Повышение эффективности использования ВИЭ при комплексном использовании Елистратов В. В. Д.т.н., профессор, Заслуженный энергетик РФ Санкт-Петербургский.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Ветроэнергетика в автономных энергосистемах РАО «ЕЭС России» НПЦ Малой Энергетики Российская программа развития ВИЭ - семинар по ветроэнергетике.
Advertisements

Республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «ОДУ» РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАФИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В УСЛОВИЯХ НАЛИЧИЯ В БАЛАНСЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ДОЛИ.
Потенциал и перспективы развития ВИЭ в Казахстане Геннадий Дорошин, Советник проекта ПРООН Алматы, августа 2011.
ВВП 1980 ©Институт народнохозяйственного прогнозирования Москва2008 Оценка инвестиционных потребностей экономики в рамках выработки.
1 "Инновационный потенциал российского распределительного электросетевого комплекса" г. Москва, 29 ноября 2011 г. Распределенная генерация, как элемент.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Постановление Правительства РФ от г. 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном.
«Итоги тарифного регулирования в 2005 году и задачи органов регулирования на годы» Доклад заместителя руководителя ФСТ России Е.В. Яркина.
Глобализация и устойчивое развитие ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ Электромобиль как распределенный накопитель энергии В.В. Тиматков Руководитель управления.
1 Энергопромсбыт. Ключевые направления 2 Снижение выбросов CO 2 в атмосферу Использование возобновляемых источников энергии Применение энергосберегающих.
Управление запасам I. Определение потребности II. Методические подходы к УЗ III. Расчет предварительных характеристик поставок IV. Согласование характеристик.
Малая энергетика Северного Кавказа. МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА Малая энергетика сегмент энергетического хозяйства, включающий в себя малые генерирующие установки.
Гидроэлектростанции. Гэс
«Гидроэнергетика в условиях глобального изменения климата» Федоров М.П., Елистратов В.В. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет.
Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» Факультет экономики и управления Кафедра экономики и организации.
Развитие Белорусской энергетической системы в 2011 – 2015 годах.
Приливная энергия. Энергия морских приливов преобразовывается в электрическую энергию с использованием приливных электростанций, использующих перепад.
Потребитель ОРЭМ Сбытовая компания Цотп (Цопт + Цинф) Цтр Цотп = (Цопт + Цинф) + Цтр + СН Сетевая организация.
Республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «ОДУ» Влияние объектов малой и возобновляемой энергетики на эффективность работы Белорусской энергосистемы.
Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях до рационального уровня – важнейшее направление энергосбережения
УЧЕТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ А.Г.ТЕРЕШИН НИЛ Глобальных проблем энергетики Московский энергетический институт.
Транксрипт:

Повышение эффективности использования ВИЭ при комплексном использовании Елистратов В. В. Д.т.н., профессор, Заслуженный энергетик РФ Санкт-Петербургский государственный политехнический университет г. г. Москва Семинар по проблемам использования ветровой энергии

работа в энергосистеме параллельно с сетью в режиме максимума выработки; недоиспользование энергии возобновляемых источников путем диссипации лишней энергии; подстраивание процесса потребления под процесс производства. накопление излишков энергии в периоды максимума прихода ВИЭ и отдача в периоды минимумов, т.е. аккумулирование; комбинированное использование нескольких установок возобновляемой энергии, обеспечивающих требуемый режим потребления; РЕЖИМЫ РАБОТЫ УСТАНОВОК НА ВИЭ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ

Утилизация источника энергии низкой плотности и концентрации и, как следствие, высокой удельной материалоемкостью и стоимостью; постоянное согласование процесса производства и потребления энергии возобновляемых источников, необходимость дублирования из-за случайного характера прихода энергии ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ НА БАЗЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (ВИЭ)

Солнечно обусловленные расходы реки Дон составляют 93% от действительно произошедших. Для атмосферной циркуляции соответствие таких переломов составляет 95.5% от ожидаемых. отн.ед.

Данные многолетних измерений модель определения ветровых параметров Данные о рельефе и подстилающей поверхности Данные краткосрочных наблюдений от близлежащих метеостанций Статистическая и гидродинамическая модели параметров ветра Банк рабочих характеристик ВЭУ Расчет энергетических показателей ВЭУ При многолетних рядах наблюдений (3 года и более) Модель преобразования ветровой энергии. Алгоритм расчёта характеристик ветрового потока для разной полноты исходной информации По осредненным характеристикам

Модель прихода и преобразования гидроэнергии Модель речного стока как вероятностного процесса и определения гидрологических характеристик стока для долгосрочных режимов построена на основе функции трехпараметрического гамма- распределения (распределения Крицкого-Менкеля) Модель преобразования гидроэнергии в створе ГЭС с водохранилищем построена на расчетах водно-энергетического баланса на водосборе по рядам наблюдения за стоком и энергетических характеристик гидроагрегатов ГЭС

Схема оптимизации параметров энергокомплексов c ВИЭ Анализ графиков нагрузки и ресурсов ВИЭ в заданном месте Определение структуры и состава ЭК Замещение графика нагрузки и оптимизация ЭК по Э ВИЭ макс. Оптимизация параметров установок на ВИЭ, З ЭК, Ц Э ВИЭ З ЭК мин Состав и параметры ЭК и установок I уровень II уровень III уровень IV уровень Поиск глобального экстремума Поиск локального экстремума Ц Э ВИЭ

Энергокомплекс ГЭС-ВЭС

Управление режимами энергокомплекса ГЭС-ВЭС

СХЕМА КОММУТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСОМ ГЭС-ВЭС

ГЭС ВЭС К ГЭС К ВЭС Э ГЭС Э ВЭС Д ГЭС =Э ГЭС · с ГЭС Д ВЭС =Э ВЭС · с ВЭС Энергокомплекс ГЭС ВЭС К ГЭС К ВЭС Э ГЭС Э ВЭС Д ЭК =(Э ГЭС +Э ВЭС ) · с ГЭС К ГЭС >К ГЭС Э ГЭСЭ ГЭС Д ГЭС К ГЭС >К ГЭС Э ГЭСЭ ГЭС Д ГЭС К ВЭС const Э ВЭСЭ ВЭС Д ВЭС >Д ВЭС К ВЭС const Э ВЭСЭ ВЭС Д ВЭС >Д ВЭС Д ЭК >Д ГЭС +Д ВЭС ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЭС И ВЭС И ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА ГЭС-ВЭС А) Б)

Управляющая компания Потребитель Ц опт Ц рын Энергокомплекс Потребитель Ц дог Ц рын ГЭС ВЭС Ц рын СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ЭНЕРГИИ ОТ ВЭС а) б) ВЭС

Пример оценки эффективности (укрупненный) при создании энергокомплекса В стратегии развития энергетики Карелии на период до 2015 года планируется Морская ГЭС мощностью 33 МВт и Кемская ВЭС мощностью 5МВт. Планируемая средняя годовая выработка Морской ГЭС составит 146 ГВт ч, Кемской ВЭС – 10 ГВт ч. При работе этих электростанций на сетевую компанию доход (Д) от продажи вырабатываемой электроэнергии (Э) отдельно Кемской ВЭС и Морской ГЭС можно оценить по формуле : Д = Э ГЭС Ц (Э ГЭС ) )+ Э ВЭС Ц (Э ВЭС ) В расчетах принята отпускная цена на электроэнергию, вырабатываемую на ГЭС 0.05$/кВт ч. Для электроэнергии, вырабатываемой на ВЭС, эта цена будет ниже, принята оценка в 0.04 $/кВт ч. С учетом выше сказанного эффект от продажи электроэнергии при раздельной выработке электроэнергии на ВЭС и ГЭС составит: кВт-ч 0.05$/кВт ч кВт ч 0.04$/кВт ч = $/год. При работе энергокомлекса ВЭС-ГЭС оценка дохода от продажи Э составит: Д ЭК = (Э ГЭС + Э ВЭС ) Ц (Э ГЭС ), ( кВт ч кВт ч) 0.05$/кВт ч = $/год. Таким образом, эффект от создания энергокомплекса состоит в увеличении суммарного дохода в объеме около $/год, что обосновано более высокими эксплутационными характеристиками энергокомплекса ВЭС-ГЭС по сравнению с раздельным производством электроэнергии ГЭС и ВЭС.

Влияние тарифов электроэнергии на срок окупаемости ВЭУ