Энергия ветра, являясь производной энергии Cолнца, образуется за счет неравномерного нагревания поверхности Земли. Каждый час Земля получает 100 000 000 000 000 кВт·ч энергии Солнца. Около 1-2 % солнечной энергии преобразуется в энергию ветра. Этот показатель в 50-100 раз превышает количество энергии, преобразованной в биомассу всеми растениями Земли.
На протяжении нескольких тысячелетий человечество использует энергию ветра. Ветер надувал паруса кораблей, заставлял работать ветряные мельницы. Кинетическая энергия ветра всегда была и остается доступной практически во всех уголках Земли. Энергия ветра привлекательна и с точки зрения экологии: при ее использовании нет выбросов в атмосферу, нет опасных радиоактивных отходов.
Ветер, как первичный источник энергии, ничего не стоит. К тому же, этот источник энергии может использоваться децентрализовано. Нет необходимости в создании таких инфраструктур как, например, при производстве и передаче электроэнергии, выработанной за счет сжигания нефти или природного газа.
Определить экономическую эффективность от применения солнечных коллекторов просто.
Для этого сначала нужно определить количества тепла, которое обеспечит солнечный коллектор за год (выработку), для чего:
Количество солнечной радиации на поверхность земли в этом месте умножить на Средний коэффициент полезного действия КПД солнечного коллектора.
Например, для Киева: Количество солнечной радиации 1000 кВтч/м2/ГОД умножим на КПД наиболее эффективного солнечного коллектора-нагревателя 55%, получим выработку тепла солнечным коллектором 550 кВтч/м2/ГОД. То есть один метр квадратный хорошего солнечного коллектора произведет 550 киловатт тепла за год.
С учетом сезонного изменения солнечной радиации: зимой будет произведено 14% или 77 кВт тепла, весной 29% или 160 кВт, летом 36% или 198 кВт, осенью 116 кВт. В декабре и январе выработка тепла минимальна, и составит в месяц 3,3% от общего производства тепла в год, или 18 кВт в месяц. Именно поэтому солнечные коллектора редко используют для отопления.
Для определения экономической эффективности - полученные 550 кВт тепла нужно сравнить с другим, альтернативным источником тепла. Например, 550 кВт тепла можно получить из электроэнергии, для чего понадобится 550 кВтч электроэнергии. Тариф для населения на электроэнергию в 2009 году в Украине составлял 0,18...0,23 гривны/кВтч или 0,016...0,02 евро/кВтч. Следовательно, для производства 550 кВт тепла нужно потратить 550х0,016...0,02 = 8,8...11 евро в год. Отсюда можно определить срок окупаемости теплового солнечного коллектора по сравнению с другим, альтернативным видом энергии. Срок службы теплового солнечного коллектора обычно до 10 лет.
Аналогичным образом можно посчитать экономическую эффективность производства электрической энергии фотоэлектрическими элементами. При этом следует учесть КПД фотоэлектрических элементов - до 7%, срок службы элементов 10-20 лет.
Якщо сьогодні Ви не готові встановити тепловий насос - спробуйте передбачити можливість встановлення теплового насосу в майбутньому.
Можливо, через декілька років, Ви повернетесь до питання переводу системи опалення на тепловий насос.
Що доцільно зробити в будинку, що будується сьогодні, для спрощення переходу на опалення тепловим насосом в майбутньому:
Бажаємо Вам зберігати тепло, затишок та добробут в будинку
Якщо Ви побачили помилку, або хочете привернути увагу до тексту, або обговорити його з власниками сайту - виділіть необхідний текст і натисніть Shift+Enter, щоб повідомити нас про це.
Дякуємо