ECONOMIC EFFICIENCY OF CONFIGURATION OF ALTERNATIVE ENERGY SYSTEM IN CRIMEA

Authors

  • A.S. Vanushkin V.I. Vernadsky Crimean Federal University
  • B.A. Dadashev Branch of Moscow State University named after M.V. Lomonosov in Sevastopol

DOI:

https://doi.org/10.18413/2687-0932-2020-47-1-67-81

Keywords:

alternative energy system, solar, wind, biogas power plants, configuration, algorithm, typical possible situations

Abstract

This article is devoted to the problem of "green energy" in the Crimean Peninsula. The authors studied the main alternative energy sources currently available to the Crimean Peninsula. The aim of the study is to identify a cost-effective configuration of an alternative energy system in Crimea. To achieve this goal, we examined the features, advantages and disadvantages of the main types of renewable energy sources: solar, wind, biogas energy, identified the main elements and conditions of economic efficiency of the alternative energy system in Crimea. Based on the analysis of the features, advantages and disadvantages of solar, wind and biogas power plants and the climate features of the Crimean Peninsula, the article developed a conceptual configuration of renewable energy sources (hereinafter RES) of the region’s energy system, which provides its economic efficiency; the algorithm of its operation is developed in the article based on the identified typical possible situations in the renewable energy system of the region.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

A.S. Vanushkin, V.I. Vernadsky Crimean Federal University

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, 4 Vernadskogo Ave, Simferopol, 295007, Russia

B.A. Dadashev, Branch of Moscow State University named after M.V. Lomonosov in Sevastopol

Branch of Moscow State University named after M.V. Lomonosov in Sevastopol, 7 Heroes of Stalingrad St, Sevastopol, 299001, Russia

References

Анализ себестоимости энергии из возобновляемых источников. 2010. URL: http://www.cleandex.ru/articles/2010/08/23/renewables_2009_cost_of_energy.

Безруких П.П. 2015. Эффективность возобновляемой энергетики. Мифы и факты. Вестник аграрной науки Дона. № 29. С. 5–17.

Биотопливо из водорослей. 2016. URL: http://www.cleandex.ru/articles/2016/01/19/aglae-biofuels.

В Крыму начали получать электроэнергию из биогаза. 2016. URL: http://www.interfax.ru/russia/488956.

Возможности комбинированных биогазовых установок, использующих возобновляемые источники энергии. 2012. URL: https://www.agroxxi.ru/stati/vozmozhnosti-kombinirovanyh-biogazovyh-ustanovok-ispolzuyushih-vozobnovljaemye-istochniki-yenergi.html.

Газовые электростанции 500 кВт. URL: https://www.sklad-generator.ru/elektrostancii/500-kvt/gazovye/.

Городов Р.В., Губин В.Е., Матвеев А.С. 2009. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Томск.: Томский политехнический университет. 294 с.

Гунич С.В., Янчуковская Е.В. 2016. Анализ процессов пиролиза отходов производства и потребления. Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. № 16. С. 86–93.

Дадашев Б.А., Ванюшкин А.С. 2017. Биогазовые станции как ключевое звено системы альтернативной энергетики на Крымском полуострове. Актуальные проблемы междисциплинарных исследований истории, культуры и экономики Крыма: материалы всероссийской науч.-практ. конф. 14–15 декабря 2017 г., Симферополь. С. 92–97.

Климат Крыма. URL: https://www.meteoblue.com/ru/погода/прогноз/modelclimate/.

Копылов А.Е., Зерчанинова И.Л. 2009. Механизм «зеленых» сертификатов возобновляемой энергии и возможности его использования в России. URL: http://esco.co.ua/journal/2009_10/art142.pdf.

Макаров В.В., Дологлонян А.В. 1992. Методика определения дневной тепло- производительности солнечных коллекторов: отчет о НИР. ТЦ «Крым экология». Шифр темы: КРЭК 205/3 ГР№0192U028800. Севастополь, 48 с.

Микрогенерация на ВИЭ: мировой опыт и перспективы в России. 2017. Энергетический бюллетень. № 49. с. 14–19. URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/13570.pdf.

Никитенко Г.В., Коноплев Е.В. 2008. Ветроэнергетические установки в системах автономного электроснабжения. Ставрополь: АГРУС, 184 с.

Население Крыма и Севастополя. URL: http://www.statdata.ru/naselenie-krima-i-sevastopolya.

Объем потребления электроэнергии в Крыму достиг предела. URL: https://ria.ru/20170807/1499927795.html.

Осьмаков В. 2017. Ватты и технологии 2: барьеры и перспективы развития ВИЭ в России, URL: http://www.forbes.ru/tehnologii /350445-vatty-i-tehnologii-2-barery-i-perspektivy-razvitiya-vie-v-rossii.

Осадчий Г.Б. Соляной пруд. Солнечный коллектор и тепловой аккумулятор одновременно. URL: http://portal-energo.ru/ articles/details/id/514.

Переработка и хранение ТБО в Крыму: история вопроса, перспективы развития. URL: http://roshlam.ru/news/russia/pererabotka-i-hranenie-tbo-v-krimu-istoriya-voprosa-perspektivi-razvitiya-chast-1.

Пиролиз: рациональное использование ресурсов и альтернативная энергетика на базе утилизации бытовых и промышленных отходов. URL: http://www.splainex.com/waste-pyrolysis-rus.htm.

Российская возобновляемая энергетика: национальный стартап. 2013. URL: http://www.rusnano.com/upload/images/sitefiles/files/Presentation_ Energy_Efficiency_ENES2013.pdf.

Солнечная энергетика в Крыму. URL: http://journal.esco.co.ua/2010_6/art286.pdf.

Строительство прудов и водопадов. URL: http://pruddecor.ru/iskusstvennyj-prud-10-10-2m#r4.

Сырье для биогазовых установок. URL: http://biogaz-russia.ru/syrje-dlya-biogaza/.

Технология производства электроэнергии с использованием горячей воды водогрейных котлов. 2015. URL: http://turboconkaluga.ru/techhot.shtml.

Технические и эксплуатационные характеристики разных комплектаций пиролизной установки «Пиротекс». URL: http://www.tkomplex.ru/ru/products/pirotex/pyrolysis-plant-specifications.

Умные сети. Интеллектуальные сети электроснабжения URL: http://www.tadviser.ru/index. php/Статья:Smart_Grid.

Электроэнергия из биогаза и применение биогазовой технологии. URL: http://biogaz-russia.ru/ehlektroehnergiya-iz-biogaza/.

Электроэнергетика Крымского полуострова. URL: http://newsruss.ru/doc/index.php/.

Zhiyuan Huang, Xin Li, Melika Mahboub, and etc. 2015. Hybrid Molecule–Nanocrystal Photon Upconversion Across the Visible and Near-Infrared. URL: https://pubs.acs.org/doi/abs/ 10.1021/acs.nanolett.5b02130?journalCode=nalefd.


Abstract views: 836

Share

Published

2020-08-13

How to Cite

Vanushkin, A., & Dadashev, B. (2020). ECONOMIC EFFICIENCY OF CONFIGURATION OF ALTERNATIVE ENERGY SYSTEM IN CRIMEA. Economics. Information Technologies, 47(1), 67-81. https://doi.org/10.18413/2687-0932-2020-47-1-67-81

Issue

Section

SECTORAL MARKETS AND MARKET INFRASTRUCTURE