Энергия ветра картинки. Энергия ветра: перспективы, технологии и глобальное развитие возобновляемых источников энергии

Каковы основные преимущества и недостатки ветроэнергетики. Как развивается ветроэнергетика в разных странах мира. Какие технологии используются для получения энергии ветра. Каковы перспективы развития ветроэнергетики в будущем.

Содержание

Принцип работы и основные компоненты ветрогенераторов

Ветрогенераторы преобразуют кинетическую энергию ветра в электрическую энергию. Как это происходит? Поток воздуха вращает лопасти ротора, соединенные с валом генератора. При вращении вала в обмотках статора генератора индуцируется электрический ток. Чем сильнее ветер, тем быстрее вращаются лопасти и тем больше вырабатывается электроэнергии.

Основные компоненты современного ветрогенератора включают:

  • Ротор с лопастями (обычно 3 лопасти)
  • Гондолу, в которой размещены генератор, трансмиссия и системы управления
  • Башню, на которой установлена гондола
  • Фундамент
  • Трансформатор для преобразования низкого напряжения в высокое

Мощность ветрогенераторов варьируется от нескольких киловатт до 12-15 МВт у самых крупных морских турбин. Высота башен достигает 100-150 метров, а диаметр ротора — более 150 метров у мощных установок.


Преимущества и недостатки ветроэнергетики

Ветроэнергетика имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с традиционными источниками энергии:

  • Экологичность — отсутствие вредных выбросов при генерации
  • Возобновляемость ресурса
  • Низкие эксплуатационные затраты
  • Не требует воды для охлаждения
  • Возможность использования в удаленных районах

В то же время у ветроэнергетики есть и определенные недостатки:

  • Непостоянство выработки из-за изменчивости ветра
  • Шумовое загрязнение от работы турбин
  • Визуальное воздействие на ландшафт
  • Относительно высокие начальные инвестиции
  • Воздействие на птиц и летучих мышей

Однако по мере развития технологий многие недостатки постепенно нивелируются. Например, современные турбины стали значительно тише, а прогнозирование ветра позволяет лучше планировать выработку.

Мировые тенденции развития ветроэнергетики

Ветроэнергетика является одним из наиболее быстрорастущих секторов возобновляемой энергетики в мире. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), общая установленная мощность ветроэлектростанций в мире превысила 740 ГВт к концу 2020 года.


Лидерами по установленной мощности ветроэнергетики являются:

  1. Китай — более 280 ГВт
  2. США — около 120 ГВт
  3. Германия — более 60 ГВт
  4. Индия — около 40 ГВт
  5. Испания — более 25 ГВт

Активно развивается офшорная (морская) ветроэнергетика, особенно в Европе. Великобритания, Германия, Нидерланды, Дания реализуют крупные проекты в Северном и Балтийском морях. К 2030 году мощность офшорных ветропарков в ЕС может достичь 60 ГВт.

Инновационные технологии в ветроэнергетике

Ветроэнергетика активно развивается, внедряя инновационные технологии для повышения эффективности и снижения стоимости энергии. Среди ключевых направлений:

  • Увеличение размеров турбин — диаметр ротора новейших моделей превышает 220 метров
  • Плавучие ветрогенераторы для глубоководных зон
  • Безредукторные генераторы на постоянных магнитах
  • Композитные материалы для лопастей
  • Цифровые двойники для оптимизации работы
  • Интеграция систем хранения энергии

Ведутся разработки принципиально новых конструкций, например, летающих ветрогенераторов для использования энергии высотных воздушных потоков. Усовершенствуются методы прогнозирования ветра и управления парками турбин.


Плавучие ветрогенераторы — новый рубеж офшорной энергетики

Плавучие ветряные турбины позволяют размещать ветропарки в глубоководных зонах, где установка стационарных конструкций невозможна или слишком дорога. Как устроены такие системы? Турбина устанавливается на плавучем основании, которое удерживается на месте с помощью якорных линий. Это открывает доступ к зонам с более сильными и стабильными ветрами вдали от берега.

Первый в мире коммерческий плавучий ветропарк Hywind Scotland мощностью 30 МВт заработал у побережья Шотландии в 2017 году. Сейчас разрабатываются проекты плавучих ветропарков мощностью в сотни мегаватт. По прогнозам, к 2030 году мощность плавучих ветроэлектростанций в мире может достичь 70 ГВт.

Экономические аспекты ветроэнергетики

Стоимость энергии ветра существенно снизилась за последнее десятилетие благодаря технологическому прогрессу и эффекту масштаба. В некоторых регионах ветроэнергетика уже конкурентоспособна с традиционной генерацией даже без субсидий.

Ключевые экономические показатели современной ветроэнергетики:


  • Средняя приведенная стоимость энергии (LCOE) наземных ветропарков — 0,05-0,07 долл./кВт·ч
  • LCOE офшорных проектов — 0,08-0,12 долл./кВт·ч
  • Капитальные затраты — 1000-1500 долл./кВт для наземных и 2500-3500 долл./кВт для офшорных проектов
  • Срок службы современных турбин — 20-25 лет

Продолжающееся снижение стоимости делает ветроэнергетику все более привлекательной для инвесторов. По прогнозам, к 2030 году глобальные инвестиции в ветроэнергетику могут достичь 1 трлн долларов.

Интеграция ветроэнергетики в энергосистемы

Рост доли ветроэнергетики создает определенные вызовы для энергосистем из-за непостоянства выработки. Как решается эта проблема? Применяются следующие подходы:

  • Улучшение прогнозирования выработки ветропарков
  • Географическое распределение ветропарков
  • Использование систем накопления энергии
  • Развитие гибкой генерации для балансирования
  • Управление спросом
  • Расширение межсистемных связей

В некоторых странах доля ветроэнергетики в общем производстве электроэнергии уже превышает 20% (Дания, Ирландия, Португалия). Это показывает возможность успешной интеграции значительных объемов ветрогенерации в энергосистемы при правильном планировании.


Перспективы развития ветроэнергетики

Согласно прогнозам ведущих энергетических агентств, ветроэнергетика продолжит активно развиваться в ближайшие десятилетия. Ожидается, что к 2050 году доля ветроэнергетики в мировом производстве электроэнергии может достичь 20-35%.

Ключевые тенденции, которые будут определять развитие отрасли:

  • Дальнейший рост офшорной ветроэнергетики, особенно плавучих систем
  • Увеличение единичной мощности турбин до 15-20 МВт
  • Снижение стоимости энергии и достижение полной конкурентоспособности с традиционной генерацией
  • Расширение применения цифровых технологий и искусственного интеллекта
  • Интеграция с системами хранения энергии и производством «зеленого» водорода

Развитие ветроэнергетики будет играть важную роль в декарбонизации энергетического сектора и достижении целей по борьбе с изменением климата. При этом необходимо будет решать вопросы минимизации воздействия на окружающую среду и местные сообщества.


Альтернативные источники энергии: что это, виды, есть ли в России

«Зеленую» энергию выбирают страны, города, компании и граждане. Рассказываем, как возобновляемые источники переходят из категории альтернативных в основные, как они развиваются в России и мире и какое будущее их ждет

  • Что это
  • Виды
  • Планы
  • Примеры
  • Инвестиции

Что такое альтернативные источники энергии

Альтернативные источники энергии — это возобновляемые энергетические ресурсы, которые получают благодаря использованию гидроэнергии, энергии ветра, солнечной энергии, геотермальной энергии, биомассы и энергии приливов и отливов. В отличие от ископаемых видов топлива — например, нефти, природного газа, угля и урановой руды, эти источники энергии не истощаются, поэтому их называют возобновляемыми. Только за 2019 год по всему миру установлено объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) общей мощностью 200 ГВт.

Доля источников энергии в мировом потреблении (Фото: REN21)

Полная версия отчета Renewables 2020 в формате PDF (см. стр. 32)

Виды альтернативных источников энергии

1. Солнечная энергия

Солнце — главный источник энергии на Земле, ведь около 173 ПВт (или 173 млн ГВт) солнечной энергии попадает на нашу планету ежегодно, а это более чем в 10 тыс. раз превышает общемировые потребности в энергии. Фотоэлектрические модули на крыше или на открытых территориях преобразуют солнечный свет в электрическую энергию с помощью полупроводников — в основном, кремния. Солнечные коллекторы вырабатывают тепло для отопления и производства горячей воды, а также для кондиционирования воздуха.

Солнечные панели могут вырабатывать энергию и в пасмурную погоду, и даже в снегопад. Для наибольшей эффективности их стоит устанавливать под определенным углом — чем дальше от экватора, тем больше угол установки панелей.

2. Энергия ветра

Использование ветра в качестве движущей силы — давняя традиция. Ветряные мельницы использовались для помола муки, лесопильных работ) и в качестве насосной или водоподъемной станции. Современные ветрогенераторы вырабатывают электроэнергию за счет энергии ветра. Сначала они превращают кинетическую энергию ветра в механическую энергию ротора, а затем в электрическую энергию.

Ветроэнергетика является одной из самых быстроразвивающихся технологий возобновляемой энергетики. По последним данным IRENA, за последние два десятилетия мировые мощности по производству энергии ветра на суше и на море выросли почти в 75 раз — с 7,5 ГВт в 1997 году до примерно 564 ГВт к 2018 году.

3. Энергия воды

Еще в древнем Египте и Римской империи энергия воды использовалась для привода рабочих машин, в том числе мельниц. В средние века водяные мельницы применялись в Европе на лесопильных и целлюлозно-бумажных предприятиях. С конца XIX века энергию воды активно используют для получения электроэнергии.

4. Геотермальная энергия

Геотермальная энергия использует тепло Земли для производства электричества. Температура недр позволяет нагревать верхние слои Земли и подземные водоемы. Извлекают геотермальную энергию грунта с помощью мелких скважин — это не требует больших капиталовложений. Особенно эффективна в регионах, где горячие источники расположены недалеко к поверхности земной коры.

5. Биоэнергетика

Биоэнергетика универсальна. Тепло, электричество и топливо могут производиться из твердой, жидкой и газообразной биомассы. При этом в качестве возобновляемого сырья используются отходы растительного и животного происхождения.

6. Энергия приливов и отливов

Приливы и волны — еще один способ получения энергии. Они заставляют вращаться генератор, который и отвечает за выработку электричества. Таким образом для получения электроэнергии волновые электростанции используют гидродинамическую энергию, то есть энергию, перепад давления и разницу температур у морских волн. Исследования в этой области еще ведутся, но специалисты уже подсчитали — только побережье Европы может ежегодно генерировать энергии в объеме более 280 ТВт·ч, что составляет половину энергопотребления Германии.

Как разные страны мира выполняют планы по энергопереходу

Страны по всему миру поставили себе амбициозные задачи по переходу на возобновляемую энергию. Цели стали частью и Парижского соглашения — к 2030 году решения с нулевым выбросом углерода могут быть конкурентоспособными в секторах, на которые приходится более 70% глобальных выбросов. Сделать это планируется за счет энергетического перехода — процесса замены угольной экономики возобновляемой энергетикой. В 2020 году, несмотря на пандемию и экономическую рецессию, многие города, страны и компании продолжали объявлять или осуществлять планы по декарбонизации.

Ожидается, что в 2021 году Индия внесет самый большой вклад в развитие возобновляемой энергетики. Здесь планируют запустить ряд ветряных и солнечных проектов.

В Евросоюзе также прогнозируется скачок в приросте мощностей в 2021 году. Здесь даже в условиях пандемии не забывают о Green Deal — крупнейшей в истории ЕС коррекции экономического курса. Цель проекта — сформировать в ЕС углеродно-нейтральное пространство к 2030 году. Для этого планируется сократить на 40% объем выбросов парниковых газов от уровня 1990 года и увеличить долю энергии из возобновляемых источников до 32% в общей структуре энергопотребления. Как посчитала Еврокомиссия, достичь этих задач можно будет с помощью ежегодных инвестиций в размере €260 млрд. Доля ВИЭ в энергосистеме ЕС также постоянно растет. Так, около 40% электроэнергии в первом полугодии 2020 года в ЕС было произведено из возобновляемых источников.

Пока же в лидерах инвестиций в развитие возобновляемой энергетики — Китай, США, Япония и Великобритания. С тех пор, как BloombergNEF начал отслеживать эти данные, глобальные инвестиции в ветровую и солнечную энергетику, биотопливо, биомассу и отходы, малую гидроэлектроэнергетику увеличились почти на порядок. В годовом выражении вложения в чистую энергию выросли с $33 млрд до более чем $300 млрд за 20 лет.

Китай за десять лет стал главным производителем оборудования для возобновляемой энергетики. В первую очередь, речь идет о солнечных панелях. Семь из десяти крупнейших мировых производителей солнечных батарей — это китайские компании. В целом развитие технологий удешевило стоимость строительства новых объектов ВИЭ. Это приближает планы Китая стать углеродно нейтральным к 2060 году.

Зеленая экономика Ставка на солнце и уголь: два лица энергетики Китая

Серьезных шагов в сторону энергоперехода ожидают и от президента США Джо Байдена. Он не только вернул страну в Парижское соглашение, но и заявил о том, что намерен добиться чистых выбросов парниковых газов и перехода на 100% экологичной энергии к 2050 году.

Также к 2050 году планируют использовать только ВИЭ Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Великобритания. Прошедший 2020 год уже стал самым экологичным для энергосистемы Великобритании со времен промышленной революции. Страна целых 67 дней смогла обходиться без угля. От традиционных источников энергии Британия планирует отказаться уже к 2025 году.

Активно развиваются ВИЭ в Испании — по прогнозам, сектор только солнечной энергетики в стране будет расти примерно вдвое быстрее, чем в Германии.

В 2020 году Шотландия получила 97% электроэнергии из возобновляемых источников. С помощью произведенной «зеленой» энергии получилось обеспечить электронужды более чем 7 млн домохозяйств. Шотландия планирует стать углеродной нейтральной уже к 2030 году.

Этот же год выбран временем полного отказа от традиционной энергетики для Австрии, а Саудовская Аравия запланировала к 2030 году получать 50% электроэнергии от ВИЭ.

Национальные цели по доле ВИЭ среди источников энергии (Фото: REN21)

Полная версия отчета Renewables 2020 в формате PDF (см. стр. 57)

Геотермальная энергия в Рейкьявике и солнечные батареи для Берлина

Отдельные города по всему миру также стремятся стать климатически нейтральными. По данным CDP, из более чем 570 городов мира, по которым ведется статистика, более 100 получают по крайней мере 70% электроэнергии из возобновляемых источников — энергии воды, геотермальной, солнечной и ветровой энергии.

В списке присутствуют такие города, как Окленд, Найроби, Осло, Сиэтл, Ванкувер, Рейкьявик, Порту, Базель, Богота и другие.

Например, Берлингтон (штат Вермонт, США) уже получает 100% электроэнергии от ветра, солнца, воды и биомассы. Вся электроэнергия Рейкьявика производится за счет гидроэлектростанций и геотермальных источников. К 2040 году весь общественный и личный транспорт столицы должен стать свободным от ископаемого топлива.

100% энергии из возобновляемых источников для швейцарского Базеля обеспечивает собственная энергоснабжающая компания. Большая часть электроэнергии поступает от гидроэнергетики и 10% — от ветра. В мае 2017 года Швейцария проголосовала за постепенный отказ от атомной энергетики в пользу ВИЭ.

Мировые столицы также не остаются в стороне. Например, Сенат Берлина утвердил план мероприятий по развитию солнечной энергетики в столице Германии «Masterplan Solarcity». В соответствии с общей стратегией развития города Берлин должен стать климатически нейтральным к 2050 году. В конце 2018 года в Берлине работали солнечных электростанций, которые покрывали 0,7% потребления электроэнергии, к 2050 году 25% энергопотребления города будут обеспечиваться за счет солнечной энергетики.

«Мы продвигаем расширение возобновляемых источников энергии в Берлине. Сейчас на рассмотрении Сената столицы находятся два законопроекта. Закон о солнечной энергии обязывает владельцев частных домов устанавливать солнечные системы на крышах. Законопроект Администрации по окружающей среде и климату сделает использование солнечной энергии в общественных зданиях обязательным уже в 2023 году. Это радикально сократит выбросы CO2 в Берлине», — рассказала руководитель фракции «Зеленые» в берлинском Сенате Зильке Гебель.

Как бизнес формирует положительный имидж, инвестируя в ВИЭ

Компании по всему миру также создают стратегии и определяют «зеленые» цели, которых они хотят достичь в течение определенного периода времени. Появилось осознание: нужно действовать ответственно и подавать экологичный пример потребителям. Конечно, использование ВИЭ может не только помочь в формировании положительного имиджа для компаний, но и снизить затраты на электроэнергию.

Полная версия отчета Renewables 2019 в формате PDF (см. стр. 47)

Так, новые серверы Facebook, а также компания General Motors будут получать энергию от солнечной электростанции. Ее строят в штате Кентукки в рамках масштабной программы Green Invest.

IKEA запланировала производить больше электроэнергии на основе возобновляемых источников, чем она потребляет, к 2030 году. В 14 странах на магазинах размещены 920 тыс. солнечных панелей, а также более 530 ветряных турбин. Ingka, материнская компания IKEA, инвестировала около $2,8 млрд в различные проекты ВИЭ и стала владельцем 1,7 ГВт мощностей. Она также продолжит вкладывать средства в строительство ветропарков и солнечных электростанций.

Химический концерн BASF будет постепенно переходить на возобновляемые источники энергии, а также планирует инвестировать в ветропарки.

Компания Intel получает энергию от ветра, солнца, воды и биомассы. С 2012 года Intel инвестировал $185 млн в 2 000 проектов по энергосбережению, а 100% электроэнергии, потребляемой корпорацией в США и ЕС, поступает из ВИЭ.

Apple также ставит перед собой цель стать углеродно нейтральной. Она приобрела несколько солнечных ферм, обеспечивая устойчивую энергию для своих центров обработки данных. С 2018 года все розничные магазины, офисы и центры обработки данных Apple работают на 100% возобновляемой энергии.

Microsoft ежегодно использует более 1,3 млрд. кВт·ч «зеленой» энергии при разработке ПО, работы центров обработки данных и производства. Компания обязалась сократить выбросы углекислого газа на 75% к 2030 году.

Энергия Ветра Клипарт Картинки | Премиум-изображения в высоком разрешении

Энергия Ветра Клипарт Картинки | Премиум-изображения в высоком разрешении

Данный веб-сайт использует файлы cookie. Продолжение просмотра данного веб-сайта означает ваше согласие на использование файлов cookie и других технологий отслеживания. Подробности здесь Понял!

  • Скачать оригинальный файл
  • Обзор

Описание

Получите это изображение Energy, Green Color, Alternative Energy в нужном вам формате. Найдите больше похожих векторов Ilustration, Cartoon, Power

Скачать оригинальный файл

Метки

  • Энергия
  • Зеленый цвет
  • Альтернативная энергия
  • Иллюстрационная
  • Мультфильм
  • Мощность
  • Электричество
  • День
  • Ветротурбины
  • Пейзаж
  • Окружающая среда
  • Эскиз
  • Разреженные
  • Ветер
  • Современные
  • Энергия ветра
  • Охрана окружающей среды
  • Не люди
  • Группы объектов
  • Карандашный рисунок
  • Промышленность
  • Салон красоты
  • Генератор
  • Вектор

лучших 500+ изображений ветряных турбин [HD]

лучших 500+ изображений ветряных турбин [HD] | Download Free Images on Unsplash
  • A framed photoPhotos 6. 6k
  • A stack of photosCollections 10k
  • A group of peopleUsers 1

solar panel

wind farm

turbine

machine

engine

windmill

nature

пластиковое загрязнение

защита окружающей среды

синие обои Hd

motor

outdoors

Hd green wallpapers

montenegro

niksic

aruba

windmill

aerial

Hd wallpapers

Hq background images

Nature images

portugal

lousã

eolic

электричество

Изображения гор

устойчивая энергия

двигатель

монголия

коричневый фон

Motala

Field

Sweden

Германия

Power

Biedesheim

или

USA

Восточный Орегон

–––––––––––– – –– – –– –––– – – –– ––– –– –––– – –.

unnamed road

44580 bourgneuf-en-retz

bourgneuf-en-retz

energy

united kingdom

rampion offshore wind farm

france

renewable

wind

Turbine

Возобновляемая энергия

Сохранение окружающей среды

306

3301 Selanovtsi

Bulgaria

HD Blue Olpaper

02807

использование ноутбука

деловой человек

только один молодой человек

Похожие коллекции

wind turbine

37 photos · Curated by Lauren Moroz

Wind Turbine

9 photos · Curated by Nikolas Fahlbusch

Farm Wind Turbine

5 photos · Curated by Beth Haga

plastic pollution

environmental stewardship

turbine

Возобновляемая энергия

Охрана окружающей среды

Hd обои

Hq фоновые изображения

Природа изображения

Hd синие обои

Машина

Двигатель

Соединенные Штаты

NEW SHOREHAM

02807

или

USA

Восточный Oregon

44580 Bourgneuf-en-Retz

44580 Bourgneuf-en-retz

44580. возобновляемые источники энергии

ветер

аруба

ветряная мельница

антенна

португалия

lousã

eolic

электричество изображения

0011

устойчивая энергия

серые обои Hd

Мадейра

погода

Мотала

поле

швеция

–––– ––––––– – – –– – –– –––– – – –– ––– –– –––– – –.

Energy

Великобритания

Rampion Offshore Wind Farm

HD Blue Wallpapers

Мотор

Outdoors

HD Green Walpapers

Dontenegro

NIKSIC

Dontenegro

NIKSIC

NIKSIC

.0010 3301 selanovtsi

bulgaria

Related collections

wind turbine

37 photos · Curated by Lauren Moroz

Wind Turbine

9 photos · Curated by Nikolas Fahlbusch

Farm Wind Turbine

5 photos · Curated by Beth Haga

мотор

монголия

коричневый фон

германия

мощность

бидесхайм

использование ноутбука

деловой человек

Один молодой человек только

UNSPLASH LOGO

UNSPLASH+ в сотрудничестве с Ave Calvar

UNSPLASH+

разблокировать

Пластическое загрязнение

Экологический управление

Thomas Reaubourg

Unnamed Road

1 en-retz

–––– –––– –––– – –––– – –––– –– – –– –––– – – –– ––– –– –––– – –.

Николас Доэрти

энергия

Великобритания

морская ветряная электростанция Рэмпион

Gonz DDL

france

renewable

wind

ZHANG FENGSHENG

Hd blue wallpapers

motor

outdoors

Appolinary Kalashnikova

Hd green wallpapers

montenegro

niksic

Unsplash logo

Unsplash+In сотрудничество с Getty Images

Unsplash+

Разблокировка

турбина

возобновляемая энергия

охрана окружающей среды

Rabih Shasha

aruba

windmill

aerial

Nikolay Hristov

306

3301 selanovtsi

bulgaria

Sander Weeteling

Hd wallpapers

Hq background images

Nature images

Made From The Sky

portugal

lousã

eolic

Jan Kopřiva

Hd синие обои

машина

двигатель

Unsplash logo

Unsplash+In collaboration with Getty Images

Unsplash+

Unlock

electricity

Mountain images & pictures

sustainable energy

Usukhbayar Gankhuyag

motor

mongolia

Brown backgrounds

Fabian Wiktor

Hd grey wallpapers

Мадейра

Погода

Шон Дакин

США

Нью Шорхэм

02807

Robert Gramner

motala

field

sweden

Karsten Würth

germany

power

biedesheim

Unsplash logo

Unsplash+In collaboration with Getty Images

Unsplash+

Unlock

using laptop

business person

только один молодой человек

Тайлер Коллинз

или

США

Восточный Орегон

Просмотр премиальных изображений на iStock | Скидка 20% на iStock

Логотип Unsplash

Сделайте что-нибудь потрясающее

999+ Фотографии ветряных электростанций | Скачать бесплатные изображения на Unsplash

999+ Фотографии ветряной электростанции | Скачать бесплатные изображения на Unsplash
  • A Photophotos 10K
  • А. возобновляемый

    природный

    Nature images

    agriculture

    finance and economy

    Hd green wallpapers

    niksic

    montenegro

    wind turbine

    germany

    green energy

    xinyang

    china

    dusk

    whitewater

    wind

    winmill

    испания

    cádiz

    пейзажи и картины

    ущелье колумбия

    орегон

    васко

    02807

    нью-шорхэм

    ветряная электростанция над водой

    солнечная

    индиана

    день земли

    –––– –––– –––– ––––– ––––– –– – –– –––– – – –– ––– –– –––– – –.

    Energy

    Соединенные Штаты

    Turlock

    Великобритания

    Rampion Offshore Wind Farm

    Климат

    Turbine

    Поле

    Альтернатив

    лошадиные изображения

    Животные Изображения

    0011

    MAMMAL

    HD Blue Wallpapers

    Windmill

    Австрия

    Tauernwindpark

    ПИС

    Водные обои HD

    Связанные коллекции

    Ветряная электростанция

    62 фото · Куратор Lola Tessier

    wind farm

    9 photos · Curated by silvana davanzo

    Wind farm

    4 photos · Curated by Frederik Vyncke

    tunisia

    rural

    wind energy

    outdoors

    ecosystem

    propeller

    Nature images

    сельское хозяйство

    финансы и экономика

    ветряная турбина

    Германия

    зеленая энергия

    синие обои Hd

    ветряная мельница

    испания

    Cádiz

    Ландшафтные изображения и картинки

    Возобновляемые

    Атмосфера

    Облачные картинки и изображения

    Тунис

    Сельский сельский турлок

    турбина

    поле

    альтернатива

    синьян

    китай

    сумерки

    бурная вода

    ветер

    ветряная мельница

    сезон

    транспорт

    день

    02807

    нью-шорхэм

    ветряная электростанция над водой

    – –– ––––– ––––––– – –– – –– –––– – – –– ––– –– –––– – –.

    Великобритания

    Rampion Offshore Wind Farm

    климат

    зеленые обои Hd

    niksic

    montenegro

    лошадь изображения

    млекопитающее0011

    Австрия

    Tauernwindpark

    ПИТАНИЯ

    Связанные коллекции

    Ветровая ферма

    62 Фотографии · Куратор с куратором по лолам

    ветряная ферма

    9 Photos · Curabled By Silvane

    9014 9014 9014

    4

    1111111110

    1111011101110 701101110 701110 701110 701110 7011011111111110114. Див. Frederik Vyncke

    ущелье Колумбия

    oregon

    wasco

    Турция изображения и картинки

    смотровая площадка «роза ветров-закат»

    Hd обои на воду

    outdoors

    ecosystem

    propeller

    Unsplash logo

    Unsplash+In collaboration with Getty Images

    Unsplash+

    Unlock

    Nature images

    agriculture

    finance and economy

    American Public Power Association

    energy

    united состояния

    turlock

    –––– –––– –––– – –––– – –––– –– – –– –––– – – –– ––– –– –––– – –.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *