Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Марта 2012 в 22:24, реферат
Ветроэнергетика — отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, удобную для использования в народном хозяйстве. Такое преобразование может осуществляться такими агрегатами, как ветрогенератор (для получения электрической энергии), ветряная мельница (для преобразования в механическую энергию), парус (для использования в транспорте) и другими.
ВВЕДЕНИЕ 3
1. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ ЭНЕРГИИ ВЕТРА 4
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ВЕТРА 6
3. ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА В РОССИИ 9
4. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В МИРЕ 10
5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ 11
6. ЭКОНОМИКА ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 12
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 15
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Современные методы генерации электроэнергии из энергии ветра
2. Использование энергии ветра
3. Ветроэнергетика в России
4. Перспективы использования ветроэнергетики в мире
5. Экономические аспекты ветроэнергетики
6. Экономика ветроэнергетики в России и экономические проблемы
список литературы
15
Ветроэнергетика — отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, удобную для использования в народном хозяйстве. Такое преобразование может осуществляться такими агрегатами, как ветрогенератор (для получения электрической энергии), ветряная мельница (для преобразования в механическую энергию), парус (для использования в транспорте) и другими.
Энергию ветра относят к возобновляемым видам энергии, так как она является следствием деятельности солнца. Ветроэнергетика является бурно развивающейся отраслью, так в конце 2010 года общая установленная мощность всех ветрогенераторов составила 196,6 гигаватт. В том же году количество электрической энергии, произведённой всеми ветрогенераторами мира, составило 430 тераватт-часов (2,5 % всей произведённой человечеством электрической энергии). Некоторые страны особенно интенсивно развивают ветроэнергетику, в частности, на 2009 год в Дании с помощью ветрогенераторов производится 20 % всего электричества, в Португалии — 16 %, в Ирландии — 14 %, в Испании — 13 % и в Германии — 8 %. В мае 2009 года 80 стран мира использовали ветроэнергетику на коммерческой основе.
Крупные ветряные электростанции включаются в общую сеть, более мелкие используются для снабжения электричеством удалённых районов. В отличие от ископаемого топлива, энергия ветра практически неисчерпаема, повсеместно доступна и более экологична. Однако, сооружение ветряных электростанций сопряжено с некоторыми трудностями технического и экономического характера, замедляющими распространение ветроэнергетики. В частности, непостоянство ветровых потоков не создаёт проблем при небольшой пропорции ветроэнергетики в общем производстве электроэнергии, однако при росте этой пропорции, возрастают также и проблемы надёжности производства электроэнергии. Для решения подобных проблем используется интеллектуальное управление распределением электроэнергии.
Мощность ветрогенератора завис
Воздушные потоки у поверхности Земли/моря являются ламинарными — нижележащие слои тормозят расположенные выше. Этот эффект заметен до высоты 1 км, но резко снижается уже на высотах больше 100 метров.[10] Высота расположения генератора выше этого пограничного слоя одновременно позволяет увеличить диаметр лопастей и освобождает площади на земле для другой деятельности. Современные генераторы (2010 год) уже вышли на этот рубеж, и их количество резко растёт в мире. Ветрогенератор начинает производить ток при ветре 3 м/с и отключается при ветре более 25 м/с. Максимальная мощность достигается при ветре 15 м/с. Отдаваемая мощность пропорциональна третьей степени скорости ветра: при увеличении ветра вдвое, от 5 м/с до 10 м/с, мощность увеличивается в восемь раз.
В августе 2002 года компания Enercon построил
Наибольшее распространение в мире получила конструкция ветрогенератора с тремя лопастями и горизонтальной осью вращения, хотя кое-где ещё встречаются и двухлопастные. Наиболее эффективной конструкцией для территорий с малой скоростью ветровых потоков признаны ветрогенераторы с вертикальной осью вращения, т.н. роторные, или карусельного типа. Сейчас все больше производителей переходят на производство таких установок, так как далеко не все потребители живут на побережьях, а скорость континентальных ветров обычно находится в диапазоне от 3 до 12 м/с. В таком ветрорежиме эффективность вертикальной установки намного выше. Стоит отметить, что у вертикальных ветрогенераторов есть еще несколько существенных преимуществ: они практически бесшумны, и не требуют совершенно никакого обслуживания, при сроке службы более 20 лет. Системы торможения, разработанные в последние годы, гарантируют стабильную работу даже при периодических шквальных порывах до 60 м/с.
Наиболее перспективными местами для производства энергии из ветра считаются прибрежные зоны. Но стоимость инвестиций по сравнению с сушей выше в 1,5 — 2 раза. В море, на расстоянии 10—12 км от берега (а иногда и дальше), строятся офшорные ветряные электростанции. Башни ветрогенера-торов устанавливают на фундаменты из свай, забитых на глубину до 30 метров.
Могут использоваться и другие типы подводных фундаментов, а также плавающие основания. Первый прототип плавающей ветряной турбины построен компанией H Technologies BV в декабре 2007 года. Ветрогенератор мощностью 80 кВт установлен на плавающей платформе в 10,6 морских милях от берега Южной Италии на участке моря глубиной 108 метров.
5 июня 2009 года компании Siemens AG и норвежская Statoil объявили об установке первой в мире коммерческой плавающей ветроэнергетической турбины мощностью 2,3 МВт, производства Siemens Renewable Energy.
В 2010 году суммарные мощности ветряной энергетики выросли во всём мире до 196,6 ГВт. Во всём мире в 2008 году в индустрии ветроэнергетики были заняты более 400 тысяч человек. В 2008 году мировой рынок оборудования для ветроэнергетики вырос до 36,5 миллиардов евро, или около 46,8 миллиардов американских долларов.
В 2010 году в Европе было сконцентрировано 44 % установленных ветряных электростанций, в Азии — 31 %, в Северной Америке — 22 %.
Таблица 1. Суммарные установленные мощности, МВт, по странам мира 2005—2010 г. Данные Европейской ассоциации ветроэнергетики и GWEC.
Страна | 2005 г., МВт. | 2006 г., МВт. | 2007 г., МВт. | 2008 г. МВт. | 2009 г. МВт. | 2010 г. МВт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 1260 | 2405 | 6050 | 12210 | 25104 | 41800 |
США | 9149 | 11603 | 16818 | 25170 | 35159 | 40200 |
Германия | 18428 | 20622 | 22247 | 23903 | 25777 | 27214 |
Испания | 10028 | 11615 | 15145 | 16754 | 19149 | 20676 |
Индия | 4430 | 6270 | 7580 | 9645 | 10833 | 13064 |
Италия | 1718 | 2123 | 2726 | 3736 | 4850 | 5797 |
Франция | 757 | 1567 | 2454 | 3404 | 4492 | 5660 |
Великобритания | 1353 | 1962 | 2389 | 3241 | 4051 | 5203 |
Канада | 683 | 1451 | 1846 | 2369 | 3319 | 4008 |
Дания | 3122 | 3136 | 3125 | 3180 | 3482 | 3752 |
Португалия | 1022 | 1716 | 2150 | 2862 | 3535 | 3702 |
Япония | 1040 | 1394 | 1538 | 1880 | 2056 | 2304 |
Нидерланды | 1224 | 1558 | 1746 | 2225 | 2229 | 2237 |
Швеция | 510 | 571 | 788 | 1021 | 1560 | 2163 |
Австралия | 579 | 817 | 817,3 | 1306 | 1668 | 2020 |
Ирландия | 496 | 746 | 805 | 1002 | 1260 | 1748 |
Турция | 20,1 | 50 | 146 | 433 | 801 | 1329 |
Греция | 573 | 746 | 871 | 985 | 1087 | 1208 |
Польша | 73 | 153 | 276 | 472 | 725 | 1107 |
Австрия | 819 | 965 | 982 | 995 | 995 | 1011 |
Бразилия | 29 | 237 | 247,1 | 341 | 606 | 932 |
Бельгия | 167,4 | 194 | 287 | 384 | 563 | 911 |
Норвегия | 270 | 325 | 333 | 428 | 431 | 441 |
Болгария | 14 | 36 | 70 | 120 | 177 | 375 |
Венгрия | 17,5 | 61 | 65 | 127 | 201 | 329 |
Чехия | 29,5 | 54 | 116 | 150 | 192 | 215 |
Финляндия | 82 | 86 | 110 | 140 | 146 | 197 |
Литва | 7 | 48 | 50 | 54 | 91 | 154 |
Эстония | 33 | 32 | 58 | 78 | 142 | 149 |
Украина | 77,3 | 86 | 89 | 90 | 94 | 87 |
Россия | 14 | 15,5 | 16,5 | - |
|
|
Таблица 2. Суммарные установленные мощности, МВт по данным WWEA
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
7475 | 9663 | 13696 | 18039 | 24320 | 31164 | 39290 | 47686 | 59004 | 73904 | 93849 | 120791 | 157000 | 196630 |
В 2007 году ветряные электростанции Германии произв
В 2009 году 19,3 % электроэнергии в Дании вырабатывалось из энергии ветра.
В 2009 году в Китае ветряные электростанции вырабатывали около 1,3 % суммарной выработки электроэнергии в стране. В КНР с 2006 года действует закон о возобновляемых источниках энергии. Предполагается, что к 2020 году мощности ветроэнергетики достигнут 80-100 ГВт.
Португалия и Испания в некоторые дни 2007 года из энергии ветра выработали около 20 % электроэнергии. 22 марта 2008 года в Испании из энергии ветра было выработано 40,8 % всей электроэнергии страны.
Технический потенциал ветровой энергии России оценивается свыше 50 000 миллиардов кВт·ч/год. Экономический потенциал составляет примерно 260 млрд кВт·ч/год, то есть около 30 процентов производства электроэнергии всеми электростанциями России.[26]
Энергетические ветровые зоны в России расположены, в основном, на побережье и островах Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Камчатки, в районах Нижней и Средней Волги и Дона, побережье Каспийского, Охотского, Баренцева, Балтийского, Черного и Азовского морей. Отдельные ветровые зоны расположены в Карелии, на Алтае, в Туве, на Байкале.
Максимальная средняя скорость ветра в этих районах приходится на осенне-зимний период — период наибольшей потребности в электроэнергии и тепле. Около 30 % экономического потенциала ветроэнергетики сосредоточено на Дальнем Востоке, 14 % — в Северном экономическом районе, около 16 % — в Западной и Восточной Сибири.
Суммарная установленная мощность ветровых электростанций в стране на 2009 год составляет 17-18 МВт.
Cамая крупная ветроэлектростанция России (5,1 МВт) расположена в районе посёлка Куликово Зеленоградского района Калининградской области. Куликовская ВЭС состоит из 21 ВЭУ датской компании SЕАS Energi Service A.S. Её среднегодовая выработка составляет около 6 млн кВт·ч.
На Чукотке действует Анадырска
В Республике Башкортостан действ
В Калмыкии в 20 км от Элисты размещена площадка Калмыцкой ВЭС планировавшейся мощностью в 22 МВт и годовой выработкой 53 млн кВт·ч, на 2006 год на площадке установлена одна установка «Радуга» мощностью 1 МВт и выработкой от 3 до 5 млн кВт·ч.
Информация о работе Перспективы использования ветроэнергетики