Приведены данные международного агентства IRENA и на-циональных организаций Республики Узбекистан по установленной мощности возобновляемой энергетики в 2022г. и 2023г. Отмечены успехи уз-бекских научных школ возобновляемой энергетики в советский период в гидроэнергетике и солнечной энергетике, в том числе сооружение Большой солнечной печи и исследование по фотоэнергетике. Представлены результаты реализации Указа 2022 г. и Постановления 2023 г. Президента Республики Узбекистан по масштабному развитию возобновляемой энергетики, нормативная база, госструктуры управления. Описаны достижения основ-ных академических и вузовских научных школ по возобновляемой энергетики Узбекистана в XXI веке. Уникальны результаты работы научной школы по солнечной концентрации, созданию современной нормативной базы по фотоэлектрической и тепловой солнечной энергетике. Описаны ра-боты научной школы солнечных теплиц, плодоовощехранилищ и гелиосу-шилок, биоэнергетических установок и тепловых насосов. Представлен об-зор по подготовке кадров в 12 вузах Узбекистана и обучении аспирантов. Отмечено сотрудничество Минобрнауки РФ и Министерства высшего об-разования, науки и инновации РУз.
Идентификаторы и классификаторы
Статистика установленной мощности возобновляемой электрогенерации Уз-бекистана по итогам 2022г. согласно данным международного агентства ВИЭ IRENA [1], членом которого является РУз, представлена на рис. 1. При суммарном значении установленной мощности 2300 МВт (100%) на долю гидроэнергетики приходилось 2048 МВт (89%), а солнечной энергетики – 252 МВт (10,9%).
Список литературы
- IRENA Renewable Energy Capaciny statistics 2023 mo – cd 8320d4 – 36ab – 40ac – 83cc – 3389 – cdn – endpoint.azureedge. het// media/ Files / IRENA/ Agensy/ Publica-tion/2023/Mar/ IRENA_RE_Capacity – Statistice_2023.pdf
- Бутузов В.А. Советское и российское солнечное теплоснабжение – научные и инже-нерные школы // СОК (Сантехника, отопление, кондиционирование). 2018. №8. С. 83-93.
- Клычев Ш.И. Концентраторы солнечного излучения. Моделирование и рас-чет Lambert Academic Publishing. Saarbrücken, Deutschland. 2016.
- Абдурахманов А.А., Абдурахманова М.А. Зеркально – концентрирующие системы для солнечных установок и их эффективность. Монография. Ташкент. Университет. 2022. 374 с.
- Абдурахманов К.П., Костецкий М.О., Гугушвили и др. Опытное производство техни-ческого кремния и возможности расширения разработок солнечных элементов в Уз-бекистане. // Гелиотехника. 2003, №2,. С.21-28.
- М.Н. Турсунов, М.М., Мирзабаев, А.М. Мирзабаев и др. Научные и технологические аспекты разработки фототеплопреобразователя для эффективной работы в условиях жаркого климата. // Гелиотехника. 2006. № 4. С. 7-12.
- Абдурахманов Б.М, Байдаков С.Г, Соловейчик В.И., Чирва В.П. «Модули и элементы солнечных фотоэлектрических станций с концентрацией излучения», Монография, Из-во «Фан», Ташкент 1993, 300 с.
- Гребенщиков Т.Б., Куликов Г.В., Сафаева Л.Х. Геотермальные ресурсы Узбекистана // Изучение и использование глубинного тепла Земли. М., Наука. С. 187-194.
-
- Абдурахманов Б.М., Ашуров М.Х., Ашуров Х.Б., Курбанов М.Ш., и др. «Проблемы и перспективы кремниевого производства в Центральной Азии // Монография, Из-во «НуриМарифат», Худжанд, 2016, 447 с.
- Турамуратов И.Б., Ашуров Х.Б., Панченкова Л.А. и др. Сырьевая база кремниевой солнечной энергетики и микроэлектроники в Республике Узбекистан. Геология и ми-неральные ресурсы, 2014, № 4, с. 3-12.
- Миркамалов Р.Х., Федоров Е.Г., Купбанов М.Ш. Минерально-сырьевая база кварце-вого сырья Узбекистана для новейших технологий // Геология и минеральные ре-сурсы, 2017, №5, С. 77-83
- Абдурахманов Б.М., Ашуров Х.Б., Курбанов М.Ш. «Химико-металлургический пе-редел кремнезема в моносилановое сырье для солнечной энергетики и наноэлектро-ники», Монография, Из-во «Navroz» 2018, 505 с.
- Абдурахманов Б.М. ,Адилов М.М., Ашуров М.Х., Ашуров Х.Б., Курбанов М.Ш. и др. «Модернизация технологии получения и новые аспекты применения технического кремния и мультикремния» ,Монография, Из-во « Нуримаръифат», Худжанд-2022, 336 с.
- «Advances in ArtificalIntellignce Energy Systems and Energy Autonomy» Editors: Mukhdeep Singh Manshahia, ValeriyKharchenko, Gerhard –Wilhelm Weber, Pandian-Vasant. EAI/ Springer Innovations in Cjmmunicftion and Computing, ISSN 2522-8595, https: //doi. org/ 10. 1007/978-3-031- 26496-2, Swizerland , 2023, p. 285( коллективная монография) (Scopus)
- J.J.G’ulomov, R.Aliev, N.A.Mirzaalimov et al. Suns-Voc Characteristics of Silicon Solar Cell: Experimental and Simulation Study. // journal of nano- and electronic physics, 2023, Volume 15, Issue 2, (20191-20195 pp.), DOI: 10.21272/jnep. 15 (2).02019 (Scopus)
- Клычев Ш.И., Бахрамов С.А., Харченко В.В., Клычев З.Ш. Оптические среды - как способ повышения эффективности концентраторных солнечных фотоэлектрических установок. Гелиотехника, 2012, №2 с.71-73.
- Захидов Р.А. «Зеркальные системы концентрации лучистой энергии. Ташкент. ФАН. 1986.
-
- Эргашев С.Ф., Нигматов У.Ж. Солнечные параболоцилиндрические установки, конструктивные особенности и расчет параметров // Universum: технические науки: электронный научный журнал. 2020. № 11 (80).
- 19.. Нормы проектирования РУз. КМК 2.04.16-18. Установки солнечного горячего во-доснабжения. Ташкент. 2018.
- Пособие по проектированию новых энергоэффективных решений для установок сол-нечного горячего водоснабжения к КМК 2.04.16-18. Ташкент. 2018.
- РСТ Уз. 744-96. Коллекторы солнечные. Общие технические условия.
- Рашидов Ю.К. Повышение эффективности и надежности систем солнечного тепло-снабжения на основе применения саморегулирующих активных элементов / Авторе-ферат (Д
Sс) диссертации .Ташкент. 2020. - Рашидов Ю.К. Инновационный подход повышение эффективности и надежности сис-тем солнечного теплоснабжения на основе применения саморегулируемых активных элементов. Монография. Tashkent. Изд. Iqtisod – Mobiya. 2019.
- Аббасов Е.С. Роль солнечных воздухонагревателей в теплоэнергетической отрасли и перспективы их развития в Республике Узбекистан // Общество и инновации. 2020. Т. 1 (1) С. 1-13.
- Абдукаримов Б.А., Аббасов Е.С., Усмонова Н.У. Исследование рабочих параметров солнечных воздухонагревателей. Способы повышения их эффективности //Матрица научного познания. 2019. С. 37-42.
- Авезова Н.Р., Рахимов Э.Ю., Далмурадова Н.Н. и др. Выбор и обоснование рацио-нальных технических решений для систем электроснабжения, основанных на солнеч-ной энергии // Applied Solar Energy. Т. 58. 2022. С. 121-126.
- Ахатов Ж.С. Опреснение соленых вод в системах питьевого водоснабжения с помо-щью теплового и фотоэлектрического преобразования солнечной энергии // Диссер. д.т.н. (DSc) ,Ташкент. 2021.
- Ахатов Ж.С. Опреснение соленых вод с помощью тепловых и фотоэлектрических пре-образователей солнечной энергии. LambertAcademic Publishing. 2018. Саар – Брюкен. Германия.
- Ж.С. Ахатов Опреснение соленой воды с использованием ВИЭ: спрос, текущее со-стояние, тенденции развития, прогнозы на будущее (обзор) // Apply Solan Energy. 2019. с. 133-148. ФТИ НПО – Солнце.
- Узаков Г.Н., Захидов Р.А., Сафаров А.С., Давланов Х.А. Ветровая энергетика. Учеб-ник. Карши. ИНТЕЛЛЕКТ. 2023. 252 с.
- Узаков Г.Н., Захидов Р.А., Давланов Х.А., Тошмаматов Б.М. Введение в специаль-ность. Альтернативные источники энергии. Учебник. Карши. ИНТЕЛЛЕКТ. 2024.
- Узаков Г.Н. Эффективные системы теплохладоснабжение плодоовощехрани-лищ. Lambert Academic Publishing. Саар – Брюкен. Германия. 2013. 214 с.
- Ким В.Д., Хайриддинов Б.Э., Холлиев Б.У. Естественно – конвективная сушка плодов в солнечных сушильных установках: Практика и теория. Ташкент. ФАН. 1999.
- Хайриддинов Б.Э., Ким В.Д., Холмирзаев Н.С. Моделирование тепломассообменных процессов в гелиосушилке с подпочвенным аккумулятором тепла // Гелиотехника. 2006. № 2. с. 41-45.
- Мирзаев Ш.М., Кадыров Дж. Р. Установки и технологии процесса сушки абрикосов на гелиосушилках // Проблемы информатики и энергетики. 2021. №2. с. 84-93.
- Расходжаев Б.С., Кучкаров А.А., Бобоева М.О. и др. Исследования процесса аккуму-лирования солнечной энергии в теплицах // Научно – технический журнал. ФерПИ. 2022. Т. 26. Спец.вып. №10. с. 188-191.
- Аллаев К.Р. Энергетика мира и Узбекистана. Из-во «Моллия».Ташкент, 2007, 388 с.
- Орлов А.Ю., Авезов Р.Р. Солнечные системы отоплений и горячего водоснабжения. Ташкент. ФАН. 1988.
- Клычев Ш.И., Мухаммадиев М.М., Авезов Р.Р., «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии». Ташкент ФАН. 2010.
- Уришев Б.У. Малые гидравлические станции. Учебник для вузов. Таш-кент. Tafakkur avlodi. 2020.
- Муххамадиев М., Уришев Б., Мамадлеров Э., Джураев К.С. Энергетические уста-новки малой мощности на базе возобновляемых источников энергии. Монография. Ташкент. ТашДТУ. 2019.
- Захидов Р. А., Абдурахманов А.А., Клычев Ш. И. Оценка эффективности использова-ния селективных поверхностей в тепловых гелиоприемниках. Гелиотехника, 1981, №1, с 61-63.
- Аллаев К. Р. Современная энергетика и перспективы ее развития: Монография / - Таш-кент ,Из_во . «Fan vatexnologiyalarnashriyot-matbaauy» i, 2021. - 952 с.
- AshurovKh, Kim Yong II, Salikhov Sh., et al. Патент США US9.156.861 В2 .A method for preparing monosilane by using trialkoxysilane Pub. Date: Sept. 10, 2015.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Современные ветроэнергетические установки большой мощности, преобразующие кинетическую энергию ветра в электроэнергию, из-за низкой плотности воздуха имеют огромные размеры. Это приводит к не-обходимости сооружать большие конструкции при использовании в традиционных ветроустановках ветроколеса с горизонтальной осью вращения. Предложен вариант парусной энергетической установки наземного базирования, в которой проблема, связанная с большими размерами преобразователей энергии ветра, снимается. Была разработана и создана экспериментальная установка для проведения исследований на макетах платформ с установленными на них парусами. С целью повышения эффективности преобразования ветрового потока была разработана система жестких пару-сов, которая устанавливалась на макет платформы. Для проведения исследований с такой системой парусов конструкция ряда систем экспериментальной установки была изменена: был разработан и создан генератор ветрового потока, обеспечивающий необходимое распределение скоростей в вертикальной плоскости, создана система изменения положения жестких парусов. Экспериментальные исследования показали работоспособность всех входящих в экспериментальную установку систем. Проводились экс-перименты по определению величины скорости платформы при её движении с вариантами разработанной системы жестких парусов. Результаты исследований представлены в данной статье.
Найдена синхронность между экстремальными значениями летней инсоляции Северного полушария и двумя глобальными климатическими событиями в голоцене. С максимумом летнего облучения синхронизируется переход от холодной плейстоценовой к теплой голоценовой эпохе. С минимумом летнего облучения Северного полушария синхронизируется Малый ледниковый период. Для голоцена определена ведущая роль клима-тической прецессии в изменениях глобального климата Земли. Выполнена оценка вариаций продолжительности цикла климатической прецессии.
В данной статье проводится оценка эффективности использования солнечной энергетики на территории Хатлонской области Республики Таджикистан, с акцентом на солнечную энергию из-за ее значительного потенциала в регионе. Основное внимание уделяется техническим различиям между солнечными модулями с учетом их эффективности в зависимости от типа и технологии. Кроме того, рассматривается более широкий контекст возобновляемой энергетики в Таджикистане, подчеркивается вы-годное положение страны с большим количеством солнечных дней (более 300 в год), благоприятных для производства солнечной энергии. Анализируется целесообразность использования солнечной энергии в отдаленных, высокогорных районах, сталкивающихся с проблемами электрической ин-фраструктуры, с учетом экономических и логистических преимуществ пе-ред традиционными линиями электропередач. Исследование также рассматривает правовые рамки, позволяющие гражданам устанавливать сол-нечные и ветровые электростанции, подчеркивая экономические аспекты и потенциальные налоговые льготы автономных энергосистем. Несмотря на кажущиеся высокие начальные затраты и долгие сроки окупаемости солнечных установок, статья аргументирует стратегическую важность солнечной энергии в труднодоступных районах, компенсирующей зимний дефицит электроэнергии и способствующей созданию более устойчивого и самодостаточного энергетического ландшафта Таджикистана.
В статье рассматривается возможность обеспечения автоном-ного энергоснабжения объектов нефтегазового комплекса на изолированных и труднодоступных территориях Российской Федерации с использованием древесных пеллет. Проанализированы субъекты РФ с ресурсами угле-водородов, где имеется высокий потенциал пеллетной энергетики для создания системы пеллетного энергоснабжения.
В статье рассмотрен производственный комплекс возобнов-ляемой электроэнергетики в России, включающий гидроэнергетику, ветро-вую и солнечную энергетику. Выделены основные зоны и центры развития возобновляемой электроэнергетики в стране, включая производство обору-дования для возобновляемой энергетики и строительство электростанций. Обозначен территориальный разрыв между строительством электростанций в зонах с более высоким природно-ресурсным потенциалом ВИЭ, и производством оборудования, связанным, в большей степени, со старопромышленными районами.
Статья затрагивает фундаментальные вопросы взаимосвязи космоса и человечества через призму фрактальности. Исследование осно-вано на гипотезе о фрактальной природе Вселенной, где галактики соединены в единую космическую сеть, формируя бесконечную иерархию струк-тур от микромира к макромиру. Проведен анализ взаимодействия материи и энергии, подчеркивая роль информации в эволюции космических систем. Рассматривается концепция жизни как энергокосмического процесса, пре-одолевая традиционные представления о биосфере и ноосфере и предлагая новый взгляд на космопланетарное развитие человечества. Статья стре-мится объединить философские, научные и экологические аспекты в поисках гармонии между человеком и космосом, акцентируя на важности сис-темного подхода к устойчивому развитию и космопланетарной цивилизации.
Издательство
- Издательство
- ИО РАН
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- Нахимовский просп., 36
- Юр. адрес
- Нахимовский просп., 36
- ФИО
- Соков Алексей Валентинович (Директор)
- E-mail адрес
- office@ocean.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 1245974
- Сайт
- https:/www.ocean.ru