В статье отмечено, что модернизация электрических сетей и повышение доли альтернативных источников электроэнергии ведут к увеличению потребности в химических накопителях электрической энергии. Наряду с литий-ионными аккумуляторами для подобных нужд используют свинцовые аккумуляторы, требующие специальных мер для увеличения срока их службы. Данная техническая задача может быть решена с помощью специализированных зарядных устройств для управляемой десульфатации батарей. Сделан вывод, что за счет этого можно продлить ресурс батарей, уменьшить количество утилизируемых аккумуляторов и повысить энергозащищенность объектов, использующих такие батареи в качестве резервного источника
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Строительство
Значительные темпы роста и развития распределенной генерации, включая использование альтернативных источников электрической энергии, таких как ветровые генераторы и солнечные батареи, привели к необходимости широкого внедрения накопителей электроэнергии, которые могут компенсировать вынужденную неравномерность выработки электрической мощности. При этом для больших энергопроектов (мощностью выше 10 МВт) данная задача решается за счет применения химических, термических и механических систем накопления мощности и заряда. В то же время для проектов меньшей мощности, особенно для систем промежуточного хранения мощности (например, для накопления мощности в часы минимального тарифа с выдачей в сеть в часы максимального), а также для резервирования электрической сети у небольших потребителей II и III категорий надежности электроснабжения до сих пор используются электрохимические накопители мощности – аккумуляторы различных типов
Список литературы
1. Utility-Scale Battery Storage // National Renewable Energy Laboratory 2015. URL: https://atb.nrel.gov/electricity/2024/utility-scale_battery_storage (дата обращения: 11.02.2025).
2. Introduction to Grid Storage, Future Scenarios and Current Markets / N. Blair [et al.] // Center for the New Energy Economy. Colorado State University. 2011. URL: https://cnee.colostate.edu/wp-content/uploads/2024/07/CELA_EnergyStorage_July2024.pdf (дата обращения: 11.02.2025).
3. Аккумуляторная система хранения энергии BESS для эффективного использования энергетических ресурсов // КЕДР Solutions. 2015. URL: https://kedrsolutions.ru/blog/akkumulyatornaya-sistema-hraneniya-ehnergii-bess (дата обращения: 11.02.2025).
4. Колотович Н. Система хранения энергии в Австралии возобновила работу после пожара // РБК. 2021. URL: https://www.rbc.ru/quote/news/short_article/61b0aea69a79475b1c6d61f4 (дата обращения: 11.02.2025).
5. Kolodny L. Tesla Megapack Battery Caught Fre at PG&E Substation in California // CNBC. 2022. URL: https://www.cnbc.com/2022/09/20/tesla-megapack-battery-caught-fire-at-pge-substation-in-california.html (дата обращения: 11.02.2025).
6. Daewoung K., Hongji K., Hyunsu Y. Blaze at South Korea lithium battery plant kills workers // Reuters. 2024. URL: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/about-20-bodies-found-after-fire-south-korea-battery-plant-yonhap-reports-2024-06-24/(дата обращения: 11.02.2025).
7. Крупнейший в мире проект аккумуляторного хранения энергии находится под следствием из-за инцидента с перегревом // BSLBATT. 2024. URL: https://www.bsl-battery.com/ru/news/the-worlds-largest-battery-energy-storage-project-is-under-investigation-due-to-overheating-incident/(дата обращения: 11.02.2025).
8. Battery Energy Storage Systems - Power Arbitrage // AURORA Power Consulting. 2021. URL: https://aurora-power.co.uk/battery-energy-storage-systems-power-arbitrage/(дата обращения: 11.02.2025).
9. Корнеев К.Б., Павлова Ю.М., Осеи-Овусу Р. Алгоритмические модели управления электрической нагрузкой в системах электроснабжения // Вестник Тверского государственного технического университета. Серия “Строительство. Электротехника и химические технологии”. 2022. № 3 (15). С. 40-50. EDN: BIXEAR
10. World Energy Investment 2024 // International Energy Agency. 2024. URL: https://iea.blob.core.windows.net/assets/60fcd1dd-d112-469b-87de-20d39227df3d/WorldEnergy Investment2024.pdf (дата обращения: 11.02.2025).
11. Altvater S., Garcia J. Power Distribution // Eurelectric. 2023. URL: https://www.eur electric.org/policy-areas/power-distribution/(дата обращения: 11.02.2025).
12. Castro A.T. Europe’s Grids Are Not Up To Grade // Breakthrough Energy. 2024. URL: https://www.breakthroughenergy.org/newsroom/articles/europe-grid-infrastructure/(дата обращения: 11.02.2025).
13. Cremona E., Rosslowe C. Putting the Mission in Transmission: Grids for Europe’s Energy Transition // EMBER. 2024. URL: https://ember-energy.org/latest-insights/putting-the-mission-in-transmission-grids-for-europes-energy-transition/(дата обращения: 11.02.2025).
14. Resonance Frequency-Based Desulfator Design for Lead-Acid Batteries / Tuyen Phong Truong [et al.]. In Proceedings of the 2023 6th International Conference on Electronics, Communications and Control Engineering (ICECC ‘23). 10.1145/359 2307.3592344 (дата обращения: 11.02.2025). DOI: 10.1145/3592307.3592344(
15. Патент РФ 2721006. Устройство для заряда и десульфатации / Маньков М.Б., Сидоров К.В. Заявл. 19.12.2019. Опубл. 15.05.2020, Бюл. № 14.
16. Global Lead Acid Battery Market Size, Share, and COVID-19 Impact Analysis, By Construction Method (VRLA Lead Acid Battery, Flooded Lead Acid Battery),… Analysis and Forecast 2023-2033 // Spherical Insights. 2024. URL: https://www.sphericalinsights.com/press-release/lead-acid-battery-market (дата обращения: 11.02.2025).
17. The Global Burden of Lead Toxicity Attributable to Informal Used Lead-Acid Battery Sites / B. Ericson [et al.] // Annals of Global Health. Vol. 82. Iss. 5. 2016. P. 686-699. EDN: YERAZH
18. Gottesfeld P. The Lead Battery: A Growing Global Public Health Challenge // American Journal of Public Health. 2017. No. 107 (7). P. 1049-1050.
19. Used Lead Acid Batteries (ULAB) - Waste Lead Acid Batteries (WLAB) // UN Environment Programme. 2023. URL: https://www.unep.org/topics/chemicals-and-pollution-action/pollution-and-health/heavy-metals/used-lead-acid-batteries (дата обращения: 11.02.2025).
20. Rees N., Fuller R. The Toxic Truth: Children’s Exposure to Lead Pollution Undermines a Generation of Future Potential // UNICEF. 2020. URL: https://www.unicef.org/reports/toxic-truth-childrens-exposure-to-lead-pollution-2020 (дата обращения: 11.02.2025).
21. Pollution and Health: a Progress Update / R. Fuller [et al.] // The Lancet Planetary Health. 2022. Vol. 6. Iss. 6. P. 535-547. EDN: AYQMYQ
22. Тренды цифровой трансформации электросетевого комплекса России / Е.А. Виноградов [и др.] // Вестник Тверского государственного технического университета. Серия “Строительство. Электротехника и химические технологии”. 2020. № 2 (6). С. 39-45. EDN: QXIVSR
23. ENTSO-E Transmission System Map. URL: https://www.entsoe.eu/data/map/(дата обращения: 23.12.2024).
Выпуск
Другие статьи выпуска
В статье отмечено, что главное преимущество метионата меди заключается в более высокой биодоступности по сравнению с неорганическими солями меди, такими как сульфат меди или оксид меди. Таким образом, организм может усвоить и использовать больше меди из метионата, что делает его более эффективным. Хелатная форма защищает медь от связывания с ингибиторами абсорбции в кишечнике, обеспечивая лучшее усвоение. Метионат меди добавляется в корма для различных сельскохозяйственных животных, включая свиней, птиц, крупный рогатый скот и даже рыбу, чтобы обеспечить адекватное поступление меди. Медь важна для множества физиологических процессов у животных. Хелатирование – это процесс соединения иона микроэлемента с органической молекулой (хелатором), что защищает молекулу-хелатор от разрушения в желудочно-кишечном тракте и способствует ее эффективной транспортировке через клеточные мембраны. Благодаря данной особенности хелатные минералы усваиваются организмом значительно лучше, и это позволяет достичь желаемого эффекта при использовании меньших доз. Более того, хелатные минералы лучше взаимодействуют с другими питательными веществами внутри клетки, обеспечивая синергетический эффект и повышая эффективность всего процесса обмена веществ. Анализ метионата меди имеет многостороннее значение в науке и практике. В настоящей работе был проведен анализ хелатного комплекса метионата меди методом рентгенофлуоресцентного анализа и выявлена его эффективность для анализа металла в хелатном комплексе
Метионин входит в состав белков и пептидов. Кормовая добавка на основе метионина предназначена для улучшения роста и продуктивности крупного рогатого скота, в том числе коров. Соли метионина обладают значительными преимуществами перед самим метионином, и поэтому являются более привлекательными для широкого применения. На данный момент существует общая методика получения хелатных комплексов метионина, но каждый металл обладает своими особенностями, поскольку имеются разные произведения растворимости. Настоящая работа посвящена оптимизации условий синтеза метионата кальция, ценного кормового ингредиента и пищевой добавки. Процесс получения метионата кальция, как правило, включает взаимодействие метионина с источником кальция в щелочной среде и последующее выделение целевого продукта кристаллизацией. Оптимизация направлена на повышение выхода, улучшение чистоты продукта и снижение затрат на производство. Предложенная стратегия оптимизации включает проведение серии экспериментов с варьированием ключевых параметров, статистический анализ полученных данных для определения оптимальных условий и подтверждение результатов при повторных опытах. Таким образом, целью исследования является разработка метода получения эффективного метионата кальция с высоким выходом и чистотой, отвечающего требованиям промышленности и нормативным стандартам
В статье приведены данные об использовании гетерогенных каталитических систем в процессе гидрирования фруктозы до полиолов – сорбита и маннита, имеющих большое промышленное значение. Представлены результаты кинетического тестирования синтезированного с помощью сверхсшитого полистирола марки MN100 рутенийсодержащего катализатора. Установлено, что он характеризуется высокой активностью в гидрировании фруктозы, способен проводить процесс гидрирования с практически 100%-й конверсией субстрата. Продуктами гидрирования служили только сорбит и маннит, выход маннита был немного ниже, чем сорбита, и составлял 47 %. Проведено сравнение катализатора 5%Ru/MN100 с коммерческим 5%Ru/C по конверсии фруктозы и выходу маннита. Показано, что используемый катализатор превосходит катализатор 5%Ru/C не только по активности, но и по выходу маннита.
Рассмотрено понятие момента n-го порядка плоской пластины относительно заданной прямой. Прямая является линией n-симметрии в том случае, если моменты n-го порядка двух подпластин, на которые исходная пластина делится этой прямой, одинаковы. Установлено, что момент n-го порядка выпуклой плоской пластины относительно прямой L, проводимой параллельно данной прямой, достигает наименьшего значения тогда, когда прямая L представляет собой линию (n-1)-симметрии пластины
В статье отмечено, что сила полевого взаимодействия двух точечных невекторных объектов (гравитационная или электростатическая) зависит от величины зарядов, под которыми понимается масса или электрический заряд. При этом проблем с определением напряженности поля путем деления силы на заряд не возникает, поскольку эта операция не затрагивает векторы. Показано, что иначе обстоит дело с магнитным взаимодействием. При попытке определения напряженности путем исключения из формулы для силы векторной величины возникает проблема с оставшимися двумя векторами, состоящая в том, что они не могут взаимодействовать друг с другом (образовывать векторное или скалярное произведение). Обозначено, что классическая схема исключает какие-либо трудности при определении магнитных зарядов и монополей. Установлено, что, кроме взаимодействия между параллельными проводниками с токами, существует осевое взаимодействие.
Двухчастичной системе коррелированных электронов приписывается квант кинетического момента. Вследствие этого минимально возможный магнитный поток (квант) стал в два раза меньше, чем поток, рассчитанный для одного электрона. Здесь есть противоречие, поскольку магнитный поток – величина аддитивная, поэтому естественнее было бы ожидать его увеличения, а не уменьшения. Цель исследования заключается в разрешении указанного противоречия. Возможность создания магнитного потока двухчастичой системой электронов и его измерения не является оригинальной. Магнитный поток может создаваться и единственным электроном. Подобно тому как при парной корреляции квант магнитного потока вдвое уменьшился по сравнению с квантом Ф. Лондона, при n-кратной корреляции квант уменьшится в n раз. Этому нет разумного объяснения. Приписывание куперовской паре кванта кинетического момента неприемлемо. Квантом кинетического момента следует наделять единственную частицу и не следует наделять систему частиц
В статье рассмотрены аспекты определения межповерочного интервала микропроцессорных счетчиков электроэнергии. Приведено описание существующих методик с использованием показателей надежности. Показана необходимость корректировки межповерочных интервалов ряда микропроцессорных счетчиков
Рассмотрены автоматические системы с объемным управлением расходом сыпучих материалов. Для определенной области гранулометрического состава и плотности частиц показано преимущество пневматических питателей перед системами с механическим воздействием на сыпучие материалы. Для минимизации энергетических затрат управление расходом сыпучего материала предложено реализовать в виде импульсов с переменной скважностью, амплитуда которых обеспечивает минимальные удельные энергозатраты на расход воздуха. Энергосберегающее управление расходом зернистых сыпучих материалов является важной задачей в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность, строительство и др. Эффективное управление расходом подобных материалов может способствовать существенному снижению затрат и уменьшению негативного воздействия на окружающую среду. Отмечено, что ключевыми аспектами, исследование которых может быть полезно в этой области, выступают оптимизация процессов, мониторинг и анализ данных, энергоэффективные технологии, управление запасами, обучение персонала, использование альтернативных источников энергии, снижение отходов. Сделан вывод, что данные меры могут помочь не только при снижении затрат, но и при повышении устойчивости бизнеса в условиях меняющегося рынка, а также при обеспечении выполнения экологических требований
Предложен комплексный вибрационно-акустический метод гомогенизации дисперсных материалов на основе процесса дезинтеграции. Разработано теоретическое обоснование дезинтеграции акустической обработкой. Проведены лабораторные испытания дисперсного глинистого материала методом акустической дезинтеграции с определением основных параметров. Отмечено, что в основе метода заложен и реализован принцип обработки дисперсных материалов вибрационными и акустическими колебаниями. Установлено достижение полной гомогенности тонкодисперсного глинистого материала в период двухминутной обработки. Зафиксировано достижение как минимум 90 % гомогенности смеси разных классов крупности (класса бетонов) за тот же двухминутный период
В данной работе приведены результаты исследования влияния восстанавливаемой части культового сооружения на существующие конструкции. Представлены результаты расчетов нескольких пространственных моделей сооружения. Cделаны выводы о целесообразности восстановления объекта согласно проектному решению.
В статье разработаны технологические основы получения конструкционного газобетона неавтоклавного твердения для монолитного малоэтажного строительства с применением полимерцементного вяжущего и отходов производства стеклянных микросфер. Отмечено, что одним из ключевых аспектов исследования является использование полимерных добавок, которые улучшают физико-механические свойства материала и повышают его долговечность; при этом отходы производства стеклянных микросфер, в свою очередь, являются эффективным микронаполнителем газобетона, усиливающим его физико-механические свойства. Сделан вывод, что разработанный газобетон неавтоклавного твердения может быть конкурентоспособным малоэнергоемким конструкционным материалом для монолитного малоэтажного строительства, обладающим также и теплоизоляционными функциями.
Издательство
- Издательство
- ТВГТУ
- Регион
- Россия, Тверь
- Почтовый адрес
- 170026, Тверская обл, г Тверь, наб Афанасия Никитина, д 22
- Юр. адрес
- 170026, Тверская обл, г Тверь, наб Афанасия Никитина, д 22
- ФИО
- Твардовский Андрей Викторович (ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА)
- E-mail адрес
- tvardovskiy@tstu.tver.ru
- Контактный телефон
- +7 (482) 2526335