Возобновляемая энергия
Возобновля́емая, или регенерати́вная, «зелёная», эне́ргия — энергия из энергетических ресурсов, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми по человеческим масштабам. Основной принцип использования возобновляемой энергии заключается в её извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде процессов или возобновляемых органических ресурсов и предоставлении для технического применения. Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов, таких как: солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота, которые являются возобновляемыми (пополняются естественным путём), а также из биотоплива: древесины, растительного масла, этанола, биогаза.

Доли в % различных источников в мировом производстве электроэнергии в 2019 году (IEA, 2021) Уголь/Торф (36,7 %) Природный газ (23,5 %) Гидро (16,0 %) Ядерная (10,3 %) Ветровая (5,3 %) Нефть (2,8 %) Солнечная (2,6 %) Биотопливо и энергия из отходов (2,4 %) Геотермальная, приливная и прочие (0,5 %)
В 2019 году 26,8 % мирового энергопотребления было удовлетворено из возобновляемых источников энергии (из которых большая часть (16 %) составляет гидроэнергетика).
В 2024 году более 40 % мировой электроэнергии было произведено из возобновляемых источников энергии. Наибольший рост показала солнечная генерация.
Тенденции
В 2006 году около 18 % мирового потребления электроэнергии было удовлетворено из возобновляемых источников энергии, причём 13 % из традиционной биомассы, таких, как сжигание древесины. В 2010 году 16,7 % мирового потребления энергии поступало из возобновляемых источников; в 2015 году этот показатель составил 19,3 %. Доля традиционной биомассы постепенно сокращается, в то время как доля возобновляемой энергии растёт. По прогнозу ИЭИ РАН и Центра энергетики Московской школы управления «Сколково», к 2040 году ВИЭ обеспечат 35-50 % мирового производства электроэнергии и 19-25 % всего энергопотребления.
С 2004 по 2013 годы доля электроэнергии, производимой в Евросоюзе из возобновляемых источников, выросла с 14 до 25 %. В Германии в 2018 году из возобновляемых источников было произведено 38 % электроэнергии, в 2024 году — 54% (включая гидроэнергетику). 21 мая 2023 г. с 11:00 и до 17:00 из-за перепроизводства на альтернативных источниках (на ветряках и солнечных электростанциях) в подавляющем большинстве стран Евросоюза стоимость электроэнергии ушла в отрицательные значения.
Бразилия проводит одну из крупнейших программ использования возобновляемых источников энергии в мире, связанную с производством топливного этанола из сахарного тростника; этиловый спирт в настоящее время покрывает 18 % потребности страны в автомобильном топливе. Топливный этанол также широко распространён в США.
Гидроэлектроэнергия является крупнейшим источником возобновляемой энергии, обеспечивая 15,3 % мировой генерации электроэнергии и 3,3 % мирового потребления энергии (в 2010 году).
Использование энергии ветра растёт примерно на 30 % в год, по всему миру с установленной мощностью 318 гигаватт (ГВт) в 2013 году, и широко используется в странах Европы, США и Китае.
Солнечные электростанции популярны в Германии и Испании. Солнечные тепловые станции действуют в США и Испании, а крупнейшей из них является станция в пустыне Мохаве мощностью 354 МВт. Производство фотоэлектрических панелей быстро нарастает, в 2008 году было произведено панелей общей мощностью 6,9 ГВт (6900 МВт), что почти в шесть раз больше уровня 2004 года.
Геотермальные установки: крупнейшей в мире является установка на гейзерах в Калифорнии с номинальной мощностью 750 МВт.
Крупные несырьевые компании поддерживают использование возобновляемой энергии. Так, IKEA собирается к 2020 году полностью обеспечивать себя за счёт возобновляемой энергии. Apple — крупнейший владелец солнечных электростанций, и за счёт возобновляемых источников энергии работают все дата-центры компании. Доля возобновляемых источников в энергии, потребляемой Google, составляет 35 %, инвестиции компании в возобновляемую энергетику превысили 2 миллиарда долларов.
| Глобальные показатели возобновляемой энергии | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ежегодные инвестиции в возобновляемую энергию (млрд. доллар США) | 130 | 160 | 211 | 257 | 244 | 232 | 270 | 286 | 241 | 326 | 296 | 298,4 | 303,5 | 366 |
| Суммарная установленная мощность возобновляемой энергии (включая гидроэнергетику, ГВт) | 1140 | 1230 | 1320 | 1360 | 1470 | 1578 | 1712 | 1849 | 2017 | 2197 | 2387 | 2581 | 2838 | 3146 |
| Гидроэнергетика (ГВт) | 885 | 915 | 945 | 970 | 990 | 1018 | 1055 | 1064 | 1096 | 1112 | 1135 | 1150 | 1170 | 1195 |
| Солнечная энергетика (ГВт) | 16 | 23 | 40 | 70 | 100 | 138 | 177 | 227 | 303 | 405 | 512 | 621 | 760 | 942 |
| Ветроэнергетика (ГВт) | 121 | 159 | 198 | 238 | 283 | 319 | 370 | 433 | 487 | 540 | 591 | 650 | 743 | 845 |
| Биоэнергетика (ГВт) | 121 | 131 | 137 | 133 | 143 | |||||||||
| Геотермальная энергетика (ГВт) | 12,8 | 13,2 | 14 | 14,1 | 14,5 | |||||||||
| Производство биодизеля (млрд. литров) | 12 | 17,8 | 18,5 | 21,4 | 22,5 | 26 | 29,7 | 30,3 | 30,8 | 33 | 41 | 41 | 39 | |
| Производство этанола (млрд. литров) | 67 | 76 | 86 | 86 | 83 | 87 | 94 | 98 | 99 | 104 | 111 | 115 | 105 | |
| Количество стран, имеющих цели развития возобновляемой энергии | 79 | 89 | 98 | 118 | 138 | 144 | 164 | 173 | 176 | 179 | 169 | 172 | 165 |
Источники возобновляемой энергии

Термоядерный синтез Солнца является первоисточником большинства видов возобновляемой энергии, за исключением геотермической энергии и энергии приливов и отливов. По расчётам астрономов, оставшаяся продолжительность жизни Солнца составляет около пяти миллиардов лет, так что по человеческим масштабам возобновляемой энергии, происходящей от Солнца, истощение не грозит.
В строго физическом смысле энергия не возобновляется, а постоянно изымается из вышеназванных источников. Из солнечной энергии, прибывающей на Землю, лишь очень небольшая часть трансформируется в другие формы энергии, а бо́льшая часть просто уходит в космос.
Использованию постоянных процессов противопоставлена добыча ископаемых энергоносителей, таких как каменный уголь, нефть, природный газ или торф. В широком понимании они тоже являются возобновляемыми, но не по меркам человека, так как их образование требует сотен миллионов лет, а их использование проходит гораздо быстрее.
Энергия ветра

Это отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, тепловую и любую другую форму энергии для использования в народном хозяйстве. Преобразование происходит с помощью ветрогенератора (для получения электричества), ветряных мельниц (для получения механической энергии) и многих других видов агрегатов. Энергия ветра является следствием деятельности солнца, поэтому она относится к возобновляемым видам энергии.
Мощность ветрогенератора зависит от площади, заметаемой лопастями генератора. Например, турбины мощностью 3 МВт (V90) производства датской фирмы Vestas имеют общую высоту 115 метров, высоту башни 70 метров и диаметр лопастей 90 метров.
Наиболее перспективными местами для производства энергии из ветра являются прибрежные зоны. В море, на расстоянии 10—12 километров от берега (а иногда и дальше), строятся офшорные ветряные электростанции. Башни ветрогенераторов устанавливают на фундаменты из свай, забитых на глубину до 30 метров.
Ветряные генераторы практически не потребляют ископаемого топлива. Работа ветрогенератора мощностью 1 МВт за 20 лет эксплуатации позволяет сэкономить примерно 29 тысяч тонн угля или 92 тысячи баррелей нефти.
В перспективе планируется использование энергии ветра не посредством ветрогенераторов, а более нетрадиционным образом. В городе Масдар (ОАЭ) планируется строительство электростанции, работающей на пьезоэффекте. Она будет представлять собой лес из полимерных стволов покрытых пьезоэлектрическими пластинами. Эти 55-метровые стволы будут изгибаться под действием ветра и генерировать ток.
Гидроэнергия

На этих электростанциях в качестве источника энергии используется потенциальная энергия водного потока, первоисточником которой является Солнце, испаряющее воду, которая затем выпадает на возвышенностях в виде осадков и стекает вниз, формируя реки. Гидроэлектростанции обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища. Также возможно использование кинетической энергии водного потока на так называемых свободно поточных (бесплотинных) ГЭС.
Особенности:
- Себестоимость электроэнергии на ГЭС существенно ниже, чем на всех иных видах электростанций
- Генераторы ГЭС можно достаточно быстро включать и выключать в зависимости от потребления энергии
- Возобновляемый источник энергии
- Значительно меньшее воздействие на воздушную среду, чем другими видами электростанций
- Строительство ГЭС обычно более капиталоёмкое
- Часто эффективные ГЭС более удалены от потребителей
- Водохранилища часто занимают значительные территории, изымая их из сельскохозяйственного оборота, но в то же время могут благоприятно влиять в других вопросах. Смягчается климат в прилегающем районе, накопление воды для орошения и т. д.
- Плотины зачастую изменяют характер рыбного хозяйства, поскольку перекрывают путь к нерестилищам проходным рыбам, однако часто благоприятствуют увеличению запасов рыбы в самом водохранилище и осуществлению рыбоводства.
Типы ГЭС:
- Плотинные
- Бесплотинные
- Малые
- Гидроаккумулирующие
- Приливные
- На океанских течениях
- Волновые
- Осмотические
На 2010 год гидроэнергетика обеспечивает производство до 76 % возобновимой и до 16 % всей электроэнергии в мире, установленная гидроэнергетическая мощность достигает 1015 ГВт. Лидерами по выработке гидроэнергии на гражданина являются Норвегия, Исландия и Канада. Наиболее активное гидростроительство на начало 2000-х ведёт Китай, для которого гидроэнергия является основным потенциальным источником энергии, в этой же стране размещено до половины малых гидроэлектростанций мира.
Энергия приливов и отливов
Электростанциями этого типа являются особого вида гидроэлектростанции, использующие энергию приливов, а фактически кинетическую энергию вращения Земли. Приливные электростанции строят на берегах морей, где гравитационные силы Луны и Солнца дважды в сутки изменяют уровень воды.
Для получения энергии залив или устье реки перекрывают плотиной, в которой установлены гидроагрегаты, которые могут работать как в режиме генератора, так и в режиме насоса (для перекачки воды в водохранилище для последующей работы в отсутствие приливов и отливов). В последнем случае они называются гидроаккумулирующими электростанциями.
Преимуществами ПЭС является экологичность и низкая себестоимость производства энергии. Недостатками — высокая стоимость строительства и изменяющаяся в течение суток мощность, из-за чего ПЭС может работать только в единой энергосистеме с другими типами электростанций.
Энергия волн
Волновые электростанции используют потенциальную энергию волн, переносимую на поверхности океана. Мощность волнения оценивается в кВт/м. По сравнению с ветровой и солнечной энергией энергия волн обладает большей удельной мощностью. Несмотря на схожую природу с энергией приливов, отливов и океанских течений волновая энергия представляет собой отличный от них источник возобновляемой энергии.
Энергия температурного градиента морской воды
Один из видов возобновляемой энергии, позволяющий получать электроэнергию, используя разницу температур на поверхности и глубине мирового океана.
Энергия солнечного света

Данный вид энергетики основывается на преобразовании электромагнитного солнечного излучения в электрическую или тепловую энергию.
Солнечные электростанции используют энергию Солнца как напрямую (фотоэлектрические СЭС работающие на явлении внутреннего фотоэффекта), так и косвенно — используя кинетическую энергию пара.
Крупнейшая фотоэлектрическая СЭС Topaz Solar Farm имеет мощность 550 МВт. Находится в штате Калифорния, США.
К СЭС косвенного действия относятся:
- Башенные — концентрирующие солнечный свет гелиостатами на центральной башне, наполненной солевым раствором.
- Модульные — на этих СЭС теплоноситель, как правило масло, подводится к приёмнику в фокусе каждого параболо-цилиндрического зеркального концентратора и затем передаёт тепло воде, испаряя её.

1 — слой пресной воды; 2 — градиентный слой;
3 — слой крутого рассола; 4 — теплообменник.
- Солнечные пруды — представляют собой небольшой бассейн глубиной в несколько метров, как правило имеющий многослойную структуру. Верхний — конвективный слой — пресная вода; ниже расположен градиентный слой с увеличивающейся книзу концентрацией рассола; в самом низу слой крутого рассола. Дно и стенки покрыты чёрным материалом для поглощения тепла. Нагрев происходит в нижнем слое, так как рассол имеет более высокую по сравнению с водой плотность, увеличивающуюся при нагреве из-за лучшей растворимости соли в горячей воде, конвективного перемешивания слоёв не происходит и рассол может нагреваться до 100 °C и более. В рассольную среду помещён трубчатый теплообменник по которому циркулирует легкокипящая жидкость (аммиак, фреон и др.) и испаряется при нагреве, передавая кинетическую энергию паровой турбине.
Геотермальная энергия

Электростанции данного типа представляют собой теплоэлектростанции, использующие в качестве теплоносителя воду из горячих геотермальных источников. В связи с отсутствием необходимости нагрева воды ГеоТЭС являются в значительной степени более экологически чистыми нежели ТЭС. Строятся ГеоТЭС в вулканических районах, где на относительно небольших глубинах вода перегревается выше температуры кипения и просачивается к поверхности, иногда проявляясь в виде гейзеров. Доступ к подземным источникам осуществляется бурением скважин.
Биоэнергетика
Данная отрасль энергетики специализируется на производстве энергии из биотоплива. Применяется в производстве как электрической энергии, так и тепловой.
Биотопливо первого поколения
Биото́пливо — топливо из биологического сырья, получаемое, как правило, в результате переработки биологических отходов. Существуют также проекты разной степени проработанности, направленные на получение биотоплива из целлюлозы и различного типа органических отходов, но эти технологии находятся в ранней стадии разработки или коммерциализации. Различают:
- твёрдое биотопливо (лес энергетический: дрова, брикеты, топливные гранулы, щепа, солома, лузга), торф;
- жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего сгорания, например, биоэтанол, биометанол, биобутанол, диметиловый эфир, биодизель);
- газообразное (биогаз, биоводород, метан).
Биотопливо второго поколения

Биотопливо второго поколения — разнообразные виды топлива, получаемые различными методами пиролиза биомассы, или прочие виды топлива, помимо метанола, этанола, биодизеля, получаемые из источников сырья «второго поколения». Быстрый пиролиз позволяет превратить биомассу в жидкость, которую легче и дешевле транспортировать, хранить и использовать. Из жидкости можно произвести автомобильное топливо, или топливо для электростанций.
Источниками сырья для биотоплива второго поколения являются лигноцеллюлозные соединения, остающиеся после того, как пригодные для использования в пищевой промышленности части биологического сырья удаляются. Использование биомассы для производства биотоплива второго поколения направлено на сокращение количества использованной земли, пригодной для ведения сельского хозяйства. К растениям — источникам сырья второго поколения относятся:
- Водоросли — простые живые организмы, приспособленные к росту и размножению в загрязнённой или солёной воде (содержат до двухсот раз больше масла, чем источники первого поколения, таких как соевые бобы);
- Рыжик (растение) — растущий в ротации с пшеницей и другими зерновыми культурами;
- Jatropha curcas или Ятрофа — растущее в засушливых почвах, с содержанием масла от 27 до 40 % в зависимости от вида.
Из биотоплив второго поколения, продающихся на рынке, наиболее известны BioOil производства канадской компании [англ.] и SunDiesel германской компании [англ.] GmbH.
По оценкам Германского энергетического агентства (Deutsche Energie-Agentur GmbH) (при ныне существующих технологиях) производство топлива пиролизом биомассы может покрыть 20 % потребностей Германии в автомобильном топливе. К 2030 году, с развитием технологий, пиролиз биомассы может обеспечить 35 % германского потребления автомобильного топлива. Себестоимость производства составит менее €0,80 за литр топлива.
Создана «Пиролизная сеть» (Pyrolysis Network, PyNe) — исследовательская организация, объединяющая исследователей из 15 стран Европы, США и Канады.
Весьма перспективно также использование жидких продуктов пиролиза древесины хвойных пород. Например, смесь 70 % живичного скипидара, 25 % метанола и 5 % ацетона, то есть фракций сухой перегонки смолистой древесины сосны, с успехом может применяться в качестве замены бензина марки А-80. Причём для перегонки применяются отходы дереводобычи: сучья, пень, кора. Выход топливных фракций достигает 100 килограммов с тонны отходов.
Биотопливо третьего поколения
Биотопливо третьего поколения — топлива, полученные из водорослей.
Департамент Энергетики США с 1978 года по 1996 года исследовал водоросли с высоким содержанием масла по программе «Aquatic Species Program». Исследователи пришли к выводу, что Калифорния, Гавайи и Нью-Мексико пригодны для промышленного производства водорослей в открытых прудах. В течение 6 лет водоросли выращивались в прудах площадью 1000 м². Пруд в Нью-Мексико показал высокую эффективность в захвате СО₂. Урожайность составила более 50 граммов водорослей с 1 м² в день. 200 тысяч гектаров прудов могут производить топливо, достаточное для годового потребления 5 % автомобилей США (200 тысяч гектаров — это менее 0,1 % земель США, пригодных для выращивания водорослей).
У технологии ещё остаётся множество проблем. Например, водоросли любят высокую температуру (для их производства хорошо подходит пустынный климат), однако требуется дополнительная температурная регуляция, защищающая выращиваемую культуру от ночных понижений температуры («похолоданий»). В конце 1990-х годов технология не была запущена в промышленное производство, в связи с относительно низкой стоимостью нефти на рынке.
Кроме выращивания водорослей в открытых прудах существуют технологии выращивания водорослей в малых биореакторах, расположенных вблизи электростанций. Сбросное тепло ТЭЦ способно покрыть до 77 % потребностей в тепле, необходимого для выращивания водорослей. Данная технология выращивания культуры водорослей защищена от суточных колебаний температуры, не требует жаркого пустынного климата — то есть может быть применена практически на любой действующей ТЭЦ.
Критика
Критики развития биотопливной индустрии заявляют, что растущий спрос на биотопливо вынуждает сельхозпроизводителей сокращать посевные площади под продовольственными культурами и перераспределять их в пользу топливных. Например, при производстве этанола из кормовой кукурузы, барда используется для производства комбикорма для скота и птицы. При производстве биодизеля из сои или рапса жмых используется для производства комбикорма для скота. То есть производство биотоплива создаёт ещё одну стадию переработки сельскохозяйственного сырья.
Меры поддержки возобновляемых источников энергии
На данный момент существует достаточно большое количество мер поддержки ВИЭ. Некоторые из них уже зарекомендовали себя как эффективные и понятные участникам рынка. Среди таких мер стоит более подробно рассмотреть:
- Зелёные сертификаты;
- Возмещение стоимости технологического присоединения;
- Тарифы на подключение;
- Система чистого измерения.
Зелёные сертификаты
Под [англ.] понимаются сертификаты, подтверждающие генерацию определённого объёма электроэнергии на основе ВИЭ. Данные сертификаты получают только квалифицированные соответствующим органом производители. Как правило, зелёный сертификат подтверждает генерацию 1Мвт•ч, хотя данная величина может быть и другой. Зелёный сертификат может быть продан либо вместе с произведённой электроэнергией, либо отдельно, обеспечивая дополнительную поддержку производителя электроэнергии. Для отслеживания выпуска и принадлежности «зелёных сертификатов» используются специальные программно-технические средства (WREGIS, M-RETS, NEPOOL GIS). В соответствии с некоторыми программами сертификаты можно накапливать (для последующего использования в будущем), либо занимать (для исполнения обязательств в текущем году). Движущей силой механизма обращения зелёных сертификатов является необходимость выполнения компаниями обязательств, взятых на себя самостоятельно или наложенных правительством. В зарубежной литературе «зелёные сертификаты» известны также как: Renewable Energy Certificates (RECs), Green tags, Renewable Energy Credits.
Возмещение стоимости технологического присоединения
Для повышения инвестиционной привлекательности проектов на основе ВИЭ государственными органами может предусматриваться механизм частичной или полной компенсации стоимости технологического присоединения генераторов на основе возобновляемых источников к сети. На сегодняшний день только в Китае сетевые организации полностью принимают на себя все затраты на технологическое присоединение.
Фиксированные тарифы на энергию ВИЭ
Накопленный в мире опыт позволяет говорить о фиксированных тарифах как о самых успешных мерах по стимулированию развития возобновляемых источников энергии. В основе данных мер поддержки ВИЭ лежат три основных фактора:
- гарантия подключения к сети;
- долгосрочный контракт на покупку всей произведённой ВИЭ электроэнергии;
- гарантия покупки произведённой электроэнергии по фиксированной цене.
Фиксированные тарифы на энергию ВИЭ могут отличаться не только для разных источников возобновляемой энергии, но и в зависимости от установленной мощности ВИЭ. Одним из вариантов системы поддержки на основе фиксированных тарифов является использование фиксированной надбавки к рыночной цене энергии ВИЭ. Как правило, надбавка к цене произведённой электроэнергии или фиксированный тариф выплачиваются в течение достаточно продолжительного периода (10-20 лет), тем самым гарантируя возврат вложенных в проект инвестиций и получение прибыли.
Система чистого измерения
Данная мера поддержки предусматривает возможность измерения отданного в сеть электричества и дальнейшее использование этой величины во взаиморасчётах с электроснабжающей организацией. В соответствии с «системой чистого измерения» владелец ВИЭ получает розничный кредит на величину, равную или большую выработанной электроэнергии. В соответствии с законодательством, во многих странах электроснабжающие организации обязаны предоставлять потребителям возможность осуществления чистого измерения.
Инвестиции
Во всём мире в 2008 году инвестировали $51,8 миллиарда в ветроэнергетику, $33,5 миллиарда в солнечную энергетику и $16,9 миллиарда в биотопливо. Страны Европы в 2008 году инвестировали в альтернативную энергетику $50 миллиардов, страны Америки — $30 миллиардов, Китай — $15,6 миллиарда, Индия — $4,1 миллиарда.
В 2009 году инвестиции в возобновляемую энергетику во всём мире составляли $160 миллиардов, а в 2010 году — $211 миллиардов. В 2010 году в ветроэнергетику было инвестировано $94,7 миллиарда, в солнечную энергетику — $26,1 миллиарда и $11 миллиардов — в технологии производства энергии из биомассы и мусора.
Прямые издержки на сооружение мощностей обходятся в 2,1—2,3 тыс. долларов/кВт для ветрогенерации и 2,3—2,7 тыс. долларов/кВт — для солнечной генерации (по данным на 2021 год). Для сравнения: объекты газовой генерации обходятся в среднем в мире в 1—1,1 тыс. долларов/кВт при более высоких показателях использования мощностей.
В 2021 году Египту удалось одобрить существенные финансовые реформы, привлечь постоянные частные инвестиции (до 3,1 миллиарда долларов) благодаря возрожденной деловой среде и стать международным региональным энергетическим центром, приняв у себя предстоящую конференцию COP27. В дополнение к значительной перестройке политики в отношении возобновляемых источников энергии ожидается, что к 2030 году Египет станет крупным поставщиком возобновляемой энергии.
См. также
- Возобновляемая энергетика России
- Возобновляемая энергетика в ЕС
- Альтернативная энергетика
- Энергетический переход
- Устойчивое развитие
- Устойчивый транспорт
Примечания
- World gross electricity production, by source, 2019 Архивная копия от 13 августа 2021 на Wayback Machine // IEA – Charts – Data & Statistics
- Global Electricity Review 2025 (амер. англ.). Ember. Дата обращения: 12 мая 2025.
- Global Status Report 2007 Архивировано 29 мая 2008 года. (недоступная ссылка с 22-05-2013 [4421 день] — история, копия)
- Highlights of the REN21 Renewables 2017 Global Status Report in perspective. Дата обращения: 14 июня 2017. Архивировано 18 июня 2017 года.
- Прогноз развития энергетики мира и России 2019
- Евгения Сазонова, Алексей Топалов. Европа устала от солнца и ветра. 2016-02-07. Газета.ru. Дата обращения: 7 февраля 2016. Архивировано 7 февраля 2016 года.
- Андрей ГурковПлохая погода для «Газпрома»: газ проигрывает в ФРГ ветру и солнцу Архивная копия от 18 мая 2021 на Wayback Machine // Deutsche Welle, 3.11.18
- Возобновляемые источники обеспечивают Германии 54% энергопотребления. Коммерсантъ (13 декабря 2024). Дата обращения: 13 декабря 2024. Архивировано 14 декабря 2024 года.
- Триумф зеленой повестки: электричество в Европе стало бесплатным Архивная копия от 23 мая 2023 на Wayback Machine // 23.05.2023
- America and Brazil Intersect on Ethanol Архивировано 26 сентября 2007 года.
- Renewables Global Status Report: 2009 Update Архивировано 12 июня 2009 года. (недоступная ссылка с 22-05-2013 [4421 день] — история, копия) p. 9.
- Global wind energy markets continue to boom — 2006 another record year Архивировано 7 апреля 2011 года. (недоступная ссылка с 22-05-2013 [4421 день] — история, копия) (PDF).
- World’s largest photovoltaic power plants. Дата обращения: 30 июня 2009. Архивировано из оригинала 4 декабря 2017 года.
- Solar Trough Power Plants Архивировано 28 октября 2008 года. // OSTI (PDF).
- Renewables Global Status Report: 2009 Update Архивировано 12 июня 2009 года. (недоступная ссылка с 22-05-2013 [4421 день] — история, копия) (копия Архивная копия от 24 сентября 2015 на Wayback Machine) p. 15. «solar PV industry …Global annual production increased nearly sixfold between 2004 and 2008, reaching 6.9 GW.»
- Сидорович, Владимир, 2015, с. 23.
- REN21 2016. Renewables Global Status Report 2016 (недоступная ссылка) (pdf)
- REN21 2014. Renewables Global Status Report 2014 Архивная копия от 12 ноября 2020 на Wayback Machine (pdf)
- REN21 2011. Renewables Global Status Report 2011 Архивная копия от 24 сентября 2015 на Wayback Machine (pdf)
- REN21 2012. Renewables Global Status Report 2012 Архивировано 15 декабря 2012 года. p. 17.
- REN21 2013 Renewables Global Status Report (PDF). Дата обращения: 20 июня 2015. Архивировано 17 октября 2013 года.
- REN21 2015. Renewables Global Status Report 2015 Архивная копия от 21 июня 2015 на Wayback Machine (pdf)
- REN21 2016. Renewables Global Status Report 2016 Архивная копия от 18 июня 2017 на Wayback Machine (pdf)
- REN21 2018. Renewables Global Status Report 2018 Архивная копия от 19 августа 2018 на Wayback Machine (pdf)
- Источник. Дата обращения: 12 августа 2021. Архивировано 18 июня 2021 года.
- Источник. Дата обращения: 12 августа 2021. Архивировано 23 сентября 2020 года.
- Источник. Дата обращения: 12 августа 2021. Архивировано 15 июня 2021 года.
- СОЛНЕЧНЫЕ ПРУДЫ КАК ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ Архивная копия от 18 мая 2015 на Wayback Machine, 2000; В. ДУБКОВСКИЙ, А. ДЕНИСОВА. Использование солнечных прудов в комбинированных энергоустановках. «Экотехнологии и ресурсосбережение» № 2, 2000, стр. 11-13.
- Ильина Светлана Альбертовна, Ильин Альберт Константинович. Моделирование процесса охлаждения солнечного пруда // Вестник Астраханского государственного технического университета. — 2008. — Вып. 6. — С. 51–55. — ISSN 1812-9498. Архивировано 3 июня 2022 года.
- Черных Мария Сергеевна. Эффективное использование низкопотенциального тепла с помощью соляного пруда // Эпоха науки. — 2018. — Вып. 15. — С. 104–106. Архивировано 3 июня 2022 года.
- 2^nd Generation Biomass Conversion Efficiency study Архивная копия от 28 декабря 2010 на Wayback Machine
- IATA Alternative Fuels. Дата обращения: 14 октября 2012. Архивировано 14 марта 2012 года.
- Choren Industries GmbH. Дата обращения: 19 октября 2021. Архивировано 19 октября 2021 года.
- Карлайл Форд Рунге (Ноябрь - Декабрь 2007). Как биотопливо может заставить бедняков голодать. «Россия в глобальной политике» № 6. Архивировано 2015-05-18. Дата обращения: 2015-05-12.
{{cite news}}: Проверьте значение даты:|date=(справка); оригинал — How Biofuels Could Starve the Poor Архивная копия от 22 февраля 2008 на Wayback Machine // Foreign Affairs, N4 2007 - Green energy overtakes fossil fuel investment, says UN
- Renewables Investment Breaks Records 29 Август 2011 г.
- Сергей Кудияров. «Газмагеддон» наоборот // Эксперт : журн. — 2021. — № 45 (1228) (1 ноября). — ISSN 1812-1896.
- Egypt - Country Commercial Guide (англ.). International Trade Administration. Дата обращения: 22 сентября 2022. Архивировано 22 сентября 2022 года.
- Illuminem. Technological Innovation and the Future of Energy Value Chains (англ.). illuminem.com. Дата обращения: 22 сентября 2022. Архивировано 22 сентября 2022 года.
Литература
- Владимир Сидорович. Мировая энергетическая революция: Как возобновляемые источники энергии изменят наш мир. — М.: Альпина Паблишер, 2015. — 208 с. — ISBN 978-5-9614-5249-5.
- Ушаков, В.Я. Возобновляемая и альтернативная энергетика: ресурсосбережение и защита окружающей среды. — Томск: СПБ Графикс, 2011. — 137 с. — ISBN 5-00-008099-8.
- Алибек Алхасов. Возобновляемая энергетика. — 2010. — 257 с. — ISBN 978-5-9221-1244-4.
- Возобновляемая энергетика. — Сборник научных трудов. Отв. редактор В. В. Алексеев. — МГУ им. М. В. Ломоносова. Географический факультет. — М., Изд-во Московского университета, 1999 г. — 188 с.
Ссылки
- Вы и «зелёная» энергетика, раздел сайта Всемирного фонда дикой природы
- Российская ассоциация солнечной энергетики
- Биотопливо из леса // wood-prom.ru
- Информационный портал по "зеленой" энергетике (ВИЭ) в Казахстане и мире - QazaqGreen.com
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Возобновляемая энергия, Что такое Возобновляемая энергия? Что означает Возобновляемая энергия?
Vozobnovlya emaya ili regenerati vnaya zelyonaya ene rgiya energiya iz energeticheskih resursov kotorye yavlyayutsya vozobnovlyaemymi ili neischerpaemymi po chelovecheskim masshtabam Osnovnoj princip ispolzovaniya vozobnovlyaemoj energii zaklyuchaetsya v eyo izvlechenii iz postoyanno proishodyashih v okruzhayushej srede processov ili vozobnovlyaemyh organicheskih resursov i predostavlenii dlya tehnicheskogo primeneniya Vozobnovlyaemuyu energiyu poluchayut iz prirodnyh resursov takih kak solnechnyj svet vodnye potoki veter prilivy i geotermalnaya teplota kotorye yavlyayutsya vozobnovlyaemymi popolnyayutsya estestvennym putyom a takzhe iz biotopliva drevesiny rastitelnogo masla etanola biogaza Rezervuar dlya proizvodstva biogaza fotoelektricheskie paneli i vetrogeneratorDoli v razlichnyh istochnikov v mirovom proizvodstve elektroenergii v 2019 godu IEA 2021 Ugol Torf 36 7 Prirodnyj gaz 23 5 Gidro 16 0 Yadernaya 10 3 Vetrovaya 5 3 Neft 2 8 Solnechnaya 2 6 Biotoplivo i energiya iz othodov 2 4 Geotermalnaya prilivnaya i prochie 0 5 V 2019 godu 26 8 mirovogo energopotrebleniya bylo udovletvoreno iz vozobnovlyaemyh istochnikov energii iz kotoryh bolshaya chast 16 sostavlyaet gidroenergetika V 2024 godu bolee 40 mirovoj elektroenergii bylo proizvedeno iz vozobnovlyaemyh istochnikov energii Naibolshij rost pokazala solnechnaya generaciya TendenciiV 2006 godu okolo 18 mirovogo potrebleniya elektroenergii bylo udovletvoreno iz vozobnovlyaemyh istochnikov energii prichyom 13 iz tradicionnoj biomassy takih kak szhiganie drevesiny V 2010 godu 16 7 mirovogo potrebleniya energii postupalo iz vozobnovlyaemyh istochnikov v 2015 godu etot pokazatel sostavil 19 3 Dolya tradicionnoj biomassy postepenno sokrashaetsya v to vremya kak dolya vozobnovlyaemoj energii rastyot Po prognozu IEI RAN i Centra energetiki Moskovskoj shkoly upravleniya Skolkovo k 2040 godu VIE obespechat 35 50 mirovogo proizvodstva elektroenergii i 19 25 vsego energopotrebleniya S 2004 po 2013 gody dolya elektroenergii proizvodimoj v Evrosoyuze iz vozobnovlyaemyh istochnikov vyrosla s 14 do 25 V Germanii v 2018 godu iz vozobnovlyaemyh istochnikov bylo proizvedeno 38 elektroenergii v 2024 godu 54 vklyuchaya gidroenergetiku 21 maya 2023 g s 11 00 i do 17 00 iz za pereproizvodstva na alternativnyh istochnikah na vetryakah i solnechnyh elektrostanciyah v podavlyayushem bolshinstve stran Evrosoyuza stoimost elektroenergii ushla v otricatelnye znacheniya Braziliya provodit odnu iz krupnejshih programm ispolzovaniya vozobnovlyaemyh istochnikov energii v mire svyazannuyu s proizvodstvom toplivnogo etanola iz saharnogo trostnika etilovyj spirt v nastoyashee vremya pokryvaet 18 potrebnosti strany v avtomobilnom toplive Toplivnyj etanol takzhe shiroko rasprostranyon v SShA Gidroelektroenergiya yavlyaetsya krupnejshim istochnikom vozobnovlyaemoj energii obespechivaya 15 3 mirovoj generacii elektroenergii i 3 3 mirovogo potrebleniya energii v 2010 godu Ispolzovanie energii vetra rastyot primerno na 30 v god po vsemu miru s ustanovlennoj moshnostyu 318 gigavatt GVt v 2013 godu i shiroko ispolzuetsya v stranah Evropy SShA i Kitae Solnechnye elektrostancii populyarny v Germanii i Ispanii Solnechnye teplovye stancii dejstvuyut v SShA i Ispanii a krupnejshej iz nih yavlyaetsya stanciya v pustyne Mohave moshnostyu 354 MVt Proizvodstvo fotoelektricheskih panelej bystro narastaet v 2008 godu bylo proizvedeno panelej obshej moshnostyu 6 9 GVt 6900 MVt chto pochti v shest raz bolshe urovnya 2004 goda Geotermalnye ustanovki krupnejshej v mire yavlyaetsya ustanovka na gejzerah v Kalifornii s nominalnoj moshnostyu 750 MVt Krupnye nesyrevye kompanii podderzhivayut ispolzovanie vozobnovlyaemoj energii Tak IKEA sobiraetsya k 2020 godu polnostyu obespechivat sebya za schyot vozobnovlyaemoj energii Apple krupnejshij vladelec solnechnyh elektrostancij i za schyot vozobnovlyaemyh istochnikov energii rabotayut vse data centry kompanii Dolya vozobnovlyaemyh istochnikov v energii potreblyaemoj Google sostavlyaet 35 investicii kompanii v vozobnovlyaemuyu energetiku prevysili 2 milliarda dollarov Globalnye pokazateli vozobnovlyaemoj energii 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Ezhegodnye investicii v vozobnovlyaemuyu energiyu mlrd dollar SShA 130 160 211 257 244 232 270 286 241 326 296 298 4 303 5 366Summarnaya ustanovlennaya moshnost vozobnovlyaemoj energii vklyuchaya gidroenergetiku GVt 1140 1230 1320 1360 1470 1578 1712 1849 2017 2197 2387 2581 2838 3146Gidroenergetika GVt 885 915 945 970 990 1018 1055 1064 1096 1112 1135 1150 1170 1195Solnechnaya energetika GVt 16 23 40 70 100 138 177 227 303 405 512 621 760 942Vetroenergetika GVt 121 159 198 238 283 319 370 433 487 540 591 650 743 845Bioenergetika GVt 121 131 137 133 143Geotermalnaya energetika GVt 12 8 13 2 14 14 1 14 5Proizvodstvo biodizelya mlrd litrov 12 17 8 18 5 21 4 22 5 26 29 7 30 3 30 8 33 41 41 39Proizvodstvo etanola mlrd litrov 67 76 86 86 83 87 94 98 99 104 111 115 105Kolichestvo stran imeyushih celi razvitiya vozobnovlyaemoj energii 79 89 98 118 138 144 164 173 176 179 169 172 165Istochniki vozobnovlyaemoj energiiPrachechnaya samoobsluzhivaniya ispolzuyushaya dlya raboty solnechnuyu energiyu Termoyadernyj sintez Solnca yavlyaetsya pervoistochnikom bolshinstva vidov vozobnovlyaemoj energii za isklyucheniem geotermicheskoj energii i energii prilivov i otlivov Po raschyotam astronomov ostavshayasya prodolzhitelnost zhizni Solnca sostavlyaet okolo pyati milliardov let tak chto po chelovecheskim masshtabam vozobnovlyaemoj energii proishodyashej ot Solnca istoshenie ne grozit V strogo fizicheskom smysle energiya ne vozobnovlyaetsya a postoyanno izymaetsya iz vyshenazvannyh istochnikov Iz solnechnoj energii pribyvayushej na Zemlyu lish ochen nebolshaya chast transformiruetsya v drugie formy energii a bo lshaya chast prosto uhodit v kosmos Ispolzovaniyu postoyannyh processov protivopostavlena dobycha iskopaemyh energonositelej takih kak kamennyj ugol neft prirodnyj gaz ili torf V shirokom ponimanii oni tozhe yavlyayutsya vozobnovlyaemymi no ne po merkam cheloveka tak kak ih obrazovanie trebuet soten millionov let a ih ispolzovanie prohodit gorazdo bystree Energiya vetra Ofshornyj vetropark na severe VelikobritaniiOsnovnaya statya Vetroenergetika Eto otrasl energetiki specializiruyushayasya na preobrazovanii kineticheskoj energii vozdushnyh mass v atmosfere v elektricheskuyu teplovuyu i lyubuyu druguyu formu energii dlya ispolzovaniya v narodnom hozyajstve Preobrazovanie proishodit s pomoshyu vetrogeneratora dlya polucheniya elektrichestva vetryanyh melnic dlya polucheniya mehanicheskoj energii i mnogih drugih vidov agregatov Energiya vetra yavlyaetsya sledstviem deyatelnosti solnca poetomu ona otnositsya k vozobnovlyaemym vidam energii Moshnost vetrogeneratora zavisit ot ploshadi zametaemoj lopastyami generatora Naprimer turbiny moshnostyu 3 MVt V90 proizvodstva datskoj firmy Vestas imeyut obshuyu vysotu 115 metrov vysotu bashni 70 metrov i diametr lopastej 90 metrov Naibolee perspektivnymi mestami dlya proizvodstva energii iz vetra yavlyayutsya pribrezhnye zony V more na rasstoyanii 10 12 kilometrov ot berega a inogda i dalshe stroyatsya ofshornye vetryanye elektrostancii Bashni vetrogeneratorov ustanavlivayut na fundamenty iz svaj zabityh na glubinu do 30 metrov Vetryanye generatory prakticheski ne potreblyayut iskopaemogo topliva Rabota vetrogeneratora moshnostyu 1 MVt za 20 let ekspluatacii pozvolyaet sekonomit primerno 29 tysyach tonn uglya ili 92 tysyachi barrelej nefti V perspektive planiruetsya ispolzovanie energii vetra ne posredstvom vetrogeneratorov a bolee netradicionnym obrazom V gorode Masdar OAE planiruetsya stroitelstvo elektrostancii rabotayushej na pezoeffekte Ona budet predstavlyat soboj les iz polimernyh stvolov pokrytyh pezoelektricheskimi plastinami Eti 55 metrovye stvoly budut izgibatsya pod dejstviem vetra i generirovat tok Gidroenergiya Krupnejshaya v mire GES Tri ushelya v Kitae Osnovnaya statya Gidroenergetika Na etih elektrostanciyah v kachestve istochnika energii ispolzuetsya potencialnaya energiya vodnogo potoka pervoistochnikom kotoroj yavlyaetsya Solnce isparyayushee vodu kotoraya zatem vypadaet na vozvyshennostyah v vide osadkov i stekaet vniz formiruya reki Gidroelektrostancii obychno stroyat na rekah sooruzhaya plotiny i vodohranilisha Takzhe vozmozhno ispolzovanie kineticheskoj energii vodnogo potoka na tak nazyvaemyh svobodno potochnyh besplotinnyh GES Osobennosti Sebestoimost elektroenergii na GES sushestvenno nizhe chem na vseh inyh vidah elektrostancij Generatory GES mozhno dostatochno bystro vklyuchat i vyklyuchat v zavisimosti ot potrebleniya energii Vozobnovlyaemyj istochnik energii Znachitelno menshee vozdejstvie na vozdushnuyu sredu chem drugimi vidami elektrostancij Stroitelstvo GES obychno bolee kapitaloyomkoe Chasto effektivnye GES bolee udaleny ot potrebitelej Vodohranilisha chasto zanimayut znachitelnye territorii izymaya ih iz selskohozyajstvennogo oborota no v to zhe vremya mogut blagopriyatno vliyat v drugih voprosah Smyagchaetsya klimat v prilegayushem rajone nakoplenie vody dlya orosheniya i t d Plotiny zachastuyu izmenyayut harakter rybnogo hozyajstva poskolku perekryvayut put k nerestilisham prohodnym rybam odnako chasto blagopriyatstvuyut uvelicheniyu zapasov ryby v samom vodohranilishe i osushestvleniyu rybovodstva Tipy GES Plotinnye Besplotinnye Malye Gidroakkumuliruyushie Prilivnye Na okeanskih techeniyah Volnovye Osmoticheskie Na 2010 god gidroenergetika obespechivaet proizvodstvo do 76 vozobnovimoj i do 16 vsej elektroenergii v mire ustanovlennaya gidroenergeticheskaya moshnost dostigaet 1015 GVt Liderami po vyrabotke gidroenergii na grazhdanina yavlyayutsya Norvegiya Islandiya i Kanada Naibolee aktivnoe gidrostroitelstvo na nachalo 2000 h vedyot Kitaj dlya kotorogo gidroenergiya yavlyaetsya osnovnym potencialnym istochnikom energii v etoj zhe strane razmesheno do poloviny malyh gidroelektrostancij mira Energiya prilivov i otlivov Osnovnaya statya Prilivnaya elektrostanciya Elektrostanciyami etogo tipa yavlyayutsya osobogo vida gidroelektrostancii ispolzuyushie energiyu prilivov a fakticheski kineticheskuyu energiyu vrasheniya Zemli Prilivnye elektrostancii stroyat na beregah morej gde gravitacionnye sily Luny i Solnca dvazhdy v sutki izmenyayut uroven vody Dlya polucheniya energii zaliv ili uste reki perekryvayut plotinoj v kotoroj ustanovleny gidroagregaty kotorye mogut rabotat kak v rezhime generatora tak i v rezhime nasosa dlya perekachki vody v vodohranilishe dlya posleduyushej raboty v otsutstvie prilivov i otlivov V poslednem sluchae oni nazyvayutsya gidroakkumuliruyushimi elektrostanciyami Preimushestvami PES yavlyaetsya ekologichnost i nizkaya sebestoimost proizvodstva energii Nedostatkami vysokaya stoimost stroitelstva i izmenyayushayasya v techenie sutok moshnost iz za chego PES mozhet rabotat tolko v edinoj energosisteme s drugimi tipami elektrostancij Energiya voln Osnovnaya statya Energiya voln Volnovye elektrostancii ispolzuyut potencialnuyu energiyu voln perenosimuyu na poverhnosti okeana Moshnost volneniya ocenivaetsya v kVt m Po sravneniyu s vetrovoj i solnechnoj energiej energiya voln obladaet bolshej udelnoj moshnostyu Nesmotrya na shozhuyu prirodu s energiej prilivov otlivov i okeanskih techenij volnovaya energiya predstavlyaet soboj otlichnyj ot nih istochnik vozobnovlyaemoj energii Energiya temperaturnogo gradienta morskoj vody Osnovnaya statya Energiya temperaturnogo gradienta morskoj vody Odin iz vidov vozobnovlyaemoj energii pozvolyayushij poluchat elektroenergiyu ispolzuya raznicu temperatur na poverhnosti i glubine mirovogo okeana Energiya solnechnogo sveta Topaz Solar FarmOsnovnye stati Solnechnaya energetika i Solnechnaya generaciya Dannyj vid energetiki osnovyvaetsya na preobrazovanii elektromagnitnogo solnechnogo izlucheniya v elektricheskuyu ili teplovuyu energiyu Solnechnye elektrostancii ispolzuyut energiyu Solnca kak napryamuyu fotoelektricheskie SES rabotayushie na yavlenii vnutrennego fotoeffekta tak i kosvenno ispolzuya kineticheskuyu energiyu para Krupnejshaya fotoelektricheskaya SES Topaz Solar Farm imeet moshnost 550 MVt Nahoditsya v shtate Kaliforniya SShA K SES kosvennogo dejstviya otnosyatsya Bashennye koncentriruyushie solnechnyj svet geliostatami na centralnoj bashne napolnennoj solevym rastvorom Modulnye na etih SES teplonositel kak pravilo maslo podvoditsya k priyomniku v fokuse kazhdogo parabolo cilindricheskogo zerkalnogo koncentratora i zatem peredayot teplo vode isparyaya eyo Shema solnechnogo pruda 1 sloj presnoj vody 2 gradientnyj sloj 3 sloj krutogo rassola 4 teploobmennik Solnechnye prudy predstavlyayut soboj nebolshoj bassejn glubinoj v neskolko metrov kak pravilo imeyushij mnogoslojnuyu strukturu Verhnij konvektivnyj sloj presnaya voda nizhe raspolozhen gradientnyj sloj s uvelichivayushejsya knizu koncentraciej rassola v samom nizu sloj krutogo rassola Dno i stenki pokryty chyornym materialom dlya poglosheniya tepla Nagrev proishodit v nizhnem sloe tak kak rassol imeet bolee vysokuyu po sravneniyu s vodoj plotnost uvelichivayushuyusya pri nagreve iz za luchshej rastvorimosti soli v goryachej vode konvektivnogo peremeshivaniya sloyov ne proishodit i rassol mozhet nagrevatsya do 100 C i bolee V rassolnuyu sredu pomeshyon trubchatyj teploobmennik po kotoromu cirkuliruet legkokipyashaya zhidkost ammiak freon i dr i isparyaetsya pri nagreve peredavaya kineticheskuyu energiyu parovoj turbine Geotermalnaya energiya Geotermalnaya stanciya na FilippinahOsnovnaya statya Geotermicheskaya energiya Elektrostancii dannogo tipa predstavlyayut soboj teploelektrostancii ispolzuyushie v kachestve teplonositelya vodu iz goryachih geotermalnyh istochnikov V svyazi s otsutstviem neobhodimosti nagreva vody GeoTES yavlyayutsya v znachitelnoj stepeni bolee ekologicheski chistymi nezheli TES Stroyatsya GeoTES v vulkanicheskih rajonah gde na otnositelno nebolshih glubinah voda peregrevaetsya vyshe temperatury kipeniya i prosachivaetsya k poverhnosti inogda proyavlyayas v vide gejzerov Dostup k podzemnym istochnikam osushestvlyaetsya bureniem skvazhin Bioenergetika Osnovnaya statya Bioenergetika elektroenergetika Sm takzhe Biotoplivo i Biodizel Dannaya otrasl energetiki specializiruetsya na proizvodstve energii iz biotopliva Primenyaetsya v proizvodstve kak elektricheskoj energii tak i teplovoj Biotoplivo pervogo pokoleniya Bioto plivo toplivo iz biologicheskogo syrya poluchaemoe kak pravilo v rezultate pererabotki biologicheskih othodov Sushestvuyut takzhe proekty raznoj stepeni prorabotannosti napravlennye na poluchenie biotopliva iz cellyulozy i razlichnogo tipa organicheskih othodov no eti tehnologii nahodyatsya v rannej stadii razrabotki ili kommercializacii Razlichayut tvyordoe biotoplivo les energeticheskij drova brikety toplivnye granuly shepa soloma luzga torf zhidkoe biotoplivo dlya dvigatelej vnutrennego sgoraniya naprimer bioetanol biometanol biobutanol dimetilovyj efir biodizel gazoobraznoe biogaz biovodorod metan Biotoplivo vtorogo pokoleniya Zavod piroliza biomassy Avstriya Biotoplivo vtorogo pokoleniya raznoobraznye vidy topliva poluchaemye razlichnymi metodami piroliza biomassy ili prochie vidy topliva pomimo metanola etanola biodizelya poluchaemye iz istochnikov syrya vtorogo pokoleniya Bystryj piroliz pozvolyaet prevratit biomassu v zhidkost kotoruyu legche i deshevle transportirovat hranit i ispolzovat Iz zhidkosti mozhno proizvesti avtomobilnoe toplivo ili toplivo dlya elektrostancij Istochnikami syrya dlya biotopliva vtorogo pokoleniya yavlyayutsya lignocellyuloznye soedineniya ostayushiesya posle togo kak prigodnye dlya ispolzovaniya v pishevoj promyshlennosti chasti biologicheskogo syrya udalyayutsya Ispolzovanie biomassy dlya proizvodstva biotopliva vtorogo pokoleniya napravleno na sokrashenie kolichestva ispolzovannoj zemli prigodnoj dlya vedeniya selskogo hozyajstva K rasteniyam istochnikam syrya vtorogo pokoleniya otnosyatsya Vodorosli prostye zhivye organizmy prisposoblennye k rostu i razmnozheniyu v zagryaznyonnoj ili solyonoj vode soderzhat do dvuhsot raz bolshe masla chem istochniki pervogo pokoleniya takih kak soevye boby Ryzhik rastenie rastushij v rotacii s pshenicej i drugimi zernovymi kulturami Jatropha curcas ili Yatrofa rastushee v zasushlivyh pochvah s soderzhaniem masla ot 27 do 40 v zavisimosti ot vida Iz biotopliv vtorogo pokoleniya prodayushihsya na rynke naibolee izvestny BioOil proizvodstva kanadskoj kompanii angl i SunDiesel germanskoj kompanii angl GmbH Po ocenkam Germanskogo energeticheskogo agentstva Deutsche Energie Agentur GmbH pri nyne sushestvuyushih tehnologiyah proizvodstvo topliva pirolizom biomassy mozhet pokryt 20 potrebnostej Germanii v avtomobilnom toplive K 2030 godu s razvitiem tehnologij piroliz biomassy mozhet obespechit 35 germanskogo potrebleniya avtomobilnogo topliva Sebestoimost proizvodstva sostavit menee 0 80 za litr topliva Sozdana Piroliznaya set Pyrolysis Network PyNe issledovatelskaya organizaciya obedinyayushaya issledovatelej iz 15 stran Evropy SShA i Kanady Vesma perspektivno takzhe ispolzovanie zhidkih produktov piroliza drevesiny hvojnyh porod Naprimer smes 70 zhivichnogo skipidara 25 metanola i 5 acetona to est frakcij suhoj peregonki smolistoj drevesiny sosny s uspehom mozhet primenyatsya v kachestve zameny benzina marki A 80 Prichyom dlya peregonki primenyayutsya othody derevodobychi suchya pen kora Vyhod toplivnyh frakcij dostigaet 100 kilogrammov s tonny othodov Biotoplivo tretego pokoleniya Biotoplivo tretego pokoleniya topliva poluchennye iz vodoroslej Departament Energetiki SShA s 1978 goda po 1996 goda issledoval vodorosli s vysokim soderzhaniem masla po programme Aquatic Species Program Issledovateli prishli k vyvodu chto Kaliforniya Gavaji i Nyu Meksiko prigodny dlya promyshlennogo proizvodstva vodoroslej v otkrytyh prudah V techenie 6 let vodorosli vyrashivalis v prudah ploshadyu 1000 m Prud v Nyu Meksiko pokazal vysokuyu effektivnost v zahvate SO Urozhajnost sostavila bolee 50 grammov vodoroslej s 1 m v den 200 tysyach gektarov prudov mogut proizvodit toplivo dostatochnoe dlya godovogo potrebleniya 5 avtomobilej SShA 200 tysyach gektarov eto menee 0 1 zemel SShA prigodnyh dlya vyrashivaniya vodoroslej U tehnologii eshyo ostayotsya mnozhestvo problem Naprimer vodorosli lyubyat vysokuyu temperaturu dlya ih proizvodstva horosho podhodit pustynnyj klimat odnako trebuetsya dopolnitelnaya temperaturnaya regulyaciya zashishayushaya vyrashivaemuyu kulturu ot nochnyh ponizhenij temperatury poholodanij V konce 1990 h godov tehnologiya ne byla zapushena v promyshlennoe proizvodstvo v svyazi s otnositelno nizkoj stoimostyu nefti na rynke Krome vyrashivaniya vodoroslej v otkrytyh prudah sushestvuyut tehnologii vyrashivaniya vodoroslej v malyh bioreaktorah raspolozhennyh vblizi elektrostancij Sbrosnoe teplo TEC sposobno pokryt do 77 potrebnostej v teple neobhodimogo dlya vyrashivaniya vodoroslej Dannaya tehnologiya vyrashivaniya kultury vodoroslej zashishena ot sutochnyh kolebanij temperatury ne trebuet zharkogo pustynnogo klimata to est mozhet byt primenena prakticheski na lyuboj dejstvuyushej TEC Kritika Kritiki razvitiya biotoplivnoj industrii zayavlyayut chto rastushij spros na biotoplivo vynuzhdaet selhozproizvoditelej sokrashat posevnye ploshadi pod prodovolstvennymi kulturami i pereraspredelyat ih v polzu toplivnyh Naprimer pri proizvodstve etanola iz kormovoj kukuruzy barda ispolzuetsya dlya proizvodstva kombikorma dlya skota i pticy Pri proizvodstve biodizelya iz soi ili rapsa zhmyh ispolzuetsya dlya proizvodstva kombikorma dlya skota To est proizvodstvo biotopliva sozdayot eshyo odnu stadiyu pererabotki selskohozyajstvennogo syrya Mery podderzhki vozobnovlyaemyh istochnikov energiiNa dannyj moment sushestvuet dostatochno bolshoe kolichestvo mer podderzhki VIE Nekotorye iz nih uzhe zarekomendovali sebya kak effektivnye i ponyatnye uchastnikam rynka Sredi takih mer stoit bolee podrobno rassmotret Zelyonye sertifikaty Vozmeshenie stoimosti tehnologicheskogo prisoedineniya Tarify na podklyuchenie Sistema chistogo izmereniya Zelyonye sertifikaty Pod angl ponimayutsya sertifikaty podtverzhdayushie generaciyu opredelyonnogo obyoma elektroenergii na osnove VIE Dannye sertifikaty poluchayut tolko kvalificirovannye sootvetstvuyushim organom proizvoditeli Kak pravilo zelyonyj sertifikat podtverzhdaet generaciyu 1Mvt ch hotya dannaya velichina mozhet byt i drugoj Zelyonyj sertifikat mozhet byt prodan libo vmeste s proizvedyonnoj elektroenergiej libo otdelno obespechivaya dopolnitelnuyu podderzhku proizvoditelya elektroenergii Dlya otslezhivaniya vypuska i prinadlezhnosti zelyonyh sertifikatov ispolzuyutsya specialnye programmno tehnicheskie sredstva WREGIS M RETS NEPOOL GIS V sootvetstvii s nekotorymi programmami sertifikaty mozhno nakaplivat dlya posleduyushego ispolzovaniya v budushem libo zanimat dlya ispolneniya obyazatelstv v tekushem godu Dvizhushej siloj mehanizma obrasheniya zelyonyh sertifikatov yavlyaetsya neobhodimost vypolneniya kompaniyami obyazatelstv vzyatyh na sebya samostoyatelno ili nalozhennyh pravitelstvom V zarubezhnoj literature zelyonye sertifikaty izvestny takzhe kak Renewable Energy Certificates RECs Green tags Renewable Energy Credits Vozmeshenie stoimosti tehnologicheskogo prisoedineniya Dlya povysheniya investicionnoj privlekatelnosti proektov na osnove VIE gosudarstvennymi organami mozhet predusmatrivatsya mehanizm chastichnoj ili polnoj kompensacii stoimosti tehnologicheskogo prisoedineniya generatorov na osnove vozobnovlyaemyh istochnikov k seti Na segodnyashnij den tolko v Kitae setevye organizacii polnostyu prinimayut na sebya vse zatraty na tehnologicheskoe prisoedinenie Fiksirovannye tarify na energiyu VIE Osnovnaya statya Zelyonyj tarif Nakoplennyj v mire opyt pozvolyaet govorit o fiksirovannyh tarifah kak o samyh uspeshnyh merah po stimulirovaniyu razvitiya vozobnovlyaemyh istochnikov energii V osnove dannyh mer podderzhki VIE lezhat tri osnovnyh faktora garantiya podklyucheniya k seti dolgosrochnyj kontrakt na pokupku vsej proizvedyonnoj VIE elektroenergii garantiya pokupki proizvedyonnoj elektroenergii po fiksirovannoj cene Fiksirovannye tarify na energiyu VIE mogut otlichatsya ne tolko dlya raznyh istochnikov vozobnovlyaemoj energii no i v zavisimosti ot ustanovlennoj moshnosti VIE Odnim iz variantov sistemy podderzhki na osnove fiksirovannyh tarifov yavlyaetsya ispolzovanie fiksirovannoj nadbavki k rynochnoj cene energii VIE Kak pravilo nadbavka k cene proizvedyonnoj elektroenergii ili fiksirovannyj tarif vyplachivayutsya v techenie dostatochno prodolzhitelnogo perioda 10 20 let tem samym garantiruya vozvrat vlozhennyh v proekt investicij i poluchenie pribyli Sistema chistogo izmereniya Dannaya mera podderzhki predusmatrivaet vozmozhnost izmereniya otdannogo v set elektrichestva i dalnejshee ispolzovanie etoj velichiny vo vzaimoraschyotah s elektrosnabzhayushej organizaciej V sootvetstvii s sistemoj chistogo izmereniya vladelec VIE poluchaet roznichnyj kredit na velichinu ravnuyu ili bolshuyu vyrabotannoj elektroenergii V sootvetstvii s zakonodatelstvom vo mnogih stranah elektrosnabzhayushie organizacii obyazany predostavlyat potrebitelyam vozmozhnost osushestvleniya chistogo izmereniya InvesticiiVo vsyom mire v 2008 godu investirovali 51 8 milliarda v vetroenergetiku 33 5 milliarda v solnechnuyu energetiku i 16 9 milliarda v biotoplivo Strany Evropy v 2008 godu investirovali v alternativnuyu energetiku 50 milliardov strany Ameriki 30 milliardov Kitaj 15 6 milliarda Indiya 4 1 milliarda V 2009 godu investicii v vozobnovlyaemuyu energetiku vo vsyom mire sostavlyali 160 milliardov a v 2010 godu 211 milliardov V 2010 godu v vetroenergetiku bylo investirovano 94 7 milliarda v solnechnuyu energetiku 26 1 milliarda i 11 milliardov v tehnologii proizvodstva energii iz biomassy i musora Pryamye izderzhki na sooruzhenie moshnostej obhodyatsya v 2 1 2 3 tys dollarov kVt dlya vetrogeneracii i 2 3 2 7 tys dollarov kVt dlya solnechnoj generacii po dannym na 2021 god Dlya sravneniya obekty gazovoj generacii obhodyatsya v srednem v mire v 1 1 1 tys dollarov kVt pri bolee vysokih pokazatelyah ispolzovaniya moshnostej V 2021 godu Egiptu udalos odobrit sushestvennye finansovye reformy privlech postoyannye chastnye investicii do 3 1 milliarda dollarov blagodarya vozrozhdennoj delovoj srede i stat mezhdunarodnym regionalnym energeticheskim centrom prinyav u sebya predstoyashuyu konferenciyu COP27 V dopolnenie k znachitelnoj perestrojke politiki v otnoshenii vozobnovlyaemyh istochnikov energii ozhidaetsya chto k 2030 godu Egipet stanet krupnym postavshikom vozobnovlyaemoj energii Sm takzheVozobnovlyaemaya energetika Rossii Vozobnovlyaemaya energetika v ES Alternativnaya energetika Energeticheskij perehod Ustojchivoe razvitie Ustojchivyj transportPrimechaniyaWorld gross electricity production by source 2019 Arhivnaya kopiya ot 13 avgusta 2021 na Wayback Machine IEA Charts Data amp Statistics Global Electricity Review 2025 amer angl Ember Data obrasheniya 12 maya 2025 Global Status Report 2007 Arhivirovano 29 maya 2008 goda nedostupnaya ssylka s 22 05 2013 4421 den istoriya kopiya Highlights of the REN21 Renewables 2017 Global Status Report in perspective neopr Data obrasheniya 14 iyunya 2017 Arhivirovano 18 iyunya 2017 goda Prognoz razvitiya energetiki mira i Rossii 2019 Evgeniya Sazonova Aleksej Topalov Evropa ustala ot solnca i vetra neopr 2016 02 07 Gazeta ru Data obrasheniya 7 fevralya 2016 Arhivirovano 7 fevralya 2016 goda Andrej GurkovPlohaya pogoda dlya Gazproma gaz proigryvaet v FRG vetru i solncu Arhivnaya kopiya ot 18 maya 2021 na Wayback Machine Deutsche Welle 3 11 18 Vozobnovlyaemye istochniki obespechivayut Germanii 54 energopotrebleniya rus Kommersant 13 dekabrya 2024 Data obrasheniya 13 dekabrya 2024 Arhivirovano 14 dekabrya 2024 goda Triumf zelenoj povestki elektrichestvo v Evrope stalo besplatnym Arhivnaya kopiya ot 23 maya 2023 na Wayback Machine 23 05 2023 America and Brazil Intersect on Ethanol Arhivirovano 26 sentyabrya 2007 goda Renewables Global Status Report 2009 Update Arhivirovano 12 iyunya 2009 goda nedostupnaya ssylka s 22 05 2013 4421 den istoriya kopiya p 9 Global wind energy markets continue to boom 2006 another record year Arhivirovano 7 aprelya 2011 goda nedostupnaya ssylka s 22 05 2013 4421 den istoriya kopiya PDF World s largest photovoltaic power plants neopr Data obrasheniya 30 iyunya 2009 Arhivirovano iz originala 4 dekabrya 2017 goda Solar Trough Power Plants Arhivirovano 28 oktyabrya 2008 goda OSTI PDF Renewables Global Status Report 2009 Update Arhivirovano 12 iyunya 2009 goda nedostupnaya ssylka s 22 05 2013 4421 den istoriya kopiya kopiya Arhivnaya kopiya ot 24 sentyabrya 2015 na Wayback Machine p 15 solar PV industry Global annual production increased nearly sixfold between 2004 and 2008 reaching 6 9 GW Sidorovich Vladimir 2015 s 23 REN21 2016 Renewables Global Status Report 2016 nedostupnaya ssylka pdf REN21 2014 Renewables Global Status Report 2014 Arhivnaya kopiya ot 12 noyabrya 2020 na Wayback Machine pdf REN21 2011 Renewables Global Status Report 2011 Arhivnaya kopiya ot 24 sentyabrya 2015 na Wayback Machine pdf REN21 2012 Renewables Global Status Report 2012 Arhivirovano 15 dekabrya 2012 goda p 17 REN21 2013 Renewables Global Status Report neopr PDF Data obrasheniya 20 iyunya 2015 Arhivirovano 17 oktyabrya 2013 goda REN21 2015 Renewables Global Status Report 2015 Arhivnaya kopiya ot 21 iyunya 2015 na Wayback Machine pdf REN21 2016 Renewables Global Status Report 2016 Arhivnaya kopiya ot 18 iyunya 2017 na Wayback Machine pdf REN21 2018 Renewables Global Status Report 2018 Arhivnaya kopiya ot 19 avgusta 2018 na Wayback Machine pdf Istochnik neopr Data obrasheniya 12 avgusta 2021 Arhivirovano 18 iyunya 2021 goda Istochnik neopr Data obrasheniya 12 avgusta 2021 Arhivirovano 23 sentyabrya 2020 goda Istochnik neopr Data obrasheniya 12 avgusta 2021 Arhivirovano 15 iyunya 2021 goda SOLNEChNYE PRUDY KAK ISTOChNIK ENERGII Arhivnaya kopiya ot 18 maya 2015 na Wayback Machine 2000 V DUBKOVSKIJ A DENISOVA Ispolzovanie solnechnyh prudov v kombinirovannyh energoustanovkah Ekotehnologii i resursosberezhenie 2 2000 str 11 13 Ilina Svetlana Albertovna Ilin Albert Konstantinovich Modelirovanie processa ohlazhdeniya solnechnogo pruda Vestnik Astrahanskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta 2008 Vyp 6 S 51 55 ISSN 1812 9498 Arhivirovano 3 iyunya 2022 goda Chernyh Mariya Sergeevna Effektivnoe ispolzovanie nizkopotencialnogo tepla s pomoshyu solyanogo pruda Epoha nauki 2018 Vyp 15 S 104 106 Arhivirovano 3 iyunya 2022 goda 2 nd Generation Biomass Conversion Efficiency study Arhivnaya kopiya ot 28 dekabrya 2010 na Wayback Machine IATA Alternative Fuels neopr Data obrasheniya 14 oktyabrya 2012 Arhivirovano 14 marta 2012 goda Choren Industries GmbH neopr Data obrasheniya 19 oktyabrya 2021 Arhivirovano 19 oktyabrya 2021 goda Karlajl Ford Runge Noyabr Dekabr 2007 Kak biotoplivo mozhet zastavit bednyakov golodat Rossiya v globalnoj politike 6 Arhivirovano 2015 05 18 Data obrasheniya 2015 05 12 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Proverte znachenie daty date spravka original How Biofuels Could Starve the Poor Arhivnaya kopiya ot 22 fevralya 2008 na Wayback Machine Foreign Affairs N4 2007 Green energy overtakes fossil fuel investment says UN Renewables Investment Breaks Records 29 Avgust 2011 g Sergej Kudiyarov Gazmageddon naoborot Ekspert zhurn 2021 45 1228 1 noyabrya ISSN 1812 1896 Egypt Country Commercial Guide angl International Trade Administration Data obrasheniya 22 sentyabrya 2022 Arhivirovano 22 sentyabrya 2022 goda Illuminem Technological Innovation and the Future of Energy Value Chains angl illuminem com Data obrasheniya 22 sentyabrya 2022 Arhivirovano 22 sentyabrya 2022 goda LiteraturaVladimir Sidorovich Mirovaya energeticheskaya revolyuciya Kak vozobnovlyaemye istochniki energii izmenyat nash mir M Alpina Pablisher 2015 208 s ISBN 978 5 9614 5249 5 Ushakov V Ya Vozobnovlyaemaya i alternativnaya energetika resursosberezhenie i zashita okruzhayushej sredy Tomsk SPB Grafiks 2011 137 s ISBN 5 00 008099 8 Alibek Alhasov Vozobnovlyaemaya energetika 2010 257 s ISBN 978 5 9221 1244 4 Vozobnovlyaemaya energetika Sbornik nauchnyh trudov Otv redaktor V V Alekseev MGU im M V Lomonosova Geograficheskij fakultet M Izd vo Moskovskogo universiteta 1999 g 188 s SsylkiMediafajly na Vikisklade Vy i zelyonaya energetika razdel sajta Vsemirnogo fonda dikoj prirody Rossijskaya associaciya solnechnoj energetiki Biotoplivo iz lesa wood prom ru Informacionnyj portal po zelenoj energetike VIE v Kazahstane i mire QazaqGreen com


