Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Сыграйте в классический пасьянс и попробуйте разложить по порядку колоду из 52 карт, начиная с короля и заканчивая тузом. Игра имеет четыре варианта: с 1, 2, 3 и 4 мастями. Выиграйте как можно больше в каждом варианте и улучшите свои показатели.

Пасьянс Паук «Классический»

Карточные, Логическая, Мобильная

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Альтернативная энергетика + Промышленность

С этим тегом используют

Энергетика Экология Солнечная энергия Солнечные панели Электричество Возобновляемая энергия Энергия Производство Российское производство Завод Импортозамещение Россия Политика Как это сделано Все
6 постов сначала свежее
DELETED
DELETED
2 месяца назад
Энергетика
Серия Рециклинг (переработка) солнечных панелей и тп.

Страны лидеры солнечной генерации⁠⁠

Себестоимость генерации упала на 90% с 2010 по 2023 года. Напомню что основное снижение капитальных затрат на солнечные панели произошло в 2024 году цены на рынке обвалились до $0,085-0,088/Вт, снижение цен на солнечные панели в Китае.

Страны лидеры солнечной генерации Энергетика (производство энергии), Промышленность, Китай, Производство, Переработка, Солнечные панели, Солнечная Электростанция, Солнечная энергия, Солнечная батарея, Возобновляемая энергия, Альтернативная энергетика, Видео, Длиннопост

Благодаря низкой себестоимости окупаемость СЭС в таких странах как Испания достигла трех лет. В прошлом году мир добавил в энергосистему 599 ГВт СЭС в этом году прогноз составляет 698ГВт.

Страны лидеры солнечной генерации Энергетика (производство энергии), Промышленность, Китай, Производство, Переработка, Солнечные панели, Солнечная Электростанция, Солнечная энергия, Солнечная батарея, Возобновляемая энергия, Альтернативная энергетика, Видео, Длиннопост

Технологии переработки продолжают совершенствоваться, австралийская Solar Recovery Corporation достигла практически полной переработки солнечных панелей 99+%. Напомню, что Австралия лидирует по установленной мощности солнечных электростанций на одного жителя.

Предприятие рециклинга СП Китай

Окупаемость солнечных панелей в Испании достигла рекордных сроков

Новая технология позволяет за 40 секунд переработать любую панель. Технология механическая полностью работизированная.

Solar Recovery Corporation

Есть мобильная версия линии переработки в контейнере длинной 13 метров на автомобильной платформе мощностью до 1000 СП в день. Такой контейнер может быть доставлен в любую точку для проведения работ непосредственно на месте.

Индия итоги 2024 - рост мощностей зеленой генерации и новый проект зеленого водорода

Процесс разделения не использует ни химикатов, ни термической обработки СП. Технология разработана и запатентована итальянской La Mia Energia, возможна это одна из самых дешёвых технологий на рынке переработки СП.

Страны лидеры солнечной генерации Энергетика (производство энергии), Промышленность, Китай, Производство, Переработка, Солнечные панели, Солнечная Электростанция, Солнечная энергия, Солнечная батарея, Возобновляемая энергия, Альтернативная энергетика, Видео, Длиннопост

Стекло от переработки СП

Компания Solar Recovery Corporation расширяет переработку СП, одно из предприятий планируется построить на месте выведенной из эксплуатации угольной электростанции.

Китайский гигант Trina Solar приступил к производству солнечных панелей из переработанных солнечных панелей

СП состоит в среднем на 75% из стекла, полимера 10% и 8%, олова, серебра, свинца, меди и других металлов. Современные технологии позволяют перерабатывать и возвращать в оборот 99% материалов, включенных в панель. Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) провело исследование и пришло к выводу, что в США к 2050 году солнечные отходы составят около 10 миллионов тонн, для сравнения в ежегодной Америке производят 140 миллионов тонн мусора.

Показать полностью 3 2
Энергетика (производство энергии) Промышленность Китай Производство Переработка Солнечные панели Солнечная Электростанция Солнечная энергия Солнечная батарея Возобновляемая энергия Альтернативная энергетика Видео Длиннопост
8
11
BondDgaimsBond
5 месяцев назад
Лига упоротых расчетов

Вопрос⁠⁠

В советское время часто писали в научных журналах, что если в солнечном регионе земли гденить в пустыне Сахара допустим, построить солнечную электростаницию размером 200 км на 200 км, то вырабатываемой энергии на этой электростанции хватит на обеспечении всех человеков и предприятий планеты. Пиз.еш или нет, как вы считаете? Прокладку ЛЭП и кабелей и постройка трансформаторов понятно дело никто не отменял, вопрос чисто принципиальный, равна ли будет мощность этой солнечной электростанции мощности всех обычных электростанций которые вырабатывают электричество на Земле?

Электроэнергетика Альтернативная энергетика Солнечная энергия Энергетика (производство энергии) Электричество Вопрос Упоротые расчеты Промышленность Текст
51
0
LikVN
LikVN
11 месяцев назад

Ответ на пост «Будущее, к которому мы придём»⁠⁠1

1. Большая стоимость

Это является частой причиной отказа приобретать солнечные панели, так как на начальном этапе они требуют больших вложений и люди не могу себе этого позволить. Но во многих развивающихся странах правительство помогает своим гражданам приобрести и установить солнечные электростанции, выдавая им кредиты и помогая им оформить все нужные документы для этого. В этой области Россия очень сильно отстает, и поэтому это является проблемой для большого процента населения.

2. Загрязнение окружающей среды

Как упоминалось ранее, солнечная энергия является самым экологически чистим видим энергии. Но для ее добычи необходимо производить солнечные панели, при производстве которых в атмосферу выбрасываются парниковые газы, и химические соединения, опасные для окружающей среды и человека.

3. Низкая мощность на квадратный метр

Один из самых важных параметров электроэнергии является средняя плотность мощности на квадратный метр (м2), который измеряется в Вт/м2 и количество энергии, которые можно получить с единицы площади. Для солнечной энергетики этот показатель в среднем равен 170 Вт/м2, данное значение больше чем у всех используемых возобновляемых источников энергии, но в сравнении с традиционными источниками энергии (нефть, уголь, газ, атомная энергия) этот показатель гораздо ниже. Что приводит к увеличению площади солнечный панелей для добычи 1 кВт энергии.

4. Прерывающийся цикл

Солнце не светит ночью, и в пасмурные дни количество вырабатываемой энергии ощутимо снижается, что во многих случаях делает солнечную энергию не основным источником электроэнергии. Но даже учитывая эти факторы, солнечная энергия остается гораздо стабильнее, чем, например, также распространённая ветроэнергетика.

5. Проблемы аккумулирования энергии

Аккумуляторные батареи нужны в данной отрасли для аккумулирования энергии и периодического сглаживания неравномерного поступления энергии от солнечных панелей. Их главный минус – цена, так как АКБ больших мощностей стоят довольного дорого, и не каждому человеку доступна такая цена. Частичное решение этой проблемы состоит в том, что пиковая нагрузка приходится на светлое время суток, где практически всю нужную энергию вырабатывают солнечные панели.

6. Используемые элементы

Для изготовления солнечной панели требуются материалы, которые являются редкоземельными, что увеличивает их стоимость и делает их очень трудными в изготовлении и утилизации. В итоге это приводит к существенному увеличению цен на солнечные панели.

https://tokarsenal.ru/solnechnaya-energetika-plyusy-i-minusy

И ещё до кучи:

Кратковременный износ (деградацию) поли- и монокристаллических модулей на уровне от 1% до 3% за первый год эксплуатации. После одного года использования панелей, их КПД имеет сокращение уже на уровне 0,8% - 0,9% ежегодно. Дополнительно: - чувствительность от загрязнения рабочих поверхностей. – существует зависимость от значений высоких температур. - повреждении защитного стекла. Появление микротрещин способствует проникновению влаги внутрь батареи. В результате на внутренней стороне стекла начинает собираться конденсат, который снижает производительность фотоэлектрических элементов, снижая светопропускную способность.

Показать полностью
Энергетика (производство энергии) Планета Промышленность Альтернативная энергетика Мирный атом Атомная энергетика Мифы Скандалы интриги расследования Производство Длиннопост Ответ на пост Текст
11
fiberline
11 месяцев назад

Будущее, к которому мы придём⁠⁠1

Исходником поста послужил пост - Будущее, к которому мы идем

В том посте показывалась солнечная электростанция в Турции и в одном из комментариев показали атомную электростанцию в США для сравнения.

Будущее, к которому мы придём Энергетика (производство энергии), Планета, Промышленность, Альтернативная энергетика, Мирный атом, Атомная энергетика, Мифы, Скандалы интриги расследования, Производство, Длиннопост

вот это фото

В комментарии был намек на то что атомные электростанции сильно меньше по размерам и типа сильно от этого выгоднее.

Ответ тут простой - да, но нет!

Давайте разбираться!

Итак сравним.

Перед нами атомная электростанция США - Palo Verde

Её площадь указана в вики - 16 квадратных километров

Её мощность примерно 4 гигаВатта

Будущее, к которому мы придём Энергетика (производство энергии), Планета, Промышленность, Альтернативная энергетика, Мирный атом, Атомная энергетика, Мифы, Скандалы интриги расследования, Производство, Длиннопост

А на фото ниже солнечная электростанция Karapınar в Турции

Eё площадь указана в вики - 20 квадратных километров

Её мощность примерно 1,7 гигаВатта

Будущее, к которому мы придём Энергетика (производство энергии), Планета, Промышленность, Альтернативная энергетика, Мирный атом, Атомная энергетика, Мифы, Скандалы интриги расследования, Производство, Длиннопост

Казалось бы атомная электростанция рулит! Для простых людей да. Для думающих людей - нет.

Атомная электростанция проигрывает и вот почему:

1. Электростанция Palo Verde Generating Station расположена в пустыне Аризоны и является единственной крупной атомной электростанцией в мире, которая не расположена вблизи большого водоема. Это значит что любая поломка подвода воды к ней обернется "проблемами".

2. На электростанции работают около 2055 штатных сотрудников. В противовес на солнечной электростанции работает около 1500 человек. Я думаю все понимают разницу в обучении 2055 человек атомной электростанции и 1500 человек которые швабрами будут пыль чистить с панелей или грядки полоть под панелями.

3. Атомная электростанция ежегодно испаряет до 26 миллиардов галлонов США (~100 000 000 м³) очищенной воды. Это значит что она способствует парниковому эффекту. Солнечная электростанция ничего не испаряет, и более того, под панелями еще и можно заниматься сельским хозяйством, а значит 20 кв. км не ушли просто так - их можно с пользой использовать.

4. Здание атомной электростанции имеет защитную оболочку реактора, в них содержится около 2,6 миллионов кубических футов (74 000 м3) бетона. Три купола защитной оболочки над реакторами сделаны из бетона толщиной 4 фута (1,2 м). Думаю всем понятно что такое количество бетона не ушло незамеченным, поэтому экологический эффект от атомной электростанции уже на этапе строительства прямо скажем весьма и весьма сомнителен.

5. Существующие блоки являются единственными коммерческими реакторами, используемыми в Соединенных Штатах, которые были спроектированы для работы на 100% MOX-топливных сердечниках. Поскольку ядерное топливо не перерабатывается в Соединенных Штатах, реакторы всегда работали на свежем UOX- топливе. То есть у нас есть ядерное отработанное топливо, которое надо хранить, охранять, перевозить и тд и тп. что не добавляет плюсов для экологии.

6. Проблемы безопасности - уже было несколько инцидентов - нахождение взрывчатых веществ, пролет беспилотников, провал испытаний когда должны были включиться дизельные генераторы, Palo Verde уже выписывали штрафы за проблемы с безопасностью и нарушения, начиная с обнаружения «сухой трубы» в системе аварийного охлаждения активной зоны станции в 2004 году - неллюзорный шанс получить расплавление реактора и выброс радиоактивной массы.

7. Для решения проблем безопасности в радиусе 10 миль от станции было установлено 58 ядерных сирен . Эта территория обозначена как EPZ (зона планирования действий в чрезвычайных ситуациях). Сирены будут периодически выть в случае любой ядерной чрезвычайной ситуации. Понятно что это дополнительные трудозатраты отсутствующие в солнечных электростанциях.

8. Сейсмический риск - По оценкам Комиссии по ядерному регулированию, риск землетрясения, достаточно сильного, чтобы вызвать повреждение активной зоны реактора в Пало-Верде, в год составляет 1 к 26 316, что ставит его на 18-е место в стране, согласно исследованию NRC, опубликованному в августе 2010 года.

Таким образом, мы получаем, что плюсов у солнечной электростанции гораздо больше чем минусов, даже при том что солнечная электростанция занимает большую территорию, которую кстати можно использовать, если захотеть.

Именно по этому весь мир переходит от атомной энергетике к альтернативной - в настоящий момент идет постепенное сокращение атомных реакторов по всему миру, в то время как другая энергетика процветает - Возобновляемые источники энергии были основным источником электроэнергии в Европейском Союзе (ЕС) в 2023 году, произведя 1,21 миллиона гигаватт-часов (ГВтч), что на 12,4% больше, чем в 2022 году, и представляя 44,7% всего производства электроэнергии.

Всего лишь 25 лет назад этот процент был меньше единицы.

Кстати забавный факт, @user9083114, привел фото атомной электростанции, но если посмотреть на карте, то рядом видна огромная солнечная!!! Даже несколько! Сюрприз, правда????

Обвел для вас зеленым!

Будущее, к которому мы придём Энергетика (производство энергии), Планета, Промышленность, Альтернативная энергетика, Мирный атом, Атомная энергетика, Мифы, Скандалы интриги расследования, Производство, Длиннопост

В общем, друзья мои, давайте взглянем правде в глаза - этот век будет последним для атомной энергетики.

Возобновляемая энергетика побеждает. Хотите вы этого или нет.

Показать полностью 3
[моё] Энергетика (производство энергии) Планета Промышленность Альтернативная энергетика Мирный атом Атомная энергетика Мифы Скандалы интриги расследования Производство Длиннопост
375
17
HiggsB0son
HiggsB0son
2 года назад

Один из крупнейших в мире промышленных заводов по производству зеленого водорода в Казахстане⁠⁠

Консалтинговая компания Genesis была выбрана для предпроектных работ одного из крупнейших в мире промышленных заводов по производству зеленого водорода в Казахстане.

Это является частью амбициозного проекта по использованию обширных возобновляемых ресурсов Казахстана для промышленного производства зеленого водорода, который будет играть важную роль в энергетическом переходе

Контракт был заключен с Hyrasia one — дочерней компанией европейской группы экологически чистых технологий SVEVIND Energy Group, которая разрабатывает крупный проект по ветровой, солнечной и водородной энергетике в Казахстане.

Один из крупнейших в мире промышленных заводов по производству зеленого водорода в Казахстане Энергетика (производство энергии), Промышленность, Казахстан, Водородное Топливо, Водород, Альтернативная энергетика, Строительство, Завод, Ветряные Турбины, Длиннопост
Один из крупнейших в мире промышленных заводов по производству зеленого водорода в Казахстане Энергетика (производство энергии), Промышленность, Казахстан, Водородное Топливо, Водород, Альтернативная энергетика, Строительство, Завод, Ветряные Турбины, Длиннопост

С 2030 года завод будет производить до двух миллионов тонн зеленого водорода или 11 миллионов тонн зеленого аммиака в год. Для этого в обширных степях юго-западного Казахстана будут установлены миллионы солнечных панелей и тысячи ветряных турбин, которые в совокупности смогут вырабатывать около 40 гигаватт возобновляемой электроэнергии.

Один из крупнейших в мире промышленных заводов по производству зеленого водорода в Казахстане Энергетика (производство энергии), Промышленность, Казахстан, Водородное Топливо, Водород, Альтернативная энергетика, Строительство, Завод, Ветряные Турбины, Длиннопост
Один из крупнейших в мире промышленных заводов по производству зеленого водорода в Казахстане Энергетика (производство энергии), Промышленность, Казахстан, Водородное Топливо, Водород, Альтернативная энергетика, Строительство, Завод, Ветряные Турбины, Длиннопост
Один из крупнейших в мире промышленных заводов по производству зеленого водорода в Казахстане Энергетика (производство энергии), Промышленность, Казахстан, Водородное Топливо, Водород, Альтернативная энергетика, Строительство, Завод, Ветряные Турбины, Длиннопост

Затем эта энергия будет транспортироваться недалеко от казахстанского прибрежного города Курык для производства зеленого водорода путем электролиза воды. Затем водород будет преобразован в аммиак с помощью установок синтеза.

Состоялось торжественное подписание контракта с вице-президентом Technip Energies по обслуживанию и PMC Stephane Mespoulhes и генеральным директором SVEVIND Вольфгангом Кроппом во время визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и премьер-министра Казахстана Элихана Смайлова для запуска геологического бурения новой фазы проекта.

Показать полностью 5
Энергетика (производство энергии) Промышленность Казахстан Водородное Топливо Водород Альтернативная энергетика Строительство Завод Ветряные Турбины Длиннопост
49
17
GradKaskad
GradKaskad
5 лет назад
Энергетика

РАСЧЕТ ГРАДИРЕН⁠⁠

Делимся принципами расчета испарительных градирен.


Технологический, тепловой и аэродинамический расчеты необходимы при проектировании новых и привязке существующих проектов градирен к местным метеорологическим условиям с учетом требований к температуре охлажденной воды и гидравлическим нагрузкам.


Конечной целью расчета является определение плотности орошения градирни и температуры воды на выходе из нее при существующих климатических параметрах.


Принцип теплового расчета испарительной градирни рассмотрим на примере башенных градирен.

РАСЧЕТ ГРАДИРЕН Градирня, Энергетика (производство энергии), Альтернативная энергетика, Атомная энергетика, Промышленность, Энергия, Длиннопост

Все величины, связанные с габаритами проектируемой градирни и полученные экспериментальным путем, берутся в пособии по проектированию градирен к СНиП 2.04.02-84.


Исходные данные для расчета:


Необходимая гидравлическая нагрузка, м3/ч;

Температура воды на входе в градирню °C;

Необходимая температура воды на выходе, °C;

Температура окружающего воздуха по сухому термометру, °C;

Температура окружающего воздуха по смоченному термометру, °C;

Влажность атмосферного воздуха, %;

Барометрическое давление, мм.рт.ст;


Результаты испытаний предполагаемого технологического оборудования (ороситель, водоуловитель).


Начинать расчет стоит с определения общего аэродинамического сопротивления, т.е. сумма аэродинамических сопротивлений всех технологических элементов.

Вычисляется по формуле:


с=(ξвх+ξорh+ξвр+ξву+ξд)γw2/2g

ξвх – коэффициент сопротивления воздуховходных окон;

ξор – коэффициент сопротивления оросителя (табличная величина, получаемая в результате экспериментов);

h – суммарная высота слоев оросителя, м;

ξвр – коэффициент сопротивления системы водораспределения;

ξву – коэффициент сопротивления водоуловителя (табличная величина, получаемая в результате экспериментов);

ξд – коэффициент сопротивления дождя (падающих вниз капель);

γ – плотность входящего в градирню воздуха, кг/м3;

w – средняя скорость движения воздуха в свободном сечении оросителя, м/с;

g – ускорение свободного падения, м/с2.

РАСЧЕТ ГРАДИРЕН Градирня, Энергетика (производство энергии), Альтернативная энергетика, Атомная энергетика, Промышленность, Энергия, Длиннопост

Коэффициент сопротивления воздуховходных окон определяется как:


вх=6784e-21.7 FвхFор

Fвх – площадь воздуховходных окон, м2;

Fор – площадь орошения градирни, м2.


Значение ξвр по данным исследований для обычных трубчатых конструкций водораспределителей составляет примерно 0.4.


Коэффициент сопротивления дождя:


д=qж0,2l+kорh+kврhврП

qж – плотность орошения, м3/м2∙ч;

l – половина длины воздухораспределителя (радиус чаши градирни), м;

kвр = 0.1 – коэффициент сопротивления дождя в водораспределительном устройстве, для трубчатого водораспределителя;

hвр – высота дождя в водораспределителе, принимается в зависимости от типа сопла и направления факела разбрызгивания, м;

kор – коэффициент сопротивления дождя в оросителе;

П – коэффициент размерности для перехода к безразмерному значению ξд.


Учитывая незначительное влияние kвр на общее аэродинамическое сопротивление, ξд можно принять как:

д=qж0,2l+kорhП


Находим плотность орошения градирни:


qж=Gв/Fор , м3/м2∙ч

Gв – необходимая гидравлическая нагрузка, м3/м2˖ч.


Силу тяги градирни определяем по формуле:


Fт=Hб(1-2), кг/м2

γ1 – плотность воздуха на входе в градирню, кг/м3;

γ2 – плотность воздуха на выходе из градирни, кг/м3.

Нб – высота градирни, м.

В вентиляторной градирне Fт определяется по паспортным данным применяемой вентиляторной установки.


Определим коэффициент заполнения воздухом блоков оросителей:


kз=th2.19FвхFор2-0,84FвхFор+0,12с

Кз - должен стремиться к 1, что свидетельствует о максимально возможном заполнении воздухом оросителя. Если этого не происходит стоит выбрать другой размер градирни.


Для нахождения скорости воздуха в оросителе воспользуемся формулой:


w=Fт3600Fор, м/с

Далее определяем одну из важнейших величин, необходимую для понимания интенсивности теплообмена в оросителе и нахождения конечной температуры воды.

Удельный расход воздуха:

λ=FтатмqжFор , кг/кг


Температуру охлажденной воды на выходе из градирни определяем по формуле:


t2=t1mhорkзi/cж, °C

t1 – температура воды на входе в градирню;

δi – разница энтальпий воды на входе в градирню и на выходе;

сж – удельная теплоемкость воды, 4,19 кДж/(кг°C).

Показать полностью 2
[моё] Градирня Энергетика (производство энергии) Альтернативная энергетика Атомная энергетика Промышленность Энергия Длиннопост
12
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии