Моделирование систем 24×365






Мы начали моделирование в апреле 2024 года, чтобы выяснить, осуществимы ли автономные поселения с быстрой зарядкой. Мы использовали географическую информационную систему ЕС по фотоэлектричеству. В начале был спроектирован поселок площадью 1 га, оптимизированный по энергопотреблению, с дополнительной зоной быстрой зарядки. Это 1120 модулей с уклоном 25° на восток и запад на домах и 968 модулей с уклоном 8° на восток и запад, покрывающих центральную структуру. Мы добавили зону быстрой зарядки, покрытую 1 200 фотоэлектрическими модулями с наклоном 5°, направленными на юг на северной половине Земли и на север на южной половине Земли.

Станция быстрой зарядки может иметь очень разный бизнес. От почти ничего в начале до превышения оптимального предела нагрузки. В ходе моделирования была протестирована нагрузка от 20 кВт до 240 кВт на крайнем севере и от 80 кВт до 400 кВт во всех остальных местах с шагом в 20 кВт. Данные были получены за каждый час с 2005 года до конца 2020 года. В течение каждого часа принимаются решения о том, сколько энергии должно быть использовано на метанол, а с другой стороны, нужно ли запускать генератор? Ночью система преобразования энергии в метанол питается от аккумуляторов.

В моделировании сочетались 10 различных размеров батарей и 10 различных размеров мощности. Таким образом, симуляция - это 16 лет × 365,25 дней × 24 часа × 10 размеров батарей × 10 размеров мощности × 17 различных нагрузок = 238 435 200 решений и расчетов. Мы провели моделирование в 50 различных местах. Эффективность 35% HHV (Higher Heating Value) типична для генераторов, работающих на метаноле, в диапазоне от 200 до 500 кВт. Можно было бы довести этот показатель до 48 %, но дополнительные затраты при использовании всего нескольких сотен часов в год делают этот высокоэффективный вариант слишком дорогим. Эффективность системы преобразования энергии в метанол мощностью от 50 кВт до 300 кВт принимается равной 50 %.

Это моделирование при неизменном спросе в течение всего года. При более высоком спросе зимой коэффициент конверсии 24×365 был бы еще ниже в Ольборге и Зальцбурге. С другой стороны, промышленность с переменным объемом производства повышает коэффициент конверсии 24×365.
-250 Выброс O2 до тех пор, пока снова не будет достигнуто 350 ppm -250 Выброс O2 до тех пор, пока снова не будет достигнуто 350 ppm
Меньшее количество выбросов CO2 - это слишком мало, даже нулевой выброс недостаточен. Поможет только планетарная очистка атмосферы с помощью крупномасштабных фильтров и колонн CO2.


Фильтрация и расщепление CO2 из атмосферы Фильтрация и расщепление CO2 из атмосферы
Растения не подходят для необходимого снижения содержания CO2 в атмосфере из-за их огромной потребности в пространстве и воде. Для 37 млн км² растущего леса нет места.


390 ПВтч/год Электроэнергия для получения CO2 из атмосферы 390 ПВтч/год Электроэнергия для получения CO2 из атмосферы
Снижайте выбросы CO2 с помощью Power to Carbon, генерируйте энергию с помощью Power to Liquid и выращивайте комнатные растения с помощью CO2, чтобы заменить крупномасштабное сельское хозяйство.


Углеродное волокно становится стандартным строительным материалом Углеродное волокно становится стандартным строительным материалом
Если мы отфильтруем 33,1 Гт CO2, выброшенных в 2019 году из атмосферы и разделим их на C и O, то получим 9 миллиардов тонн углерода. Что с ним делать?


Доклад МГЭИК 2021: сказка о "чистых нулевых выбросах" и ее разрушительные последствия Доклад МГЭИК 2021: сказка о “чистых нулевых выбросах“ и ее разрушительные последствия
Постоянно противореча самому себе, доклад МГЭИК 2021 года придерживается совершенно неадекватной цели "чистых нулевых выбросов". Это запреты на мышление?


Зеленый догматизм и разрушение немецкой фотоэлектрической промышленности Зеленый догматизм и разрушение немецкой фотоэлектрической промышленности
Как догма "спрос на электроэнергию будет снижаться" привела к крайне неверным целям, что привело к уничтожению немецкой фотоэлектрической промышленности в 2013 году.


Почему Германия терпит неудачу в энергетическом переходе Почему Германия терпит неудачу в энергетическом переходе
В первом десятилетии нового тысячелетия Германия была великой ролевой моделью в энергетическом переходе, почему, с другой стороны, нынешняя политика ЕЭГ ведет к провалу.


Кризис в Шри-Ланке 2022 Пример неудач при выходе из нефтяной отрасли Кризис в Шри-Ланке 2022 Пример неудач при выходе из нефтяной отрасли
Сильно пострадав от провала в туризме COVID-19, следующим ударом станет повышение цен на нефть. Серьезные неудачи промышленно развитых стран.


Деструктивный культ препятствует функциональному энергетическому переходу Деструктивный культ препятствует функциональному энергетическому переходу
Роман ужасов о мире без возобновляемых источников энергии и переработки отходов отсрочил на десятилетия осуществимый энергетический переход и, следовательно, защиту климата.


Функциональный энергетический переход против немецкого энергетического перехода Функциональный энергетический переход против немецкого энергетического перехода
Мы должны осудить гротескный немецкий Energiewende во всей его суровости, чтобы превратить всех противников этого гротеска в поклонников работоспособного Energiewende.


Смена парадигмы - Переход к прибыльности - Культурные потрясения
Мы не сможем ни достичь Energiewende, ни остановить изменение климата, если не будем постоянно пересматривать все параметры и прощаться с неприемлемыми взглядами.


Оптимизация затрат - ключ к энергетическому переходу и защите климата
Доклад написан для конференции CORP.at с 22 по 25 марта 2026 года в Вене. Мое участие в конференции 2025 года было предпринято в последнюю минуту, но теперь у меня есть много времени для подготовки доклада.




  Оптимизация затрат - ключ к энергетическому переходу и защите климата


Доклад написан для конференции CORP.at с 22 по 25 марта 2026 года в Вене. Мое участие в конференции 2025 года было предпринято в последнюю минуту, но теперь у меня есть много времени для подготовки доклада.

Аннотация
Чтобы достичь необходимых целей по оптимизации расходов, мы не можем рассматривать энергетическую проблему отдельно от всех других проблем: еще одной важной проблемой является жилье.


Введение
Многие фантазии о нашем будущем были созданы в прошлом с совершенно другими параметрами. Неподтвержденные выводы из прошлого грозят нашему будущему непомерными издержками.


Мой личный опыт перехода к прибыльности Мой личный опыт перехода к прибыльности
Птицы могут летать, не зная всех терминов аэродинамики. Я отреагировал своим изменением дизайна на продолжающийся "переход рентабельности", не зная на данный момент этого термина.


Энергетический переход
Долгий путь от случайной электроэнергии от солнца и ветра к электроэнергии 24×365. Неконтролируемые переходы к рентабельности должны рассматриваться как крупные аварии.


Принцип GEMINI: двойное использование земли
Ни лучшая солнечная электростанция, ни лучшее жилье, возможное на той же земле, - вот конечная цель принципа GEMINI.


Поселки с быстрой зарядкой в автономном режиме Поселки с быстрой зарядкой в автономном режиме
Все может начаться с малого, где-нибудь в деревне, с одного дома GEMINI с большим навесом из фотоэлектрических панелей и зарядкой постоянного тока мощностью 100 кВт.


Энергоемкая промышленность
Когда-то я разработал шкалу возможностей автономной солнечной энергетики в зависимости от размера фотоэлектрической установки. Но теперь предстоит сделать большой скачок вверх по этой шкале: бегущая, энергоемкая промышленность.


Сельское хозяйство: Сколько квадратных метров нужно человеку для пропитания? Сельское хозяйство: Сколько квадратных метров нужно человеку для пропитания?
Человечество начиналось как охотники и собиратели. 12 000 лет назад на одного человека приходилось от 500 000 до 2 500 000 м². После сельскохозяйственной революции землепользование сократилось в 2 раза.


Заключение
Все параметры находятся в состоянии постоянного изменения. Мы должны проверять все параметры и прогнозировать развитие событий на предсказуемое будущее.


Ссылки
Новости и заявления на актуальные темы, касающиеся энергетического перехода, защиты климата и необходимого развития в направлении глобального процветания.




          Моделирование систем 24×365: Таким образом, симуляция - это 16 лет × 365,25 дней × 24 часа × 10 размеров батарей × 10 размеров источников питания × 17 ра https://climate.pege.org/2026-ru/simulation.htm