Potentialul tehnic si economic solar amenajabil pe teritoriul Romaniei

    Luând in considerare costurile de instalare şi faptul că energia electrică produsă este gratuită, folosirea lor în diverse aplicaţii, fac din panourile solare o optiune rentabila.    Potential  Solar – Termal    Sistemele solar-termale sunt realizate, in principal, cu captatoare solare plane sau cu tuburi vidate, in special pentru zonele cu radiatia solara mai … Read more

Energia solara fotovoltaica in Romania

  5 motive pentru care puteti deveni  PARTENER  Add-Energy Renewable Romania     –– accesati link-ul  –– Pentru  a deveni PARTENER  ADD ENERGY ,accesati  sectiunea       Pentru mai multe detalii accesati sectiunea          

Energia Hidro in Romania

  5 motive pentru care puteti deveni  PARTENER  Add-Energy Renewable Romania     –– accesati link-ul  –– Pentru  a deveni PARTENER  ADD ENERGY ,accesati  sectiunea       Pentru mai multe detalii accesati sectiunea          

Biomasa in Romania

  5 motive pentru care puteti deveni  PARTENER  Add-Energy Renewable Romania     –– accesati link-ul  –– Pentru  a deveni PARTENER  ADD ENERGY ,accesati  sectiunea       Pentru mai multe detalii accesati sectiunea          

Alte surse de Energie Regenerabila

5 motive pentru care puteti deveni  PARTENER  Add-Energy Renewable Romania     –– accesati link-ul  –– Pentru  a deveni PARTENER  ADD ENERGY ,accesati  sectiunea       Pentru mai multe detalii accesati sectiunea            

Tehnologii de obtinere a Energiei din Biomasa

 

Acestea pot fi acum utilizate pentru a produce combustibili, produse chimice si puterea energetica.

 

Lemnul a fost folosit pentru a furniza caldura pentru mii de ani. Aceasta flexibilitate a dus la utilizarea mai intensa a tehnologiilor pe baza de  biomasa.

 

Tehnologii pe baza de  biomasa folosesc materie organica pentru a elibera energia stocata de la soare. Procesul utilizat depinde de tipul de biomasa si de destinatia de  utilizare finala.

Biofuels  BIO COMBUSTIBILI

Bio power  PURETEA BIO

Bio products  PRODUSE BIO

Bio resources  RESURSE BIOMASA

         –– accesati link-urile  ––

 

 

   100 % RENEWABLE BIOMASS / BIOENERGY NEWS

 

 

Harta Interactiva a proiectelor de Energie Regenerabila din Romania

Harta Interactiva a proiectelor de Energie Regenerabila din Romania

 

O Centrala pe biogaz :

Cost kW instalat: 3000 euro

Factor de capacitate: 60% (50-70%)

Producţie anuală: 5,2 MWh

Certificate verzi/MWh: 2,7

Preţ fără subvenţie: 260 euro/an, deci rentabilitate de 11,5% şi amortizare în 8,7 ani.

Încasări minime: 580 euro/an, deci rentabilitate de 19,3% şi amortizare în 5,2 ani.

Încasări maxime: 900 euro/an, deci rentabilitate de 30% şi amortizare în 3,3 ani.

 

 

IMPACT  Sustainable Bioenergy        IMPACT:  Sustainable Bioenergy

        Ensurly sustainable biomass in a rapidly developing market

        Towards a biobased economy in Europe

        Understanding impacts from biofuels

 

 

Harta proiectelor de producere a anergiei electrice cu centrale pe biomasa

Harta proiectelor de producere a anergiei electrice cu centrale pe biomasa

–– sursa Fabrica de cercetare ––

 

Measuring the Potential of Switchgrass Pellets.   Measuring the Potential of Switchgrass Pellets.

President Barack Obama wants U.S. scientists to pursue an "all-of-the-above" strategy in developing new sources of domestic energy.Agricultural Research Service agronomist Paul Adler is providing complete cost-benefit breakdowns for using switchgrass pellets instead of fuel oil to heat homes and businesses in the Northeast.

    English version – ;  Versiunea in limba romana

 

 

                             Accesati Informatiile despre potentialului Energetic al BIOMASEI in Romania

 

 

AEBIOM - EUROPEAN BIOMASS  ASSOCIATION   AEBIOM – EUROPEAN BIOMASS  ASSOCIATION

 

 

 

ADD Energy Renewable Romania Youtube Video Canal

Playlist Technologies for obtaining Energy from Biomass

 

 

 

5 motive pentru care puteti deveni  PARTENER  Add-Energy Renewable Romania

    –– accesati link-ul  ––

 

 

 

 Pentru  a deveni PARTENER  ADD ENERGY ,accesati  sectiunea     register_now_2  

Pentru mai multe detalii accesati sectiunea   Contact-Us  

Masurarea potentialului peletelor din iarba prelucrata

   "Au fost o multime de studii privind potentialul bioenergiei", spune Adler, care lucreaza la Sistemele de Pasunat ARS si Unitatea Managementului de Cercetare Watershed, a Universitatii Park, Pennsylvania. "Cele mai multe dintre ele se concentreaza pe transport, dar inca avem nevoie de un combustibil substitut  pentru petrol, viabil, comercial, bazat pe energia bio. Intre timp, studiile noastre sugereaza ca avem deja oportunitatea de a utiliza materii prime produse acasa pentru generarea de caldura si ca putem economisi bani, reduce consumul de petrol si reduce productia de gaze cu efect de sera in acelasi timp".

   Denny Bookhamer evalueaza densitatea ierbii prelucrate in ianuarie, inainte de recoltare, langa Chestertown, Maryland. Iarba prelucrata sub anumite forme are potentialul unui combustibil din biomasă, pentru a inlocui combustibilul din petrol.

   Adler si altii au efectuat o evaluare a ciclului de viata, comparand costurile de producere a energiei din carbune, gaze naturale, pacura si iarba prelucrata sub forma unor cuburi dense de energie, brichete si pelete. Partenerii sai de cercetare i-a inclus pe tehnicianul ARS – Fred McNeal, absolventul Universitatii de Stat din Pennsylvania – Tom Wilson, consilierul lui Wilson – David Abier si Asistentul Universitar de la Universitatea din Drexel – Sabrina Spatari.

   Cercetatorii au calculat cheltuielile economice asociate cu productia de iarba prelucrata  de-a lungul lantului de aprovizionare, precum si cantitatile de gaze cu efect de sera – dioxid de carbon, oxid de azot si metan – emise in timpul productiei, densificarii si conversiei in energie termica si electrica a ierbii prelucrate. Aceasta a inclus inventarierea primului ciclu de viata al producerii semintelor de iarba prelucrata si emisiile de gaze cu efect de sera asociate, pe care echipa le-a dezvoltat cu ajutorul unor informatii din lumea reala, de la un producator din Pennsylvania.

   Analiza a aratat ca 87 de kilograme a "echivalentului de dioxid de carbon", sau CO2e, au fost emise pentru fiecare tona de substanta uscata de iarba prelucrata care a fost cultivata, recoltata si livrata centralelor de densificare pentru prelucrarea in pelete. CO2e este o masura folosita pentru a compara emisiile provenite de la diferite gaze de sera, pe baza potentialului lor pentru incalzirea globala.

  Mai mult de 54 la suta din aceste emisii au fost de la protoxidul de azot care rezulta din aplicarea ingrasamintelor cu azot, in timp ce operatiunile utilajelor agricole au produs, de asemenea, cantitati substanțiale de gaze cu efect de sera. Prelucrarea fiecarei tone de materie uscata in pelete a generat alte 130 de kilograme de CO2e; 78 la suta din aceste emisii au rezultat din procesele de slefuire si peletizare, restul provenind de la tamburul de uscare.

Masurarea potentialului peletelor din iarba prelucrata 01

   O matrita scoate peletele la moara de peleți Plainview Growers, in Allamuchy, New Jersey, ca o materie prima pentru incalzirea serelor.

Simtiti caldura

   Avand aceste constatari, cercetatorii au calculat ca folosind pelete din iarba prelucrata in loc de combustibil din petrol pentru a genera un gigajoule de energie termica in cladiri, s-ar reduce emisiile de gaze cu efect de sera cu 66 de kilograme de CO2e. Utilizand pelete din iarba prelucrata in loc de gaze naturale pentru a produce un gigajoule de energie termica in cladiri, s-ar reduce emisiile de gaze cu efect de sera cu 72 de kilograme de CO2e.

   Utilizand pelete de iarba prelucrata in loc de combustibil din petrol pentru incalzirea locuintei, de asemenea, ar economisi bani. Totalizand costurile asociate cu instalarea unui sistem adecvat de incalzire rezidentiala si consumul de combustibil, echipa lui Adler a concluzionat ca fiecare gigajoule de energie termica produsa cu ajutorul peletelor din iarba prelucrata va costa 21.36 dolari. Utilizand combustibil din petrol pentru a produce aceeasi cantitate de caldura va costa 28.22 dolari. Economiile ar fi mai mici intr-o instalatie comerciala, deoarece costurile de capital pentru un cazan de biomasa comercial, spatiu de depozitare, precum si manipularea combustibilului sunt de cinci ori mai mari decat costurile pentru componentele utilizate de combustibilul din petrol.

   Potrivit calculelor echipei, incalzirea cu pelete din iarba prelucrata ar continua sa fie mai putin costisitoare, chiar daca costurile de productie ale ierbii prelucrate ar creste cu 200 la suta, iar pretul combustibilului din petrol ar scade cu 70 la suta. Aceste constatari se bazeaza pe pretul mediu pentru incalzire al petrolului din sezonul de incălzire 2010-2011, care a fost de 0,90 $ pe litru. Dar, chiar daca preturile la combustibilul din petrol ar scade pana la media de 10 ani, de 0,62 $, tot ar costa mai putin pentru a genera un gigajoule de energie termica utilizand pelete din iarba prelucrata.

   Pelete din biomasa produse din matrita indicata in stanga. Acestea pot fi arse ca o sursa de combustibil din surse regenerabile pentru a incalzi serele si alte cladiri.

   Carbunele este o poveste oarecum diferita. Desi inlocuirea carbunelui cu biomasa in generarea energiei electrice ar reduce in mod substantial emisiile de gaze cu efect de sera, s-ar ajunge la un cost ridicat pentru consumatorii casnici. Utilizarea carbunelui ar costa 31.03 dolari pentru a genera fiecare megawatt de energie electrica, dar folosind brichete din iarba prelucrata ar costa 154.62 dolari, iar cuburile switchgrass ar costa 156.52 dolari. (Brichetele si cuburile au fost folosite in aceasta serie de analize ale ciclului de viata, din cauza intensitatii lor energetice mai mici comparativ cu peletele) Deci, chiar daca emisiile de gaze cu efect de sera ar scadea dramatic prin utilizarea ierbii prelucrate pentru a genera energie, aceste reduceri sunt realizate la un cost relativ ridicat fata de cărbune – un rezultat numit "costuri pozitive de reducere", pe care factorii de decizie ar dori să il evite.

   Utilizand proiectiile de la Departamentul de Energie al SUA "Billion Ton Report", oamenii de stiinta au ajuns la concluzia ca pana in 2022 ar fi disponibila o biomasa durabila recoltata suficient in nord-estul Statelor Unite pentru a compensa intreaga cerere regionala pentru petrolul de incalzire. Acest lucru ar economisi consumatorilor între 2,3 și 3.9 miliarde dolari pe an, in costuri de combustibil.

   Ar reduce, de asemenea, emisiile de gaze cu efect de sera in nord-est – in prezent in jurul valorii de 885 milioane de tone de CO2e in fiecare an – cu 5 la suta. Multe din proiectele cu combustibil din surse regenerabile sunt insarcinate cu gasirea de strategii eficiente din punct de vedere al costului pentru generarea de electricitate cu biomasa in loc de carbune, dar inlocuind pacura cu pelete switchgrass in sistemele de incalzire de acasa ar putea fi la fel de eficient.

Masurarea potentialului peletelor din iarba prelucrata 02

   Peletele din biomasa ce ard in interiorul cuptorului cazanului furnizeaza caldura radianta pentru 8 hectare de sere, la Growers Plainview.

Parteneri la Pelete

    Adler lucreaza acum cu presedintele Plainview Growers, Arie Van Vugt, pentru a determina amprenta de carbon in utilizarea biomasei, mai degraba decat utilizarea pacurei pentru incalzirea serelor de pepiniera si cat de mult ar costa sa reduca amprenta de carbon cu ajutorul diferitelor alternative de combustibili fosili. Plainview Growers are doua locatii de productie in New Jersey si vinde mai mult de 160 de milioane de plante de pepiniera produse din seminte, in fiecare an.

    Van Vugt, care a pus bazele, de asemenea, unei companii numite "Pequest Energy", cu scopul de a utiliza sursele durabile si cultivate pe plan local de biocombustibili pentru producerea de energie, deja arde pelete din ierburile de sezon cald cultivate pe plan local pentru a incalzi o parte din serele sale.

Masurarea potentialului peletelor din iarba prelucrata 03

   Iarba prelucrata poate fi transformat in pelete, cuburi si brichete rotunde, ce pot fi utilizate pentru a incalzi casele si intreprinderile, in loc de pacura.

   Oamenii de stiinta au publicat rezultatele lor in Environmental Science & Technology. Wilson, care a condus activitatea ca parte a programului sau, a fost autorul principal. Adler noteaza ca aceasta cercetare – care este prima analiza publicata a ciclului de viata a costurilor si beneficiilor utilizarii combustibililor derivati din iarba prelucrata pentru generarea termica din SUA – demonstreaza ca energia continuta in peletele din iarba prelucrata se compara favorabil cu cea continuta in combustibilii pe bază de petrol.

    "Putem folosi o tona de pelete facute din iarba prelucrata uscate pentru a inlocui 116 galoane de combustibil, care contin 17.2 megajouli de energie. Sau putem folosi o tona de pelete din iarba prelucrata  pentru a inlocui 50 galoane de benzina care contin 6,2 megajouli de energie. Deci, utilizarea biomasei pentru a inlocui combustibilul fosil substituie de doua ori mai mult petrol ca utilizarea biomasei pentru a inlocui benzina", spune Adler. "Daca folosim iarba prelucrata pentru a inlocui pacura in loc de carbunele utilizat pentru a genera electricitate, am reduce, de asemenea, substantial emisiile de gaze cu efect de sera, la un cost mult mai mic pentru consumatori – si am contribui la indeplinirea obiectivelor noastre pe termen lung pentru producerea de energie interna din combustibili alternativi".

 

5 motive pentru care puteti deveni  PARTENER  Add-Energy Renewable Romania

    –– accesati link-ul  ––

 Pentru  a deveni PARTENER  ADD ENERGY ,accesati  sectiunea     register_now_2  

Pentru mai multe detalii accesati sectiunea   Contact-Us       

Surse regenerabile de energie prezentate prin cifre pentru anului 2011

    Acest articol este preluat din numărul din  iulie / august 2012 al revistei  Renewable Energy Focus (REFocus).     Prima parte – introducere     Partea a doua – energia hidroelectrică ajunge în spatele celei eoliene și a biomasei ca şi procente de creștere     Partea a treia – Piața eoliană încă în … Read more

Este Energia Eoliană raspunsul pentru Energia Regenerabilă la Scară Mică?

     În acest caz, am de gând să mă axez pe partea electrică a lucrurilor și modul în care vă puteți utiliza în principal de turbinele eoliene, pentru a produce energie în casa dumneavoastră și chiar de a face bani prin trimiterea in reteaua nationala a cantitatii nevolosite.

     Elementele de bază

     Ok, deci este logic să începem cu începutul, adică, să explicăm elementele de bază ale energiei eoliene și ideile din spatele acesteia.Aşadar, energia eoliană este conversia vântului într-o formă utilă de energie, de exemplu, utilizarea turbinelor eoliene pentru a crea electricitate.

     Dar aceasta nu este singura formă de energie în care poate fi convertită, alte modalităţi cum ar fi utilizarea morilor de vânt pentru puterea mecanică, pompele de vânt pentru pomparea apei sau drenaj, sau velele pentru a propulsa navele cu energie cinetică sunt, de asemenea, aplicabile. La sfârșitul anului 2010, capacitatea globală a generatoarelor de energie eoliană era de 196.6 GW, cu peste 90 de țări din întreaga lume care utilizau energia eoliană la nivel comercial.

     Unii însă, de curând, încep să se îndoiască de capacitatea energiei eoliene de a produce suficientă energie la scară globală, viabilă din punct de vedere economic (articol recent din The Telegraph).

     Cu toate acestea este, fără îndoială, una dintre cele mai populare metode de energie din surse regenerabile la o scară personală, ca urmare a unui număr de factori care vor fi discutati mai târziu.

     În ceea ce privește utilizările electrice la o scară mare, parcurile eoliene sunt cheia. Acestea reprezinta mai multe turbine eoliene destinate să colecteze cât mai multă energie eoliană posibilă dintr-o zonă viabilă din punct de vedere economic. Parcurile eoliene sunt conectate la rețeaua electrică de transport de energie, întrucât, alte instalatii mai mici sunt folosite pentru a genera energie electrică în locuri izolate. Companiile de utilități cumpără tot mai des surplusul de electricitate produsă de turbinele domestice mici.

     Energia eoliană, ca o alternativă la combustibilii fosili în sectorul energetic, are o multime de factori pozitivi. Aceasta este din belșug, este curată, regenerabilă, distribuită pe scară largă și nu produce emisii de gaze cu efect de seră în timpul funcționării. Cu toate acestea, construirea parcurilor / turbinelor eoliene a fost dezaprobată în unele comunități și zone, deoarece poate avea un mare impact visual din punct de vedere estetic.

     Cu toate acestea, exista unele dintre cele mai viabile zone pentru parcurile eoliene –  pe mare –  (tot mai multe parcuri eoliene fiind construite pe mare). Efectele asupra mediulu sunt printre cel mai puțin problematice fata de cele provenite din orice alta sursă de energie, ceea ce o face favorită printre eologişti.

     Generând electricitate

     Într-un parc eolian, turbinele individuale sunt interconectate cu o tensiune medie, cu sistemul de colectare de putere și rețeaua de comunicații. Într-o substație, acest curent electric de tensiune medie este mărit în tensiune cu un transformator pentru conectarea la sistemul de înaltă tensiune electrică de transmisie a puterii.

     În generarea energiei eoliene la scară mică, surplusul de putere produs de microgeneratoarele domestice poate fi alimentat în rețea și vânduta  companiei de utilități, producând un credit de vânzare cu amănuntul pentru proprietarii de micro-generatoare compensandu-le astfel costurile de energie.

     Acest lucru funcționează pe un sistem de credite de retail, la fel ca cel utilizat la scară mică în generarea de energie electrică solară.

     Managementul retelelor de transport

     Generatoarele de inducție sunt adesea folosite pentru energia eoliană. Aceste sisteme include locatii capacitoare substantiale pentru   corectarea factorului de putere. Mai multe tipuri de generatoare de turbine eoliene se comportă diferit în timpuldisturbarilor de transmisie ale retelei. Cu toate acestea, generatoarele de inducție nu pot suporta tensiunea sistemului în timpul unei avarii, spre deosebire de generatoarele hidro, sau de abur, care se sincronizează, făcând din aceasta o mică slăbiciune a sistemului.

     Factorul de capacitate

     Din moment ce viteza vântului nu este constantă, producția anuală de energie a unui parc eolian nu este niciodată la fel de mare ca suma rate-ingului generatoarelor la invartire, înmulțită cu numărul total de ore dintr-un an. Raportul productivității într-un an pentru a prezenta  maximul teoretic se numește factor de capacitate. Factorii de capacitate tipici sunt 20-40%, cu valori de la capătul superior al intervalului, în special pe locatiile favorabile de dezvoltare.

     Proprietățile inerente ale vântului limitează factorii de capacitate, spre deosebire de uzinele generatoare de combustibil. Factorii de capacitate a altor tipuri de centrale electrice se bazează, în mare parte, pe costul combustibilului, şi o mică investiţie pentru întreținere. Centralele nucleare, de exemplu, prezinta un cost scazut pentru combustibilul folosit, funcţionând astfel la putere maximă și atingând un factor de capacitate de 90%.

     Variabilitate şi intermitenţă

     Electricitatea generată de energia eoliană poate fi extrem de variabilă la diferite nivele ale timpului: de la oră la oră, zilnic și sezonier. Există, de asemenea, şi variația anuală,, dar nu este la fel de semnificativă. Legat de variabilitatea pe termen scurt (oră de oră sau zilnic), predictibilitatea producției eolienelor este importantă. Ca şi alte surse de energie electrică, energia eoliană trebuie să fie "programată".

     Metodele de prognoză ale energiei eoliene sunt folosite, dar predictibilitatea producției eolienelor rămâne scăzută pentru operarea pe termen scurt.

     Turbinele eoliene și uzul personal

     Acum, că dedesubturile generării de energie electrică cu ajutorul vântului au fost acoperite, e timpul să aruncăm o privire la aspectele practice ale folosirii, la scară personală. Pentru a face acest lucru, trebuie să ne uităm la ceea ce se numește Microgenerare.

     Acest lucru este descris ca generarea de căldură și electricitate la scară mică de către persoane fizice, întreprinderi mici și comunități, pentru a satisface propriile nevoi, ca alternative sau suplimente la tradiționala reţea de alimentare centralizată.

     Deși poate fi motivat de considerente practice ( precum energia electric ace poate fi neincrezatoare – provenita din retea sau dostantele mari pana la reteaua electrica) este utilizat, în principal, pentru a descrie abordările ecologiştilor și pentru metodele lor de generare a energiei, ce aspiră la urme nule sau scăzute de carbon.

     În plus, studiile au sprijinit impactul energiei eoliene asupra mediului, la o scară mică, în Marea Britanie. Un nou studiu, realizat de Carbon Trust pentru potențialul energiei eoliene la scară mică, a constatat că turbinele eoliene mici ar putea produce până la 1,5terawatt ora (tW/h) pe an de energie electrică (0,4% din consumul total de electricitate din Marea Britanie).

     Acest lucru ar însemna economisirea a 0.6 milioane de tone de emisii de dioxid de carbon (Mt CO2). (Aceste date se bazează pe ipoteza că 10% din gospodării ar instala turbine la costuri competitive prezentand conexiune la retea, în jurul valorii de 12p a kW/h). Aceste cifre arată nu numai că are sens din punct de vedere financiar să se facă uz de energia eoliană, dar este o diferență enormă pentru mediu.

     Turbinele eoliene au fost utilizate pentru producerea energiei electrice de uz casnic, în colaborare cu acumulatoare, de-a lungul mai multor decenii, în zonele îndepărtate.

     În ceea ce privește aspectele practice, turbinele ar trebui să fie montate pe un turn adecvat, pentru a le ridica deasupra a orice obstacole din apropiere. O altă abordare a poziționării unei turbine mici este de a utiliza un "model de adăpost" pentru a prezice modul în care obstacolele din apropiere vor afecta condițiile locale de vânt.

     Modelele de acest tip au un caracter general si pot fi aplicate în orice loc. Ele sunt adesea dezvoltate pe baza măsurătorilor de vânt reale (de preferat ) si pot estima proprietățile, cum ar fi viteza medie a vântului și nivelurile de turbulență la o potenţială locație a turbinei. Ei fac acest lucru prin luarea în considerare a formei, dimensiunii și distanței până la obstacolele din apropiere.

     O turbină eoliană mică poate fi, de asemenea, instalată pe un acoperiș. Dar problemele de instalare includ apoi puterea de sustinere a acoperişului, vibrațiile, precum și turbulențele cauzate de marginea acoperișului. Turbinele de acoperiş la scară mică suferă de turbulențe și rar generează cantități semnificative de energie, în special în orașe.

     De asemenea, în locații în apropierea sau în jurul unui grup de clădiri înalte, ratele de forfecare ale vântului generează zone de turbulență intensă, în special la nivel de stradă. Riscurile asociate cu insuficienţa mecanică au afectat dezvoltarea eolienelor urbane în zonele dens populate, făcând costurile de asigurare a sistemelor urbane eoliene prohibitive. Mai mult decât atât, cuantificarea cantităţii de energie eoliană din zonele urbane a fost dificilă, ca dovadă fiind puţinele lucruri care se ştiu despre resursele eoliene actuale ale orașelor.

      Concluzie

      Deşi turbinele eoliene păreau a fi o idee bună pentru mediul urban, creând energie regenerabilă cu caracter personal, acestea pot fi, cel mai bine, poziţionate în zonele cu mult deasupra nivelului mării, sau în zone urbane mai puţin populate, fiind,desigur, cel mai ecologic.

      Cu toate acestea, din cauza unor factori cum ar fi: usurinţa de instalare, beneficii pentru mediu și capacitatea (în condițiile potrivite) de a produce cu ușurință (și eficient) electricitate în medii diferite, energia eoliană va continua să fie o sursă populară de energie regenerabilă personală.

      Brian P. Sheets • Slobodan: Un articol bun, dar iată câteva aspecte de luat în considerare:

      Comercialul urban (cladiri cu birouri, facilități portuare, depozite, centre comerciale, școli) și locatii specializate si mobile  precum ( rotile ce folosesc gazul natural, natiunile ce traiesc pe insule, terenurile muntoase ) sunt locații în care s-a dovedit că turbinele eoliene mici nu o duc bine. Deşi acest lucru este adevărat pentru HAWT,  nu este neapărat adevărat şi pentru VAWT.

     1. unele modele VAWT pot face faţă foarte bine în zonele cu turbulenţe, deoarece acestea încorporează anumite elemente în proiectarea lor, spre deosebire de cele bazate doar pe ridicarea necesara producerii de electricitate.

     2. Unele modele VAWT necesită o suprafață foarte mică pentru stâlp sau pentru operaţiunea de montare pe acoperiș și, prin urmare, poate fi instalat, chiar dacă spațiul disponibil este limitat.

     3. Unele modeleVAWT sunt excepțional de silenţioase, evitând astfel poluarea fonică, asociată de obicei turbinelor de acest fel.

     4. Unele modeleVAWT au un aspect estetic, evitând astfel poluarea vizuală, asociată de obicei turbinelor de acest fel.

     5. Modelele VAWT nu prezintă niciun pericol pentru zburătoarele salbatice deoarece aecstea urmeaza un design specifica acestei cause.

     Aceste avantaje vorbesc despre o oportunitate de piață  în care societățile pot instala generarea distributivă pentru a spori resursele de rețea existente și, prin urmare, ajută la protejarea împotriva unor magnitudini de perturbare ce pot apărea atunci când rețelele existente nu reușesc.

     În plus, instalarea unei VAWT mici în ambele situatii –legata la retea sau independent, poate ajuta la atenuarea unei părţi din nevoia de instalare de generatoare noi, extinderea rețelelor existente pentru regiunile îndepărtate, sau utilizarea, în continuare ridicată, a petrolului de buncar .

     Unul din rezultatele finale ale efortului de căutare este de a ridica calitatea vieţii pentru cei afectați pozitiv de instalațiile amintite.

 

5 motive pentru care puteti deveni  PARTENER  Add-Energy Renewable Romania

 Pentru  a deveni PARTENER  ADD ENERGY ,accesati  sectiunea     register_now_2  

Pentru mai multe detalii accesati sectiunea   Contact-Us       

Principiile Sistemului Sway la oTurbina eoliana

     Turbina ST10 are un generator circular permanent de tip magnet, condus direct de către rotorului turbinei. Fiecare dintre cele trei lame înclinate este montată pe o structură suport a lamei în formă de “A” care incalecă generatorul. Picioarele de sprijin ale structurii se termină pe două hub-uri independente, care, de asemenea, funcționează ca centre … Read more

Algele alimenteaza un viitor regenerabil

       Centrul Solar de Cercetare a Biocombustibililor, situat in Hills Pinjarra, în Brisbane, a fost dezvoltat de Institutul pentru Biostiinta Moleculara (IMB) a Universitatii din Queensland, în parteneriat cu Guvernul din Queensland, KBR Inc, Neste Oil Corp, Cement Australia Pty Ltd, Siemens, Universitatea Bielefeld și Institutul de Tehnologie Karlsruhe din Germania.     … Read more

O mai buna abordare pentru monitorizarea si diagnosticarea problemei colapsului iazurilor de alge pentru biocarburanti

         Cercetarea, care se concentreaza pe monitorizarea si diagnosticarea sanatatii iazului de alge, se bazeaza pe experienta indelungata a Sandiei in tehnologia microfluidelor, programul sau puternic de cercetare Biostiinta si investitiile interne semnificative.          Din cauza modului in care algele sunt cultivate si produse in cele mai multe iazuri de alge, acestea … Read more

Fracturari hidraulice pentru Energie Geotermala

          Potrivit USGS, potentialul Statelor Unite este de la 500 la 1000 de gigawati de capacitate de generare geotermala. Paul Thompson de la Ormat, compania care administreaza proiectul, spune: "Daca putem ajunge la toate sutele sau miile de puturi neproductive si sa le facem productive, s-ar schimba jocul", deoarece, pentru a face … Read more

Afacerea geotermală ar putea reduce decalajul pentru dezvoltarea viitoare

         Industria geotermală s-a luptat de ani de zile cu aceleaşi obstacole în calea dezvoltării. E o situație frustrantă: în timp ce energia geotermală este de încredere, o formă echilibrată a cererii scăzute de energie din surse regenerabile, cheltuielile sale de dezvoltare umbresc evident beneficiile pe termen lung. Între timp, alte surse intermitente … Read more

Turbinele eoliene cu palnie genereaza o putere surprinzatoare

         FOTOGRAFII: Topul Modelelor Traznite de Turbine Eoliene          Chaska, avand compania de baza Sheer Wind, in Minnesota, crede ca are un design ce ar putea aduce costul energiei eoliene la un pret competitiv cu cel al gazelor naturale. Daryoush Allaei, directorul tehnic al Sheer Wind, a declarat pentru … Read more

Cum a crescut Puterea instalata in energia eoliana din Romania

         Lucrurile par acum iminente – deja oricine poate intra pe piaţă şi poate obţine chiar subvenţie prin intermediul certificatelor verzi. Obstacolul major este faptul că trebuie găsiţi cumpărători şi trebuie cumpărată capacitate de rezervă, ceea ce face ca în mod real doar producătorii mari să aibă acces pe piaţă.      … Read more

Un nou studiu raspunde la intrebarile cronicarilor si confirma beneficiile energiei eoliene pentru mediu

        Un articol recent cu opinia Reuters, de John Kemp, pur si simplu adreseaza  intrebari la care deja s-a raspuns, iar raspunsul este ca productia de energie eoliana reduce poluarea, deoarece vantul are un impact negativ, practic zero, asupra eficientei sau emisiilor centralelor electrice pe baza de combustibili fosili.         Un … Read more

Potentialul energetic al Biomasei in Romania

Din punct de vedere al potentialului energetic al biomasei, teritoriul Romaniei a fost impartit in opt regiuni si anume: 1.  Delta Dunarii – rezervatie a biosferei 2.  Dobrogea 3.  Moldova 4.  Muntii Carpati (Estici, Sudici, Apuseni) 5.  Platoul Transilvaniei 6.  Campia de Vest 7.  Subcarpatii 8.  Campia de Sud           În România, biomasa reprezintă 65% … Read more

Potentialul microhidroenergetic al Romaniei

   Energia Hidro in Romania ––  SURSA TPA Horvath & Schonherr ––-      Resursele de apa din interiorul tarii se caracterizeaza printr-o mare variabilitate, atat in spatiu, cat si in timp. Astfel, zone mari si importante, cum ar fi Campia Romana, podisul Moldovei si Dobrogea, sunt sarace in apa. Deasemenea apar variatii mari in timp … Read more

Informatii utile despre Tehnologii de obtinere a Energiei prin intermediul soarelui

          Soarele este, de departe, cea mai importanta sursa de energie pentru noi. El incalzeste atmosfera pamantului, vaporizeaza apa din oceane, directioneaza norii rezultati prin curenti de aer ( denumiti si vanturi spre continente ), acolo isi dovedesc utilitatea, determinand ploile si mentinand debitele raurilor. Aceasta este o modalitate directa de a … Read more

Potentialul eolian al Romaniei

         Referitor la potentialul eolian teoretic, ceea ce intereseaza insa prognozele de dezvoltare energetica este potentialul de valorificare practica in aplicatii eoliene, potential care este mult mai mic decat cel teoretic, depinzand de posibilitatile de folosire a terenului si de conditiile pe piata energiei.          De aceea potentialul eolian valorificabil … Read more

Mituri despre Tehnologiile de obtinere a Energiei electrice din surse regenerabile

    We have listed some of the myths about wind power and the factual information that disputes it.     Wind power is highly subsidized     All energy is subsidized. No energy technology has been developed and competitive without state support. Traditional fossil fuels have been subsidized for up to 100 years. However, today, in an … Read more