Сэс в россии – Крупнейшие солнечные электростанции в России

Список солнечных электростанций России — Википедия

НазваниеУстановленная
мощность, МВт
ОбластьОжидаемый год вводаСобственникИсточник
1 АСТ — Алтайская СЭС-7 10,0 Алтайский край 2019 ООО «Авелар Солар Технолоджи»[10][18]
2 АСТ — Алтайская СЭС-3 10,0 Алтайский край 2019 ООО «Авелар Солар Технолоджи»[10][18]
3 СЭС Промстройматериалы 15,0 Астраханская область 2018 ООО «Солар Системс»[9][13]
4 Волгоградская СЭС 25,0 Волгоградская область 2018 ООО «Солар Системс»[11][14]
5 АСТ — Забайкальская СЭС-3 10,0 Забайкальский край 2017 ООО «Авелар Солар Технолоджи»[11]
6
Балей СЭС
15,0 Забайкальский край 2018 ООО «КомплексИндустрия»[11]
7 СЭС Орловский ГОК 15,0 Забайкальский край 2018 ООО «КомплексИндустрия»[11]
8 Заря СЭС 15,0 Иркутская область 2018 ООО «МРЦ Энергохолдинг»[11]
9 Омская СЭС (1-я и 2-я очереди) 30,0 Омская область 2019 ООО «Авелар Солар Технолоджи»[10]
10 АСТ — Омская СЭС-3 10,0 Омская область 2017 ООО «Авелар Солар Технолоджи»[11]
11
Первомайская СЭС
5,0 Оренбургская область 2017 ООО «Авелар Солар Технолоджи»[9][7]
12 АСТ — Оренбургские СЭС (3, 4, 5, 6, 8) 70,0[19] Оренбургская область 2016—2019 ООО «Авелар Солар Технолоджи»[11][10][7]
13 Переволоцкая СЭС (2-я очередь) 10,0 Оренбургская область 2019 ООО «Авелар Солар Технолоджи»[10][7]
14 Оренбургская СЭС (три очереди) 135,0 Оренбургская область 2019 ПАО «Т Плюс»[10][7]
15 Державинская СЭС (Первомайская СЭС-2) 5,0 Оренбургская область
2017
ООО «Авелар Солар Технолоджи»[9][7]
16 СЭС «Сигма Дракона» 15,0 Республика Башкортостан 2020 ООО «Солар Системс»
17 Акъярская СЭС 20,0 Республика Башкортостан 2021 ООО «Грин Энерджи»
18 СЭС Отрада
10,0
Республика Башкортостан 2018 ООО «Авелар Солар Технолоджи»[11][8]
19 Бурибаевская СЭС 25,0 Республика Башкортостан 2020 ООО «Авелар Солар Технолоджи»
20 АСТ — Башкирская СЭС-5 10,0 Республика Башкортостан 2018
ООО «Авелар Солар Технолоджи»
[11][8]
21 Гусиноозёрская СЭС 15,0 Республика Бурятия 2018 ООО «Авелар Солар Технолоджи»[11][12]
22 СЭС Тарбагатай 15,0 Республика Бурятия 2018 ООО «КомплексИндустрия»[11][12]
23 Кабанская СЭС 15,0 Республика Бурятия 2018 ООО «КомплексИндустрия»[11][12]
24 Мухоршибирская СЭС 15,0 Республика Бурятия 2018 ООО «КомплексИндустрия»[11][12]
25 Калмыкская СЭС
25,0
Республика Калмыкия 2019 ООО «Солар Системс»[10]
26 Самарская СЭС (три очереди) 75,0 Самарская область 2018 ООО «Солар Системс»[11]
27 АСТ — Саратовская СЭС-4 15,0 Саратовская область 2018 ООО «Авелар Солар Технолоджи»[11]
28 Старомарьевская СЭС (1-я и 2-я очереди) 100,0 Ставропольский край 2018 ООО «Солар Системс»[11]
29 Старомарьевская СЭС (3-я и 4-я очереди) 25,0 Ставропольский край 2019 ООО «Солар Системс»[10]
30 Бородиновская СЭС 15,0 Челябинская область 2018 ООО «МРЦ Энергохолдинг»[11][20]
31 Песчаная СЭС 15,0 Челябинская область 2018 ООО «МРЦ Энергохолдинг»[11][20]

wiki2.red

Скромные успехи: кто и как занимается солнечной энергетикой в России

Добыча солнечной энергии экологична и выгодна экономически. Однако большинство солнечных электростанций до сих пор строится за границей — Россия как будто осталась в стороне от этого тренда. 

Robohunter решил разобраться, как развивается солнечная энергетика в нашей стране, кто владеет уже построенными солнечными электростанциями и кто строит новые. 

 

Мировые рекордсмены 

Согласно исследованиям немецкого аналитического агентства Bernreuter Research, на сегодня безусловным лидером по производству солнечной электроэнергии считается Китай (52 ГВт установленной мощности), генерирующий около 60% солнечной энергии (СЭ) в мире. На втором месте находится США с показателем в 12,5 ГВт, на третьем – Индия (9 ГВт). За ними идут Япония (5,8 ГВт), Германия (2,2 ГВт) и Бразилия (1,3 ГВт). Об этом сообщает PV Magazine. России в списке лидеров пока нет.

Согласно прогнозам агентства, к концу 2017-го мировая солнечная энергетика достигнет рекордных 100 ГВт, что на треть выше по сравнению с показателем 2016 года (74 ГВт, также рекордным). Это связано с возможным падением цен на оборудование для солнечных электростанций – солнечные батареи. Так, сегодня килограмм поликремния обходится в $16,6, но в дальнейшем его стоимость может составить $14-15. 

 

Скромные-успехи-кто-и-как-занимается-солнечной-энергетикой-в-России001

Скромные-успехи-кто-и-как-занимается-солнечной-энергетикой-в-России002

Ivanpah Solar Power Facility, США

 

Что касается тарифов для конечного потребителя, то самый низкий показатель был зафиксирован 16 ноября в Мексике. Он составил 1,77 центов/кВт⋅ч, а предложила его компания ENEL Green Power. До этого дешевле всего СЭ обходилась жителям Саудовской Аравии (1,79 центов/кВт⋅ч). 

А новое исследование от учёных из Лаппеэнрантского технологического университета (Финляндия) показывает, что к 2050 году все страны перейдут на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Уже сейчас очевидно, что это, во-первых, технологически возможно, а во-вторых – экономически целесообразно. 

Президент EWG Ханс-Йозеф Фелл заявил, что даже один доллар бессмысленно вкладывать в добычу ископаемых или атомную энергетику, так как ВИЭ обеспечат экономное энергообеспечение. 

«Все проекты по расширению ядерной, угольной, нефтяной и газовой промышленности должны быть закрыты», – сказал он. 

В связи с этим России стоит уже сегодня всерьёз задуматься о собственных технологиях добычи ВИЭ (в том числе СЭ).

 

Скромные-успехи-кто-и-как-занимается-солнечной-энергетикой-в-России02

Орская СЭС им. А. А. Влазнева

 

Достаточно ли солнца в России? 

Согласно данным Института энергетической стратегии, теоретический потенциал СЭ в России – более чем 2300 млрд тонн условного топлива (т.у.т.), экономический – 12,5 млн т.у.т. При этом потенциал СЭ, что получает вся Россия за три дня, выше произведённой ею электроэнергии за год.

Из-за географического расположения России уровень солнечной радиации здесь значительно колеблется (810 кВт⋅ч/м2 в год – в северных регионах и 1400 кВт⋅ч/м2 в год – в южных). 

Показатель также зависит от времени года. Так, на широте 55 градусов в январе он равен 1,69 кВт⋅ч/м2, в июле – 11,41 кВт⋅ч/м2.

Самые перспективные районы для получения СЭ: Северный Кавказ, регионы у Чёрного и Каспийского морей, Южная Сибирь и Дальний Восток. 

 

Скромные-успехи-кто-и-как-занимается-солнечной-энергетикой-в-России010

 

Скромные-успехи-кто-и-как-занимается-солнечной-энергетикой-в-России1

Бурибаевская СЭС

 

Где в России добывают солнечную энергию

В отчёте Системного оператора единой энергетической системы (ЕЭС) России о функционировании ЕЭС в 2016 году говорится, что суммарная установленная электрическая мощность СЭС на 1 января 2017 года составляет 75,2 МВт, то есть всего 0,03 % от установленной мощности электростанций энергосистемы (236,3 тыс. МВт).

В России действуют 12 СЭС. Они перечислены по убыванию в зависимости от установленной мощности:  

  1. Орская СЭС им. А. А. Влазнева, суммарная мощность – 40 МВт.
  2. Бурибаевская СЭС – 20 МВт.
  3. Бугульчанская СЭС – 15 МВт.
  4. Грачевская СЭС – 10 МВт.
  5. Плешановская СЭС – 10 МВт.
  6. Кош-Агачская СЭС – 10 МВт.
  7. Абаканская СЭС – 5,198 МВт.
  8. Переволоцкая СЭС – 5 МВт.
  9. Усть-Канская СЭС – 5 МВт.
  10. СЭС ООО «АльтЭнерго» – 0,1 МВт.
  11. СЭС Батагай – 1,0 МВт.
  12. СЭС Менза – 0,12 МВт.

Из данного списка только одна станция принадлежит правительству – СЭС Менза (Правительство Забайкальского края). В остальных случаях собственниками выступают частные компании: Орской СЭС владеет ПАО «Т Плюс», Абаканской – ОАО «ЕвроСибЭнерго», Батагайской – АО «РАО ЭС Востока», а остальными (7 шт.) – ООО «Авелар Солар Технолоджи».

 

Скромные-успехи-кто-и-как-занимается-солнечной-энергетикой-в-России03

Бугульчанская СЭС

Скромные-успехи-кто-и-как-занимается-солнечной-энергетикой-в-России05

Кош-Агачская СЭС

 

Собственники российских СЭС

ПАО «Т Плюс» – российская частная компания, занимающаяся электроэнергетикой и теплоснабжением. Основана в 2002 году. Ей принадлежит 6% электроэнергии в РФ. Объединяет 61 электростанцию, солнечная из них – одна. 

ОАО «ЕвроСибЭнерго» – российская частная энергетическая компания, которой принадлежит около 8% электроэнергии в РФ. Абаканскую СЭС ввела в эксплуатацию в декабре 2015 года. 

ПАО «РАО Энергетические системы Востока» – российский электро- и тепловой энергохолдинг, объединяющий энергетические компании Дальнего Востока. Основан в 2008 году. Установленная мощность – 9 МВт, что составляет 2/3 выработки электроэнергии в данном регионе РФ. 

ООО «Авелар Солар Технолоджи» – компания, входящая в состав группы «Хевел» и занимающаяся установкой и поддержкой деятельности СЭС. Работает с 2011 года. Установленная мощность всех СЭС – 74 МВт. 

Для справки: Группа компаний «Хевел» – это крупнейший в РФ интегрированный холдинг по производству СЭ. Основан в 2009 году. Установленная мощность всех его объектов – 434 МВт. Учредители: группа компаний «Ренова» и АО «Роснано». 

 

Скромные-успехи-кто-и-как-занимается-солнечной-энергетикой-в-России030

Усть-Канская СЭС

 

Комментирует Ассоциация солнечной энергетики

Ряд энергохолдингов объединился в некоммерческую структуру НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики» с целью поддерживать её развитие. В состав организации входят девять компаний: «АльтЭнерго», Helios Resource, ООО «НТЦ тонкоплёночных технологий в энергетике», Hevel Solar, ЗАО «Связь инжиниринг», «Фортум», ООО «Авелар Солар Технолоджи», ООО «Солар Системс», Energy Group. 

Мы узнали у директора ассоциации Антона Усачёва о главных задачах и перспективах развития солнечной энергетики в России.

 

Скромные-успехи-кто-и-как-занимается-солнечной-энергетикой-в-России060

 

Помимо комплексного развития солнечной энергетики в России, организация ставит перед собой и другие цели: развитие международного сотрудничества в области; представление консолидированной позиции членов ассоциации в госструктурах; создание условий для поддержки технологического развития отрасли в России.

По словам специалиста, для строительства СЭС нужны достаточный уровень инсоляции (облучения земной поверхности солнечной радиацией. – Прим. ред.) и 3-4 Га равнинного участка на 1 МВт установленной мощности. 

«Солнечная генерация может быть не только сетевой, но и автономной или распределённой, – отметил А. Усачёв. – Для энергоснабжения небольших посёлков или объектов солнечная энергетика уже обходится намного дешевле, чем дизельные электростанции». 

Он также ответил, какие проекты по солнечной энергетике сейчас воплощаются в России:

«В рамках действующей системы поддержки развития возобновляемой энергетики в России до 2024 года будет построено более 1,7 ГВт солнечной сетевой генерации и порядка 50 МВт автономных гибридных солнечных установок. Если говорить о потенциале развития, то в ближайшие 7-10 лет общая установленная мощность солнечной генерации может достичь 10 ГВт».

Дарья Козлова

robo-hunter.com

Список солнечных электростанций России — WiKi

НазваниеУстановленная
мощность, МВт
ОбластьОжидаемый год вводаСобственникИсточник
1 АСТ — Алтайская СЭС-7 10,0 Алтайский край 2019 ООО «Авелар Солар Технолоджи»[11][23]
2 АСТ — Алтайская СЭС-3 10,0 Алтайский край 2019 ООО «Авелар Солар Технолоджи»[11][23]
3 Волгоградская СЭС 25,0 Волгоградская область 2018 ООО «Солар Системс»[12][15]
4 Балей СЭС 15,0 Забайкальский край 2018 ООО «КомплексИндустрия»[12]
5 АСТ — Забайкальская СЭС-3 10,0 Забайкальский край 2017 ООО «Авелар Солар Технолоджи»[12]
6 СЭС Орловский ГОК 15,0 Забайкальский край 2018 ООО «КомплексИндустрия»[12]
7 Заря СЭС 15,0 Иркутская область 2018 ООО «МРЦ Энергохолдинг»[12]
8 АСТ — Омская СЭС-3 10,0 Омская область 2017 ООО «Авелар Солар Технолоджи»[12]
9 Омская СЭС (1-я и 2-я очереди) 30,0 Омская область 2019 ООО «Авелар Солар Технолоджи»[11]
10 Державинская СЭС (Первомайская СЭС-2) 5,0 Оренбургская область 2017 ООО «Авелар Солар Технолоджи»[10][8]
11 Переволоцкая СЭС (2-я очередь) 10,0 Оренбургская область 2019 ООО «Авелар Солар Технолоджи»[11][8]
12 Первомайская СЭС 5,0 Оренбургская область 2017 ООО «Авелар Солар Технолоджи»[10][8]
13 АСТ — Оренбургские СЭС (3, 4, 5, 6, 8) 70,0[24] Оренбургская область 2016—2019 ООО «Авелар Солар Технолоджи»[12][11][8]
14 Оренбургская СЭС (три очереди) 135,0 Оренбургская область 2019 ПАО «Т Плюс»[11][8]
15 СЭС Отрада 10,0 Республика Башкортостан 2018 ООО «Авелар Солар Технолоджи»[12][9]
16 Акъярская СЭС 20,0 Республика Башкортостан 2021 ООО «Грин Энерджи»
17 Бурзянская СЭС 10,0 Республика Башкортостан 2019 ООО «Авелар Солар Технолоджи»[12][9]
18 Бурибаевская СЭС 25,0 Республика Башкортостан 2020 ООО «Авелар Солар Технолоджи»
19 СЭС «Сигма Дракона» 15,0 Республика Башкортостан 2020 ООО «Солар Системс»
20 Гусиноозёрская СЭС 15,0 Республика Бурятия 2018 ООО «Авелар Солар Технолоджи»[12][13]
21 СЭС Тарбагатай 15,0 Республика Бурятия 2018 ООО «КомплексИндустрия»[12][13]
22 Мухоршибирская СЭС 15,0 Республика Бурятия 2018 ООО «КомплексИндустрия»[12][13]
23 Кабанская СЭС 15,0 Республика Бурятия 2018 ООО «КомплексИндустрия»[12][13]
24 Калмыкская СЭС 25,0 Республика Калмыкия 2019 ООО «Солар Системс»[11]
25 Владиславовка 110,0 Республика Крым ?ООО «Калипсо Солар»[22]
26 АСТ — Саратовская СЭС-4 15,0 Саратовская область 2018 ООО «Авелар Солар Технолоджи»[12]
27 Старомарьевская СЭС (1-я и 2-я очереди) 100,0 Ставропольский край 2018 ООО «Солар Системс»[12]
28 Старомарьевская СЭС (3-я и 4-я очереди) 25,0 Ставропольский край 2019 ООО «Солар Системс»[11]
29 Бородиновская СЭС 15,0 Челябинская область 2018 ООО «МРЦ Энергохолдинг»[12][25]
30 Песчаная СЭС 15,0 Челябинская область 2018 ООО «МРЦ Энергохолдинг»[12][25]

ru-wiki.org

Солнечная энергетика в России

Источник: http://www.oilru.com/news/490661/, автор — Сергей Огороднов.

logoНа сегодняшний день для того чтобы обеспечить человечество энергией, хватит 0,0125% солнечного излучения; чтобы удовлетворить запросы потребителей в будущем — достаточно 0,5%. Это говорит о том, что солнечная энергия имеет огромный потенциал, ее запасы превышают все существующие ресурсы нефти, угля, газа и другие источники ископаемого топлива, вместе взятые. Солнечная генерация считается одним из самых перспективных направлений в развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ), но почему-то до сих пор не нашла свое место в мировой энергетике, особенно в России.

Сегодня солнечные электростанции (СЭС) активно используются в качестве источников энергии во всем мире. Разделяя СЭС на типы, можно выделить три: мини, малые и крупные. Мини СЭС, или мобильные системы, предназначены для электропитания переносных приборов: от калькуляторов до автомобилей, находящихся вдали от основного источника электроэнергии. Малые СЭС представляют собой станции, которые обеспечивают энергией предприятия, общественные здания, жилые дома. Крупные солнечные генераторные системы обеспечивают электроэнергией целые регионы и страны, в том числе и ту территорию, на которой нет собственных СЭС.

Несмотря на значительный технический прогресс в мире, солнечная энергетика, как и другая «зеленая» генерация, должна постоянно эволюционировать. В настоящее время перед инженерами стоит основная задача: совершенствовать технологии СЭС таким образом, чтобы максимально увеличить их КПД. Солнечная генерация имеет ряд преимуществ и недостатков. Солнце — это нескончаемый источник энергии, который предоставляет человечеству большие возможности в развитии энергетики далекого будущего. Эксплуатация СЭС и солнечной энергии не вредит окружающей среде. С другой стороны, на создание одной установки требуется довольно много дорогостоящих материалов — кремния и алюминия. Еще одним недостатком является низкая интенсивность солнечного излучения. При максимально выгодных погодных условиях плотность потока солнечного света составляет всего 250 Вт/м2. Для получения необходимого объема электроэнергии требуется разместить солнечные коллекторы на огромной территории площадью 130 тыс. км2 .

В России развитие солнечной генерации происходит медленно. Основную долю в энергобалансе страны занимают нефть, уголь и газ. Тем не менее, по прогнозу Международного энергетического агентства, доля углеводородного сырья в РФ постепенно снижается, и к 2040 году достигнет 66%, уступив место альтернативным источникам энергии. Сегодня доля солнечной генерации в энергобалансе страны составляет всего 0,001%. В сравнении со значением энергобаланса мировой энергетики этот процент довольно мал. Например, Германия имеет самую высокую долю солнечной энергии (21,58%) в энергетическом балансе, что в несколько десятков тысяч раз превышает российский показатель.

Наиболее развитыми регионами нашей страны в отрасли солнечной генерации можно назвать Республику Алтай, Краснодарскую и Белгородскую области. Самая крупная на сегодняшний день отечественная станция мощностью 5 МВт была запущена в 2014 году в Республике Алтай — Кош-Агачская СЭС. Не уступают ей и крымские СЭС. В связи с геополитическими проблемами и отсутствием необходимой инфраструктуры Крымский полуостров вынужден опираться на альтернативные источники энергии. «Перово» — самая крупная солнечная электростанция Крыма мощностью 105 МВт.

Солнечная электростанция в Орске

Солнечная электростанция в Орске (фото: www.orinfo.ru)

С точки зрения законодательства относительно «зеленой» энергетики в России сложилась противоречивая ситуация. Постановлением правительства РФ от 08.01.09 № 1-р «Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года» установлены целевые показатели выработки электроэнергии на основе ВИЭ, которые необходимо достичь к определенному периоду. В 2020 году доля ВИЭ должна составлять 4,5%. С другой стороны, в законодательстве отсутствуют нормативные документы, полностью регламентирующие конкретный механизм присоединения ВИЭ к общей энергосети. Тем не менее изменение ситуации в лучшую сторону на уровне закона видно уже сегодня. Так, в начале 2015 года вступило в силу Постановление от 23.01.15 № 47 «О стимулировании использования возобновляемых источников энергии на розничных рынках электроэнергии», позволяющее совершенствовать механизм поддержки генерирующих объектов, работающих на основе ВИЭ.

Других трудностей в развитии солнечной энергетики в России тоже хватает. Одна из важных проблем заключается в структуре общего энергетического баланса страны, где значительную долю составляет газовая генерация. Стоимость солнечной энергии в России заметно превышает стоимость газа, это препятствует быстрому развитию СЭС на массовом уровне. Из основной проблемы вытекает еще одна, не менее значимая — низкая заинтересованность инвесторов. Долгий срок окупаемости проекта и невысокая рентабельность СЭС являются причиной отсутствия инвестиций и должного внимания со стороны частных предпринимателей. Решением проблемы может стать только выравнивание себестоимости газа с себестоимостью солнечной энергии, что позволит развивать генерацию солнца без серьезных субсидий. Уже в следующем году баланс между двумя источниками энергии будет достигнут в Европе, нашей же стране предстоит еще долгий путь к достижению равновесия между солнечной и газовой генерацией. При всех качественных преимуществах солнечной энергетики у нее есть еще одно слабое место — зависимость от погодных условий и времени суток. Экономически благополучные регионы европейской части России, такие, как Московская и Ленинградская области, имеют низкую инсоляцию, то есть получают недостаточный уровень солнечного света. Строительство СЭС в этих регионах не имеет никаких перспектив, так как не все мощности станции будут задействованы.

Россия во многом отстает от Европы, включая отрасль энергетики. Тем не менее в нашей стране присутствуют перспективы развития «зеленой» генерации, а государство начинает проявлять интерес к использованию ВИЭ. К 2020 году правительством РФ запланировано строительство еще четырех крупных СЭС. Таким образом, будет дополнительно введено около 1,5-2 ГВт мощностей, и доля солнечной энергии в энергобалансе увеличится до 1%. Несмотря на зависимость солнечной генерации от погодных условий, Россия имеет все шансы на развитие этой отрасли. Например, строительство СЭС в южной части РФ будет перспективным, так как эта территория подвержена высокой инсоляции, а значит, станции смогут работать на максимальных мощностях. В других частях страны можно успешно использовать солнечную генерацию, размещая СЭС на территории с дефицитом электроэнергии. Наиболее выгодно строительство солнечных электростанций рядом с сельскохозяйственными предприятиями, которые находятся на открытых участках, отдаленных от основных энергосетей. Солнечные энергоустановки требуют меньше инвестиций, чем ветровые системы или отопительные устройства, для работы которых требуется твердое топливо, и являются наиболее выгодным решением для обеспечения хозяйства электроэнергией.

Техническое оснащение для запуска новых СЭС играет важную роль. За последние пять лет заметно подешевело оборудование для производства солнечной энергии, при этом возросла эффективность солнечных модулей. Вместе с ростом в интересах дешевеющей «зеленой» энергии быстро развивается отрасль технологий для активного энергомониторинга и энергоменеджмента на уровне одного объекта или целой станции. Совмещение этих двух аспектов в единую систему позволит ускорить процесс развития российской энергетики в целом. Совершенствование солнечной генерации на уровне массового использования возможно только при достаточной государственной поддержке. Внесение требований к обязательному оснащению солнечными модулями некоторых административных и образовательных зданий позволит сократить расходы энергопотребления этих объектов и ускорит процесс развития солнечной энергии в частном секторе энергорынка. А ужесточение требований законодательства о производстве отечественного оборудования солнечной энергии приведет к сокращению инвестиций на строительство СЭС.

Несмотря на то что солнечная энергия имеет огромный потенциал во всем мире, а ее запасы превышают все существующие ресурсы, в России развитие солнечной генерации происходит очень медленно. Основные причины — слабо развитая инфраструктура, высокая стоимость ее модернизации, долгий срок окупаемости инвестиций. Все это ведет к тому, что рентабельность СЭС в нашей стране невелика и не представляет должного интереса для частных предпринимателей — отрасль развивается в основном силами государства. Однако в связи с непростой геополитической ситуацией, складывающейся на Крымском полуострове, и очередным прекращением энергоснабжения Крыма со стороны Украины развитие солнечной энергетики необходимо — территория вынуждена опираться на альтернативные источники энергии. Потребности Крыма в электроэнергии на сегодняшний день составляют до 1200 МВт в сутки, около 30% из них дает собственная генерация, включающая в себя тепловые, солнечные и ветряные электростанции, а от 500 до 900 МВт поставляется по ЛЭП с Украины. Климатические условия позволяют полуострову вырабатывать еще до 30% мощностей посредством солнечной энергии — вот и простор для развития отрасли там, где это действительно необходимо.

Солнечная электростанция «Перово» в Крыму

Солнечная электростанция «Перово» в Крыму

altenergiya.ru

Строительство солнечных электростанций в России большой список

Сила солнечной энергии известна человечеству уже не одно тысячелетие и успешно применяется людьми для получения электрической энергии и тепла. Еще в Древней Греции Архимед удачно применял энергию солнечного света при помощи системы вогнутых и выпуклых зеркал, вызывая значительное усиление действия солнечных лучей.

Вплоть до 20 века в силу неразвитости технологий солнечная энергия применялась только лишь для обогрева небольших объемов воды, но скачок технологического прогресса в середине 20 века привел к появлению новых материалов и открытий в области физики. В частности, открытие такого явления как фотоэффект, который с учетом появления качественно новых видов материалов, позволил осуществить процесс преобразования солнечной энергии в электрическую, привело к новому витку в развитии гелиоэнергетики.

Строительство солнечных электростанций в РоссииИзобретение композитных компонентов и жаропрочных материалов привело к появлению конструкции, которые дали возможность применять энергию солнечных лучей для обеспечения тепловых электростанций нужным количеством возобновляемого топлива, что сделало осуществимым отопление и снабжение электричеством домов и производственных площадок.

Особенности солнечных электростанций

Положительной особенностью солнечной энергетики является ее полная безопасность для окружающей среды и человека, при этом стоимость энергии солнца значительно ниже привычных теплоносителей, удорожание которых является тенденцией последнего времени.

Строительство АЭС в России (РФ)Гелиоэнергетика обладает громадными перспективами развития, а появляющиеся проекты использования солнечного света поражают своей амбициозностью и масштабностью. Список электростанций, вырабатывающих электроэнергию посредством преобразования солнечных лучей, постоянно увеличивается, при этом является ошибкой полагать, что солнечная энергия станет спасением от всех проблем в деле решения энергетического кризиса. Общее количество энергии, вырабатываемой гелиостанциями, составляет менее 1% от всей энергии, которая генерируется установками по всему миру. Солнечные станции, при большом количестве достоинств, обладают рядом недостатков, одни из которых являются погодные условия. Для нормального функционирования солнечной батареи требуется, чтобы было солнечно. Хотя современные технологии привели к появлению аккумулирующих солнечных установок, которые способны накапливать энергию и отдавать ее по мере необходимости и нужд потребителей.

Солнечные электростанции в России

Особенностью проектирования солнечных электростанции является географические особенности местности и широта. Наиболее предпочтительными участками для того, чтобы запустить строительство новых гелиостанций являются низкие широты, поскольку именно там большую часть года царствует солнце и имеется достаточно количество открытых пространств для монтажа солнечных панелей.

Солнечные электростанции в России списокВ современном мире самый большой список гелиостанции сосредоточен в Северной Америке, где расположена пятая часть всех имеющихся в мире солнечных панелей. На территории Калифорнии располагается две самые крупные солнечные станции в мире, которые обеспечивают более 500 МВт энергии и состоят из нескольких сотен тысяч панелей, способным воспринимать и преобразовывать солнечные лучи.

В Российской Федерации солнечная электроэнергетика не имеет такого большого распространения, как в странах Запада или в Америке. Все расположенные на территории РФ гелиостанции вырабатывают энергию, по мощности не превышающей мощность, которую способна выдавать всего лишь одна станция из Калифорнии. При этом в настоящее время ведется строительство солнечных электростанции в России, поскольку в условиях современной реальности все понимают, что получение энергии из солнечного света является одним из наиболее перспективных направлений в развитии электроэнергетики. Особенно усиленно строительство АЭС в России (РФ) ведется на территории Крымского полуострова и в неосвоенных землях Сибири.

На настоящий момент времени в Крыму действует две крупные станции, обеспечивающие выходную мощность в 100 и 80 МВт соответственно. Также буквально в конце лета 2015 года на территории крымского полуострова была закончена и запущена новая станция, которая способна генерировать до 110 МВт энергии.

Алтай также является предпочтительным местом для размещения гелиостанции на территории РФ. Кош-Агачская солнечная станция, располагающаяся на плоскогорьях Алтайского края, состоит из более чем 20 тысяч панелей, суммарная мощность которых составляет примерно 5 МВт энергии.

Запустить строительствоСолнечные электростанции в России, список которых включает в себя несколько десятков наименований, постепенно наращивают свой объем в общей системе энергетического комплекса страны. При этом в планах открытие еще большего количества станции средней мощности, которые запланированы для ввода в эксплуатацию в период до 2020 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

madenergy.ru

Достоинства и недостатки солнечных электростанций

Дата публикации: 18 января 2019

Солнце — доступный и мощный источник альтернативной энергии. Технологии позволяют применять солнечную энергию как для электроснабжения удаленных населенных пунктов, так и для питания спутников на орбите Земли. Тем не менее, из-за некоторых особенностей солнечные электростанции (СЭС) пока поставляют лишь небольшую долю энергии.

Солнце как источник энергии

Солнце можно сравнить с термоядерным реактором, который прослужит еще 5 миллиардов лет. По мощности излучения 1 метр квадратный площади Солнца сравним с миллионом электроламп. Этой мощи с избытком хватит для обеспечения потребностей людей. Остается только собрать эту энергию и преобразовать ее в удобную для использования форму.

В ясный день на квадратный метр поверхности Земли приходится 1 кВт солнечной энергии. Современная солнечная панель такой же площади может собрать и преобразовать 170 Вт, то есть ее КПД равен 17%. Для того, чтобы заменить энергию всех электростанции Земли гелиоэнергией, нужно всего 66000 квадратных километров гелиопанелей. Такой гелиопарк занял бы всего 1% площади Сахары.

Способы получения тепла и электричества из Солнца:

  • Пассивный способ использования гелиоэнергии очень прост: жидкость помещается в контейнер темного цвета, который нагревается под лучами солнца. Полученное тепло используется, к примеру, для обогрева помещений. В более прогрессивном виде этот способ используется в строительстве, когда сама конструкция здания служит аккумулятором тепла Солнца.
  • Активный способ предполагает использование коллекторов (воздушные, плоские и вакуумные) или батарей. Первые преобразуют энергию Солнца в тепло, вторые — в электричество. Большинство гелиоэлектростанций включают в себя модули из коллекторов или батарей.

Солнце как источник энергии

Солнечные электростанции: плюсы и минусы

Достоинства солнечных электростанций

  • СЭС — это возобновляемый источник энергии. Еще более 5 млрд. лет жители Земли могут не беспокоиться об истощении солнечного ресурса. По человеческим меркам, это неисчерпаемый энергоресурс, и развитие гелиотехнологий — это существенный вклад в жизнь будущих поколений.
  • Гелиосистемы могут работать в любой точке земли — как на экваторе, так и в Антарктиде. Температура воздуха роли не играет, необходим лишь доступ к солнечному свету.
  • СЭС оказывают минимальное воздействие на окружающую среду. Конечно, и изготовление, и транспортировка , и установка гелиосистем сопровождаются выбросами в атмосферу, но по сравнению с традиционными энергосистемами, эти малозначимые эффекты.
  • В гелиосистемах нет особых движущих узлов, кроме, например, сервопривода, который регулирует расположение панелей в пространстве. Поэтому гелиостанции работают бесшумно. Это позволяет устанавливать СЭС даже на крышах и стенах жилых домов.
  • Солнечные электростанции сохраняют свою эффективность 25 лет. После этого срока некоторые показатели снижаются, но станция продолжает работать. Обновлять систему можно частями, заменяя отдельные модули на новые.
  • Гелиосистемы применяются в разных сферах: они поставляют электричество в труднодоступные регионы, где нет централизованных электросетей; используются для опреснения воды; питают спутники на орбите и так далее.
  • Потенциал СЭС растет с развитием науки. Открытия в квантовой физике и нанотехнологиях позволят увеличить мощность гелиостанций. А инженерный разработки смогут превратить жилое здание в маленькую СЭС.

Достоинства солнечных электростанций

Недостатки солнечных электростанций

  • Эффективность СЭС зависит от времени суток и погодных условий. По ночам солнце не светит, а в условиях облачности свет слишком рассеянный. Хотя, например, вакуумные СЭС очень чувствительны к инфракрасному излучению, поэтому накапливают гелиоэнергию даже в пасмурную погоду (пусть и с более низкой эффективностью). В основном же, эта проблема солнечных электростанций решается за счет оборудования их аккумуляторами для запасания энергии и последующего ее использования в неблагоприятных для СЭС условиях.
  • Техническое обслуживание гелиостанций. Вне зависимости от типа, гелиопанели регулярно нуждаются в очистке от пыли. Кроме того, некоторые типы панелей могут перегреваться, поэтому они нуждаются в системах охлаждения или вентиляции.
  • Атмосфера над СЭС может нагреваться настолько, что пролетающие над ней птицы просто испаряются. По некоторым источником, над крупными гелиоустановками погибает одна птица каждые две минуты.
  • Хотя гелиоэнергетика считается, в целом, «зеленой» отраслью, изготовление гелиоустановок происходит с выбросом парниковых газов.
  • Современные гелиопанели обладают мощностью энергоносителя около 16-18 Ватт на квадратный метр. Этот показатель можно одновременно считать достоинством и недостатком солнечной электростанции. В этом солнечная энергетика превосходит другие альтернативные источники энергии, но уступает традиционным — углю, газу, нефти и атомной энергии.
  • Гелиоустановки все еще отличаются высокой стоимостью, и это главный спорный момент в их использовании. Это вызвано, например, применением в них редких и дорогих элементов: теллура и индия. Да и аккумуляторные батареи, которые стабилизируют поступление энергии от гелиоустановок, обходятся в немалые суммы. Вопрос стоимости чаще всего решается на государственном уровне, когда власти предлагают субсидии предприятиям и частным лицам для перехода на солнечное электроснабжение.

Если бы не стоимость, СЭС быстро бы стали мировым лидером в альтернативной энергетике.

altenergiya.ru

Крупнейшие солнечные электростанции в мире

Получение электричества с помощью гелиоустановок — самое быстрорастущее направление «зеленой» энергетики. На сегодняшний день большую часть солнечной энергии в мире генерируют Китай, Индия и США, за которыми уверенно следуют ближневосточные страны.

Гелиоиндустрия процветает, особенно в пустынных районах Азии и Ближнего Востока, где быстрыми темпами расширяются и строятся заново огромные «солнечные фермы». Издание Digital Trends собрало информацию о крупнейших солнечных электростанциях (СЭС), работающих сегодня в мире.

Солнечный парк Тэнгэр (Tengger Desert Solar Park), крупнейшая СЭС в мире.
Местонахождение: Китай.
Площадь объекта: 43 кв. км.
Мощность генерации — 1547 МВт.

Солнечный парк Тэнгэр, также известный под названием «Великая солнечная стена», расположен в городской округе Чжунвэй, Нинся-Хуэйского автономного района КНР. СЭС находится на территории пустыни Тэнгэр, занимая около 3,25% ее площади.

По своим размерам солнечный парк Тэнгэр больше, чем десять Центральных парков Нью-Йорка, а максимальная мощность СЭС составляет около 1,5 гигаватт, что сопоставимо с показателями большинства атомных электростанций. Учитывая, что места для дальнейшего расширения хватает, солнечный парк Тэнгэр, скорее всего, останется крупнейшей СЭС в мире и в ближайшем будущем.

Солнечный парк Бхадла (Bhadla Solar Park), крупнейшая СЭС Индии.
Местонахождение: штат Раджастхан, Индия.
Площадь объекта: 40 кв. км.
Мощность генерации — 1365 МВт.

Солнечный парк Бхадла расположен в округе Джодхпур в индийском штате Раджастхан на северо-западе страны. На сегодняшний мощность СЭС составляет около 1365 МВт, но объект продолжает расширяться, и к декабрю 2019 года его планируется вывести на проектную мощность в 2 255 МВт. Таким образом, солнечный парк Бхадла имеет шансы завоевать титул крупнейшей СЭС в мире. С его помощью Индия планирует добиться амбициозной цели — получать от гелиоустановок 17% производимой в стране электроэнергии.

Солнечная электростанция Лунъянся (Longyangxia Dam Solar Park).
Местонахождение: Тибетское нагорье, Китай.
Площадь объекта: около 30 кв. км.
Мощность генерации — 850 МВт.

Солнечная электростанция Лунъянся расположена в китайской провинции Цинхай, на западной стороне одноименной гидроэлектростанции мощностью 1280 МВт и образует с ней единый энергетический комплекс. СЭС и ГЭС дополняют друг друга: гелиоустановки помогают экономить водные ресурсы гидроэлектростанции, а та, в свою очередь, компенсирует перепады при выработке энергии солнечными панелями.

Солнечная электростанция Villanueva, крупнейшая СЭС в Северной и Южной Америке.
Местонахождение: штат Коауила, Мексика.
Площадь объекта: около 24 кв. км.
Мощность генерации — 828 МВт.

Компания Enel Green Power, управляющая СЭС Villanueva, сначала ввела в эксплуатацию солнечный парк Villanueva 1 на 427 МВт, а в начале 2018 года к нему добавился парк Villanueva 3 мощностью 327 МВт. Общий объем инвестиций в СЭС Villanueva оценивается компанией в 710 млн долларов. По данным Enel, на объекте насчитывается около 2,5 млн солнечных панелей, способных вырабатывать более 2 000 ГВтч электроэнергии в год. Villanueva — крупнейшая действующая солнечная электростанция Мексики, с помощью которой страна планирует к 2024 году довести долю ВИЭ в общих объемах генерации электроэнергии до 35%.

Солнечная электростанция Камути (Kamuthi Solar Power Station).
Местонахождение: штат Тамил-Наду на юге Индии.
Площадь объекта: около 10 кв. км.
Мощность генерации — 648 МВт.

На конец октября 2018 года комплекс Камути считается шестой по величине солнечной электростанцией в мире, хотя ранее, к моменту ввода в эксплуатацию в сентябре 2016-го эта СЭС претендовала на первое место. Общая сумма инвестиций в проект — 47 млрд индийский рупий, что по текущему курсу составляет почти 640 млн долларов США.

На объекте насчитывается 2,5 млн солнечных панелей, электричества от которых хватит на 750 тыс. человек. Панели ежедневно очищаются роботами, которые сами тоже заряжаются от солнечной энергии.

Солнечная электростанция Solar Star (в переводе — солнечная звезда). Крупнейшая СЭС в США.
Местонахождение: штат Калифорния, США.
Площадь объекта: около 13 кв. км.
Мощность генерации — 580 МВт.

Строительство СЭС началось в 2013 году, а завершилось в 2015-м. На объект насчитывается 1,7 млн солнечных панелей, которые в состоянии обеспечить электричеством примерно 255 тысяч домохозяйств. С помощью этого и других проектов власти Калифорнии планируют к 2045 году полностью перевести штат на альтернативную энергетику.

Солнечная электростанция имени Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума (Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park), крупнейшая строящаяся СЭС в мире.
Местонахождение: Объединенные Арабские Эмираты, около 50 км к югу от Дубаи.
Запланированная площадь объекта: 77 кв. км.
Запланированная мощность генерации — 5 ГВт к 2030 году.

Хотя нынешняя мощность СЭС в 213 МВт выглядит бледно в сравнении с другими солнечными электростанциями, это крупнейший проект в сфере солнечной энергетики, реализуемый сегодня в мире. К 2020 году мощность генерации должна достигнуть 1000 МВт, а еще через два десятилетия планируется довести показатель до 5000 МВт.

Солнечный парк в ОАЭ станет не только самым большим по площади и мощности. На его территории будет находится самая высокая солнечная электростанция башенного типа. Высотой в 260 м, она будет построена на четвертом этапе реализации проекта и добавит к мощности СЭС дополнительные 700 МВт.

nag.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *