Возобновляемая энергия планеты 2022
Сборник материалов II Всероссийского конкурса студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием

Бумажная
Электронная
  • Формат: 70x100/16
  • Переплёт: мягкий
  • Год издания: 2022 г.
  • Объём: 184 стр.
  • Объём: 14.95 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 309 г.
  • ISBN: 978-5-7038-5897-4
  • Формат: PDF
  • Объём: 184 стр.
  • Год издания: 2022 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-5897-4

О книге

В сборник вошли тезисы II Всероссийского конкурса студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием «Возобновляемая энергия планеты – 2022», организованного Московским государственным техническим университетом имени Н. Э. Баумана и Ассоциацией развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) с целью развития молодежной науки и поиска новых талантливых ученых. Материалы, представленные в сборнике, посвящены поиску новых эффективных решений и разработок в области возобновляемой и водородной энергетики, экологии и защиты окружающей среды, которые открывают человечеству новые горизонты в формировании низкоуглеродной энергетики, и решению задач в рамках мировой климатической повестки.

Для научных работников и специалистов в области возобновляемых источников энергии и защиты окружающей среды, а также для широкого круга читателей, интересующихся современными достижениями науки.
Список литературы
  1. Ernst B., Wan Y.-H., Kirby B. Short-Term Power fluctuations of Wind Turbines: Analyzing Data from the German 250-MW Measurement Program from the Ancillary Services Viewpoint. Conference Paper NREL/CP-500-26722. National Renewable Energy Laboratory. URL: https://www.nrel.gov/docs/fy99osti/26722.pdf (дата обращения 30.02.2022).
  2. Российский метеорологический сайт «Расписание погоды». URL: http://www.rp5.ru (дата обращения 30.02.2022).
  3. Васьков А.Г., Дерюгина Г.В., Малинин Н.К., Пугачев Р.В. Ветроэнергетика. Москва, МЭИ, 2016, 384 с.
  4. Дерюгина Г.В., Малинин Н.К., Пугачёв Р.В., Шестопалова Т.А. Основные характеристики ветра. Ресурсы ветра и методы их расчета. Москва, Изд-во МЭИ, 2012, 260 с.
  5. Григораш О.В. Возобновляемые источники электроэнергии. Краснодар, КубГАУ, 2012, 272 с.
  6. Кубанские новости: Андрей Буренин о том, как в Краснодарском крае решается проблема энергодефицита. URL: https://kubnews.ru/ekonomika/2020/10/28/ kak-v-krasnodarskom-krae-reshaetsya-problema-energodefitsita (дата обращения 10.03.2022).
  7. NOVA SUN: Ветряные электростанции в Крыму. URL: https://nova-sun.ru/ alternativnaya-energetika/vetryanye-elektrostantsii-v-krymu (дата обращения 16.03.2022).
  8. АРВЭ: об отрасли ВИЭ. URL: https://rreda.ru/about-renewable-energy-industry (дата обращения 20.03.2022).
  9. Вальдман Н.А., Труб М.С., Озерова Л.Л. Морские ветровые электростанции. Тр. ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, 2015, № 86 (370), с. 209–220. URL: https://www.elibrary.ru/ item.asp?id=22998005 (дата обращения 21.09.2021).
  10. Rodrigues S.A., Restrepo С., Katsouris G., R. Teixeira Pinto R., et al. Multi-objective optimization framework for offshore wind farm layouts and electric infrastructures. Energies, 2016, vol. 9, no. 3, 216. DOI: 10.3390/en9030216
  11. Давыдов Д.Ю., Обухов С.Г. Оптимизация кабельной сети сбора мощности морских ветроэлектростанций с применением параметризованного эвристического алгоритма. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. Энергетика, 2021, т. 21, № 3, с. 66–75. DOI: 10.14529/power210308
  12. Давыдов Д.Ю., Обухов С.Г. Модель оценки технико-экономических показателей оффшорных ветроэлектростанций. Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики, 2021, № 23 (5), с. 115–130. DOI: 10.30724/1998-9903-2021-23-5-115-130
  13. Obukhov S., Ahmed E.M., Davydov D.Y., Alharbi T., Ibrahim A., Ali Z.M. Modeling wind speed based on fractional Ornstein-Uhlenbeck process. Energies, 2021, vol. 14, no. 17, 5561. DOI: 10.3390/en14175561
  14. Германович В.В., Турилин А.Л. Альтернативные источники энергии и энергосбережение. Санкт-Петербург, Наука и Техника, 2014, 320 с.
  15. Global Wind Atlas. URL: https://globalwindatlas.info (дата обращения 15.01.2022).
  16. Vortex Interface. Vortex FDC. URL: https://interface.vortexfdc.com (дата обращения 15.01.2022).
  17. Архив погоды по городам России. URL: http://www.pogodaiklimat.ru (дата обращения 16.01.2022)
  18. Красовский Н.В., Сабинин Г.Х. Проблема использования энергии ветра. Москва, Труды Центрального аэрогидродинамического института, 1923, 94 с.
  19. Безруких П.П. Ветроэнергетика. Москва, Энергия, 2010, 320 с.
  20. Безруких П.П., Безруких П.П. (мл.), Грибков С.В. Ветроэнергетика: Справочно-методическое издание. Москва, ИнтехэнергоИздат, Теплоэнергетик, 2014, 304 с
  21. Черкасов Р.Г. Ветроэнергетика в России и за рубежом: состояние и перспективы развития. Экономика в теории и на практике: актуальные вопросы и современные аспекты. V Междунар. науч.-практ. конф.: сб. ст. Пенза, Наука и Просвещение, 2020, с. 189–193
  22. Алиев А.Я., Моллаева Н.Д. Тенденции развития ветроэнергетики в России. Горные территории: приоритетные направления развития: IX Междунар. науч.-практ. конф.: cб. матер. Междунар. семинара, 2018
  23. Ланшина Т.А. Ветроэнергетический рынок России: потенциал развития новой экономики. URL: https://russia.fes.de/fileadmin/user_upload/documents/210316-FESMOS-windenergy-ru.pdf (дата обращения 20.03.2021).
  24. Андрианов В.Д. История создания и развития ветроэнергетики в Советском Союзе. URL: https://proza.ru/2018/10/26/462 (дата обращения 20.03.2021).
  25. Ветроэнергетика: Росатом. URL: https://rosatom.ru/production/vetroenergetika/ (дата обращения 20.03.2021).
  26. АО «НоваВинд». URL: http://www.novawind.ru (дата обращения 20.03.2021).
  27. Базанчук Г.А., Кураков С.В. Мы выбрали тему творчества Альбрехта Дюрера, потому что он был математиком и инженером. Приборы, 2021, № 11, с. 49–55.
  28. Wind Pro Meteo Data Export ver. 5. URL: https://www.emd.dk/windpro/windpro-modules/ energy-modules/meteo/ (дата обращения 02.10.2021).
  29. The NASA Surface Meteorology and Solar Energy Data Set. URL: https://power.larc.nasa.gov (дата обращения 02.09.2021).
  30. IEC 61400-3-1:2019 ed1.0. Wind energy generation systems. Part 3-1: Design requirements for fixed offshore wind turbines. URL: https://catalogue.normdocs.ru/ ?type=card&cid=com.normdocs.iec.card.iec.61400-3-1.2019.ed1.0 (дата обращения 06.07.2021).
  31. Николаев В.Г., Ганага С.В., Кудряшов Ю.И. Национальный кадастр ветроэнергетических ресурсов России и методические основы их определения. Москва, Атмограф, 2008
  32. Васьков А.Г., Дерюгина Г.В., Малинин Н.К., Пугачев Р.В. Ветроэнергетика. Москва, МЭИ, 2016.
  33. Гибридные электростанции. Ветродизельные энергетические установки. URL: https://abespb.ru/catalog/vetrodizelnye-kompleksy (дата обращения 28.01.2022).
  34. Обзор российского ветроэнергетического рынка и рейтинг регионов за 2020 год. URL: https://rawi.ru/windpower/market-report/obzor-ryinka-za-2020-god/ (дата обращения 21.04.2021).
  35. География Ростовской области. URL: https://docplayer.com/58335046-M-i-martynova-v-n-aleksenko-geografiya-rostovskoy-oblasti.html (дата обращения 28.01.2022).
  36. Бессель В.В., Кучеров В.Г., Мингалеева Р.Д. Изучение устройства и принципа действия горизонтально-осевых ветроэнергетических установок. Москва, Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2016, 64 с.
  37. Распоряжение от 4 июня 2018 года № 1115-р. URL: http://government.ru/dep_news/32784/ (дата обращения 13.06.2021).
  38. URL: https://www.renewableenergyworld.com/2020/03/19/global-offshore-wind-installations-up-35-percent-in-2019-a-new-record/ (дата обращения 01.04.2020)
  39. Boldasov D.D., Komshin A.S., Syritskii A.B. Method of lathe tool condition monitoring based on the phasechronometric approach. In International Russian Automation Conference. 2019, September. Springer, Cham., pp. 753–762.
  40. Kiselev M.I., Pronyakin V.I., Tulekbaeva A.K. Technical diagnostics functioning machines and mechanisms. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018, February. IOP Publishing, vol. 312, no. 1, p. 012012.
  41. Komshin A.S., Orlova S.R. Control of degradation of construction materials in the course of use for the case of string elements. Measurement Techniques, 2016, 59(6), pp. 589–594.
  42. Kolesnikov A.G., Cherepanov D.S., Chekulaev A.V., Mironova M.O. Analysis of drive mechanisms for the working stand in periodic cold-rolled pipe mills. Metallurgist, 2018, 61(11-12), pp. 1102–1107.
  43. Komshin A.S., Potapov K.G.,Syritsky A.B., Fomin A.E. A system for monitoring hydro and wind power equipment based on intelligent measurement systems and neurodiagnostics. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020.
  44. Жаворонкова Н.Г., Шпаковский Ю.Г. Энергетическая стратегия — 2035: правовые проблемы инновационного развития и экологической безопасности. Вестник Университета им. О.Е. Кутафина, 2020, № 3 (67). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/energeticheskaya-strategiya-2035-pravovye-problemy-innovatsionnogo-razvitiya-i-ekologicheskoy-bezopasnosti (дата обращения: 08.02.2022).
  45. Распоряжение Правительства РФ от 11.11.2013 № 2084-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики».
  46. Шеина С.Г., Федоровская А.А., Шевелева А.А. Комплексная оценка территории как механизм выбора местоположения и вида альтернативного источника энергии. Бюллетень строительной техники. Москва, 2017. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30030804
  47. Шеина С.Г., Федоровская А.А., Шевелева А.А. Комплексная оценка территории: климатообразующие факторы для выбора вида альтернативного источника энергии. Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. [Курск, 2017]. URL: https://elibrary.ru/ item.asp?id=32317756
  48. Касьянов В. Ф., Грибов Д. В. Энергосберегающие мероприятия в градостроительстве // Вестник МГСУ. 2011. № 8. С. 44–49.
  49. Solar spectrum calculator, PV Lighthouse. URL: https://www2.pvlighthouse.com.au/calculators/ solar%20spectrum%20calculator/solar%20spectrum%20calculator.aspx (дата обращения 23.03.2022).
  50. Сорогин А.С., Хамитов Р.Н. Деградация солнечных панелей. Мат. XIX Всерос. науч-практ. конф. «Молодежь. Наука. Творчество»: сб. трудов. Омск, 2021, с. 131–135.
  51. Деградация солнечных панелей, вызванная потенциалом (PID). URL: https://www.solarhome.ru/ basics/solar/pv/potential-induced-degradation-pv-array.htm (дата обращения 11.01.2022).
  52. Акишин А.И., Новиков Л.С. Воздействие окружающей среды на материалы космических аппаратов. Новое в жизни, науке, технике. Сер. Космонавтика, астрономия, 1983, № 4, с. 8–10.
  53. Исмагилов Ф.Р., Хайруллин И.Х., Вавилов В.Е., Каримов Р.Д. Устройство и способ автоматизированной очистки солнечной панели. Рос. патент 2018 г. МПК H01L31/24 H01L31/42. URL: https://patenton.ru/patent/RU2645444C1 (дата обращения 23.03.2022).
  54. Yu J., Berk Saydaliev H., Liu Z., Nazar R., Ali S.The asymmetric nexus of solar energy and environmental quality: Evidence from Top-10 solar energy-consuming countries. Energy, 2022, vol. 247, iss. C, art. no. 123381. DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.123381
  55. Total Primary Energy Supply. URL: https://www.ez2c.de/ml/solar_land_area/ (accessed February 9, 2022).
  56. Сергеевич П.О. Возобновляемые источники энергии: роль и место в современной и перспективной энергетике. Российский химический журнал, 2008, вып. 52, № 6, c. 95–106
  57. Abaza M.A., El-Maghlany W., Hassab M. 10 MW Concentrated Solar Power (CSP) plant operated by 100 % solar energy: Sizing and technoeconomic optimization. Alexandria Engineering Journal, 2020, vol. 59, no. 1, pp. 39–47. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aej.2019.12.005
  58. Chen R., Rao Z., Liao S. Determination of key parameters for sizing the heliostat field and thermal energy storage in solar tower power plants. Energy Conversion and Management, 2018, vol. 177, pp. 385–394. DOI: https://doi.org/10.1016/J.ENCONMAN.2018.09.065
  59. Chen R., Rao Z., Liao S. et al. Analysis and optimization the size of heliostat field and thermal energy storage for solar tower power plants. Energy Procedia, 2019, vol. 158, pp. 712–717. DOI: https://doi.org/10.1016/J.EGYPRO.2019.01.191
  60. Gavagnin G., Rech S., Sánchez D. et al. Optimum design and performance of a solar dish microturbine using tailored component characteristics. Applied Energy, 2018, vol. 231, pp. 660–676. DOI: https://doi.org/10.1016/J.APENERGY.2018.09.140
  61. Фролов К.В., ред. Машиностроение : Энциклопедия в сорока томах (расчет и конструирование машин; турбинные установки). Москва, Машиностроение, 2015, 1030 с.
  62. Iverson B.D., Conboy T., Pasch J. et al. Supercritical CO2 Brayton cycles for solar-thermal energy. Applied Energy, 2013, vol. 111, pp. 957–970. DOI: https://doi.org/10.1016/ J.APENERGY.2013.06.020
  63. Thanganadar D., Fornarelli F., Camporeale S. et al. Thermo-economic analysis, optimisation and systematic integration of supercritical carbon dioxide cycle with sensible heat thermal energy storage for CSP application. Energy, 2022, vol. 238, art. no. 121755. DOI: https://doi.org/ 10.1016/j.energy.2021.121755
  64. Atif M., Al-Sulaiman F.A. Energy and exergy analyses of solar tower power plant driven supercritical carbon dioxide recompression cycles for six different locations. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017, vol. 68, pp. 153–167. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.09.122
  65. Khatoon S., Kim M.H. Preliminary design and assessment of concentrated solar power plant using supercritical carbon dioxide Brayton cycles. Energy Conversion and Management, 2022, vol. 252, art. no. 115066. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2021.115066
  66. Аронсон К.Э., Брезгин В.И., Бродов Ю.М. и др. Машиностроение : Энциклопедия в 40 т. Т. IV-10. Теплообменные аппараты технологических подсистем турбоустановок. Сер. IV Расчет и конструирование машин. Москва, Инновационное машиностроение, 2016, 472 c.
  67. Информационные обзоры СО ЕЭС. URL: https://www.so-ups.ru/functioning/ees/ups-review/ ups-review22 (дата обращения 12.05.2022).
  68. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». URL: https://docs.cntd.ru/document/902323702 (дата обращения 12.05.2022).
  69. Коровкин Н.В., Силин Н.В., Рахимов Ф.М. Оптимизация энергопотребления на основе использования накопителя энергии. Известия РАН. Энергетика, 2019, № 4, с. 27–41.
  70. Korovkin N.V., Odintsov M.V., Frolov O.V. Operational planning in power systems based on multiobjective optimization. Power Technology and Engineering, 2016, vol. 50, no. 1. pp. 75–78.
  71. Korovkin N.V., Potienko A.A. The use of a genetic algorithm for solving electric engineering problems. Elektrichestvo, 2002, no. 11, pp. 2–15.
  72. Виссарионов В.И. Солнечная энергетика. Москва, Издательский дом МЭИ, 2008, 311 с.
  73. Шакиров В.А., Артемьев А.Ю. Учет данных метеостанций при анализе эффективности применения солнечных энергетических установок. Вестник Иркутского государственного технического университета, 2015, № 2, с. 227–232
  74. Кугучева Д.К., Харитонов М.С. Некоторые решения по оценке потенциала и повышению эффективности использования энергии Солнца на примере Калининградской области. Вестник Северо-Кавказского федерального университета, 2021, № 5 (86), с. 7–17.
  75. Харитонов М.С., Кугучева Д.К. Оценка потенциала солнечной энергетики на объектах порта Калининград. Морские интеллектуальные технологии, 2021, № 4-4 (54), с. 99–105.
  76. Заец Н.И. Радиолюбительские конструкции на PIC-микроконтроллерах: в 2 кн. Кн. 1. Санкт-Петербург, Корона-Век, 2015, 304 c.
  77. Шиняков Ю.А., Шурыгин Ю.А., Аркатова О.Е. Повышение энергетической эффективности автономных фотоэлектрических энергетических установок. Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь: докл. ТУСУРа, 2019, № 2 (22), ч. 2, с. 102.
  78. Попель О.С., Фрид С.Е., Альварес Г.М. К расчету поступления солнечной радиации на земную поверхность. Гелиотехника, 1986, № 1, с. 56.
  79. Плеханов С.И., Наумов А.В. Оценка возможностей роста производства солнечных элементов на основе CdTe, CIGS и GaAs/Ge в период 2010–2025 гг. URL: http://aenergy.ru/2701 (дата обращения 02.02.2022).
  80. Беляев А.Н., Першиков Г.А., Попков Е.Н., Смоловик С.В., Чудный В.С. Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах. Санкт-Петербург, Изд-во Политехн. ун-та, 2012, 149 с.
  81. Kerdphol T., Rahman F., Mitani Y. Virtual inertia control application to enhance frequency stability of interconnected power systems with high renewable energy penetration. Energies, 2018, vol. 11 (4), art. no. 981. DOI: https://doi.org/10.3390/en11040981
  82. Yap K.Y., Sarimuthu C., Lim J. Virtual inertia-based inverters for mitigating frequency instability in grid-connected renewable energy system, Applied Sciences, 2019, vol. 9 (24), art. no. 5300. DOI: https://doi.org/10.3390/app9245300
  83. Беляев А.Н., Рындина И.Е., Чудный В.С. Исследование статической и динамической устойчивости электроэнергетических систем. Санкт-Петербург, Изд-во Политехн. ун-та, 2018, 58 с.
  84. Франческо Л.К. Прогноз преобразования мировой энергетической системы. IRENA, 2021, № 1, с. 8–9.
  85. Олимов Ш.А., Касимахунова А.М. Определение технологии и условий изготовления гетеро структурных тонкопленочных солнечных элементов. ΛΌГOΣ. ONLINE, 2020, № 5. URL: https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.05.06.html (дата обращения 09.06.2022). DOI: https://doi.org/10.36074/2663-4139.05.03
  86. Эффективность солнечных батарей довели до 29,15 %. URL: https://www.ixbt.com/news/2020/ 12/25/jeffektivnost-solnechnyh-batarej-doveli-do-2915.html (дата обращения 25.03.2022).
  87. Самойлова Н. Амины с длинными «хвостами» повысили стабильность перовскитных солнечных элементов. URL: https://elementy.ru/novosti_nauki/433621/ Aminy_s_dlinnymi_khvostami_povysili_stabilnost_perovskitnykh_solnechnykh_elementov (дата обращения 25.03.2022)
  88. Рыжиков С. Домашняя солнечная электростанция, отдающая энергию в сеть. URL: http://altenergiya.ru/sun/solnechnaya-elektrostanciya-v-chastnom-dome.html#h2_4 (дата обращения 21.03.2022).
  89. Дорофеев В.В., Макаров А.А. Активно-адаптивная сеть — новое качество ЕЭС России. Энергоэксперт, 2009, № 4 (15), с. 28–34.
  90. Концепция энергетической стратегии России на период до 2030 года (проект). Прил. к журн. Энергетическая политика. Москва, ГУ ИЭС, 2007, 116 с.
  91. Электроэнергетика России 2030: Целевое видение. Вайнзихер Б.Ф., ред. Москва, Альпина Бизнес Бук, 2008, 360 с.
  92. European smartgrids technology platform. Vision and strategy for europe’s electricity net-works of the future. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006, 44 р.
  93. Базанчук Г.А., Кураков С.В. Элементы проблемного обучения с использованием междисциплинарных гуманитарных связей в традиционном курсе технического предмета. Международное сотрудничество вузов государств — участников Содружества Независимых Государств. Роль технических университетов в формировании единого научно-технологического и образовательного пространства СНГ: сб. науч. ст. Александров А.А., Балтян В.К., ред. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021, с. 137–148.
  94. Fradj N. Miscanthus in the European bio-economy: A network analysis. Industrial Crops and Products, 2020, vol. 148, art. no. 112281. DOI: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112281
  95. Ayodele B. An overview of integration opportunities for sustainable bioethanol production from first-and second-generation sugar-based feedstocks. Journal of Cleaner Production, 2019, vol. 245, art. no. 118857. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118857
  96. Di Donato P. The production of second-generation bioethanol: the biotechnology potential of thermophilic bacteria. Journal of cleaner production, 2019, vol. 233, pp. 1410–1417. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.06.152
  97. Капустянчик С.Ю. Мискантус — перспективная сырьевая, энергетическая и фитомелиоративная культура (литературный обзор). Почвы и окружающая среда, 2020, т. 3 (3). DOI: https://doi.org/10.31251/pos.v3i3.126
  98. De Oliveira Gorgulho Silva C. A review of holocellulase production using pretreated lignocellulosic substrates. BioEnergy Research, 2017, vol. 10, no. 2, pp. 592–602. DOI: https://doi.org/ 10.1007/s12155-017-9815-x
  99. Ding D. Exploring the mechanism of high degree of delignification inhibits cellulose conversion efficiency. Carbohydrate Polymers, 2018, vol. 181, pp. 931–938. DOI: https://doi.org/10.1016/ j.carbpol.2017.11.057
  100. Zhang Y. An effective strategy for dual enhancements on bioethanol production and trace metal removal using Miscanthus straws. Industrial Crops and Products, 2020, vol. 152, art. no. 112393. DOI: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112393
  101. Kordala N. Effect of the method for the elimination of inhibitors present in Miscanthus giganteus hydrolysates on ethanol production effectiveness. Biomass Conversion and Biorefinery, 2021. DOI: https://doi.org/10.1007/s13399-020-01255-2
  102. Новости Русгидро. Русгидро. URL: http://www.rushydro.ru/press/news/112189.html (дата обращения 03.03.2022).
  103. Гидроэнергетика: забытому гиганту чистой энергии прогнозируют развитие. Энергетика и промышленность России. URL: https://www.eprussia.ru/news/base/2021/6338758.htm? (дата обращения 06.03.2022).
  104. ГОСТ Р 55260.3.3–2013. Гидроэлектростанции. Часть 3–3. Технические требования к системам эксплуатационного мониторинга. Москва, Стандартинформ, 2015, 24 с.
  105. СТО РусГидро 02.02.106–2019. Гидроагрегаты. Автоматизированный мониторинг и диагностирование. Функциональные и технические требования. Москва, РусГидро, 2020, 64 с.
  106. Высоцкий Г.Н. Спутниковая связь: дорого или дешево. Теле-Спутник, техника и технологи, 2013, № 1, с. 10–15
  107. Иванов Б.В. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом. Москва, Логос, 2008, 422 с.
  108. ГОСТ 12.1.050–86. Система стандартов безопасности труда. Методы измерения шума на рабочих местах. Безопасность жизнедеятельности. Москва, Стандартинформ, 2001, 49 с.
  109. Брох Е.Т. Применение измерительных систем фирмы «Брюль и Къер» для измерений акустического шума. Себорг, Ларсен К. и сын, 1971, 224 с.
  110. Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е., Мелехова О.П. Экология. Москва, Дрофа, 2004, 624 с.
  111. Водородная энергетика: начало большого пути. Блог компании Toshiba. URL: https://habr.com/ru/company/toshibarus/blog/428511/ (дата обращения 12.09.2020).
  112. Мастепанов А.М. Водородная энергетика России: состояние и перспективы. Энергетическая политика, 2020, № 12 (154), с. 54–65. URL: https://energypolicy.ru/a-mastepanov-vodorodnaya-energetika-rossii-sostoyanie-i-perspektivy/energetika/2020/14/23/ (дата обращения 10.01.2021). DOI: https://doi.org/10.46920/2409-5516_2020_12154_54
  113. Shabangoli Y., Rahmanifar M., El-Kady M., Noori A., Mousavi M., Kaner R. An integrated electro-chemical device based on earth-abundant metals for both energy storage and conversion. Energy Storage Materials, 2018, vol. 11, pp. 282–293. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ensm.2017.09.010
  114. Оганесян Э.Т., Попков В.А., Щербакова Л.И., Брель А.К. Химия элементов. Москва, Юрайт, 2017, 251 с.
  115. Брусницына Л.А. Электрохимическая металлизация печатных плат. Екатеринбург, УрФУ, 2017, 44 с.
  116. Отчет о функционировании ЕЭС России в 2021 году. Москва, АО «СО ЕЭС», 2022. 33 с. URL: https://www.so-ups.ru/functioning/tech-disc/tech-disc2022/tech-disc2022ups/ (дата обращения 15.05.2022).
  117. ГОСТ Р 54531–2011. Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и альтернативные источники энергии. Термины и определения. Москва, Стандартинформ, 2019, 24 с
  118. Rathore A., Patidar N.P. Optimal sizing and allocation of renewable based distribution generation with gravity energy storage considering stochastic nature using particle swarm optimization in radial distribution network. Journal of Energy Storage, 2021, vol. 35, no. 102282. DOI: https://doi.org/10.1016/j.est.2021.102282
  119. Sudhakar T.D., Rajan M.R., Srinivas K.N., Prabu R.R., Narmadha T.V., Krishnan M.M. Modeling and Simulation of Distribution Network with the Integration of Distribution Generator using Matlab. Indian Journal of Science and Technology, 2016, vol. 9, no. 12. DOI: https://doi.org/ 10.17485/ijst/2016/v9i12/89947
  120. Ufa R.A., Malkova Y.Y., Rudnik V.E., Andreev M.V., Borisov V.A. A review on distributed generation impacts on electric power system. International Journal of Hydrogen Energy [in press]. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.04.14
  121. Ufa R.A., Rudnik V.E., Malkova Y.Y., Bay Y.D., Kosmynina N.M. Impact of renewable generation unit on stability of power systems. International Journal of Hydrogen Energy [in press]. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.04.141
  122. Алефельд Г., Фелькль И. Проблемы прикладной физики. Водород в металлах. Москва, Мир, 1981, т. 2, с. 25–37.
  123. Вербецкий В.Н., Митрохин С.В. Свойства металлогидридов и перспективы их использования. Материаловедение, 2009, № 1, с. 48–59.
  124. Mitrokhin S.V., Tepanov A.A., Verbetsky V.N. Hydrogen interaction with alloys of NdNi5-xAlx system. International Journal of Hydrogen Energy, 2017, vol. 42 (35), pp. 22353–22357. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.05.098
  125. Mishra S., Mukhopadhyay S., Yadav T., Mukhopadhyay N.K., Srivastava O.N. Synthesis and characterization of hexanary Ti–Zr–V–Cr–Ni–Fe high-entropy Laves phase. Journal of Materials Research, 2019, vol. 34. DOI: https://doi.org/10.1557/jmr.2018.502
  126. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 3-е изд. Москва, Академия, 2017, 224 с.
  127. Свидетельство об утверждении типа средств измерений. Описание типа средства измерения. Дефектоскопы ультразвуковые на фазированных решетках Scan RX. Регистрационный № 82772-21 от 24 февраля 2021 г. Москва, ВНИИМС, 2021, 4 с. URL: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/1392350 (дата обращения 08.06.2022).
  128. Петров В.В. Современные методы сбора и анализа информации о геометрических свойствах крупногабаритных объектов сложной формы в авиастроении. Металлообработка и станкостроение, 2012, № 7, с. 32–35. URL: http://metstank.ru/wp-content/uploads/2022/03/ nr78julaug2012.pdf (дата обращения 08.06.2022)
  129. Petrov V., et al. Large deployable reflector surface measurements. Proceedings of the 28th ESA Antenna Workshop. May 31 — June 3, 2005, ESA Estec, Noordwijk, Netherlands. URL: icatt.org.ua/proc/article/view/ICATT.2005.1496886+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru (дата обращения 08.06.2022).
  130. РД52.04.275–89. Проведение изыскательских работ по оценке ветроэнергетических ресурсов для обоснования схем размещения и проектирования ветроэнергетических установок. Методические указания. Москва, Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1989. URL: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293730/4293730597.htm (дата обращения 29.04.2022)
  131. WindProMeteo Data Export ver. 5. URL: https://www.emd.dk/windpro/windpro-modules/ energy-modules/meteo/ (дата обращения 24.09.2020).
  132. База данных высот ETOPO2. URL: https://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/relief/ETOPO2/ (дата обращения 24.09.2020).
  133. Васьков А.Г. Ветроэнергетика. Москва, Издательство МЭИ, 2016, 384 с
  134. Расписание погоды. URL: http://www.rp5.ru (дата обращения 24.09.2020).
  135. Описание параметров СБД NASA. URL: https://power.larc.nasa.gov/docs/v1/#box (дата обращения 24.09.2020).
  136. Репозиторий программного комплекса на GitHub. URL: https://github.com/vasichmen/ WindEnergy (дата обращения 04.03.2021).
  137. Геокодер ArcGIS. URL: https://www.arcgis.com (дата обращения 01.05.2022).
  138. Библиотека GMap.NetC#. URL: https://github.com/judero01col/GMap.NET (дата обращения 01.02.2022).
  139. Библиотека Newtonsoft.JSON. URL: https://www.newtonsoft.com/json (дата обращения 01.02.2022).
  140. Библиотека HTMLAgilityPack. URL: https://html-agility-pack.net (дата обращения 01.02.2022).
  141. Библиотека System.Data.SQLite. URL: http://system.data.sqlite.org/index.html/doc/trunk/www/ index.wiki (дата обращения 01.02.2022).
  142. Библиотека ZedGraph. URL: https://sourceforge.net/projects/zedgraph (дата обращения 01.02.2022).
  143. ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (федеральный центр науки и высоких технологий). URL: https://www.vniigochs.ru (дата обращения 01.02.2022).
  144. Дерюгина Г.В., Игнатьев Е.В., Метт В.Д. Программный комплекс для проведения ветроэнергетических расчетов Wind Turbine. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021661441 Российская Федерация, 2021, 1 с. URL: https://new.fips.ru/ registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2021661441&TypeFile=html (дата обращения 12.05.2022)
  145. Siddi M. EU-Russia Energy Relations. Università degli studi di Cagliari. URL: https://www.researchgate.net/publication/340129067_EU-Russia_Energy_Relations (дата обращения 01.03.2022).
  146. Enerdata — World Energy&Climate Statistics — Yearbook 2021. URL: https://yearbook.enerdata.net/ electricity/world-electricity-production-statistics.html (дата обращения 01.03.2022).
  147. Liuyan Y., Jianchao X. Review on China’s wind power policy (1986–2017). Environmental Science and Pollution Research, 2019, vol. 26 (4). DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-019-05540-0
  148. Black & Veatch Study Confirms Trina Solar Vertex 660W PV Modules Offer Lowest BOS and LCOE. URL: https://www.trinasolar.com/us/resources/newsroom/black-and-veatch-vertex-module-study-2022 (дата обращения 01.03.2022).
  149. Goldwind targets global growth with 3MW turbine platform. URL: https://www.rechargenews.com/ wind/goldwind-targets-global-growth-with-3mw-turbine-platform/1-1-1191161 (дата обращения 05.03.2022).
  150. Chinese Solar Giant Longi to Build Three PV Projects for USD3.1 Billion in China’s Coal Capital. URL: https://www.yicaiglobal.com/news/chinese-solar-giant-longi-to-build-three-pv-projects-for-usd31-billion-in-china-coal-capital (дата обращения 05.03.2022)
  151. PBOC Gives Banks Cheaper Funding for Loans to Green Firms. Bloomberg Green. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-08/pboc-gives-cheaper-funding-for-banks-making-loans-to-green-firms (дата обращения 06.03.2022).
  152. China Green Bond Market Report. CCDC Research, 2020. URL: https://www.climatebonds.net/ files/reports/cbi_china_sotm_2021_06c_final_0.pdf (дата обращения 07.03.2022)
  153. BRICS Bank Gives $811 Million in First Round Green Energy Loans. URL: https://www.ndb.int/ media/brics-bank-gives-811-million-first-round-green-energy-loans/ (дата обращения 04.03.2022).
  154. Chunhong S. Not just the state: The role of entrepreneurs in China’s energy transition. Energy Research & Social Science, 2020, no. 70. DOI: https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101814
  155. Goldwind Financial Services. URL: https://www.goldwind.com/en/finance/ (дата обращения 09.03.2022).
  156. Natural gas rents (% of GDP) — Russian Federation. URL: https://data.worldbank.org/ indicator/NY.GDP.NGAS.RT.ZS?locations=RU (дата обращения: 05.03.2022).
  157. Oil rents (% of GDP) — Russian Federation. URL: https://data.worldbank.org/indicator/ NY.GDP.PETR.RT.ZS?locations=RU (дата обращения 05.03.2022).
  158. Russia Exports. URL: https://tradingeconomics.com/russia/exports (дата обращения 06.03.2022).
  159. Что такое Парижское соглашение? URL: https://unfccc.int/ru/peregovornyy-process-i-vstrechi/ parizhskoe-soglashenie/chto-takoe-parizhskoe-soglashenie (дата обращения: 09.03.2022).
  160. ЕК намерена признать атом и газ экологически чистыми источниками энергии. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13226613 (дата обращения: 07.03.2021)
  161. Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. URL: http://static.government.ru/media/files/ ADKkCzp3fWO32e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf (дата обращения 10.03.2022)
  162. Energy Information Administration. URL: https://www.eia.gov/todayinenergy/ detail.php?id=51618# (дата обращения 11.03.2022).
  163. Импорт угля в Китай в ноябре вырос втрое в сравнении с ноябрем 2020 года. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/12/07/899456-uglya-kitai-noyabrem (дата обращения: 08.03.2022).
  164. От ветра до атома. Как Россия и Китай сотрудничают в энергетике. URL: https://ria.ru/ 20211217/sotrudnichestvo-1764276480.html (дата обращения 12.03.2022)
  165. Атлас инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества. URL: https://rcebf.com/atlas/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru (дата обращения 12.03.2022).
  166. Компания Vestas приостановит строительство в России ветрогенераторных установок. URL: https://tass.ru/ekonomika/13997391 (дата обращения 10.03.2022)
  167. Российская «дочка» китайской Amur Sirius купила две недостроенные СЭС в Астраханской области. URL: http://www.abercade.ru/research/industrynews/16488.html (дата обращения 13.03.2022).
  168. Сбербанк профинансирует китайской Amur Sirius строительство солнечной станции в Башкирии. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4333551 (дата обращения 13.03.2022).
  169. О нас. URL: http://solarsystems.msk.ru/about-company (дата обращения 14.03.2022).
  170. Единая энергетическая система России. URL: https://www.so-ups.ru/functioning/ees/ ups2021/ (дата обращения 12.03.2022).
  171. Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 0001202107020031 (дата обращения 02.03.2022).
  172. Приказ Минприроды России от 30 июня 2015 г. № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации». URL: https://base.garant.ru/71283290/ (дата обращения 02.03.2022).
  173. Приказ Минприроды России от 29 июня 2017 г. № 330 «Об утверждении методических указаний по количественному определению объема косвенных энергетических выбросов парниковых газов». URL: https://base.garant.ru/71760524/ (дата обращения 05.03.2022).
  174. Официальный сайт АТС по выбросам от электроэнергетики 1-й ценовой зоны. URL: https://www.atsenergo.ru/results/co2 (дата обращения 07.03.2022).
  175. Устойчивое развитие: концепция, принципы, цели. Sustainable business. URL: https://csrjournal.com/ustojchivoe-razvitie-koncepciya-principy-celi (дата обращения 08.06.2022)
  176. Green Economy. UN. URL: https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/ supporting-resource-efficiency/green-economy (дата обращения 16.02.2022).
  177. Existing situation and prospects of green economy. Semantic Scholar. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Existing-situation-and-prospects-of-green-economy%3A-Ali/4417acd7c09b707a2a07f04001b0f0a2e0a8862c (дата обращения 08.06.2022)
  178. Медведкин Т.С. Дуализм императивов экономического роста и принципов зеленой экономики. Финансовые исследования, 2017, № 4 (57), с. 8–15.
  179. The green economy transition: the challenges of technological change for sustainability. BMC. URL: https://sustainableearth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42055-020-00029-y (дата обращения 16.02.2022).
  180. Перспективы развития «зеленой экономики»: глобальные и региональные аспекты. РИСИ. URL: https://riss.ru/article/1367 (дата обращения 16.02.2022).
  181. Давыдова Т. Е., Попова А.И., Распопова А.Е. Зеленая экономика в контексте глобального устойчивого развития. ЭКОНОМИНФО, 2020, № 1. DOI: https://doi.org/10.24412/1819-6330-2020-1-49-54
  182. Prasad Mylapilli S.V., Sivamohan N. Sub and supercritical water oxidation of pharmaceutical wastewater. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2019, vol. 7, no. 3. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jece.2019.103165
  183. Гумеров Ф.М. Сверхкритические флюидные технологии. Экономическая целесообразность. Казань, Изд-во Академии наук РТ, 2019, 440 с.
  184. Аетов А.У., Усманов Р.А., Мазанов С.В., Гумеров Ф.М. Переработка молибденсодержащего водного стока в сверхкритических условиях. Цветные металлы, 2020, № 7, с. 68–73. DOI: https://doi.org/10.17580/tsm.2020.07.09
  185. Mazanov S.V., Aetov A.U., Usmanov R.A., Gabitov R.R., Zaripov Z.I., Gumerov F.M. Oxida-tion of Acetic Acid by Hydrogen Peroxide in the Aqueous Medium in Supercritical Fluid Conditions. Russian Journal of Physical Chemistry B, 2019, vol. 13, iss. 7, pp. 1131–1134. DOI: https://doi.org/10.1134/S1990793119070194
  186. Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы: сб. тр. Зеленый Л.М., Шустов Б.М., ред. Москва, ИКИ РАН. Сер. Механика, управление и информатика, 2019, 236 с.
  187. Космический комплекс для утилизации группы объектов крупногабаритного космического мусора. Патент RU2695155С1 Российская Федерация, 2019, бюл. 21, 15 с.
  188. Юренкова Л.Р., Воронин И.А., Костяев Н.А. Совершенствование способа измельчения веществ до наносостояния. Главный механик, 2021, № 2. DOI: https://doi.org/10.33920/ pro-2-2102-03
  189. Веревкин А.П., Селезнев С.Б. Утилизация попутного нефтяного газа на основе электрогенерации: проблемы и решения. Нефтегазовое дело, 2015, т. 13, № 1, с. 56–62.
  190. ПХБ трансформаторы и конденсаторы: от эксплуатации и регламентирования до реклассификации и удаления. Программа ООН по окружающей среде. Женева, ЮНЕП, 2002, вып. 1. URL: http://www.chem.unep.ch/sc/documents/guidance/ (дата обращения 14.04.2022).
  191. Техническое руководство по отходам, состоящим или содержащим ПХБ, ПХТ и ПББ. Женева, 2003. URL: http://www.basel.int/meetings/sbc/workdoc/techPCB.htm (дата обращения 14.04.2022).
  192. Федеральный закон Российской Федерации от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ (с изменениями) «Об основах охраны труда в Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_1983/ (дата обращения 23.02.2022).
  193. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июня 2011 г. № 164 «О ратификации Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях». URL: https://docs.cntd.ru/ document/902285927 (дата обращения 05.03.2022).
  194. Безопасная эксплуатация ПХБ-оборудования, его очистка и уничтожение. Москва, ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию, ЮНИДО, 2016, 48 с.
  195. Указ Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41879 (дата обращения 05.04.2022).
  196. Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823 (дата обращения 05.04.2022).
  197. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р «Об охране окружающей среды, утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года». URL: https://base.garant.ru/74248810 (дата обращения 05.04.2022).
  198. Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети», утвержденная Советом директоров ОАО «Россети» (протокол от 23.04.2014 № 150) и Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 26.06.2014 № 222). URL: https://rosseti-yug.ru/proizvodstvennaya-deyatelnost/politika-innovatsionnogo-razvitiya-energosberezheniya-i-povysheniya-energeticheskoy-effektivnosti-oa/ (дата обращения 06.06.2022)
  199. Протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 11 декабря 2020 г. № 522 «Экологическая политика электросетевого комплекса, утвержденная Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС». URL: https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/ 10122020_protokol_SD_FSK_EES_522.pdf (дата обращения 06.06.2021).
  200. Воденников Д.А., Жилкина Ю.В. О мировых тенденциях развития электроэнергетики. Электрические станции, 2018, № 12 (1049), с. 52–55.
  201. Гомелаури В.И., Везиришвили О.Ш. Опыт разработки и применения теплонасосных уста-новок. Теплоэнергетика, 1978, вып. 4, с. 22–25.
  202. Байдаков С.Л., Рогалев Н.Д., Гашо Е.Г. О комплексном территориальном подходе к повышению энергетической эффективности коммунального хозяйства города. Энергосбережение, 2002, № 1, с. 18–20.
  203. Злобин А.А., Курятов В.Н., Романов Г.А. Потенциал энергосбережения и его реализация. Энергонадзор и энергоэффективность, 2003, № 3, с. 76–81.
  204. Тепловой насос воздух-вода для отопления дома. URL: vremya-stroiki.net/teplovoj-nasos-vozdux-voda-dlya-otopleniya-doma/#i-2 (дата обращения 08.06.2022).
  205. Солнечные батареи, инверторы, аккумуляторы, тепловые насосы, коллекторы. URL: https://e-solarpower.ru/images/companies/1/princip-raboty-teplovogo-nasosa.jpg?1600587561882 (дата обращения 08.06.2022).
  206. Отопление тепловым насосом «воздух — вода» — топ 5 лучших насосов. URL: energo.house/ otoplenie/teplovoj-nasos-vozduh-voda.html#Kak_rabotaut_teplovye_nasosy_vozduh-voda (дата обращения 08.06.2022).
  207. Строительство и ремонт. URL: https://santehnika31.ru/wp-content/uploads/d/3/9/ d391edb3b5ae405aa14c78d6dff490d2.jpeg (дата обращения 08.06.2022).
  208. Проведение опыта «Использование рекуперационной системы вентиляции». Яндекс.Диск. URL: yadi.sk/i/BbG-wIbknKtoig (дата обращения 08.06.2022).
  209. The world's platform for change. URL: https://assets.change.org/photos/4/gi/hp/ TxGIhPbOiCFonMM-1600x900-noPad.jpg?1529451944 (дата обращения 08.06.2022).
  210. Солар Грид. Подбор компонентов. URL: www.solarcrown.ru (дата обращения 08.06.2022).
  211. 2021 Global Status Report for Buildings and Construction. URL: https://globalabc.org/resources/ publications/2021-global-status-report-buildings-and-construction (дата обращения 08.06.2022).
  212. Табунщиков Ю.А. Умные безуглеродные города и здания с нулевым энергопотреблением. АВОК: Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика, 2016, № 8, с. 4–9.
  213. GlobalABC Roadmap for Buildings and Construction 2020–2050. URL: https://www.iea.org/reports/ globalabc-roadmap-for-buildings-and-construction-2020-2050 (дата обращения 06.06.2022).
  214. Technologies and policies to decarbonize global industry: review and assessment of mitigation drivers through 2070. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0306261920303603#t0005 (дата обращения 06.06.2022).
  215. ISO 14025:2006. Environmental labels and declarations. Type III environmental declarations. Principles and procedures. URL: https://www.iso.org/standard/38131.html (дата обращения 08.06.2022).
  216. Tasaki T., Shobatake K., Nakajima K., Dalhammar C. International survey of the costs of as-sessment for environmental product declarations. Proceedings of the 24th CIRP Conference on Life Cycle Engineering. Procedia CIRP, 2017, vol. 61, pp. 727–731. DOI: https://doi.org/ 10.1016/j.procir.2016.11.158
  217. Зубарев К.П., Бородулина А.И., Галлямова А.Р. Теоретические и экспериментальные методы определения сопротивления теплопередаче. Обзор литературы. Строительные материалы, 2021, № 6, с. 9–14.
  218. Зубарев К.П., Бородулина А.И., Галлямова А.Р. Оптимизация сопротивления теплопередаче светопрозрачных конструкций зданий. Обзор литературы. БСТ: Бюллетень строи-тельной техники, 2021, № 6 (1042), с. 51–53.
  219. Руслан Эдельгериев принял участие в Форуме ведущих экономик по энергетике и климату. URL: http://www.kremlin.ru/events/administration/67661 (дата обращения 27.05.2022).
  220. Бринкман Э. Физические проблемы экологии. Долгопрудный, Интеллект, 2012, 287 с.
  221. Общая информация. АО «ТАНЕКО». URL: http://www.taneco.ru›about (дата обращения 27.05.2022).
  222. Грецевич И.Г. Перспективы и сценарии низкоуглеродного развития: ЕС, Китай и США в глобальном контексте. Москва, Скорость цвета, 2011, 36 с. URL: https://wwf.ru/upload/ iblock/76e/low_carbon_web.pdf (дата обращения 27.05.2022).
  223. Экономика России, цифры и факты. Часть 6. Нефтегазовая промышленность. URL: https://utmagazine.ru/posts/ 10448-ekonomika-rossii-cifry-i-fakty-chast-6-neftegazovaya-promyshlennost?answer (дата обращения 08.04.2022).
  224. Сергеев А.А. Применение магнитного поля в процессах разрушения водонефтяной эмульсии. Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых, 2016, № 1, с. 319–323.
  225. Лутошкин Г.С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды. Москва, Недра, 1967, 280 с.
  226. Жумаев К.К., Хабибов Х. Причины образования водонефтяных эмульсий. Молодой ученый, 2016, № 2 (106), с. 153–155.
  227. Апресов С.С. Десять солнц в печи. Популярная механика, 2014, № 8 (142), с. 32–38.
  228. Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии. Классический университетский учебник. Иванов В.В., ред. 2-е изд., испр. Москва, Едиториал УРСС, 2004, 544 с.
  229. Юренев В.Н., Лебедев П.Д. Теплотехнический справочник. В 2 т. Т. 2. 2-е изд., перераб. Москва, Энергия, 1976, 896 с.
  230. Электронный инженерный справочник DPVA. URL: https://dpva.ru/Guide (дата обращения 11.03.2022).
  231. Кондратьева Н.П., Ваштиев В.К., Радикова А.В., Шишов А.А. Повышение надежности эксплуатации электрооборудования и сетей 6–10 кВт при использовании цифровых технологий. Актуальные вопросы энергетики АПК: сб. тр. Национальной науч.-практ. конф. Ижевск, ИжГСА, 2021, с. 42–45.
  232. Кондратьева Н.П., Шишов А.А. Система мониторинга изоляции распределительных установок в рабочем режиме. Развитие производства и роль агроинженерной науки в современном мире: сб. тр. конф. Ижевск, ИжГСА, 2021, с. 24–54.
  233. Кондратьева Н.П., Большин Р.Г., Краснолуцкая М.Г., Ваштиев В.К., Ахатов Р.З., Ваштиева А.В., Шишов А.А. Цифровые инновационные Энергосберегающие технологии в АПК. Энергосбережение — важнейшее условие инновационного развития АПК: матер. Между-нар. науч.-технич. конф.: сб. тр. Минск, Белорусский государственный аграрный технический университет, 2021, с. 206–208.
  234. Кондратьева Н.П., Шишов А.А. Цифровые технологии для реализации умной диагностики изоляции системы электроснабжения с изолированной нейтралью в рабочем режиме. Агротехника и энергообеспечение, 2021, № 3 (32), с. 12–16.
  235. Чаевская Н.В. Зарубежный опыт устойчивого развития и ресурсосбережения. 71-я науч.-техн. конф. учащихся, студентов и магистрантов, Минск, 2019, 550 с.
  236. Харичкова Л.В. Использование альтернативных источников энергии в электроэнергетике Бразилии. Брест, БрГТУ, 2015, 79 с.
  237. Харичкова Л.В., Матяс И.Д. Проблемы энергетической эффективности в различных отраслях. Брест, БрГТУ, 2015, 79 с.
  238. Подоба З.С. Энергетическая стратегия и переход к зеленой энергетике в Японии. Японские исследования, 2021, № 1, с. 6–25.
  239. Мазурин Н.Д. ВИЭ в России: первый шаг сделан, что дальше? Forbes. URL: https://www.forbes.ru (дата обращения 13.02.2022).
  240. Салопихин Д.А. Перспективы развития ветроэнергетики в России. Деловой журнал Neftegaz.RU, 2016, № 11-12 (59-60), с. 50–54.
  241. Вукович Н.А., Полянская О.А. Биоэнергетика как драйвер развития зеленой экономики в России. Beneficium, 2020, № 4 (37). DOI: https://doi.org/10.34680/BENEFICIUM.2020.4(37).4-10
  242. Петров М. Электричество из ветра и солнца. Как регионы РФ осваивают альтернативные источники энергии. ТАСС. URL: https://tass.ru (дата обращения 13.02.2022).
  243. Федорова А. Список ветряных электростанций России. Пронедра. URL: https://pronedra.ru (дата обращения 13.02.2022).
  244. Козин А. В Зимовниках появилась огромная ветроферма со 100-метровыми башнями. Блокнот. URL: https://bloknot-volgodonsk.ru (дата обращения 13.02.2022)
  245. ] Зуева Е.А. В Ростовской области запущена первая очередь Казачьей ВЭС. Официальный портал Правительства Ростовской области. URL: https://www.donland.ru (дата обращения 13.02.2022).
  246. Зуева Е.А. Введена в эксплуатацию Гуковская ветроэлектростанция. Официальный портал Правительства Ростовской области. URL: https://www.donland.ru (дата обращения 13.02.2022).
  247. Ветвинский А. 3-й Ветропарк ФРВ — Гуковская ВЭС. Фортум. URL: https://mcwindenergy.com (дата обращения 13.02.2022).
  248. Каменско-Красносулинская ВЭС. Energybase. URL: https://energybase.ru/ (дата обращения 13.02.2022).
  249. ООО «УК Ветроэнергетика» 2-й Ветропарк ФРВ — Сулинская ВЭС, Каменская ВЭС. Фортум. URL: https://mcwindenergy.com (дата обращения 13.02.2022).
  250. Петров М. В Ростовской области могут появиться солнечные электростанции. ТАСС. URL: https://tass.ru (дата обращения 13.02.2022).
  251. Петров М. «Энел Россия» открыла в Ростовской области Азовскую ВЭС мощностью 90 мВт. ТАСС. URL: https://tass.ru (дата обращения 13.02.2022).
  252. Каминский С.А. Цимлянская ГЭС. URL: http://bguzel.ru (дата обращения 13.02.2022).
  253. Голубев В.Ю. Мощности нашей «зеленой энергетики» будут дополнены солнечной энергией. URL: https://www.instagram.com/p/CWxdQllM7oK/?utm_medium=copy_link (дата обращения 13.02.2022).
  254. Energy production and consumption. Our World in Data. URL: https://ourworldindata.org/ energy-production-consumption (дата обращения 11.03.2022).
  255. Еmissions by sector. Our World in Data. URL: https://ourworldindata.org/emissions-by-sector (дата обращения 11.03.2022).
  256. A european green deal. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/ priorities-2019-2024/european-green-deal_en (дата обращения 13.03.2022).
  257. Weidner H. 25 Years of modern environmental policy in Germany. Treading a Well-Worn Path to the Top of the International Field. URL: https://www.econstor.eu/obitstream/10419/48980/ 1/189347120.pdf (дата обращения 13.03.2022).
  258. Frequently asked questions on Germany's coal phase-out. BMUV. URL: https://www.bmuv.de/ en/topics/climate-adaptation/climate-protection/national-climate-policy/translate-to-english-fragen-und-antworten-zum-kohleausstieg-in-deutschland (дата обращения 10.03.2022).
  259. Germany’s energy consumption rising, renewables share falling in 2021. Clean Energy Wire. URL: https://www.cleanenergywire.org/news/germanys-energy-consumption-rising-renewables-share-falling-2021 (дата обращения 10.03.2022).
  260. Об утверждении энергетической стратегии на период до 2030 года. Правительство РФ. URL: https://docs.cntd.ru/document/902187046 (дата обращения 11.03.2022).
  261. Путин считает полный отказ от углеводородов угрозой цивилизации. Коммерсант. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4164749 (дата обращения 18.03.2022).
  262. Critical components of public awareness campaign. Advocacy & Communication. URL: https://www.advocacyandcommunication.org/wp-content/uploads/2018/04/ Critical_Components_of_a_Public_Awareness_Campaign.pdf (дата обращения 15.03.2022).
  263. Nonprofit awareness campaigns: The Complete Guide. Onecause. URL: https://www.onecause.com/ blog/awareness-campaigns/ (дата обращения 17.03.2022).
  264. Gemany’s power mix 2020. Renewable energy agency. URL: https://www.unendlich-viel-energie.de/english/acceptance-of-renewable-energy-in-germany (дата обращения 13.03.2022).
  265. Росприроднадзор составил топ-10 главных российских городов-загрязнителей. Фонтанка. URL: https://www.fontanka.ru/2021/10/08/70183163/ (дата обращения 11.03.2022).
  266. Raising awareness through public outreach campaigns. SDG Accountability Handbook. URL: https://www.sdgaccountability.org/working-with-informal-processes/ raising-awareness-through-public-outreach-campaigns/ (дата обращения 14.03.2022)
  267. Benigni V.L., Cameron G.T. Teaching PR campaigns: The Current State of the Art. Journalism & Mass Communication Educator, 1999, vol. 54 (2), pp.50–60. DOI: https://doi.org/10.1177/ 107769589905400205
  268. Silverman D.A. Organ donation awareness campaigns in the PR campaigns course. Journalism & Mass Communication Educator, 2006, vol. 61 (4), pp. 411–428. DOI: https://doi.org/10.1177/ 107769580606100406
  269. Поддерживаете ли вы развитие ВИЭ? Опрос. Министерство Энергетики РФ. URL: https://minenergo.gov.ru/node/14590 (дата обращения 11.03.2022).
  270. Ланьшина Т.А., Баринова В.А. Глобальное управление в сфере возобновляемой энергетики: международные тенденции и Россия. Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика, 2017, № 1, с. 110–126
  271. Пуртова Е.Е., Ермолаева Ю.В. Перспективы использования зеленой энергетики на территории РФ: SWOT-анализ. Успехи в химии и химической технологии, 2017, № 2 (183), с. 14–16
  272. Каминская Т.Л., Помигуев И.А., Назарова Н.А. Экологический активизм в цифровой среде как инструмент влияния на государственные решения. Мониторинг, 2019, № 5 (153). DOI: https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.5.18
  273. Ассоциация развития возобновляемой энергетики. URL: https://rreda.ru/? (дата обращения 23.03.2022).
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.