-
Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала программное обеспечение (ПО) «Автоматизированный комплекс поддержки принятия решений работы ВИЭ на ОРЭМ (АК ВИЭ ОРЭМ)».
ПО предназначено для комплексной автоматизации процессов работы генерации ВИЭ на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ), в частности ветроэлектрических станций (ВЭС).
-
Сектор возобновляемых источников энергии в России готовится к первому отбору в рамках программы государственной поддержки ДПМ ВИЭ 2.0, который пройдёт в сентябре. Теперь у созданной с нуля российской отрасли есть ясность в части развития на перспективу до 2035 года. Программа развития возобновляемой энергетики с 2013 года сформировала целостный кластер, включающий генерацию, промышленность, науку и образование. Все эти направления активно привлекают инвестиции и развиваются.
На втором этапе программы поддержки сектора возобновляемой энергетики с 2025 по 2035 год будет обеспечено повышение степени локализации производства оборудования и выход нового российского технологического кластера на мировой рынок. Реализация программы поддержки в том числе станет основой для повышения доли экологически чистой генерации в энергобалансе и сокращения углеродоёмкости российской электроэнергетики.
-
Росатом сообщил, что с момента начала эксплуатации своего первого ветропарка поставил в единую сеть России 1 миллион мегаватт-часов электроэнергии, выработанной на основе ветра.
Таков результат работы пяти ветропарков, построенных госкорпорацией на юге России, два из которых работают в Ростовской области, а три — в Ставропольском крае. Общая установленная мощность российских ВЭС Росатома на сегодня составляет 660 МВт. Ещё один ветропарк — Медвеженская ВЭС мощностью 60 МВт — будет достроен в Ставропольском крае до конца текущего года.
По словам генерального директора АО «НоваВинд» (дивизион Росатома, реализующий ветроэнергетические проекты) Александр Корчагин, компания успешно реализовала более половины объёма мощностей в рамках первой программы ДПМ ВИЭ. НоваВинду удалось создать эффективную цепочку поставок с участием предприятий госкорпорации и собственную службу эксплуатации и обслуживания ВЭС.
Кроме того, Росатом успешно решил задачи локализации производства оборудования для ВЭУ: в Волгодонске Ростовской области, на территории Атоммаша — центра энергетического машиностроения Росатома — работает завод госкорпорации по производству статоров генератора, роторов и главных подшипников ВЭУ, генераторов, ступиц и гондол. В 2020 году производство узлов и компонентов ветроустановок вышло на проектную мощность.
-
Солнечная станция «Сатурн», возведенная компанией «Т Плюс» в Светлинском районе Оренбургской области, начала работать на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).
На станции мощностью 30 мегаватт установлено около 82 тысяч двусторонних фотоэлектрических модулей мощностью от 315 до 410 ватт. Для Т Плюс это первый опыт использования технологии двусторонних солнечных панелей. По сравнению с односторонними, двусторонние гетероструктурные модули вырабатывают до 30% больше электроэнергии за свой жизненный цикл.
-
На конец 2019 года в России действовало ровно 100 крупных гидроэлектростанций мощностью свыше 10 МВт.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/FJv0PK2Ohe4
-
06 августа 2019, 12:00 РУСЭЛПРОМ™
Российский концерн РУСЭЛПРОМ приступил к производству ветрогенераторов для Азовской ВЭС
Согласно данным Российской Ассоциации Ветроиндустрии на апрель 2019 года в нашей стране ветрогенераторы вырабатывают 190 МВт энергии. Относительно мирового рынка это немного. Однако правительством поставлена масштабная задача — довести выработку энергии до 3,5 ГВт, то есть увеличить в 15 раз к 2024 году. Ветропарки уже строятся по всей стране: в Ростовской и Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Татарстан и других регионах. При этом застройщики должны обеспечить высокую степень локализации производства комплектующих в России — не менее 65% уже в 2019 году.
-
Ученые Томского политехнического университета вместе с зарубежными коллегами нашли способ модифицировать сверхтонкий проводник электричества и тепла — графен, не разрушая его. Благодаря новому способу ученым удалось синтезировать на образцах графена хорошо структурированный полимер с сильной ковалентной связью. Такой структуре авторы дали название «полимерный ковер». Вся структура обладает высокой стабильностью, она меньше подвержена деградации со временем, что делает исследование перспективным для развития органической гибкой электроники. Кроме того, если поверх «наноковра» добавить слой дисульфид молибдена, то полученная структура генерирует электрический ток под действием света. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Materials Chemistry C (IF: 5,256; Q1).
Графен — одновременно самое прочное, легкое и электропроводящее соединение углерода. Он может использоваться при создании солнечных батарей, экранов смартфонов, гибкой и тонкой электроники и даже в фильтрах для воды, поскольку графеновая пленка пропускает молекулы воды и при этом задерживает все остальные соединения. Для успешного применения графена необходимо встраивать его в сложные структуры. Однако это непросто. Как отмечают ученые, сам по себе графен достаточно стабилен и плохо вступает в реакции с другими соединениями. Чтобы соединить его с другими элементами, то есть модифицировать его, графен разрушают. Это сказывается на свойствах полученных материалов. «При разрушении графена нужно быть очень осторожным. Если перестараться, то теряются уникальные свойства графена. Поэтому мы решили пойти по другому пути».
-
В Могилёвской области (Республика Беларусь) завершён проект по подключению новой фотоэлектростанции 10 МВт к воздушной линии 35 кВ «Кировск — Каплановка — ЧГЭС» с установкой вакуумного реклоузера Smart35 производства «Таврида Электрик».
-
Две новые солнечные электростанции ввели в эксплуатацию в отдаленных и труднодоступных поселках Иннях и Дельгей Олекминского улуса Якутии. Проект реализован АО «Сахаэнерго» (входит в группу РусГидро).
Мощность солнечной электростанции (СЭС) в п. Дельгей составляет 80 кВт, в п. Иннях — 20 кВт. Среднегодовая выработка электроэнергии запланирована в объеме 114 тыс. кВт.ч. СЭС интегрированы в существующие системы электроснабжения поселков, основой которых являются дизельные электростанции. Работа СЭС позволит экономить значительные объемы дорогостоящего привозного топлива. По расчетам специалистов компании, ежегодный экономический эффект эксплуатации двух новых солнечных электростанций составит более 1,3 млн рублей (в ценах 2016 года).
Добавить новость
можно всем, без премодерации, только регистрация