Краткий обзор тенденций, возможностей и препятствий на пути развития и использования возобновляемых источников энергии (виэ) в г. Севастополь и г
Вид материала | Документы |
СодержаниеООО «Альянс-СВ» Энергия биотоплива |
- Нормативно-техническое регулирование в области возобновляемых источников энергии, 182.94kb.
- Рабочая программа учебной дисциплины «Возобновляемые источники энергии» Цикл, 181.93kb.
- База знаний в области технологий и систем использования низкотемпературных и возобновляемых, 2680.76kb.
- Учебный курс «Экология инженерных систем» Модуль 3 «Использование возобновляемых источников, 57.39kb.
- Тема: нетрадиционные источники энергии, 237.02kb.
- Программа подготовки: Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии Квалификация, 134.53kb.
- Рабочей программы дисциплины Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии (наименование), 32.41kb.
- Сегодня возобновляемые источники энергии (виэ) привлекают все большее внимание как, 116.11kb.
- Магистерская программа: Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии Квалификация, 198.73kb.
- Л. Ю. Хмельницкий Российский Экономический Университет им. Г. В. Плеханова Аннотация, 222.54kb.
Стоимость гелиосистем различного типа для системы горячего водоснабжения (ГВС), предлагаемых в настоящее время на рынках Крыма строительными фирмами в жилом доме на 3-5 человек
№ п/п | Наименование материалов | Количество | Сумма, € | | |
ООО «Альянс-СВ» | | ||||
1 | Плоский солнечный коллектор (Греция) | 4 | 1100,00 | | |
2 | Аккумулирующий бак ОКСЕ 400 NTR | 1 | 1243,20 | | |
3 | Солнечная станция и комплектующие к системе | 1 | 1380,94 | | |
4 | Монтаж, настройка и пуско-наладочные работы | 1 | 500,00 | | |
| Итого: | 4224,14 | |||
«Интерконус - Юг» | |||||
5 | Плоский солнечный коллектор (Buderus , Германия) | 2 | 1956,00 | ||
6 | Аккумулирующий бак SM300 бивалентный | 1 | 2184,00 | ||
7 | Солнечная станция и комплектующие к системе | 1 | 3111,00 | ||
8 | Монтаж, настройка и пуско-наладочные работы | 1 | 1450,20 | ||
| Итого: | 8701,20 | |||
«Интерконус - Юг» | |||||
9 | Вакуумные трубчатые солнечные коллекторы (КНР) | 2 | 1173,70 | ||
10 | Аккумулирующий бак OKS 300NTRR/BP | 1 | 1059,00 | ||
И | Солнечная станция й комплектующие к системе | 1 | 826,53 | ||
12 | Монтаж, настройка и пуско-наладочные работы | 1 | 611,84 | ||
| Итого: | 3671,07 | |||
ПКК «Синтэк» | |||||
13 | Плоский солнечный коллектор (SintSolar, Украина) | 3 | 1956,00 | ||
14 | Аккумулирующий бак OKS 300NTRR/BP | 1 | 1059,00 | ||
15 | Солнечная станция и комплектующие к системе | 1 | 896,93 | ||
16 | Монтаж, настройка и пуско-наладочные работы | 1 | 612,58 | ||
| Итого: | 3675,51 | |||
МНПП «Электрон» | |||||
17 | Плоский солнечный коллектор (Amkor, Израиль) | 3 | 1800,00 | ||
18 | Аккумулирующий бак на 300 л | 1 | 840,00 | ||
19 | Солнечная станция и комплектующие к системе | 1 | 2130,00 | ||
20 | Монтаж, настройка и пуско-наладочные работы | 1 | 830,00 | ||
| Итого: | 5600,00 | |||
ООО "Крымская тепловая компания" | |||||
21 | Плоский солнечный коллектор (КТК, Украина) | 1 | 1160,61 | ||
22 | Аккумулирующий бак OKS 300NTRR/BP | 1 | 1059,00 | ||
23 | Солнечная станция и комплектующие к системе | 1 | 1452,48 | ||
24 | Монтаж, настройка и пуско-наладочные работы | 1 | 510,20 | ||
| Итого: | 4182,29 | |||
Компания «Экострой» | |||||
26 | Вакуумные трубчатые солнечные коллекторы (КНР) | 2 | 1172,00 | ||
27 | Аккумулирующий бак OKS 300NTRR/BP | 1 | 1059,00 | ||
28 | Солнечная станция и комплектующие к системе | 1 | 896,00 | ||
29 | Монтаж, настройка и пуско-наладочные работы | 1 | 620,00 | ||
| Итого: | 3747,00 |
Основываясь на опыте проектирования, строительства и эксплуатации солнечных установок в Крыму с 1 м2 солнечного коллектора при работе солнечной установки в течение года можно получить экономию до 132 кг условного топлива, стоимость которого 160-200 грн.
Таким образом, цена на солнечные системы остается ещё достаточно высокой и срок окупаемости таких систем за счёт стоимости сэкономленного органического топлива может составлять от 3-х до 30 лет, в зависимости от сложности принятых технических и технологических решений.
В то же время эксплуатационные затраты на обслуживание солнечных установок значительно ниже чем на обслуживание традиционных тепловых источников (отопительных котельных). Так стоимость нагрева 1 м3 воды от солнечной установки может составить до 0,6 грн., а от отопительной котельной предприятия «Крымтеплокоммунэнерго» для населения г. Симферополя стоимость нагрева 1 м3 горячей воды составляет 11,0 грн.
Комплексной программой по использованию нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в архитектуре и градостроительстве, утверждённой Государственным комитетом Украины по делам градостроительства и архитектуры, предусмотрены три типа установок солнечного теплоснабжения для массовой установки:
- солнечные приставки к котельным;
- системы сезонного действия для отдельных объектов;
- модульные установки солнечного нагрева воды.
Только массовое строительство в Крыму таких установок и систем в Крыму может снизить их стоимость и соответственно срок окупаемости. Широкое применение таких установок позволит также решить экологические проблемы в Крыму, особенно на территориях санаторно-курортных и рекреационных зон. Однако, для увеличения темпов роста рынка необходимо вводить стимулирование интересов потребителя на государственном и региональном уровне.
Другим экономическим барьером является отсутствие оборотных средств у предприятий- производителей. Пока еще не развиты конкретные государственные механизмы стимулирования производства в виде предоставления субсидий, освобождения от налогов, льготной тарифной политики. Помимо экономических, существуют и другие чисто субъективные проблемы и препятствия на пути развития солнечных технологий в Крыму, в частности:
- отсутствует стабильная государственная политика в области использования солнечной энергии;
- отсутствует координация и координирующий орган в области развития солнечных технологий;
- нет достаточной информационной системы для распространения сведений среди населения о наличии солнечных технологий, их параметрах, экологических преимуществах, практически полностью отсутствует информация о внедренных демонстрационных проектах.
- недостаточное бюджетное и корпоративное финансирование;
- невостребованность инноваций хозяйствующими бизнес-структурами.
- цена на солнечные системы остается достаточно высокой. Период окупаемости до 10-15 лет короче технического срока службы оборудования, однако, он отпугивает частных потребителей.
Фотоэлектрические гелиосистемы.
Продажей и установкой фотоэлектических солнечных батарей сегодня занимается множество предприятий Украины. Те из них, которые предоставляют услуги по монтажу, реализуют также контроллеры заряда, аккумуляторные батареи, инверторы, стабилизаторы, источники бесперебойного питания.
Существуют предприятия, занимающиеся солнечными батареями и в Крыму, например:
- Афрос (Севастополь, ул. Одесская, 3/2) - продают и устанавливают солнечные батареи;
- Салон «Аква-Люкс» (Симферополь, ул.Киевская, 67/2, к. 10) - продают солнечные батареи;
- ООО «Solar company», г.Симферополь;
- Торговый дом «Алиста», симферопольское представительство.
Стоимость солнечных батарей на настоящий момент порядка 5-7 USD за ватт. В таблице приведены цены на кремниевые солнечные батареи производства завода «Квазар» в гривнах.
Стоимость инвертора со встроенным солнечным контроллером, рассчитанного на мощность 1,2 кВт, порядка 390 USD, при большей мощности, например, 4 кВт эта цифра увеличивается до 2015 USD. Отдельно контроллеры от 40 до 100 USD в зависимости от мощности.
Цена на однофазные импульсные стабилизаторы напряжения при 1 кВт порядка 50 USD, при 3 кВт около 107 USD, при 10 кВт 270-330 USD, при 30 кВт около 1060 USD.
Стоимость аккумуляторных батарей: при емкости 45 А*ч порядка 135 USD, при 170 А*ч соответственно порядка 265 USD, также она зависит от фирмы производителя.
В качестве резервных источников питания могут быть использованы дизельные и бензиновые генераторы. Последние несколько дешевле: при мощности 3,5-4кВт порядка 700-1500 USD, при 10,5 кВт порядка 2230 USD, в то время как дизельные мощностью 3,5-4кВт около 1400-2000 USD, мощностью 10,5 кВт около 4170 USD.
Для 3 кВт фотоэлектрической системы стоимость будет равна 195 тыс. грн. Такая система может содержать, например, 20 солнечных модулей KV-150W (общая площадь 25,52 м2), 2 контроллера заряда, инвертор, рассчитанный на мощность до 4,5 кВт, 8 аккумуляторных батарей напряжением 12В и емкостью 200А*ч. С учетом резервного источника питания, то есть бензинового или дизельного генератора, цифра увеличится до 207 - 211 тыс. грн. В случае если фотоэлектрическая система будет подключаться к общей энергосети и отдавать избыток энергии в светлое время суток, а в темное потреблять опять-таки из сети, стоимость будет меньше и составит 160 тыс. грн. Это обуславливается отсутствием аккумуляторных батарей. Также необходимо учесть строительно-монтажные работы. В зависимости от объекта сумма примерно составит от 18 тыс. грн и выше.
Солнечные батареи производства завода «Квазар»
Наименование | Габариты, мм | Вес, кг | Номинальная мощность, Вт | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | Стоимость, грн |
KV-10W | 527x233x35 | 4 | 10 | 12 | 0,58 | От 520 |
KV-20W | 557x450x35 | 5 | 20 | 12 | 1 | От 1040 |
KV-50W | 995x452x35 | 5,8 | 50 | 12 | 3,24 | От 2080 |
KV-70W | 1210x527x35 | 6,9 | 70 | 12 | 4,2 | От 2905 |
KV-100W | 1310x660x35 | 8,2 | 100 | 24 | 4,25 | От 4156 |
KV-140W | 1585x805x35 | 15,2 | 140 | 24 | 4,6 | От 5090 |
KV-150W | 1585x805x35 | 15,2 | 150 | 24 | 4,9 | От 5715 |
KV-160W | 1585x805x35 | 16,2 | 160 | 24 | 4,63 | От 6090 |
KV-165W | 1585x805x35 | 16,2 | 165 | 24 | 4,72 | От 6860 |
KV-170W | 1585x805x35 | 16,2 | 170 | 24 | 4,82 | От 7060 |
KV-175W | 1585x805x35 | 16,2 | 175 | 24 | 4,37 | От 7275 |
KV-180W | 1585x805x35 | 16,2 | 180 | 24 | 4,46 | От 7490 |
При электроснабжении от нетрадиционного источника энергии более крупных объектов с потребляемой мощностью 18 кВт затраты будут на порядок выше - 1,13 млн. грн (120 солнечных батарей KV-150W общей площадью 153,12 м2, около 15 контроллеров заряда, 6 инверторов на 3,3 кВт, 48 аккумуляторных батарей напряжением 12В и емкостью 200А*ч, 3 модуля синхронизации). Соответственно следует добавить затраты на строительно-монтажные работы более 100 тыс. грн.
Для сравнения приведены цены на различные виды оборудования для 3 кВт и 18 кВт системы с учетом количества солнечных батарей, контроллеров, инверторов и аккумуляторов. Цены на все комплектующие не показаны для каждой единицы отдельно, так как элементы могут быть выбраны одинаковые, но производится их соединение, благодаря чему достигается требуемое значение мощности, емкости.
Без учета амортизационных отчислений, при условии ежегодного повышения тарифа на электроэнергию на 3% (при тарифе на сегодня для частных потребителей 0,245 грн/кВт-ч, а если бы речь шла о предприятиях или к ним приравненных объектах, то была бы взята большая цифра - 0,7 грн/кВт-ч) срок окупаемости 3 кВт проекта с дизельным генератором в качестве резервного источника питания составит порядка 45 лет. Из расчета 9 часов солнечного сияния в день электроэнергия, выработанная фотобатареями за год примерно 9855 кВт-ч. Соответственно в первый год работы системы экономия составит 2464 грн.
Ветровая энергетика
Наивысшими темпами среди отраслей электроэнергетики в Европе в настоящее время развивается ветроэнергетика. С начала XXI в. стоимость электроэнергии ВЭС стала ниже стоимости электроэнергии АЭС и достигла стоимости электроэнергии ТЭС, работающих на газе.
15 июня 1994 г. Кабинет Министров Украины принял Постановление №415 «О строительстве ветровых электростанций» с определенным механизмом государственного финансирования развития ветроэнергетики в Украине. 3 февраля 1997 г. была принята и выполняется государственная «Комплексная программа строительства ветровых электростанций в Украине до 2010 года». В рамках этой программы в Украине созданы:
- машиностроительная отрасль производства ветроэнергетического оборудования;
электроэнергетическая отрасль производства электроэнергии на ветровых электростанциях;
- научно-техническая отрасль для сопровождения Комплексной программы строительства ВЭС в Украине.
По состоянию на 31 декабря 2004 г. в Украине было введено в промышленную эксплуатацию ВЭС общей мощностью 67,86 МВт. На 31 декабря 2005 г. мощность установленных в Украине ВЭС составляла 72,01 МВт. На эту же дату в 2006 г. установленная мощность украинских ВЭС составляла 83,32 МВт. На сегодняшний день себестоимость электроэнергии ВЭС существенно ниже себестоимости электроэнергии ТЭС, работающих на украинском угле — единственном органическом топливе, запасы которого имеются в Украине в достаточном количестве — при соблюдении европейских требований к экологической чистоте электроэнергии.
Основным потребителем ветроэнергетического оборудования в Украине является АР Крым. 3 Крыму построены и эксплуатируется три промышленные ВЭС: Донузлавская (с Судакскнч участком), Мирновская (с Воробьевским участком) .и Тарханкутская. Суммарная установленная мощность ВЭС в Крыму на конец 2006 г. составила около 58,08 МВт — 70% всех ветроэнергетических мощностей Украины. Основные показатели этих ВЭС приведены в таблице.
Основные показатели работы промышленных ВЭС в Крыму
Название | Регион | Подчиненность | Проектная мощность. \ МВт |
Донузлавская | Западный Крым | Минтопэнерго | 65,9 (с Судакским и Черноморским участками) |
Восточно-Крымская | Восточный Крым | Минтопэнерго | 10,7 ! |
Мирновская | Западный Крым | Госводхоз | 30,0 (с Воробьевским участком) |
Пресноводненская | Восточный Крым | Госводхоз | 25 |
Тарханкутская | Западный Крым | Минобороны | 70 |
На Тарханкутской ВЭС в июне 2003 г. установлена первая в Крыму ВЭУ нового поколения — Т-600-48 номинальной мощностью 600 кВт.
Ветровой электрический потенциал (ВЭП) Крыма позволяет на его территории разместить значительные ветроэнергетические мощности. Естественно, превращение крымской ветроэнергетики в отрасль «большой» электроэнергетики нуждается в решении ряда смежных вопросов, первым из которых является санация электросетей.
Этот вопрос не является специфическим для развития именно ветроэнергетики — он должен быть решен в числе первоочередных, исходя из развития в Крыму всех видов генерации электроэнергии.
Перспективы технического развития ветроэнергетики Крыма связаны с научно-техническим прогрессом в отрасли ветроэнергетического машиностроения, для которого необходимы значительные инвестиции. Оптимизма в этом плане добавляет увеличение заинтересованности иностранных инвесторов в создании ВЭС в Крыму после вступление в действие «Киотского протокола к рамочной конвенции ООН об изменении климата», следствием которого являются организация и начало функционирования рынка квот на выбросы парниковых газов.
Все это определяет развитие ветроэнергетики как одно из целесообразных направлений модернизации крымской электроэнергетики.
Практическое применение моделей и методов, разработанных в работе, продемонстрировано на примере крымского региона. Следует отметить, что ветропотенциал крымского региона достаточно давно и серьезно интересует исследователей.
Первые исследования ВЭП в Крыму были осуществлены в 30-х годах XX в.. Была исследована площадка на горе Ай-Петри, обосновано наличие высокого ВЭП, после чего было начато строительство ВЭС мощностью 12 МВт — крупнейшей на то время в мире (по ряду причин тогда этот проект не был осуществлен). В Крыму можно построить ВЭС общей мощностью 984 МВт.
Локальные исследования ВЭП Крыма были выполнены на стадии разработки технико- экономических обоснований проектов строительства крымских ВЭС: Донузлавской — в районе Донузлавского залива; Тарханкутской — на 'Гарханкутском полуострове; Мирновской; Пресноводненской, Черноморской и др.
Первая в мире ВЭУ большой мощности была сооружена в 1931 году именно в Крыму. Установку смонтировали в Севастополе специалисты советского ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт). ВЭУ мощностью 100 кВт с диаметром колеса 30 м, успешно давала электричество в сеть «Севэнерго» до 1941 г
В США создали ВЭУ подобной мощности только в 1975 году. Ветродвигатель с ветроколесом диаметром 38 м (на 8 м больше севастопольского варианта) развивал мощность 100 кВт при скорости ветра 8 м/с. ВЭУ была установлена в научно-исследовательском центре Lewis Research Center (LeRC) NASA (Плас-Брук, штат Огайо)
Использование тепловых насосов в Украине и Крыму
В СССР установка отопления на тепловых насосах не имела значительного экономического смысла в связи с дешевизной нефти и газа. После распада СССР подобные работы остались незавершенными. Примером этому является недостроенная система отопления части города Судак (Крым) на геотермальных тепловых насосах: строительства было начато при СССР, окончание предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2004 года №1189, но деньги не поступили и работы не были закончены.
В Украине заметными объектами с отоплением на ТН насосах были гостиница "Ялта" и кемпинг "Поляна сказок" в Крыму.
Несмотря на сравнительную дешевизну отечественных тепловых насосов по отношению к зарубежным, внедрение теплонасосов встречает финансовые трудности. Не последнюю роль играют новизна и непривычность этой техники для наших потребителей. Эти проблемы преодолевались за рубежом путем предоставления на несколько лет льгот предприятиям, внедряющим теплонасосные установки.
На сегодня стоимость ТН систем достаточно велика. Начальная цена - 10-15 тыс. € для дома в 100 м2. По сравнению с газовыми котлами - это на порядок дороже. Но если учитывать, что в эту сумму входит получение горячей воды и кондиционирование, то разрыв будет уже не таким большим, а длительный срок службы и простота в обслуживании еще больше уменьшают этот разрыв.
Динамика рынка ТН в Восточной Европе
-
Страна
2003
2004
2005
% прироста (среднегодовой)
Болгария
15
25
56
95%
Эстония
510
750
1 095
47%
Чехия
1 200
2 400
4 000
83%
Видно тенденцию, характерную для рынка ТН. Впервые годы темпы роста хоть и большие, но в абсолютных числах - не впечатляют. До появления «бума продаж» ждать около 10 лет. Аналогичная ситуация может развиваться и в Украине.
Увеличить темпы продаж ТН в Украине могут две причины:
- очень быстрый рост цен на газ, что сделает «ценовой шок» очень сильным. Тогда может произойти ситуация, когда объемы продаж (или цены) растут непропорционально быстро, то есть, продажи товара не связаны с объективными причинами, а зависят от психологического состояния населения;
- профессиональное продвижение тепловых насосов в Украине. Для чего необходимо построить «правильную» модель бизнеса, и грамотно провести маркетинговые и рекламные мероприятия.
Исследования рынков водонагревателей и котлов показали, что в течение ближайших 10-12 лет можно прогнозировать объем рынка тепловых насосов Украины в 5 000 штук. Что при цене одного теплового насоса в 10 тыс. € составит 50 млн. €. Это если учитывать только стоимость самого оборудования, а с учетом комплектующих и монтажа, емкость рынка будет вдвое больше.
Одним из первых объектов в Украине, где была установлена система отопления и охлаждения на геотермальном ТН, была пассажирская железнодорожная станция "Залютино" в Харькове. Работы выполнялись харьковской фирмой "Инсолар" и были закончены в 2006 году. Тогда впервые в Украине был сертифицирован и установлен тепловой насос «NIBE FIGHTER 1320-40». В 2007 году фирмой "Инсолар" было установлено 5 геотермальных тепловых насосов в частных домах.
Сегодня получить полный комплекс работ по проектированию, монтажу и обслуживанию ТН можно в целом ряде фирм Киева, Харькова, Днепропетровска, Луганска, Алчевска, Симферополя, Севастополя и др.
ОАО «Мелитопольский завод холодильного машиностроения «Рефма» самое крупное предприятие в Украине по производству фреонового холодильного оборудования. В отличие от других украинских предприятий, на которых производство холодильного оборудования сегодня представляет «отверточную сборку» из комплектующих изделий, ввозимых из стран Западной Европы ОАО «Рефма» имеет оборудование и освоенные технологии по изготовлению всех основных узлов теплообменной аппаратуры и компрессоров. Номенклатура завода составляет более 30 видов тепловых насосов различного назначения. Производственные мощности завода позволяют производить до 25 тысяч тепловых насосов теплопроизводительностью от 10 до 350 кВт на полугерметичных компрессорах собственного производства. На базе импортных спиральных и винтовых компрессорах, завод может выпускать тепловые насосы теплопроизводительностью от 5 до 1500 кВт.
Энергия биотоплива
Необходимость сокращения потребления природного газа — одна из наиболее актуальных тем для Украины, находящейся сейчас в сложной энергетической ситуации. Рост стоимости природного газа поставил на грань выживания ряд отраслей народного хозяйства. Одним из основных путей сокращения потребления природного газа в Украине может стать широкое применение технологий производства энергии из местных видов топлива, таких как биомасса и торф.
Биомасса — это углеродосодержащие органические вещества растительного и животного происхождения (древесина, солома, растительные остатки сельскохозяйственного производства, навоз и др.). Также к ней относят органическую часть твердых бытовых отходов и иногда торф. Для производства энергии преимущественно применяют твердую биомассу и полученные из нее жидкие и газообразные топлива — биогаз, биодизель, биоэтанол. Биомасса является возобновляемым экологически чистым топливом, использование которого не приводит к усилению глобального парникового эффекта.
Сегодня биомасса — четвертое по значению топливо в мире, дающее около 2 млрд. т условного топлива (у.т.) в год, что составляет около 14% общемирового потребления первичных энергоносителей (в развивающихся странах — более 30%, а иногда и 50-80%).
Одним из требований к странам- кандидатам в ЕС является уровень использования возобновляемых источников энергии не ниже среднеевропейского. Поэтому для Украины, которая намерена интегрироваться в Европу, это — дополнительный аргумент в пользу активного развития возобновляемых источников энергии, в первую очередь биоэнергетики.
Ближайшие соседи Украины, Беларусь и Молдова, также решительно взялись за внедрение биоэнергетических технологий. В Беларуси уже сегодня 12% общего объема энергии производится из местных видов топлива (биомасса, торф и т.д.). Поставлена задача до 2012 г. заместить 25% котельно- печного топлива его местными видами. Такой рывок в развитии биоэнергетики объясняется твердой и четкой позицией правительства в этом вопросе. В Молдове разработана государственная программа по внедрению котлов для сжигания соломы, и уже установлен первый котел украинского производства.
На рынке отопительного оборудования появились котлы нового поколения, простые и дешевые в эксплуатации, монтаже и обслуживании, обеспеченные эксплуатационной надежностью и не требующие специально обученного персонала, предназначенные для бюджетных и промышленных предприятий, школ, детских садиков, теплопунктов, сельскохозяйственных и фермерских хозяйств, предприятий деревообрабатывающей отрасли, а также иных объектов теплоэнергосбережения (теплоноситель - вода). В качестве топлива используется широкая гамма сжигаемого сырья: дрова, отходы древесины (опилки, стружка, обрезки), каменный и бурый уголь, фрезерный и брикетный торф, шелуха подсолнуха, коробочки льна, прессованная солома. Новые эффективные оборудования, при установлении прямо в малых городках и посёлках или в микрорайонах больших городов, позволяют использовать местные виды топлива с преобразованием их в тепло. Имея высокое КПД - 84% котлы имеют возможность использовать низкокалорийные виды топлива. Особенностью данных котлов является то, что абсолютно исключает выбросы сажи в атмосферу, других вредных веществ, возможность размещать в пристроенном помещении (топочной), что исключает потери тепла в теплотрассе. Котел использует топливо на 20-25 % меньше, чем предусмотрено показателями использования в расчете на условное топливо.
Данное котельное оборудование уже работает не только во всех областях Украины, но и в России, Республики Беларусь, Молдовы, Италии, Словении, а именно:
- в учреждениях бюджетной сферы (школы, детские сады, больницы, санатории);
- на мебельных комбинатах и мастерских;
- в торфодобывающей и лесозаготовительной отраслях;
- сельском и фермерском хозяйствах.
Котельное оборудование нового поколения, является энергосберегающей технологией, которая проста и дешева в эксплуатации, наладке и обслуживании, обеспечена эксплуатационной надежностью, полная автоматизация позволяет регулировать температуру обогреваемых помещений, низкий уровень выбросов вредных веществ в атмосферу, высокие эксплуатационные свойства, качественная внешняя отделка, не требует специального обучения персонала. Преимуществом данной продукции является также рациональное использование местных видов топлива, высокая эффективность сжигания твердого топлива, малый процент отхода, экологическая безопасность, простота обслуживания и небольшие эксплуатационные затраты при высоком КПД.
Перспективы, проблемы и задачи развития сегмента ВИЭ в Крыму.
Важным направлением экономии традиционных топливно-энергетических ресурсов на ближайшее десятилетие в Крыму должно стать широкое внедрение новых технологий, систем и установок по использованию альтернативных возобновляемых экологически чистых источников энергии, в том числе с сезонным и суточным аккумулированием теплоты.
В настоящее время проведено предварительное обследование 11-и геотермальных циркуляционных систем на предмет их использования в качестве источников теплоснабжения населённых пунктах степного Крыма. Общая тепловая мощность этих источников может составить 19 МВт. В настоящее время завершаются работы по вводу в промышленную эксплуатацию опытной геотермальной установки в с. Медведевка Джанкойского района мощностью 0,8 МВт., для обеспечения теплом объектов бюджетной сферы (школа, административные здания и др.).
Продолжается строительство установок по использования солнечной энергии для нагрева горячей воды в летнее время на объектах санаторно-курортного и туристического комплекса Крыма. В настоящее время на этих объектах установлены солнечные коллектора общей площадью 20 тыс. м2.
Начаты работы по разработке технико-экономических обоснований строительства в Крыму объектов в сфере малой гидроэнергетики и использования биотоплива.
Согласно Комплексной региональной программы экономия традиционных ТЭР за счёт использования альтернативных возобновляемых источников энергии за период с 2001 по 2005 годы должна составить 181,6 тыс. т.у.т., а за период с 2005 по 2010 годы - 294,4 тыс. т.у.т. При этом годовая экономия котельно-печного топлива к 2005 году должна составить 31,5 тыс. т.у.т., а к 2010 году- 47,5 тыс.т.у.т.
Основными проблемными вопросами в сфере энергосбережения общественного производства АРК в настоящее время являются:
- отсутствие действенных механизмов экономического стимулирования энергосбережения и самофинансирования энергосберегающих мероприятий в коммунальной и бюджетной сферах;
- недостаточное бюджетное финансирование и неэффективное использование бюджетных средств, направляемых на реализацию заданий и положений программ энергосбережения и местных планов оргтехмероприятий по экономии ТЭР;
- недостаточно привлекательный инвестиционный климат в сфере энергосбережения, отсутствие иностранных инвестиций;
Вывод: В Украине существует дефицит традиционных топливно-энергетических ресурсов. В то же время Украина, а особенно Крым, обладает наиболее благоприятными климатическими и метеорологическими условиями для использования основных видов возобновляемых источников энергии (солнечная энергетика, биотопливо, ветровая энергетика, гидроэнергетика), а также имеется промышленная база, пригодная для производства практически всех видов оборудования для нетрадиционной энергетики. В настоящее время из основных направлений возобновляемой энергетики наиболее широко представлена солнечная энергетика. Десятки фирм Симферополя, Севастополя, Ялты, Феодосии, Керчи, Алушты и других сегодня имеют в предложении технические решения на основании оборудования широкого ценового спектра, что позволяет удовлетворять требования к цене и качеству практически всех категорий клиентов. Остальные направления представлены слабо, так как пока оборудование для украинского рынка является очень дорогим, а производство отечественных аналогов находится на начальной стадии. Из-за высокой стоимости импортного оборудования и низких цен на традиционные энергоносители срок окупаемости проектов может достигать 30-45 лет, что значительно превышает строки службы самого оборудования.