Спирания на АЕЦ в Унгария и Румъния
Изход от кризата в енергийния сектор и жилищното строителство в Унгария. Заместване на АЕЦ през лятото. Ако те работят все по-рядко само през зимния полугодие, ще бъде достатъчно да се използва до 100 % възобновяема енергия.
В момента в Румъния работят 0 от 1,3 GW, а в Унгария – 0,42 от 1,92 GW атомна енергия. В средата на седмицата тази стойност беше малко под 0,12 GW. Това е достатъчна причина да се опитаме за първи път да публикуваме статия в унгарските медии.
|
АЕЦ „Пакс“ е била проектирана преди появата на климатичните промени
|
Първият реактор в Пакс беше включен към електроенергийната мрежа през 1982 г. При проектирането му се изхождаше от 100-годишен минимум на нивото на водата. То обаче вече през 2018 г. беше под това ниво с 1 м, а тази година дори с 1,28 м.
Климатичните промени водят до нови рекорди в двете посоки – по-високи нива на приливите и по-ниски нива на отливите, като последните в бъдеще ще се наблюдават предимно през лятото и ранната есен.
Последният случай на изключително ниско ниво на водата беше на 26 октомври 2018 г.
Но и температурите на водата достигат опасни нива: когато температурата на Дунав е между 10°C и 15°C, няма проблем да се върнат в реката необходимите 100 кубични метра охлаждаща вода на секунда, като температурата ѝ е с 8° до 10° по-висока.
Тогава би било възможно да се достигне пълна мощност, ако блок 2 не беше изключен поради техническа неизправност.
Когато температурата на Дунава е 28°, остават само 2° до допустимата горна граница от 30°.
Ниското ниво на водата означава по-малко вода, която освен това е и по-топла, но през есента това не е толкова критично, колкото през лятото, поради по-ниската температура на водата.
Затова нищо не е по-логично от това през лятото да се замести изцяло или частично електрозахранването на Пакс със слънчева енергия. В случай на пълно заместване, вече инсталираната в Унгария фотоволтаична мощност от 8,6 гигавата ще трябва да бъде увеличена с 11,5 ГВт и да бъде комбинирана с акумулаторни батерии с капацитет 34,5 ГВтч (понастоящем инсталираните батерии са с капацитет по-малко от 2 ГВтч).
Дневен добив от слънчева енергия в Будапеща от 2005 г. до края на 2023 г.
|
Решаване на кризата в жилищното строителство и кризата с електроенергията
|
За да се постигне осезаемо облекчение на пазара на жилища и разумно обновяване на (често енергийно неефективния) сграден фонд, биха били необходими трайно поне 30 000 нови жилищни единици годишно. Това е повече от два пъти повече, отколкото през кризисните години 2024 и 2025.
Проектът GEMINI (латински за „близнак“) насърчава от 1991 г. двойното използване на сградите за жилищни нужди и за производство на електроенергия. През 2001 г. обитаемата слънчева електроцентрала „GEMINI“ беше основната атракция на Щирската регионална изложба за енергия във Вайц.
Но с едва 380 MW годишно производство на фотоволтаични системи на цена от около 4 000 €/kWp и 4 GWh производство на литиеви батерии на цена от около 2 000 €/kWh, по онова време тази визия за бъдещето все още не разполагаше с икономическата целесъобразност, която днес е безспорна.
Само Унгария ще има 20 пъти по-голямо производство на акумулатори през 2026 г.
Едно поколение по-късно стартира проектът GEMINI next Generation, дал името на цялата инициатива. При днешните цени на фотоволтаичните системи от значение е само да се осигури възможно най-голяма площ, за предпочитане на покрив с източно-западна ориентация. От гледна точка на разходите за материали днес дори северната фасада с фотоволтаични панели е икономически изгодна.
Къде още, освен върху къщата и гаража, биха могли да се монтират фотоволтаични панели? По пътя за достъп, на засенчени места за жителите, както и върху навесите над паркоместата в жилищния комплекс.
Резултатът от тези разсъждения е „енергийно оптимизирано селище“: 16 къщи на хектар, 1,34 MWp фотоволтаични инсталации и 4 MWh акумулатори, за да се преобразува слънчевата енергия в електроенергия за 24 часа.
20 000 нови жилищни единици годишно под формата на такива енергийно оптимизирани жилищни комплекси биха означавали 1,67 GWp фотоволтаични инсталации и 5 GWh акумулатори. Следователно заместването на АЕЦ „Пакс“ през летните месеци е реалистично постижимо в рамките на малко под 7 години след стартирането на масовото производство.
|
Самодостатъчност Прием на енергия вместо разход на енергия
|
Едно типично семейство, живеещо в стара къща на село, има месечни разходи за енергия от 105 000 до 180 000 форинта. Ами ако обърнем знака?
С фотоволтаична система с мощност 84 kW и акумулатори с капацитет 250 kWh самодостатъчността е гарантирана дори в силно облачен декемврийски ден.
През годината собственото потребление възлиза на около 9 % от собственото производство от покрива. Разбира се, най-изгодно е да се използва собствена електроенергия, а не вносен петрол. Следователно 91 % от електроенергията се продава.
Макар и в бъдеще да не се очакват толкова високи цени на спот пазара, каквито са мечтата на продавачите, дори и цената на електроенергията „24-Strom“, ориентирана по-скоро към ползата за обществото като цяло, все пак е достатъчна, за да се промени тенденцията в енергийния сектор.
|
От електроенергия 24 часа в денонощието към електроенергия 24×365
|
Големите разлики в дневния добив не могат да бъдат преодолени само с помощта на акумулатори. Дори при цена от едва 15 000 форинта/кВт·ч това е прекалено скъпо, за да се зареждат изключително много акумулатори през лятото и да се разреждат през зимата.
Тук е необходим много по-евтин начин за съхранение, дори и да има много ниска ефективност: превръщане на фотоволтаична електроенергия в метан или метанол.
Границата, при която слънчевата енергия се преобразува в „24-Strom“ и трябва да осигурим електроенергия 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, в Унгария е 25 GW фотоволтаични инсталации и 75 GWh акумулатори. При това могат да възникнат излишъци, които не могат да бъдат оползотворени с акумулатори, но които след това могат да бъдат преработени чрез технологията „Power to Methanol“.
|
Унгария с 100 % възобновяема енергия
|
Това е много повече от преминаването от двигател с вътрешно горене към електромобил или от отопление с гориво към термопомпа. Тук става дума преди всичко за енергоемката промишленост:
Циментовите заводи преминават от производство на клинкер чрез изгаряне към производство на клинкер чрез нагряване с електроенергия. За унгарското производство на цимент това означава допълнителна потребност от почти 1 TWh/год.
Къщите от серията GEMINI next Generation са без бетон, но в страните с висок дял на електромобилите вече се обмисля използването на бетон за пътищата, тъй като асфалтът е отпадъчен продукт от преработката на нефт.
До 2019 г. „Дунафер“ произвеждаше до 2 милиона тона стомана годишно. При използване на електроенергия и водород за редукция на желязната руда това би означавало годишна потребност от електроенергия от 8 TWh.
Има огромна разлика между преминаването на едно домакинство към 100 % възобновяема енергия и това на цяла индустриална държава.
Когато количеството слънчева енергия стане толкова голямо, че излишъкът трябва да се оползотвори чрез преобразуване в метанол или метан, експлоатацията на атомна електроцентрала няма смисъл.
През зимния полугодие ситуацията е съвсем различна: 1 кВт·ч ядрена енергия през зимния полугодие се замества от 3,5 кВт·ч слънчева енергия през лятото, поради веригата от загуби от „Power to X“ до преобразуването в електроенергия. Ако с течение на годините лятната пауза се удължи от 2 на 7 месеца, тогава срокът за преход към 100 % възобновяема енергия би могъл да бъде постигнат.
|
GEMINI next Generation Zrt.
|
Ние сме малък стартъп. В момента търсим финансиране за прототипа на къщата GEMINI от ново поколение. Ако споделяте ентусиазма ни за големи визии за бъдещето и тяхната реализация, моля, свържете се с нас.
Изпълнителен директор Роланд Мьосл - founder@pege.org - 43 699 17343674 - https://gemini-next-generation.haus/
|
Търсят се проекти за реновиране на жилища
|
Вече са 4 проекта. Разположени са на доста голямо разстояние един от друг: Бургенланд, Елба, Бремен, Швейцария. Ще се радвам на още проекти.
Електрониката на стенното отопление: захранващ блок, PWM регулатор за вентилаторите и микрокомпютър с Wi-Fi и Zigbee за управление.
|
Кои сме ние? Нашите акционери
|
Кои сме ние? Нашите акционери. Моля всички стари и, надявам се, скоро многобройни нови акционери да изпращат подобни мнения.
|
Привличане на нови акционери
|
Досега само 2% от нашите акционери са станали акционери благодарение на привличането на нови акционери. В бъдеще този процент трябва да се увеличи значително. Предложението е 10 % от закупените акции за пряко посредничество и 5 % за асистенция. Разбирам понятието „асистенция“ по същия начин, както във футбола: този, който подава топката на голмайстора, е направил асистенция. |