7.5. Перспективы развития геотермальной энергетики России
Реализация современных международных геотермальных энергетических проектов характеризуется расширением применяемых финансовых схем.
Высокая инвестиционная привлекательность этих проектов позволяет в ряде стран финансировать их на основе контрактов типа BOOT (строю, владею, эксплуатирую, передаю), BLT (строю, сдаю в аренду, передаю). Инвестору становится выгодно построить ГеоЭС за счет собственных средств и привлеченных кредитов, затем в течение определенного времени владеть и эксплуатировать ее (обеспечивая возврат вложенных средств и получение прибыли), а впоследствие передать ГеоЭС ранее оговоренному новому владельцу (государственной или частной энергетической компании либо концессионеру геотермального месторождения). При таких схемах финансирования существенно сокращается срок строительства и повышается эффективность вложенных средств.
В условиях современной России и реструктуризации энергетики нельзя ожидать мощного централизованного финансирования строительства электростанций, их перевооружения и организации теплоснабжения городов. Энергетические компании, регионы, большие города и отдельные районы должны активно участвовать в обеспечении населения и промышленности устойчивым электро- и теплоснабжением на основе современных энергетических технологий, максимально используя местные ресурсы ВИЭ.
Развитие отечественной энергетики должно базироваться на российских и зарубежных инвестициях и кредитах. Для этого необходимо обеспечивать финансово-экономическую привлекательность проектов и надежность возврата заемных средств.
Успешным примером проектного финансирования строительства новой Мутновской электростанции является сотрудничество ОАО «Геотерм» с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и получение кредита около 100 млн дол.
На начальном этапе подготовки к созданию Мутновской ГеоЭС работы велись за счет ОАО «Камчатскэнерго» и госбюджетных средств Минэнерго и Миннауки России, а подготовка ТЭО (Feasibility Study) финансировалась грантом ЕБРР (примерно 1 млн дол.). Создание этой электростанции осуществлялось в соответствии с современными международными требованиями, и все 12 контрактов на поставки оборудования, работы и услуги заключались ОАО «Геотерм» на открытой конкурсной (тендерной) основе. Около 60 различных организаций, институтов и фирм проявили интерес к участию в создании первой Мутновской ГеоЭС.
Практически впервые в отечественной энергетике организация финансирования и управления проектом по строительству электростанции выполнена в соответствии с международными правилами ведения торгов, осуществления бухгалтерского учета и финансово-экономической отчетности, а также технического контроля. Главными условиями для начала реализации геотермальных энергетических проектов в России являются наличие лицензии на геополе, подписанный контракт на гарантированную куплю-продажу будущей электроэнергии (на 30 лет) и собственные средства компании (до 30 %).
В ОАО ДВЭУК разработана программа развития геотермальной энергетики Камчатской области, которая предусматривает строительство энергоблока № 4 Верхнемутновской ГеоЭС с бинарным циклом электрической мощностью 6,5 МВт, сооружение Паужетской бинарной ГеоЭС (4,0 МВт), создание геотермального теплоснабжения г. Елизово и системы геотермального энергоснабжения г. Петропавловска-Камчатского. В перспективе планируется также построить вторую очередь Мутновской ГеоЭС (100 МВт) и разместить на ней бинарные энергоблоки.
Реализация геотермальных энергетических проектов в России имеет особую привлекательность в свете развития механизмов Киотского протокола и Рамочной конвенции ООН об изменении климата. После ратификации Россией Киотского протокола стало возможным получение безвозмездных авансовых денежных выплат под будущие сокращения выбросов парниковых газов на стадии строительства объекта.
Расчеты показывают, что в перспективе только на продаже (переуступке) квот снижения выбросов диксида углерода на Мутновских ГеоЭС можно получить 5 – 10 млн дол.
Подобные инвестиции вместе со средствами, полученными в рамках Киотского протокола, могут составить в среднем 10 – 50 % общей стоимости проекта.
Механизмы работы углеродного рынка предполагается использовать для действующей Мутновской ГеоЭС, проектируемого энергоблока № 4 Верхнемутновской ГеоЭС, геотермального теплоэлектроснабжения г. Лабинска и для других российских проектов.
В 2001–2002 гг. Всемирный банк разработал программу поддержки развития геотермальной энергетики Восточной Европы и Центральной Азии, которая предполагает выделение в рамках Геофонда 25 млн дол. в ближайшие 2 – 3 года на техническое содействие, частичные гарантии рисков и инвестирование геотермальных проектов.
Российская ассоциация «Геотермальное энергетическое общество» при финансовой поддержке и участии Мирового банка, Геофонда, Международной геотермальной ассоциации, Немецкой геотермальной ассоциации, Минпромнауки и Минэкономразвития России, ОАО «Геотерм», АО «Наука», администраций Краснодарского края, Камчатской области и других организаций успешно провела международные геотермальные семинары в г. Сочи (МГС-2003) и в г. Петропавловске-Камчатском (МГС-2004). В результате определены наиболее перспективные российские геотермальные энергетические проекты:
– строительство энергоблока № 4 Верхнемутновской ГеоЭС (стоимость проекта 15,0 млн дол.);
– тепло- и электроснабжение г. Лабинска Краснодарского края (33,0 млн дол.);
– тепло- и электроснабжение Елизовского района Камчатской обл. (55,0 млн дол.);
– сооружение Паужетской бинарной ГеоЭС (10,0 млн дол.);
– строительство второй очереди Мутновской ГеоЭС 100 (50 + 50) МВт (230 – 250 млн дол.);
– комплексное использование геотермальных ресурсов Казьминского месторождения в Ставропольском крае (18,0 млн дол.);
– тепло- и электроснабжение п. Светлый Калининградской обл. (21,0 млн дол.);
– теплоснабжение городов Дагестана – Кизляра (19,5 млн дол.), Махачкалы (75,0 млн дол.) – и п. Чистово в Омской обл. (9,0 млн дол.).
Геофонд Всемирного банка планирует выделить гранты и техническую помощь для реализации проектов по созданию геотермального теплоэлектроснабжения г. Лабинска, строительству энергоблока № 4 Верхнемутновской ГеоЭС с бинарным циклом, сооружению Паужетской бинарной ГеоЭС, а также поддержать проекты для Калининградской области и Ставропольского края.
Практически все геотермальные источники содержат примеси в виде различных химических элементов. Пароводяная смесь, поступающая от продуктивной скважины, может содержать до 90 % жидкой фазы, её энтальпия составляет от 12 000 до 2500 кДж/кг. Общее количество примесей в пароводяной смеси может достигать 2 г/л. Химическая активность подземных теплоносителей, в составе которых могут быть ртуть, мышьяк, вызывает отрицательные экологические эффекты, а также усиливает коррозию конструкционных материалов энергетического оборудования.
Наиболее эффективным мероприятием по подготовке пара перед турбиной ГеоЭС является гравитационная сепарация. Извлечение химических элементов до отбора теплоты от теплоносителя позволяет снизить экологическое влияние, уменьшить химическую коррозию и получить ценное сырье для химической промышленности. Так, в некоторых скважинах Южно-Каспийского бассейна в 1 л воды содержится, мг: свинца – 77, цинка – 5, кадмия – 2, меди – 15.
В настоящее время геотермальные источники больше используются для теплоснабжения, чем для выработки электрической энергии. Это объясняется как техническими трудностями в работе геотермальных электростанций, так и высокой стоимостью их в расчете на единицу установленной мощности.
- Предисловие
- 1. Сжигание топлив в кипящем слое
- 1.1. Сжигание твердых топлив в топках котлов с классическим кипящим слоем
- 1.2. Топки с циркулирующим кипящим слоем
- 1.2.1. Отечественные котлы с циркулирующим кипящим слоем
- 1.2.2. Котлы с циркулирующим кипящим слоем под давлением
- 1.2.3.Зарубежные котлы с кипящим слоем (промышленный опыт)
- Котлы с кипящим слоем, эксплуатируемые в сша
- Применение котлов с цкс для сжигания сланцев
- 1.3. Сжигание твердых топлив с использованием аэрофонтанных предтопков
- 2. Плазменная технология
- 3. Разработка новых конструкций топочных камер для сжигания углей
- 3.1. Вихревые топки с жидким шлакоудалением
- 3.2. Принцип технологии вихревого низкотемпературного сжигания
- 3.2.1. Экономичность вир- технологии
- 3.2.2. Экологические показатели
- 3.2.3. Надежность и маневренность вир-технологии
- 3.2.4. Результаты испытаний модернизированного котла пк-38 (ст. № 3а) Назаровской грэс
- 3.3. Пылеугольный котел с кольцевой топкой для крупных энергоблоков
- 4. Термическая подготовка углей перед сжиганием в условиях тэс
- 4.1.Термическая подготовка углей в термоциклонных предтопках
- 4.2. Разработки эниНа
- 4.3. Работы Политехнического института сфу по применению предварительной термической подготовки углей в условиях тепловой электростанции
- 4.3.1. Разработка технологии сжигания с внутритопочной термической подготовкой углей
- 4.3.2.Принципиальные схемы термической подготовки углей для организации безмазутной растопки и подсветки факела топочных камер котлов
- 20, 21, 24, 25, 26, 29 – Щелевые зазоры; 22 – нижние торцы амбразур;
- 26, 27, 28, 29 – Зазоры
- 4.3.3. Опытно-промышленный образец муфельного предтопка на котле бкз-420 140 Красноярской тэц-2
- 4.3.4. Система термоподготовки для организации муфельной растопки котлов Томь-Усинской грэс
- 4.3.5. Универсальная горелка для котлов пк-40-1 Беловской грэс
- Птб при включении питателей пыли на муфеле:
- Птб при расшлаковке абразуры муфеля при работе в режиме основной горелки:
- 4.3.6. Универсальная всережимная горелка для котлов бкз-420-140 Красноярской грэс-2
- 5. Сжигание водотопливных суспензий
- 5.1. Современное состояние технологии сжигания водотопливных суспензий
- 5.2. Основные технологические характеристики водотопливных суспензий
- 5.3. Опыт применения водоугольных суспензий
- 5.4. Суспензионное топливо для мазутных тэс и котельных
- 5.5. Опыт применения водомазутных эмульсий на энергетических котлах тгмп-314 и тгм-96 тэц-23 оао «Мосэнерго»
- 5.6.Разработки научно-исследовательского и проектно-изыскательского института «Новосибирсктеплоэлектропроект» Сибирского энтц
- 5.7. Исследования мэи (Технический университет) по применению водомазутных эмульсий для улучшения технико-экономических и экологических характеристик котельных агрегатов
- 5.8. Технико-экономическая перспективаиспользования суспензионного угольного топлива
- 6. Гидравлические электрические станции
- 3 Сопло; 4 рабочее колесо; 5 кожух; 6 отклонитель; 7 лопасти (ковши); 8 нижний бьеф
- Состав и компоновка основных сооружений
- Плотины
- Типы и параметры гидрогенераторов
- Малые гэс
- 7. Геотермальная энергетика
- 7.1. Использование геотермальных ресурсов в мире
- 7.2. Геотермальные ресурсы России
- 7.3. Геотермальные энергетические технологии и оборудование России
- 1 Скважина; 2 бак-аккумулятор; 3 расширитель; 4 турбина; 5 генератор;
- 6 Градирня; 7 насос; 8 смешивающий конденсатор; 9, 10 насос
- 7.4. Российские бинарные энерготехнологии
- 7.4. Геотермальное теплоснабжение
- 7.5. Перспективы развития геотермальной энергетики России
- 7.6. Опытная геотермальная электростанция, основанная на цикле а.И.Калины
- 8. Ветроэнергетические установки
- 8.1. Состояние и перспективы развития мировой ветроэнергетики
- 8.2. Высотная ветроэнергетическая установка
- 8.3. Ветроэнергетика в заполярных условиях
- Основные направления развития ветроэнергетики в заполярных условиях
- Преимущества применения энергии ветра в заполярных и холодных климатических условиях
- Специфика развития ветроэнергетики и эксплуатации вэу при холодном климате
- Использование энергии ветра для отопления в условиях холодного и заполярного климата
- Новая ветро-дизельная электрическая установка
- 9. Альтернативные способы получения электроэнергии
- 9.1. Магнитогидродинамическое преобразование энергии
- 2 Сопло; 3 мгд-генератор; 4 место конденсации щелочных металлов; 5 насос; 6 место ввода щелочных металлов
- 9.2. Термоэлектрические генераторы
- 9.3. Изотопная энергетика
- 9.4. Термоэмиссионные генераторы
- 1 Катод; 2 анод
- 9.5. Электрохимические генераторы
- 3 Электролит; 4 анод
- 9.6. Использование морских возобновляемых ресурсов
- 9.6.1. Приливные электростанции
- Агрегаты пэс
- 9.6.2. Океанские гидроэлектростанции (огэс) на основе морских течений Физические основы работы огэс
- 9.6.3. Волновые электростанции
- 9.6.4. Использование тепловой энергии океана
- 9.7. Солнечная энергетика
- 9.7.1. Современное состояние солнечной энергетики
- Типы циркуляционных и гравитационных гелиоустановок:
- 9.7.2.Разработка и внедрение первой в районе Сочи солнечно-топливной котельной
- 9.7.3. Разработка и испытания солнечно-топливной котельной в Краснодарском крае
- 9.7.4. Повышение эффективности преобразования солнечной энергии
- Повышение числа часов использования установленной мощности сэс
- Увеличение срока службы и снижение стоимости солнечной электростанции
- 9.8. Использование энергии термоядерных реакций
- 9.9. Комбинированные энергоустановки
- 9.10. Биоэнергетические установки
- 9.10.1. Вклад биотоплива в мировое производство энергии
- 9.10.2. Прямое сжигание
- 9.10.3. Пиролиз
- Газификация биомассы
- 9.10.5. Виды топлив, получаемых из биомассы
- 9.10.6. Перспективы развития биоэнергетики России с использованием древесины
- Прямое сжигание древесины Олонецкая теплостанция на древесных отходах
- Разработчик и изготовитель котла на биотопливе
- Принцип действия котла с колосниковой решеткой. Процесс горения и факторы, влияющие на него
- Циркуляция воды в котле
- Газогенераторные установки на древесине для получения тепловой и электрической энергии
- 9.11. Подземная газификация углей
- 9.14.1. Отечественный опыт подземной газификации угля
- Подземная газификация угля в г. Красноярске
- 9.15. Тепловые насосы
- 9.15.1. Перспективы применения тепловых насосов
- 9.15.2. Тепловые насосы в системах малой энергетики
- Заключение
- Библиографический список к главе 1
- К главе 2
- К главе 3
- К главе 4
- К главе 5
- К главе 6
- К главе 7
- К главе 8.
- К главе 9