Сырье для 3D-печати, детские площадки, мачты освещения — как еще можно утилизировать отходы ВИЭ

Динамичное развитие возобновляемой энергетики и введение новых мощностей солнечных электрических станций (СЭС) и ветровых электрических станций (ВЭС) стало поводом для поиска оптимальных вариантов решения проблемы утилизации отработавших элементов ветровых турбин и солнечных панелей. И она может заметно обостриться уже в ближайшее время.На первом этапе государственной программы поддержки альтернативной энергетики 2014–2024 годов велось активное строительство объектов ВИЭ в России. По данным сводного отчета ЕЭС России, к 2023 году установленная мощность СЭС в РФ составила 2215,5 МВт, ВЭС — 2298,4 МВт. Сейчас успешно локализуется производство...

Китайцы установили мощнейший в мире морской ветрогенератор. Достигнут ли предел возможностей?

На днях в Китае был установлен мощнейший в мире морской ветрогенератор, лопасти которого охватывают площадь эквивалентную девяти футбольным полям. Пиковая мощность установки достигает 20 МВт. За год при средней скорости ветра 8,5 м/с генератор будут вырабатывать 80 ГВт·ч электричества. Ему не страшны даже тайфуны со скоростью ветра до 79,8 м/с. И это не предел гигантомании. Ветряки в Китае продолжат увеличиваться в размерах и по мощности. Поднебесная колоссальными темпами движется к углеродной нейтральности. Обилие угольных электростанций в Китае не позволяет сделать...

Солнечный коллектор vs солнечная панель: как определить, что выгоднее для дома

Солнечную энергию можно утилизировать двумя способами: в форме тепла либо электричества. В зависимости от этого, на крышу устанавливают либо коллекторы, либо панели. Какие из них выгоднее в вашей ситуации? В последнее время про солнечные панели много говорят, и из-за этой шумихи про коллекторы почти забыли. А зря: между прочим, на рынке компактных домовых источников энергии они появились раньше, чем электрические батареи. До сих пор именно коллекторы зачастую являются более выгодным вариантом. Подробно устройство коллектора объясним чуть позже. Пока только напомню, что...

Оптимальное решение: почему у ветряков именно 3 лопасти

Так ли хорошо число 3, есть ли где-то в мире ветрогенераторы с другим числом лопастей и при чем здесь скорость звука: простое объяснение запутанного вопроса. Лопастей может быть не только три, но и пять, четыре, две и даже одна. Взгляните на фото ниже. Однолопастный ветрогенератор с балансирующим грузом напротив лопасти. А вот пример пятилопастного генератора. Пятилопастные генераторы более эффективны при слабом ветре, чем трёхлопастные. Правда в том, что для мегакрупных ветрогенераторов устоялась схема с тремя лопастями. Ветрогенератор — продукт многих компромиссов У пропеллеров с любым числом лопастей...

Сколько энергии можно вырабатывать с помощью домашнего ветряка?

Зная эти цифры, вы всерьез задумаетесь о покупке собственной электростанции. Точный ответ на вопрос в заголовке может дать только специалист, сделав расчет для ветряных условий там, где вы живете. Впрочем, оценить приблизительно можно и не тратя деньги на консультацию с профи. Для этого следует использовать так называемое «правило 16%». Описать его проще всего на примере: Допустим, у вас есть ветряная электростанция максимальной мощностью 1 кВт.Если бы она работала на полной мощности круглый год, то выработала бы 87 600 кВт·ч электроэнергии.Однако ветер дует то...

В Норвегии построят плавучую стену из ветряных турбин. Станет ли это новым будущим ветроэнергетики?

Норвежская компания Wind Catching Systems сообщила о получении экспертного одобрения на создание прототипа гигантской плавучей стены ветряных турбин. Будут построены четыре 40-МВт установки для размещения вдоль побережья Норвегии. Каждая из них будет представлять собой вертикальное поле из множества турбин с роторами уменьшенного диаметра. Такой подход обеспечит простоту производства, развертывания и обслуживания на фоне кратного роста выработки. Плавающая ветряная ферма WCS получила поддержку от крупных мировых инвестиционных фондов. В случае успеха она может преобразить ветроэнергетику. Вместо одиночных ветряных турбин большой мощности,...

Первая в мире морская двуглавая ветряная турбина. Как работает китайское чудо?

Китайская компания Mingyang Smart Energy завершила создание уникальной морской двухроторной ветряной турбины OceanX общей мощностью 16,6 МВт. Установка способна оставаться в работе даже при скорости ветра 260 км/ч. Масса этого уникального плавучего объекта достигает 16 500 т, а конструкция выдерживает волны высотой 30 м. Вскоре вдоль морского побережья Китая могут появиться сотни и тысячи таких ветряных установок, обеспечивая материк чистой энергией. Прототип двухроторной плавучей ветряной установки OceanX в масштабе 1:10 компания Mingyang изготовила еще в 2020 году. На днях было...

У двойных ветрогенераторов нашли пару необычных свойств

Казалось бы, разместить два плавучих ветряка на одном основании плохая идея, усложняющая конструкцию. На практике оказалось, что этот шаг повышает устойчивость всей конструкции к сильным штормам. 13 июля с верфи в Китае торжественно спустили на воду новую плавучую ветряную электростанцию OceanX – по заявлению производителя, самую мощную в мире. Суммарная мощность двух турбин, установленных на едином поплавке, составляет 16,6 МВт – достаточно, чтобы запитать электричеством 30.000 домов – небольшой город. Плюсы двойной опоры На мой взгляд, ей больше подошло бы название OceanV, потому...

Найден способ хранить электричество в бетоне: ваш дом может стать большим аккумулятором

Добавив сажу, проводящий материал, в цементную смесь, группа технологов из Массачусетского технологического института превратила кусок бетона в суперконденсатор. В потенциале, их находка дает возможность решить некоторые вызовы, стоящие сейчас перед энергетикой. Суперконденсаторы – рекордсмены по скорости зарядки и отдачи заряда среди систем хранения энергии. Однако плотность хранения энергии в них невелика, и конденсаторы довольно быстро теряют заряд сами по себе. Напротив, химические аккумуляторы, такие как литий-ионные или натриевые, могут хранить заряд долго. Однако им вредит слишком быстрая зарядка. Возможные применения «электробетона» Скомбинировав аккумуляторы и...

Гибкие перовскитовые фотоэлементы с рекордной эффективностью. В чем секрет?

Гибкие фотоэлементы расширяют возможности применения солнечных панелей — их можно наносить на неровные поверхности, например, на автомобили, морские суда или даже на одежду. Элементы из кремния и перовскита и прежде демонстрировали многообещающую эффективность преобразования, а теперь, как доказали ученые из Китая, они могут быть не только производительными, но и гибкими. Наивысший на сегодня показатель эффективности для жестких перовскитовых тандемных фотоэлементов — 33,9 %. У гибких разновидностей прогресс идет медленнее. В новой статье ученые из Академии наук Китая описали гибкий тандемный перовскит-кремниевый фотоэлемент на базе сверхтонкого кремния толщиной 30 мкм. Ученые смогли значительно улучшить гибкость кремниевой подложки без снижения уровня поглощения света,...