Login
Register
+7 /495/ 641 04 26facebook
 

Новости

seastationНа востоке Великобритании в графстве Суффолк (Англия) введена в режим промышленной эксплуатации вторая по величине в мире водная ветроэлектростанция «Грейт Габбард», которая представляет собой парк, состоящий из ста сорока ветроэнергетических генераторов общей мощностью пятьсот мегаватт.

Сооружение генерирующего комплекса на ВИЭ (возобновляемые источники энергии) обошлось его создателям в два миллиарда долларов США.
Напомним, что месяц назад на юго-восточном побережье графства Кент (Англия) был запущен крупнейший на планете аналогичный объект альтернативной генерации «Лондон эррей», состоящий из ста семидесяти пяти ветроэнергетических установок суммарной мощностью шестьсот тридцать мегаватт. Строительство ветропарка, расположенного на расстоянии двадцать километров от берега, потребовало инвестиций почти в три миллиарда долларов США.

«Лондон эррей» и «Грейт Габбард» способны обеспечить электричеством порядка миллиона британских домашних хозяйств. В настоящее время власти Великобритании стремятся к тому, чтобы к 2020-ому году ветроэнергетическая генерация страны достигла восемнадцати гигаватт в год и могла удовлетворить электроэнергетические потребности порядка одиннадцати миллионов домовладельцев.
На сегодняшний день, с учётом ввода в эксплуатацию водного ветропарка «Грейт Габбард», суммарная мощность этого сегмента национального производства электротока на ВИЭ достигла трёх целых шести десятых гигаватта.
Планируется, что в 2017-ом году будет запущен дополнительный сектор альтернативного комплекса «Грейт Габбард» — ветропарк «Галлопер», что позволит удвоить его генерирующие мощности.
Благодаря ветроэнергетической генерации, официальный Лондон рассчитывает также существенно сократить выбросы парниковых газов в атмосферу страны.

По материалам novostienergetiki.ru

energosberejenieВ Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации состоялся круглый стол, посвященный обсуждению инновационных и технологических направлений развития отраслей ТЭК, которые нашли свое отражение в  Государственной программе "Энергоэффективность и развитие энергетики".

communicateПравительство Ирана продолжит переговоры с РФ по развитию атомной энергетики в стране и рассчитывает строить новые АЭС, заявил президент ИРИ Хасан Роухани.

"Нам необходимо получать 20 тысяч мегаватт атомной электроэнергии. Мы давно ведем переговоры на этот счет. Я надеюсь, что все будет развиваться по графику, и Иран сможет продолжать строить АЭС и продолжать сотрудничество. Правительство Ирана будет продолжать переговоры с соседними странами, одной из которых является Россия, по развитию мирной атомной энергетики", - сказал Роухани на первой пресс-конференции после вступления в должность.
"Как вы знаете, иранский парламент принял соответствующие законы, которые обязывают правительство Исламской республики развивать мирные ядерные действия. Здесь существует два выхода, первый заключается в том, чтобы Иран строил электростанции своими усилиями и производил необходимое для АЭС топливо своими силами", - отметилш Роухани.

"Второй выход, это приобретение соответствующих технологий. Одним из партнеров, который предложил сотрудничество в этой сфере, является Россия. Состоялись предварительные переговоры в этой связи. Будущее правительство будет и дальше заниматься этим вопросом", - добавил он.
Ранее, в воскресенье, председатель Госдумы Российской Федерации Сергей Нарышкин по окончании встречи со своим иранским коллегой в рамках визита в Иран для участия в церемонии инаугурации Роухани заявил, что после полной сдачи в эксплуатацию в сентябре атомной электростанции Бушер иранской стороне Россия надеется на проведение консультаций для расширения сотрудничества между Москвой и Тегераном в сфере мирной атомной энергии.

По материалам advis.ru

energy_auditОдна из ключевых целей Энергетической стратегии России до 2030 года (ЭС-2030) – повышение энергетической, экономической и экологической эффективности топливно-энергетического комплекса страны.

Казалось бы, для государства, располагающего огромными запасами энергоресурсов, эти вопросы не должны лежать в критической плоскости и вызывать серьезное беспокойство. Тем не менее при ближайшем рассмотрении очевидно, что энергоэффективность производства является важнейшим приоритетом, и более того – залогом успешного развития промышленности в целом.
В силу целого ряда особенностей (географических, климатических) российская промышленность для своего функционирования требует огромного количества энергоресурсов. На сегодня энергоемкость российской экономики существенно превышает показатели США, Японии и развитых стран Евросоюза. А уровень энергоемкости производства оказывает существенное влияние на стоимость и конкурентоспособность российской продукции, что становится особенно актуальным в связи с вступлением России в ВТО.

При этом главная проблема состоит в том, что на фоне высоких показателей энергоемкости для российского производства характерен крайне низкий уровень энергоэффективности. То есть энергоресурсов потребляется много, но затраты эти неэффективны. Почему так происходит? В первую очередь низкий уровень энергоэффективности большинства промышленных предприятий, зданий и сооружений обусловлен крайней изношенностью инфраструктуры. Устаревшие инженерные системы и сети требуют ремонта и зачастую находятся в аварийном состоянии. По оценкам экспертов, потери тепла и энергии при транспортировке и поставке конечному потребителю могут достигать 50%. При постоянных высоких затратах на теплоэнергоресурсы микроклимат и температура в помещениях остаются некомфортными для работы и жизнедеятельности человека.
Решение всех этих проблем существует. И находится оно в плоскости внедрения новых технологий, проведения необходимой модернизации, замены оборудования, снижения аварийности и оптимизации затрат на энергоресурсы. Но все эти необходимые действия и мероприятия невозможны без проведения своевременного и качественного энергетического обследования – энергоаудита, в процессе которого выявляются и обозначаются основные проблемы и разрабатывается комплекс последующих мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности.
В 2010 году Минэнерго РФ разработало государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». Для реализации прописанных в программе мероприятий необходимо в обязательном порядке установить современные приборы учета и провести энергетические обследования. Объективные данные учета и результаты обследований используются при реализации инвестиционных проектов по энергосбережению и модернизации промышленной инфраструктуры. В рамках энергетического обследования клиенты получают профессиональную оценку эффективности использования топливно-энергетических ресурсов предприятия, рекомендации по проведению мероприятий, направленных на снижение расхода ТЭР. И самое, наверное, главное – они получают энергопаспорт на здания и сооружения в соответствии с требованиями федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Также в числе задач энергоаудита – определение показателей и класса энергоэффективности зданий и сооружений, определение приоритетных направлений и потенциала энергосбережения, разработка предложений по организации системы энергоменеджмента.
Энергетическое обследование можно условно разделить на четыре этапа. Этап первый – предаудит, включающий в основном организационные мероприятия: знакомство с предприятием, получение предварительной информации об объекте исследования, визуальный осмотр объекта и его подразделений, взаимодействие с профильными специалистами. Второй этап – непосредственно инструментальное обследование, а также сбор и первичная обработка специальной информации, необходимой для заполнения форм энергетического паспорта. Следующий этап – расчетный, он предполагает финансово-экономический анализ полученной информации и обработку результатов визуального осмотра и инструментального обследования по направлениям энергетического обследования.
Наконец, заключительный этап – составление энергетического паспорта предприятия (потребителя топливно-энергетических ресурсов) и представление плана мероприятий по энергосбережению. Этот этап также предполагает проведение независимой экспертизы и согласование отчета с саморегулируемой организацией в области энергетического обследования. Работы по энергетическому обследованию занимают в среднем 5–7 дней. Процесс оформления энергопаспорта и разработка программ энергосбережения и плана мероприятий по ее реализации с необходимыми согласованиями — от 1,5 до 2,5 месяца.
По окончании энергетического обследования (энергоаудита) предприятие получает оценку эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и рекомендации по проведению мероприятий, повышающих энергоэффективность. Затем наступает этап реализации данных мероприятий, объединенных в комплекс энергосервисных работ.
Своевременно и качественно проведенный комплекс работ позволяет существенно сократить затраты на энергоресурсы, оптимизировать процесс энергопотребления, значительно снизить энергетическую составляющую в структуре себестоимости продукции, повысить конкурентоспособность и энергобезопасность предприятий, внедрить автоматизированные информационно-измерительные системы учета энергоресурсов, позволяющие производить оперативный контроль и анализ режима их потребления, строить прогнозы по дальнейшим расходам.
Одним из важных этапов энергосервиса является установка автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). АСКУЭ – это автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии, которые позволяют группировать информацию для расчетов между поставщиком и потребителем, выявлять скрытые потери и неучтенные расходы.
Своевременный и качественный энергоаудит – это реальная возможность снизить энергетические затраты предприятий на 30–40%. Тарифы на энергоресурсы постоянно растут, состояние имеющейся инфраструктуры довольно сложное. Из-за изношенности оборудования в теплосетях наблюдаются большие потери тепла, что в конечном итоге отражается на затратах любого предприятия. Эта услуга потенциально интересна и собственникам зданий, и отдельным компаниям, располагающимся на территориях бывших крупных промышленных предприятий/промзонах.
Отдельно стоит сказать об образовательных учреждениях и объектах социальной сферы, особенно в регионах. Большое количество подобных организаций функционируют в помещениях старого фонда, а это всегда сопряжено с проблемами в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения и т.д., где наблюдаются значительные потери тепла и энергии. По итогам энергоаудита они получают комплексное предложение по настройке оптимальных режимов работы своих котельных, модернизации или замене оборудования на более эффективное. Данные мероприятия позволяют существенно снизить расход топлива и добиться значительной экономии средств на его закупку.
Весьма показателен, пример Владимирской области, где после проведения энергоаудита 10 котельных общей установленной мощностью 11 МВт был выявлен огромный потенциал для проведения энергосервисных мероприятий и повышения их энергоэффективности. Модернизация и ввод новых автоматизированных котельных, работающих на твердом топливе, позволили повысить качество тепловой энергии и надежность работы систем теплоснабжения. А затраты на содержание в итоге сократились более чем на 60%.
КПД типовой угольной котельной до реконструкции составляет 30–35%. Очевидно, после модернизации объектов существенно возрастает их КПД. В данном случае он поднялся до уровня 85–90%. Наряду с ростом КПД очевиден и экономический эффект. Благодаря использованию современных энергоэффективных технологий удается существенно сократить затраты на эксплуатацию котельных. Сумма экономии в размере 44,7 млн рублей рассчитана только по затратам: топливо, электроэнергия, фонд оплаты труда и социальные взносы. То есть формула такова: из затрат до реконструкции вычли затраты после реконструкции. Убыток же в расчете на 1 МВт в сумме 2,5 млн рублей — это «чистый» финансовый результат, учитывающий как доходы, так и расходы. Кроме того, после проведения модернизации котельные не требуют никакого вмешательства в течение 10 лет.
Вывод: Внедрение системы АСКУЭ окупается фактически в течение 1–1,5 года, а в дальнейшем дает большую экономию по оплате за потребленную электроэнергию.

По материалам izvestia.ru

HirosimaМэр Хиросимы Кадзуми Мацуи 6 августа, в годовщину американской атомной бомбардировки этого города, снова призвал правительство Японии к пересмотру политики в области энергетики в связи с последствиями аварии на АЭС «Фукусима-I».

«Эти события показали, что человечество и атом несовместимы», - подчеркнул К. Мацуи, слова которого приводит ИТАР-ТАСС. В ходе церемонии мэр зачитал Декларацию мира, в которой призвал мировые державы к отказу от ядерного оружия.
В свою очередь, премьер-министр Японии Йосихико Нода заверил, что страна продолжит соблюдать три безъядерных принципа - не производить ядерное оружие, не обладать им и не ввозить его на свою территорию. «Мы сохраним верность нашему отказу от ведения войн и приложим усилия к укреплению мира», - добавил премьер-министр. В поминальной церемонии в Хиросиме приняли участие представители более 70 стран. Всего в Парке мира почтить память погибших собрались около 50 тыс. человек.


По материалам nuclear.ru