Статья включает обзор строительства генерирующих мощно-стей в возобновляемой электроэнергетике России в 2019 – 2023 гг. Проводится анализ изменения структуры мощностей и выработки электроэнергии по источникам в стране в целом и отдельных её регионах. Выделены регионы, где возобновляемая энергетика имеет максимальную долю в производстве электроэнергии. Для них проведена оценка изменения объёмов и структуры производства и потребления электроэнергии в связи с вводом в эксплуатацию новых ветровых, солнечных и гидроэлектростанций.
Идентификаторы и классификаторы
В 2019-2023 гг. в России идёт активное, по сравнению с предыдущими годами, строительство электростанций на основе возобновляемых источников энергии, а в отдельных регионах ВИЭ стали основным источником производимой электро-энергии.
Список литературы
- Росстат. Валовой региональный продукт в основных ценах. URL: https://www.fed-stat.ru/indicator/61497. Дата обращения 24.06.2024.
- Росстат. Производство и потребление электроэнергии в Российской Федерации. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/33942. Дата обращения 24.06.2024.
- Дегтярев К.С., Синюгин О.А. Территориальная организация возобновляемой электро-энергетики России // Окружающая среда и энерговедение. – 2024. - №1. – с. 36-50.
- Системный оператор Единой энергетической системы. Отчет о функционировании ЕЭС России в 2018 году.
- Системный оператор Единой энергетической системы. Отчет о функционировании ЕЭС России в 2019 году.
- Системный оператор Единой энергетической системы. Отчет о функционировании ЕЭС России в 2020 году.
- Системный оператор Единой энергетической системы. Отчет о функционировании ЕЭС России в 2021 году.
- Системный оператор Единой энергетической системы. Отчет о функционировании ЕЭС России в 2022 году.
- Системный оператор Единой энергетической системы. Отчет о функционировании ЕЭС России в 2023 году.
- Ассоциация развития возобновляемой энергетики. 2022. Годовой отчёт.
- Ассоциация развития возобновляемой энергетики. 2023. Годовой отчёт.
- Выработка электроэнергии в России в 2023 году выросла на 0,7%. URL:
https://tass.ru/ekonomika/19869375 Дата обращения 24.06.2024. - Дегтярев К. С. Динамика мирового энергопотребления в xx–xxi вв. и прогноз до 2100 года // Окружающая среда и энерговедение. — 2020. — № 2. — С. 35–48.
- Prospects of low-carbon development in russia: the role of renewable energy and challenges of sanctions / L. Nefedova, D. Solovyev, M. Berezkin, K. Degtyarev // E3S Web of Confer-ences. — 2023. — Vol. 461. — P. 01049.
- Карта-схема размещения линий электропередачи, подстанций напряжением 220 кВ и выше и электростанций ОЭС Юга на 2022 – 2028 годы. URL: https://energybase.ru/map/map-substations-powerplants-south. Дата обращения 24.06.2024.
- Синюгин О. А., Дегтярев К. С. Зональные факторы развития возобновляемой энерге-тики на примере Западной Европы // Окружающая среда и энерговедение. — 2023. — № 1. — С. 28–43.
- Росстат. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федера-ции. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13205. Дата обращения 24.06.2024.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Статья посвящена памяти Артура Николаевича Чилингарова
Статья посвящена юбилею главного редактора нашего журнала академика РАН М.Ч. Залиханова
Статья посвящена Виталию Анатольевичу Бутузову
Проектирование и строительство автономных и сетевых солнечных электростанций в современном мире становится все более необходимым и актуальным ввиду постоянно растущего спроса на электроэнергию. Однако их эффективное функционирование и экономические выгоды являются технической проблемой, которая в значительной степени зависит от многих климатических и технических параметров, что необходимо учи-тывать при проектировании солнечных установок. Авторы этой статьи предлагают методику расчета мощности автономной солнечной системы, элементы которой учитывают изменения потребляемой нагрузки в течение дня, чтобы точно установить желаемую мощность аккумуляторов и устранить неоправданную избыточную энергию элементов системы и стоимость самой установки. Предлагаемый в данной работе метод расчета мощности автономной солнечной системы позволяет значительно упростить работу при выборе и расчете основных её элементов и включает в себя следующие пошаговые подходы к расчету: первый шаг − расчет потребляемой мощно-сти автономной солнечной системы, второй шаг − расчет емкости аккумулятора АСС, третий шаг − расчет мощности зарядного устройства АСС, четвертый шаг − расчет мощности основной шины АСС, пятый шаг − рас-чет мощности солнечных модулей АСС, шаг шестой – оценка солнечной инсоляции, седьмой шаг − расчет эффективности АСС и восьмой шаг − выбор автономных преобразователей напряжения АСС. Для точности расчета генерируемой мощности автономной системы использованы данные солнечной приходящей инсоляции, в южном регионе Таджикистана из базы данных NASA.
Установки большой мощности, преобразующие кинетическую энергию ветра в электроэнергию, из-за низкой плотности воздуха имеют большие размеры, что приводит к необходимости сооружать боль-шие конструкции при использовании установок с ветроколесом с горизонтальной осью вращения. Предложены варианты парусных энергетических установок, которые преобразуют энергию ветрового потока в энергию вод-ного потока, который используется для производства электроэнергии, что позволяет уменьшить размеры преобразователя энергии. Установки содержат катамаран, симметричный относительно носа и кормы, к корпусам которого снизу прикреплен гидрогенератор, выполненный в виде крыльчатки и электрогенератора. Предложено несколько вариантов организации движения катамарана, позволяющих автоматизировать перемещения катамарана и повысить эффективность преобразования энергии ветрового потока. Конструктивные особенности парусных энергетических установок мор-ского базирования позволяют расширить спектр решаемых задач и географическую область использования ветроэнергетических установок. В дан-ной статье найдены основы определения областей использования парусных ветроэнергетических установок и с их помощью определены географические области использования парусных установок морского базирования.
Представлены результаты развития возобновляемой электро-генерации (ВЭ) стран СНГ в 2022г. по данным межгосударственного агентства IRENA и национальных операторов. Описаны законодательная база, структура управления, особенности формирования тарифов, финансирование и национальные программы развития ВЭ. Показаны структуры видов ВЭ государств содружества и результаты развития по итогам 2022г. Описаны научные школы и подготовка кадров. Подчеркнута необходимость совершенствования статистики ВЭ.
Статья представляет собой интервью зам. главного редактора журнала «Окружающая среда и энерговедение» К.С. Дегтярева с доктором географических наук, профессором кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова В.Л. Бабуриным. Темы интервью включают проблемы энергетики в России и в мире в контексте глобальных изменений, роль климата и природных условий в экономическом развитии, циклы мировой экономики.
Издательство
- Издательство
- ИО РАН
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- Нахимовский просп., 36
- Юр. адрес
- Нахимовский просп., 36
- ФИО
- Соков Алексей Валентинович (Директор)
- E-mail адрес
- office@ocean.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 1245974
- Сайт
- https:/www.ocean.ru