Разработан и внедрен компанией Luz International. Состоит из девяти солнечных электростанций, разбросанных по пустыне Мохава в Калифорнии, США. Из них шесть имеют мощность 30 МВт каждая, две по 80 МВт, и еще две 14 МВт. Общая мощность составляет 354 МВт. Использовано 936384 параболических концентраторов, которые расположены на площади 6.5 км2.

 


Самая мощная геотермальная электростанция (1517 МВт) The Geysers, Калифорния (США)

 

The Geysers Power Plant (Источник фото: geothermal.marin.org)

The Geysers – это комплекс, состоящий из 22-х геотермальных электростанций, суммарной мощностью 1517 МВт. Геотермальное месторождение расположено в 116 км к северу от Сан-Франциско. Несмотря на то, что пиковая мощность 2000 МВт в середине 1980-х годов снизилась сегодня до 1517 МВт, этот проект по-прежнему продолжает оставаться самым крупным по использованию геотермальной энергии.

Общая площадь территории, на которой расположены геотермальные источники, составляет 78 км2. Энергия от этих источников позволяет обеспечить 60% потребности в электроэнергии северного побережья Калифорнии.

Также к крупнейшим геотермальным электростанциям можно отнести Cerro Prieto Geothermal Power Station (720 МВт) в Мексике, Hellisheiði Power Station (300 МВт) в Исландии.

 


Самая мощная в мире электростанция, сжигающая биомассу (160 МВт тепловой энергии и 265МВт электроэнергии) Oy Alholmens Kraft, Пиетарсаари (Финляндия)

 

Oy Alholmens Kraft (Источник фото: scientificamerican.com)

Alholmens Kraft (также известная как Jakobstad Power Station) остается самой мощной в мире электростанцией, работающей на биотопливе – древесине, торфе. В качестве вспомогательного топлива может использоваться каменный уголь.

Станция вырабатывает 265 МВт электроэнергии, а также 60 МВт тепловой энергии для использования в централизованных системах теплоснабжения и 100 МВт тепловой энергии для нужд завода по производству бумаги. В час станция способна сжигать 1000 куб. метров биотоплива. Размеры котла, в котором происходит сжигания топлива, составляет 8. 5 метров диаметра в основании и диаметром 24 метра вверху, и высотой 40 метров, и при этом является крупнейшим в своем классе.

«Нам необходимо 120 грузовиков с биотопливом в день», говорит управляющий директор завода Стиг Никул (Stig Nickul). «Одного грузовика хватает на 6-7 минут».

 

Источник: http://www.renewable.com.ua

Возобновляемая энергетика в России – открыта для экспорта

Постановление Правительства РФ № 449 от 28.05.2013 «О мерах по развитию возобновляемых источников энергии» открыло путь для нового интереса бюджета и увеличения инвестиций в возобновляемую энергетику.

Обзор рынка

Сектор возобновляемой энергетики (солнечная, геотермальная, биотопливная и особенно энергия ветра) активно развивается в течение последних нескольких лет. Однако российской техники пока практически нет.

В настоящее время количество энергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками энергии в России, составляет 8,5 млрд кВт, что составляет менее 1% от общего объема (в эту цифру не входит гидрогенерация свыше 25 МВт).

Государственная поддержка производителей возобновляемой энергии

В мае 2013 г. Правительство РФ приняло ряд нормативных актов, стимулирующих инвестиции в возобновляемые источники энергии. Например, Указ 449 «Меры по развитию возобновляемых источников энергии» направлен на развитие и поддержку использования возобновляемых источников энергии. Согласно последнему, Россия должна ввести 6,2 ГВт генерирующих мощностей из возобновляемых источников энергии до 2020 года, что увеличит долю этих источников в энергобалансе с 0,8% до 2,5%.

Ожидается, что схема стимулирования, описанная в Декрете 449, будет реализована через соглашения о покупке электроэнергии и будет определять приоритеты проектов в соответствии с требованиями местного содержания, обязывая разработчиков солнечной, ветровой и малой гидроэнергетики (биомасса и биотопливо были раскрыты из этого список и по-прежнему поддерживаться только через розничный рынок, как было согласовано еще в октябре 2012 года) использовать 20 процентов оборудования местного производства возобновляемых источников энергии в 2013–2014 годах, а к 2020 году увеличить этот объем до 65–70 процентов. Около 2 миллиардов евро будет предоставлено для поддержки проектов возобновляемой энергетики в России.

Солнечная энергия

Солнечный потенциал разумный, несмотря на расположение России в северных широтах. Самый высокий солнечный потенциал в южных регионах, особенно на Северном Кавказе. Хотя в России не так много солнечных электростанций, она достаточно развита в фотоэлектрических технологиях, особенно в производстве кремния.

Одним из наиболее перспективных проектов является строительство новой солнечной электростанции, инициированное совместным предприятием «Роснано» и энергохолдинга «Ренова». Электростанция будет иметь мощность 12,3 МВт, равномерно разделенную на фотоэлектрическую (PV) и тепловую энергию. Стоимость сделки составляет 9 долларов США.7 млн ​​кв. ресурс для тепловых пунктов; эти станции производят 1,8 млн Гкал, что составляет 3% всей тепловой энергии, произведенной с использованием возобновляемых источников энергии.

Наиболее развитым регионом для развития биогазовых проектов в России является Белгородская область. Биогазовые станции, запущенные в 2012 году, производят 8 млн кубометров биогаза. Фермы и агрокомплексы области имеют потенциал обеспечить сырьем 150 таких станций.

В 2013 году в Белгородской области в партнерстве с итальянскими компаниями запущено несколько проектов в биогазовой сфере. Основным преимуществом развития биогазовых проектов в России является доступность сырья. В 95% случаев владелец биогазовой установки получает отходы бесплатно.

Hydropower Energy

Россия является хорошо зарекомендовавшим себя производителем гидроэлектроэнергии, занимая пятое место среди мировых производителей возобновляемой энергии. 15% производства энергии в стране приходится на гидроэнергетические источники.

В настоящее время в России существует всего около 300 малых и микро ГЭС общей мощностью около 1 300 000 кВт.

В России находятся четыре из 12 крупнейших в мире гидроэлектростанций. Два крупных проекта:

  • Саяно-Сушенская ГЭС. Он шестой по величине в мире. Его реконструкция стала национальным приоритетом. РусГидро эксплуатирует эту станцию ​​и планирует завершить реконструкцию в 2014 году.

  • Богучанская ГЭС. Эта электростанция мощностью 3000 МВт также принадлежит РусГидро.

РусГидро — крупный игрок в энергетическом секторе.

Энергия ветра

Россия обладает самым высоким в мире ветровым потенциалом – 10,7 ГВт ветроэнергетических ресурсов. Большая часть его нынешней ветровой продукции находится в сельскохозяйственных районах. В настоящее время российская ветроэнергетика развита слабо и находится в стадии реконструкции и развития. Однако в большинстве своем на рынке ветроэнергетического оборудования доминируют только западные компании.

В 2012 году в России насчитывалось 10 крупных ветропарков и 1600 малых ветроэнергетических установок мощностью от 0,1 до 30 кВт каждая. Большинство этих крупных ветропарков было построено в 2002-2003 гг. В последующие годы были установлены в основном маломощные ветроустановки – всего 250 ветряков мощностью от 1кВт до 5кВт.

На рынке ветроэнергетического оборудования в России в 2012 году присутствует около 50 компаний. Около 20 компаний являются производителями оборудования и турбин. 13 предприятий расположены в Центральном федеральном округе. Отечественные производители в основном производят турбины мощностью от 100 кВт до 250 кВт. В среднем на российском рынке предлагается 4 типа турбин. Наиболее конкурентоспособный сегмент производства турбин находится в диапазоне от 1кВт до 15кВт.

РусГидро в настоящее время управляет развитием отрасли и основными проектами ветропарков.

Геотермальная энергия

В настоящее время геотермальная энергия является третьим по распространенности видом возобновляемой энергии в России после гидроэнергетики и биотоплива.

На территории России разрабатываются 47 геотермальных ресурсов термальных вод. В настоящее время разработаны геотермальные комплексы мощностью от 500 до 25 000 кВт, использующие низко- и высокотемпературные геотермальные энергетические ресурсы.

Приливная энергия

Россия обладает огромным потенциалом ресурсов приливной энергии, хотя в настоящее время он почти не используется. Основная трудность в этом секторе связана с передачей электроэнергии, так как многие перспективные места расположены в отдаленных районах, а электроэнергия должна передаваться на большие расстояния.

Россия уже продемонстрировала впечатляющие успехи в этой области с построенной в 1968 году приливной электростанцией в Кислой Губе, которая занимает четвертое место по мощности среди приливных электростанций мира (1,7 МВт).

Сотрудничество между Великобританией и Россией

Заместитель премьер-министра А. Дворкович и представитель Госсовета по энергетике и изменению климата Эдвард Дейви встретились в Лондоне, чтобы обсудить сотрудничество между Великобританией и Россией в области энергетики. Участники встречи подчеркнули важность продолжения сотрудничества в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии и выразили признательность за работу британско-российского Консультативного комитета по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии. Условлено содействовать регулярному обмену опытом реализации национальной политики в области энергоэффективности.

Ключевые возможности

Хотя возобновляемая энергетика менее популярна в России, чем в Европе, все еще существует значительное количество крупных и пилотных проектов, которые могут представлять большой интерес для британских компаний. Российские компании находятся в процессе активного поиска зарубежных партнеров – ищут поставщиков как товаров, так и услуг – консалтинга и знаний.

Примеры проектов в России:

  • Возможные проекты в сфере геотермальной энергетики включают приливную электростанцию ​​мощностью 800 МВт в Баренцевом море и Пенжинскую приливную электростанцию, которая может стать крупнейшей электростанцией в мире, с установленной мощностью до 87 ГВт и годовой выработкой 200 ТВтч.

  • Одним из наиболее перспективных проектов является строительство новой солнечной электростанции, инициированное совместным предприятием «Роснано» и энергохолдинга «Ренова». Электростанция будет иметь мощность 12,3 МВт, равномерно разделенную на фотоэлектрическую (PV) и тепловую энергию. Сумма сделки составляет 97 млн ​​долларов США, и ожидается, что завод заработает к 2013 году.

  • Крупная российская нефтяная компания «Лукойл» в партнерстве с правительством Узбекистана и Азиатским банком развития планирует построить крупнейшую в Узбекистане солнечную электростанцию, начальная мощность которой составит 100 МВт, а затем она будет увеличена до 1 ГВт. Ранее в этом году Лукойл начал строительство своей первой солнечной электростанции стоимостью 4 миллиона долларов в Болгарии.

  • В июне 2013 года «Сахаэнерго» приступило к строительству солнечной электростанции в Якутии. Новый объект — третья солнечная электростанция «Сахаэнерго» и первая, построенная в Арктике. Солнечная электростанция Дулгалах состоит из 80 монокристаллических кремниевых солнечных модулей мощностью 250 Вт каждый. Завод вырабатывает электроэнергию вместе с местной дизельной установкой.

  • В марте 2012 года российский девелопер «Ветроэнергетические системы» (ВЭС) подписал соглашение с правительством Карелии о строительстве двух ветроэлектростанций мощностью 24 МВт в Кемском и Беломорском районах. Инвестиции в два проекта оцениваются в 420 млн долларов США, ввод в эксплуатацию запланирован на 2015–2016 годы.

  • Great Energy Ru (дочерняя компания Greta Energy inc.) занимается строительством крупнейшей ветровой электростанции в России, которая будет расположена в Ейске, недалеко от Черного моря. Ветроэлектростанция будет иметь общую мощность 100 МВт. Планируемые инвестиции составили 200 млн долларов. Ожидается, что операции начнутся после 2014 года.

  • В настоящее время на Дальнем Востоке работает более 500 дизельных электростанций суммарной мощностью 670 МВт, и многие из этих станций, расположенных в отдаленных районах, в ближайшем будущем могут быть заменены на возобновляемые источники энергии.

Последние экспортные возможности в секторе возобновляемых источников энергии

Последние экспортные возможности в секторе энергетики

Последние экспортные возможности в России

Выход на российский рынок

Британские компании учитывая, что большинство российских тендеров требуют от иностранной компании иметь представителя в России.

Таким образом, только британские компании, имеющие российского партнера (дистрибьютора, агента, представительство), будут иметь возможность выигрывать тендеры.

Подробнее о ведении бизнеса в России

Контакты

Информация о рынке имеет решающее значение при ведении бизнеса за рубежом, и UKTI может предоставить специальные исследования рынка и поддержку во время зарубежных визитов через нашу платную Службу по внедрению зарубежных рынков (OMIS).

Чтобы заказать исследование или получить общую консультацию по рынку, свяжитесь с нашими специалистами в стране или свяжитесь с вашим местным отделом международной торговли.

  • Елена Алексеева , Посольство Великобритании, UKTI Россия, Москва. Тел.: +7 495 956 7320 или электронная почта: [email protected]

  • Ольга Макарчук , Генеральное консульство Великобритании, UKTI Россия, Санкт-Петербург. Тел.: +7 (812) 320 3223 или электронная почта: olga. [email protected]

Свяжитесь с местным отделом международной торговли

UKTI Events

UKTI проводит ряд мероприятий для экспортеров, включая семинары в Великобритании, торговые миссии на зарубежные рынки и поддержку посещения зарубежных торговых выставок.

Последние события в секторе возобновляемой энергии

Последние события в энергетическом секторе

Основные события

Ref-2013

2-й Международный форум по устойчивой энергии в Руссей и CIS

WWW.REF-RU .com

Russia Power 2014

www.russia-power.org

Полезные ссылки

Подробнее об ОМИС и других сервисах УКТИ для экспортеров

Секторы: Энергетика и возобновляемые источники энергии
Страны: Россия

Энергия приливов приходит в США — проект американской безопасности

Электронная почта*

Опубликовано Кэтрин Фоули 26 июля 2012 г.

поделиться этим

Twitter Facebook LinkedIn

Залив Кобскук, штат Мэн, является местом пилотного проекта по использованию приливной энергии под руководством компании Ocean Renewable Power Company.

Большая часть будущих возобновляемых источников энергии США, возможно, была запущена на этой неделе в самом восточном городе Соединенных Штатов. Во вторник в Истпорте, штат Мэн, был открыт первый в стране коммерческий проект по использованию приливной энергии, что открыло потенциал для энергетического проекта, который может генерировать около 3 мегаватт электроэнергии для Соединенных Штатов в течение следующих нескольких лет. Есть надежда, что это устройство будет генерировать 250 тераватт-часов в год. Запуск этого проекта может стать огромным шагом на пути к будущему возобновляемой энергетики. Первый приливный генератор, который будет опущен на морское дно в заливе Кобскук и соединен с сетью из 20 подводных турбин, может производить достаточно электроэнергии для питания примерно 1200 домов. Когда в сентябре он будет подключен к электросети, он начнет медленно снабжать электроэнергией всего 25 домов.

Этот прорыв в области возобновляемых источников энергии в США является кульминацией нескольких лет напряженной работы и инвестиций Министерства энергетики и сторонников Ocean Renewable Power. Министерство энергетики инвестировало в проект 10 миллионов долларов на его ранних стадиях, что позволило довести его до коммерческой стадии. Системы, созданные компанией Ocean Renewable Power Company (ORPC) из Портленда, штат Мэн, улавливают энергию движущейся воды, которая вращает турбину для питания генератора. Приливы и отливы в штате Мэн чрезвычайно сильны, что делает его идеальным местом для использования энергии. Приливы поднимаются и опускаются не менее чем на 20 футов в течение 12-часового периода. Единственное другое место в США, где приливы сильнее, находится на Аляске.

Использование энергии приливов для получения энергии не является чем-то новым для штата Мэн и не является чем-то новым для Соединенных Штатов. Новым является то, что он подключается к электрической сети. В 18 -м веке небольшие приливные мельницы в штате Мэн использовали подводные колеса для приведения в действие небольшой техники. Президент Франклин Делано Рузвельт разработал план в 1930-х годах, согласно которому заливы Кобскук и Пассамакводди будут перекрыты плотиной для выработки электроэнергии, но от этого плана отказались, поскольку Конгресс назвал его слишком дорогим.

Этот недавний прогресс в области приливной энергии также создал рабочие места в штате Мэн и, в частности, в Истпорте, где уровень безработицы составляет 12% для города с населением всего 1450 человек. Уровень безработицы в штате Мэн в целом составляет 7,5%. ORPC создал не менее 100 рабочих мест с 2007 года и инвестировал 14 миллионов долларов в штат Мэн и около 4 миллионов долларов только в Истпорт. Министр энергетики США Стивен Чу говорил об экономической и энергетической важности этого достижения:

«Освоение обширных возобновляемых источников энергии в Америке является важной частью вышеупомянутой энергетической стратегии президента Обамы по созданию рабочих мест и укреплению глобальной конкурентоспособности США… Проект приливной энергетики в Истпорте представляет собой важнейшую инвестицию, чтобы Америка лидировала в этом быстром -растущая глобальная промышленность, помогающая создавать новые рабочие места в сфере производства, строительства и эксплуатации по всей стране, диверсифицируя нашу энергетику стр.

orfolio и сокращение загрязнения».

Энергия приливов не нова для мира: Канада (в Новой Шотландии), Китай, Франция, Великобритания, Россия и Южная Корея в настоящее время используют ее для производства энергии, а другие страны, такие как Индия и Филиппины, работают над созданием приливных станций. Этот проект в области приливной энергетики продолжает удерживать нас за столом как одного из лидеров в области устойчивой энергетики.

Предстоящие события

  1. Инновации в условиях климатического кризиса: водород

    13 декабря с 12:30 до 13:15 по восточному стандартному времени

Посмотреть все события

Последние отчеты

  • Перспектива – Растущая угроза ожирения для военной готовности

    15 ноября 2022 г.

    По:
    Американский проект безопасности

    В этом году армия США не достигла своей цели по набору на 25%, частично из-за того, что американцы становятся все более толстыми, а показатели ожирения быстро растут, сокращая количество людей, пригодных для военной службы.

    Приливная электростанция в россии расположена: На побережье какого моря располагается единственная в России приливная электростанция? а) Баренцевого; б) Белого; в)