Энергия ветра топ стран

Ветроэнергетика

Пост опубликован: 20 июля, 2017

Ветроэнергетика – это направление альтернативной энергетики, основанной на использовании возобновляемого источника энергии, которым является ветер. Кроме этого, в соответствии с состоянием развития на текущий момент и количеством производимой энергии, ветроэнергетика является отдельной отраслью производства различных видов энергии, таких как: электрическая, механическая, тепловая и т. д. Во всех случаях первичным источником служит кинетическая энергия ветра, путем использования различных механизмов, преобразуемая в требуемый вид энергии.

Ветроэнергетика в России

С начала ХХ века, с постепенным внедрением электричества в повседневную жизнь человека, использование ветровых установок было одним из способов получения электрической энергии. В разные годы эта отрасль переживала взлеты и падения, вызванные состоянием экономики страны, успехами в развитии технических устройств и потребностью в источниках энергии.

Россия — это большая страна, и благодаря своей значительной площади, а также расположением в различных географических и климатических зонах, обладает огромным потенциалом использования ветровой энергии. По данным экспертов, потенциал оценивается в более, чем в 50000 млрд.кВт.час электрической энергии в год, что может составлять до 30% производимой электроэнергии энергосистемой страны.

Читайте также:  Страны не признающие кнр

Возможность использования энергии ветра, в различных регионах, можно оценить, посмотрев на карту ветровых зон:

Из приведенной карты видно, что потенциально, использование ветровых установок, возможно на значительной территории страны. Наиболее благоприятные районы, это: прибрежные территории северных, Черного, Каспийского и Азовского морей, полуостров Камчатка, остов Сахалин, внутренняя территория страны от Волги и Дона, до Карелии, Алтая и Тувы.

В настоящее время развитию ветроэнергетики уделяется повышенной внимание, поэтому в последние годы, наблюдается динамика роста по вводу в эксплуатации энергетических мощностей, что видно из приведенной ниже диаграммы:

Использование ветровых генераторов, в разных регионах страны, получило неравномерное распространение, что обусловлено наличием определенных погодных условий, различных технических и финансовых возможностей регионов, а также потребностью в электрической энергии.

Так присутствие ветроэнергетических компаний в различных регионах выглядит следующим образом:

Суммарная установленная мощность ветровых электростанций составляет более 75,0 МВт, наиболее крупные это:

Расположенные в Крыму:

  • Донузлавская ВЭС, мощность установленных генераторов составляет 18,7 МВт;
  • Останинская ВЭС, мощность установленных генераторов составляет 26,0 МВт;
  • Тарханкутская ВЭС, мощность установленных генераторов составляет 15,9 МВт;
  • Восточно-Крымская ВЭС, мощность установленных генераторов составляет 2,8 МВт.
  • В Калининградской области, Зеленоградская ВЭУ, мощность установленных генераторов составляет 5,1 МВт;
  • На Чукотке, Анадырская ВЭС, мощность установленных генераторов составляет 2,5 МВт;
  • В Республике Башкортостан, ВЭС «Тюпкильды», мощность установленных генераторов составляет 2,2 МВт;
  • В республике Калмыкия, ВЭС компании ООО «АЛТЭН», мощность установленных генераторов составляет 2,4 МВт;
  • В Мурманской области, ветродизельная электростанция, на мысе Сеть-Наволок, мощность установленных генераторов составляет 0,1 МВт;
  • На острове Беринга Командорских островов, ВЭС, мощностью установленных генераторов 1,2 МВт.

В различной стадии строительства, подготовки исходных данных и разработки технической документации, находятся следующие станции:

  • Заполярная ВДЭС (3,0 МВт) и Новиковская ВЭС (10,0 МВт) в Республике Коми;
  • Ленинградская ВЭС (75,0 МВт), в Ленинградской области;
  • Ейская ВЭС (72,0 МВт), Анапская ВЭС (5,0 МВт) и Новороссийская ВЭС (5,0 МВт), в Краснодарском крае;
  • Морская ВЭС (50,0 МВт), в Калининградской области;
  • Морская ВЭС (30,0 МВт) и Валаамская ВЭС (4,0 МВт) в Республике Карелия;
  • Приморская ВЭС (30,0 МВт), в Приморском крае;
  • Магаданская ВЭС (30,0 МВт), в Магаданской области;
  • Чуйская ВЭС (24,0 МВт), в Республике Алтай;
  • Усть-Камчатская ВДЭС (16,0 МВт), в Камчатской области;
  • Дагестанская ВЭС (6,0 МВт), в Дагестане;
  • Приютненская ВЭС (51,0 МВт), в Республике Калмыкия.

Государство уделяет внимание на развитие альтернативных источников энергии, принимаются программы по поддержке и стимулирования этой отрасли энергетики на федеральном и региональных уровнях.
В стране появляются новые организации, которые занимаются ветроэнергетикой, создаются отечественные образцы ветровых установок различной мощности и конструкций.

Ветроэнергетика в Мире

Технически развитые страны также не обходят своим вниманием альтернативные источники энергии. За последние годы, доля ветроэнергетики, в общем количестве вырабатываемой электрической энергии, в разных странах, на разных континентах, постоянно увеличивается, что видно на приведенной ниже диаграмме:

В странах Европы, Китае и США, правительства уделяют большое внимание этой отрасли энергетики. Предприятия, работающие в данной сфере, получают различные льготы, им оказывается финансовая помощь.

Лидером, среди европейских стран, по использованию ветровых установок, является Германия, за ней идет Испания и Дания. Распределение мощностей, в процентном соотношении, среди стран, приведено на ниже следующей диаграмме.

В настоящее время, наиболее крупные ветровые установки, работают в странах Европы, это:

  1. В Германии:
    Ветряные электростанции Германии производят более 8,0 % от всей произведённой электроэнергии. Установленная мощность ветровых генераторов превышает 45000,0 МВт.
  2. В Испании:
    Ветроэнергетика в Испании широко распространена как в частном секторе, так и при промышленном производстве электрической энергии. Доля производимого электричества ветровыми генераторами составляет более 20% от общего количества производимой электрической энергии.
  3. В Дании:
    Дания является первопроходцем, в деле использования энергии ветра для получения электрической энергии в промышленных масштабах. История ветроэнергетики этой страны начиналась в 70-х годах ХХ века, и по настоящее время, Дания является лидером по производству ветровых генераторов и их комплектующих.
    Ветроэнергетика Дании производит более 40% электрической энергии в общей доле производимого электричества в стране.

Если посмотреть на карту ветряных электростанций Европы, составленная агентством SETIS при Еврокомиссии, приведенную ниже, то отчетливо видно, что Германия является несомненным лидером из европейских стран, по количеству ветровых генераторов (места установки помечены синими кружками).
Из смонтированных в Европе, наиболее крупной является ветряная ферма Уитли (Whitelee). Она смонтирована в Шотландии и состоит из 140 турбин.

В прочих государствах нашей планеты использование ветровых установок выглядит следующим образом:

  • В США:
    В этой стране, ветроэнергетика как отрасль, развивается довольно быстро. Установленная мощность ветровых генераторов составляет более 75,0 ГВт. В общей доле вырабатываемой электрической энергии, доля ветроэнергетики составляет более 5,0 %.

Ветровые электростанции построены в 34 штатах, из наиболее энергоемкие, это в таких штатах как:

  1. Техас – установленная мощность ветровых генераторов более 14000,00 МВт;
  2. Калифорния и Айова — установленная мощность ветровых генераторов более 5000,00 МВт;
  3. Оклахома, Иллинойс, Орегон, Вашингтон, Миннесота — установленная мощность ветровых генераторов более 3000,00 МВт;
  4. Канзас и Колорадо — установленная мощность ветровых генераторов более 2000,00 МВт.
  5. Наиболее крупная станция Сан Горгонио Пасс, расположена в Калифорнии, способна вырабатывать более 600,0 МВ электрической энергии, в ее состав входит 3218 турбин.
    Построено более 50 заводов по производству ветровых установок и их комплектующих.
  • В Китае:
    Промышленный рост не обошел стороной и ветроэнергетическую отрасль Китая. В настоящее время, установленная мощность ветровых генераторов составляет более 150,0 ГВт. В доле производимой электрической энергии в стране, доля ветроэнергетики составляет более 3,0 %. Энергетики Китая продолжают строительство новых ветровых электростанций, в период до 2020 года, планируется запустить в работу еще 100 ГВт электрических мощностей.
    Наибольшим потенциалом обладают провинции Внутренняя Монголия и Синьцзян-Уйгурский автономный район.
  • В Канаде:
    Благодаря своему географическому расположению Канада имеет огромный потенциал в сфере развития ветроэнергетики. Ветровые генераторы успешно работают во всех провинциях страны. Доля производимой электрической энергии ветровыми установками, в общем количестве электричества, составляет более 1,0 %.
    Установленная мощность ветровых генераторов составляет более 2000,0 МВт.
  • В Индии:
    Индия также является одним из лидеров в использовании ветра для производства электрической энергии. Установленная мощность ветровых генераторов превышает 27000,0 МВт. Доля электроэнергии, вырабатываемая ветровыми генераторами, превысила 6,0 % от общего количества производимой электрической энергии в стране.

Перспективы развития

Принимая во внимание, что традиционные источники энергии имеют свойство заканчиваться, а их использование приводит к загрязнению атмосферы планеты, то все большее количество стран, принимают внутренние и межгосударственные соглашения о защите экологии и контролю за потреблением энергоресурсов. В развитие этой тенденции, использование возобновляемых источников энергии, к тому же являющихся экологическими чистыми, является очень актуальным.

Для стимулирования развития отрасли, в ряде стран разработаны направления деятельности, в этой области энергетики, это:

  1. Развитие морских ветропарков;
  2. Мотивация населения и промышленности в установке ветровых генераторов;
  3. Наращивание процента ветровой энергетики в общем энергопотреблении.

В связи с этим, развитие ветроэнергетики, как источника альтернативной энергии, постоянно продолжается и будет иметь тенденцию к ускорению этого процесса. Ярким примером таких разработок являются плавающие и парящие ветровые генераторы.

Плавающие ветровые генераторы – монтируются вдали от берега, на глубине 100 и более метров. Первые подобные устройства, были смонтированы в 2007 году, в Норвегии. В связи с тем, сто на поверхности моря всегда, за редким исключением бывает полный штиль, присутствует движение воздушных масс, то КПД установок смонтированных подобных образом, выше, чем у монтируемых на поверхности земли.

Парящие ветровые генераторы – представляют из себя надувную сферу, наполненную гелием, и турбины, расположенной по центру устройства.
К тому же конструкторы и разработчики не останавливаются на достигнутом, работы продолжаются в постоянном режиме.

Плюсы и минусы

К достоинствам, использования ветровых установок можно отнести следующие:

  • Это неисчерпаемый, возобновляемый самой природой, источник энергии, потому как пока светит солнце, будет и движение воздушных потоков, которые и являются первичной силой, благодаря которой, производится электрическая энергия.
  • Производство энергии при помощи воздушных масс, это экологически чистый процесс, не наносящий вреда окружающей среде.
  • Строительство объектов ветроэнергетики – это непродолжительное по времени мероприятие, поэтому быстрый монтаж ветровых установок, определяет относительно невысокую стоимость монтажных работ, в сравнении со строительством прочих объектов энергетики.

К недостаткам ветроэнергетики относятся:

  • КПД установок, в своей работе использующих энергию ветра, зависит от географического месторасположения, погодных условий, сезона и времени суток. Этот недостаток определяет возможность использования ветровых генераторов в том либо ином регионе планеты.
  • При устройстве генерирующих установок большой мощности, требуются значительные земельный участки, которые приходится выводить из общего оборота земель.
  • Потребность в начальных значительных затратах, наличие которых подразумевает инвестирование данной отрасли, на начальном этапе развития.
  • Потенциальная опасность для птиц и прочих летающих организмов.

Наличие отрицательных качеств, которыми обладает ветроэнергетика, не может перевесить количество положительных. С уверенностью можно констатировать, что такая область энергетики, как ветроэнергетика, будет развиваться и в дальнейшем.

Вероятно, Вам также понравятся следующие материалы:Ветряная турбина

Спасибо, что дочитали до конца! Не забывайте подписываться на канал, Если статья Вам понравилась!

Делитесь с друзьями, оставляйте ваши комментарии

Добавляйтесь в нашу группу в ВК:

и предлагайте темы для обсуждений, вместе будет интереснее.

Источник

Топ-10 ветроэлектростанций

Энергия ветра является ключевым источником возобновляемой энергии: чистой, экономически эффективной, устойчивой и локальной. Давайте рассмотрим топ-10 ветроэлектростанций по мощности.

10 | Tehachapi Pass Wind Farm

Обеспечивая чистой энергией тысячи жителей Техачапи, штат Калифорния, более 3400 турбин, составляющих ветропарк, которые впервые начали появляться в начале 80-х годов. Проект развития, возглавляемый Джеймсом Дельсеном и Zond Corporation (ныне известный как GE Wind Energy), изначально столкнулся с эксплуатационными проблемами, поскольку первые ветряные турбины Storm Master оказались ненадежными.

Это один из оригинальных масштабных проектов подобного рода в стране, дальнейшее развитие местности еще может состояться. Район, который расположен в долине Сан-Хоакин, известной как зона ветроресурсов Техачапи, в настоящее время является наиболее перспективной землей в Калифорнии для проектов ветроэнергетики.

Мощность: 705 МВт

9 | Horse Hollow Wind Energy Centre

Состоящая из 421 эксплуатационного блока (291 турбина мощностью 1,5 МВт GE и 139 турбин Siemens мощностью 2,3 МВт), Horse Hollow расположена в самом Сердце Техаса и занимает площадь почти 47 000 акров. Несмотря на то, что с момента своего открытия в 2005 году предприятие ежегодно регистрировало колебания темпов производства (неизбежное следствие использования энергии ветра), в 2018 году ему удалось достичь рекордного объема производства в 2,4 млн МВтч.

Построенный в три этапа InvestEnergyGroup и Blattner Energy, Horse Hollow является частью большого портфеля ветроэнергетики бывшей компании, который имеет мощность для питания одного миллиона средних домов в США.

Мощность: 735,5 МВт

8 | Roscoe Wind Farm

Расположенный недалеко от Форт-Уэрта, штат Техас, Роско была самой большой ветряной электростанцией в мире на момент ее завершения. Занимая 100 000 акров земли, этот участок почти такой же большой, как национальный парк Редвуд в Калифорнии, и пересекает четыре округа штата Техас.

Роско была построена в четыре отдельных этапа, начиная с 2008 года и заканчивая в конце 2009 года. 627 турбин (406 Mitsubishi 1 МВт, 55 Siemens 2,3 МВт и 166 GE 1,5 МВт), которые составляют её мощность 781,5 МВт, стоят около $ 1 млрд и обеспечивают достаточную энергию для питания 250 000 средних домов.

Мощность: 781,5 МВт

7 | Meadow Lake Wind Farm

414 турбин с комбинированной мощностью 801 МВт составляют ветроэлектростанцию Meadow Lake в Чалмерсе, штат Индиана. Будучи в состоянии обеспечить 220 000 домов устойчивым источником энергии, электростанция также вносит свой вклад в местное сообщество через платежи землевладельцев и ежегодные инвестиции.

Затратив в общей сложности 1,3 млрд. долл. США на строительство и создание почти 50 новых рабочих мест с полной занятостью, компания Meadow Lake ежегодно экономит около 1,4 млрд. галлонов воды, сокращает выбросы углерода за счет замещения потребности в электростанциях, работающих на ископаемом топливе, и повышает качество воздуха в окружающей местности.

Мощность: 801 МВт

6 | Shepherds Flat Wind Farm

Разрешение на начало работ было дано в 2008 году и началось в следующем году на площадке возле Арлингтона, штат Орегон. Проект, инициированный Caithness Energy, использует 338 ветряных турбин GE 2.5XL — 2,5 МВт и был готов к работе в 2012 году.

Способная вырабатывать два миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год (достаточно для питания 235 000 домов) и производить достаточно чистой энергии для снижения выбросов 1,5 млн. тонн CO2, электроэнергия от Shepherds Flat продается южной Калифорнии Edison, коммунальной компании, стремящейся увеличить свои возобновляемые источники энергии в портфеле.

Мощность : 845 МВт

5 | Los Vientos Wind Farm

Построенный в пять этапов в рамках портфеля Duke Energy Renewables ‘ Texas, новаторский проект для Los Vientos начался в 2012 году и был окончательно завершен в середине 2016 года. На площадке используются турбины Siemens SWT-2.3-108, Mitsubishi Heavy Industry MWT 102 и Vestas V110 для выработки мощности 912 МВт — второй по величине в США.

Мощность каждой фазы в настоящее время распределяется между отдельными коммунальными предприятиями: Los Vientos I — CPS Energy, Los Vientos II, III и IV — Austin Energy и Los Vientos V — Garland Power & Light, Greenville Electric Utility и Bryan Texas Utilities.

Мощность: 912 МВт

4 | Jaisalmer Wind Park

Вторая по величине действующая наземная ветроэлектростанция Индии, Jaisalmer, начала вырабатывать электроэнергию в 2001 году. Проект был разработан производителем турбин Suzlon Energy и использует полный спектр моделей компании для достижения значительной выходной мощности объекта в 1,064 МВт.

Расположенный в штате Раджастхан, недалеко от границы Индии с Пакистаном, ветропарк был дружественным сотрудничеством между Сузлоном, правительством, коммунальными компаниями и местными общинами.

Говоря о проекте вскоре после его завершения, председатель Сузлона Тулси Танти сказал: «Сузлон гордится тем, что играет такую ​​жизненно важную роль в обеспечении власти штата Раджастхан. Завершение 1ГВт установленной мощности является большим достижением для нас как для компании, так и для ветроэнергетики в Индии».

Мощность: 1064 МВт

3 | Muppandal Wind Farm

Расположенный в самой южной части Индии в районе Каньякумари, штат Тамилнад, Маппандал является крупнейшей ветряной электростанцией страны на сегодняшний день. По инициативе государственной компании Tamil Nadu Energy Development Agency, станция использует около 3000 турбин от различных производителей, таких как Suzlon, NEG Micon, Vestas и турбины Enercon.

Важным событием для местных общин, некоторые из которых все еще используют более традиционные методы для производства тепла и электроэнергии, является то, что относительно недорогая, устойчивая и местная энергия, предоставляемая компанией Muppandal, делает ее бесценным ресурсом.

Мощность: 1500 МВт

2 | Alta Wind Energy Centre

Также известная как ветряная электростанция Мохаве, в 2010 году начала функционировать Alta Wind Energy Centre в округе Керн, штат Калифорния. Крупнейшая ветряная электростанция в США была разработана Terra-Gen Power стоимостью $ 2,9 млрд.

Распространяясь почти на 13 квадратных километров, Alta Wind состоит из 600 турбин.

Мощность: 1550 МВт

1 | Gansu Wind Farm

Несмотря на то, что Ганьсу — также известная как Цзюцюаньская Ветроэнергетическая база — уже является крупнейшей наземной ветроэлектростанцией в настоящее время, она должна вырасти с чуть менее 8000 МВт до 20 000 МВт. Один из нескольких мегапроектов, которые были одобрены правительством Китая, ветровая электростанция будет содержать более 7000 турбин после завершения строительства.

Расположенный недалеко от пустыни в провинции Ганьсу, ветряной завод оценивается в общей сложности в 17,5 млрд. долл. США. Китай в настоящее время является ведущим мировым разработчиком ветроэнергетики: одна из трех турбин, производимых в мире, поступает оттуда со средней скоростью один в час.

Источник

Оцените статью