ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ. СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
Гповальная энергетическая система энергоснабжения Земли
В настоящее время продолжает формироваться концепция создания глобальной системы энергоснабжения Земли путем последовательного укрупнения существующих и создания новых региональных энергетических систем с последующей их интеграцией в единую глобальную энергосистему. Идея объединения региональных энергетических систем в Единую энергетическую систему Земли была предложена еще в 1975 г. (Р. Букминстер Фуллер) Эту идею активно развивает и пропагандирует Институт глобальной энергетической сети GENI (GLOBAL ENERGY NETWORK INSTITUTE), зарегистрированный в Калифорнии (США) [2]. Президент GENI Петер Мейсен в период участия в работе Международного солнечного конгресса в Москве в 1997 г. сделал доклад по данной проблеме во ВИЭСХе, в котором озвучил вышеуказанную идеологию.
Прогнозируется создание в будущем ряда трансконтинентальных систем, объединяющих транспортные и энергетические потоки и совмещающие волноводные кабельные линии, магистральные линии связи, трассы железной дороги и автомобильные магистрали.
В первую очередь это широтная транспортная и энергетическая магистраль с Запада на Восток: Лиссабон - Владивосток, а также меридиональная магистраль с Юга на Север: Австралия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам - Китай - Берингов пролив - Аляска - Канада - Америка. Второй меридиональный (энергетический) поток может пройти по Великому Шелковому пути: Индия - Афганистан - Киргизстан — Таджикистан — Узбекистан - Туркменистан - Казахстан, Север Западной Сибири. Указанные меридиональные энергетические и транспортные потоки пересекутся в Восточной и Западной Сибири с широтной энергетической и транспортной магистралью, образуя великое сокрестие Европы и Азии.
Третья меридиональная транспортная и энергетическая линия свяжет Кейптаун с Осло через Восточную Африку, Арабские страны, Турцию, страны Черного моря, страны Восточной Европы и Скандинавии. Четвертая меридиональная энергетическая линия соединит страны Западной Африки, Средиземноморья, Западной Европы, Англию и Ирландию. Меридиональная энергетическая линия соединит также страны Южной и Северной Америки.
Широтная энергетическая линия в экваториальной зоне от 0° до 30° северной широты соединит страны Азии, Африки и Латинской Америки.
Экваториальная энергетическая линия, а также широтная энергетическая линия Лиссабон - Владивосток будет замкнута через Тихий и Атлантический океан, Северную и Центральную Америку. Сеть меридиональных и широтных энергетических линий образуют Объединенную Энергетическую Систему Земли.
Вышеизложенные предположения, отмеченные в [125], на первый взгляд, граничат с фантастикой. Однако в действительности уже сегодня создан достаточный задел для более внимательного рассмотрения вышеуказанных крупномасштабных проектов. Разрабатывается энергосистема 10 южноамериканских стран, арабских государств, рассматривается вопрос создания Балтийского и Черноморского энергетических колец, линии электропередачи Сибирь - Китай. Созданы объединенные энергосистемы России, стран центральноазиатского региона, а также США и Канады, скандинавских и европейских стран.
Задача создания глобальной энергетической системы в целом может быть разделена на две двуединые задачи: формирование генерирующих центров большой мощности и разработка с последующей практической реализацией технологий эффективной передачи электроэнергии на большие расстояния для обеспечения перетоков энергии в глобальной системе. Возможности солнечной энергетики для решения первой из указанных задач трудно переоценить.
В настоящее время все большее число стран отдают предпочтение солнечной энергетике, а солнечные электростанции, первоначально активно создаваемые в США (рис. 17.1), получили распространение в Китае и Европе.
Солнечные электростанции все активнее строятся в Китайской народной республике (рис. 17.2), в том числе совмещенные с ветроагрегатами большой мощности (рис. 17.3).
Вместе с тем солнечные электростанции невозможно использовать в качестве основной составляющей региональной энергосистемы, поскольку для сглаживания периодических и стохастических процессов, влияющих на выходную мощность солнечных батарей, необходимы очень мощные буферные накопители энергии с высокими маневренными характеристиками, создание которых в современных условиях пока нецелесообразно по экономическим соображениям. Принято считать, что установленная мощность солнечных электростанций в пиковом режиме работы энергосистемы не должна превышать 10 — 15% от общей установленной мощности электростанций региональной энергосистемы. При таких условиях колебания мощности солнечных электростанций не оказывают заметного влияния на качество электроснабжения.
Рис. 17.1. Солнечная электростанция в США, 1980 г. (Источник: Photon International, September 2010, р. 18) |
Рис. 17.2. Солнечная электростанция мощностью 3 МВт компании Ningxia Yinxing Energy СО Ltd. (Китай) (Ningxia Yinxing Energy Co Ltd Presentaion) |
Рис. 17.3. Солнечно-ветровая электростанция компании Ningxia Yinxing Energy CO Ltd мощностью 10 МВт (Китай) (Ningxia Yinxing Energy Co Ltd Presentaion) |
Создание межрегиональной, а впоследствии и мировой солнечной энергосистемы позволит минимизировать или даже полностью исключить суточную и сезонную неравномерность выработки электроэнергии и обеспечить круглосуточное и круглогодичное надежное, экологически безопасное электроснабжение потребителей.
При этом будет снижен парниковый эффект и уменьшено негативное воздействие топливных электростанций на окружающую среду.
Серьезным препятствием для развития этого направления глобальной энергетики может рассматриваться проблема организации перетоков крупных массивов электроэнергии, которые неизбежно потребуется реализовать вследствие неравномерности потребления электрической энергии и ее выработки в разных зонах глобальной или региональной энергосистемы. Однако в решении этой проблемы намечаются серьезные сдвиги. Работы по созданию эффективных технологий передачи больших массивов электроэнергии на большие расстояния развиваются достаточно широко. Их осуществляют Сибирский энергетический институт, Санкт-Петербургский государственный технический университет, ВЭИ, а также АВВ, Сименс и другие фирмы.
Серьезные работы в этом направлении проводятся и в ВИЭСХе. Уже можно говорить о достижении определенных успехов. Однако эта тематика выходит за пределы компетенции настоящей книги. Интересующимся этой проблематикой мы может порекомендовать обратиться к специальной литературе, например к [141- 143].
Как можно заключить из рассмотрения вышеуказанных источников, резонансные технологии, будучи внедренными в практику в полном объеме, позволят передавать потоки электроэнергии мощностью в несколько ТВт на расстояния в десятки тысяч километров.
Распределение по поверхности Земли потенциальных ресурсов ВИЭ носит неравномерный характер (рис. 17.4). Более того, зачастую территории с высоким потенциалом ВИЭ бывают мало заселены, не используются для хозяйственной деятельности и потому в существующих реалиях малопригодны для практического использования (пустынные и полупустынные территории, тундра, прерии И Т. Д.).
Возможность обеспечить эффективные и без существенных потерь перетоки больших массивов электроэнергии на далекие расстояния практически снимает это ограничение.
Из рассмотрения рис. 17.4 легко видеть, что ряд стран (преимущественно развивающихся) по сравнению со странами Европы и Северной Америки имеют существенно более высокий потенциал солнечной энергии. Уже в обозримом будущем они смогут использовать сезонное изменение солнечной энергии и в зимние месяцы продавать электроэнергию, полученную от солнечных электростанций, в северные страны, где солнечная энергия имеется в сравнительно достаточном количестве только с марта по сентябрь. Для этого необходимо организовать потоки электроэнергии в меридиональном направлении. Электроэнергетические потоки в широтном направлении Запад - Восток дают возможность
Прямая солнечная радиация Рис. 17.4. Гповальное распределение прямой солнечной радиации (httpAmw. dlr. de) |
использовать суточное изменение солнечной энергии, связанное с вращением Земли вокруг своей оси.
Сеть солнечных электростанций на крышах и фасадах домов, а также в пустынях будет связана в единую энергетическую систему с сетью ветровых электростанций (ВЭС), расположенных вдоль морского побережья, где существует постоянный перенос воздушных масс. Важным компонентом будущей объединенной энергосистемы будут гидроэлектростанции и электростанции, использующие энергетические плантации биомассы.