4.3.4 Перспективы развития солнечной энергетики в России
В 1985 г. в п. Щелкино Крымской области была введена в эксплуатацию первая в СССР солнечная электростанция башенного типа СЭС-5 электрической мощностью 5 МВт.
1600 гелиостатов (плоских зеркал) площадью 25,5 м2 каждый, и имеющие коэффициент отражения 0,71, концентрируют солнечную энергию на центральный приемник. Это парогенератор установленный на башне высотой 70 м. Площадь поверхности нагрева парогенератора – 154 м2. Параметры пара – t=250 C, p=4 МПа. Паропроизводительность парогенератора – 28 т/ч. Расчетное число часов работы СЭС – 1920 в год. Расчетное годовое производство электроэнергии – 5,8 млн. кВтч.
Несмотря на то, что самые южные районы России расположены севернее 42-й параллели, за счет использования солнечной энергии может быть достигнута экономия органического топлива.
В России наибольшая солнечная радиация наблюдается на побережьях Черного, Каспийского и Азовского морей, Северном Кавказе, юге Западный Сибири, Прибайкалье и Дальнем Востоке.
Для солнечной энергетики перспективными являются фотоэлектрические установки и электростанции с прямым преобразованием солнечного излучения в электроэнергию с помощью солнечных батарей из моно- (поли-) кристаллического или аморфного кремния.
В настоящее время в мире наблюдается значительное увеличение производства фотоэлементов для прямого преобразования солнечной энергии в электрическую. Ежегодные темпы роста составляли 30 %.
Фотоэлектрическое преобразование дает возможность получать электроэнергию при рассеянном солнечном свете. Меняя количество модулей, можно создавать установки и электростанции различной мощности. Такие установки имеют небольшой расход энергии на собственные нужды, безопасны в эксплуатации и легко автоматизируются. Они надежны в эксплуатации. Но, несмотря на то, что за последние 15 лет стоимость электроэнергии получаемой на фотоэлектрических установках снизилась со 100 до 20 центов за 1 кВтч, она по-прежнему велика.
Солнечные фотоэлектрические установки могут работать как автономно, так и на сеть и состоят из солнечной батареи, инвертора, аккумулятора и системы автоматического управления. В России такие установки производят: ФГУП НПО «Машиностроение»; ООО «Научно-производственный центр завода «Красное знамя»; ООО «Фирма «Солнечный ветер» и ряд других предприятий [7].
В 90-х годах НПО «Астрофизика» изготовило и испытало гелиоэнергетические установки и блочные модульные электростанции мощностью 2,5 и 5 кВт с параболическими концентраторами диаметром 5 и 7 м и различными преобразователями (двигатели Стирлинга, термоэмиссионные преобразователи и т.д.) Эти установки оснащены автоматическими системами слежения за солнцем.
Ростовским институтом «Теплоэлектропроект» разработано технико-экономическое обоснование строительства комбинированный солнечной экспериментальной электростанции мощностью 1,5 МВт в г. Кисловодске. С учетом опыта проектирования Кисловодской СЭС предполагается построить подобную солнечную электростанцию в Ростовской области. На станции предусматривается применение фотоэлектрической и паросиловых частей с использованием параболоцилиндрических концентраторов.
Производство солнечных коллекторов в России составляет 10…20 тыс. м2 в год. Они используются для автономного теплоснабжения в южных регионах – в Краснодарском и Ставропольских краях, Республике Дагестан, Ростовской области.
Наиболее перспективным является создание солнечных комплексных установок теплоснабжения и горячего водоснабжения для индивидуальных потребителей. Даже в средней полосе России 1 м2 солнечного коллектора экономит 100…150 кг условного топлива в год.
В ближайшие годы намечается строительство 391 гелиоустановки горячего водоснабжения общей мощностью свыше 10 Гкал/ч для жилых домов и четыре солнечные станции с дублирующими котлами на органическом топливе мощностью 1,5 Гкал/ч для крупных поселков Ростовской области. В Республике Северная Осетия создается установка солнечно-геотермального теплоснабжения пансионата «Уредон». В республике Дагестан будут построены три солнечные водонагревательные установки для больниц и установка солнечно-теплонасосного теплоснабжения поселка. Также получат дальнейшее развитие башенные термодинамические солнечные электростанции [1].
- Южно-Уральский Государственный Университет
- 3.7 Малые аэс…………………………………………………………………...23
- Запасы и ресурсы традиционных и нетрадиционных источников энергии
- Энергоресурсы планеты
- Возможности использования энергоресурсов
- Энергоресурсы России
- Совершенствование способов производства энергии
- 2.1 Получение энергии на тэс
- 2.2 Переменный график электропотребления
- 2.3 Проблемы передачи электроэнергии
- 2.4 Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии
- 2.5 Газотурбинные и парогазовые установки (гту и пгу)
- 2.6 Магнитно-гидродинамические установки (мгду)
- 2.7 Топливные элементы
- 2.8 Тепловые насосы
- Нетрадиционные источники энергии. Энергетические установки малой мощности
- Место малой энергетики в энергетике России
- 3.2 Газотурбинные и парогазовые малые электростанции
- 3.3 Мини тэц
- 3.4 Дизельные электростанции
- 3.5 Газопоршневые электростанции
- 3.6 Малые гибридные электростанции
- 3.7 Малые аэс
- 3.8 Малая гидроэнергетика
- 4 Возобновляемые источники энергии
- 4.1 Проблемы использования возобновляемых источников энергии
- 4.2 Гидроэнергетика
- 4.3 Солнечная энергия
- 4.3.1 Преобразование солнечной энергии в тепловую энергию
- 4.3.2 Фотоэлектрическое преобразование солнечной энергии
- 4.3.3 Термодинамическое преобразование солнечной энергии в электрическую энергию
- 4.3.4 Перспективы развития солнечной энергетики в России
- 4.4 Ветроэнергетика
- 4.4.1 Особенности использования энергии ветра
- 4.4.2 Классификация ветроустановок
- 4.4.3 Производство электроэнергии с помощью вэу
- 4.4.4 Ветроэнергетика России
- 4.5 Геотермальная энергетика
- 4.5.1 Происхождение геотермальной энергии
- 4.5.2 Техника извлечения геотермального тепла
- 4.5.3 Использование геотермальных источников для выработки электроэнергии
- 4.5.4 Использование геотермальных источников для теплоснабжения
- 4.5.5 Влияние геотермальной энергетики на окружающую среду
- 4.5.6 Геотермальная энергетика России
- 4.6 Энергия приливов
- 4.6.1 Причины возникновения приливов
- 4.6.2 Приливные электростанции (пэс)
- 4.6.3 Влияние пэс на окружающую среду
- 4.6.4 Приливная энергетика России
- 4.7 Энергия волн и океанических течений
- 4.7.1 Энергия волн
- 4.7.2. Энергия океанических течений
- 4.8 Тепловая энергия морей и океанов
- 4.8.1 Ресурсы тепловой энергии океана
- 4.8.2 Океанические тепловые электростанции
- 4.9 Использование энергии биомассы
- 4.9.1 Ресурсы биомассы
- 4.9.2 Термохимическая конверсия биомассы (сжигание, пиролиз, газификация)
- 4.9.3 Биотехнологическая конверсия биомассы
- 4.9.4. Экологические проблемы биоэнергетики
- 5 Утилизация твердых бытовых отходов (тбо)
- 5.1 Характеристика твердых бытовых отходов (тбо)
- 5.2 Переработка тбо на полигонах
- 5.3 Компостирование тбо
- 5.4 Сжигание тбо в специальных мусоросжигательных установках