
Солнечный ветер
1. Эффективный инструмент снижения затрат на электроэнергию. СЭС под ключ.
2. Стабильный пассивный доход для инвесторов. Проекты СЭС для инвесторов
WhatsApp, Telegram , Телефон +7 981 754 1493
https://sunru.ru/
2. Стабильный пассивный доход для инвесторов. Проекты СЭС для инвесторов
WhatsApp, Telegram , Телефон +7 981 754 1493
https://sunru.ru/
TGlist reytingi
0
0
TuriOmmaviy
Tekshirish
TekshirilmaganIshonchnoma
ShubhaliJoylashuv
TilBoshqa
Kanal yaratilgan sanaFeb 22, 2025
TGlist-ga qo'shildi
Feb 15, 2025Muxrlangan guruh
"Солнечный ветер" guruhidagi so'nggi postlar
22.02.202504:04
🌞 Как нейросети помогают солнечной энергетике?
Нейросети стали ключевым инструментом для развития солнечной энергетики. Вот их основные преимущества:
1.Прогнозирование энергии
Анализ погоды и данных позволяет точно предсказать выработку энергии, минимизируя потери.
2.Оптимизация проектирования
ИИ помогает оптимально размещать панели, учитывая рельеф и моделируя работу станций.
3.Мониторинг и обслуживание
Нейросети следят за оборудованием, предупреждают о неполадках и оптимизируют ремонты.
4.Анализ данных
ИИ выявляет закономерности для повышения КПД станций.
5.Персонализация
Клиенты получают индивидуальные тарифы и системы управления энергией.
6.Экономия
ИИ снижает затраты на проектирование и эксплуатацию.
🚀 В будущем автономные станции будут адаптироваться в реальном времени, а нейросети продолжат революцию в отрасли.
Хотите получить "умное" предложение на строительство СЭС? Заполните опросный лист
#SolarEnergy #AI #Innovation #GreenTech
Подписаться
Нейросети стали ключевым инструментом для развития солнечной энергетики. Вот их основные преимущества:
1.Прогнозирование энергии
Анализ погоды и данных позволяет точно предсказать выработку энергии, минимизируя потери.
2.Оптимизация проектирования
ИИ помогает оптимально размещать панели, учитывая рельеф и моделируя работу станций.
3.Мониторинг и обслуживание
Нейросети следят за оборудованием, предупреждают о неполадках и оптимизируют ремонты.
4.Анализ данных
ИИ выявляет закономерности для повышения КПД станций.
5.Персонализация
Клиенты получают индивидуальные тарифы и системы управления энергией.
6.Экономия
ИИ снижает затраты на проектирование и эксплуатацию.
🚀 В будущем автономные станции будут адаптироваться в реальном времени, а нейросети продолжат революцию в отрасли.
Хотите получить "умное" предложение на строительство СЭС? Заполните опросный лист
#SolarEnergy #AI #Innovation #GreenTech
Подписаться


Repost qilingan:
Декарбонизация в Азии

21.02.202508:07
Китайские инвестиции в чистую энергетику приблизились к мировым вложениям в ископаемое топливо
По данным британской исследовательской организации Carbon Brief, в 2024 году Китай🇨🇳 инвестировал в чистую энергетику 6,8 трлн юаней ($940 млрд). Это означает, что страна приблизилась к мировым инвестициям в ископаемое топливо, которые составляют $1,12 трлн.
К отраслям чистой энергетики относятся:
👨👩👧👦 электромобили и аккумуляторы,
👨👩👧👦 производство и выработка возобновляемой энергии,
👨👩👧👦 железные дороги,
👨👩👧👦 электросети,
👨👩👧👦 энергосбережение и энергоэффективность.
☝Более половины вложений поступило из быстрорастущих отраслей электромобилей, аккумуляторов и солнечной энергетики.
Источник.
#Китай
По данным британской исследовательской организации Carbon Brief, в 2024 году Китай🇨🇳 инвестировал в чистую энергетику 6,8 трлн юаней ($940 млрд). Это означает, что страна приблизилась к мировым инвестициям в ископаемое топливо, которые составляют $1,12 трлн.
К отраслям чистой энергетики относятся:
👨👩👧👦 электромобили и аккумуляторы,
👨👩👧👦 производство и выработка возобновляемой энергии,
👨👩👧👦 железные дороги,
👨👩👧👦 электросети,
👨👩👧👦 энергосбережение и энергоэффективность.
☝Более половины вложений поступило из быстрорастущих отраслей электромобилей, аккумуляторов и солнечной энергетики.
Источник.
#Китай


21.02.202504:03
Развитие солнечной энергетики в Башкирии: настоящее и будущее
Солнечная энергетика в России активно развивается, и Республика Башкортостан — один из регионов, где этот процесс идет особенно заметно. Благодаря благоприятным климатическим условиям, поддержке со стороны властей и инвестициям в "зеленую" энергетику, Башкирия становится примером успешного внедрения возобновляемых источников энергии.
🌞 Солнечные электростанции в Башкирии
На территории республики уже построено и функционирует несколько солнечных электростанций (СЭС) общей мощностью 84 МВт. Вот некоторые из них:
1. Баймакская СЭС-1
2. Агидельская СЭС № 1;
3. Агидельская СЭС № 2;
4. Нижняя Бурзянская СЭС;
5. Верхняя Бурзянская СЭС.
6. Бугульчанская СЭС
В сумме солнечные электростанции Башкирии вырабатывают более 95 млн кВт*ч электроэнергии в год. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством несколько тысяч домохозяйств и обеспечить граждан дешевой электроэнергией.
🌱 Поддержка со стороны правительства Башкирии
Республика активно поддерживает развитие солнечной энергетики. Правительство Башкортостана сотрудничает с федеральными программами и частными инвесторами, чтобы привлекать средства в строительство новых СЭС.
- Льготы и субсидии: Проекты в области возобновляемой энергетики получают налоговые льготы и поддержку через механизмы государственно-частного партнерства.
- Экологические инициативы: Башкирия стремится снизить зависимость от традиционных источников энергии, таких как уголь и газ, и перейти на более экологичные решения.
- Инвестиции: В регион привлекаются крупные компании, такие как "Хевел" и "Солар Системс", которые занимаются строительством и эксплуатацией СЭС.
🔮 Перспективы развития
Башкирия обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития солнечной энергетики. В планах — строительство новых станций и увеличение общей мощности СЭС до 200 МВт в ближайшие годы. Это позволит не только обеспечить регион "чистой" энергией, но и создать новые рабочие места, а также укрепить экономику республики.
Солнечная энергетика в Башкирии — это не только вклад в экологию, но и важный шаг к энергетической независимости и устойчивому развитию региона. Мы работаем над проектами в Башкирии и готовы предоставить башкирским предприятиям свою профессиональную поддержку, для этого достаточно лишь предоставить информацию о своём предприятии. Не обязательно из Башкирии, конечно
Если у вас есть вопросы или вы хотите узнать больше о солнечной энергетике, пишите в комментариях! 🌞
Подписаться
#СолнечнаяЭнергетика #Башкирия #Экология #ВозобновляемаяЭнергия
Солнечная энергетика в России активно развивается, и Республика Башкортостан — один из регионов, где этот процесс идет особенно заметно. Благодаря благоприятным климатическим условиям, поддержке со стороны властей и инвестициям в "зеленую" энергетику, Башкирия становится примером успешного внедрения возобновляемых источников энергии.
🌞 Солнечные электростанции в Башкирии
На территории республики уже построено и функционирует несколько солнечных электростанций (СЭС) общей мощностью 84 МВт. Вот некоторые из них:
1. Баймакская СЭС-1
2. Агидельская СЭС № 1;
3. Агидельская СЭС № 2;
4. Нижняя Бурзянская СЭС;
5. Верхняя Бурзянская СЭС.
6. Бугульчанская СЭС
В сумме солнечные электростанции Башкирии вырабатывают более 95 млн кВт*ч электроэнергии в год. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством несколько тысяч домохозяйств и обеспечить граждан дешевой электроэнергией.
🌱 Поддержка со стороны правительства Башкирии
Республика активно поддерживает развитие солнечной энергетики. Правительство Башкортостана сотрудничает с федеральными программами и частными инвесторами, чтобы привлекать средства в строительство новых СЭС.
- Льготы и субсидии: Проекты в области возобновляемой энергетики получают налоговые льготы и поддержку через механизмы государственно-частного партнерства.
- Экологические инициативы: Башкирия стремится снизить зависимость от традиционных источников энергии, таких как уголь и газ, и перейти на более экологичные решения.
- Инвестиции: В регион привлекаются крупные компании, такие как "Хевел" и "Солар Системс", которые занимаются строительством и эксплуатацией СЭС.
🔮 Перспективы развития
Башкирия обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития солнечной энергетики. В планах — строительство новых станций и увеличение общей мощности СЭС до 200 МВт в ближайшие годы. Это позволит не только обеспечить регион "чистой" энергией, но и создать новые рабочие места, а также укрепить экономику республики.
Солнечная энергетика в Башкирии — это не только вклад в экологию, но и важный шаг к энергетической независимости и устойчивому развитию региона. Мы работаем над проектами в Башкирии и готовы предоставить башкирским предприятиям свою профессиональную поддержку, для этого достаточно лишь предоставить информацию о своём предприятии. Не обязательно из Башкирии, конечно
Если у вас есть вопросы или вы хотите узнать больше о солнечной энергетике, пишите в комментариях! 🌞
Подписаться
#СолнечнаяЭнергетика #Башкирия #Экология #ВозобновляемаяЭнергия


20.02.202504:02
🌞 Оренбургская область — лидер солнечной энергетики России
Оренбургская область занимает первое место в России по мощности солнечных электростанций (СЭС). На сегодняшний день в регионе работает 18 солнечных электростанций, общая мощность которых составляет 370 МВт. Это настоящий прорыв в развитии альтернативной энергетики!
📅 Как всё начиналось
Развитие солнечной энергетики в Оренбуржье стартовало в 2015 году, когда в Переволоцком районе была запущена первая солнечная станция мощностью 5 МВт. Это стало отправной точкой для масштабных проектов в регионе.
🚀 Период активного роста: 2017–2022 годы
Наибольшее количество проектов было реализовано в период с 2017 по 2022 годы. За это время в Оренбургской области ввели в строй 16 объектов суммарной мощностью 340 МВт. Среди них:
- Сакмарская СЭС (25 МВт)
- Державинская СЭС (5 МВт)
- Оренбургская СЭС (45 МВт)
- Сорочинская СЭС (60 МВт)
- Оренбургская СЭС-5 (10 МВт)
- Чкаловская СЭС (30 МВт)
- Елшанская СЭС (1 очередь — 10 МВт, 2 очередь — 15 МВт)
- Соль-Илецкая СЭС (25 МВт)
- Домбаровская СЭС (25 МВт)
- Григорьевская СЭС (10 МВт)
- Грачёвская СЭС (10 МВт)
- Плешановская СЭС (10 МВт)
- Светлинская СЭС ПК 1 (30 МВт)
- Новосергиевская СЭС (15 МВт)
- Новопереволоцкая СЭС (15 МВт)
🔋 Последние достижения
В начале 2022 года в эксплуатацию был введён второй пусковой комплекс Светлинской СЭС мощностью 25 МВт. Это ещё один шаг в укреплении позиций Оренбургской области как лидера солнечной энергетики в России.
🌍 Почему это важно?
- Энергетическая независимость: регион становится менее зависимым от традиционных источников энергии.
- Создание новых рабочих мест: строительство и обслуживание СЭС способствуют развитию местной экономики.
Оренбургская область — яркий пример того, как регион может стать флагманом в развитии возобновляемой энергетики. Будем следить за новыми проектами и достижениями!
#СолнечнаяЭнергетика #ОренбургскаяОбласть #ЭнергетикаРоссии #ВозобновляемаяЭнергетика #Технологии #Экология
Подписаться
Оренбургская область занимает первое место в России по мощности солнечных электростанций (СЭС). На сегодняшний день в регионе работает 18 солнечных электростанций, общая мощность которых составляет 370 МВт. Это настоящий прорыв в развитии альтернативной энергетики!
📅 Как всё начиналось
Развитие солнечной энергетики в Оренбуржье стартовало в 2015 году, когда в Переволоцком районе была запущена первая солнечная станция мощностью 5 МВт. Это стало отправной точкой для масштабных проектов в регионе.
🚀 Период активного роста: 2017–2022 годы
Наибольшее количество проектов было реализовано в период с 2017 по 2022 годы. За это время в Оренбургской области ввели в строй 16 объектов суммарной мощностью 340 МВт. Среди них:
- Сакмарская СЭС (25 МВт)
- Державинская СЭС (5 МВт)
- Оренбургская СЭС (45 МВт)
- Сорочинская СЭС (60 МВт)
- Оренбургская СЭС-5 (10 МВт)
- Чкаловская СЭС (30 МВт)
- Елшанская СЭС (1 очередь — 10 МВт, 2 очередь — 15 МВт)
- Соль-Илецкая СЭС (25 МВт)
- Домбаровская СЭС (25 МВт)
- Григорьевская СЭС (10 МВт)
- Грачёвская СЭС (10 МВт)
- Плешановская СЭС (10 МВт)
- Светлинская СЭС ПК 1 (30 МВт)
- Новосергиевская СЭС (15 МВт)
- Новопереволоцкая СЭС (15 МВт)
🔋 Последние достижения
В начале 2022 года в эксплуатацию был введён второй пусковой комплекс Светлинской СЭС мощностью 25 МВт. Это ещё один шаг в укреплении позиций Оренбургской области как лидера солнечной энергетики в России.
🌍 Почему это важно?
- Энергетическая независимость: регион становится менее зависимым от традиционных источников энергии.
- Создание новых рабочих мест: строительство и обслуживание СЭС способствуют развитию местной экономики.
Оренбургская область — яркий пример того, как регион может стать флагманом в развитии возобновляемой энергетики. Будем следить за новыми проектами и достижениями!
#СолнечнаяЭнергетика #ОренбургскаяОбласть #ЭнергетикаРоссии #ВозобновляемаяЭнергетика #Технологии #Экология
Подписаться


19.02.202515:41
Есть возможность собирать радиоволны и солнечный свет одновременно!
Ученые разработали прозрачное устройство, которое может генерировать энергию, собирая одновременно радиоволны и солнечный свет. Это нововведение дает возможность беспроводным устройствам самостоятельно получать питание, снижая зависимость от источника питания и значительно повышая энергоэффективность.
Традиционные системы сбора энергии обычно сосредоточены на одном источнике: солнечном свете или радиочастотах. Однако эти системы могут быть недостаточными в зависимости от условий окружающей среды. Недавно разработанная оптически прозрачная выпрямительная система метаповерхности (RMS) использует сигналы Wi-Fi (2,4 ГГц и 5,8 ГГц) и солнечный свет одновременно, обеспечивая более устойчивый и бесперебойный источник энергии.
📌Почему эта технология важна?
✅ Сбор энергии из двух источников: он генерирует энергию как из радиоволн, так и из солнечного света, обеспечивая бесперебойное питание.
✅ 80% оптическая прозрачность: его можно интегрировать в различные поверхности без нарушения визуальной целостности.
✅ Широкий спектр применения: Умные стекла могут применяться во многих областях, таких как фасады зданий, генерирующие энергию, самозаряжающиеся экраны и компоненты транспортных средств.
✅ Эффективное преобразование мощности: эффективность преобразования ВЧ в постоянный был измерен на уровне 19,64% на частоте 2,4 ГГц и 7,92% на частоте 5,8 ГГц.
✅ При интеграции с солнечными панелями он повышает энергоэффективность за счет увеличения максимальной выходной мощности на 13,11%.
🌍 Это решение, которое может быть применено в широком спектре от умных городов до портативных электронных устройств, может изменить то, как мы удовлетворяем наши потребности в энергии в будущем.
Подписаться
Ученые разработали прозрачное устройство, которое может генерировать энергию, собирая одновременно радиоволны и солнечный свет. Это нововведение дает возможность беспроводным устройствам самостоятельно получать питание, снижая зависимость от источника питания и значительно повышая энергоэффективность.
Традиционные системы сбора энергии обычно сосредоточены на одном источнике: солнечном свете или радиочастотах. Однако эти системы могут быть недостаточными в зависимости от условий окружающей среды. Недавно разработанная оптически прозрачная выпрямительная система метаповерхности (RMS) использует сигналы Wi-Fi (2,4 ГГц и 5,8 ГГц) и солнечный свет одновременно, обеспечивая более устойчивый и бесперебойный источник энергии.
📌Почему эта технология важна?
✅ Сбор энергии из двух источников: он генерирует энергию как из радиоволн, так и из солнечного света, обеспечивая бесперебойное питание.
✅ 80% оптическая прозрачность: его можно интегрировать в различные поверхности без нарушения визуальной целостности.
✅ Широкий спектр применения: Умные стекла могут применяться во многих областях, таких как фасады зданий, генерирующие энергию, самозаряжающиеся экраны и компоненты транспортных средств.
✅ Эффективное преобразование мощности: эффективность преобразования ВЧ в постоянный был измерен на уровне 19,64% на частоте 2,4 ГГц и 7,92% на частоте 5,8 ГГц.
✅ При интеграции с солнечными панелями он повышает энергоэффективность за счет увеличения максимальной выходной мощности на 13,11%.
🌍 Это решение, которое может быть применено в широком спектре от умных городов до портативных электронных устройств, может изменить то, как мы удовлетворяем наши потребности в энергии в будущем.
Подписаться


19.02.202504:03
🌬️ Выдерживают ли солнечные электростанции сильный ветер?
Этот вопрос волнует многих, особенно тех, кто рассматривает возможность установки солнечных панелей в регионах с частыми ветрами.
✅ Хорошая новость: современные солнечные электростанции проектируются с учетом различных погодных условий, включая сильные ветра.
🔹 Конструкция: Панели устанавливаются на прочные каркасы, которые способны выдерживать ветровую нагрузку до 150 км/ч и даже больше, в зависимости от модели и монтажа.
🔹 Тестирование: Производители проводят rigorous testing, чтобы убедиться, что панели и крепления устойчивы к экстремальным погодным условиям.
🔹 Монтаж: Правильная установка играет ключевую роль. Профессиональный монтаж гарантирует, что система будет надежно закреплена.
Однако, важно учитывать, что в регионах с ураганными ветрами или частыми штормами могут потребоваться дополнительные меры защиты.
Если у вас есть вопросы или вы хотите узнать больше о том, как подготовить солнечную электростанцию к сложным погодным условиям, пишите в комментариях! 🌞
#СолнечнаяЭнергия #СЭС #ЭнергияБудущего
Подписаться
Этот вопрос волнует многих, особенно тех, кто рассматривает возможность установки солнечных панелей в регионах с частыми ветрами.
✅ Хорошая новость: современные солнечные электростанции проектируются с учетом различных погодных условий, включая сильные ветра.
🔹 Конструкция: Панели устанавливаются на прочные каркасы, которые способны выдерживать ветровую нагрузку до 150 км/ч и даже больше, в зависимости от модели и монтажа.
🔹 Тестирование: Производители проводят rigorous testing, чтобы убедиться, что панели и крепления устойчивы к экстремальным погодным условиям.
🔹 Монтаж: Правильная установка играет ключевую роль. Профессиональный монтаж гарантирует, что система будет надежно закреплена.
Однако, важно учитывать, что в регионах с ураганными ветрами или частыми штормами могут потребоваться дополнительные меры защиты.
Если у вас есть вопросы или вы хотите узнать больше о том, как подготовить солнечную электростанцию к сложным погодным условиям, пишите в комментариях! 🌞
#СолнечнаяЭнергия #СЭС #ЭнергияБудущего
Подписаться


18.02.202510:04
🌟 Наш список вопросов о солнечных электростанциях, закрепленный в шапке канала, постепенно превращается в настоящий справочник! Здесь вы найдете ответы на множество вопросов:
🔹 Как строят солнечные электростанции?
🔹 Сколько они служат?
🔹 Из чего сделаны солнечные панели?
🔹 Как и где рассчитать экономию электроэнергии или получить полное ТЭО СЭС для своего предприятия бесплатно?
И это только начало! Список постоянно пополняется новыми темами и полезной информацией.
💡 Если у вас есть вопросы, которые вас интересуют, пишите в комментариях — мы добавим ответы на них в наш справочник!
Давайте вместе делать знания о солнечной энергии доступнее! 🌞
Подписаться
🔹 Как строят солнечные электростанции?
🔹 Сколько они служат?
🔹 Из чего сделаны солнечные панели?
🔹 Как и где рассчитать экономию электроэнергии или получить полное ТЭО СЭС для своего предприятия бесплатно?
И это только начало! Список постоянно пополняется новыми темами и полезной информацией.
💡 Если у вас есть вопросы, которые вас интересуют, пишите в комментариях — мы добавим ответы на них в наш справочник!
Давайте вместе делать знания о солнечной энергии доступнее! 🌞
Подписаться


18.02.202504:01
Солнечная энергетика России: итоги 2022–2024 годов
Солнечная энергетика в России продолжает набирать обороты! За последние три года мы наблюдаем рост установленной мощности и объёмов выработки электроэнергии. Однако важно помнить, что изменения в выработке, особенно удельной (на единицу мощности), во многом зависят не только от увеличения мощности станций и строительства новых, но и от природных факторов — количества солнечных дней и интенсивности солнечной радиации.
Давайте разберёмся, как обстоят дела в ключевых регионах.
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
- Установленная мощность солнечных электростанций (СЭС) продолжает расти.
- Поддержка по ДПМ (договорам о предоставлении мощности) остаётся важным драйвером развития отрасли.
- Новый драйвер - рост цен на электроэнергию от традиционных источников для предприятий
- Выработка электроэнергии варьируется в зависимости от природных условий, которые могут меняться от года к году.
РЕГИОНЫ-ЛИДЕРЫ
ОЭС* Сибири
- Республика Бурятия: стабильный рост выработки — с 142 970 тыс. кВтч в 2022 году до 149 406 тыс. кВтч в 2024 году.
- Республика Алтай: небольшое снижение выработки (с 145 069 тыс. кВтч в 2022 году до 134 319 тыс. кВтч в 2024 году), вероятно, из-за менее благоприятных погодных условий.
- Забайкальский край: значительный рост — с 98 759 тыс. кВтч в 2022 году до 137 901 тыс. кВтч в 2024 году.
ОЭС Средней Волги
- Саратовская область: выработка выросла с 105 943 тыс. кВтч в 2022 году до 138 775 тыс. кВтч в 2024 году.
- Самарская область: устойчивый рост на 11,6% за три года.
ОЭС Урала
- Оренбургская область: лидер региона с выработкой 461 172 тыс. кВтч в 2024 году.
- Республика Башкортостан: небольшой, но стабильный рост выработки.
ОЭС Юга
- Астраханская область: лидер по объёмам, хотя в 2024 году выработка снизилась до 335 422 тыс. кВтч из-за погодных условий.
- Республика Калмыкия: стабильный рост с 254 400 тыс. кВтч в 2022 году до 287 121 тыс. кВтч в 2024 году.
- Волгоградская область: выработка выросла на 9,9% за три года.
ВЫВОДЫ
Солнечная энергетика в России продолжает развиваться, несмотря на зависимость от природных факторов. Поддержка по ДПМ и внедрение современных технологий помогают отрасли двигаться вперёд. Ожидается, что в ближайшие годы тенденция роста сохранится, а солнечная энергетика станет частью энергобаланса страны.
Следите за новостями в нашем канале, чтобы быть в курсе последних изменений в отрасли!
#СолнечнаяЭнергетика #ВозобновляемаяЭнергетика #ЭнергетикаРоссии #Экология #Технологии
Подписаться
*ОЭС - объединённая энергосистема
Солнечная энергетика в России продолжает набирать обороты! За последние три года мы наблюдаем рост установленной мощности и объёмов выработки электроэнергии. Однако важно помнить, что изменения в выработке, особенно удельной (на единицу мощности), во многом зависят не только от увеличения мощности станций и строительства новых, но и от природных факторов — количества солнечных дней и интенсивности солнечной радиации.
Давайте разберёмся, как обстоят дела в ключевых регионах.
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
- Установленная мощность солнечных электростанций (СЭС) продолжает расти.
- Поддержка по ДПМ (договорам о предоставлении мощности) остаётся важным драйвером развития отрасли.
- Новый драйвер - рост цен на электроэнергию от традиционных источников для предприятий
- Выработка электроэнергии варьируется в зависимости от природных условий, которые могут меняться от года к году.
РЕГИОНЫ-ЛИДЕРЫ
ОЭС* Сибири
- Республика Бурятия: стабильный рост выработки — с 142 970 тыс. кВтч в 2022 году до 149 406 тыс. кВтч в 2024 году.
- Республика Алтай: небольшое снижение выработки (с 145 069 тыс. кВтч в 2022 году до 134 319 тыс. кВтч в 2024 году), вероятно, из-за менее благоприятных погодных условий.
- Забайкальский край: значительный рост — с 98 759 тыс. кВтч в 2022 году до 137 901 тыс. кВтч в 2024 году.
ОЭС Средней Волги
- Саратовская область: выработка выросла с 105 943 тыс. кВтч в 2022 году до 138 775 тыс. кВтч в 2024 году.
- Самарская область: устойчивый рост на 11,6% за три года.
ОЭС Урала
- Оренбургская область: лидер региона с выработкой 461 172 тыс. кВтч в 2024 году.
- Республика Башкортостан: небольшой, но стабильный рост выработки.
ОЭС Юга
- Астраханская область: лидер по объёмам, хотя в 2024 году выработка снизилась до 335 422 тыс. кВтч из-за погодных условий.
- Республика Калмыкия: стабильный рост с 254 400 тыс. кВтч в 2022 году до 287 121 тыс. кВтч в 2024 году.
- Волгоградская область: выработка выросла на 9,9% за три года.
ВЫВОДЫ
Солнечная энергетика в России продолжает развиваться, несмотря на зависимость от природных факторов. Поддержка по ДПМ и внедрение современных технологий помогают отрасли двигаться вперёд. Ожидается, что в ближайшие годы тенденция роста сохранится, а солнечная энергетика станет частью энергобаланса страны.
Следите за новостями в нашем канале, чтобы быть в курсе последних изменений в отрасли!
#СолнечнаяЭнергетика #ВозобновляемаяЭнергетика #ЭнергетикаРоссии #Экология #Технологии
Подписаться
*ОЭС - объединённая энергосистема


15.02.202506:59
Как промышленное предприятие может сэкономить до 70% на электроэнергии с помощью солнечной электростанции.
Электроэнергия — одна из самых больших статей расходов для промышленных предприятий. Согласно прогнозам, в этом году стоимость электроэнергии из сети для бизнеса вырастет от 12 до 19%. Но есть способ значительно сократить эти затраты — установка солнечной электростанции. Разберём, как это работает и почему это выгодно.
Солнечная энергия vs сеть: в чём разница?
1.Рост тарифов.
Стоимость электроэнергии из «сети» постоянно растёт. В 2025 году ожидается повышение тарифов для предприятий с 12 до 19%, и эта тенденция продолжится в будущем. О причинах читайте здесь.
2.Стабильность стоимости солнечной энергии.
Стоимость электроэнергии, вырабатываемой солнечными панелями, остаётся постоянной на протяжении всего срока их службы — до 30 лет. После окупаемости станции (обычно 4–6 лет) энергия становится практически бесплатной.
Как солнечная станция помогает экономить?
Установка солнечной электростанции позволяет предприятию:
- Снизить расходы на электроэнергию до 70%. Солнечные панели покрывают часть потребления, уменьшая объём энергии, покупаемой из сети.
- Защититься от роста тарифов. Собственная генерация делает бизнес менее зависимым от изменений цен на электроэнергию.
Пример расчёта экономии конкретного предприятия.
Предположим, предприятие потребляет 200 000 кВтч в год. При текущем тарифе 0,13 руб. /кВтч расходы составляют 2 600 000 рублей. Солнечная электростанция мощностью 135 кВт выработает за год 162 500 КВтчасов, каждый Квтч стоимостью 2,4 руб. СЭС сэкономит предприятию 75,6% потребления и окупится за 3,5 года. У вас есть такая же возможность. Заполните опросный лист и получите расчет для своего предприятия.
Преимущества солнечных станций для бизнеса:
•Долгий срок службы. Солнечные панели работают до 30 лет, обеспечивая стабильную генерацию энергии.
•Снижение затрат на энергоснабжение. Солнечная энергия дешевле и постоянна по стоимости.
•Простота интеграции. Современные солнечные станции легко подключаются к существующим сетям предприятия и их не надо согласовывать ни с регулятором, ни с "сетями".
Заключение.
Установка солнечной электростанции — это не только способ сэкономить до 70% на электроэнергии, но и долгосрочная инвестиция в стабильность бизнеса. С ростом тарифов на электроэнергию из сети собственная генерация становится всё более выгодной. Уже сегодня многие предприятия по всему миру переходят на солнечную энергию, чтобы снизить расходы и повысить энергонезависимость.
Если ваше предприятие ещё не использует солнечную энергию, самое время задуматься о её внедрении. Иначе вы просто добровольно отдаете значительную часть своих средств. Это ваш выбор. 😜
Подписаться
Электроэнергия — одна из самых больших статей расходов для промышленных предприятий. Согласно прогнозам, в этом году стоимость электроэнергии из сети для бизнеса вырастет от 12 до 19%. Но есть способ значительно сократить эти затраты — установка солнечной электростанции. Разберём, как это работает и почему это выгодно.
Солнечная энергия vs сеть: в чём разница?
1.Рост тарифов.
Стоимость электроэнергии из «сети» постоянно растёт. В 2025 году ожидается повышение тарифов для предприятий с 12 до 19%, и эта тенденция продолжится в будущем. О причинах читайте здесь.
2.Стабильность стоимости солнечной энергии.
Стоимость электроэнергии, вырабатываемой солнечными панелями, остаётся постоянной на протяжении всего срока их службы — до 30 лет. После окупаемости станции (обычно 4–6 лет) энергия становится практически бесплатной.
Как солнечная станция помогает экономить?
Установка солнечной электростанции позволяет предприятию:
- Снизить расходы на электроэнергию до 70%. Солнечные панели покрывают часть потребления, уменьшая объём энергии, покупаемой из сети.
- Защититься от роста тарифов. Собственная генерация делает бизнес менее зависимым от изменений цен на электроэнергию.
Пример расчёта экономии конкретного предприятия.
Предположим, предприятие потребляет 200 000 кВтч в год. При текущем тарифе 0,13 руб. /кВтч расходы составляют 2 600 000 рублей. Солнечная электростанция мощностью 135 кВт выработает за год 162 500 КВтчасов, каждый Квтч стоимостью 2,4 руб. СЭС сэкономит предприятию 75,6% потребления и окупится за 3,5 года. У вас есть такая же возможность. Заполните опросный лист и получите расчет для своего предприятия.
Преимущества солнечных станций для бизнеса:
•Долгий срок службы. Солнечные панели работают до 30 лет, обеспечивая стабильную генерацию энергии.
•Снижение затрат на энергоснабжение. Солнечная энергия дешевле и постоянна по стоимости.
•Простота интеграции. Современные солнечные станции легко подключаются к существующим сетям предприятия и их не надо согласовывать ни с регулятором, ни с "сетями".
Заключение.
Установка солнечной электростанции — это не только способ сэкономить до 70% на электроэнергии, но и долгосрочная инвестиция в стабильность бизнеса. С ростом тарифов на электроэнергию из сети собственная генерация становится всё более выгодной. Уже сегодня многие предприятия по всему миру переходят на солнечную энергию, чтобы снизить расходы и повысить энергонезависимость.
Если ваше предприятие ещё не использует солнечную энергию, самое время задуматься о её внедрении. Иначе вы просто добровольно отдаете значительную часть своих средств. Это ваш выбор. 😜
Подписаться


15.02.202505:31
Солнечные панели с КПД 40%: скоро ли это станет реальностью?
Солнечная энергетика быстро развивается, но увеличение КПД сделает её ещё более массовой. Сегодня коммерческие панели имеют КПД 22–26%. Однако технологии, способные увеличить этот показатель до 40%, уже существуют. Давайте разберёмся, насколько это реально.
Почему КПД важен?
КПД показывает, сколько солнечной энергии преобразуется в электричество. Чем он выше, тем больше энергии можно получить с той же площади. Это особенно важно для мест с ограниченным пространством.
Какие технологии могут увеличить КПД?
1.Тандемные элементы
Многослойные панели поглощают свет в разных диапазонах. Лабораторные образцы уже показывают КПД выше 40%, но их производство пока дорого.
2. Перовскиты
Эти материалы дешевле кремния и могут достигать КПД выше 30%. В сочетании с кремнием их эффективность уже достигает 33%.
3.Квантовые точки
Наночастицы, поглощающие свет определённой длины волны. Пока это экспериментальная технология, но её потенциал огромен.
Когда ждать панели с КПД 40%?
Лабораторные образцы уже показывают КПД выше 40%, но до массового производства ещё далеко. Эксперты прогнозируют появление коммерческих панелей с КПД 30–35% в ближайшие 5–10 лет, а к 2030 году — до 40%.
Что это изменит?
1.Снижение стоимости: Больше энергии с меньшей площади уменьшит затраты.
2.Расширение применения: Панели можно будет использовать в городах и на крышах.
3.Энергонезависимость: Солнечная энергия станет ещё доступнее.
Заключение
Панели с КПД 40% — реальная перспектива ближайшего десятилетия. Прогресс в технологиях, таких как перовскиты и тандемные элементы, приближает нас к этому будущему. Когда такие панели появятся, это станет настоящим прорывом в энергетике. 🌞
Подписаться
Солнечная энергетика быстро развивается, но увеличение КПД сделает её ещё более массовой. Сегодня коммерческие панели имеют КПД 22–26%. Однако технологии, способные увеличить этот показатель до 40%, уже существуют. Давайте разберёмся, насколько это реально.
Почему КПД важен?
КПД показывает, сколько солнечной энергии преобразуется в электричество. Чем он выше, тем больше энергии можно получить с той же площади. Это особенно важно для мест с ограниченным пространством.
Какие технологии могут увеличить КПД?
1.Тандемные элементы
Многослойные панели поглощают свет в разных диапазонах. Лабораторные образцы уже показывают КПД выше 40%, но их производство пока дорого.
2. Перовскиты
Эти материалы дешевле кремния и могут достигать КПД выше 30%. В сочетании с кремнием их эффективность уже достигает 33%.
3.Квантовые точки
Наночастицы, поглощающие свет определённой длины волны. Пока это экспериментальная технология, но её потенциал огромен.
Когда ждать панели с КПД 40%?
Лабораторные образцы уже показывают КПД выше 40%, но до массового производства ещё далеко. Эксперты прогнозируют появление коммерческих панелей с КПД 30–35% в ближайшие 5–10 лет, а к 2030 году — до 40%.
Что это изменит?
1.Снижение стоимости: Больше энергии с меньшей площади уменьшит затраты.
2.Расширение применения: Панели можно будет использовать в городах и на крышах.
3.Энергонезависимость: Солнечная энергия станет ещё доступнее.
Заключение
Панели с КПД 40% — реальная перспектива ближайшего десятилетия. Прогресс в технологиях, таких как перовскиты и тандемные элементы, приближает нас к этому будущему. Когда такие панели появятся, это станет настоящим прорывом в энергетике. 🌞
Подписаться


03.02.202513:01
Как строится солнечная электростанция: этапы и интересные факты ☀️🔧
Солнечные электростанции становятся всё более популярными как экологичный и эффективный способ получения энергии. Но как они строятся? Давайте разберёмся, какие этапы проходят от идеи до запуска такой станции.
### 1. Выбор места и проектирование 📐
Первый шаг — найти подходящее место. Для солнечной электростанции важно:
- Хорошая освещённость (минимум 1600–2000 солнечных часов в год).
- Ровная поверхность или возможность её выровнять.
- Близость к энергосетям для подключения.
После выбора места инженеры разрабатывают проект: рассчитывают мощность, выбирают тип панелей (монокристаллические, поликристаллические или тонкоплёночные), определяют угол наклона и расстояние между рядами панелей.
### 2. Подготовка территории 🚜
Перед установкой панелей участок нужно подготовить:
- Очистить от растительности и мусора.
- Выровнять поверхность.
- Установить дренажную систему для отвода дождевой воды.
### 3. Монтаж опорных конструкций 🏗
Солнечные панели крепятся на специальные металлические конструкции. Они могут быть статичными или поворотными (трекеры), чтобы панели следовали за движением солнца. Конструкции должны быть прочными, чтобы выдерживать ветер, снег и другие нагрузки.
### 4. Установка солнечных панелей 🔌
Панели монтируются на подготовленные конструкции. Этот этап требует аккуратности: панели хрупкие, и их нельзя повредить. После установки их подключают к электрической системе.
### 5. Монтаж инверторов и оборудования ⚡️
Солнечные панели вырабатывают постоянный ток, но для использования в сетях нужен переменный. Для этого устанавливают инверторы, которые преобразуют ток. Также монтируют системы мониторинга, чтобы следить за работой станции.
### 6. Подключение к энергосетям 🔋
После монтажа станцию подключают к местной энергосети. Это требует согласования с энергетическими компаниями и проведения испытаний.
### 7. Запуск и эксплуатация 🚀
Когда всё готово, станцию запускают. Современные солнечные электростанции почти не требуют обслуживания: достаточно периодически очищать панели от пыли и снега.
### Интересные факты:
- Срок службы: Солнечные панели работают 25–30 лет, а их эффективность снижается всего на 0,5–1% в год.
- Экология: Одна солнечная электростанция мощностью 1 МВт сокращает выбросы CO2 на 1000 тонн в год.
- Рекорды: Крупнейшая солнечная электростанция в мире — Bhadla Solar Park в Индии, её мощность превышает 2,2 ГВт.
Солнечная энергетика — это не только технология будущего, но и реальность, которая уже меняет мир. 🌍✨
А вы знали, что в некоторых странах солнечные панели устанавливают даже на воде? Это называется плавучие солнечные электростанции! 🛶☀️
Подписывайтесь на наш канал, чтобы узнавать больше о технологиях и науке! 📲
Солнечные электростанции становятся всё более популярными как экологичный и эффективный способ получения энергии. Но как они строятся? Давайте разберёмся, какие этапы проходят от идеи до запуска такой станции.
### 1. Выбор места и проектирование 📐
Первый шаг — найти подходящее место. Для солнечной электростанции важно:
- Хорошая освещённость (минимум 1600–2000 солнечных часов в год).
- Ровная поверхность или возможность её выровнять.
- Близость к энергосетям для подключения.
После выбора места инженеры разрабатывают проект: рассчитывают мощность, выбирают тип панелей (монокристаллические, поликристаллические или тонкоплёночные), определяют угол наклона и расстояние между рядами панелей.
### 2. Подготовка территории 🚜
Перед установкой панелей участок нужно подготовить:
- Очистить от растительности и мусора.
- Выровнять поверхность.
- Установить дренажную систему для отвода дождевой воды.
### 3. Монтаж опорных конструкций 🏗
Солнечные панели крепятся на специальные металлические конструкции. Они могут быть статичными или поворотными (трекеры), чтобы панели следовали за движением солнца. Конструкции должны быть прочными, чтобы выдерживать ветер, снег и другие нагрузки.
### 4. Установка солнечных панелей 🔌
Панели монтируются на подготовленные конструкции. Этот этап требует аккуратности: панели хрупкие, и их нельзя повредить. После установки их подключают к электрической системе.
### 5. Монтаж инверторов и оборудования ⚡️
Солнечные панели вырабатывают постоянный ток, но для использования в сетях нужен переменный. Для этого устанавливают инверторы, которые преобразуют ток. Также монтируют системы мониторинга, чтобы следить за работой станции.
### 6. Подключение к энергосетям 🔋
После монтажа станцию подключают к местной энергосети. Это требует согласования с энергетическими компаниями и проведения испытаний.
### 7. Запуск и эксплуатация 🚀
Когда всё готово, станцию запускают. Современные солнечные электростанции почти не требуют обслуживания: достаточно периодически очищать панели от пыли и снега.
### Интересные факты:
- Срок службы: Солнечные панели работают 25–30 лет, а их эффективность снижается всего на 0,5–1% в год.
- Экология: Одна солнечная электростанция мощностью 1 МВт сокращает выбросы CO2 на 1000 тонн в год.
- Рекорды: Крупнейшая солнечная электростанция в мире — Bhadla Solar Park в Индии, её мощность превышает 2,2 ГВт.
Солнечная энергетика — это не только технология будущего, но и реальность, которая уже меняет мир. 🌍✨
А вы знали, что в некоторых странах солнечные панели устанавливают даже на воде? Это называется плавучие солнечные электростанции! 🛶☀️
Подписывайтесь на наш канал, чтобы узнавать больше о технологиях и науке! 📲


15.10.202410:55
Вертикальная агровольтаика имеет сопоставимую(или выше) урожайность с контрольными условиями открытого поля.
Исследователи из Университета Мелардален в Швеции изучили влияние вертикальной агровольтаики (APV) на урожайность ячменя.
Для оценки урожайности ячменя они учитывали такие параметры, как содержание азота, уровень сырого протеина, урожайность зерен, урожайность соломы, содержание крахмала в зернах и вес тысячи зерен (TKW). "Набор данных показывает, что ячмень, выращенный в вертикальной системе APV, имеет сопоставимую урожайность с контрольными условиями открытого поля, несмотря на увеличение затенения из-за вертикальных панелей".
Лето 2023 года было отмечено контрастными экстремальными явлениями с сухой и жаркой погодой в июне и сильными дождями в июле и августе», — добавил соавтор Пьетро Кампана. «Более конкретно, было отмечено, что средняя урожайность ячменя во всех различных областях вертикальной агроэлектрической системы была выше, чем в контрольной области, но статистически незначимой.
Опыты могут быть распростаненны на другие сельскохозяйственные культуры.
Исследователи из Университета Мелардален в Швеции изучили влияние вертикальной агровольтаики (APV) на урожайность ячменя.
Для оценки урожайности ячменя они учитывали такие параметры, как содержание азота, уровень сырого протеина, урожайность зерен, урожайность соломы, содержание крахмала в зернах и вес тысячи зерен (TKW). "Набор данных показывает, что ячмень, выращенный в вертикальной системе APV, имеет сопоставимую урожайность с контрольными условиями открытого поля, несмотря на увеличение затенения из-за вертикальных панелей".
Лето 2023 года было отмечено контрастными экстремальными явлениями с сухой и жаркой погодой в июне и сильными дождями в июле и августе», — добавил соавтор Пьетро Кампана. «Более конкретно, было отмечено, что средняя урожайность ячменя во всех различных областях вертикальной агроэлектрической системы была выше, чем в контрольной области, но статистически незначимой.
Опыты могут быть распростаненны на другие сельскохозяйственные культуры.
Repost qilingan:
РетроГрадЪ

07.09.202418:48
Холодильник, работающий от энергии Солнца, Узбекистан, СССР, 1974 год
РетроГрадЪ👀
РетроГрадЪ👀


Rekordlar
22.02.202523:59
82Obunachilar15.02.202510:09
200Iqtiboslar indeksi22.01.202510:09
27Bitta post qamrovi22.02.202523:59
27Reklama posti qamrovi21.02.202510:09
7.41%ER22.01.202510:09
40.91%ERRKo'proq funksiyalarni ochish uchun tizimga kiring.