Сообщество - Энергетика

Энергетика

389 постов 2 517 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

Отключили электричество

Отключили электричество за неуплату почти двух месяцев. Наш энергосбыт просидел на удалёнке весь коронавирус им этого показалось мало. Стали отключать должников и нашли таки почти два месяца, если брать текущий то долг составлял три тысячи девятьсот. Этого по новому закону оказалось достаточно для отключения и грех не воспользоваться конечно. Теперь двое детей, жена и я сидим на генераторе. А за окном между делом снег лежит. Вот что с этими дятлами делать посоветуйте ато эмоции через край. Долг погасил конечно но прибавили три тысячи за процедуру отключения и включения у нас Фобос уже(это на столбе счётчик а дома пультик)

1701

«Зелёная» и ядерная энергия — кто кого?

Автор: Стас Ворчун.


В европейских странах активно пропагандируется переход от «плохой невозобновляемой» энергетики, к которой относят тепловые электростанции на ископаемом топливе, а также атомные, к «хорошей зелёной», к которой относят в первую очередь солнечные и ветровые. В данной статье будет разобрана зависимость альтернативной энергетики от атомной.

I. «Плохая невозобновляемая» энергетика


К невозобновляемым источникам энергии отнесены все электростанции на ископаемом топливе – тепловые на угле, на мазуте, на газе, ядерные. Действительно, все они используют топливо, добытое из-под земли.


Что касается электростанций на ископаемом углеродном топливе, они действительно серьёзно влияют на экологическую обстановку. Если не говорить о парниковых газах, а только о прямом вреде для живого, даже газовые электростанции дают вредные для живых существ выхлопы, а самые «грязные» среди тепловых — электростанции на торфе и буром угле. Угольные электростанции дают довольно много золы, которая могла бы быть использована, например, в качестве удобрений, если бы она не содержала значимые количества радиоактивных изотопов. В частности, зола тепловых электростанций, работающих на кузбасских углях, содержит уран и торий на уровне, типичном для урановых руд. Зона превышения ПДК по радионуклидам вокруг угольной электростанции охватывает сотни квадратных километров[18].

В выхлопе электростанций на нефтепродуктах (мазуте и твёрдых углеводородах, сюда же относятся дизельная генерация) радионуклидов меньше, зато больше оксидов серы, азота и других не полезных для животных и растений веществ[16].


С ядерными электростанциями ситуация несколько иная. Во время эксплуатации современные АЭС дают сравнительно низкий уровень загрязнений – ни парниковых газов, ни заметной радиоактивности[17]. Даже три худшие аварии на АЭС, двумя из которых медийные персоны любят пугать обывателей – чернобыльской и фукусимской, по своим последствиям менее тяжёлые, чем крупные аварии на неядерных технологических объектах. Например, число жертв крупнейшей ядерной аварии – чернобыльской аварии 1986 года в десятки и тысячи раз меньше, чем число жертв крупной аварии 1984 года на химическом заводе в Бхопале: в Чернобыле умерли 29 человек от острой лучевой болезни, а общее число смертей от последствий аварии по разным оценкам составляет от 50 до 4000 человек[11]; в Бхопале за день умерли 3000 человек, в течение недели – 10 тысяч, за последующие 20 лет – 15 тысяч. Причём данные по бхопальской трагедии не оценочные: это официальная информация об умерших в результате отравления ядохимикатами[3]. В фукусимской аварии 2011 года радиоактивная вода утекла в океан и разбавилась там до безопасных концентраций, и жертвой аварии стал один человек – сотрудник АЭС, который умер в 2018 году от рака лёгкого[1].

С топливом ситуация также сильно отличается в случае угля, нефти, газа с одной стороны, и ядерного – с другой. Для углеродных видов топлива уже видны или достигнуты пределы для их добычи. Пики добычи углеводородов и угля пройдены во многих странах[22]. Что касается топлива для ядерных электростанций, мало того, что оно разведано на 50–80 лет вперёд, так еще и существует рабочая технология для его получения из стабильного изотопа урана, что отодвигает проблему на тысячи лет[19]. При уже достигнутом темпе прогресса это даёт уверенность в том, что до исчерпания запасов будет найден другой удобный источник энергии.


Таким образом, атомная энергетика совершенно зря записана «зелёными» энтузиастами в «плохой» лагерь. Это скорее результат радиофобии, а не реальных недостатков.


II. «Хорошая зелёная» энергетика


К «зелёной» энергетике, использующей возобновляемые ресурсы, в последнее время относят исключительно солнечные и ветровые электростанции. На самом деле старейшие действующие электростанции работают как раз на возобновляемом источнике – энергии падающей воды, и это ГЭС. У гидроэлектростанций есть преимущества по сравнению с тепловыми, есть и недостатки. С точки зрения влияния на экологическую обстановку ГЭС совсем не идеальны, хотя и намного лучше, чем ТЭС. Но не лучше АЭС. Дело в том, что при строительстве ГЭС затопляются большие территории. Водохранилища изменяют локальный и региональный климат и ухудшают экологическую обстановку[12].


Ветровые электростанции, как ни странно, не безвредны. В частности, большие «поля» ветряков приводят к нагреву почвы, что изменяет местный климат[9]. Другой минус ветряков – они убивают птиц и летучих мышей[10].


Солнечные электростанции при массовом строительстве тоже внесут свой вклад, хотя он может считаться скорее положительным – большое количество СЭС в пустынях будет приводить к их увлажнению. Правда и выработка энергии при этом на них снизится[7].


Казалось бы, с фотовольтаикой всё хорошо. Но нет. Срок службы солнечных панелей – не более 50 лет. Их производство и переработка далеко не безопасны для экологии, и массовое производство фотовольтаики чревато серьёзной экологической проблемой[20].


III. Зависимость


Теперь взглянем на процесс производства электроэнергии. Любая электростанция используют мощное силовое оборудование. У «зелёных» ветровых и солнечных электростанций требования к силовому электрооборудованию намного выше, чем у традиционных. Дело в том, что они вырабатывают электричество недостаточно стабильно. Ветер изменяет скорость и направление, солнце светит тоже по-разному как в течение дня, так и в разные дни. Поэтому вырабатываемое напряжение (и выдаваемая мощность) у «зелёных» источников постоянно меняется. Кроме того, и ветряки, и солнечные панели дают постоянный ток, а вся энергетика работает на переменном. Чтобы передать энергию потребителям, низковольтный постоянный ток нужно преобразовать в высоковольтный, обычно переменный (причём синхронизированный с электросетью), но иногда и постоянный. Таким образом, ВЭС и СЭС нужны мощные преобразователи электроэнергии[2].


В настоящее время все эффективные преобразователи электроэнергии используют мощные высоковольтные полупроводниковые приборы – биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT) и тиристоры с изолированным затвором (IGCT)[2][4][6]. Мощность таких приборов достигает сотни мегаватт, коммутируемое напряжение – более 6 киловольт. И тут непосвящённых ожидает сюрприз: полупроводники для мощных высоковольтных транзисторов и тиристоров изготавливают методом нейтронно-трансмутационного легирования (англ.: Neutron Transmutation Doping) в ядерных реакторах[4][21]. Наименование этих материалов говорят сами за себя: «ядерно-легированный кремний» (или «радиационно- легированный кремний»), «ядерно-легированный арсенид галлия» (используется реже) и так далее[15]. Химические технологии легирования не способны обеспечить необходимую для мощных силовых приборов чистоту и равномерность легирования полупроводника. Из-за неоднородностей химического легирования возникают области локального перегрева, и прибор выходит из строя[6], а когда силовое высоковольтное оборудование выходит из строя, это сопровождается зрелищными «спецэффектами» с разлетающимися искрами и дуговыми разрядами вплоть до пожара.


Мощные тиристоры из ядерно-легированного кремния используются в ЛЭП постоянного тока с конца 1960-х, к примеру, они работают в канадской ЛЭП Nelson River II[5]. В настоящее время ядерное легирование полупроводников не имеет альтернатив, поскольку только эта технология способна обеспечить характеристики материала, требуемые для мощных полупроводниковых приборов. Более того, технологию ядерного легирования пришлось оттачивать для соблюдения требуемой равномерности распределения легирующих атомов в полупроводнике, что было сделано в 1980-е[8], и нынешнее производство ядерно-легированного кремния – обычный технологический процесс. В западных странах такое производство размещено на исследовательских реакторах[6], в России – и на исследовательских, и на энергетических. В частности, ещё в 1982 году в СССР была разработана технология производства ЯЛ-кремния на реакторах РБМК[21].


Исходя из нынешней ситуации в области производства силового оборудования, вся «зелёная» энергетика фатально зависит от существования ядерных реакторов, и от этой зависимости никуда не деться. Альтернативой будет отказ от единой системы электроснабжения, замена «большой энергетики» на малые электростанции локального электроснабжения и неизбежные блэкауты.

Получается, что «зелёные» активисты, настаивающие на закрытии как АЭС[14], так и исследовательских реакторов[13], действуют довольно недальновидно. Мало того, что негативное влияние «атома» на экологическую обстановку сопоставимо со влиянием альтернативных источников энергии, да и сам вопрос о том, что приносит больший вред остается открытым, так еще ядерные реакторы просто необходимы для самой возможности постройки «зелёных» электростанций.


Над статьей работали:

Автор: Стас Ворчун (творческий псевдоним)

Редактор: Леонид Рогов

Эксперт: Федотов Антон


Оригинал: https://vk.com/wall-171205282_3237

Пост с навигацией по Коту


Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Показать полностью 4

Зачем газ в каждый дом?

Уважаемые профессионалы! Ответьте на вопрос! Зачем газ в каждый дом? Не проще много газовых электростанций на окраине населенного пункта и в каждом доме (квартире) отопление/пищеприготовление электричеством? Безопасно и удобно! Не проще вместо паутины газопроводов - кабель потолще?

150

Ответ на пост «Рабочие будни»1

Я не против того, что вы зарабатываете хрензнаетсколько на своих кодах/багах и их правке. Это понятно, что вами строимые структуры рождают сайты и проги, которыми мы пользуемся. Но дело в том, что читая эти строки я, как представитель другой касты, просто аху...ваю.
Ваша работа, по сути, зависит от моего департамента то есть не будет электричества - не будет программеров, айтишников и коллцентра. Однако при этом мою работу и работу моего департамента руководство держит за говно и не будем этого отрицать.
- 17 тыщь электрику в месяц? Да он акуел!!
- Делов то куча.
- Чо куча то? Так, пару розеток заменить и лампочку.
Ага, щщаз блядь. Вся работа энергетика (я не про нынешнее место работы, хотя и здесь геморроя выше крыши) это хуева туча документов и отчётов. Это срочные донесение ежемесячно, контроль за поверкой приборов учёта и трансформаторов тока, слежка за сроками поверки диэлектрических средств и проверок знаний по электробезопасности. А если у тебя ещё газовое хозяйство и вода. А если ещё и котельная на балансе. То тут ваще, брат, тебе пиздец. Потому как ещё ТЕР11 и 9,с переводом все джоули и прочие извращения.
При любых попытках выбить себе и подчинённым повышение зарплаты, натыкаешся на "гениальную блядь" фразу - а чо вам повышать то? Вы же прибыль не приносите.
И все это произносится с искренним недоумением, мол, чего такого. Прогеры и манагеры - прибыль приносят, а ты тупо говно качаешь, печку топишь и счётчик контролируешь. Писэц. Пичот.
Для тех кто из ЛЛ: штраф по узлу учёта Эл.энергии начинается от 20 тыс, по газу от 200 тыс, по сдаче годовых отчётов от 50 тыс. И во избежании всего этого и существуют энергетики, благодаря которым все остальные сотрудники компании могут в тепле, с сортиром и светом кодить/багить и т.д.
Всем добра.

Показать полностью
958

Сейчас расскажу, как я ослеп

Собсна, в ответ на Как я "ослеп".
Было это давно и неправда. Работал я на производстве, где, собственно, и сейчас работаю, но немного в другом месте.
Ну и после ночной смены пошел я в душевую мыться. Обычно-то всей бригадой идём, а тут я на смене задержался. Уж не помню почему. То ли сменщика не было, то ли с уборкой косяканул, ну не суть. Вот и припёрся, когда все уже помылись. Зашёл в мойку, намылил голову тщательно - тогда ещё волосы носил на голове. Лицо, глаза, все намылил. Потер, потер, открываю глаза - темнота полная. Ну то есть вообще полнейшая. Никаких светлых полосок. Меня чёт аж парализовало как-то. Стою туплю. И тут слышу гул такой нарастающий. Я на ощупь бочком, бочком, ножкой нащупываю, добрался до двери в мойку. Открыл - ба, белый день на дворе, оказывается! А за окном уже рев стоит конкретный. Ну я к шкафчику и одеваться.
Это пока я глаза намыливал, значит, авария случилась какая-то по электрочасти. Генераторы отключились от сети и сбросили нагрузку, котлы ушли по защите от повышения давления и сбросили пар на продувку в атмосферу. Рев которой я и услыхал.
И так легко стало на душе. Станция на нуле, а я домой ушел. Не я ослеп, производство наебнулось.

6

Мосты, электростанции с турбинами GE. За что ещё заплатим?

Россия завершила проект создания 1 гигаватта новых энергомощностей в Калининградской области, которые строила для энергонезависимости анклава в Европе после ожидаемого в 2025 году разрыва энергетических связей Прибалтики с РФ и Белоруссией.

Российский энергохолдинг ИнтерРАО сообщил в отчете, что в начале декабря 2020 года ввел в эксплуатацию последнюю из четырех новых электростанций в регионе - угольную Приморскую ТЭС мощностью 195 мегаватт, завершив большой энергопроект в Калининграде.

Компания строила четыре электростанции - три газовые и одну угольную - общей мощностью около 1 гигаватта для энергобезопасности региона после будущего отделения Прибалтики от энергосистемы России и снижения зависимости от экспорта-импорта по литовскому направлению.

Представитель ИнтерРАО сказал, что сейчас продолжается наладка Приморской ТЭС и всей Калининградской энергосистемы.

"По окончании этих работ и проведения соответствующих испытаний можно будет говорить об обеспечении энергетической безопасности Калининградской области", - сказал он.

Проект стоимостью 100 миллиардов рублей финансирует госхолдинг Роснефтегаз, живущий на дивиденды госгигантов - Газпрома и Роснефти. Оператор - ИнтерРАО. Вложения планируется вернуть за счет оплаты потребителями электроэнергии центральной России и Урала.

В марте 2018 года ИнтерРАО ввела Маяковскую и Талаховскую газовые станции общей мощностью 312 мегаватт, весной 2019 года - Прегольскую газовую станцию мощностью 455,2 мегаватта.

Запуск новых станций удвоил генерацию в регионе, которую ранее на 99% обеспечивала Калининградская ТЭЦ-2 мощностью 900 мегаватт. Чтобы покрыть пиковые нагрузки при работе обоих блоков электростанции, нужен был экспорт в Литву, а при одном блоке - импорт из Литвы.

Спрос на электроэнергию в Калиниградской области в прошлом году снизился на 2% до 4,362 миллиарда киловатт-часов, а ее производство упало на 10% до 6,4 миллиарда киловатт-часов. Три новых электростанции сократили выработку на 41,4% до 2,122 миллиарда киловатт-часов.

Прибалтийские страны по требованию Евросоюза должны войти в его энергосистему, отключившись от энергокольца БРЭЛЛ, охватывающее Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву, что, согласно одобренному два года назад графику, должно произойти в 2025 году.

Россия в 2019 и 2020 годах успешно протестировала изолированную работу Калининградской области, разомкнув связи с Литвой.

ИнтерРАО, ожидающая снижения внешнеторговых операций в 2030 году вдвое к 2019 году, в своей стратегии писала, что рассчитывает на сохранение торговли с Эстонией, Латвией и Литвой после их отключения от кольца, а также прорабатывает возможность экспорта из Калининградской области.

Страны Прибалтики также отказались о покупки электроэнергии из Белоруссии после пуска в ноябре в 50 километрах от Вильнюса первой Белорусской АЭС, которую они называют небезопасной.

Литва закрыла торговлю с Минском с ноября прошлого года, отрезав возможность поставки российской электроэнергии, которая шла через Белоруссию и литовскую границу на рынок Прибалтики.

Россия переориентировала экспорт электроэнергии через границу с Латвией .

Reuters

Показать полностью
89

Акустический датчик освещения

Возникла необходимость поставить датчик на светильники в коридоре. Зашёл на ЭТМ,вскочил датчик ВА-12. Вроде бы всё нормально,но смущают параметры.

Акустический датчик освещения

Почему такое расхождение по мощности потребителя? Ладно я могу ещё понять по поводу люминесцентных ламп , у них момент " пуска" приближен к К.З.,но диодные то почему? Кто что скажет.

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!