Международная конференция «Развитие возобновляемой энергетики в СНГ » 3 февраля 2015 г., Москва. Доклад « О возможностях и целесообразности совместных.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
8 Международная конференция "Возобновляемая и малая энергетика" 7-8 июня 2011 г. Москва, Экспоцентр. Доклад « К обоснованию генеральной схемы размещения.
Advertisements

Условия и перспективы развития ветроэнергетики в Республике Казахстан Геннадий Дорошин, ПРООН, Казахстан Алматы, 2 ноября 2010.
7-8 сентября 2017 г. г. Астана г. Астана Энергоэффективность как фактор повышения энергетической безопасности Союза Шенец Леонид Васильевич, директор Департамента.
Направления сотрудничества государств – участников СНГ в области ВИЭ К.т.н. В.Л. Лихачев ИНЭИ РАН / ИЭ НИУ ВШЭ / РГ по энергоэффективности и ВИЭ ЭЭС СНГ.
Требования действующего законодательства в сфере энергосбережения к деятельности регулируемых организаций в части : - принятия программ энергосбережения.
Кафедра «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» НИУ Основные пути развития топливно- энергетического комплекса России: Энергосбережение Повышение.
«Основы энергоменеджмента и повышения энергетической эффективности наукоемкого предприятия» (в объеме 104 часа) Министерство образования и науки Российской.
Энергетическая безопасность как основной приоритет ЭС-2030 «Энергетика и Стратегия национальной безопасности России» Круглый стол Комитета Госдумы по науке.
12/12/20131 Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до Договоры предоставления мощности и инвестиции в российскую электроэнергетику.
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.
25 февраля 2014 Министерство энергетики Московской области Совещание по вопросу разработки муниципальных программ в области энергосбережения и повышения.
Владимир Владимирович ГРИШАНОВ Председатель РЭК Свердловской области Практика тарифообразования при комплексном освоении территории (КОТ) на примере жилого.
ИНДИКАТОРЫ ДЭП-2025 Межотраслевая модель Новосибирской области, Энергоэкономическая модель развития Новосибирской области. Отчётные и прогнозные балансы.
О перспективах развития ветроэнергетики в Республике Казахстан Геннадий Дорошин, Алматы, Kazakhstan Power 2009.
Министерство энергетики Московской области Разработка муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Московской области.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ВИЭ В РОССИИ Заместитель директора института энергетики НИУ «ВШЭ» д.э.н. Медведева Елена Алексеевна.
НАУЧНЫЙ СЕМИНАР Лаборатории возобновляемых источников энергии ОИВТ РАН (совместно с Экспертными советами Технологических платформ «Перспективные технологии.
Ветроэнергетика в автономных энергосистемах РАО «ЕЭС России» НПЦ Малой Энергетики Российская программа развития ВИЭ - семинар по ветроэнергетике.
Докладчик : А.В. Бирюлин АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 1.
«Разработка и апробация образовательных модулей инженерно- технического направления для обеспечения подготовки по программам дополнительного профессионального.
Транксрипт:

Международная конференция «Развитие возобновляемой энергетики в СНГ » 3 февраля 2015 г., Москва. Доклад « О возможностях и целесообразности совместных разработок генеральных схем размещения ветроэлектрических станций на территории стран СНГ » Николаев Владимир Геннадьевич, д. т. н., чл.-корр. РИА Научно - информационный Центр « А ТМОГРАФ», Москва, Россия Тел./факс: ,

Основные направления деятельности НИЦ АТМОГРАФ: авиация и космос: моделирование параметров атмосферы – внешних условий полета; планирование авиационных маршрутов и эшелонов; безопасность взлета- посадки, регулярность и экономическая эффективность авиационных перевозок; международная (ИСО/ТК 20/ПК 6) и государственная стандартизация; малая и возобновляемая энергетика: - определение ветровых и солнечных энергоресурсов на территории РФ и стран СНГ; - расчет энергетической и экономической эффективности использования ветровых, солнечных и гибридных и традиционных энергоустановок и оборудования; - выбор и реализация оптимальных вариантов энергоснабжения; строительство: ветровые нагрузки на здания и сооружения, аэрация городов; пассивное энергоснабжение и энергосбережение; экология: распространение загрязнений в атмосфере, трансграничные переносы; образование, информационно-справочное обеспечение, пропаганда и распространение передовых технологий в указанных областях.

НИЦ АТМОГРАФ обладает: разработанной и численно реализованной собственной методикой высокоточного и эффективного (по затратам средств и времени) определения ветропотенциала и энергетической и экономической эффективности ВЭС и ВЭУ в составе ВДЭС в любом пункте территории России и стран СНГ и выбора базовых ВЭУ оптимальных типоразмера; сертифицированной методикой расчета ВЭП и проектирования ВЭС, официально приобретенной у ведущей в мире проектной компании – Garrad Hasan на базе WASP-11 в оболочке WindFarmer 5; специалистами с большим опытом работы с указанными методиками (прошедшими курсы обучения и дипломированными в Garrad Hasan); опытом эффективного применения обеих методик для проектных ветроэнергетических изысканий и разработки ОБИН и ТЭО проектов ВЭС и ВДЭС в РФ, в т.ч. в децентрализованных зонах (на Камчатке, Чукотке, Сахалине, Саха-Якутии, Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях, Астроханской, Архангельской, Вологодской, Калужской, Мурманской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Томской и др. областях

Позиция автора доклада: Наличие Генсхемы ВЭС – необходимое условие формирования и обоснования Государственной политики по ВЭС (доказано отечественным и мировым опытом !) и совпадает с позицией Российского Государства РП РФ от N 1839-р «Об утверждении комплекса мер стимулирования производства электрической энергии генерирующими объектами … ВИЭ» Пункт 3: Внесении изменений в приказ Минэнерго РФ 607 от «Об организации в Минэнерго РФ работы по формированию схемы размещения... ВИЭ на территории РФ» (исполнение – I квартал 2013 г.) НИЦ АТМОГРАФ на протяжении более 2-х лет в инициативном плане проводит работу над Генсхемой ВЭС и достиг в ней определенного прогресса

Генсхема ВЭС России разрабатывается под проект сетевых ВЭС 7 ГВт к 2025 г. и до 35 ГВт к 2035 г. (из них до 3 – 5 ГВт к 20 учетом передового мирового опыта и технологического уровня 35 г. – в ДЦЗ ) что вполне возможно с России и стран СНГ Рост установленной мощности и выработки электроэнергии ВЭС в РФ Мощность, ГВт Выработка, млрд. кВтч Не меньше, так как теряем возможности Не больше, так как может не хватить выполнения Распоряжения р правовой и экономической базы роста выработки дешевой Эл Эн финансирования сдерживания тарифов на энергию времени на реализацию проекта снижения выбросов СО 2 специалистов экономии органического топлива мощностей производства ВЭУ увеличения прибыли от экспорта топлива ветровых ресурсов и земли в инновационном развитии надежности электрических сетей

Разработка Генеральной схемы размещения ВЭС на территории Российской Федерации до 2020 г. и в перспективе до 2030 г. Методология НИЦ АТМОГРАФ Возможны варианты построения Генсхемы ВЭС по методикам затратным зарубежным ( 100 млн $ + 3 года) или по российским ( 30 млн руб + 1 год) Методология разработки Генсхемы ВЭС построена на : комплексном использовании аэрологических и аэрологических данных современных технологиях исследования (ПЭВМ, Базы данных) статистическом анализе, численном моделировании и прогнозе ветровых ресурсов и энергетической и экономической эффективности ВЭС

Разработка проекта Генеральной схемы размещения ВЭС в России В качестве принципов и условий формирования генсхемы предлагается: 1) ВЭС строить в местах потребления энергии и ее дефицита (многие субъекты РФ) 2) ВЭС строить в технологически допустимых масштабах ( 30 % на землях гос. собственности, изъятых без ущерба для АПК (в лесополосах) Авторами установлено: себестоимость С Эл Эн Эл Эн ВЭС с К ИУМ > 30 % ниже, чем у ГазЭС возможная суммарная выработка ВЭС, удовлетворяющих условиям 4) – 6) составляет в России > 1100 млрд к Вт · ч (больше современного потребления)

Перспективные районы размещения ВЭС (предложение к Генсхеме размещения крупных ВЭС в России) Помимо традиционно известных регионов России, перспективных для эффективного использования ВЭС: побережья северных и восточных морей нами выявлены новые месторождения ветра, перспективные для использования ВЭУ большой мощности: центральная европейской части РФ, Западная Сибирь, где проживает до 75 % населения

Обеспеченность России ветровыми ресурсами Общепринятая за рубежом модель WASP часто занижает среднегодовую скорость ветра на 50 м до 25%, ограничивая перспективы использования ВЭС в РФ до 4-5 ГВт наиболее авторитетная и достоверная международная теоретическая методика WASP, продвигаемая в России, недостаточно точна для практики, в связи с чем нами начата разработка нового атласа Ветров России на базе симбиоза отечественных методики методики WASP последних версий =

Теоретическая методика высокоточного определения ВЭП и мощности ВЭС на территории России и стран СНГ и Балтии.и Кардинальное повышение достоверности методики моделирования ВЭП и Р ВЭУ в России (с погрешностью < 10 – 14 % для равнин и < 18 – 25 % – для сложного рельефа) обеспечивается новыми методическими подходами моделирования р (V)· f( V) dV 1. Аппроксимация нелинейности р (V)· f( V) dV прогноза Р ВЭУ, используя статистически установленные полиномиальные связи Р ВЭУ ( V СР ) : р (V)· f (V) d V = Σ А К · V k СР + О (проч.) 2. Вместо экстраполяции скоростей ветра с высот h метеорр (8 – 16 м) на H ВК ВЭУ (до 200 м) используется более точная интерполяция по данным МС и АС, зависящая от точности моделей V (h метеорр ) и V (100 – 600 м). 3. Характеристики ветра на h метеорр и h аэро вместо данных одной ближайшей МС и АС статистические моделируются по очищенным данным всех (до 50) МС района в радиусе до 250 км и всех (до 10) АС в радиусе до 600 км от искомой точки. 4. Функции G(V i ) вместо данных ветровой разведки и ближайшей МС ( в зарубежных методиках) определяются по данным МС и АС района в радиусе до 500 км от ВЭС.

Оценка экономических показателей ВЭС на территории России и экономического эффекта их широкомасштабного использования Схема методики моделирования экономических показателей ВЭС в местах их использования Согласно исследованию неадекватный прогноз макроэкономических факторов приводит к погрешностям >20–30% при прогнозе экономических показателей ВЭС

Распределение по территории России коэффициентов номинальной мощности ВЭС V90 К ИУМ (%) c высотой 100 м В желтых и оранжевых районах ВЭП обеспечивает К ИУМ ВЭС > 30 % или числом часов работы с номинальной мощностью > 2700 ( погрешность расчетов < 15 – 18 % )

Перспективные районы и объемы использования ВЭС в РФ до 2020 г. (предложение к Генсхеме размещения ВЭС РФ к 2020 г.).

Перспективные районы и объемы использования ВЭС в России (предложение к Генсхеме размещения ВЭС РФ к 2020 г.)

Распределение по территории России коэффициентов использования номинальной мощности ВЭУ V90 с диаметром ВК 90 м и высотой башни 100 м Места, отмеченные на карте оранжевым и красным, обладают достаточным ВЭП по любым международным критериям, обеспечивающим коэффициенты использования номинальной мощности ВЭУ К ИУМ 30 % ( 2600 тысяч часов работы ВЭС с номинальной мощностью).

НИЦ АТМОГРАФ считает целесообразным и предлагает инициировать совместную разработку Генеральных Схем размещения ВЭС и ВДЭС на территории всех государств СНГ Спасибо за внимание. Готовы к сотрудничеству. Тел./факс: ,