Вітроенерге́тика — галузь відновлюваної енергетики, яка спеціалізується на використанні кінетичної енергії вітру.
Вітер як джерело енергії є непрямою формою сонячної енергії, і тому належить до відновлюваних джерел енергії. Використання енергії вітру є одним із найдавніших відомих способів використання енергії із навколишнього середовища, і було відоме ще в давні часи.
Історія використання вітру та повітря
Одним з найперших винаходів використання вітру було вітрило десь у 5-му тисячолітті до н. е. У першому сторіччі до нашої ери давньогрецький вчений Герон Александрійський винайшов вітряк, що керував органом.
У середньовіччі були винайдені вітряні млини для переробки зерна. Вважається, що перші вітряки були збудовані в Сістані, десь між сучасним Іраном та Афганістаном, між IX та VII ст. до н. е. Вони мали вертикальну вісь, від 6 до 12 крил із полотна або очерету та використовувались як млини та помпи для води.
У будівництві феномен вітру в давнину також застосовували для природної вентиляції та охолодження повітря у сухих та жарких країнах Середньої Азії.
В останні роки енергія вітру все ширше використовується для одержання електроенергії. Створюються вітряки великої потужності і встановлюються на місцевості, де дмуть часті й сильні вітри. Кількість і якість таких двигунів зростає щорічно, налагоджене серійне виробництво. Щоб найкраще використати вітряну енергію, важливо враховувати добові та сезонні зміни вітру, розподіл швидкості вітру залежно від висоти над поверхнею землі, кількість поривів вітру за короткі відрізки часу. Сучасна технологія дозволяє використовувати тільки горизонтальні вітри, що розташовані близько до поверхні землі та мають швидкість від 12 до 65 км/год.
Загальна характеристика вітроенергетики
Світовим лідером з використання енергії вітру є Німеччина. Тільки за перші 6 місяців 2001 року в ФРН було збудовано 673 нові вітрові електричні установки. Загальна кількість «вітряків» у Німеччині становить понад 10 тисяч, а їх загальна сукупна потужність досягла 6900 МВт. У Нижній Саксонії працює близько 2000 таких установок, які виробляють близько 8 % електроенергії. Розроблено проект, згідно з яким у 2004—2005 роках почалося будівництво чотирьох промислових вітрових парків у Балтійському морі і десятьох — у Північному. Перші експериментальні станції з'явилися у морі на насипних островах у 2003 році. До 2010 року частка екологічно чистої енергії в енергетичному балансі Німеччини може зрости до 10 відсотків. В Данії близько чверті електроенергії отримують на ВЕС.
Станом на кінець 2007 р., загальна потужність встановлених вітрових турбін у світі становила 94,1 гігават. Не зважаючи на те, що отримана електрична енергія становить 1 % від обсягу споживання електричної енергії у світі, приблизно 19 % виробленої в Данії електричної енергії отримано від енергії вітру, 9 % в Іспанії та Португалії, 6 % в Німеччині та Ірландії (дані за 2007 рік). У глобальному вимірі виробництво електричної енергії на основі енергії вітру зросло в п'ять разів від 2000 до 2007 року.
Вітроенергетичні потужності за підсумками 2009 року | ||||
---|---|---|---|---|
Місце | Країна | Енергопотенціал на шельфі, МВт | Потужності, на шельфі, МВт (2009) | Зростання, % |
1 | Велика Британія | 688 | 104 | 18,1 |
2 | Данія | 663,6 | 237 | 55,6 |
3 | Нідерланди | 247 | 0 | 0 |
4 | Швеція | 164 | 30 | 22,4 |
5 | Німеччина | 72 | 60 | 500 |
б | Бельгія | 30 | 0 | 0 |
7 | Фінляндія | 30 | 0 | 0 |
8 | Ірландія | 25 | 0 | 0 |
9 | Китай | 23 | 21 | 1050 |
10 | Іспанія | 10 | 0 | 0 |
11 | Норвегія | 2,3 | 2,3 | |
12 | Японія | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 1955,9 | 454,3 | 30,5 |
Вітроенергетика за країнами
Європейський Союз
Станом на кінець 2014 року на вітроелектрогенерацію ЄС припадало 128,8 ГВт встановлених потужностей із 134,0 ГВт загалом у Європі (106,0 ГВт та 109,6 ГВт відповідно для 2012 року). Дані потужності забезпечують майже 10 % виробництва електроенергії Євросоюзу. У таких країнах як Данія та Шотландія вітрогенерація виробляє більше третини електроенергії.
Данія
У Данії в 2015 році вітрогенерація забезпечила 42,1 % споживання електроенергії, в порівнянні із 39,1 % у попередньому році.
Португалія
У Португалії в 2014 році вітрогенерація забезпечила 25,7 % споживання електроенергії, що практично збіглося з рівнем попереднього року. За 2014 р. було встановлено 222 МВт потужностей, тоді як у 2013 році цей показник становив 184 МВт. Майже 100 % потужностей вітроенергетики Португалії відносяться до наземних. У 2015 році Євросоюз виділив 30 млн євро на створення експериментальної плавучої вітроелектростанції потужністю 25 МВт.
Ірландія
В Ірландії в 2015 році вітрогенерація забезпечила 23 % споживання електроенергії, порівняно з 17,7 % у попередньому році. За 2014 р. було встановлено 222 МВт потужностей, тоді як у 2013 році цей показник становив 343 МВт. Станом на березень 2015 року майже 99 % потужностей вітроенергетики Ірландії відносилось до наземних.
Іспанія
В Іспанії в 2015 році вітрогенерація забезпечила 19 % споживання електроенергії, що дещо менше, ніж в попередньому році, коли її частка склала 21 %. Після проведеної у 2014 році реформи, яка внесла суттєві зміни до правил субсидіювання галузі, зростання вітроенергетики в Іспанії фактично зупинилось. Так, за 2014 р. було встановлено лише 27 МВт потужностей (близько 0,12 % від загальної досягнутої потужності 22 986 МВт), а в першій половині 2015 р. введення нових потужностей взагалі не відбувалось. Представники галузі покладають сподівання на запланований урядом тендер на заміну та встановлення нових вітрогенеруючих потужностей обсягом 500 МВт, умови якого повинні були бути оголошені у другій половині 2015 року. Подібні тендери мають започаткувати нову модель розвитку вітроенергетики, якій за оцінкою іспанського міністерства енергетики необхідно встановити не менше 4553 МВт потужностей до 2020 року для досягнення поставлених цілей з використання відновлюваних джерел енергії. Майже 100 % потужностей вітроенергетики Іспанії відносяться до наземних. У 2014 році Євросоюз виділив 67 млн євро на створення двох експериментальних плавучих вітроелектростанцій потужністю 51 МВт.
Німеччина
У Німеччині в 2015 році вітрогенерація забезпечила 13,3 % виробництва електроенергії, порівняно з 8,9 % у попередньому році. За 2014 р. було встановлено 5279 МВт потужностей, тоді як у 2013 році цей показник становив 3278 МВт. У першій половині 2015 р. обсяг встановлення наземних вітрогенераторів впав на третину, що пояснювалось високою порівняльною базою аналогічного періоду попереднього року, коли на галузь суттєвий вплив мало бажання встигнути до запровадження у серпні 2014 року серйозних змін у моделі субсидіювання. Усього за підсумками 2015 р. було встановлено 3730 МВт наземних установок, що на 21,3 % менше ніж у 2014р. Утім, загальний обсяг нових вітроенергетичних потужностей перевищить показники попереднього року, оскільки оффшорні проекти забезпечили за перші сім місяців 2015 р. рекордний приріст потужностей на 1770 МВт (водночас станом на кінець 2014 р. на оффоршну складову поки припадало лише 2,5 % потужностей). Наразі в Німеччині відбувається реформа вітроенергетики, яка передбачає перехід до північноамериканської системи тендерів. Очікується, що нові умови розвитку галузі будуть встановлені у 2016 році.
Велика Британія
У Великій Британії в 2015 році вітрогенерація забезпечила 11 % виробництва електроенергії, порівняно з 9,5 % у попередньому році. За 2015 р. було встановлено 1464 МВт потужностей, що незначно менше ніж у 2014 році, коли цей показник становив 1499 МВт. Водночас 72 % встановлених потужностей у 2015 р. прийшлося на оффшорні вітроелектростанції порівняно з 36 % за 2013—2014 рр. При цьому оффшорна складова вітроенергетики забезпечила у 2015 р. 47 % виробництва при 42 % у 2014 р.. Британський уряд планує в рамках реформ, спрямованих на переведення відновлюваної енергетики на самоокупність, припинити з квітня 2016 р. субсидіювання наземної вітроенегетики та наголошує на підтримці розвитку оффшорних вітроелектростанцій. Такі плани викликали занепокоєння в Шотландії, яка задекларувала наміри досягнути до 2020 року 100%-го виробництва електроенергії з відновлюваних джерел. Для цього суттєве значення має шотландська вітроенергетика, майже всі потужності якої відносяться до наземної складової (5131 МВт або 96 % станом на березень 2015 року) та на яку в 2014 році прийшлось 30 % виробництва електроенергії. Водночас Шотландія має наміри розвивати й оффшорну вітроенегетику, зокрема, у 2017 р. очікується встановлення плавучої вітроелектростанції потужністю 30 МВт.
Мапа вітроенергетики Європи в 2012 році |
---|
Україна (276) Німеччина (31 308) Росія (15) Білорусь (0) Литва (225) Латвія (68) Естонія (269) Польща (2497) Словаччина (3) Швеція (3745) Фінляндія (288) Норвегія (703) Данія (4162) Молдова (0) Румунія (1906) Болгарія (684) Туреччина (2312) Греція (1749) Чехія (260) Угорщина (329) Австрія (1378) Бельгія (1375) Голландія (2391) Італія (8144) Хорватія (180) Франція(7564) Іспанія (22 796) Португалія (4525) Британія (8445) Ірландія (1738) Кіпр (147) |
Вітроенергетика Єврокомісією віднесена до одних з пріоритетних напрямів розвитку електрогенерації. Щорічне зростання потужностей становить 13,1 %.
Потужності вітроелектростанцій ЄС
Рік | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Встановлені потужності, (ГВт) | 64,7 | 75,1 | 84,3 | 94,4 | 106,4 |
Виробництво турбін: Vestas, , Enercon, (Siemens Wind Power), Nordex
Сполучені Штати Америки
Вітроенергетика — галузь економіки, яка бурхливо розвивається в США. У 2012 році 41,6 % зі всіх новозбудованих потужностей електрогенерації, становили ВЕС, ще 14,4 % — СЕС, ГЕС, Біогазові станції. Станом на 1-ше півріччя 2013 року, у США діє найпотужніша вітрова електростанція «Альта» — 1,320 ГВт. Загалом встановлені потужності ВЕС в 2012 році сягнули понад 60 ГВт, серед штатів найбільше вітроагрегатів зосереджено в Техасі (12,2 ГВт), Каліфорнії (5,5 ГВт), Айові (5,1 ГВт), Іллінойсі (3,6 ГВт). У 2012 році виробництво електроенергії ВЕС становило в 14 разів більше ніж в 2002—140 млрд кВт·год. Майже стільки ж виробляє енергосистема такої держави, як Польща.
Вітроенергетика в США
Рік | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Встановлені потужності, ГВт | 2,5 | 9,15 | 25,4 | 34,7 | 40,18 | 46,9 | 60,0 |
Виробництво електроенергії, млрд кВт·год | 5,6 | 17,8 | 55,4 | 73,9 | 94,7 | 120,2 | 140,1 |
Виробництво турбін: GE Energy
Китайська Народна Республіка
Вітроенергетика Китаю порівняно з ЄС та США розпочала розвиватися дещо пізніше, однак швидко надолужує втрачене. У 2012 році вона зайняла 35 % світового ринку введених в експлуатацію ВЕС — 15,9 ГВт. Потужність ВЕС Китаю сягнула 75 ГВт, випередивши США.
Виробництво турбін: Sinovel, Goldwind, Ming Yang
Україна
Процес будівництва української вітроенергетики розпочався у 1996 році, коли була зпроектована Новоазовська ВЕС проектною потужністю 50 МВт. У 1997 році запрацювала Трускавецька ВЕС. У 2000 році в Україні працювало вже 134 турбіни та закладено близько 100 фундаментів під турбіни потужністю 100 кВт. У 1998—1999 роках стали до ладу три нові ВЕС.
Рік | МВт |
---|---|
2009 | 80 |
2010 | 90 |
2011 | 120 |
2012 | 260 |
2013 | 370 |
2014 | 420 |
Значне зростання будівництва вітроелектростанцій спостерігається з 2009 року після запровадження Урядом України «Зеленого тарифу».
На кінець 2012 року сумарна потужність вітроелектростанцій в Україні вже становила майже 263 МВт, які протягом 2012 року виробили 288,2 млн кВт·год електроенергії, що в 3,2 раза більше, ніж у попередньому році (89,5 млн кВт·год).
Виробництво національних вітрогенераторів налагоджено на «Південмаші» у Дніпропетровську де збудували турбіну потужністю 1,0 МВт, яка встановлена зокрема на Новоазовській ВЕС. Наразі будівництво вітротурбін також здійснює спільне українське підприємство ТОВ «Фурлендер Віндтехнолоджі», яке володіє ліцензіями на виробництво турбін потужністю 2,05, 2,5 та 3,0 МВт і в 2016 році розпочне виробництво однієї з найсучасніших вітроустановок світу зі встановленою потужністю в 3,3 МВт.
Дане підприємство побудувало та ввело в експлуатацію першу вітрову електростанцію потужністю 45 МВт у Казахстані.
На 2013 рік в Україні діють десятки вітроелектростанцій (ВЕС), оснащених як імпортними, так й власними вітроагрегатами.
Обмеження існуючих технологій та систем вітроенергетики
Досвід експлуатації висвітлив переваги, проте, засвідчив і суттєві вади існуючих систем енергетики. Оскільки енергетичні перетворення в системах відбуваються за допомогою масивних рухомих елементів (роторів), це обумовлює їх високу інерційність та необхідність періодичного обслуговування протягом всього строку експлуатації.
З іншої сторони, існуючі енергетичні об'єкти зазвичай є системами непрямої дії. Вони потребують подвійного і навіть потрійного проміжного перетворення енергії. Наприклад, у вітрових електростанціях механічна кінетична енергія водяного або повітряного потоку спочатку обертається у кінетичну енергію роторів гідро- та вітротурбін. Унаслідок перехідних енергетичних трансформацій схеми електростанцій ускладнюються і знижується їх виробнича ефективність (коефіцієнт корисної дії).
На додаток, велетенські енергетичні об'єкти породжують суттєві екологічні проблеми, зокрема викиди парникових газів і забруднення довкілля у разі використання викопного органічного палива, запаси якого, до речі, на Землі швидко скорочуються. Значні капіталовкладення у фундаментальні та прикладні дослідження дали змогу кількісно накопичити нові знання, утім, до цього часу не забезпечили якісного прориву у створенні енергоефективних та доступних систем відновлюваної енергії. І в подальшому можливості підвищення енергоефективності макроскопічних систем будуть звужуватися через невідповідність якості конструктивних матеріалів умовам їх використання.
Розрахунки свідчать, що навіть прогрес у створенні енергетичних перетворювачів, окремі удосконалення як то вітротурбінні гідроакумулювальні електростанції, вітротурбінні системи виробництва й постачання тепла населеним пунктам, промисловим та агропромисловим об'єктам кількісне їх нарощування не в змозі кардинально вирішити назрілі проблеми макроскопічної енергетики в рамках класичних положень гідромеханіки та термодинаміки.
Вітрові ресурси, які живлять роботу вітрових електростанцій, є також обмеженими і часто географічно віддаленими від місць споживання.
Попри те, що 18—68 ТВт вітрових ресурсів є технічно досяжними та економічно доцільними для використання, світова частка освоєного потенціалу на кінець 2018 року становила лише 597 ГВт.
Наявних у людства ресурсів недостатньо для задоволення потреб суспільства в електричній енергії. Не відповідають вони повною мірою і вимогам сталого розвитку. Магістральним шляхом подолання проблем розвитку галузі є вдосконалення існуючих та створення принципово нових технологій виробництва кінцевої електричної енергії із застосуванням глибинних енергетичних перетворень, які б дали б змогу використовувати новітні джерела відновлюваної енергії, а також раніше технічно недоступний та економічно недоцільний енергетичний потенціал.
Альтернативою макроскопічній вітроенергетиці може стати молекулярна вітроенергетика.
Молекулярна вітроенергетика
Молекулярна вітроенергетика (англ. molecular wind power) — складова частина молекулярної енергетики, що вивчає та використовує відновлювані енергетичні властивості швидких молекул, атомів, йонів, інших малих частинок газового повітряного середовища, взаємодію цих частинок між собою, з іншими тілами а також з електричними та магнітними полями з метою вироблення, накопичення, передачі та розподілу електричної енергії.
Ключовим поняттям молекулярної вітроенергетики є молекулярна системаенергії — певний об'єм газової повітряної суміші, що володіє точно визначеними фізико-хімічними параметрами та характеристиками, зокрема, внутрішньою енергією молекул газової повітряної суміші, швидкістю, довжиною вільного пробігу, частотою співударів молекул та їх енергією на кордоні фаз. У рамках молекулярної вітроенергетики вивчаються молекулярні системи повітряної газової суміші, встановлюються їх енергетичні параметри та характеристики, створюються й досліджуються способи (технології) молекулярної вітроенергетики та технічні системи (засоби) молекулярної вітроенергетики, які дозволяють перетворити кінетичну енергію теплового руху швидких молекул повітря в електричну енергію безпосередньо або ж опосередковано.
Молекулярна вітроенергетика є складовою частиною класичної вітроенергетики, в основі якої лежать закони газодинаміки (аеродинаміки), що описують рух повітря та його взаємодію з твердими тілами, а також закони аеростатики, що оцінюють рівновагу повітря та його дію на занурені в нього тіла. У розрахунках параметрів та характеристик систем молекулярної вітроенергетики поряд з енергетичними характеристиками швидких молекул повітря, силами взаємодії цих молекул між собою та з іншими тілами використовуються макроскопічні параметри (швидкість, тиск, густина) потоків повітря. Резерви внутрішньої енергії, що криються в газовому повітряному середовищі, суттєво перевищують рівні енергії, які сьогодні доступні для освоєння макроскопічними вітроенергетичними технологіями.
Для ефективного перетворення енергії молекул газової повітряної суміші велектричну енергію можна використати відомі фізичні явища: іонізації атомів та молекул активної речовини під дією швидких молекул повітря, зокрема:
- явище ступінчато-ударної йонізації;
- термоелектричний ефект Зеебека — виникнення термо-ЕРС у молекулярній структурі під тепловою дією швидких молекул повітря;
- сорбційний ефект — виникнення термо-ЕРС у сорбційній молекулярній структурі при поглинанні швидких молекул повітря;
- прямий п'єзоелектричний ефект — виникнення електричних зарядів на гранях певних кристалів при деформації;
- зворотний магнітострикційний ефект (магнетопружний ефект Вілларі) — зміна намагніченості певних матеріалів під впливом механічних напружень.
Ці фізичні явища окремо або в поєднанні з іншими застосовні для створення високоефективних молекулярних систем вітроенергетики. В основі роботи молекулярних систем вітроенергетики лежать закони молекулярної фізики, кінетичної теорії газів, квантової хімії,фізики і хімії поверхні, молекулярної гідродинаміки, термодинаміки таелектродинаміки, хімічного інжинірингу та матеріалознавства.
Методологія розрахунків та побудови ключових енергогенеруючих елементів молекулярної вітроенергетики відрізняється від звичних підходів, які використовуються при створенні систем класичної вітроенергетики.
Див. також
Примітки
- Allievi del corso di Meccanica, coordinati dal Professore A. Gatto (anno scolastico 2003/04) Risorse energetiche alternative: La forza del vento [ 15 квітня 2009 у Wayback Machine.] Scuole Medie Superiori, Progetti Interdisciplinari, Valsesia, Piemonte, Italia.
- . Архів оригіналу за 4 січня 2009. Процитовано 23 травня 2008.
- http://www.wwindea.org/home/images/stories/pr_statistics2007_210208_red.pdf [ 22 листопада 2009 у Wayback Machine.] World Wind Energy Association press release retrieved 2008 03 18
- . Архів оригіналу за 24 січня 2013. Процитовано 10 листопада 2012.
- http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/EWEA-Annual-Statistics-2014.pdf
- Європейська асоціація вітроелектрогенерації [ 16 травня 2017 у Wayback Machine.](англ.)
- henriettej. . EurActiv | EU News & policy debates, across languages (брит.). http://www.euractiv.com/about. Архів оригіналу за 27 січня 2016. Процитовано 17 січня 2016.
- (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 4 березня 2016. Процитовано 8 січня 2016.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title () - . data.trendeconomy.com. Архів оригіналу за 4 березня 2016. Процитовано 8 січня 2016.
- . www.ieawind.org. Архів оригіналу за 22 березня 2016. Процитовано 8 січня 2016.
- . www.businessgreen.com. Архів оригіналу за 25 квітня 2016. Процитовано 8 січня 2016.
- . The Irish Times (амер.). Архів оригіналу за 30 вересня 2017. Процитовано 8 січня 2016.
- http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/EWEA-Annual-Statistics-2014.pdf
- . renewables.seenews.com. Архів оригіналу за 3 травня 2016. Процитовано 8 січня 2016.
- (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 4 березня 2016. Процитовано 8 січня 2016.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title () - . www.gwec.net. Архів оригіналу за 4 березня 2016. Процитовано 8 січня 2016.
- . SolutionWind (амер.). Архів оригіналу за 4 червня 2016. Процитовано 8 січня 2016.
- . Offshore Wind. Архів оригіналу за 4 січня 2016. Процитовано 8 січня 2016.
- . renewables.seenews.com. Архів оригіналу за 17 січня 2016. Процитовано 30 січня 2016.
- erikak. . EurActiv | EU News & policy debates, across languages (брит.). http://www.euractiv.com/about. Архів оригіналу за 14 грудня 2015. Процитовано 8 січня 2016.
- . www.nordex-online.com. Архів оригіналу за 7 лютого 2016. Процитовано 30 січня 2016.
- . German Energy Transition. Архів оригіналу за 22 грудня 2015. Процитовано 8 січня 2016.
- . www.renewableuk.com. Архів оригіналу за 21-03-2016. Процитовано 8 січня 2016.
- Wintour, Patrick; Vaughan, Adam. . the Guardian. Архів оригіналу за 15 грудня 2015. Процитовано 8 січня 2016.
- (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 30 березня 2016. Процитовано 8 січня 2016.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title () - . www.gov.uk. Архів оригіналу за 14 листопада 2019. Процитовано 8 січня 2016.
- . www.offshorewindscotland.org.uk. Архів оригіналу за 5 березня 2016. Процитовано 8 січня 2016.
- . www.renewableenergyworld.com. Архів оригіналу за 20 квітня 2016. Процитовано 8 січня 2016.
- . Архів оригіналу за 9 вересня 2013. Процитовано 13 серпня 2013.
- Американська асоціація вітроенергетики [ 26 грудня 2014 у Wayback Machine.](англ.)
- (PDF). U.S. Department of Energy. February 2013. Архів оригіналу (PDF) за 10 грудня 2012. Процитовано 16 лютого 2013.(англ.)
- Wind Powering America: Installed U.S. Wind Capacity and Wind Project Locations. U.S. Department of Energy. 19 січня 2012. Архів оригіналу за 16 серпня 2013. Процитовано 19 січня 2012.(англ.)
- Bloomberg: Китай найбільший ринок вітроенергії в 2012 році [ 5 листопада 2013 у Wayback Machine.](англ.)
- Річний звіт ДП "НЕК "Укренерго" за 2013 рік[недоступне посилання з серпня 2019]
- Річний звіт ДП "НЕК «Укренерго» за 2013 рік[недоступне посилання з серпня 2019]
- [УНІАН: «За даними Держстату, впродовж останніх двох років Україна суттєво збільшила обсяг виробництва електроенергії альтернативними джерелами.» ]
- . Архів оригіналу за 4 березня 2016. Процитовано 12 серпня 2013.
- . Архів оригіналу за 4 січня 2014. Процитовано 12 серпня 2013.
- Сидоров, В. І. (2020). Молекулярна енергетика. Теорія та технічні рішення (укр.). Черкаси: Вертикаль, видавець Кандич С.Г. с. 486. ISBN .
{{}}
: Перевірте значення|isbn=
: недійсний символ () - Сидоров, В.І. (2020). Молекулярна вітоенергетика. В кн. Молекулярна енергетика. Теорія та технічні рішення (Укр.) . Черкаси: Вертикаль, видавець Кандич С.Г. с. 486. ISBN .
{{}}
: Перевірте значення|isbn=
: недійсний символ ()
Література
- Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії України. — К.: ТОВ «ВіолаПрінт», 2008. — 55 с.
- Вітроенергетика. Вітроенергетичні установки та вітроелектричні станції. Терміни та визначення понять. — Вид. офіц. — На заміну ДСТУ 3896-99; чинний від 2009-01-01. — К.: Держспоживстандарт України, 2008. — III, 23 с. — (Національний стандарт України).
- Вітроенергетика. Станції електричні вітрові. Загальні технічні вимоги / розроб. М. Земін [та ін.]. — Чинний від 2002.04.01. — Офіц. вид. — К.: Держстандарт України, 2001. — III, 12с.; III, 12 с.: рис. — (Державний стандарт України).
- Вітроенергетика та енергетична стратегія / О. Ф. Оніпко, Б. П. Коробко, В. М. Мханюк. — К.: УАН, Фенікс, 2008. — 168 с.
- Вітроенергетика. Установки вітронасосні. Загальні технічні вимоги/ розроб. М. Земін [та ін.]. — Офіц. вид. — Чинний від 01.07.2006. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 16 с. — (Національний стандарт України).
- Вітроенергетика. Установки електричні вітрові. Загальні технічні вимоги / розроб. М. Земін [та ін.]. — Чинний від 2002.01.01. — Офіц. вид. — К.: Держстандарт України, 2001. — III, 28с., III, 28 с. — (Державний стандарт України).
- Вітроенергетика. Установки електричні вітряні малої потужності. Загальні технічні вимоги. — Вид. офіц. — Чинний від 2009-01-01. — К.: Держспоживстандарт України, 2009. — IV, 20 с. — (Національний стандарт України).
- Вітроенергетика. Установки електричні вітряні. Методи випробування / розроб М. Земін [та ін.]. — Офіц. вид. — Чинний від 01.07.2003. — К.: Держспоживстандарт України, 2003. — III, 40 с.: рис. — (Національний стандарт України).
- В. І. Саранчук, М. О. Ільяшов, В. В. Ошовський, В. С. Білецький. Хімія і фізика горючих копалин. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. — с. 600. .
- Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі / [Бурячок Т. О. та ін. ; наук. ред.: Клименко В. Н., Ландау Ю. О., Сігал І. Я.]. — Київ: [б. в.], 2013. — 391 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 383—389. — 500 пр. — .
- Клименко Л. П. Техноекологія. — Сімферополь: Таврія, 2000. — 542 с.
- Невичерпна енергія: підруч. для студ. спец. «Нетрадиційні джерела енергії» вищ. навч. закл. / В. С. Кривцов, О. М. Олейников, О. І. Яковлєв ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», Севастоп. нац. техн. ун-т. — Х. : ХАІ, 2010.
- Кн. 2 : Вітроенергетика. — 2005. — 502 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 476—485. — 500 пр.
- Нетрадиційна енергетика: основи теорії і задачі: навч. посіб. / Д. Л. Дудюк, С. С. Мазепа, Я. М. Гнатишин. — Львів: Магнолія, 2008. — 188 с.
- Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії: підруч. / С. О. Кудря. — К.: НТУУ «КПІ», 2012. — 492 с.
- Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії: навч. посіб. / О. І. Соловей, Ю. Г. Лега, В. П. Розен, О. О. Ситник, А. В. Чернявський, Г. В. Курбас; за заг. ред. О. І. Солов'я. — Черкаси: ЧДТУ, 2007. — 483 с.
- Основи вітроенергетики: підручник / Г. Півняк, Ф. Шкрабець, Н. Нойбергер, Д. Ципленков ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. — Д.: НГУ, 2015. — 335 с. —
- Поновлювані джерела енергії: Навч. посіб. / М. І. Сиротюк ; за ред. С. І. Кукурудзи. — Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2008. — 248 c.
- Функціонування, стратегічний розвиток і регулювання відновлюваної енергетики / Трофименко О. О., Войтко С. В. ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — К. : [Альфа Реклама], 2014. — 179 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 143—157.
- Сидоров В. І. Технології гідро- та вітроенергетики. — Черкаси: Вертикаль, видавець Кандич С. Г., 2016. — 166 с.
- Сидоров В. І. Вітротурбінні технології гідроакумулювання / Промислова електроенергетика та електротехніка. — 2016. — № 6. — С. 14—24.
Посилання
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Вітроенергетика |
- С. О. Кудря, В. Г. Дресвянников. Вітроенергетика [ 20 грудня 2016 у Wayback Machine.] // Енциклопедія сучасної України / ред. кол.: І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001–2023. — .
- Вітроенергетика // : навч.-метод. посіб. / уклад. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. — Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. — С. 39-40.
- Технічний звіт з оцінки потенціалу використання енергії вітру в Україні [ 20 грудня 2016 у Wayback Machine.], підготовлений компанією Black & Veatch у вересні 2011 року для ЄБРР в рамках Програми фінансування альтернативної енергетики в Україні (USELF).
- В. Аксьонова. Чи приживеться в Україні вітроенергетика? [ 20 грудня 2016 у Wayback Machine.] // Радіо Свобода, 10 лютого 2011.
- Енергія вітру [ 20 грудня 2016 у Wayback Machine.] // Центр альтернативних та відновлювальних джерел енергії.
- Переваги і недоліки вітроенергетики [ 20 грудня 2016 у Wayback Machine.] // Українське товариство охорони птахів.
- Учетверо більше енергії вітру до 2020 року [ 7 березня 2022 у Wayback Machine.] // Deutsche Welle.
- Вітряні турбіни та вітряні ферми — використання сили вітру [ 20 грудня 2016 у Wayback Machine.] // bregus.com.ua
- Статті щодо енергії вітру на сайті «Energy Today» [ 29 вересня 2019 у Wayback Machine.]
- Як люди підкоряли вітер [ 21 грудня 2016 у Wayback Machine.] // Пробудись! 22.11.2004
- (англ.) Scoraig Wind Electric [ 3 липня 2015 у Wayback Machine.] — сайт (англ. Hugh Piggott) ентузіаста вітряної енергетики.
- (англ.) Windustry [ 18 грудня 2014 у Wayback Machine.] — американський сайт різноманітної інформації з вітроенергетичних технологій.
- (дан.) Middelgrundens Vindmøllelaug I/S [ 2 січня 2014 у Wayback Machine.] — найбільша в світі вітрова електростанція морського базування — .
- (англ.) — авторитетний міжнародний журнал з вітроенергетики.
- (англ.) Offshore Wind Energy Network (OWEN) [ 31 жовтня 2014 у Wayback Machine.] — вітроенергетичні установки морського базування у Великій Британії.
- (англ.) (дан.) Vestas Wind Systems A/S [ 1 грудня 2020 у Wayback Machine.] — данська вітроенергетична компанія.
- (англ.) (нім.) Nordex A/S [ 1 квітня 2022 у Wayback Machine.] — німецька вітроенергетична компанія.
Організації
- (укр.) (англ.) (рос.) Українська вітроенергетична асоціація. [ 14 квітня 2022 у Wayback Machine.] — недержавна та неприбуткова асоціація, метою якої є просування вітроенергетичних технологій та захист інтересів вітроенергетичного сектора на національному та міжнародному рівнях.
- (англ.) Office of Energy Efficiency & Renewable Energy (EERE) [ 27 червня 2016 у Wayback Machine.] — Офіс енергоефективності та поновлюваних джерел енергії Міністерства енергетики США.
- (англ.) National Renewable Energy Laboratory (NREL) of the U.S. Department of Energy [ 19 липня 2016 у Wayback Machine.] — Національна лабораторія відновлюваної енергії Департаменту енергетики США. Провідний центр з питань відновлюваної енергетики США.
- (англ.) WAsP [ 4 липня 2016 у Wayback Machine.] — данська лабораторія з дослідження енергетичного потенціалу вітру в Європі й розробки програмного забезпечення.
- (англ.) (ісп.) (італ.) WindFarm [ 19 липня 2016 у Wayback Machine.] — лабораторія розробки програмного забезпечення для аналізу потенціалу використання вітру і проектування ВЕС.
- (англ.) (нім.) DEWI [ 14 жовтня 2019 у Wayback Machine.] — Німецький інститут вітроенергетики.
- (англ.) California Energy Commission [ 13 липня 2016 у Wayback Machine.] — Комітет з енергетики штату Каліфорнія, штату-лідера з використання енергії вітру в США.
Асоціації
- (англ.) WindEurope [ 18 серпня 2016 у Wayback Machine.] — Європейська асоціація вітроенергетики.
- (дан.) Danish Wind Industry Association [ 11 березня 2015 у Wayback Machine.] — Данська асоціація вітроенергетичної промисловості.
- (нім.) Bundesverband WindEnergie e.V. [ 22 червня 2016 у Wayback Machine.] — Німецька асоціація вітроенергетики.
- (англ.) RenewableUK [ 9 січня 2016 у Wayback Machine.] — Британська асоціація вітроенергетики.
- (англ.) AWEA — American Wind Energy Association [ 31 січня 2021 у Wayback Machine.] — Американська асоціація вітроенергетики.
- (англ.) Canadian Wind Energy Association [ 10 травня 2015 у Wayback Machine.] — Канадська асоціація вітроенергетики.
- Книга 5. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі - Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. energetika.in.ua. Процитовано 10 лютого 2023.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Vitroenerge tika galuz vidnovlyuvanoyi energetiki yaka specializuyetsya na vikoristanni kinetichnoyi energiyi vitru Suchasnij vitrogenerator Vitryaki v Greciyi Viter yak dzherelo energiyi ye nepryamoyu formoyu sonyachnoyi energiyi i tomu nalezhit do vidnovlyuvanih dzherel energiyi Vikoristannya energiyi vitru ye odnim iz najdavnishih vidomih sposobiv vikoristannya energiyi iz navkolishnogo seredovisha i bulo vidome she v davni chasi Istoriya vikoristannya vitru ta povitryaOdnim z najpershih vinahodiv vikoristannya vitru bulo vitrilo des u 5 mu tisyacholitti do n e U pershomu storichchi do nashoyi eri davnogreckij vchenij Geron Aleksandrijskij vinajshov vitryak sho keruvav organom Model starovinnoyi sistemi kondiciyuvannya U serednovichchi buli vinajdeni vitryani mlini dlya pererobki zerna Vvazhayetsya sho pershi vitryaki buli zbudovani v Sistani des mizh suchasnim Iranom ta Afganistanom mizh IX ta VII st do n e Voni mali vertikalnu vis vid 6 do 12 kril iz polotna abo ocheretu ta vikoristovuvalis yak mlini ta pompi dlya vodi U budivnictvi fenomen vitru v davninu takozh zastosovuvali dlya prirodnoyi ventilyaciyi ta oholodzhennya povitrya u suhih ta zharkih krayinah Serednoyi Aziyi V ostanni roki energiya vitru vse shirshe vikoristovuyetsya dlya oderzhannya elektroenergiyi Stvoryuyutsya vitryaki velikoyi potuzhnosti i vstanovlyuyutsya na miscevosti de dmut chasti j silni vitri Kilkist i yakist takih dviguniv zrostaye shorichno nalagodzhene serijne virobnictvo Shob najkrashe vikoristati vitryanu energiyu vazhlivo vrahovuvati dobovi ta sezonni zmini vitru rozpodil shvidkosti vitru zalezhno vid visoti nad poverhneyu zemli kilkist poriviv vitru za korotki vidrizki chasu Suchasna tehnologiya dozvolyaye vikoristovuvati tilki gorizontalni vitri sho roztashovani blizko do poverhni zemli ta mayut shvidkist vid 12 do 65 km god Zagalna harakteristika vitroenergetiki7 5 MVt vitroturbini v Belgiyi lipen 2010 Zaversheni 11 h 7 5 MVt vitrovih turbin Enercon E 126 Estinnes v Belgiyi 10 zhovtnya 2010 Svitovim liderom z vikoristannya energiyi vitru ye Nimechchina Tilki za pershi 6 misyaciv 2001 roku v FRN bulo zbudovano 673 novi vitrovi elektrichni ustanovki Zagalna kilkist vitryakiv u Nimechchini stanovit ponad 10 tisyach a yih zagalna sukupna potuzhnist dosyagla 6900 MVt U Nizhnij Saksoniyi pracyuye blizko 2000 takih ustanovok yaki viroblyayut blizko 8 elektroenergiyi Rozrobleno proekt zgidno z yakim u 2004 2005 rokah pochalosya budivnictvo chotiroh promislovih vitrovih parkiv u Baltijskomu mori i desyatoh u Pivnichnomu Pershi eksperimentalni stanciyi z yavilisya u mori na nasipnih ostrovah u 2003 roci Do 2010 roku chastka ekologichno chistoyi energiyi v energetichnomu balansi Nimechchini mozhe zrosti do 10 vidsotkiv V Daniyi blizko chverti elektroenergiyi otrimuyut na VES Stanom na kinec 2007 r zagalna potuzhnist vstanovlenih vitrovih turbin u sviti stanovila 94 1 gigavat Ne zvazhayuchi na te sho otrimana elektrichna energiya stanovit 1 vid obsyagu spozhivannya elektrichnoyi energiyi u sviti priblizno 19 viroblenoyi v Daniyi elektrichnoyi energiyi otrimano vid energiyi vitru 9 v Ispaniyi ta Portugaliyi 6 v Nimechchini ta Irlandiyi dani za 2007 rik U globalnomu vimiri virobnictvo elektrichnoyi energiyi na osnovi energiyi vitru zroslo v p yat raziv vid 2000 do 2007 roku Vitroenergetichni potuzhnosti za pidsumkami 2009 roku Misce Krayina Energopotencial na shelfi MVt Potuzhnosti na shelfi MVt 2009 Zrostannya 1 Velika Britaniya 688 104 18 1 2 Daniya 663 6 237 55 6 3 Niderlandi 247 0 0 4 Shveciya 164 30 22 4 5 Nimechchina 72 60 500 b Belgiya 30 0 0 7 Finlyandiya 30 0 0 8 Irlandiya 25 0 0 9 Kitaj 23 21 1050 10 Ispaniya 10 0 0 11 Norvegiya 2 3 2 3 12 Yaponiya 1 0 0 Zagalom 1955 9 454 3 30 5Vitroenergetika za krayinamiYevropejskij Soyuz Stanom na kinec 2014 roku na vitroelektrogeneraciyu YeS pripadalo 128 8 GVt vstanovlenih potuzhnostej iz 134 0 GVt zagalom u Yevropi 106 0 GVt ta 109 6 GVt vidpovidno dlya 2012 roku Dani potuzhnosti zabezpechuyut majzhe 10 virobnictva elektroenergiyi Yevrosoyuzu U takih krayinah yak Daniya ta Shotlandiya vitrogeneraciya viroblyaye bilshe tretini elektroenergiyi Daniya U Daniyi v 2015 roci vitrogeneraciya zabezpechila 42 1 spozhivannya elektroenergiyi v porivnyanni iz 39 1 u poperednomu roci Portugaliya U Portugaliyi v 2014 roci vitrogeneraciya zabezpechila 25 7 spozhivannya elektroenergiyi sho praktichno zbiglosya z rivnem poperednogo roku Za 2014 r bulo vstanovleno 222 MVt potuzhnostej todi yak u 2013 roci cej pokaznik stanoviv 184 MVt Majzhe 100 potuzhnostej vitroenergetiki Portugaliyi vidnosyatsya do nazemnih U 2015 roci Yevrosoyuz vidiliv 30 mln yevro na stvorennya eksperimentalnoyi plavuchoyi vitroelektrostanciyi potuzhnistyu 25 MVt Irlandiya V Irlandiyi v 2015 roci vitrogeneraciya zabezpechila 23 spozhivannya elektroenergiyi porivnyano z 17 7 u poperednomu roci Za 2014 r bulo vstanovleno 222 MVt potuzhnostej todi yak u 2013 roci cej pokaznik stanoviv 343 MVt Stanom na berezen 2015 roku majzhe 99 potuzhnostej vitroenergetiki Irlandiyi vidnosilos do nazemnih Ispaniya V Ispaniyi v 2015 roci vitrogeneraciya zabezpechila 19 spozhivannya elektroenergiyi sho desho menshe nizh v poperednomu roci koli yiyi chastka sklala 21 Pislya provedenoyi u 2014 roci reformi yaka vnesla suttyevi zmini do pravil subsidiyuvannya galuzi zrostannya vitroenergetiki v Ispaniyi faktichno zupinilos Tak za 2014 r bulo vstanovleno lishe 27 MVt potuzhnostej blizko 0 12 vid zagalnoyi dosyagnutoyi potuzhnosti 22 986 MVt a v pershij polovini 2015 r vvedennya novih potuzhnostej vzagali ne vidbuvalos Predstavniki galuzi pokladayut spodivannya na zaplanovanij uryadom tender na zaminu ta vstanovlennya novih vitrogeneruyuchih potuzhnostej obsyagom 500 MVt umovi yakogo povinni buli buti ogolosheni u drugij polovini 2015 roku Podibni tenderi mayut zapochatkuvati novu model rozvitku vitroenergetiki yakij za ocinkoyu ispanskogo ministerstva energetiki neobhidno vstanoviti ne menshe 4553 MVt potuzhnostej do 2020 roku dlya dosyagnennya postavlenih cilej z vikoristannya vidnovlyuvanih dzherel energiyi Majzhe 100 potuzhnostej vitroenergetiki Ispaniyi vidnosyatsya do nazemnih U 2014 roci Yevrosoyuz vidiliv 67 mln yevro na stvorennya dvoh eksperimentalnih plavuchih vitroelektrostancij potuzhnistyu 51 MVt Nimechchina U Nimechchini v 2015 roci vitrogeneraciya zabezpechila 13 3 virobnictva elektroenergiyi porivnyano z 8 9 u poperednomu roci Za 2014 r bulo vstanovleno 5279 MVt potuzhnostej todi yak u 2013 roci cej pokaznik stanoviv 3278 MVt U pershij polovini 2015 r obsyag vstanovlennya nazemnih vitrogeneratoriv vpav na tretinu sho poyasnyuvalos visokoyu porivnyalnoyu bazoyu analogichnogo periodu poperednogo roku koli na galuz suttyevij vpliv malo bazhannya vstignuti do zaprovadzhennya u serpni 2014 roku serjoznih zmin u modeli subsidiyuvannya Usogo za pidsumkami 2015 r bulo vstanovleno 3730 MVt nazemnih ustanovok sho na 21 3 menshe nizh u 2014r Utim zagalnij obsyag novih vitroenergetichnih potuzhnostej perevishit pokazniki poperednogo roku oskilki offshorni proekti zabezpechili za pershi sim misyaciv 2015 r rekordnij pririst potuzhnostej na 1770 MVt vodnochas stanom na kinec 2014 r na offorshnu skladovu poki pripadalo lishe 2 5 potuzhnostej Narazi v Nimechchini vidbuvayetsya reforma vitroenergetiki yaka peredbachaye perehid do pivnichnoamerikanskoyi sistemi tenderiv Ochikuyetsya sho novi umovi rozvitku galuzi budut vstanovleni u 2016 roci Velika Britaniya U Velikij Britaniyi v 2015 roci vitrogeneraciya zabezpechila 11 virobnictva elektroenergiyi porivnyano z 9 5 u poperednomu roci Za 2015 r bulo vstanovleno 1464 MVt potuzhnostej sho neznachno menshe nizh u 2014 roci koli cej pokaznik stanoviv 1499 MVt Vodnochas 72 vstanovlenih potuzhnostej u 2015 r prijshlosya na offshorni vitroelektrostanciyi porivnyano z 36 za 2013 2014 rr Pri comu offshorna skladova vitroenergetiki zabezpechila u 2015 r 47 virobnictva pri 42 u 2014 r Britanskij uryad planuye v ramkah reform spryamovanih na perevedennya vidnovlyuvanoyi energetiki na samookupnist pripiniti z kvitnya 2016 r subsidiyuvannya nazemnoyi vitroenegetiki ta nagoloshuye na pidtrimci rozvitku offshornih vitroelektrostancij Taki plani viklikali zanepokoyennya v Shotlandiyi yaka zadeklaruvala namiri dosyagnuti do 2020 roku 100 go virobnictva elektroenergiyi z vidnovlyuvanih dzherel Dlya cogo suttyeve znachennya maye shotlandska vitroenergetika majzhe vsi potuzhnosti yakoyi vidnosyatsya do nazemnoyi skladovoyi 5131 MVt abo 96 stanom na berezen 2015 roku ta na yaku v 2014 roci prijshlos 30 virobnictva elektroenergiyi Vodnochas Shotlandiya maye namiri rozvivati j offshornu vitroenegetiku zokrema u 2017 r ochikuyetsya vstanovlennya plavuchoyi vitroelektrostanciyi potuzhnistyu 30 MVt Mapa vitroenergetiki Yevropi v 2012 roci Ukrayina 276 Nimechchina 31 308 Rosiya 15 Bilorus 0 Litva 225 Latviya 68 Estoniya 269 Polsha 2497 Slovachchina 3 Shveciya 3745 Finlyandiya 288 Norvegiya 703 Daniya 4162 Moldova 0 Rumuniya 1906 Bolgariya 684 Turechchina 2312 Greciya 1749 Chehiya 260 Ugorshina 329 Avstriya 1378 Belgiya 1375 Gollandiya 2391 Italiya 8144 Horvatiya 180 Franciya 7564 Ispaniya 22 796 Portugaliya 4525 Britaniya 8445 Irlandiya 1738 Kipr 147 Vstanovlena potuzhnist vitroelektrogeneraciyi krayin Yevropi MVt Vitroenergetika Yevrokomisiyeyu vidnesena do odnih z prioritetnih napryamiv rozvitku elektrogeneraciyi Shorichne zrostannya potuzhnostej stanovit 13 1 Potuzhnosti vitroelektrostancij YeS Rik 2008 2009 2010 2011 2012 Vstanovleni potuzhnosti GVt 64 7 75 1 84 3 94 4 106 4 Virobnictvo turbin Vestas Enercon Siemens Wind Power Nordex Spolucheni Shtati Ameriki Vitroenergetika galuz ekonomiki yaka burhlivo rozvivayetsya v SShA U 2012 roci 41 6 zi vsih novozbudovanih potuzhnostej elektrogeneraciyi stanovili VES she 14 4 SES GES Biogazovi stanciyi Stanom na 1 she pivrichchya 2013 roku u SShA diye najpotuzhnisha vitrova elektrostanciya Alta 1 320 GVt Zagalom vstanovleni potuzhnosti VES v 2012 roci syagnuli ponad 60 GVt sered shtativ najbilshe vitroagregativ zoseredzheno v Tehasi 12 2 GVt Kaliforniyi 5 5 GVt Ajovi 5 1 GVt Illinojsi 3 6 GVt U 2012 roci virobnictvo elektroenergiyi VES stanovilo v 14 raziv bilshe nizh v 2002 140 mlrd kVt god Majzhe stilki zh viroblyaye energosistema takoyi derzhavi yak Polsha Vitroenergetika v SShA Rik 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 Vstanovleni potuzhnosti GVt 2 5 9 15 25 4 34 7 40 18 46 9 60 0 Virobnictvo elektroenergiyi mlrd kVt god 5 6 17 8 55 4 73 9 94 7 120 2 140 1 Virobnictvo turbin GE Energy Kitajska Narodna Respublika Vitroenergetika Kitayu porivnyano z YeS ta SShA rozpochala rozvivatisya desho piznishe odnak shvidko nadoluzhuye vtrachene U 2012 roci vona zajnyala 35 svitovogo rinku vvedenih v ekspluataciyu VES 15 9 GVt Potuzhnist VES Kitayu syagnula 75 GVt viperedivshi SShA Virobnictvo turbin Sinovel Goldwind Ming Yang Ukrayina Div takozh Vitroenergetichnij potencial Ukrayini Proces budivnictva ukrayinskoyi vitroenergetiki rozpochavsya u 1996 roci koli bula zproektovana Novoazovska VES proektnoyu potuzhnistyu 50 MVt U 1997 roci zapracyuvala Truskavecka VES U 2000 roci v Ukrayini pracyuvalo vzhe 134 turbini ta zakladeno blizko 100 fundamentiv pid turbini potuzhnistyu 100 kVt U 1998 1999 rokah stali do ladu tri novi VES Vstanovlena pikova potuzhnist VES Ukrayini Rik MVt 2009 80 2010 90 2011 120 2012 260 2013 370 2014 420 Znachne zrostannya budivnictva vitroelektrostancij sposterigayetsya z 2009 roku pislya zaprovadzhennya Uryadom Ukrayini Zelenogo tarifu Na kinec 2012 roku sumarna potuzhnist vitroelektrostancij v Ukrayini vzhe stanovila majzhe 263 MVt yaki protyagom 2012 roku virobili 288 2 mln kVt god elektroenergiyi sho v 3 2 raza bilshe nizh u poperednomu roci 89 5 mln kVt god Virobnictvo nacionalnih vitrogeneratoriv nalagodzheno na Pivdenmashi u Dnipropetrovsku de zbuduvali turbinu potuzhnistyu 1 0 MVt yaka vstanovlena zokrema na Novoazovskij VES Narazi budivnictvo vitroturbin takozh zdijsnyuye spilne ukrayinske pidpriyemstvo TOV Furlender Vindtehnolodzhi yake volodiye licenziyami na virobnictvo turbin potuzhnistyu 2 05 2 5 ta 3 0 MVt i v 2016 roci rozpochne virobnictvo odniyeyi z najsuchasnishih vitroustanovok svitu zi vstanovlenoyu potuzhnistyu v 3 3 MVt Dane pidpriyemstvo pobuduvalo ta vvelo v ekspluataciyu pershu vitrovu elektrostanciyu potuzhnistyu 45 MVt u Kazahstani Na 2013 rik v Ukrayini diyut desyatki vitroelektrostancij VES osnashenih yak importnimi tak j vlasnimi vitroagregatami Obmezhennya isnuyuchih tehnologij ta sistem vitroenergetikiRoscoe Wind Farm in West Texas Dosvid ekspluataciyi visvitliv perevagi prote zasvidchiv i suttyevi vadi isnuyuchih sistem energetiki Oskilki energetichni peretvorennya v sistemah vidbuvayutsya za dopomogoyu masivnih ruhomih elementiv rotoriv ce obumovlyuye yih visoku inercijnist ta neobhidnist periodichnogo obslugovuvannya protyagom vsogo stroku ekspluataciyi Z inshoyi storoni isnuyuchi energetichni ob yekti zazvichaj ye sistemami nepryamoyi diyi Voni potrebuyut podvijnogo i navit potrijnogo promizhnogo peretvorennya energiyi Napriklad u vitrovih elektrostanciyah mehanichna kinetichna energiya vodyanogo abo povitryanogo potoku spochatku obertayetsya u kinetichnu energiyu rotoriv gidro ta vitroturbin Unaslidok perehidnih energetichnih transformacij shemi elektrostancij uskladnyuyutsya i znizhuyetsya yih virobnicha efektivnist koeficiyent korisnoyi diyi Na dodatok veletenski energetichni ob yekti porodzhuyut suttyevi ekologichni problemi zokrema vikidi parnikovih gaziv i zabrudnennya dovkillya u razi vikoristannya vikopnogo organichnogo paliva zapasi yakogo do rechi na Zemli shvidko skorochuyutsya Znachni kapitalovkladennya u fundamentalni ta prikladni doslidzhennya dali zmogu kilkisno nakopichiti novi znannya utim do cogo chasu ne zabezpechili yakisnogo prorivu u stvorenni energoefektivnih ta dostupnih sistem vidnovlyuvanoyi energiyi I v podalshomu mozhlivosti pidvishennya energoefektivnosti makroskopichnih sistem budut zvuzhuvatisya cherez nevidpovidnist yakosti konstruktivnih materialiv umovam yih vikoristannya Rozrahunki svidchat sho navit progres u stvorenni energetichnih peretvoryuvachiv okremi udoskonalennya yak to vitroturbinni gidroakumulyuvalni elektrostanciyi vitroturbinni sistemi virobnictva j postachannya tepla naselenim punktam promislovim ta agropromislovim ob yektam kilkisne yih naroshuvannya ne v zmozi kardinalno virishiti nazrili problemi makroskopichnoyi energetiki v ramkah klasichnih polozhen gidromehaniki ta termodinamiki Vitrovi resursi yaki zhivlyat robotu vitrovih elektrostancij ye takozh obmezhenimi i chasto geografichno viddalenimi vid misc spozhivannya Popri te sho 18 68 TVt vitrovih resursiv ye tehnichno dosyazhnimi ta ekonomichno docilnimi dlya vikoristannya svitova chastka osvoyenogo potencialu na kinec 2018 roku stanovila lishe 597 GVt Nayavnih u lyudstva resursiv nedostatno dlya zadovolennya potreb suspilstva v elektrichnij energiyi Ne vidpovidayut voni povnoyu miroyu i vimogam stalogo rozvitku Magistralnim shlyahom podolannya problem rozvitku galuzi ye vdoskonalennya isnuyuchih ta stvorennya principovo novih tehnologij virobnictva kincevoyi elektrichnoyi energiyi iz zastosuvannyam glibinnih energetichnih peretvoren yaki b dali b zmogu vikoristovuvati novitni dzherela vidnovlyuvanoyi energiyi a takozh ranishe tehnichno nedostupnij ta ekonomichno nedocilnij energetichnij potencial Alternativoyu makroskopichnij vitroenergetici mozhe stati molekulyarna vitroenergetika Molekulyarna vitroenergetikaMolekulyarna vitroenergetika angl molecular wind power skladova chastina molekulyarnoyi energetiki sho vivchaye ta vikoristovuye vidnovlyuvani energetichni vlastivosti shvidkih molekul atomiv joniv inshih malih chastinok gazovogo povitryanogo seredovisha vzayemodiyu cih chastinok mizh soboyu z inshimi tilami a takozh z elektrichnimi ta magnitnimi polyami z metoyu viroblennya nakopichennya peredachi ta rozpodilu elektrichnoyi energiyi Uzagalnena shema molekulyarnoyi sistemi vitroenergetiki Klyuchovim ponyattyam molekulyarnoyi vitroenergetiki ye molekulyarna sistemaenergiyi pevnij ob yem gazovoyi povitryanoyi sumishi sho volodiye tochno viznachenimi fiziko himichnimi parametrami ta harakteristikami zokrema vnutrishnoyu energiyeyu molekul gazovoyi povitryanoyi sumishi shvidkistyu dovzhinoyu vilnogo probigu chastotoyu spivudariv molekul ta yih energiyeyu na kordoni faz U ramkah molekulyarnoyi vitroenergetiki vivchayutsya molekulyarni sistemi povitryanoyi gazovoyi sumishi vstanovlyuyutsya yih energetichni parametri ta harakteristiki stvoryuyutsya j doslidzhuyutsya sposobi tehnologiyi molekulyarnoyi vitroenergetiki ta tehnichni sistemi zasobi molekulyarnoyi vitroenergetiki yaki dozvolyayut peretvoriti kinetichnu energiyu teplovogo ruhu shvidkih molekul povitrya v elektrichnu energiyu bezposeredno abo zh oposeredkovano Molekulyarna vitroenergetika ye skladovoyu chastinoyu klasichnoyi vitroenergetiki v osnovi yakoyi lezhat zakoni gazodinamiki aerodinamiki sho opisuyut ruh povitrya ta jogo vzayemodiyu z tverdimi tilami a takozh zakoni aerostatiki sho ocinyuyut rivnovagu povitrya ta jogo diyu na zanureni v nogo tila U rozrahunkah parametriv ta harakteristik sistem molekulyarnoyi vitroenergetiki poryad z energetichnimi harakteristikami shvidkih molekul povitrya silami vzayemodiyi cih molekul mizh soboyu ta z inshimi tilami vikoristovuyutsya makroskopichni parametri shvidkist tisk gustina potokiv povitrya Rezervi vnutrishnoyi energiyi sho kriyutsya v gazovomu povitryanomu seredovishi suttyevo perevishuyut rivni energiyi yaki sogodni dostupni dlya osvoyennya makroskopichnimi vitroenergetichnimi tehnologiyami Dlya efektivnogo peretvorennya energiyi molekul gazovoyi povitryanoyi sumishi velektrichnu energiyu mozhna vikoristati vidomi fizichni yavisha ionizaciyi atomiv ta molekul aktivnoyi rechovini pid diyeyu shvidkih molekul povitrya zokrema yavishe stupinchato udarnoyi jonizaciyi termoelektrichnij efekt Zeebeka viniknennya termo ERS u molekulyarnij strukturi pid teplovoyu diyeyu shvidkih molekul povitrya sorbcijnij efekt viniknennya termo ERS u sorbcijnij molekulyarnij strukturi pri poglinanni shvidkih molekul povitrya pryamij p yezoelektrichnij efekt viniknennya elektrichnih zaryadiv na granyah pevnih kristaliv pri deformaciyi zvorotnij magnitostrikcijnij efekt magnetopruzhnij efekt Villari zmina namagnichenosti pevnih materialiv pid vplivom mehanichnih napruzhen Ci fizichni yavisha okremo abo v poyednanni z inshimi zastosovni dlya stvorennya visokoefektivnih molekulyarnih sistem vitroenergetiki V osnovi roboti molekulyarnih sistem vitroenergetiki lezhat zakoni molekulyarnoyi fiziki kinetichnoyi teoriyi gaziv kvantovoyi himiyi fiziki i himiyi poverhni molekulyarnoyi gidrodinamiki termodinamiki taelektrodinamiki himichnogo inzhiniringu ta materialoznavstva Metodologiya rozrahunkiv ta pobudovi klyuchovih energogeneruyuchih elementiv molekulyarnoyi vitroenergetiki vidriznyayetsya vid zvichnih pidhodiv yaki vikoristovuyutsya pri stvorenni sistem klasichnoyi vitroenergetiki Div takozhVitrogenerator Zelenij tarif Gradirnya Vitrova elektrostanciya Vidnovlyuvana energetika Vitroturbinna gidroakumulyuvalna elektrostanciya Elektrichnij generator Generator zminnogo strumu Molekulyarna vitroenergetika Molekulyarna energetikaPrimitkiAllievi del corso di Meccanica coordinati dal Professore A Gatto anno scolastico 2003 04 Risorse energetiche alternative La forza del vento 15 kvitnya 2009 u Wayback Machine Scuole Medie Superiori Progetti Interdisciplinari Valsesia Piemonte Italia Arhiv originalu za 4 sichnya 2009 Procitovano 23 travnya 2008 http www wwindea org home images stories pr statistics2007 210208 red pdf 22 listopada 2009 u Wayback Machine World Wind Energy Association press release retrieved 2008 03 18 Arhiv originalu za 24 sichnya 2013 Procitovano 10 listopada 2012 http www ewea org fileadmin files library publications statistics EWEA Annual Statistics 2014 pdf Yevropejska asociaciya vitroelektrogeneraciyi 16 travnya 2017 u Wayback Machine angl henriettej EurActiv EU News amp policy debates across languages brit http www euractiv com about Arhiv originalu za 27 sichnya 2016 Procitovano 17 sichnya 2016 PDF Arhiv originalu PDF za 4 bereznya 2016 Procitovano 8 sichnya 2016 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya data trendeconomy com Arhiv originalu za 4 bereznya 2016 Procitovano 8 sichnya 2016 www ieawind org Arhiv originalu za 22 bereznya 2016 Procitovano 8 sichnya 2016 www businessgreen com Arhiv originalu za 25 kvitnya 2016 Procitovano 8 sichnya 2016 The Irish Times amer Arhiv originalu za 30 veresnya 2017 Procitovano 8 sichnya 2016 http www ewea org fileadmin files library publications statistics EWEA Annual Statistics 2014 pdf renewables seenews com Arhiv originalu za 3 travnya 2016 Procitovano 8 sichnya 2016 PDF Arhiv originalu PDF za 4 bereznya 2016 Procitovano 8 sichnya 2016 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya www gwec net Arhiv originalu za 4 bereznya 2016 Procitovano 8 sichnya 2016 SolutionWind amer Arhiv originalu za 4 chervnya 2016 Procitovano 8 sichnya 2016 Offshore Wind Arhiv originalu za 4 sichnya 2016 Procitovano 8 sichnya 2016 renewables seenews com Arhiv originalu za 17 sichnya 2016 Procitovano 30 sichnya 2016 erikak EurActiv EU News amp policy debates across languages brit http www euractiv com about Arhiv originalu za 14 grudnya 2015 Procitovano 8 sichnya 2016 www nordex online com Arhiv originalu za 7 lyutogo 2016 Procitovano 30 sichnya 2016 German Energy Transition Arhiv originalu za 22 grudnya 2015 Procitovano 8 sichnya 2016 www renewableuk com Arhiv originalu za 21 03 2016 Procitovano 8 sichnya 2016 Wintour Patrick Vaughan Adam the Guardian Arhiv originalu za 15 grudnya 2015 Procitovano 8 sichnya 2016 PDF Arhiv originalu PDF za 30 bereznya 2016 Procitovano 8 sichnya 2016 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya www gov uk Arhiv originalu za 14 listopada 2019 Procitovano 8 sichnya 2016 www offshorewindscotland org uk Arhiv originalu za 5 bereznya 2016 Procitovano 8 sichnya 2016 www renewableenergyworld com Arhiv originalu za 20 kvitnya 2016 Procitovano 8 sichnya 2016 Arhiv originalu za 9 veresnya 2013 Procitovano 13 serpnya 2013 Amerikanska asociaciya vitroenergetiki 26 grudnya 2014 u Wayback Machine angl PDF U S Department of Energy February 2013 Arhiv originalu PDF za 10 grudnya 2012 Procitovano 16 lyutogo 2013 angl Wind Powering America Installed U S Wind Capacity and Wind Project Locations U S Department of Energy 19 sichnya 2012 Arhiv originalu za 16 serpnya 2013 Procitovano 19 sichnya 2012 angl Bloomberg Kitaj najbilshij rinok vitroenergiyi v 2012 roci 5 listopada 2013 u Wayback Machine angl Richnij zvit DP NEK Ukrenergo za 2013 rik nedostupne posilannya z serpnya 2019 Richnij zvit DP NEK Ukrenergo za 2013 rik nedostupne posilannya z serpnya 2019 UNIAN Za danimi Derzhstatu vprodovzh ostannih dvoh rokiv Ukrayina suttyevo zbilshila obsyag virobnictva elektroenergiyi alternativnimi dzherelami Arhiv originalu za 4 bereznya 2016 Procitovano 12 serpnya 2013 Arhiv originalu za 4 sichnya 2014 Procitovano 12 serpnya 2013 Sidorov V I 2020 Molekulyarna energetika Teoriya ta tehnichni rishennya ukr Cherkasi Vertikal vidavec Kandich S G s 486 ISBN ISBN 978 617 7475 79 7 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite book title Shablon Cite book cite book a Perevirte znachennya isbn nedijsnij simvol dovidka Sidorov V I 2020 Molekulyarna vitoenergetika V kn Molekulyarna energetika Teoriya ta tehnichni rishennya Ukr Cherkasi Vertikal vidavec Kandich S G s 486 ISBN ISBN 978 617 7475 79 7 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite book title Shablon Cite book cite book a Perevirte znachennya isbn nedijsnij simvol dovidka LiteraturaAtlas energetichnogo potencialu vidnovlyuvanih dzherel energiyi Ukrayini K TOV ViolaPrint 2008 55 s Vitroenergetika Vitroenergetichni ustanovki ta vitroelektrichni stanciyi Termini ta viznachennya ponyat Vid ofic Na zaminu DSTU 3896 99 chinnij vid 2009 01 01 K Derzhspozhivstandart Ukrayini 2008 III 23 s Nacionalnij standart Ukrayini Vitroenergetika Stanciyi elektrichni vitrovi Zagalni tehnichni vimogi rozrob M Zemin ta in Chinnij vid 2002 04 01 Ofic vid K Derzhstandart Ukrayini 2001 III 12s III 12 s ris Derzhavnij standart Ukrayini Vitroenergetika ta energetichna strategiya O F Onipko B P Korobko V M Mhanyuk K UAN Feniks 2008 168 s Vitroenergetika Ustanovki vitronasosni Zagalni tehnichni vimogi rozrob M Zemin ta in Ofic vid Chinnij vid 01 07 2006 K Derzhspozhivstandart Ukrayini 2006 IV 16 s Nacionalnij standart Ukrayini Vitroenergetika Ustanovki elektrichni vitrovi Zagalni tehnichni vimogi rozrob M Zemin ta in Chinnij vid 2002 01 01 Ofic vid K Derzhstandart Ukrayini 2001 III 28s III 28 s Derzhavnij standart Ukrayini Vitroenergetika Ustanovki elektrichni vitryani maloyi potuzhnosti Zagalni tehnichni vimogi Vid ofic Chinnij vid 2009 01 01 K Derzhspozhivstandart Ukrayini 2009 IV 20 s Nacionalnij standart Ukrayini Vitroenergetika Ustanovki elektrichni vitryani Metodi viprobuvannya rozrob M Zemin ta in Ofic vid Chinnij vid 01 07 2003 K Derzhspozhivstandart Ukrayini 2003 III 40 s ris Nacionalnij standart Ukrayini V I Saranchuk M O Ilyashov V V Oshovskij V S Bileckij Himiya i fizika goryuchih kopalin Doneck Shidnij vidavnichij dim 2008 s 600 ISBN 978 966 317 024 4 Energetika istoriya suchasnist i majbutnye Elektroenergetika ta ohorona navkolishnogo seredovisha Funkcionuvannya energetiki v suchasnomu sviti Buryachok T O ta in nauk red Klimenko V N Landau Yu O Sigal I Ya Kiyiv b v 2013 391 s il tabl Bibliogr s 383 389 500 pr ISBN 978 966 8163 18 0 Klimenko L P Tehnoekologiya Simferopol Tavriya 2000 542 s Nevicherpna energiya pidruch dlya stud spec Netradicijni dzherela energiyi vish navch zakl V S Krivcov O M Olejnikov O I Yakovlyev Nac aerokosm un t im M Ye Zhukovskogo Hark aviac in t Sevastop nac tehn un t H HAI 2010 Kn 2 Vitroenergetika 2005 502 s il tabl Bibliogr s 476 485 500 pr Netradicijna energetika osnovi teoriyi i zadachi navch posib D L Dudyuk S S Mazepa Ya M Gnatishin Lviv Magnoliya 2008 188 s Netradicijni ta vidnovlyuvalni dzherela energiyi pidruch S O Kudrya K NTUU KPI 2012 492 s Netradicijni ta ponovlyuvalni dzherela energiyi navch posib O I Solovej Yu G Lega V P Rozen O O Sitnik A V Chernyavskij G V Kurbas za zag red O I Solov ya Cherkasi ChDTU 2007 483 s Osnovi vitroenergetiki pidruchnik G Pivnyak F Shkrabec N Nojberger D Ciplenkov M vo osviti i nauki Ukrayini Nac girn un t D NGU 2015 335 s ISBN 978 966 350 526 8 Ponovlyuvani dzherela energiyi Navch posib M I Sirotyuk za red S I Kukurudzi L LNU im I Franka 2008 248 c Funkcionuvannya strategichnij rozvitok i regulyuvannya vidnovlyuvanoyi energetiki Trofimenko O O Vojtko S V Nac tehn un t Ukrayini Kiyiv politehn in t K Alfa Reklama 2014 179 s ris tabl Bibliogr s 143 157 Sidorov V I Tehnologiyi gidro ta vitroenergetiki Cherkasi Vertikal vidavec Kandich S G 2016 166 s Sidorov V I Vitroturbinni tehnologiyi gidroakumulyuvannya Promislova elektroenergetika ta elektrotehnika 2016 6 S 14 24 PosilannyaVikishovishe maye multimedijni dani za temoyu Vitroenergetika S O Kudrya V G Dresvyannikov Vitroenergetika 20 grudnya 2016 u Wayback Machine Enciklopediya suchasnoyi Ukrayini red kol I M Dzyuba ta in NAN Ukrayini NTSh K Institut enciklopedichnih doslidzhen NAN Ukrayini 2001 2023 ISBN 966 02 2074 X Vitroenergetika navch metod posib uklad O G Lanovenko O O Ostapishina Herson PP Vishemirskij V S 2013 S 39 40 Tehnichnij zvit z ocinki potencialu vikoristannya energiyi vitru v Ukrayini 20 grudnya 2016 u Wayback Machine pidgotovlenij kompaniyeyu Black amp Veatch u veresni 2011 roku dlya YeBRR v ramkah Programi finansuvannya alternativnoyi energetiki v Ukrayini USELF V Aksonova Chi prizhivetsya v Ukrayini vitroenergetika 20 grudnya 2016 u Wayback Machine Radio Svoboda 10 lyutogo 2011 Energiya vitru 20 grudnya 2016 u Wayback Machine Centr alternativnih ta vidnovlyuvalnih dzherel energiyi Perevagi i nedoliki vitroenergetiki 20 grudnya 2016 u Wayback Machine Ukrayinske tovaristvo ohoroni ptahiv Uchetvero bilshe energiyi vitru do 2020 roku 7 bereznya 2022 u Wayback Machine Deutsche Welle Vitryani turbini ta vitryani fermi vikoristannya sili vitru 20 grudnya 2016 u Wayback Machine bregus com ua Statti shodo energiyi vitru na sajti Energy Today 29 veresnya 2019 u Wayback Machine Yak lyudi pidkoryali viter 21 grudnya 2016 u Wayback Machine Probudis 22 11 2004 angl Scoraig Wind Electric 3 lipnya 2015 u Wayback Machine sajt angl Hugh Piggott entuziasta vitryanoyi energetiki angl Windustry 18 grudnya 2014 u Wayback Machine amerikanskij sajt riznomanitnoyi informaciyi z vitroenergetichnih tehnologij dan Middelgrundens Vindmollelaug I S 2 sichnya 2014 u Wayback Machine najbilsha v sviti vitrova elektrostanciya morskogo bazuvannya angl avtoritetnij mizhnarodnij zhurnal z vitroenergetiki angl Offshore Wind Energy Network OWEN 31 zhovtnya 2014 u Wayback Machine vitroenergetichni ustanovki morskogo bazuvannya u Velikij Britaniyi angl dan Vestas Wind Systems A S 1 grudnya 2020 u Wayback Machine danska vitroenergetichna kompaniya angl nim Nordex A S 1 kvitnya 2022 u Wayback Machine nimecka vitroenergetichna kompaniya Organizaciyi ukr angl ros Ukrayinska vitroenergetichna asociaciya 14 kvitnya 2022 u Wayback Machine nederzhavna ta nepributkova asociaciya metoyu yakoyi ye prosuvannya vitroenergetichnih tehnologij ta zahist interesiv vitroenergetichnogo sektora na nacionalnomu ta mizhnarodnomu rivnyah angl Office of Energy Efficiency amp Renewable Energy EERE 27 chervnya 2016 u Wayback Machine Ofis energoefektivnosti ta ponovlyuvanih dzherel energiyi Ministerstva energetiki SShA angl National Renewable Energy Laboratory NREL of the U S Department of Energy 19 lipnya 2016 u Wayback Machine Nacionalna laboratoriya vidnovlyuvanoyi energiyi Departamentu energetiki SShA Providnij centr z pitan vidnovlyuvanoyi energetiki SShA angl WAsP 4 lipnya 2016 u Wayback Machine danska laboratoriya z doslidzhennya energetichnogo potencialu vitru v Yevropi j rozrobki programnogo zabezpechennya angl isp ital WindFarm 19 lipnya 2016 u Wayback Machine laboratoriya rozrobki programnogo zabezpechennya dlya analizu potencialu vikoristannya vitru i proektuvannya VES angl nim DEWI 14 zhovtnya 2019 u Wayback Machine Nimeckij institut vitroenergetiki angl California Energy Commission 13 lipnya 2016 u Wayback Machine Komitet z energetiki shtatu Kaliforniya shtatu lidera z vikoristannya energiyi vitru v SShA Asociaciyi angl WindEurope 18 serpnya 2016 u Wayback Machine Yevropejska asociaciya vitroenergetiki dan Danish Wind Industry Association 11 bereznya 2015 u Wayback Machine Danska asociaciya vitroenergetichnoyi promislovosti nim Bundesverband WindEnergie e V 22 chervnya 2016 u Wayback Machine Nimecka asociaciya vitroenergetiki angl RenewableUK 9 sichnya 2016 u Wayback Machine Britanska asociaciya vitroenergetiki angl AWEA American Wind Energy Association 31 sichnya 2021 u Wayback Machine Amerikanska asociaciya vitroenergetiki angl Canadian Wind Energy Association 10 travnya 2015 u Wayback Machine Kanadska asociaciya vitroenergetiki Kniga 5 Elektroenergetika ta ohorona navkolishnogo seredovisha Funkcionuvannya energetiki v suchasnomu sviti Energetika istoriya suchasnist i majbutnye energetika in ua Procitovano 10 lyutogo 2023