Da bi se pokrile sve veće potrebe za energijom u svetu, uz istovremenu borbu protiv klimatskih promena i zaštitu životne sredine, obavezno moramo da pređemo sa fosilnih goriva na obnovljive izvore. Ova energetska tranzicija je ključna za društveni i ekonomski rast i zahteva nove sposobnosti i znanja. Festo Vam pruža podršku u obuci stručnjaka koji su stanju unaprede proizvodnju obnovljivih izvora energije.
Obnovljive energije povećavaju energetsku autonomiju i istovremeno smanjuju CO2 otisak i troškove energije za potrošače. One su od ključnog značaja za održivi razvoj i ekonomiju sa niskom emisijom ugljenika.
Na budućoj energetskoj sceni će dominirati obnovljivi izvori energije, a odlikovaće je digitalizacija, decentralizacija i dekarbonizacija. Da bi se iscrpeo sav njihov potencijal, obnovljivi izvori energije moraju biti besprekorno integrisani u električnu mrežu, a skladištenje energije mora biti efikasno.
Tehnološki napredak pojednostavljuje korišćenje alternativa fosilnim gorivima, povećava energetsku efikasnost i kompenzuje poteškoće kao što su dostupnost izvora energije, problemi sa kvalitetom električne energije i troškovi. Međutim, uspeh u ovom brzo rastućem sektoru u dosta zavisi od raspoloživosti i sposobnosti kvalifikovane radne snage. On je takođe ključ uspeha za ostvarenje predviđenog cilja održivog razvoja Ujedinjenih nacija o pouzdanom i povoljnom pristupu čistoj energiji.
Broj kilovat sati proizvedenih čistim izvorima energije se povećava, a prelazak na obnovljive izvore energije vodi ka globalnom premeštanju radnih mesta u oblasti proizvodnje energije, menjajući zahteve u pogledu kvalifikacija i stvarajući nove mogućnosti za zapošljavanje, koje podržavaju i šire zelenu ekonomiju. Sadašnji i budući zaposleni moraju da raspolažu znanjem i sposobnostima koje su potrebne, kako bi nove energetske mogućnosti mogle da se integrišu u profesioinalno donošenje odluka i rešavanje problema.
Međutim, da bi se održao korak sa energetskim sektorom, koji se brzo menja, izazov za današnji nastavni kadar predstavlja to što u program obuke moraju da integrišu proizvodnju obnovljive energije, posebno u oblasti tehničkog obrazovanja. Ovaj izazov ukazuje na jaz između kapaciteta obrazovnog sistema i potražnje industrije, kao i na to zašto se nastavni plan ne razvija tako brzo kao obnovljive energije.
Da bi podržale razvoj branše i rešile problem sa deficitom stručnjaka u oblasti obnovljivih izvora energije, škole moraju da privuku i održe stalnu popunu buduće radne snage, a sadašnja radna snaga mora da se prekvalifikuje ili dalje usavrši, kako bi svoja stručna znanja prilagodila proizvodnji obnovljive energije. Kvalitet i kvantitet ljudskih resursa moraju odgovarati potražnji, kako bi se adekvatnom obukom obezbedilo da učenici postanu kvalifikovani i ekološki svesni, kako bi doprineli održivom razvoju u svojim sadašnjim i budućim profesijama.
U oblasti obnovljivih izvora energije postoje mnogi tehnički profili zanimanja i programa obuke, od projektovanja, instalacije, rada i održavanja, pa do praćenja, optimizacije, modernizacije i otkrivanja kvarova velikog broja elektroenergetskih sistema.
Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u elektrotehničkoj obuci, u stanju smo da ponudimo čitav niz modernih i fleksibilnih rešenja za razvoj veština, koji Vam omogućavaju razvoj i produbljivanje praktično stručno znanje korisnika, tehničara i inženjera u sledećim oblastima:
Čista energija se dobija iz raznih prirodnih izvora i u današnje vreme koristi sve efikasnije, zahvaljujući tehnološkom napretku. Međutim, ova tehnološka dostignuća zahtevaju sve veći broj ljudi sa temeljnim poznavanjem ključnih principa proizvodnje solarne energije, energije vetra, hidroenergije, solarne toplotne energije, geotermalne energije, toplotnih pumpi, gorivih ćelija, vodonika i još mnogo toga. Samo stručnjaci mogu za svaki scenario primene izabrati odgovarajuću tehnologiju i planirati pripadajući energetski sistem.
Sistemi obnovljivih izvora energije se ožičuju i povezuju kablovima kao i drugi električni sistemi. Zbog toga su potrebni stručnjaci koji vrše instalaciju, puštanje u rad i otklanjanje kvarova, kao i integraciju u sisteme za proizvodnju energije, kao i da ih integrišu u tehničke sisteme zgrada ili ih povežu na električnu mrežu. Obavljanje ovih radova zahteva osnovna znanja iz elektrotehnike i električne bezbednosti.
Električne mašine su neizostavne za proizvodnju zelene energije. Motori se koriste za mnoge energetske sisteme, npr. za orijentaciju solarnih modula prema suncu u toku dana ili za rad pumpi u rashladnim sistemima za proizvodnju energije. U turbinama i generatorima pretvaraju mehaničku energiju u električnu energiju. Stoga tehničari moraju da raspolažu temeljnim znanjem o električnim mašinama, kao i o njihovom optimalnom korišćenju u scenarijima za proizvodnju energije.
Energetska elektronika omogućava konverziju i upravljanje električnom energijom i poboljšava efikasnost obnovljivih izvora energije i električnih sistema. U uređaje sa energetskom elektronikom su integrisane poluprovodničke komponente, koje u industrijskim aplikacijama služe kao uklopni uređaji. Oni se u velikom obimu koriste u proizvodnji, prenosu, distribuciji i korišćenju električne energije. Energetska elektronika takođe reguliše mrežni napon i struju u mreži i čini interfejs između sistema obnovljivih izvora energije i mreže, što igra ključnu ulogu u uvođenju pametnih mreža. Električna vozila u velikom obimu koriste ovu tehnologiju za obradu i upravljanje protokom struje, kao i brojem obrtaja motora i obrtnog momenta.
Važne teme : Pretvarači. Invertori. Upravljački uređaji. Tiristori. Ispravljači. Izvori struje. Decentralizovana proizvodnja električne energije. HVDC (visokonaponska jednosmerna struja). SVC (statički kompenzator reaktivne snage).
Obnovljivi izvori energije ne obezbeđuju uvek kontinualnu i predvidivu proizvodnju energije, zbog čega je skladištenje energije važan sastavni deo u proizvodnji obnovljive energije. Skladištenje energije podržava optimalno korišćenje obnovljive energije kompenzacijom ponude i potražnje. Baterije, pumpne akumulacione elektrane ili termičko skladištenje energije, kao i skladištenje komprimovanog vazduha i vodonika spadaju u tehnologije koje se u ovoj oblasti brzo razvijaju, koje uklanjaju prepreke u primeni obnovljive energije i omogućavaju skladištenje energije u malom i velikom obimu.
Potpuna primena proizvodnje obnovljive energije zahteva modernizaciju postojećih strujnih mreža. Korišćenje prirodnih resursa zahteva viši stepen geografske decentralizacije i besprekornu integraciju pojedinačnih proizvodnih lokacija u mrežnu arhitekturu. U modernizaciju mreže takođe spada i integraciju napredne tehnologije komunikacije, upravljanja i senzora, kako bi se omogućila dvosmerna komunikacija između proizvođača i potrošača. Prednosti pametnijih mreža uključuju viši nivo pouzdanosti, efikasnosti i otpornosti, kao i poboljšanu bezbednost i održivost.
Važne teme: Mikro mreže. Pametne mrežne tehnologije. Decentralizovana arhitektura i upravljanje. Prenos i distribucija.
Ključ za niskougljenični svet leži u kombinaciji povećane energetske efikasnosti i proizvodnje čiste energije. Zaposleni moraju biti obazrivi i reagovati na svaku priliku za uštedu i optimizaciju energije tokom ciklusa proizvodnje, prenosa, distribucije i korišćenja energije. Energetske revizije, merenja, nadzor smanjenja otpada i ušteda energije su neophodni za postizanje energetske efikasnosti. Nove digitalne tehnologije i tehnologije skladištenja energije su takođe od velikog značaja za ostvarivanje ovih ciljeva.
Glavne teme: Energetski efikasni objekti, procesi vozila. Skladištenje električne, mehaničke i toplotne energije. Nadogradnja. Energetska elektronika. Merenje snage. Upravljanje potražnjom. Upravljanje energetskim sistemima i infrastrukturama. Upravljanje energijom.
Automatizacija, instrumentacija i upravljanje su suštinske komponente proizvodnje obnovljivih energija, koje garantuju maksimalnu bezbednost, kvalitet, pouzdanost i efikasnost. Pored toga, obnovljiva energija se može koristiti za procese kojima se proizvode proizvodi koji su potrebni za čistu energiju, kao što je npr. zeleni vodonik, zeleni amonijak i tečnosti za baterije.
Važne teme: Upravljanje energijom. Izmenjivači toplote. Upravljanje procesom protoka, nivoa, pritiska, temperature, protoka vazduha, pH vrednosti i provodljivosti. Senzori, merni pretvarači, ventili, termoelementi itd., komunikacioni i mrežni protokoli. Decentralizovani sistemi kontrole. SCADA. Pametna tehnologija. Merenje i prikupljanje podataka. Strategije upravljanja. PLC. HMI. Pogoni. Pumpe. I još mnogo toga.