суббота, 29 октября 2016 г.

ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Пример использования древесных отходов в отопительной котельной ЖКХ.

Возможность использования биотоплива в жилищно-коммунальном хозяйстве - вопрос, который в настоящее время все активнее начинает обсуждаться в кругу российских специалистов. Заостряется внимание на потенциальной возможности применения биомассы в городских и сельских котельных.
В России биотопливо в основном используется в частном секторе и на промышленных предприятиях. При этом пока доля биоэнергетики в общей энергетической системе страны менее 0,3%. В Европейском Союзе, напротив, коммунальное хозяйство активно переводит котельные на древесные гранулы, брикеты, жидкое биотопливо и другие экологически нейтральные по отношению к СО2 источники энергии. В среднем в Европе на основе биотоплива получают около 6% тепло- и электроэнергии. К 2010 г. этот показатель должен вырасти до 12%. Активнее всего биоэнергетику развивает Швеция: эта страна небогата ископаемыми ресурсами, лес - основное достояние 9-миллионной скандинавской страны. Около 80% систем теплоснабжения Швеции базируются на возобновляемых энергоресурсах, главным образом на древесном топливе.
В настоящей статье предлагается рассмотреть практический пример внедрения отопительной котельной, работающей на древесных отходах, для отопления 70-квартирного 5-этажного жилого дома (фото 1) в г. Бодайбо Иркутской обл.
Предварительно было проведено обследование объекта для определения возможности перевода существующей схемы отопления жилого дома с централизованной на автономную. Для этого было определено теплопотребление жилого дома в периоды зимнего минимума температур наружного воздуха, а также гидравлический и температурный режимы централизованной системы теплоснабжения (табл. 1).
Таблица 1. Гидравлический и температурный режимы централизованной системы теплоснабжения жилого дома.
Отчетный периодПотребление теплаРасход теплоносителяТемпература теплоносителя, °С
Гкал/мес.Гкал/ч (плах)м3/мес.м3/ч (max)«прямая» Т1(тах)«обратная» Т2(тах)
декабрь 2006 г.1300,233932818,280,967,1
январь 2007 г.1160,233868417,081,862,5
февраль 2007 г.1050,188765911,378,859,9
Существующая схема отопления и ГВС жилого дома - открытая. Котельная центрального отопления работает на привозном высокозольном каменном угле. Стоимость тепловой энергии - 2200 руб./Гкал. Расчетная температура для данного региона составляет -47 ОС.
Показатели, указанные в таблице, позволили определить граничные параметры работы системы отопления и потребителя для расчета и подбора оборудования автономной котельной. В то же время при обследовании выявлен серьезный недостаток в гидравлической схеме, который не представлен в таблице. Это недостаточный перепад давления между прямым и обратным трубопроводом -1м вод. ст., что негативно сказывалось на температурном режиме в крайних подъездах дома. В связи с этим на узле ввода теплоносителя был установлен циркуляционный насос. Этот недостаток указывал на то, что у предприятия централизованного теплоснабжения имел место дефицит тепловой мощности оборудования.
После детального анализа ситуации было принято решение о переводе теплоснабжения жилого дома с центрального на автономное от отдельной котельной.
Основными критериями для выбора схемы отопления и подбора оборудования котельной были следующие:
• снизить стоимость тепловой энергии;
• улучшить гидравлические параметры системы отопления жилого дома и тем самым облегчить ситуацию в предприятии централизованного теплоснабжения;
• решить вопрос об утилизации древесных отходов местного лесоперерабатывающего предприятия.
Также было проанализировано состояние дел с наличием (запасами) и динамикой накопления будущего топлива для автономной котельной - древесными отходами, их составом и особенно влажностью.
Под имеющийся состав и вид древесных отходов в качестве основного оборудования автономной котельной было предложено техническое решение (фото 2) «газогенераторная топка - теплообменник» (подробнее о вихревой газогенераторной топке см. в «НТ» № 5, 2006 г. и № 10, 2005 г. - прим. ред.). В качестве теплообменника был применен паровой котел Е1/9, переведенный в водогрейный режим и дополнительно оборудованный золоуловителем и дымососом. В здании котельной предусмотрено помещение склада топлива, откуда щепа и опилки транспортером подаются непосредственно в приемный бункер газогенераторной топки.
Таблица 2. Параметры работы автономной котельной.
Температура наружного воздуха, °СРасход сетевой воды, м3/чТемпература воды на входе в котел, °СТемпература воды на выходе из котла, °СТемпература уходящих газов, °СДавление воды «прямой», МПаДавление воды «обратной», МПа
-102560701500,220,12
-202565801700,220,12
При разработке тепловой схемы были учтены имеющиеся недостатки в существующей гидравлической схеме. Для обеспечения циркуляции сетевой воды в полном объеме был смонтирован центробежный насос. Были также предусмотрены:
• автоматическая схема контроля и заполнения бака подпиточной воды;
• автоматическая схема подачи подпиточной воды в систему отопления;
• схема дозирования химреагента в систему отопления.
Автономная отопительная котельная тепловой мощностью 0,5 МВт запущена в эксплуатацию в декабре 2007 г. Параметры работы котельной представлены в табл. 2.
В результате проведенной работы:
• местное лесоперерабатывающее предприятие решило для себя проблему по утилизации отходов (опил, щепа);
• предложенное техническое решение «газогенераторная топка - теплообменник» обеспечивает эффективное сгорание древесных отходов естественной влажности (КПД 75-80%);
• улучшены условия труда - внедрена механизированная подача топлива в котельную;
• по предварительным расчетам стоимость тепловой энергии от автономной котельной на древесных отходах не будет превышать 900 руб./Гкал, а срок окупаемости составит один отопительный сезон;
• в квартирах обеспечивается комфортный температурный режим;
• схема переведена с открытой на закрытую;
• улучшилась гидравлическая схема теплоснабжения жилого дома;
• местное предприятие централизованного теплоснабжения получило дополнительный резерв тепловой мощности.
Реализация энергосберегающих проектов позволяет не только уменьшить энергопотребление и повысить качество теплоснабжения, а также получить и экологический эффект. За счет внедрения энергосберегающих мероприятий сокращаются выбросы вредных веществ в атмосферу. Кроме всего, реализация данных проектов позволяет сократить затраты муниципальных бюджетов на оплату счетов за потребляемую тепловую энергию. Эти средства могут быть потрачены на возврат кредита по реализации других энергосберегающих проектов или реинвестированы в аналогичные энергосберегающие и энергоэффективные проекты на территории муниципалитета. Таким образом, за счет внедрения таких проектов муниципалитет решает несколько проблем - энергетическую, экологическую и экономическую.

ГОТОВИМСЯ К КОНЦУ ЭПОХИ УГЛЕВОДОРОДОВ.

Никита Волченко: «Россия должна готовиться к концу эпохи углеводородов»


Молодой ученый Никита Волоченко о перспективах зеленой энергетики, использовании микробов для создания вечного двигателя и практическом применении изобретений на Карасунских озерах.

image001.jpgНеобычная разработка кубанских ученых Никиты Волченко и Андрея Самкова за два года завоевала более десятка дипломов всероссийских конкурсов и инновационных форумов. Молодые сотрудники Кубанского государственного университета работают над получением… «микробного» электричества - энергию в их системе, построенной по принципу привычной батарейки, вырабатывают бактерии. Новшество уже опробовано: вырабатываемой конструкцией мощности хватает для подсветки светодиодной лампы. 
Доцент кафедры генетики, микробиологии и биотехнологии КубГУ Никита Волченко, уверяет, что у «зеленой энергетики» большое будущее как в урбанистике, так и в системах датчиков, сенсоров для контроля среды.
 - Почему после окончания университета вы остались в науке? Бытует мнение, что молодые ученые получают чуть ли не копейки, а выбить финансирование на исследования очень сложно. Это действительно так?
- Сегодня картина не столь печальна, как принято считать. Действительно, в 90-е и нулевые годы ученые в основном работали на устаревшем советском наследии. Когда в 2002 году я окончил биофак, однокурсники грустно шутили, мол, встретимся в соседних палатках на Вишняках, потому что работа по специальности многим казалась бесперспективной.
Последние же несколько лет в эту сферу вкладываются значительные финансовые ресурсы, прежде всего в инфраструктуру науки. Так, в КубГУ появились электронный и атомно-силовые микроскопы и другое современное высокотехнологичное оборудование, позволяющее проводить серьезные исследования, не выходя из здания вуза. Сам университет несколько лет назад победил в федеральном конкурсе по стратегическому развитию вуза, открылись новые точки роста, в том числе для перспективных направлений и молодых исследователей.

На верхних строчках рейтингов

- Если конкретно, о каких серьезных исследованиях вы говорите?
- Возьмите наш проект по микробной биоэнергетике. В КубГУ около 30 лет существует серьезная научная школа по микробному разложению нефтепродуктов, созданная и активно развиваемая нашим учителем, профессором Эммой Карасевой. Опираясь на имеющийся фундамент работ по микробиологии и биотехнологии, команда нашей кафедры решила попробовать силы и в получении энергии с помощью микробов. Таких направлений ранее в университете не было.
В итоге были запущены два биоэнергетических проекта - по микробному биоэлектричеству и исследованию зеленых микроводорослей как основы для биотоплива. Последним направлением активно занимается доцент Александр Худокормов.
В целом благодаря федеральной поддержке у нас сформировался весьма неплохой для регионального вуза научно-технический задел. Понятно, что университет не может конкурировать с такими научными тяжеловесами, как Томск или Новосибирск, но в пределах Юга России КубГУ находится в верхних строчках рейтингов наравне с ростовским Южным федеральным университетом, который получает не в пример больше средств.
Исследования же по выработке энергии с помощью возобновляемых природных источников одновременно проходят в крупнейших исследовательских центрах мира. И российские ученые стараются не отставать от зарубежных коллег.

Будущее - за альтернативой

- Тогда почему на слуху разработки западных, китайских ученых, а о вкладе российских исследователей почти не слышно?
- Разработки ведутся и в нашей стране, но, как биолог, отмечу, что это вопрос естественного отбора в науке. Государство, в котором избыток углеводородных ресурсов, не вкладывается глобально в возобновляемую энергетику. Это логично, ведь еще на несколько поколений у нас хватит нефти и газа. Проблем с углеводородами, в отличие от Китая или Западной Европы, у России нет.
Между тем первые лица страны и руководители госкорпораций регулярно поднимают вопрос развития альтернативной энергетики. Назначенный на днях первым заместителем главы администрации президента Сергей Кириенко, будучи главой «Росатома», неоднократно заявлял о необходимости закладки фундамента для возобновляемой энергетики в России. Причем для этого уже предприняты конкретные шаги - так, в Волгодонске на предприятиях «Атоммаша» будут выпускать ветряные турбины. Очевидно, внутри системы идет перестройка и подготовка к переходу на новые технологии.
- Чем это вызвано, на ваш взгляд? Это понимание ограниченности углеводородов, забота о нашем общем доме - Земле, следование мировым трендам?
- Думаю, все вместе взятое. Причины те же, что и у активного освоения Россией полярных областей: все понимают, что при нашем поколении, максимум при следующем, там, где сегодня полярные льды, будет активная навигация и уже сегодня нужно готовить для нее основу. Технологическое будущее за возобновляемой энергетикой. Углеводороды прогнозируемо закончатся, а выжать огромное количество энергии из окружающей среды, к тому же без вреда для нее, можно уже сегодня.
Другой современный тренд, о котором говорят в «Сколково» и других наукоемких кластерах российской экономики, - будущее не только за гигантскими мощностями атомных станций и ГЭС, но и за системами распределенной энергетики. Крупные электростанции останутся для градообразующих предприятий, но все большую массовость получат рассеянные по местности и приближенные к потребителю малые источники электроэнергии.
Они уже применяются в Европе. Грубо говоря, ваши солнечные батареи или ветрогенераторы добывают энергию для дома, а избыток отдают в общую сеть. Юридическая база для этого в России уже готовится, не исключено, что в скором времени малые источники
возобновляемой энергии смогут конкурировать с крупными поставщиками.

Бактерии могут быть полезны флоту

image002.jpg
- Расскажите о вашем проекте «микробных батареек». Как они работают?
- Принцип микробного топливного элемента крайне прост и в чем-то похож на работу обычной гальванической батареи. Из школьного курса физики мы знаем, что в батарее две камеры с электролитами, два электрода, а электрический ток возникает за счет химической реакции при их замыкании. В «минусовую» анодную камеру вместо электролита заливают жидкость с бактериями, которые разлагают органику, отрывая от молекул органических веществ свободные электроны. Они-то и бегут от отрицательного анода к положительному катоду, создавая небольшой ток. Одновременно перемещаются и протоны. Практика и теория показывают, что микробы способны разложить практически любую органику, весь вопрос в скорости и подборе естественных микробных сообществ.
Такая система является маломощной и способна дать не больше вольта, но этого хватает для работы диодной лампочки или каких-то измерительных приборов. Важное преимущество - такая «микробная батарейка» практически бесконечна. Пока живут микроорганизмы, а убить их не так-то просто, она будет работать.
- Теперь о практическом применении. Где эту разработку можно будет использовать?
- Микробного топливного элемента хватает для маломощных потребителей. Так, с площади размером с обычную книгу нам удается заряжать лампочку-диод. Не так давно удалось запустить маломощный электродвигатель - моторчик, который крутит небольшой ветряк.
С точки зрения практического применения есть пара трендов, которые уже  реализуются, - локальное освещение как альтернатива китайским фонарикам на солнечных батареях, и датчики температуры, влажности, освещенности, сенсоры контроля окружающей среды. Сегодня на такие датчики ставят солнечные батареи, которые из-за своей площади и характерного вида его демаскируют, делают узнаваемым. Система же элементов, опущенная в почву или болото, не видна никаким образом, ее практически невозможно обнаружить. Так что технологию можно вполне реально использовать для следящих за перемещением подводок и кораблей морских датчиков контроля пространства, в метеорологии, для подсветки водной глади.
Еще одно перспективное направление - доочистка сточных вод предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности. А вот канализационные стоки для высоких технологий не подойдут: слишком много органики и мало аэрации, то есть доступа кислорода.

Молодежь питает инновационными идеями

image003.jpg
Краснодар. Карасунские озера. Источник: krd-blog.blogspot.ru
- Знаю, что на инвестиционном форуме «Сочи-2014» руководство КубГУ презентовало ваш проект Владимиру Евланову, который тогда был мэром Краснодара. После этого изобретение нашло практическое применение на дне Карасуна. Каковы результаты его использования «в поле»?
- В Карасунском озере «катодный» элемент свободно плавает по воде, а «анодный» утоплен в илистом грунте. Третий год «микробная батарейка» там дает ток для диодной подсветки. Поначалу, правда, были сомнения, будет ли устройство работать зимой, когда микроорганизмы замедляют свою жизнедеятельность до минимума. Но система пережила уже две зимы, продолжая давать электричество.
Исходно, по нашим расчетам, для работы сверхъяркой светодиодной лампочки были нужны бактерии с порядка 7 квадратных метров дна. Сегодня удалось упростить электрические схемы, теперь хватает площади заметно меньше квадратного метра.
Подобный технический эффект достигнут при привлечении наших талантливых студентов - это возвращаясь к вопросу о науке. В этом и бонус работы в университете - постоянное общение с молодежью, ребятами с нетривиальным мышлением.
В частности к нам пришел первокурсник Андрей Лазукин, который, еще не зная ограничений, «как не должно быть», собрал электронную схему, и она оказалась в несколько раз эффективнее сделанной профессиональными физиками в лаборатории.
Это к вопросу о том, чем сильна наша наука, - в России всегда найдутся люди с мозгами и руками, который вдруг сделают то, что не удалось профессионалам. Тем более что государство объективно начало вкладывать средства в таких ребят. Сейчас талантливый студент, суммарно получающий стипендию в 20 тысяч рублей, реальность. Один из моих дипломников, например, получал немногим меньше, чем я, будучи доцентом. И это хорошо, так как позволяет удерживать в стенах университета перспективную молодежь.
- Поступали ли другие предложения по использованию изобретения в Краснодаре или других городах?
- Несколько месяцев продолжается обсуждение с мэрией краевой столицы, мы общаемся с главным архитектором города. Видна заинтересованность властей в такой «зеленой энергетике», рассматривается возможность создания пилотных площадок на газонах или в водоемах. Но практического продвижения пока нет. Возможно, проблема с реализацией идеи - в системе госзакупок, их бюджетном финансировании. В казне нет статьи расходов на альтернативную энергетику.

Черепановым нужно финансирование

- Ваша команда получила несколько грантов на усовершенствование и дальнейшее развитие исследований в микробной энергетике. Российские венчурные компании не заинтересовались этим направлением?
- У нас нет опыта успешного взаимодействия с венчурными фондами. Как правило, они требуют проекты с более четким и не очень отдаленным по времени экономическим обоснованием, грубо говоря, разработка должна приносить прибыль уже в ближайшие годы. При этом мы неоднократно получали средства от Фонда содействия инновациям Ивана Бортника «Умник», получили грант Российского фонда фундаментальных исследований.
Можно проектировать, разрабатывая инновации не хуже западных коллег. Но бизнес в большинстве своем предпочитает покупать готовые отработанные зарубежные технологии, чем вкладываться в развитие российских. Даже скачок курса доллара ситуацию не изменил. Наверное, это извечная беда российской науки, тянущаяся не первое столетие - наши Черепановы и Можайские создают уникальные технологии и идеи, но параллельно работающие иностранные коллеги быстрее перекладывают их на экономические рельсы, сразу получая финансовую выгоду.
Резюмируя ответ о практическом применении «микробной батарейки», скажу, что она зависла между лабораторией и широким использованием на практике. Мы уже знаем, что микробный топливный элемент реально работает, но для практического применения нужна заинтересованность именно бизнеса, необходимо финансирование.
- Как в целом оцените перспективы широкого внедрения в России альтернативных источников энергии?
- Не думаю, что альтернативная энергетика в ближайшие годы станет сверхмассовой. Приведу в качестве примера солнечные батареи, которые активно разрабатываются последние несколько десятилетий. Они уже перестали быть изобретением только для военных, перейдя на панели калькуляторов, а затем и крыши некоторых умельцев, но ТЭЦ пока не обанкротились. Энергия солнца и ветрогенераторы не заменили ныне существующие энергосистемы.
Что касается микробного электричества, то это нишевый продукт для нескольких сегментов. Например, для небольшой локальной сети из маломощных устройств. Глобального отказа от существующей энергосистемы, повторюсь, ожидать не приходится.

пятница, 21 октября 2016 г.

Производство жидкого биотоплива в мире и РФ

Производство жидкого биотоплива в мире и РФ


И.Е. Матвеев, старший научный сотрудник, ОАО «Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт» (ВНИКИ), г. Москва

Согласно российскому стандарту «Энергетика биоотходов. Термины и определения» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. № 424-ст.), отходы – это остатки продуктов или дополнительный продукт, образующийся в процессе или по завершении определенной деятельности и не используемый в непосредственной связи с этой деятельностью. Различают отходы производства и отходы потребления. Под биомассой понимаются все виды веществ растительного и животного происхождения, продукты жизнедеятельности организмов и органические отходы, образующиеся в процессах производства, потребления продукции и на этапах технологического цикла отходов. Биотопливо – это твердое, жидкое или газообразное топливо, получаемое из биомассы термохимическим или биологическим способом.
В новом веке глобальное производство жидкого биотоплива неуклонно росло и в 2009 г. достигло 1635,5 тыс. барр./сут., т.е. примерно 2,2% мировой действующей мощности нефтеперерабатывающих предприятий (в 2005 г. – 0,9%). Таким образом, несмотря на значительное внимание средств массовой информации к данному сегменту энергетического рынка, этот энергоноситель не оказал серьезного влияния на мировую структуру потребления жидких видов топлив.
В 2009 г. в тройку мировых лидеров по выпуску биотоплива входили США (45,6% мирового производства), Бразилия (29,2%) и ФРГ (3,9%).

Табл. 1. Мировое производство биотоплива (источник: EIA)

Объем производства,
тыс. барр./сут.
2005 г.2006 г.2007 г.2008 г.2009 г.
ВСЕГО661,4854,51127,01489,71635,5
Сев. Америка265,2340,1472,8667,8767,4
США260,6335,0457,3649,7746,4
Канада 4,65,215,41820,8
Центр. и Южн. Америка285,2330,6429,9539,4534,4
Бразилия276,4307,3395,7486,3477,5
Ямайка2,25,24,96,46,9
Колумбия0,54,64,95,910,9
Аргентина0,20,77,815,523,7
Парагвай0,60,81,11,72,2
Перу0,30,40,922,1
Африка0,20,30,20,30,5
Европа 82,0141,0168,5202,2234,6
ФРГ41,877,885,171,764,2
Франция10,916,62851,462,6
Италия7,813,810,214,114,1
Бельгия0,020,493,25,810,6
Польша2,34,63,679,6
Австрия1,62,45,55,78,1
Чехия2,52,52,22,84,9
Финляндия0,220,41,352,54,5
Великобритания 0,93,83,24,94
Литва0,20,50,81,72,4
Дания1,41,41,41,81,81
Норвегия0,961,2
Россия00000
Азия и Океания28,241,754,276,893,5
Китай21,528,134,742,345
Таиланд1,62,64,213,417,4
Индия3,94,54,74,86,2
Малайзия01,12,54,55,7
Австралия0,61,72,13,45,2
Респ. Корея0,20,91,73,25
Индонезия0,21,52,221,8
В настоящее время жидкое биотопливо первого поколения (этанол и биодизельное топливо) в промышленных масштабах выпускается из сахароносных и крахмалистых культур, а также масел растительного и животного происхождения, при этом эксплуатационные характеристики конечного продукта зависят от вида исходного сырья.
Биодизельное топливо (БТ) – это сложный метиловый эфир, получаемый из масел растительного или животного происхождения и используемый в основном в качестве добавки в традиционное дизельное топливо. Данный энергоноситель может производиться из более чем 50 видов масличных культур (подсолнечника, рапса, сои, хлопка, льна, пальмы, арахиса и т.д.). Имеются также сведения о получении его из горчицы, фундука, оливы и бука. Технологический процесс производства БТ достаточно простой: масло семян очищается от механических примесей, затем в него добавляется метиловый спирт и щелочь, которая служит катализатором реакции переэтерификации, и затем смесь нагревается до 50 °С. После охлаждения жидкость расслаивается на две фракции – легкую (метиловый эфир – биодизель) и тяжелую (глицерин). Основными сельскохозяйственными культурами для производства БТ являются рапс, подсолнечник, соя и пальма. Животные жиры и отходы пищевых жиров пока не получили широкого распространения.
Рапс имеет высокую урожайность, а рапсовое масло – достаточно высокую стойкость к окислению и относительно низкое содержание йода (менее 120 ед.). Он благоприятно влияет на структуру почвы и позволяет увеличивать урожайность зерновых культур при севообороте. В Европе, исходя из текущей конъюнктуры, уровня производственных издержек, доступности и требуемых физико-химических характеристик, наиболее подходящим для производства БТ является рапсовое масло, которое может быть использовано в качестве основы моторного топлива (смесь рапсового масла и традиционного дизельного топлива получила название смесевого дизельного топлива –«биодит») или его компонента (в виде метилового эфира рапсового масла – МЭРМ). Рапсовое биодизельное топливо отвечает европейскому стандарту EN 14214 и может использоваться в зимних условиях региона.
Урожаи подсолнечника ниже, чем аналогичный показатель у рапса, и его выращивание рентабельно в странах с теплым и сухим климатом. Содержание йода в подсолнечном масле превышает уровень в 120 ед., поэтому при производстве БТ его смешивают с другими видами масел.
Масло сои в качестве сырья для изготовления дизельного биотоплива получило широкое распространение в США и Аргентине. Оно имеет повышенное содержание йода (более 120 ед.), но американский стандарт D-6751-02 не содержит ограничений по данному показателю.
Масло, полученное из пальмы, широко используется в Малайзии, однако пальмовый биодизель может применяться в регионах с теплым климатом (или в смеси с другим топливом), поскольку он теряет необходимую текучесть при температурах ниже 11 °C.
Животные жиры и отходы пищевых жиров содержат пов
Применение других видов растительных и животных масел нуждается в дополнительных исследованиях. Например, в Никарагуа начаты работы по производству биодизельного топлива из ореховых масел, в Греции – из хлопкового масла.
В ЕС примерно 80% биодизельного топлива изготавливается из рапса, урожайность которого позволяет производить примерно 1190 л масла с 1 га (для сои данный показатель составляет 446 л, льна – 478 л, арахиса – 1059 л, пальмы – 5950 л), при этом из 1 т растительного масла и 111 кг спирта (в присутствии 12 кг катализатора) вырабатывается около 970 кг (1100 л) биодизеля и 153 кг первичного глицерина.[1]

Табл. 2. Мировое производство биодизельного топлива (источник: EIA)

Объем производства,
тыс. барр./сут.
2005 г.2006 г.2007 г.2008 г.2009 г.
ВСЕГО77,13141,93202,82270,95308,19
Сев. Америка6,1217,1433,6545,9135,23
США5,9216,3431,9544,1132,93
Центр. и Южн. Америка0,542,2515,2538,6357,93
Бразилия0,011,196,9720,0627,71
Европа и Евразия67,96113,12137,40155,04172,61
Белоруссия0,000,000,000,200,50
Болгария0,000,100,200,210,49
Великобритания0,903,802,903,702,70
Венгрия0,000,000,202,702,80
Германия39,0070,4078,3061,7051,20
Греция0,060,901,801,301,40
Дания1,401,401,401,801,80
Ирландия0,020,020,300,400,40
Испания3,201,203,304,3011,00
Италия7,7011,609,2013,1013,10
Кипр0,020,020,020,200,20
Латвия0,100,100,200,600,90
Литва0,100,200,501,301,90
Нидерланды0,000,351,702,005,40
Норвегия0,000,000,000,961,20
Польша1,201,800,905,006,70
Португалия0,021,803,503,104,90
Россия0,000,000,000,000,00
Румыния0,000,200,701,300,60
Сербия0,000,501,001,50
Словакия1,501,600,902,802,00
Словения0,100,200,100,170,18
Турция0,000,400,300,200,10
Франция8,4011,6018,7034,4041,10
Хорватия0,000,000,100,100,10
Чехия2,482,201,601,503,03
Швеция0,200,401,301,602,00
Швейцария0,100,200,200,220,13
Эстония0,100,020,020,400,50
Ближн. и Средн. Восток0,000,000,000,000,00
Африка0,000,000,000,050,09
Азия и Океания2,209,1015,8028,8238,52
Австралия0,200,400,700,901,70
Индия0,200,400,200,200,40
Индонезия0,201,402,001,801,60
Китай0,804,006,008,008,00
Респ. Корея0,200,901,703,205,00
Сингапур0,000,000,700,702,10
Таиланд0,400,401,207,7010,50
Филиппины0,200,400,601,202,60
Япония0,000,100,100,200,20

В 2005-2009 гг. мировая выработка биодизельного топлива увеличилась в 4 раза.
Биоэтанол первого поколения (этиловый спирт) получают путем переработки растительного крахмалосодержащего сырья (пшеницы, кукурузы, сахарного тростника, сахарной свеклы, отходов сельскохозяйственных культур и т.п.), доля которого в себестоимости конечного продукта составляет 70-80%. [2]




Табл. 3. Выработка биоэтанола из 1 т сырья (источник: «Cleandex»)

Наименование сырьяЭтанол, лПобочные продукты, кгУглекислый газ, кг
Пшеница375330370
Рожь357390350
Ячмень330430320
Кукуруза410300400

Издание «Химия и химики» приводит следующие расчетные данные по выработке этанола из 1 т сырья по сухому весу (л): кукуруза (зерно) – 470, стебли кукурузы – 427, рисовая солома – 415, отходы очистки хлопка – 215, лиственные опилки – 381, багасса – 421, макулатура – 439.[3]

Табл. 4. Производство сырья и примерная стоимость этилового спирта

Наименование сырьяПроизводство сырья, т/га Стоимость спирта, долл.США/м3
Сахарная свекла2,5 – 3,0300 – 400
Сахарный тростник3,5 – 5,0160
Кукуруза2,5250 – 400
Пшеница0,5 – 2,0380 – 400
Картофель1,2 - 2,7800 – 900
Сорго3,0 – 5,0200 – 300
Кассава1,5 – 6,0700
ышенное количество полимеров и используются в основном в государствах, где стоимость такого сырья невысока.

понедельник, 17 октября 2016 г.

5 МЛРД ЛЕТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗА СЧЁТ ВИЭ.

Президент РАН прогнозирует 5 млрд лет устойчивого развития за счет возобновляемой энергетики

Возобновляемые источники энергии обеспечат устойчивое развитие еще на пять миллиардов лет. Об этом заявил, 13 октября, на Международном конгрессе «Возобновляемая энергетика XXI век: энергетическая и экономическая эффективность» президент РАН Владимир Фортов.
«Все виды энергии, за исключением приливной, связаны с термоядерными реакциями. Поэтому, строго говоря, возобновляемых источников энергии на бесконечный период не существует. Но все, что мы потребляем и производим здесь на Земле – это энергия термоядерных реакций, которые идут на Солнце. И этих реакций, по оценкам, должно хватить еще на пять миллиардов лет. Поэтому по меньшей мере на пять миллиардов лет нам с вами гарантировано устойчивое развитие», - отметил Фортов.
По словам президента РАН, возобновляемая энергетика уже обогнала атомную энергетику, при этом в России данное направление развивается недостаточно интенсивно. «Связано это с тем, что наша страна является ведущим в мире экспортером и производителем ископаемых источников энергии, поэтому сегодня развитие возобновляемой энергетики в России находится где-то на уровне 1%», - посетовал Фортов. Он подчеркнул, что правительство уже приняло решения, которые должны стимулировать развитие возобновляемой энергетики, однако «не всегда эти решения выполняются и не всегда оказывают должное влияние на развитие отрасли».

По мнению ученых, через 3,5 млрд лет Солнце разогреется настолько, что Земля станет польностью непригодной для жизни. При этом уже через 1 млпд лет из-за роста температуры светила биосфера может сохраниться только в полярных районах.

четверг, 13 октября 2016 г.

Путин: человечество движется в сторону «зелёной» энергетики - это генеральный путь развития

"Человечество движется в сторону «зелёной» энергетики, это, безусловно, генеральный путь развития, правильный путь. Спрос на возобновляемую энергию растёт опережающими темпами по сравнению с энергией из традиционных источников. Внедрение самых передовых технологий, в том числе таких, как распределённая генерация, мощные накопители и так называемые умные сети, способствует ускорению этого процесса", - сообщил Владимир Путин на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле 10 октября.
В то же время параллельно с этим продолжат расти и потребление нефти и газа, "хотя и не столь высокими темпами, как ранее", добавил президент.
Владимир Путин считает, что пока нет реальных оснований говорить, что эра углеводородов идет к закату. "В условиях падения цен на нефть более чем в два раза многие даже заговорили о том, что эра углеводородов идёт к закату, что надо уже сейчас полностью переориентироваться на альтернативные источники энергии. Думаю, реальных оснований для таких далеко идущих выводов пока нет – во всяком случае, пока", - заявил российский лидер.
"Спрос на традиционные энергоресурсы поддерживается не только автомобилизацией и электрификацией таких огромный стран и экономик, как Китай, Индия, некоторых других государств, но и продолжающимся проникновением продукции нефти и газохимии в самые разные сферы жизни человека, в промышленные процессы", - сказал глава государства.
С полным текстом доклада Владимира Путина можно ознакомиться по ссылке.
Видео с выступлением ниже:

вторник, 11 октября 2016 г.

СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ВИЭ В РОССИИ.

Развитие ВИЭ на розничных рынках электроэнергии: районы, входящие в ЕЭС России, и удаленные территории
Проекты на розничных рынках электроэнергии являются единичными, преимущественно реализуются проекты, полностью или частично финансируемые за счет субсидий из федерального или регионального бюджетов. Меры стимулирования предусмотрены в рамках предоставления субсидий из федерального бюджета для компенсации стоимости технологического присоединения источников на основе ВИЭ мощностью не более 25 МВт - около 95 млн. руб. в год (только на 2014 и 2015 годы). Также закреплено обязательство сетевых компаний покупать электроэнергию, выработанную на основе ВИЭ, по заданным тарифам с целью компенсации потерь в электрических сетях. Однако требования для расчета таких тарифов еще не приняты[4].

Розничные рынки на территории ЕЭС России
На территории ЕЭС России развитие ВИЭ потенциально может быть как экономически эффективным, так и нести дополнительную финансовую нагрузку на потребителей. Во многом поэтому пока не утверждены общие правила по надбавкам к тарифам для ВИЭ на розничных рынках - это правило может привести к общему росту цен для потребителей. При этом на уровне розничного рынка существует предельный уровень роста цен для населения и приравненных к нему групп. Соответственно стимулирование ВИЭ может привести как к росту перекрестного субсидирования между промышленностью и населением, так и к увеличению финансовой нагрузки для региональных бюджетов (из-за требования по компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами для населения).

Розничные рынки на удаленных территориях
В России много районов, население которых изолировано от централизованных систем электроснабжения (отдельные районы Республики Саха, Камчатского края, Мурманской области и др.). Снабжение потребителей электроэнергией в данных районах преимущественно осуществляется за счет привозного топлива (дизтоплива, мазута, угля), что ведет к высокой себестоимости производства электроэнергии на таких территориях, поэтому здесь развитие ВИЭ, несмотря на высокие удельные капитальные затраты, может быть экономически оправданно (экономия на топливе).
Несмотря на экономическую целесообразность, развитие проектов ВИЭ на таких территориях в настоящее время также осуществляется преимущественно за счет субсидирования (из средств федерального и региональных бюджетов). Данная ситуация объясняется тем, что тарифы для потребителей на удаленных территориях (как и требования для квалификации участников) устанавливаются по тем же принципам, что и для других розничных рынков электроэнергии. Ресурсоснабжающим организациям (РСО), работающим на удаленных территориях, из бюджета компенсируется разница между экономически обоснованными тарифами и тарифами для населения. Для промышленности тарифы устанавливаются общими для всего субъекта Федерации - как для изолированных, так и для централизованных зон; компенсация происходит за счет перекрестного субсидирования между районами одного региона. Данная система может снижать стимулы РСО к реализации даже эффективных проектов. Также данные тарифы являются краткосрочными, что не позволяет инвесторам вкладывать в проект и одновременно быть уверенными в его окупаемости.

Выводы
В настоящее время в России проекты на основе ВИЭ развиваются преимущественно за счет потребителей на ОРЭМ, которые ежегодно до 2020 года будут переплачивать около 70 млрд. руб. (по оценкам Минэнерго России). На уровне розничного рынка действуют единые подходы для централизованных и изолированных систем, и правила стимулирования для реализации проектов на данном уровне еще не приняты. Существует требование, в соответствии с которым регионы должны ограничивать рост тарифов на электроэнергию для населения, следовательно, при вводе стимулирующих льгот для ВИЭ нагрузка увеличится не только на промышленных потребителей регионального уровня, но и на региональные бюджеты, что ограничивает принятие нормативных документов по стимулированию ВИЭ в рамках централизованных систем. Реализация проектов ВИЭ на изолированных территориях ограничена действующими методами тарифного регулирования - есть необходимость в долгосрочном регулировании тарифов.
 

По теме выпуска: В мире

Цели и перспективы европейской биоэнергетики для выработки тепла и электроэнергии
За последние годы роль биотоплива в производстве тепловой и электрической энергии в Европе заметно возросла. Правительства тратят значительные финансовые средства для стимулирования этого процесса. Мотивами проведения такой политики являются высокий уровень экологической ответственности и стремление повысить энергетическую безопасность. Однако сегодня сектор биоэнергетики Европы сталкивается со множеством проблем ввиду непростой экономической ситуации, вынуждающей сокращать субсидирование отрасли, а результаты не в полной мере соответствуют поставленным целям.
По данным МЭА, в странах ЕС доля твердого биотоплива и биогаза составляет 3,8% в производстве электроэнергии и 15% в производстве тепловой энергии, в то время как в среднем по миру эти показатели равны 1,5% и 3,3% соответственно. Относительного успеха рынок биотоплива в Европе достиг по нескольким причинам. Во-первых, это регион, где цены на традиционные виды энергоресурсов довольно велики. Во-вторых, во многих странах Европы сохраняется высокий уровень развития отраслей, являющихся поставщиками сырья для производства биотоплива (лесная и деревообрабатывающая промышленность, сельское хозяйство). Но основным фактором, способствующим развитию сектора биоэнергетики, была и остается значительная государственная поддержка, осуществляемая в виде субсидий, налоговых льгот, применения специальных тарифов на энергию, произведенную на основе возобновляемых источников (ВИЭ), а также введение системы торговли квотами на выбросы СО2. Стоит отметить и масштабную работу правительств по координации взаимоотношений поставщиков топливного сырья, поставщиков технологий и энергетических компаний. Каждая из стран Европы отличается индивидуальными особенностями развития отраслей биоэнергетики, что обусловлено как схемой поддержки по конкретным странам, так и спецификой существования других отраслей.
Биотопливо, используемое для производства тепловой и электрической энергии, в целом сегодня является крупнейшим источником возобновляемой энергии в ЕС и, как ожидается, сделает решающий вклад на пути к цели достижения 20-процентной доли


ВИЭ в своем общем энергобалансе. Согласно своду Национальных планов действий по возобновляемой энергии стран-членов ЕС биомасса в развитии ВИЭ продолжит занимать далеко не лидирующие позиции в генерации электроэнергии, хотя ее доля будет расти (Таблица 2). В производстве же тепловой энергии биомасса останется основополагающим возобновляемым ресурсом, но доля ее, напротив, будет снижаться.

Таблица 2
Планы стран ЕС по использованию ВИЭ в производстве тепло- и электроэнергии в 2015 и 2020 годах
Направления использования
2005 факт
2010 факт
2015 план
2020 план
Производство теплоэнергии, млн. т н.э.
54,3
67,8
84,7
111,5
доля биомассы, %
96,9
91,0
86,3
81,1
Производство электроэнергии, млн. т н.э.
41,2
54,9
77,5
104,6
доля биомассы, %
12,6
16,2
18,7
19,0
Источник - Европейская комиссия на основе Национальных планов стран ЕС по развитию возобновляемой энергетики (Renewable Energy Action Plans)
 
Подавляющая часть потребления твердой биомассы к 2020 году в ЕС по-прежнему будет покрываться за счет внутренних поставок. Однако импорт из третьих стран, по прогнозам, вырастет к концу десятилетия до 21,4 млн. т н.э., что составит около 20% потребления первичных биоэнергоресурсов. Это, вероятно, будет покрываться за счет поставок, осуществляемых в значительной степени в виде древесной щепы и прессованной биомассы. При этом в числе наиболее вероятных поставщиков находятся США и Канада, а также Россия, Украина и Беларусь.

пятница, 7 октября 2016 г.

МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ О ВИЭ В РОССИИ.

Александр Новак о перспективах развития возобновляемой энергетики в России и в мире (интервью Эхо Москвы)

Александр Новак о перспективах развития возобновляемой энергетики в России и в мире (интервью Эхо Москвы)
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову рассказал о перспективах развития возобновляемой энергетики в России и в мире, а также о ситуации с поставками газа в Республику Беларусь и на Украину.
«В прошлом году в мире было введено 67 тыс. МВт ветровых и 57 тыс. МВт солнечных энергоустановок. Это сопоставимо с половиной всей мощности генерации нашей страны», - сообщил министр.
Александр Новак пояснил, что большую долю в этом объеме занимают страны, традиционно испытывающие дефицит собственных энергоресурсов и являющиеся их импортерами. «А тот, кто имеет пока более дешевые источники в виде собственных углеводородов, занимается возобновляемой энергетикой, чтобы обладать компетенцией и не оказаться «в конце уходящего поезда».  Мы  конкурентоспособны, но нам пока достаточно ввести 6 тысяч мегаватт на период до 2020-2024 года», - отметил Александр Новак.  «Это минимальные объемы, необходимые для обеспечения заказом отечественных производителей оборудования - ветряков, солнечных панелей и т.д.», - добавил глава Минэнерго России.
Александр Новак подчеркнул, что кроме  энергии солнца и ветра, которые пока занимают 1-2 процента в энергобалансе, в России широко используется гидрогенерация, доля которой около 17%. «Таким образом, общая доля ВИЭ в нашем энергобалансе  составляет примерно 19-20 процентов. По этому параметру мы оказываемся среди мировых лидеров»,  - заметил министр.
Говоря о расширении использования электромобилей, глава Минэнерго России выразил уверенность, что для насыщения рынка этим видом транспорта  и масштабного вытеснения автомобилей с двигателем внутреннего сгорания необходимо наличие революционных, критически важных качеств. «Конечно, потребительские свойства электромобилей выше, но не настолько, чтобы кардинально поменять сознание потребителя в пользу отказа от традиционного автомобиля», - уточнил Александр Новак.
Отдельное внимание в ходе интервью Министр уделил развитию технологий распределенной генерации. «Внедрение распределенной генерации будет двигаться в сторону того, что в перспективе практически каждое домохозяйство будет иметь свой источник энергии. На отдельных изолированных территориях России, например, на Севере - это уже реальность», - рассказал Александр Новак.
По словам министра, основной проблемой, которую необходимо решить, является отсутствие накопителей, способных сохранять энергию во время солнечного дня или ветреной погоды и эффективно отдавать ее по мере необходимости.
Оценивая энергетические концепции Германии (на основе использования ВИЭ) и Франции (с увеличением доли атомной энергетики), глава Минэнерго России отметил: «Обе модели имеют право на жизнь, но мы исходим из того, что более правильно иметь диверсифицированный  энергобаланс. В России 60%  электроэнергии вырабатывается на тепловых электростанциях, где сырьем является газ (60%- прим.) и уголь (40% - прим). Оставшиеся 40% делятся таким образом: порядка 17% — это гидрогенерация,  18% — это атомная генерация. И остается 5% — это возобновляемые источники энергии, включая торф, дрова, то есть биотопливо». «До 2040г. это соотношение не будет сильно меняться: незначительно - на 1-2% - увеличится доля атомной генерации, снизится доля тепловой генерации. Доля ВИЭ (солнце, ветер - прим.) вырастет с 1-2% до 4-5%», - добавил министр.
В заключение Александр Новак рассказал ситуации с поставками газа в Республику Беларусь  и на Украину. «Продолжаются переговоры с белорусской стороной по поводу задолженности за поставленный газ, которая  на сегодняшний день составляет около 270-300 млн долларов. При этом Белоруссия продолжает покупать российский газ. Украина формально  не покупает российский газ, начиная с ноября 2015 года, но фактически приобретает его по более высокой цене через реверсные поставки из Европы».  «С Украиной действуют два контракта до 2019 года - на поставку газа украинским потребителям и на транзит газа до европейских потребителей. Также остается неурегулированной задолженность, которая рассматривается Стокгольмским арбитражным судом», - продолжил Министр.
По мнению Александра Новака, сложившаяся ситуация несет определенные риски прохождения Украиной осенне-зимнего периода 2016-2017 гг. «На текущий момент в газовых хранилищах Украины находится порядка 14 миллиардов кубических метров газа. При этом минимальная нормативная потребность, по нашим многолетним оценкам, составляет около 17 млрд куб. м. Но наши украинские партнеры планируют закачать 15 миллиардов и пройти зиму, надеясь, что она будет теплой. Возможно, они рассчитывают в случае холодной зимы на сокращение объемов потребления крупными потребителями внутри страны. Мы готовы по контракту поставлять ровно столько газа, сколько будет оплачено», - заключил Министр.

четверг, 6 октября 2016 г.

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР. ЗАРАБОТОК В ИНТЕРНЕТЕ-ЭТО РЕАЛЬНО.


Солидный и комфортный
заработок в Интернете – это реально!


Конечно, лохотрона в сети хватает. Но есть и вполне нормальные способы заработать. Например, партнерские программы.
Заработок на партнерках – это реклама чужого бизнеса
и получение 20-50% с продаж.

Никаких воронок, активного «впаривания»,автоматических email-рассылок и т.п. Просто размещение рекламы в нужном месте и в нужное время с последующим вознаграждением.

Почему именно партнерки?

Сам себе хозяин
Ты можешь работать когда
хочешь и сколько хочешь, вести один проект или несколько, браться только за интересные тебе ниши.
Неограниченный
или даже пассивный доход
Все зависит от тебя – процент
комиссионных известен заранее, ты
можешь подсчитать, сколько нужно
обеспечить продаж, чтобы получить
желаемую сумму.
Легкий старт
Для запуска бизнеса нужен лишь ноутбук и твое желание. Никаких затрат на аренду помещений и наем сотрудников!

Как это работает?

На первый взгляд все очень просто:
Выбираешь партнерскую программу
Определяешся
со способом продвижения
Следишь за статисткикой
и прибылью
Но это в теории, а на практике

Нужно учесть
один момент


Просто размещать ссылки в соц сетях и спамить в блогах давно неэффективно. Чтобы зарабатывать на партнерках, нужна целая система знаний и приемов, четкие алгоритмы действий, которые точно приведут к результату.

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР . ЗАРАБОТАЙ В ИНТЕРНЕТЕ ПЛЮС БОНУС.

НАЧНИТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ. СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО КУРС. ОБУЧЕНИЕ,





        Все это, Вы получите совершенно бесплатно!


    ХОТИТЕ НАУЧИТЬСЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ?
ЭТОТ БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР  ПОМОЖЕТ ВАМ, ДАЖЕ ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА И ЗНАНИЙ,
АВТОР ОТДАЁТ ЕГО СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО.

ПОЛУЧИТЕ МНГНОВЕННЫЙ ДОСТУП К СЕМИНАРУ И НАУЧИТЕСЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ПАРТНЁРСКИХ ПРОГРАММАХ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ НОВИЧОК.





БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К СЕМИНАРУ--http://newhab.ru/partner/vasvassh/seminar



 Теория партнерских программ Как создать электронные кошельки Поиск и регистрация партнерских программ Как получать трафик из социальных сетей Как получать трафик с баннеров и форумов Настройки, фишки и трафик с You Tube Как зарабатывать еще больше Полезные ссылки и Бонус по трафику





СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО СЕМИНАР "ПАРТНЁРСКИЙ МАРКЕТИНГ С НУЛЯ"






Заработок на партнерских программах самый доступный вид заработка в интернете!Обучение.


special handshake
 .В этой статье я хочу рассказать о том, как можно начать легко и просто зарабатывать в интернете на партнерских программах, КТО ИМЕЕТ ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ . События в моей жизни сложились так, что единственным  и доступным местом заработка для меня стал интернет. Да, я как масса  других людей достаточно долго искал кнопку "БАБЛО", пока не понял: чтобы что-то заработать в интернет надо работать, производить определенные действия и получать результат. К счастью мне подвернулась информация о заработке на партнерских программах. Я понял, что это для таких как я: для тех у кого пока нет сайта, нет подписчиков, нет своего инфопродукта и полно желания, энтузиазма и мотивации работать и зарабатывать.
Партнерские программы
БЕСПЛАТНЫЙ  СЕМИНАР "ПАРТНЁРСКИЙ МАРКЕТИНГ С НУЛЯ"

БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К СЕМИНАРУ--http://newhab.ru/partner/vasvassh/seminar
 Я скачал бесплатный семинар  Евгения Вергуса " ПАРТНЁРСКИЙ МАРКЕТИНГ С НУЛЯ" и жизнь мне широко улыбнулась!
Я нашёл себя в интернете! Стал расти и развиваться и получать достаточно приличные доход.
Вот так легко и просто я пришёл к заработку  в интернете.
 Дальше больше: сделал свой сайт по бесплатному курсу Евгения Вергуса "Как сделать сайт легко и просто",
создал рассылку и сейчас занимаюсь изготовлением собственного инфопродукта. Дорогие коллеги, эти курсы содержат прекрасный полноценный материал достаточный для того, чтобы начать самостоятельно зарабатывать в интернете на партнёрских программах. Изучив этот курс Вы можете сразу приступать к заработку.
Не надо сразу расcчитывать на большие деньги, ведь вы пока новичок, но со временем Вы наберетесь опыта, количество продаж возрастет и соответственно увеличатся доходы.
  • Партнерские программы. Вот одна из партнёрских программ Зарегистрируйся по сслыке  и получи бесплатные материалы для начала Вашего Информационного бизнеса в интернете ( и не только в интернете ).
  • Интернет-магазин не нужен.Д ЕРЗАЙТЕ!
    http//ohnet.ru/info/vasvassh/partneram партнёрская программа. Начни свой бизнес. Бесплатные материалы.
  • http://newhab.ru/partner/vasvassh/pp
А пока займитесь созданием и продвижением своего собственного сайта или бога. Это очень увлекательное занятие. Развивайте свой сайт, делитесь полезной информацией со своими читателями, набирайте подписчиков и получайте доход. Вот так все просто . С уважением и наилучшими пожеланиями,


УДАЧИ ВАМ!СПИСОК ПАРТНЕРСКИХ ПРОГРАММ 2016 И УРОКИ ПО ТРАФИКУ
http://newhab.ru/partner/vasvassh/spisok2016

понедельник, 3 октября 2016 г.

ВИЭ В ПЕРМСКОМ КРАЕ И НЕ ТОЛЬКО.

Альтернативные источники энергии - их возможности в Пермском крае

Подготовлено Центром энергосбережения Пермского края
Не вчера человечество озаботилось поисками резервных источников для катастрофически быстро истощающихся традиционных источников энергии - газа, нефти, каменного угля. Эксперты во всем мире достаточно единодушно в своих прогнозах указывают, что к середине XXI века закончатся нефтяные месторожденья, затем лет через 30 придет черед истощиться газовым, единственное - уголь позволит человечеству остаться на плову еще лет 50-100.
image001.jpg
Еще в 1928 году великий русский ученый К.Э. Циолковский говорил: «Только наше невежество заставляет нас пользоваться ископаемым топливом». Как бы прислушиваясь к этим словам, ученые и энтузиасты -практики пытаются найти достойную замену этим источникам энергии. И плоды их трудов впечатляют своим достаточным разнообразием.
Например, что вы скажите о креативном подходе в освещении новогодней елки, установленной в холле аквариума Иносима японского города Камакура, гирлянды которой работают от энергии, получаемой от движений электрического угря? Скоро Новый год - можно попробовать!
Еще одна, уже более реалистичная разработка шведских ученых - тепло, выделяемое людьми в метро в Стокгольме, превращается в энергию, с помощью которой будут отапливаться жилые дома. Кстати, Швеция  планирует к 2020 году стать первой страной в мире, использующей для энергосбережения только альтернативные источники энергии.
Или же энергия, вырабатываемая при нашей с вами ходьбе, например, недавно изобретенные пьезоэлектрические элементы способны превращать вибрации в электричество - очень удобно - идешь и одновременно подзаряжаешь свой мобильный телефон.
Существуют, однако, достаточно давно разработанные и доказавшие свою эффективность приборы, которые энергию возобновляемых источников - ветра, солнца, земли, воды, превращают в нужную человеку энергию - на освещение, обогрев жилья, нагрев воды, промышленные нужды и т.п.
image002.jpg
Мы говорили в целом о состоянии «зеленой» энергетики в развитых странах, а что же происходит в нашей стране с альтернативными источниками энергии.
Во-первых, следует заметить, что Россия только в самом начале пути к разработке выверенной экономически обоснованной стратегии построения альтернативной энергетики. Хотя на государственном уровне предприняты некоторые шаги в этом направлении. В частности, российское правительство утвердило так называемую «дорожную карту» развития биотехнологий и генной инженерии в России.  Согласно этому документу, регионы РФ должны в 2015 году реализовать 10, а в 2018 году - 20 инновационных проектов по созданию альтернативных источников энергии, в том числе, биотоплива, в сравнении с 2 проектами в 2012 году.
Давайте посмотрим, что достигнуто в различных регионах РФ в плане развития и внедрения альтернативных источников энергии.
Интересный проект реализуется в Калужской области. Там, в частности, на основе переработки различных видов отходов будут получать электроэнергию из биогаза. Данная технология способна обеспечить поступление электроэнергии в дальние деревни, а также поможет утилизировать отходы без вреда для окружающей среды.
image003.jpg

По расчетам, например, навоз, получаемый от 1500 коров, сможет обеспечить энергией одну деревню. В этом регионе было насчитано около 130 точек, где есть возможность получения биогаза. В самой Калуге запланировано перерабатывать отходы, получаемые с очистных сооружений. Все это позволит получить, примерно, 4мВт энергии для обеспечения теплом пригорода.
Похожный проект - получение электроэнергии из биоотходов реализуется в Белгородской области, где введена в строй биогазовая станция мощностью 2,4 МВт, которая не только будет перерабатывать до 75 тысяч тонн сырья, вырабатывая при этом 18,9 млн кВт∙ч электрической и 18,2 тыс. Гкал тепловой энергии, но, и также более 66,8 тыс. тонн высокоэффективного  жидкого биоудобрения.
Как считают специалисты, широкое применение биогазовых станций в сельском хозяйстве способно решить проблему утилизации отходов животноводства и повысить экологическую безопасность атмосферы и земельных угодий.
В Оренбургской области реализуется крупный пилотный проект, цель которого получение и поставка солнечной и ветровой энергии на оптовый рынок мощностей. В пяти районах этой области планируется или уже начато строительство ветропарков, суммарная мощность которых должна достигнуть 100 мегаватт.
Кстати, знаете ли вы, что с 2009 года 15 июня во многих странах мира празднуется День ветра? Одной из основных целей проведения этого праздника является знакомство общественности с ветроэнергетикой, т.е. людям на практике показывают, как рождается энергия ветра. И было бы замечательно - если бы и у нас в стране этот праздник проводился. Многие эксперты считают, что за ветроэнергетическими установками - будущее!
В России в сфере ветроэнергетики на северо-западе России работают ВЭС в Калининградской области (мощность 5,1 МВт), в Ленинградской области (75 кВт), в Мурманской области (200 кВт) и в Коми (1,2 МВт). В центре и на юге страны - ВЭС в Чувашии (200 кВт), в Башкирии (2,2 МВт), в Калмыкии (1,0 МВт), в Ростовской области (300 кВт). На северо-востоке России - на Чукотке (2,5 МВт) и на Камчатке (500 кВт). Суммарная мощность всех российских ветроэлектростанций, по информации Росстата, составляет 13,3 МВт.
image004.jpg
В Бурятии ведется работа по использованию солнечной энергии, в частности смонтировано более 80 солнечных установок, которые используются для производства горячей воды и теплоснабжения на социальных объектах, промышленных предприятиях и жилых домах.
В Пермском крае использование альтернативных источников энергии только начинается. В большей мере это касается частных домовладений и частных фирм, которые готовы провести экономический эксперимент. Высказывалось предположение, что развитию альтернативных технологий в Перми мешает целый ряд факторов:
- неготовность потребителей к инновациям;
- неразвитость рынка;
- нежелание генерирующих компаний закупать «зеленую» энергию.
Можно сказать, что определенные шаги в использовании на практике альтернативных источников энергии были сделаны в Пермском государственном национальном исследовательском университете - были установлены  солнечные модули и вертикальный ветрогенератор, которые поддерживают уличное освещение.
 image006.jpg
Итак, для того, чтобы мы и наши дети не столкнулись с проблемой нехватки электроэнергии, для того, чтобы можно было жить в экологически благополучных условиях, необходимо каждому из нас понять, что дает альтернативная энергетика. Экологически чистая энергия - вот к чему сейчас стремится человечество, и к чему должен стремиться каждый. Необходимо задумываться над этими вопросами и перестраивать свое сознание - от Не может быть! до Где-то я это слышал и Кто же этого не знает! В противном случае - Россия еще долго будет использовать альтернативные источники энергии так, как показано на рисунке.