Jump to content

Возобновляемая энергетика в России

Возобновляемая энергия в России в основном состоит из гидроэлектроэнергии . Россия богата не только нефтью , газом и углем , но и ветровой , гидро-, геотермальной , биомассой и солнечной энергией – ресурсами возобновляемой энергии. Практически во всех регионах есть по крайней мере один или два вида возобновляемой энергии, пригодных для коммерческого использования, в то время как некоторые регионы богаты всеми видами возобновляемых энергетических ресурсов. Однако ископаемое топливо доминирует в нынешнем энергетическом балансе России, в то время как ее обильные и разнообразные возобновляемые источники энергии играют небольшую роль.

Почтовый штемпель в память о Сталинградской ГЭС
В Советском Союзе крупные гидроэлектростанции были одними из великих строек коммунизма ( на фото Сталинградская/Волгоградская ГЭС )

Большинство возобновляемых источников энергии в России являются новыми, и их объемы выросли за последние несколько лет. Россия была одним из первых лидеров в развитии технологий возобновляемой энергетики, но по ряду причин потеряла интерес к их развитию, за исключением крупной гидроэнергетики. [1]

Фотография Саяно-Шусенской ГЭС.
Саяно-Шушенская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция России.

Гидроэнергетика в России имеет долгую историю, берущую начало еще в советские времена. Бурное развитие гидроэнергетики в Советском Союзе началось в 1930 году, когда общая установленная мощность составила 600 МВтч. В 1941 году Советский Союз построил свою первую ветряную мельницу мощностью 100 кВт. [2] К моменту распада Советского Союза в 1990 году его общая установленная мощность составляла 65 ГВтч . Крупнейшие плотины, которые сейчас есть в России, в том числе Саяно-Шушенская ГЭС , были построены в 1950-1960-х годах. [3] С 1970-х по 2000 годы Советский Союз и Россия сосредоточили свое внимание в основном на «традиционных» источниках энергии: тепловой, гидро- и атомной энергетике. [2] Однако в 1986 году советское правительство объявило о новых целях в области энергетики, которые включали дальнейшее строительство гидроэлектростанций, а также начало мелкомасштабного использования солнечной и ветровой энергии для производства электроэнергии. В целом советская энергетическая политика была сосредоточена на атомной и тепловой энергетике, хотя возобновляемые источники энергии не полностью игнорировались. Распад Советского Союза помешал достижению этих целей. [4]

С образованием Российской Федерации в 1990-х годах большинство крупных плотин, построенных в Советском Союзе, прекратили строительство. Кроме того, постсоветская рецессия привела к разрушению значительной части инфраструктуры страны, например плотин. [3] [5] Использование нефти и газа в качестве источника энергии было приоритетом в России, а возобновляемые источники энергии игнорировались. Эта политика продолжалась до 2008 года, когда Медведев объявил о реформе энергетической политики России, пытаясь сосредоточить больше внимания на возобновляемых источниках энергии. С тех пор произошло быстрое развитие новых возобновляемых источников энергии. [6]

Текущий статус

[ редактировать ]

В конце 2009 года Дмитрий Медведев сделал амбициозное заявление, выразив намерение сократить потребление энергии в России на 40% к 2020 году. [6] [7] Однако ряд факторов препятствовал продвижению к этой цели. Эти препятствия включали недостаточные инвестиции, экономическую нестабильность, ограниченный общественный спрос и наличие низких тарифов на тепло и электроэнергию. [8] Кроме того, преобладание субсидий на природный газ создало еще одну серьезную проблему для развития возобновляемой энергетики в стране. [9] Некоторые из российских гидроэлектростанций устарели и нуждаются в дополнительных инвестициях, о чем свидетельствует авария на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году . [10] В целом за годы после 2009 года Россия не приняла достаточных мер для создания необходимых условий для развития возобновляемой энергетики.

Производство электроэнергии в России по источникам энергии, 2015 г. [11]

В 2015 году Россия заняла пятое место в мире по производству гидроэлектроэнергии , причем доля гидроэлектроэнергии в общем объеме производства электроэнергии составляет почти 16,0%. [12] Однако возобновляемые источники энергии, за исключением крупномасштабной гидроэнергетики, сыграли незначительную роль в энергетическом ландшафте России в том же году. По оценкам BP , на эти возобновляемые источники энергии приходилось всего 0,05% от общего производства электроэнергии в стране в 2015 году. [12] Российские власти предложили несколько более оптимистичные цифры, но все же не столь существенно. По данным Росстата , доля возобновляемых источников энергии, без учета крупных гидроэнергетических проектов установленной мощностью более 25 МВт, составила 0,19% от всей выработки электроэнергии. [13]

Если взглянуть на глобальную перспективу, то доля гидроэнергетики в мировом производстве электроэнергии точно соответствует доле России и составляет примерно 16,4%. Тем не менее, доля других возобновляемых источников энергии в глобальной энергетической матрице была заметно выше и составляла около 6,7%. В эту категорию входит энергия ветра (3,5%), солнечная энергия (1,05%) и дополнительные источники, такие как геотермальная энергия и энергия биомассы, на долю которых в совокупности приходится 2,15%. [12]

В 2020 году доля возобновляемых источников энергии в потреблении первичной энергии составит всего 0,1%. [14] Ряд исследований подтверждают значительный потенциал России в секторе возобновляемых источников энергии, но при этом подчеркивают ограниченность развития и использования этого потенциала. [1] [15] [16] Сектор возобновляемых источников энергии в России предлагает возможности для наращивания освоения ресурсов, включая высокий экспортный потенциал, рост внутреннего рынка, смягчение дефицита энергии, производство водорода , поддерживающую политику, доступную землю и технологический прогресс. [15] Тем не менее, он продолжает сталкиваться с серьезными проблемами, такими как неравные условия игры, требования к местному содержанию, пренебрежение правительством чистыми технологиями , неопределенность регулирования, высокая стоимость проектов, суровые экологические условия и неблагоприятная институциональная структура. [15] [1] [17] [18]

Гидроэнергетика

[ редактировать ]
обратитесь к подписи
Жигулевская ГЭС во время паводка

Гидроэнергетика является наиболее используемым видом возобновляемой энергии в России, и в России существует большой потенциал для более широкого использования гидроэнергетики. В России имеется 102 гидроэлектростанции мощностью более 100 МВт, что делает ее пятой в мире по производству гидроэлектроэнергии. Он также занимает второе место в мире по гидропотенциалу, но освоено только 20% этого потенциала. [3] В России находится 9% мировых гидроресурсов. [8] в основном в Сибири и на Дальнем Востоке страны. На конец 2005 года генерирующая мощность гидроэлектростанций в России составляла 45 700 МВт, еще 5 648 МВт находились в стадии строительства. Мировой энергетический совет считает, что Россия имеет большой потенциал для использования своих гидроресурсов: теоретический потенциал составляет около 2295 ТВт-ч/год, при этом 852 ТВт-ч являются экономически целесообразными. [19]

Крупнейшими плотинами России являются Саяно-Шушенская ГЭС , установленная мощность 6400 МВт; Красноярская ГЭС (6000 МВт); Братская ГЭС (4500 МВт); Усть -Илимская ГЭС (4320 МВт) и Зейская ГЭС (1330 МВт). [3] Одними из последних проектов плотин являются Бурейская плотина (2010 МВт) и Ирганайская плотина (800 МВт). ) . В настоящее время строятся Богучанская ГЭС (1920 МВт), Зеленчукская ГЭС (320 МВт), Зарамагская ГЭС (352 МВт) и Нижне-Черекская (60 МВт [19] РусГидро — крупнейшая гидроэнергетическая компания России и второй по величине производитель гидроэлектроэнергии в мире. [20] В октябре 2010 года крупнейшая гидроэнергетическая корпорация Китая China Yangtze Power и российская энергетическая компания ЕвроСибЭнерго подписали соглашение о сотрудничестве в целях расширения производства гидроэлектроэнергии в России и экспорта энергии на северные территории Китая. [21]

Геотермальная энергия

[ редактировать ]

Геотермальная энергия является вторым наиболее используемым видом возобновляемой энергии в России, но на ее долю приходится менее 1% от общего объема производства энергии. Первая геотермальная электростанция в России была построена в Паужетке на Камчатке в 1966 году мощностью 5 МВт. Общая установленная мощность геотермальной энергии в 2005 году составила 79 МВт, из них 50 МВт приходилось на электростанцию ​​в Верхне-Мутновском. В настоящее время Россия строит электростанцию ​​мощностью 100 МВт в Мутновском и электростанцию ​​мощностью 50 МВт в Калининграде . [19] Большая часть геотермальных ресурсов в настоящее время используется для отопления населенных пунктов Северного Кавказа и Камчатки . Половина геотермальной продукции используется для отопления домов и промышленных зданий, одна треть используется для обогрева теплиц и 13% используется для промышленных процессов. [22]

В октябре 2010 года Сергей Шматко заявил, что Россия и Исландия будут вместе работать над разработкой геотермальных источников энергии на Камчатке. министр энергетики России [23]

Солнечная энергия

[ редактировать ]

Источник: НРЭЛ [24]

До 2016 года солнечная энергетика в России практически отсутствовала, несмотря на ее большой потенциал в стране. Первая российская солнечная электростанция открылась в Белгородской области в ноябре 2010 года. [25] В 2007 году было подсчитано, что общий теоретический потенциал солнечной энергии в России составляет 2213 ТВтч/год при экономически целесообразном объеме 101 ТВтч. [19] Южные регионы России, особенно Северный Кавказ, обладают наибольшим потенциалом солнечной энергетики. [19] В 2010 году Россия планировала к 2020 году создать общую солнечную мощность 150 МВт. [26]

Объявлены планы строительства новой солнечной электростанции на Черном море , и ожидается, что станция начнет работу к 2012 году. Эту станцию ​​мощностью 12,3 МВт строят «Роснано» и «Ренова» . [27] ООО «Солар Винд» и «Роснано» строят завод по производству двусторонних солнечных панелей, которые смогут собирать солнечную энергию с обеих сторон. Ожидается, что строительство завершится в начале 2011 года, а годовая производственная мощность завода составит 30 МВт. [26] Nitol Solar — крупнейшая российская компания в сфере научных разработок и производства продукции для генерации солнечной энергии. [28] Россия и Индия сейчас обсуждают возможность создания совместного предприятия по производству кремниевых пластин для создания фотоэлектрических элементов. [29]

На аукционе 2013 года были заключены контракты на 399 МВт солнечной энергии, а в 2014 году — еще на 505 МВт. [30] На третьем аукционе 2015 года было продано 280 МВт солнечной энергии. [31]

В 2015 году Российская ассоциация солнечной энергетики прогнозировала, что к 2020 году совокупная мощность солнечной энергетики в стране вырастет до 1500 МВт. [32]

В период с 2017 по 2019 год фотоэлектрическая компания ООО « Подольске произвела Солар Кремневые Технологии » в . и построила не менее 4 солнечных электростанций общей мощностью 130 МВт [33] The company was founded in 2016 and built in place of another plant Podolsk chemical-metallurgical plant ( Russian : ОАО Подольский химико-металлургический завод ) used to produce monocrystalline silicon since 1957. [33] [34]

Энергия ветра

[ редактировать ]
обратитесь к подписи
Ветрогенератор возле «Омни» гостиницы в Мурманске . Ветроэнергетический потенциал Мурманской области является одним из крупнейших среди регионов России.

Россия имеет долгую историю развертывания небольших ветроэнергетических систем, но никогда не развивала крупномасштабное коммерческое производство ветровой энергии. Большая часть текущего производства энергии ветра расположена в сельскохозяйственных районах с низкой плотностью населения, где подключение к основной энергосистеме затруднено. По оценкам, общий потенциал ветровой энергии в России составляет 80 000 ТВт-ч/год, из которых 6 218 ТВт-ч/год экономически целесообразны. [19] Большая часть этого потенциала сосредоточена в южных степях и на морском побережье России, хотя во многих из этих территорий плотность населения составляет менее 1 человека на квадратный километр . Такая низкая плотность населения означает, что в настоящее время существует мало существующей инфраструктуры электроснабжения, что препятствует освоению этих ресурсов. [2] В 2006 году общая установленная мощность ветровой энергии в России составляла 15 МВт. [ нужна ссылка ] Текущие российские ветроэнергетические проекты имеют общую мощность более 1700 МВт. Российская ассоциация ветроэнергетики прогнозирует, что если Россия достигнет своей цели и к 2020 году будет получать 4,5% энергии из возобновляемых источников, общая ветровая мощность страны составит 7 ГВт. [35]

В 2010 году было объявлено о планах строительства ветряной электростанции в Ейске на Азовском море . Ожидается, что первоначально его мощность составит 50 МВт, а через год она увеличится до 100 МВт. [ нужна ссылка ] Первая партия ветряных башен и гондол была доставлена ​​в июне 2020 года, и ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию к концу 2020 года. [36] Немецкая инжиниринговая компания Siemens объявила в июле 2010 года после визита в Россию канцлера Ангелы Меркель , что будет строить ветряные электростанции в России. [10] К 2015 году компания надеется установить в России мощность 1250 МВт. [35]

Приливная энергия

[ редактировать ]
Карта с указанием расположения Пенжинского залива.
В Пенжинском заливе планируется построить Пенжинскую приливную электростанцию , которая могла бы стать крупнейшей электростанцией в мире.

В распоряжении России много ресурсов приливной энергетики, хотя они в настоящее время также недостаточно освоены. Только Кольский залив и Охотское море могут производить 100 ГВт с помощью приливных электростанций, а национальный энергетический потенциал от приливной энергии может конкурировать с нынешним общим производством энергии. [37] Действующая в настоящее время Кислаягубская приливная электростанция является крупнейшей приливной электростанцией в России и занимает четвертое место по мощности мира (1,7 МВт) среди приливных электростанций . [38]

О планах строительства приливной электростанции мощностью 800 МВт в Баренцевом море было объявлено в 2008 году. [39] Среди возможных долгосрочных проектов — Пенжинская приливная электростанция , которая может стать крупнейшей электростанцией в мире с установленной мощностью до 87 ГВт и годовой выработкой 200 ТВтч . [40]

Биотопливо

[ редактировать ]

отрасль в России Биотопливная является новой, но в последние годы она быстро развивается. Россия является одним из крупнейших производителей зерна, имеет хорошо развитую промышленность этилового спирта и растущие темпы производства рапса (часто используемого для создания биодизельного топлива ). [41] В 2008 году российское правительство заявило, что оно будет играть активную роль в развитии биотопливной отрасли, построив 30 новых биотопливных заводов и предоставив налоговые льготы и субсидированные процентные ставки для проектов в области биотопливной энергетики. [42] Хотя эти планы были отложены, 13 сентября 2010 года Медведев объявил, что строительство начнется в начале 2011 года. [43] Биобутанол , биотопливо, производимое этими заводами, будет производиться из древесины побочных продуктов , таких как древесная щепа и опилки . [41] [42] [44]

Фотография Шатурской ГЭС.
Шатурская ГРЭС имеет крупнейшую торфяной электростанции. в мире мощность

Лада» выпустил свой первый автомобиль, работающий на биотопливе, в ноябре 2010 года. Заместитель министра транспорта Валерий Окулов заявил, что российские компании в настоящее время разрабатывают вертолеты, работающие на биотопливе. Российский автопроизводитель « [42] По оценкам Биотехнологической корпорации страны, Россия способна экспортировать 40 миллионов тонн биотоплива ежегодно. [45]

Биомасса

[ редактировать ]

Биомасса уже используется в некоторых частях России, обеспечивая в общей сложности 1%, или 9 ТВтч/год, всей энергии в России. Однако из-за огромных леса и торфа в России, запасов [номер 1] его общий технический потенциал биомассы составляет 431 ТВт-ч/год, из которых 285 ТВт-ч/год являются экономически целесообразными. [46] [47] Большая часть этого потенциала находится на северо-западе России, где имеется развитая целлюлозно - бумажная промышленность, которая может производить древесные отходы для использования в качестве энергии из биомассы. [48]

Использование торфа для производства энергии было широко распространено во времена Советского Союза, пик пришелся на 1965 год и с этого момента пошел на убыль. В 1929 году более 40% электроэнергии Советского Союза производилось из торфа, а к 1980 году эта цифра упала до 1%. В настоящее время на Россию приходится 17% мировой добычи торфа, а 20% торфа, который она производит, - 1,5 млн. тонн , используется в энергетических целях. [19] [49] Шатурская ГРЭС в Московской области и Кировская ГРЭС в Кировской области — две крупнейшие торфяные электростанции в мире. [50] [51]

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Торф не является общепризнанным возобновляемым ресурсом биомассы из-за длительного периода его регенерации.
  1. ^ Перейти обратно: а б с Ланшина Татьяна А.; «Скип» Лайтнер, Джон А.; Поташников Владимир Юрьевич; Баринова Вера А. (сентябрь 2018 г.). «Медленное распространение возобновляемой энергетики в России: вопросы конкурентоспособности и регулирования» . Энергетическая политика . 120 : 600–609. дои : 10.1016/j.enpol.2018.05.052 .
  2. ^ Перейти обратно: а б с Возобновляемые источники энергии: энергия XXI века . Всемирный конгресс по возобновляемым источникам энергии VI. 1–7 июля 2000 г. ISBN.  9780080540511 . Проверено 25 февраля 2011 г.
  3. ^ Перейти обратно: а б с д «Гидроэнергетика в России» . РусГидро. 2008–2009 гг . Проверено 28 января 2011 г.
  4. ^ «Советский Союз – цели энергетического планирования» . страна-data.com. Май 1989 года . Проверено 30 января 2011 г.
  5. ^ Эндрю Крамер (20 августа 2009 г.). «Пришедшая в упадок советская инфраструктура показывает свою эпоху» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 30 января 2011 г.
  6. ^ Перейти обратно: а б Дэвид Амстелл (10 декабря 2009 г.). «Российская энергоэффективность: новая любимая тема Медведева?» . ЧП Мощность и энергетика. Архивировано из оригинала 14 июля 2011 года . Проверено 30 января 2011 г.
  7. ^ Рэйчел Морарджи (18 ноября 2010 г.). «От красного к зеленому: Россия начинает энергосбережение» . Деловая Новая Европа . Проверено 29 января 2011 г.
  8. ^ Перейти обратно: а б "Россия" . Европейский банк реконструкции и развития. 2010 . Проверено 23 января 2011 г.
  9. ^ Индреа Оверленд, Хайди Кьернет (2009). Возобновляемая энергетика России – потенциал международного сотрудничества . Ашгейт Паблишинг Лтд . Проверено 25 февраля 2011 г.
  10. ^ Перейти обратно: а б Тревор Зиверт (23 июля 2010 г.). «Россия-Российская ветроэнергетика» . Новости отрасли . Проверено 25 февраля 2011 г.
  11. ^ Ланшина Татьяна А.; «Скип» Лайтнер, Джон А.; Поташников Владимир Юрьевич; Баринова, Вера А. (2018). «Медленное распространение возобновляемой энергетики в России: вопросы конкурентоспособности и регулирования» . Энергетическая политика . 120 : 600–609. дои : 10.1016/j.enpol.2018.05.052 .
  12. ^ Перейти обратно: а б с «Статистический обзор мировой энергетики BP» (PDF) . 2016.
  13. ^ Pоссия в цифрах (in Russian). Москва: Росстат. 2016. ISBN  978-5-89476-418-4 .
  14. ^ «Статистический обзор мировой энергетики BP – 2021: энергетический рынок России в 2020 году» (PDF) . 2021.
  15. ^ Перейти обратно: а б с Агиекум, Эфраим Бонах; Кумар, Наллапанени Манодж; Мехмуд, Усман; Панджвани, Манодж Кумар; Хаес Алхелоу, Хасан; Адебайо, Томива Сандей; Аль-Хинай, Амер (ноябрь 2021 г.). «Декарбонизация России: лучший и худший метод оценки потенциала, возможностей и проблем возобновляемой энергетики» . Энергетические отчеты . 7 : 4498–4515. дои : 10.1016/j.egyr.2021.07.039 .
  16. ^ Ермоленко Борис В.; Ермоленко Георгий Владимирович; Фетисова Юлия А.; Проскурякова, Лилиана Н. (октябрь 2017 г.). «Технический потенциал ветровой и солнечной фотоэлектрической энергии: методология измерения и оценки для России» . Энергия . 137 : 1001–1012. дои : 10.1016/j.energy.2017.02.050 .
  17. ^ Буте, А. (1 июня 2011 г.). «Сравнительный анализ европейской и российской схем поддержки возобновляемой энергетики: возврат европейского опыта для России» . Журнал мирового энергетического права и бизнеса . 4 (2): 157–180. дои : 10.1093/jwelb/jwr002 . ISSN   1754-9957 .
  18. ^ Буте, Анатоль (июль 2012 г.). «Продвижение возобновляемой энергетики через рынки мощности: анализ российской схемы поддержки» . Энергетическая политика . 46 : 68–77. дои : 10.1016/j.enpol.2012.03.026 .
  19. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г «Обследование энергетических ресурсов 2007 г.» (PDF) . World Energy Council 2007. 2007. Архивировано из оригинала (PDF) 9 апреля 2011 года . Проверено 23 января 2011 г.
  20. ^ "Россия назначает Сечина союзником для управления гидрогигантом" . Рейтер . 23 ноября 2009 года . Проверено 30 января 2011 г.
  21. ^ "Российская компания ЕвроСибЭнерго подписывает соглашение с китайской гидроэнергетической корпорацией" . РИА Новости. 2 декабря 2010 г. Архивировано из оригинала 16 марта 2012 г. Проверено 26 февраля 2011 г.
  22. ^ Валентина Свалова (сентябрь 2003 г.). «Использование геотермальной энергии в России» (PDF) . Международная геотермальная конференция . Проверено 23 января 2011 г.
  23. ^ «Россия и Исландия будут использовать геотермальные источники энергии: министр» . Китайская газета . 26 октября 2010 г. Архивировано из оригинала 16 декабря 2019 г. . Проверено 25 февраля 2011 г.
  24. ^ «ПВ Уоттс» . НРЭЛ . Проверено 16 апреля 2012 г.
  25. ^ «В России построена первая солнечная электростанция» . Новости. 13 ноября 2010 года . Проверено 15 марта 2011 г.
  26. ^ Перейти обратно: а б «Бессолнечная Россия ищет больше солнечной энергии» . Интернэшнл Бизнес Таймс . 8 октября 2010 г. Проверено 30 января 2011 г.
  27. ^ «В России построят первую солнечную электростанцию» . Power-GEN по всему миру. 3 ноября 2010 года. Архивировано из оригинала 5 января 2011 года . Проверено 23 января 2011 г.
  28. ^ Джейсон Буш (14 июля 2009 г.). «Нитол — новая звезда российской солнечной энергетики» . Шпигель Онлайн Интернэшнл . Проверено 21 февраля 2011 г.
  29. ^ «Индия и Россия изучают возможность создания совместного предприятия по производству солнечных фотоэлектрических элементов» . Отчет о России и Индии. 21 февраля 2011 года . Проверено 6 марта 2011 г.
  30. ^ «Итоги тендеров по предоставлению мощности возобновляемой энергетики в России» .
  31. ^ «Россия утвердила на тендере проекты чистой энергетики мощностью 365 МВт» . Мир возобновляемых источников энергии . 18 декабря 2015 г.
  32. ^ Ангелина Давыдова (21 декабря 2015 г.). «Солнечная энергия растет – медленно – в жестко регулируемой России» . Фонд Томсон Рейтер . Проверено 21 мая 2016 г.
  33. ^ Перейти обратно: а б "Проекты производственной компании Солар Кремниевые Технологии. | Солар Кремниевые технологии" (in Russian). 7 April 2019 . Retrieved 12 June 2022 .
  34. ^ "Подольский химико-металлургический завод (ПХМЗ)" . bbgl.ru . Retrieved 12 June 2022 .
  35. ^ Перейти обратно: а б Хани Гарсия (16 июля 2011 г.). «Siemens делает ставку на российскую ветроэнергетику через совместное предприятие» . Экосид. Архивировано из оригинала 14 апреля 2013 года . Проверено 6 марта 2011 г.
  36. ^ «Азовская ветроэлектростанция обретает форму» . Энель Зеленая Энергия . 22 июня 2020 г. Проверено 10 декабря 2020 г.
  37. ^ «Российские электростанции скоро будут использовать приливную энергию» . Российский информационный центр. 24 июня 2005 г. Проверено 23 января 2011 г.
  38. ^ А. М. Горлов (2001). «Приливная энергия» (PDF) . Северо-Восточный университет. Архивировано из оригинала (PDF) 15 февраля 2004 года . Проверено 23 января 2011 г.
  39. ^ «Приливная энергетика для самой северной России» . Барнетс Обозреватель . 2 июня 2008 г. Архивировано из оригинала 29 сентября 2011 г. . Проверено 23 января 2011 г.
  40. ^ Usachev, I. N.; Shpolyanskiy, Y. B.; Istorik, B. L.; Kuznetsev, V. P.; Fateev, V. N.; Knyazev, V. A. (2008). Приливные электростанции (ПЭС) — источник энергии, запасаемый в водороде [ Приливные электростанции (ТЭС) — источник энергии, запасаемой в водороде ] (PDF) . 2-й Международный форум «Водородные технологии для развивающихся стран» (на русском языке). Москва. Архивировано из оригинала (PDF) 17 августа 2011 года . Проверено 24 декабря 2010 г.
  41. ^ Перейти обратно: а б «Деятельность России в области биотоплива» . Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. 2008. Архивировано из оригинала 5 декабря 2010 года . Проверено 28 января 2011 г.
  42. ^ Перейти обратно: а б с «Российская биотопливная энергетическая революция» . Современная Россия. 22 ноября 2010 года . Проверено 28 января 2011 г.
  43. ^ «Первый биотопливный завод построят в России» . Русское географическое общество. 19 октября 2010 года . Проверено 28 января 2011 г.
  44. ^ «Первый в России биотопливный завод» . Российская газета. 6 октября 2010 года. Архивировано из оригинала 8 октября 2010 года . Проверено 28 января 2011 г.
  45. ^ «Российская биотопливная индустрия собирается доминировать на европейском рынке» . Решения для отраслевых исследований RNCOS. 18 мая 2009 года . Проверено 30 января 2011 г.
  46. ^ Елена Дураева (2003). «Возможности возобновляемой энергетики в России» (PDF) . Международное энергетическое агентство. Архивировано из оригинала (PDF) 8 марта 2018 года . Проверено 29 января 2011 г.
  47. ^ Тимо Карьялайнен, Юрий Герасимов (сентябрь 2008 г.). «Потенциал энергетической древесины на Северо-Западе России» (PDF) . Финский институт лесных исследований. Архивировано из оригинала (PDF) 3 марта 2016 года . Проверено 29 января 2011 г.
  48. ^ Елена Мерле-Бераль. «Пробуждение гиганта» (PDF) . Наша Планета . Проверено 29 января 2011 г.
  49. ^ «Торф: полезный ресурс или опасность?» . Русское географическое общество. 10 августа 2010 г. Проверено 29 января 2011 г.
  50. ^ «Шатурская электростанция» . Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии. 2007 . Проверено 31 января 2011 г.
  51. ^ «Торфяное поколение России» . Милуоки Джорнал . 20 марта 1959 года . Проверено 31 января 2011 г.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: e6466d65e655181664dfc39906c75e55__1717469700
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/e6/55/e6466d65e655181664dfc39906c75e55.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Renewable energy in Russia - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)