Сбои на АЭС в Венгрии и Румынии

Выход из венгерского кризиса в сфере электроэнергетики и жилищного строительства. Заменить АЭС летом. Если они будут работать всё реже и реже только в зимний период, то этого будет достаточно для обеспечения до 100 % энергии за счёт возобновляемых источников.






В настоящее время в Румынии работает 0 из 1,3 ГВт, а в Венгрии — 0,42 из 1,92 ГВт атомной энергии. В середине недели этот показатель составлял менее 0,12 ГВт. Это достаточный повод, чтобы впервые попробовать опубликовать статью в венгерских СМИ.
  АЭС «Пакс» была спроектирована до появления проблемы изменения климата
Первый реактор АЭС «Пакш» был подключен к энергосистеме в 1982 году. При его проектировании исходили из 100-летнего минимума уровня воды. Однако уже в 2018 году уровень воды оказался на 1 м ниже этого значения, а в этом году — даже на 1,28 м. Изменение климата приводит к установлению новых рекордов в обоих направлениях: к более высоким паводкам и более низким межпаводковым уровням, причем последние в будущем будут наблюдаться преимущественно летом и в начале осени. Последний случай экстремально низкого уровня воды наблюдался 26 октября 2018 года. Но и температура воды поднимается до опасных значений: когда температура Дуная составляет от 10 °C до 15 °C, нет никаких проблем с тем, чтобы сбрасывать обратно в реку 100 кубических метров охлаждающей воды в секунду, температура которой на 8–10 °C выше. В то время работа на полной мощности была бы возможна, если бы блок № 2 не был отключен из-за технической неисправности. Если температура Дуная составляет 28°, то до допустимого верхнего предела в 30° остаётся всего 2°. Низкий уровень воды означает меньший объём воды, причём она ещё и теплее, однако осенью это не так критично, как летом, из-за более низкой температуры воды. Поэтому нет ничего более логичного, чем полностью или частично заменить электроэнергию в Паксе летом солнечной энергией. В случае полной замены необходимо будет увеличить уже установленную в Венгрии мощность фотоэлектрических систем (8,6 гигаватт) на 11,5 ГВт и объединить её с аккумуляторными батареями ёмкостью 34,5 ГВт·ч (в настоящее время установлено менее 2 ГВт·ч). Суточная выработка солнечной энергии в Будапеште с 2005 года по конец 2023 года.
  Решение кризиса в сфере жилищного строительства и энергетического кризиса
Для заметного смягчения ситуации на рынке жилья и целесообразной модернизации (зачастую неэнергоэффективного) фонда зданий необходимо на постоянной основе строить не менее 30 000 новых жилых единиц в год. Это более чем в два раза больше, чем в кризисные 2024 и 2025 годы. Проект GEMINI (лат. «близнецы») с 1991 года продвигает идею двойного использования зданий — как для проживания, так и для выработки электроэнергии. В 2001 году солнечная электростанция GEMINI, пригодная для проживания, стала главной достопримечательностью Штирийской региональной выставки по энергетике в Вайце. Однако при годовом объеме производства фотоэлектрической энергии всего в 380 МВт по цене около 4 000 евро/кВтп и объеме производства литиевых аккумуляторов в 4 ГВт·ч по цене около 2 000 евро/кВт·ч этой перспективной концепции тогда ещё не хватало экономической целесообразности, которая сегодня не вызывает сомнений. Только в Венгрии в 2026 году объемы производства аккумуляторов будут в 20 раз выше. Спустя одно поколение стартовал проект GEMINI next Generation, давшей название всей линейке. При сегодняшних ценах на фотоэлектрические системы важно только обеспечить как можно большую площадь, предпочтительно на крыше, ориентированной с востока на запад. С точки зрения затрат на материалы сегодня даже установка фотоэлектрических систем на северном фасаде является экономически выгодной. Где ещё, помимо дома и гаража, можно установить солнечные батареи? На подъездной дорожке, в затененных местах для жильцов, а также на навесах над парковками жилого комплекса. Результатом этих размышлений стало понятие «энергооптимизированный жилой комплекс»: 16 домов на гектар, фотоэлектрическая установка мощностью 1,34 МВт-пик и аккумуляторы емкостью 4 МВт·ч, позволяющие преобразовывать солнечную энергию в круглосуточный электроток. 20 000 новых жилых единиц в год в виде таких энергооптимизированных жилых районов соответствовали бы 1,67 ГВтп фотоэлектрических установок и 5 ГВт·ч аккумуляторных батарей. Следовательно, заменить АЭС «Пакш» в летние месяцы реально будет уже через чуть менее 7 лет после начала массового производства.
  Энергосамообеспеченность Поступления энергии вместо расходов энергии
Ежемесячные расходы на энергоносители типичной семьи, проживающей в старом доме за городом, составляют от 105 000 до 180 000 форинтов. А как насчёт того, чтобы изменить знак? Благодаря фотоэлектрической установке мощностью 84 кВт и аккумуляторам емкостью 250 кВт·ч самообеспечение гарантировано даже в сильно облачный декабрьский день. В течение года потребление на собственные нужды составляет примерно 9 % от объема электроэнергии, произведенной на крыше. Разумеется, дешевле всего использовать собственную электроэнергию, а не импортную нефть. Таким образом, 91 % электроэнергии идет на продажу. Даже если в будущем не стоит рассчитывать на столь высокие цены на спотовом рынке, о которых продавцы могут только мечтать, цена на электроэнергию «24-Strom», ориентированная в большей степени на общественную выгоду, по-прежнему достаточна для того, чтобы изменить финансовые показатели компании «Энергия».
  От электроснабжения 24 к электроснабжению 24×365
Значительные различия в суточной выработке невозможно устранить только с помощью аккумуляторов. Даже при стоимости аккумулятора всего 15 000 форинтов за кВт·ч это будет слишком дорого — заряжать огромное количество аккумуляторов летом и разряжать их зимой. Здесь нужен гораздо более дешевый способ хранения, даже если его КПД очень низкий: преобразование солнечной электроэнергии в метан или метанол. Предел для преобразования солнечной энергии в электроэнергию «24-Strom», необходимый для обеспечения электроснабжения в режиме 24×365, в Венгрии составляет 25 ГВт фотоэлектрических установок и 75 ГВт·ч аккумуляторных батарей. В этом случае могут возникать излишки, которые невозможно утилизировать с помощью аккумуляторов, но которые затем можно переработать с помощью технологии «Power to Methanol».
  Венгрия на 100 % на возобновляемых источниках энергии
Это гораздо больше, чем просто переход от двигателя внутреннего сгорания к электромобилю или от отопления с использованием топлива к тепловому насосу. Речь идет, прежде всего, об энергоемкой промышленности: Цементные заводы переходят с производства клинкерного камня с использованием сжигания топлива на производство клинкерного камня с использованием электроэнергии. Для венгерского цементного производства это означает дополнительную потребность почти в 1 ТВт·ч/год. Дома GEMINI next Generation не содержат бетона, однако в странах с высокой долей электромобилей уже задумываются об использовании бетона для строительства дорог, поскольку асфальт является побочным продуктом переработки нефти. До 2019 года компания «Дунаферр» производила до 2 миллионов тонн стали в год. При использовании электроэнергии и водорода для восстановления железной руды годовая потребность в электроэнергии составила бы 8 ТВт·ч. Существует огромная разница между переходом отдельного домохозяйства и переходом промышленно развитой страны на 100-процентную возобновляемую энергетику.
  Летний перерыв для «Пакса»
Если когда-нибудь объём солнечной энергии станет настолько большим, что её избыток придётся утилизировать с помощью технологии «Power to Methanol/Methan», эксплуатация атомной электростанции потеряет смысл. В зимний период ситуация выглядит совершенно иначе: 1 кВт·ч атомной электроэнергии в зимний период заменяет 3,5 кВт·ч солнечной электроэнергии, полученной летом, из-за цепочки потерь от технологии «Power to X» до преобразования в электроэнергию. Если с течением времени летний перерыв будет продлен с 2 до 7 месяцев, то срок перехода на 100 % возобновляемую энергию может составить до 100 %.
  GEMINI next Generation Zrt.
Мы — небольшой стартап. В настоящее время мы ищем финансирование для создания прототипа дома GEMINI следующего поколения. Если вы разделяете наш энтузиазм в отношении грандиозных перспективных идей и их воплощения, пожалуйста, свяжитесь с нами. Генеральный директор Роланд Мёсл — founder@pege.org — 43 699 17343674 — https://gemini-next-generation.haus/
  Требуются проекты по реконструкции жилых домов
Теперь их уже 4. Расположены довольно широко: Бургенланд, Эльба, Бремен, Швейцария. Буду рад новым проектам. Электронные компоненты настенного обогревателя: блок питания, ШИМ-регулятор для вентиляторов и микрокомпьютер с поддержкой Wi-Fi и Zigbee для управления.
  Кто мы? Наши акционеры
Кто мы? Наши акционеры. Прошу всех старых и, надеюсь, в скором времени многочисленных новых акционеров присылать подобные материалы.
  Привлечение новых акционеров
До сих пор лишь 2 % наших акционеров стали акционерами благодаря привлечению новых акционеров. В будущем эта доля должна значительно увеличиться. Предложение составляет 10 % от приобретённых акций за непосредственное привлечение и 5 % за «ассист». Термин «ассист» я понимаю так же, как в футболе: тот, кто отдает пас голеадору, совершает «ассист».
          Сбои на АЭС в Венгрии и Румынии: Выход из венгерского кризиса в сфере электроэнергетики и жилищного строительства. Заменить АЭС летом. Если https://2026.pege.org/08-16/russian.htm