Компании

Рост использования возобновляемых энергоресурсов приводит к кардинальным изменениям в области энергоснабжения

13 октября 2016 г. в 14:32

Сегодня энергетическая отрасль претерпевает сильные изменения, при этом большинство стран сумело добиться более диверсифицированной структуры своего энергетического сектора, продемонстрировало рост числа энергетических проектов, развиваемых местными сообществами и продолжило имплементацию микросетей.

Согласно новому докладу «World Energy Resources 2016», опубликованному на 23-м Мировом энергетическом Конгрессе 12 октября 2016 года, ключевым фактором для этого важного сдвига стал неожиданно высокий рост рынка возобновляемых источников энергии — по объёму инвестиций, количеству новых мощностей и высокой динамике в развивающихся странах. Кроме того, изменениям способствовало падение цен и дальнейшее снижение зависимости между экономическим ростом и объёмом выбросов парниковых газов.

Представляя результаты исследования, Ханс-Вильгельм Шиффер (Hans-Wilhelm Schiffer), исполнительный председатель World Energy Resources, сказал: «Наш доклад свидетельствует о том, что диверсификация технологий и ресурсов в энергетическом секторе создаёт множество новых возможностей, но при этом повышение сложности технологий приводит к возникновению новых проблем и задач. С учетом нынешней волатильности на рынках как никогда важно, чтобы заинтересованные лица, в том числе правительства, международные организации и компании, могли полагаться на неопровержимые факты и данные для принятия стратегических решений.

Глобальные объёмы энергии, генерируемой из возобновляемых источников, за последние десять лет удвоились с 1 037 ГВт в 2006 году до 1 985 ГВт в 2015. Это обусловлено, в частности, рекордным количеством проектов в области ветряной и солнечной энергетики. Мощность глобальной ветроэнергетики увеличилась с 74 ГВт в 2006 году до 432 ГВт в 2015 году (из которых 420 ГВт приходится на наземную ветроэнергетику, 12 ГВт — на морскую энергетику), мощность солнечный за тот же период времени увеличилась с 6 ГВт до 227 ГВт. Мощность глобальной гидроэнергетики выросла с 2006 года на 35% с 893 ГВт».

Гидроэнергетика является наиболее распространённым в мире возобновляемым источником электрической энергии, на её долю приходится 71% всей произведённой электроэнергии из возобновляемых источников в 2015 году. Примерно 15% всей производимой в мире электрической энергии из возобновляемых источников в 2015 году приходилось на ветроэнергетику, 5% — на солнечную энергетику, и 9% — на энергию, получаемую с использованием биомассы, геотермальных и прочих видов источников. Совокупный объём мировой энергии с использованием возобновляемых источников, составил в 2015 году 5 559ТВт, или 23% от общего объёма произведённой в мире— 24 098 ТВт.

Кристоф Фрай (Christoph Frei), генеральный секретарь Мирового энергетического совета, сказал: «За последнее десятилетие мы наблюдаем резкое увеличение доли нетрадиционных источников энергии и не менее значительное развитие технологий в области возобновляемой энергетики. Нефть будет пользоваться спросом в транспортной отрасли, обеспечивая более 60% энергетических потребностей, но в целом спрос будет постепенно выравниваться. Газодобывающая промышленность будет по-прежнему переживать золотой век, при этом прогнозируемый рост производства к 2060 году составит от 25% до 70%.

Сегодня на долю возобновляемых источников энергии, в том числе на солнечную, ветро- и гидроэнергетику приходится около 30% всех установленных генерирующих мощностей и 23% от общего объёма производимой в мире электроэнергии, и эти цифры продолжат расти. Однако сегодня необходимо повышать эффективность использования энергетических ресурсов, аккумулирования электрической энергии и улавливания и хранения углекислого газа. С учетом потенциальной стагнации нефтедобывающей отрасли, а также принимая во внимание, что к 2060 году угольная энергетика будет отходить в прошлое, нам предстоит увидеть постепенную смену акцента в повестке дня — с обесцененных активов, главным образом принадлежащих корпорациям, в сторону обесцененных нефтяных и угольных ресурсов, главным образом принадлежащих государству. Всё это может стать причиной значительного напряжения для нынешней глобальной экономики и для геополитического равновесия, и по большому счёту должно найти отражение в более широком обсуждении проблем, связанных с выбросами парниковых газов и сохранением климата в целом».

Среди выводов исследования:

  • По состоянию на декабрь 2015 года, всего на различных этапах строительства в мире было представлено 65 ядерных реакторов совокупной мощностью 64 ГВт. При этом две трети (44) строящихся установок находятся в Китае, Индии и России. Кроме того, в настоящее время разрабатывается 45 проектов малых модульных реакторов (Small Modular Reactors), и еще четыре таких реактора уже находятся в процессе постройки.
  • Глобальное производство урана за период с 2004 по 2013 год выросло на 40%, что обусловлено увеличением производства в Казахстане, который является крупнейшим в мире поставщиком урана, говорится в докладе Мирового энергетического совета.

Сегодня энергетический сектор переживает важный переходный период, при этом отдельные виды энергетики сталкиваются с определёнными сложностями. Несмотря на очевидный прогресс, уровень использования экологически чистой энергетики до сих пор намного ниже, чем необходимо для достижения целевых показателей по выбросам.

О Всемирном Энергетическом Конгрессе, который пройдет в Стамбуле с 9 по 13 октября. Всемирный Энергетический Конгресс является знаковым событием, первым международным мультиэнергетическим форумом, способствующим формированию лучшего понимания энергетических вопросов и путей их решения с глобальной точки зрения. Всемирный Энергетический Конгресс получил своё признание после первого мероприятия, проведенного в 1924 году в качестве глобального форума для лидеров индустрии, на котором обсуждались проблемы энергетики, демонстрировались передовые технологии и расширялись возможности для развития бизнеса.

Полный текст отчета доступен по ссылке

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Публикации по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Источник бесперебойного питания серии Энергия Про

Источник бесперебойного питания серии Энергия Про — это современные, высокоточные, экономичные, надежные и удобные в работе ИБП. Источники бесперебойного питания (ИБП) предназначены для стабилизации сетевого напряжения, а также обеспечения автономного электропитания потребителей напряжением 220 Вольт чистой синусоидальной формы. Изменяя количество и емкость подключенных батарей, можно наращивать или уменьшать время автономной работы. Количество подключаемых батарей ограничено только временем их заряда. Модельный ряд: ИБП Энергия Про 500 Номинальная мощность, ВА/Вт 500/300 ИБП Энергия Про 800 Номинальная мощность, ВА/Вт 800/500 ИБП Энергия Про 1000 Номинальная мощность, ВА/Вт 1000/700 ИБП Энергия Про 1500 Номинальная мощность, ВА/Вт 1500/1100 ИБП Энергия Про 1700 Номинальная мощность, ВА/Вт 1700/1200 ИБП Энергия Про 2300 Номинальная мощность, ВА/Вт 2300/1600 ИБП Энергия Про 3400 Номинальная мощность, ВА/Вт 3400/2400 ИБП Энергия Про 5000 Номинальная мощность, ВА/Вт 5000/3500 Преимущества -Точность стабилизации ± 5% (питание от сети), ± 1% (инверторный режим) -Возможность использования 12 В АКБ в мощных моделях -Цветной, информативный LED-дисплей -Экономичный холостой ход -Алгоритм интеллектуальной зарядки АКБ -Универсальный корпус с возможностью настенного крепления -Форма выходного сигнала в инверторном режиме — чистая синусоида -Широкий температурный диапазон Условия эксплуатации -Для корректной работы Источника Бесперебойного Питания необходимо, чтобы аккумуляторные батареи, присоединённые к нему (параллельно или последовательно), имели одинаковую степень заряда (разряда). -Для соблюдения этого требования мы рекомендуем использовать АКБ одинаковой модели, ёмкости и из одной партии (один и тот же датакод). Виды защиты -От повышенного и пониженного напряжения -От перегрева трансформатора -От перезаряда -От глубокого разряда -От короткого замыкания -От неправильной полярности -От перегрузки по току и короткого замыкания Оформить заказ и получить...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Источник бесперебойного питания серии Энергия Про

ПРОДАМ: Подложки теплопроводящие

Растущий спрос на силовые полупроводниковые модули высокой мощности, высокой надежности и приемлемой стоимости обусловлен непрерывно развивающимся рынком силовых преобразовательных устройств: приводов, систем управления энергопотреблением (системы «smart power»), источников бесперебойного питания, импульсных источников питания, электрических транспортных средств и т. д. Основные требования, предъявляемые к законченному силовому модулю — минимальные габариты и низкая стоимость материалов и процесса производства в сочетании с высокими техническими характеристиками, устойчивостью к воздействиям окружающей среды и практически абсолютной безотказностью. Конструкция современного модуля должна обеспечивать минимальные значения переходных тепловых сопротивлений и распределенных индуктивностей силовых шин в сочетании с высоким напряжением изоляции. Керамика является одним из самых распространенных изоляционных материалов. Широкое применение керамических материалов объясняется их высокими механическими и электрическими свойствами, недифузионностью исходных материалов, сравнительной простотой технологии изготовления, невысокой стоимостью изделий. Керамика негигроскопична, термостойка. Механическая прочность на сжатие, растяжение, изгиб достаточна для практического использования. В отечественной промышленности используют алюминоксид (95–98% окиси алюминия), электрокорунд (99% Al2O3), стеатит, брокерит (97% окиси бериллия), титанаты (тикондовая и термокондовая керамика), а также керамики, в состав которых входят высокотвердый карбид бора, окись циркония и другие материалы. При изготовлении силовых модулей для обеспечения безотказности и высокого напряжения изоляции, а также минимальных значений переходных тепловых сопротивлений используются керамические подложки на основе оксида алюминия Al2O3, нитрида алюминия AlN и оксида берилия BeO с медным слоем с обеих сторон керамической пластины. Область применения нитрида алюминия в мире шире, чем оксида бериллия. Технология...
Войткус Вадим · ООО "Производственная компания Спецрезинотехника" · 10 апреля · Беларусь · Минская обл
Подложки теплопроводящие

ПРОДАМ: Инверторы и инверторные системы Штиль

Компания ЭЛМИКС поставляет: Инверторы и инверторные системы Штиль, которые предназначены для преобразования постоянного тока в переменный. Используются для построения систем электропитания в отрасли связи, информационных технологиях, промышленной автоматике, энергетике и транспорте. Данные изделия обеспечивают питание потребителей переменным током 50 Гц напряжением 220/380 В от источников постоянного тока напряжением 12, 24, 48, и 60 В (выпрямители, аккумуляторные батареи). На основе инверторов строятся модульные однофазные и трехфазные инверторные системы, обладающие уникальными техническими и массогабаритными характеристиками. Инверторы Штиль серии SL - это высокотехнологичные изделия, обладающие высокой надежностью и не имеющие аналогов на рынке электропитания.
Кауров Владимир · ЭЛМИКС · Вчера · Россия · г Москва
Инверторы и инверторные системы Штиль

ПРОДАМ: Источники бесперебойного питания Энергия ИБП Про

Источник бесперебойного питания серии Энергия Про – это современные, высокоточные, экономичные, надежные и удобные в работе ИБП. Источники бесперебойного питания (ИБП) предназначены для стабилизации сетевого напряжения, а также обеспечения автономного электропитания потребителей напряжением 220 Вольт чистой синусоидальной формы. Эти приборы созданы на основе наиболее оптимальных и проверенных алгоритмов работы, с учетом требований электротехнического рынка и реализацией многочисленных пожеланий наших клиентов. Преимущества: — Точность стабилизации ± 5% (питание от сети), ± 1% (инверторный режим); — Возможность использования 12 В АКБ в мощных моделях; — Новый, цветной, информативный LED-дисплей; — Экономичный холостой ход; — Усовершенствованный алгоритм интеллектуальной зарядки АКБ; — Современный универсальный корпус с возможностью настенного крепления; — Форма выходного сигнала в инверторном режиме — чистая синусоида; — Защита от перезаряда, глубокого разряда, короткого замыкания. Виды защиты: — От повышенного и пониженного напряжения; — От перегрева трансформатора; — От перезаряда; — От глубокого разряда; — От короткого замыкания; — От неправильной полярности.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 29 апреля · Россия · г Москва
Источники бесперебойного питания Энергия ИБП Про

ПРОДАМ: Источники электропитания. DC-DC преобразователи

Новые: TEN 60-2411, TRACO POWER, 5v-12А, 5шт/ 4300р. THD 10-2411, TRACO POWER, 5v, 3шт/ 2000р. THD 10-2412, TRACO POWER, 12v, 18шт/ 2000р. TEN 8-2410, TRACO POWER, 3, 3v, 5шт/ 1700р. TEN 8-2421, TRACO POWER, ±5v-0, 8А, 5шт/ 1700р. TEN 8-2423, TRACO POWER, ±15v-0, 26А, 3шт/ 1700р. TEN 5-2411W1, TRACO POWER, 5v, 5шт/ 1000р. TMA2412D, TRACO POWER, ±12v, 1шт/ 250р. TMR2410, TRACO POWER, 3, 3v, 3шт/ 600р. МДМ30-1А05МП, Александер Электрик, 1шт/ 2000р. МДМ30-1В15МУ, Александер Электрик, 2шт/ 3500р. МДМ15-2В0505МУ, Александер Электрик, зав. упак., 21шт/ 2000р. МДМ7, 5-2В2424МП, Александер Электрик, 06-07г, зав. упак., 48шт/ 2000р. МДМ60-1В05ТУВ, Александер Электрик, 09г, 5шт. МДМ160-1М27ТУВ, Александер Электрик, 10г, 3шт. KN50А-220S27-SCL, Александер Электрик, 4шт/ 6500р. МАА20-1С36-СУН, Александер Электрик, 05г, 1шт. Демонтаж: THP 3-7211 /TRACO POWER/ 5v-600ma, 10шт/ 750р. THP 3-7212 /TRACO POWER/ 12v-250ma, 20шт/ 750р. AV10-48D05 /AVANSYS/ 48V to ±15V-0.33A, 1шт/ 700р. AV20-48D05 /AVANSYS/ 48V to ±5V-1A, 1шт/ 700р. AV20-48S05 /AVANSYS/ 48V to 5V-3.3A, 1шт/ 900р. AG10-48D12, in 48V to ±12V-0.45A, 1шт/ 800р. AG15-48S05NTL, in 48V to 5V-3A, 1шт/ 1000р. AG15-48S03NTL, in 48V to 3.3V-4,5A, 1шт/ 1000р. МПВ3В / ИРБИС/ 12v-250ma, 1шт/ 250р. МПВ3Г / ИРБИС/ 20v-150ma, 20шт/ 250р. МПВ3Е / ИРБИС/ 24v-130ma, 20шт/ 250р.
Михаленко Павел · 21 апреля · Россия · Омская обл
Источники электропитания. DC-DC преобразователи
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.