ПОИСК  
контакты | новости прессы |  все прайс листы по оборудованию | 
энергия | альтернативная энергетика | гибридные системы | источники энергии | аккумуляторные батареи | опросные листы |   
Гидроэнергетика
Характеристика электростанций
Основные технические характеристики гидроагрегатов для малых ГЭС
Статьи о гидроэлектростанциях
HAGALAZ JERA DAGAZ
Современное состояние
Техническая информация
Использование ветроустановки для автономного энергоснабжения маломощного объекта
Виды ветроустановок
EIHWAZ ELHAZ

Технологический уровень современной ветроэнергетики


 Технологический уровень современной ветроэнергетики

  За последние 25 лет ВЭУ «подро­сли» — от 20 метров в диаметре ветроко-леса и высоты башен 25-30 метров в кон­це 1980-х годов до 126 метров в диаметре и 170 метров в высоте башен к 2006 году — и «возмужали» в единичной мощности до 5,0 МВт ( ENERCON 112, Multibrid -5 МВт, REpower - 5 МВт).

В разработке (с выходом опытных образцов к 2007-2008 годам) находят­ся прототипы ВЭУ мощностью до 6 МВт и диаметром ВК 126 метров ( ENERCON 126). До 40% суммарной установленной мощности ВЭУ в мире сегодня приходит­ ся на ВЭУ единичной мощностью 1,5-3,6 МВт.

  

Ресурс серийных ВЭУ в настоящее вре­ мя достиг 120 000 часов, или 20 лет, при одном капремонте на 11-13-м году ра­ боты. Гарантия на новые ВЭУ у ведущих производителей составляет 2 года, на ВЭУ « second hand » — 1 год.

Трудозатраты на производство, до­ ставку, установку, подключение сети и запуск ВЭС колеблются по данным компаний ENERCON , GAMESA , VESTAS от 12 до 22 чел.-лет на 1 МВт номиналь­ ной мощности.

Обслуживание ВЭУ последних поко­ лений составляет по данным производи­ телей около 40 часов в год. Контроль за работой современных ВЭС осуществля­ ется дистанционно, регламентные работы выполняют мобильные бригады из расче­ та 1 специалист на 10-15 ВЭУ в первые 5-7 лет работы ВЭС.

Благодаря развитию технологий, увели­ чению размеров ВЭУ и высоты их башен, размещению ВЭУ в местах с высоким вет­ровым потенциалом (ВЭП) коэффициенты использования их номинальной мощности (Кинм) составляют 24-25%, а к 2012-2014 годам планируется довести их значения до 28%.

Наибольшей эффективности современ­ ные ВЭУ достигают в составе многоагре­ гатных ВЭС при их оптимальном (с учетом роз ветров и топографии местности) раз­ мещении.

Важным преимуществом ВЭС над тра­ диционными ЭС является быстрый ввод их мощностей и возможность наращивания ВЭС по модульной схеме. При возведении многоагрегатных ВЭС монтаж ВЭУ мёга- ваттной мощности в их составе при нали­ чии фундамента производится со скоро­ стью 1 установка за 2-3 дня.

Установленная мощность современных ВЭС достигает 300 МВт. С учетом техни­ ческого состояния электрических сетей, допустимой нагрузки ВЭУ на энергетичес­ кие системы, выбора оптимальных мест их установки наиболее эффективны сегодня ВЭС суммарной установленной мощнос­ тью 30-50 МВт.

Перспективным крупномасштабным направлением современной ветроэнер­ гетики являются оффшорные ВЭС, функ­ционирующие на морском шельфе. Номи­нальная мощность оффшорных ВЭС до­ стигает 400 МВт при единичной мощности базовых ВЭУ не менее 2 МВт. По эконо­ мическим критериям (дороговизна под­ водных энергокоммуникаций, фундаментов и монтажа ВЭУ) рентабельны ВЭС, установленные на расстоянии до 40 кило­метров от берега и на глубине шельфа не более 35 метров.

Основные полигоны оффшорных ВЭС— Балтийское, Северное и Норвеж­ское моря, суммарный ВЭП которых по оценкам превосходит энергетические по­требности Европы. Лидерами оффшор­ной ветроэнергетики выступают Германия, Дания, Испания.

Важным аргументом в пользу ВЭС является экологичность производимой ими электроэнергии. Использование ВЭУ номинальной мощностью 1 МВт при Кинм ~ 25% позволяет годовую эмиссию углекислого газа снизить на 2000 тонн, угарного газа — на 5 тонн, двуокиси серы — на 13 тонн, пыли — до 1 тонны.

Развитие солнечной энергии
Виды солнечных батарей
Солнечные установки - гелиосистемы.
WUNJO SOWILO INGWAZ


Разработка сайта: интернет-агентство RiTE MEDiA
Дизайн: Творческая группа "Алга!"