1 Возобновляемые источники энергии. ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА. БЕЛЬСКИЙ Алексей Анатольевич Научный руководитель: д.т.н., проф. АБРАМОВИЧ Борис Николаевич Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный горный институт Им. Г.В. Плеханова (технический университет)


2 Ветроэнергетика в России Русские ученные являются первопроходцами и создателями теорий описывающих использование энергии ветра. Теорию идеального ветряка впервые разработал в 1914 г. В.П. Ветчинкин на основе теории идеального гребного винта. В этой работе он установил понятие коэффициента использования энергии ветра идеальным ветряком. В 1920 г. проф. Н.Е. Жуковский изложил теорию «Ветряной мельницы НЕЖ». Теория идеального ветряка проф. Н. Е. Жуковского носит название классической теории; она устанавливает, что максимальный коэффициент использования энергии ветра идеальным ветряком равен 0,593. С точки зрения практического применения, теория идеального ветряка наиболее полно, изложена проф. Г.X. Сабининым, согласно которой коэффициент использования энергия ветра идеальным ветряком равен 0,687. Исследования показывают, что Россия обладает самым высоким в мире ветропотенциалом. В европейской части РФ КИУМ станций можно довести до 30%, а в районах Крайнего Севера – до 40%. Около 30% потенциала ветроэнергетики России сосредоточено на Дальнем Востоке, 16% - в Сибири, 14% - в районах Севера и менее, чем 25% в остальных регионах (в районах Нижней и Средней Волги и Каспийского моря, Карелии, Алтая и пр.).


6,0 м/с>7,5 м/с>8,5 м/с>9,0 м/с>11,5 м/с 5,0-6,06,5-7,57,0-8,58,0-9,010-11,5 4,5-5,05,5-6,56,0-7,07,0-8,08,5-10 3,5-4,54,5-5,55,0-6,05,5-7,07,0-8,5 " title="3 Метеостанция Закрытая местностьОткрытая местностьМорской берегОткрытое мореХолмы и горы >6,0 м/с>7,5 м/с>8,5 м/с>9,0 м/с>11,5 м/с 5,0-6,06,5-7,57,0-8,58,0-9,010-11,5 4,5-5,05,5-6,56,0-7,07,0-8,08,5-10 3,5-4,54,5-5,55,0-6,05,5-7,07,0-8,5 " class="link_thumb"> 3 3 Метеостанция Закрытая местностьОткрытая местностьМорской берегОткрытое мореХолмы и горы >6,0 м/с>7,5 м/с>8,5 м/с>9,0 м/с>11,5 м/с 5,0-6,06,5-7,57,0-8,58,0-9,010-11,5 4,5-5,05,5-6,56,0-7,07,0-8,08,5-10 3,5-4,54,5-5,55,0-6,05,5-7,07,0-8,5 6,0 м/с>7,5 м/с>8,5 м/с>9,0 м/с>11,5 м/с 5,0-6,06,5-7,57,0-8,58,0-9,010-11,5 4,5-5,05,5-6,56,0-7,07,0-8,08,5-10 3,5-4,54,5-5,55,0-6,05,5-7,07,0-8,5 "> 6,0 м/с>7,5 м/с>8,5 м/с>9,0 м/с>11,5 м/с 5,0-6,06,5-7,57,0-8,58,0-9,010-11,5 4,5-5,05,5-6,56,0-7,07,0-8,08,5-10 3,5-4,54,5-5,55,0-6,05,5-7,07,0-8,5 "> 6,0 м/с>7,5 м/с>8,5 м/с>9,0 м/с>11,5 м/с 5,0-6,06,5-7,57,0-8,58,0-9,010-11,5 4,5-5,05,5-6,56,0-7,07,0-8,08,5-10 3,5-4,54,5-5,55,0-6,05,5-7,07,0-8,5 " title="3 Метеостанция Закрытая местностьОткрытая местностьМорской берегОткрытое мореХолмы и горы >6,0 м/с>7,5 м/с>8,5 м/с>9,0 м/с>11,5 м/с 5,0-6,06,5-7,57,0-8,58,0-9,010-11,5 4,5-5,05,5-6,56,0-7,07,0-8,08,5-10 3,5-4,54,5-5,55,0-6,05,5-7,07,0-8,5 "> title="3 Метеостанция Закрытая местностьОткрытая местностьМорской берегОткрытое мореХолмы и горы >6,0 м/с>7,5 м/с>8,5 м/с>9,0 м/с>11,5 м/с 5,0-6,06,5-7,57,0-8,58,0-9,010-11,5 4,5-5,05,5-6,56,0-7,07,0-8,08,5-10 3,5-4,54,5-5,55,0-6,05,5-7,07,0-8,5 ">


4 ГОСТ Р «Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. Классификация.» ГОСТ Р «Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. Термины и определения.» ГОСТ Р «Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэлектрические. Требования к испытаниям.»


5 ГОСТ Р «Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. Классификация.» ВЭУ классифицируют: - по виду вырабатываемой энергии (механические и электрические); - по мощности (большой мощности свыше 1 МВт; средней мощности от 100 кВт до 1 МВт; малой мощности от 5 до 99 кВт; очень малой мощности менее 5 кВт); - по областям применения; - по назначению (автономные, гибридные, сетевые); - по признаку работы (с постоянной или переменной частотой вращения ветроколеса); - по способам управления (регулирование управлением ветроколесом, балластное сопротивление, преобразователем частоты); - по структуре системы генерирования энергии (тип генератора).






8 Способы ориентации по ветру Автоматический установ Ветроколеса на ветер осуществляется следующими четырьмя способами: 1)хвостом, действующим аналогично флюгеру; 2) виндрозами, действующими па поворотную часть ветряка через зубчатую передачу; 3) расположением вет­роколеса позади башни ветряка по принципу установи на ветер хвостом; 4) установ на ветер электромотором.


9 1.Лопасть 2.Ротор 3.Механизм поворота лопастей 4.Тормозное устройство 5.Тихоходный вал 6.Мультипликатор 7.Генератор (СМПЧ или АМДП) 8.Контроллер 9.Анемометр 10.Флюгер 11.Гондола 12.Быстроходный вал 13.Редуктор поворота гондолы 14.Двигатель поворота гондолы 15.Башня Устройство современной ветроэлектрической установки (ВЭУ) мощностью от 100кВт




11 Мощность ВЭУ P в =f(V) где P в – мощность на валу мультипликатора (кВт), R – радиус ветроколеса (м), r – радиус ступицы ветроколеса (м), ρ – плотность воздуха (кг/м3), ν – скорость ветра (м/с), ξ – коэффициент использования энергии ветра, η м – КПД мультипликатора.








15 Варианты гибридных комплексов ВЭУ и ДЭС (ВДУ) ВДУ в которых ВЭУ работает параллельно с ДЭС ВДУ с «отключающейся» ДЭС Блок-схема ВДУ в которых ВЭУ работает параллельно с ДЭС Блок-схема ВДУ с «отключающейся» ДЭС Доля участия ВЭУ в выработке энергии до 70-85%. Уровень достигаемой экономии топлива 65-90% от общего. Количество вредных выбросов от ДЭС сокращается на 40-70%. Доля участия ВЭУ в выработке энергии до 25%. Уровень достигаемой экономии топлива 20-30% от общего.


Комплекс предназначен для электроснабжения объектов, расположенных в зонах со средними и сильными ветрами. Обеспечивает потребителей качественной электроэнергией (220В 50Гц) со средним потреблением до 600 кВтч в месяц (при средних ветрах 4,5 м/с). Состав: Ветрогенератор "Бриз 5000" Кабель 70 м Регулятор заряда с балластным сопротивлением и эл. тормозом Инвертор 96В/220В, 50 Гц Аккумуляторные батареи Мачта Ветроэлектростанция «Бриз-Лидер»


Комплекс предназначен для гарантированного электроснабжения объектов, расположенных в зонах со средними и слабыми ветрами. Обеспечивает потребителей качественной электроэнергией (220В, 50Гц). Состав: Ветрогенератор "Бриз 5000« с кабелем 70 м Регулятор заряда с балластным сопротивлением и эл. тормозом Инвертор 96В/220В, 50 Гц Блок оптимизации нагрузки дизеля и дизель – генератор Блок управления Аккумуляторные батареи Мачта Ветродизельный комплекс «Бриз-Дизель+»



19


20


21


К 2020 году доля ветроэнергетики в производстве электроэнергии достигнет 10%. Мировая практика эксплуатации сетевых ветроэлектростанций показывает, что точность прогнозов выдачи энергии ветростанций при почасовом планировании на рынке на день вперед превышает сегодня 95%. Начиная с 1980 г. установленная мощность ветровых турбин в ЕС выросла в 290 раз, а стоимость генерации за тот же период снизилась на 80%. Появление каждых 5 % доли ВЭС на рынке электроэнергии приводит к снижению оптовых цен на 1% (анализ рынков электроэнергии Северной Германии и Дании). 1% роста энергетики на ВИЭ дает дополнительный рост ВВП на 1,5%. Современные ВЭУ, подключенные к энергосистеме, работают с коэффициентом использования установленной мощности от 0,15 до 0,37. Электростанции на не возобновляемых источниках энергии работают с коэффициентом от 0,4 до 0,8. В 2008 году коэффициент использования установленной мощности всех электростанций России составил 0,5. Шум от современной ВЭУ на расстоянии 200 м равен шуму холодильника на кухне. 22 Мировая ветроэнергетика


23 Мировая ветроэнергетика 1,5 MW2,5 MW3,6 MW5,4 MW A 3800 m 2 70 m A 5000 m 2 80 m A 8500 m m A m m

Энергия ветра на земле неисчерпаема. Многие столетия человек пытается превратить энергию ветра себе на пользу, строя ветростанции, выполняющие различные функции: мельницы, водяные и нефтяные насосы, электростанции. Как показала практика и опыт многих стран, использование энергии ветра крайне выгодно, поскольку, во - первых, стоимость ветра равна нулю, а во - вторых, электроэнергия получается из энергии ветра, а не за счет сжигания углеродного топлива, продукты горения которого известны своим опасным воздействием на человека. Всвязи с постоянными выбросами промышленных газов в атмосферу и другими факторами возрастает контраст температур на земной поверхности. Это является одним из основных факторов, который приводит к увеличению ветровой активности во многих регионах нашей планеты и, соответственно, актуальности строительства ветростанций - альтернативных источником энергии.


Ветроэлектрическая Роторная ветроэлектрическая станция (ВЭС) Она преобразует кинетическую энергию ветрового потока в электрическую. ВЭС состоит из ветромеханического устройства (роторного или пропеллерного), генератора электрического тока, автоматических устройств управления работой ветродвигателя и генератора, сооружений для их установки и обслуживания.


Ветроэнергетическая установка Ветроэнергетическая установка - это комплекс технических устройств для преобразования кинетической энергии ветрового потока в механическую энергию вращения ротора генератора. ВЭУ состоит из одной или нескольких ВЭС, аккумулирующего или резервирующего устройства и систем автоматического управления и регулирования режимов работы установки. Удаленные районы, недостаточно обеспеченные электроэнергией, практически не имеют другой, экономически выгодной альтернативы, как строительство ветроэлектростанций.


Ветер обладает кинетической энергией, которая может быть превращена ветромеханическим устройством в механическую, а затем электрогенератором в электрическую энергию. Скорость ветра измеряется в километрах в час (км / час) или метрах в секунду (м / с): 1 км / час = 0.28 м / с 1 м / с = 3.6 км / час. Энергия ветра пропорциональна кубу скорости ветра. Энергия ветра = 1/2 dAtS3 d - плотность воздуха, A - площадь, через которую проходит воздух, t - период времени, S - скорость ветра.


Мощность (P) пропорциональна энергии ветра, проходящей через поверхность (" ометаемая поверхность ") в единицу времени. Мощность ветра = 1/2 dAS3


Ветер характеризуется следующими показателями: Ветер характеризуется следующими показателями: скорость среднемесячная и среднегодовая в соответствии с градациями по величине и внешним признакам по шкале Бофорта; скорость максимальная в порыве – очень важный показатель устойчивости работы ветроэлектростанции; направление ветра/ветров – «роза ветров», периодичность смены направлений и силы ветра(рис.1); турбулентность – внутренняя структура воздушного потока, которая создает градиенты скорости не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости; порывистость - изменение скорости ветра в единицу времени; плотность ветрового потока, зависящая от атмосферного давления, температуры и влажности. ветер может быть однофазной, а также двухфазной и многофазной средой, содержащей капли жидкости и твердые частицы разной крупности, движущиеся внутри потока с разными скоростями.




Использование энергии ветра В 2008 году суммарные мощности ветряной энергетики выросли во всём мире до 120 ГВт. Ветряные электростанции всего мира в 2007 году произвели около 200 млрд. кВт · ч, что составляет примерно 1,3 % мирового потребления электроэнергии. Во всём мире в 2008 году в индустрии ветроэнергетики были заняты более 400 тысяч человек. В 2008 году мировой рынок оборудования для ветроэнергетики вырос до 36,5 миллиардов евро, или около 46,8 миллиардов американских долларов. В 2007 году в Европе было сконцентрировано 61 % установленных ветряных электростанций, в Северной Америке 20 %, Азии 17 %. В 2009 году в Китае ветряные электростанции вырабатывали около 1,3 % суммарной выработки электроэнергии в стране. В КНР с 2006 года действует закон о возобновляемых источниках энергии. Предполагается, что к 2020 году мощности ветроэнергетики достигнут ГВт. В 2009 году в Китае ветряные электростанции вырабатывали около 1,3 % суммарной выработки электроэнергии в стране. В КНР с 2006 года действует закон о возобновляемых источниках энергии. Предполагается, что к 2020 году мощности ветроэнергетики достигнут ГВт.




Ветроэнергетика в Республике Беларусь Ветроэнергетика, как и любая отрасль хозяйствования, должна обладать тремя обязательными компонентами, обеспечивающими ее функционирование: 1) ветроэнергетическими ресурсами, 2) ветроэнергетическим оборудованием, 3) развитой ветротехнической инфраструктурой Для ветроэнергетики Беларуси энергетический ресурс ветра практически неограничен. В стране имеется развитая централизованная электросеть и большое количество свободных площадей, не занятых субъектами хозяйственной деятельности. Поэтому размещение ветроэнергетических установок (ВЭУ) и ветроэлектрических станций (ВЭС) обусловливается только грамотным размещением ветроэнергетической техники на пригодных для этого площадях Возможности приобретения зарубежной ветротехники весьма ограничены вследствие отсутствия достаточного выбора именно того оборудования для ВЭУ и ВЭС, которое соответствует климатическим условиям Беларуси, а также мощного противодействия ответственных административных работников от официальной энергетики Отсутствие инфраструктуры по проектированию, внедрению и эксплуатации ветротехники и, соответственно, практического опыта и квалифицированных кадров можно преодолеть только в ходе активного сотрудничества с представителями развитой ветроэнергетической инфраструктуры зарубежья.



Ветры, формирующиеся в континентальной местности и северных широтах, характеризуются резкими порывами и частой сменой направлений, отличаются от довольно спокойных ветров европейского морского побережья (Нидерланды, Германия). Структура ветра меняется в зависимости от высоты над земной поверхностью, при этом стабильность воздушного потока увеличивается в высоких слоях воздуха. Различие в темпераменте ветров требует определенного конструктивного подхода при создании ветростанции. Предлагаемое решение является универсальным для ветров любых направлений и скоростей, включая штормовые ветра.

В 2010 году суммарные мощности ветряной энергетики выросли во всём мире до 196,6 ГВт. Во всём мире в 2008 году в индустрии ветроэнергетики были заняты более 400 тысяч человек. В 2008 году мировой рынок оборудования для ветроэнергетики вырос до 36,5 миллиардов евро, или около 46,8 миллиардов американских долларов. В 2010 году в Европе было сконцентрировано 44 % установленных ветряных электростанций, в Азии - 31 %, в Северной Америке - 22 %. В 2007 году ветряные электростанции Германии произвели 6,2 % от всей произведённой в Германии электроэнергии. В 2009 году 19,3 % электроэнергии в Дании вырабатывалось из энергии ветра. В 2009 году в Китае ветряные электростанции вырабатывали около 1,3 % суммарной выработки электроэнергии в стране. В КНР с 2006 года действует закон о возобновляемых источниках энергии. Предполагается, что к 2020 году мощности ветроэнергетики достигнут 80-100 ГВт. Португалия и Испания в некоторые дни 2007 года из энергии ветра выработали около 20 % электроэнергии. 22 марта 2008 года в Испании из энергии ветра было выработано 40,8 % всей электроэнергии страны.

История ветроэнергетики начинается с незапамятных времён: энергия ветра вот уже более 6000 лет надежно и верно служит людям. В первые простейшие ветродвигатели применяли в глубокой древности в Египте и Китае. Так в городе Александрии сохранились остатки каменных ветряных мельниц барабанного типа(II-I вв. до. н. э). Персы (в VII в. н. э.) строили ветряные мельницы уже более совершенной конструкции - крыльчатые. Несколько позднее в VIII-IX вв., ветряные мельницы появились на Руси и в Европе.(5) Начиная с XIII в., ветродвигатели получили широкое распространение в Западной Европе, особенно в Голландии, Дании и Англии, для подъёма воды, размола зерна и приведения в движение различных станков. Следует отметить что, до Великой Октябрьской революции в крестьянских хозяйствах России насчитывалось около 250 тыс. ветряных мельниц, которые ежегодно перемалывали половину урожая. С изобретением паровых машин, а затем двигателей внутреннего сгорания и электродвигателей, старые примитивные ветряные двигатели и мельницы были вытеснены из многих отраслей и оставлены в сельском хозяйстве. В начале XX в русским учёным Н. Е. Жуковским была разработана теория быстроходного ветродвигателя и были заложены научные основы создания высокопроизводительных ветродвигателей, способных более эффективно использовать энергию ветра. Они были построены его учениками, после организации в 1918г Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ).

Советскими учёными и инженерами были теоретически обоснованны принципиально новые схемы и созданы совершенные по конструкции ветроэнергетические установки и ветроэлектрические станции (ВЭС), различных типов мощности до 100 кВт, для механизации и электрификации и других целей. Большой вклад в историю ветроэнергетики и ее использования внесли такие советские учёные как: Н.В. Красовский, Г.Х.Сабинин, Е.М. Фатеев и многие другие. В XX в. научно-технический прогресс, набиравший обороты огромными темпами, в корне изменил технологическую картину мира. Сталь, нефть, газ, новые материалы и возможности отодвинули далеко на задний план достижения человеческой цивилизации в ветроэнергетике. Однако активное использование нефти, угля и газа, может привести к их исчезновению, поэтому во многих странах стали развивать так называемую нетрадиционную, или альтернативную энергетику – возобновляемые источники энергии, к тому же имеющие экологические преимущества. Но, как известно, новое - это хорошо забытое старое и, поэтому, человечество вновь обращает свои взоры на энергию ветра.

Энергия ветра - это кинетическая энергия
движущегося воздуха.
Энергию ветра относят к неисчерпаемым видам
энергии, так как она является следствием активности
Солнца.
Ветроэнергетика - отрасль энергетики,
специализирующаяся на преобразовании
кинетической энергии воздушных масс в атмосфере
в электрическую, механическую, тепловую или в
любую другую форму энергии, удобную для
использования в народном хозяйстве.

Такое преобразование может осуществляться
такими агрегатами, как ветрогенератор (для
получения электрической энергии)

Ветряная мельница (для преобразования в
механическую энергию)

Парус (для использования в транспорте)

Ветроэнергетика является бурно развивающейся
отраслью. К началу 2016 года общая установленная
мощность всех ветрогенераторов составила 432
гигаватта и, таким образом, превзошла суммарную
установленную мощность атомной энергетики.
Крупные ветряные электростанции включаются в
общую сеть, более мелкие используются для снабжения
электричеством удалённых районов. В отличие от
ископаемого топлива, энергия ветра неисчерпаема,
повсеместно доступна и более экологична.
Технический потенциал ветровой энергии России
оценивается свыше
50000 млрд кВт ⋅ч/год.
Экономический потенциал составляет примерно 260
млрд кВт⋅ч/год, то есть около 30% производства
электроэнергии всеми электростанциями России.

Наиболее перспективным эксперты считают развитие в
Крыму ветроэнергетики. Кроме уникальных природноклиматических особенностей, развитие в Крыму
ветроэнергетики возможно в связи с наличием
свободных земельных площадей, пригодных для
размещения ВЭС, а также из-за высоких экологических
требований к энергопроизводящим и
топливопотребляющим объектам, связанных с
развитием в регионе индустрии отдыха и туризма. По
мнению экспертов, использование ветровой энергии на
территории Крыма возможно по двум основным
направлениям. Во-первых, это строительство ВЭС
мощностью более 100 кВт, которые будут работать
параллельно с общей энергосистемой. Во-вторых,
строительство ветроустановок небольшой мощности
для обеспечения энергией отдельных объектов (ферм,
жилых зданий и других).

Ветрогенератор мощностью 1 МВт сокращает
ежегодные выбросы в атмосферу 1800 тонн СО2 и 4
тонн оксидов азота.

Ветрогенераторы изымают часть кинетической
энергии движущихся воздушных масс, что
приводит к снижению скорости их движения. При
массовом использовании ветряков (например, в
Европе) это замедление теоретически может
оказывать заметное влияние на локальные (и даже
глобальные) климатические условия местности.

Согласно моделированию Стэндфордского
университета, большие оффшорные
ветроэлектростанции могут существенно ослабить
ураганы, уменьшая экономический ущерб от их
воздействия.

В непосредственной близости от ветрогенератора у
оси ветроколеса уровень шума достаточно крупной
ветроустановки может превышать 100 дБ.
Как правило, жилые дома располагаются на
расстоянии не менее 300 м от ветроустановок. На
таком расстоянии вклад ветроустановки в
инфразвуковые колебания уже не может быть
выделен из фоновых колебаний.

В отличие от традиционных тепловых
электростанций, ветряные электростанции не
используют воду, что позволяет существенно
снизить нагрузку на водные ресурсы.

Запасы энергии ветра более чем в сто раз
превышают запасы гидроэнергии всех рек
планеты.

Мощность высотных потоков ветра (на высоте 7-14
км) примерно в 10-15 раз выше, чем приземных.
Эти потоки обладают постоянством, почти не
меняясь в течение года. Возможно использование
потоков, расположенных даже над
густонаселёнными территориями (например -
городами), без ущерба для хозяйственной
деятельности.

Ветряные генераторы в процессе эксплуатации не
потребляют ископаемого топлива. Работа
ветрогенератора мощностью 1 МВт за 20 лет
позволяет сэкономить примерно 29 тыс. тонн угля
или 92 тыс. баррелей нефти.

Себестоимость электричества, производимого
ветрогенераторами, зависит от скорости ветра.
При удвоении установленных мощностей
ветрогенерации себестоимость производимого
электричества падает на 15 %.

Небольшие единичные ветроустановки могут
иметь проблемы с сетевой инфраструктурой,
поскольку стоимость линии электропередачи и
распределительного устройства для подключения к
энергосистеме могут оказаться слишком
большими.
В настоящее время наиболее экономически
целесообразно получение с помощью
ветрогенераторов не электрической энергии
промышленного качества, а постоянного или
переменного тока (переменной частоты) с
последующим преобразованием его с помощью
ТЭНов в тепло, для обогрева жилья и получения
горячей воды.

Мною был сделан ветрогенератор.

Ветрогенератор состоит из двигателя постоянного
тока. Он подключен к измерительному прибору
(миллиаперметру). На электромотор надеты
лопасти.
При попадании потоков воздуха на лопасти,
приводиться в движения ротор двигателя, в
результате чего в катушках индуктивности
вырабатывается электрический ток.
При вращении стрелка прибора двигалась, а
значит, фиксировалось изменение напряжения.
Это говорит о том что изделие вырабатывает
электроэнергию.

Под термином «ветроэнергетика» подразумевают
отрасль энергетики, которая специализируется на
преобразовании кинетической энергии воздушных
масс в атмосфере в электрическую, механическую,
тепловую или в любую другую форму энергии,
удобную для использования в народном хозяйстве.
Ветроэнергетика является нерегулируемым
источником энергии. Выработка
ветроэлектростанции зависит от силы ветра -
фактора, отличающегося большим
непостоянством. Соответственно, выдача
электроэнергии с ветрогенератора в энергосистему
отличается большой неравномерностью

Большинство потенциальных преград для
использования этого вида энергии чрезмерно
пропагандируются как недостатки, которые делают
невозможным ее развитие. По сравнению с вредом,
причиняемым традиционными источниками
энергии, они незначительны:

1. Высокие инвестиционные затраты - они имеют тенденцию к
снижению в связи с новыми разработками и технологиями.
Также стоимость энергии из ветра постоянно снижается.
2. Изменчивость мощности во времени - производство
электроэнергии зависит, к сожалению, от силы ветра, на
которую человек не может повлиять.
3. Шум – исследования шума, выполненные с использованием
новейшего диагностического оборудования, не подтверждают
негативного влияния ветряных турбин. Даже на расстоянии 3040 м от работающей станции, шум достигает уровня шума фона,
то есть уровня среды обитания.
4. Угроза для птиц - в соответствии с последними
исследованиями, вероятность столкновения лопастей ветряка с
птицами не больше, чем в случае столкновения птицы с
высоковольтными линиями традиционной энергетики.
5. Возможность искажения приема сигнала телевидения незначительна.
6. Изменения в ландшафте.
Эта статья также доступна на следующих языках: Тайский

  • Next

    Огромное Вам СПАСИБО за очень полезную информацию в статье. Очень понятно все изложено. Чувствуется, что проделана большая работа по анализу работы магазина eBay

    • Спасибо вам и другим постоянным читателям моего блога. Без вас у меня не было бы достаточной мотивации, чтобы посвящать много времени ведению этого сайта. У меня мозги так устроены: люблю копнуть вглубь, систематизировать разрозненные данные, пробовать то, что раньше до меня никто не делал, либо не смотрел под таким углом зрения. Жаль, что только нашим соотечественникам из-за кризиса в России отнюдь не до шоппинга на eBay. Покупают на Алиэкспрессе из Китая, так как там в разы дешевле товары (часто в ущерб качеству). Но онлайн-аукционы eBay, Amazon, ETSY легко дадут китайцам фору по ассортименту брендовых вещей, винтажных вещей, ручной работы и разных этнических товаров.

      • Next

        В ваших статьях ценно именно ваше личное отношение и анализ темы. Вы этот блог не бросайте, я сюда часто заглядываю. Нас таких много должно быть. Мне на эл. почту пришло недавно предложение о том, что научат торговать на Амазоне и eBay. И я вспомнила про ваши подробные статьи об этих торг. площ. Перечитала все заново и сделала вывод, что курсы- это лохотрон. Сама на eBay еще ничего не покупала. Я не из России , а из Казахстана (г. Алматы). Но нам тоже лишних трат пока не надо. Желаю вам удачи и берегите себя в азиатских краях.

  • Еще приятно, что попытки eBay по руссификации интерфейса для пользователей из России и стран СНГ, начали приносить плоды. Ведь подавляющая часть граждан стран бывшего СССР не сильна познаниями иностранных языков. Английский язык знают не более 5% населения. Среди молодежи — побольше. Поэтому хотя бы интерфейс на русском языке — это большая помощь для онлайн-шоппинга на этой торговой площадке. Ебей не пошел по пути китайского собрата Алиэкспресс, где совершается машинный (очень корявый и непонятный, местами вызывающий смех) перевод описания товаров. Надеюсь, что на более продвинутом этапе развития искусственного интеллекта станет реальностью качественный машинный перевод с любого языка на любой за считанные доли секунды. Пока имеем вот что (профиль одного из продавцов на ебей с русским интерфейсом, но англоязычным описанием):
    https://uploads.disquscdn.com/images/7a52c9a89108b922159a4fad35de0ab0bee0c8804b9731f56d8a1dc659655d60.png