Детальная информация

Название: Основы формирования гидроэнергетических комплексов: монография
Авторы: Елистратов Виктор Васильевич; Мухаммадиев Мурадулла Мухаммадиевич
Организация: Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Выходные сведения: Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2024
Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература; Общая коллекция
Тематика: Электроэнергетика
УДК: 621.31
Тип документа: Другой
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Код специальности ФГОС: 13.00.00
Группа специальностей ФГОС: 130000 - Электро- и теплоэнергетика
DOI: 10.18720/SPBPU/2/i24-154
Права доступа: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать)
Дополнительно: Новинка
Ключ записи: RU\SPSTU\edoc\72978

Разрешенные действия:

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

На сегодняшней день в мире наблюдается рост потребления энергии, в среднем на 1 % в год, в развивающихся странах на 3–5 %, при этом уменьшаются запасы углеводородов, являющихся основным энергетическим ресурсом, а тренды изменения стоимости топлива и его вредное воздействие на окружающую среду и вероятность техногенных аварий постоянно увеличиваются. Учитывая эти причины, последние 15–20 лет в мире наблюдается интенсивный рост мощности установок, использующих возобновляемые виды энергии, повышается их экономическая и экологическая эффективность. Обеспечение надежной работы энергосистемы в условиях значительной доли электростанций со случайно-детерминированным характером прихода энергии требует внедрения систем перераспределения и аккумулирования энергии, в которых основную роль могут играть системы гидроаккумулирования. Введено определение гидроэнергетических комплексов (ГЭК) как совокупности хозяйствующих энерговодохозяйственных субъектов, осуществляющих свою деятельность на основе использования водных и возобновляемых ресурсов, потребления и производства электроэнергии в целях оптимизации водно-энергетических и электроэнергетических режимов работы в составе энергетической и водохозяйственной систем с учетом поставленных перед ними задач. Предложены методы обоснования параметров и режимов функционирования составляющих гидроэнергетического комплекса с учетом требований участников энерговодохозяйственной системы (ЭВХС), а также режимов работы установок и электростанций, использующих ветровую и солнечную энергию. Для использования имеющегося гидроэнергопотенциала территории разработаны математические модели элементов ГЭК, а также математические модели оптимизации параметров и режимов работы энергетического комплекса с ГЭС и ветроэнергетической или солнечной станцией, обеспечивающие максимум использования водной и возобновляемой энергии и производимой на ее основе электроэнергии с учетом иерархии в пространстве и времени, многоуровневым решением задачи оптимизации по критериям обеспечения надежности электроснабжения.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ Прочитать Печать
-> Интернет Анонимные пользователи

Оглавление

  • ОГЛАВЛЕНИЕ
  • ВВЕДЕНИЕ
  • ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ И ВИЭ В МИРЕ, РОССИИ И УЗБЕКИСТАНЕ
  • 1.1 Потенциал развития гидроэнергетики: возможности, тенденции, перспективы
  • 1.2 Анализ развития энергетики в 21 веке и роль гидроэнергокомплексов
  • 1.3 Состояние и перспективы развития гидроэнергетической отрасли Республики Узбекистан
  • 1.4 Состояние и перспективы развития гидроэнергетики и ВИЭ в России
  • 2. РОЛЬ КАСКАДОВ ГЭС И ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В ЭНЕРГЕТИКЕ И ВОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
  • 2.1 Определение, функционал, эффективность и социально-экономическое значение гидроэнергетических комплексов
  • 2.2 Анализ крупных ГЭК и каскадов при комплексном использовании водных ресурсов
  • 2.3 Роль Волжско-Камского каскада ГЭС в энерго-водохозяйственном регулировании европейской территории России
  • 2.4 Состояние и перспективы развития ГЭК в Республике Узбекистан
  • ГЛАВА 3. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
  • 3.1 Принципы функционирования каскада гидроэлектростанции как элемента гидроэнергетического комплекса
  • 3.2 Влияние и роль ГЭК в электроэнергетике, водном хозяйстве и экологии
  • 3.3 Использование возобновляемых источников энергии для повышения эффективности ГЭК
  • 3.4 Повышение эффективности ГЭК в электроэнергетической системе
  • ГЛАВА 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В СОСТАВЕ ЭЛЕКТРОВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ
  • 4.1 Модели технологического преобразования гидравлической энергии на установках гидроэнергетического комплекса
  • 4.2 Модель кривой подпора при определении напора гидроэнергетического комплекса
  • 4.3 Моделирование расходов в каскаде ГЭС гидроэнергетического комплекса
  • 4.4 Модель гидравлического режима гидроэнергетических систем
  • 4.5 Алгоритм расчёта среднесрочных режимов функционирования гидроэнергетической системы
  • 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ КРАТКОСРОЧНЫХ РЕЖИМОВ ГЭС
  • 5.1 Общая структура модели производства электроэнергии на ГЭС
  • 5.2 Разработка моделей и алгоритмов прогноза основных показателей работы ГЭС
  • 5.3 Оптимизация краткосрочных режимов работы гидроэлектростанции
  • ГЛАВА 6. МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ГИДРОЭНЕРГОКОМПЛЕКСА С ГЭС И ВЭС
  • 6.1 Разработка и обоснование конструктивных решений и моделей энергетических объектов ГЭК
  • 6.2 Разработка общих моделей режимов работы гидроэнергокомплекса с ГЭС и ВЭС для краткосрочных интервалов
  • 6.3 Разработка математических моделей оптимальных режимов работы ГЭК с ГЭС и ВЭС
  • 6.4 Исследование оптимальных режимов работы гидроэнергокомплексов, работающих в энергосистеме при совместной работе ГЭС и ВЭС
  • 6.5 Апробация методологии оптимизации режимов работы ГЭК на примере энергокомплекса «Волжская ГЭС-Волгоградская ВЭС»
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Статистика использования

stat Количество обращений: 0
За последние 30 дней: 0
Подробная статистика