По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 620.9; 62-533.7

«Зеленая» энергетика и принцип «производить то, что необходимо и когда необходимо»

Кодкин В. Л. д-р техн. наук, энергетический факультет, Южно-Уральский государственный университет (Национальный научно-исследовательский университет), г. Челябинск

Эффективное или хотя бы рациональное использование энергоресурсов – проблема, которая интересует подавляющее большинство людей в современном обществе – от крупных ученых и политиков до журналистов и школьников, плохо имеющих представление об основных законах физики (знания политиков в этой области тоже иногда сомнительны).

Литература:

1. Преимущества и недостатки ветроэнергетики. – https://www.constellation.com

2. Солнечная энергия. – https://en.wikipedia.org

3. Яхиауи А. Системный подход к интегрированному управлению для оценки энергоэффективности зданий // Международный журнал системной инженерии. – 2017. – № 8 (1). – С. 16–41. – DOI: 10.1504/ IJSSE.2017.083936.

4. Мансано-Агульяро Ф., Монтойя Ф.Г., Сабио-Ортега А., Гарсия-Круз А. Обзор стратегий биоклиматической архитектуры для достижения теплового комфорта // Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики. – 2015. – № 49. – С. 736–755. – DOI: 10.1016/j.rser.2015.04.095.

5. Бойер Х., Факра А.Х., Миранвиль Ф., Мале-Дамур Б., Гишар С., Лорет П. Эволюция CODYRUN от теплового моделирования к совместному программному обеспечению для моделирования температуры и дневного света // Энергетический процесс. – 2014. – № 57. – С. 1961–1968. – DOI: 10.1016/j. egypro.2014.10.060.

6. Мэтьюз Г.Э., Мэтьюз Э.Х. Мобильное приложение для проектирования энергоэффективных зданий // Материалы Международной конференции по использованию энергии в домашних условиях (DUE). – 2015. – DOI: 10.1109 (дата публикации: 2015.7102960).

7. Анвари-Могаддам А., Монсеф Х., А. Рахими-Киан А. Оптимальное управление энергопотреблением в умном доме с учетом экономии энергии и комфортного образа жизни // Транзакции IEEE в Smart Grid. – 2015. – Т. 6, № 1. – С. 324–332. – DOI: 10.1109/TSG.2014.234924.

8. Каруппасамипандиян М., Деварадж Д., Аруна Джейанти П., Агнес Идхайя Селви В. Многоцелевой дифференциальный эволюционный алгоритм для оптимальной системы управления энергопотреблением здания // Материалы Международной конференции по интеллектуальным технологиям в управлении, оптимизации и обработке сигналов. INCOS, 2019. – DOI: 10.1109/INCOS45849.2019.8951359

9. ECL Comfort 200. Руководство пользователя [Онлайн]. Системные требования: AdobeAcrobatReader. – URL: http://www.danfoss-rus.ru/catalog/sections_files/ VI7BC550_P30.pdf (дата подачи заявки: 03.10.2016. № 352. (ECL Comfort 210/310, заявка A214 / A314).

10. Цыпкин И.З. Основы теории автоматических систем. – М.: Наука, 1977.

11. Андрюшин А.В. Менеджмент и инновации в теплоэнергетике [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. Андрюшин, В.Р. Сабанин, Н.И. Смирнов. – М.: Изд-во МЭИ, 2016. – Заглавие от титра. экран. – ISBN 978-5-383-01037-2.

12. Кодкин В.Л., Аникин А.С., Балденков А.А., Качалин А.Ю. Коррекция процессов регулирования в системах теплоснабжения параметрами регулятора ECL Comfort 200 // Вестник Южно-Уральского государственного университета, серия «Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника». – 2015. – № 15 (3). – С. 157–162. – DOI: 10.14529/ctcr150320.

13. Аникин А.С., Балденков А.А., Кодкин В.Л. Экспериментальная идентификация структуры и параметров автоматических регуляторов систем отопления // Вестник Южно-Уральского государственного университета, серия «Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника». – 2015. – № 15 (3). – С. 147–152. – DOI: 10.14529/ctcr150318.

14. Патент 166606 РФ, МПК G05B 13/00. Квазиоптимальный регулятор смешительного типа / Кодкин В.Л., Аникин А.С., Балденков А.А., Качалин А.Ю.; заявка № 201450101/11; заявл. 12.10.2014; опубл. 12.10.2016. Бюл.№ 34. – С. 8.

15. Кодкин В.Л., Аникин А.С., Балденков А.А., Качалин А.Ю. Экспериментальные исследования энергетических систем автоматического регулирования теплоснабжения жилых зданий и методы повышения их эффективности // Вестник Южно-Уральского государственного университета, серия «Компьютерные технологии, управление, электроника». – 2017. – № 17 (2). – С. 156–161. – DOI: 10.14529/ctcr170215.

16. Кодкин В.Л., Аникин А.С., Балденков А.А. Сравнительный анализ систем автоматического управления теплоснабжением жилых зданий в монотонных переходных процессах и в процессах, рекомендуемых производителями регуляторов // Вестник Южно-Уральского государственного университета, серия «Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника». – 2018. – № 18 (2). – С. 156–164. – DOI: 10.14529/ctcr180216.

17. Ханна Ритчи, Макс Розер. Производство энергии ветра. – 2020. – № 11. – С. 28.

18. Тестер, Джефферсон У. и др. Возобновляемые источники энергии. – Кембридж, Массачусетс: Изд-во Массачусетского технологического института, 2005.

19. Возобновляемые источники энергии станут самым дешевым источником энергии в мире в 2020 г. // Всемирный экономический форум (дата обращения: 25. 01.2022).

20. Переходим к выравниванию стоимости энергии, выравниванию стоимости хранения и выравниванию стоимости водорода. – Lazard.com (проверено: 25.01.2022).

21. Кодкин В. Возможно ли стабильно управлять комплексами нестабильных агрегатов // Инженерные труды. – 2022. – № 19 (1). – С. 30.

Сегодня основные дискуссии сосредоточены на ресурсной базе энергетики, проблемах отходов и экологических последствиях. В отношении этих проблем эксперты пытаются увидеть будущее того или иного направления в энергетике. С научно-технической точки зрения, разделение энергетики может происходить по управляемости процессами создания энергетических ресурсов – электрических, прежде всего. Под управляемостью в данном случае будем понимать возможность генерировать энергию в любое время, в любых количествах с необходимыми характеристиками («нужное количество в нужное время»).

По этой управляемости энергетические технологии очень четко делятся на две категории – хорошо управляемая и плохо управляемая энергетика. С одной стороны, это тепловые, атомные и гидроэлектростанции, использующие несколько преобразований энергии. Но во всех преобразованиях осуществляется максимальный контроль над процессами.

С другой – ветровая и солнечная энергетика, использующая природные неконтролируемые ресурсы, – ветер и солнечную радиацию. В этих методах производства энергии практически невозможно реализовать принцип «нужное количество в нужное время», и необходимо искать другие пути решения проблемы управляемости.

Управляемость систем изучается с помощью теории автоматического управления. Теория автоматического управления (ТАУ) – одна из самых сложных современных наук, которая на протяжении многих лет развивается именно для решения проблем энергетики. Строго говоря, в TAУ управляемость относится к достаточно абстрактным категориям. Но упомянутые выше характеристики также можно оценить с помощью TAУ. Сейчас, при рассмотрении проблем энергетики, об этой науке чаще всего не вспоминают. Может быть, потому, что самые активные участники дискуссий мало что знают об этом? Или кому-то такая ситуация выгодна? Связаны ли эффективность и управляемость в бытовой энергетике, которая касается практически каждого жителя планеты, и в глобальной энергетике – вот проблема, которой посвящена эта работа. В трех технологиях производства энергии – тепловой (углеродной), ядерной и гидроэнергетической – проблема управляемости в целом была успешно решена. На современных станциях электрическое напряжение очень строго регулируется по амплитуде и частоте, мощность может изменяться быстро и точно в соответствии с требованиями потребителя, а эффективность процессов постоянно повышается, хотя их коэффициенты полезного действия (КПД) уже достаточно велики и во многом превышают эффективность оборудования другие отрасли промышленности. Следует отметить, что электрическое напряжение в электрогенераторах, как и в электромеханических устройствах, регулируется не слишком легко, поэтому в этих трех технологиях потоки энергии регулируются и поддерживаются на всех этапах преобразования. На тепловых электростанциях регулируются процессы в котлах, турбинах и электрогенераторах, в атомной энергетике – в реакторах, котлах, турбинах и генераторах, в гидроэнергетике регулируются потоки воды и процессы в генераторах. То есть все потоки энергии, которые электрогенераторы преобразуют в электрическую, жестко и точно регулируются. В возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) – парках ветряных турбин и солнечных батарей – эта задача не имеет рационального решения. В этих генераторах значительно меньше «ступеней» преобразования энергии, но также практически отсутствуют возможности регулирования исходных потоков энергии – ветра и солнечной радиации [1, 2]. Между тем управляемость процессов – это качество, которое создает цивилизацию, и игнорировать его очень опасно. Возможно, именно тот факт, что проблема управляемости была решена в традиционном энергетическом секторе, способствовал поверхностному отношению к ней в «новом» энергетическом секторе, где такие решения еще не были найдены.

Для Цитирования:
Кодкин В. Л., «Зеленая» энергетика и принцип «производить то, что необходимо и когда необходимо». Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2024;6.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: