воскресенье, 30 августа 2015 г.

МИКРО-ДОМ-ЭКОКАПСУЛА.

Экокапсула – микро-дом переходит на стадию прототипа

Создано 21.08.2015 09:15
Автор: Natali
Экокапсула – микро-дом переходит на стадию прототипа. Facepla.net последние новости экологии
Еще в мае мы писали об Экокапсуле - предложении архитекторов компании Nice Architects из Братиславы - микро-доме, который работает вне центральной энергосети сети и обещает впечатляющие устойчивые технологии, включая солнечную энергию, сбор дождевой воды и фильтрацию, а также энергию ветра.
По прошествии нескольких месяцев, компания превратила виртуальную модель в реальный продукт, и надеется начать поставки своего нового яйцевидного крошечного дома в начале 2016 года.
Экокапсула – микро-дом переходит на стадию прототипа
Напомним, что дом, по словам дизайнеров, «оснащен всем жизненно необходимым для комфортного длительного пребывания вне привычной цивилизации, без необходимости внешнего источника энергии».
Размеры прототипа составляют 2,55 х 4,45 х 2,25 м и включают в себя полноценную рабочую площадь, примерно в 10 кв. м, хотя общая доступная площадь будет значительно меньше, благодаря установленной мебели. Общий вес составит 1500 кг.
Экокапсула – микро-дом переходит на стадию прототипа
Как сообщалось ранее, интерьер включает в себя небольшой гостиный уголок и рабочее пространство, кровать, туалет, душевую, и мини-кухню. Внешняя кладовая имеет доступ снаружи, а пара открывающихся окон обеспечивает естественное освещение. Доступ к крошечному жилищу обеспечивается одной подъемной дверью.
Экокапсула – микро-дом переходит на стадию прототипа
Экокапсула – микро-дом переходит на стадию прототипа
Устойчивые технологии, предназначенные для конечного продукта, включают в себя массивбатарей, емкостью 9744 Вт*ч, установленые на крыше солнечные панели, общей мощностью 600 Вт, и ветряную турбину, выдающую 750 Вт, которая прикреплена к выдвижной рейке.
Экокапсула – микро-дом переходит на стадию прототипа
Биотуалет, система сбора дождевой воды и фильтрации также установлены в доме-капсуле.
Как прокомментировали разработчики: «Система состоит из поли-карбонатной оболочки, с рамой из переработанного алюминия. Изоляция выполнена из нескольких слоев аэрогеля и полиуретана. По краю нижней части устройства собирается дождевая вода, которая затем проходит через ряд фильтров, попадая в бак, где она дополнительно обрабатывается».
И хотя Экокапсула в первое время будет предлагаться в одном варианте, компания Nice Architects надеется производить несколько различных типов, в том числе в виде автомобильного прицепа для удобства транспортировки.

Facepla.net по материалам: ecocapsule.sk

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ,


Высокоэффективные гибкие солнечные панели


Большую часть современной солнечной энергетики составляет кремний, который требует высокой степени очистки , чувствителен к примесям и требует высоких температур. Эти факторы , несмотря на распространенность кремния в земной коре, определяют цену солнечных модулей.

IMG


В нашей работе мы решили исследовать гибридный фотоэлемент, верхнюю часть которого составляют халькогениды – оксиды или сульфиды переходных металлов, с другой стороны- органический проводник, дальний родственник которого используется в клавиатурах. Излучение поглощается неорганическим слоем, преобразуясь в ток, что позволяет достигать стабильности , сочетаясь с дешевизной органических систем.
Наилучшие результаты у нас получились системами оксид титана/металлорганик/проводящий полимер . где , в зависимости от органического полимера КПД идет от 9 до 16 %. Учитывая малоиследованность примененной нами схемы возможно и дальнейшее увеличение КПД образцов
Ключевым является металло-органическое соединение, которые мы синтезируем сами. При попадании света на него образуется напряжение. Отрицательные носители заряда –электроны проходят через оксид титана, положительные – через проводящий полимер и к электродам, где мы и фиксируем от 0.9 до 1.15 вольта. У кремния напряжение ячейки около 0.6 вольта
Важным фактором является способ нанесения данных слоев является однородность. Распространены методики вакуумного напыления и парогазового осаждения, где нужно использовать нужное давление и температуру. Наряду с этим исследуются способы нанесения из растворов и суспензий. Подобную методику предложила компания Nanosolar. Наше отличие в использовании ультразвука и электрического поля.
Ультразвук формирует капли диаметром менее 5 мкм, которые разрываются в электрическом поле. Электрическое поле также играет роль направляющей силы.
Себестоимость подобного производства подсчитали как 0.5 грамма и 10-15 долларов на квадратный метр. Исходя из этого себестоимость одного ватта около 12 центов.
Традиционные кремниевые солнечные батареи работают максимально при свете перпендикулярном поверхности. Большинство солнечных электростанций не используют следящие системы – трекеры которые позволяют получать прибавку в энергии до 1.7 раз в год. Поэтому большую часть времени они работают не на максимуме.
Объемная структура перехода , используемая нами, позволяет не терять существенную часть КПД при косом и рассеянном свете. Это позволяет поднять выработку в течение дня на 30 %. То есть даже при меньшем общем КПД мы работаем эффективнее.
Мы пробовали внедрять в пластиковое покрытие панелей маленькие частицы металла, которые по сути , антенны для света, и имеют показатель преломления менее единицы. Они дали на 12 % приращение мощности на угле лучей в 30 градусов, что эквивалентно лучам на закате.
Разработанные системы можно применять и как покрытие для крыш, а полупрозрачный вариант с КПД около 6-7 % для затемненных окон. Гибкие варианты можно использовать для зарядки гаджетов и элементов одежды. В России нам заказали несколько экземпляров в гибком исполнении для структур Министерства Обороны, которых привлекла легкость и ударопрочность, и для нужд Заполярья. Во время полярного дня солнечные батареи при вертикальном расположении достаточно эффективны, даже при рассеянном свете. Также через 2 недели мы поедем в Министерство новых и возобновляемых источников энергии Индии для рассмотрения проекта. Индийцев привлекла низкая себестоимость производства и высокая эффективность выработки энергии в течение года, для пустыни Тар это выходит около 2420 МВТ*час в год, исходя из этого и срока гарантированной работы в 12-15 лет цена за квт*ч , будет около 6 центов. Приходят запросы и из стран Латинской Америки и Ближнего Востока.
Мы надеемся что дальнейшие работы в выбранном направлении в позволят увеличить эффективность и снизить стоимость солнечной энергии. 
Автономное энергоснабжение. Солнечные электростанции. Ветросолнечные электростанции.
Дизель-ветро-солнечные электростанции. Солнечные системы отопления и горячего водоснабжения.
gtek2008@yandex.ru

суббота, 29 августа 2015 г.

На Гавайях открыли электростанцию, генерирующую электричество от разницы температур воды в океане

На Гавайях открыли электростанцию, генерирующую электричество от разницы температур воды в океане

На Гавайях открыли электростанцию, которая будет генерировать энергию от перепадов океанских температур, достаточную для круглогодичного питания 120 домохозяйств.

Мелководье и глубины океана имеют огромные различия в температуре воды. Исследователи хотят, чтобы эта разница превращалась в энергию на электростанциях.
Станция использует концепцию энергии температурного градиента морской воды. Внутри системы помещается жидкость с очень низкой точкой кипения, то есть требующая меньше энергии для испарения, как аммиак. Когда аммиак проходит через закрытую систему труб, он проходит через секцию, прогретую морской водой, взятой на мелководье (25° С). Там аммиак переходит в газообразное состояние, приводящее в действие турбину, генерирующую энергию, затем аммиак проходит через охлажденную секцию (5°С), где он снова превращается в жидкость. Затем теплая и холодная вода сливается обратно в океан.
Станция, построенная компанией Makai Ocea! n Engineering и расположенная в Гавайской лаборатории природной энергии (Natural Energy Laboratory Hawaii Authority, NELHA)
В будущем компания намерена переместить электростанцию дальше в море, чтобы получить больше доступа к холодным глубоким водам, необходимым для работы станции. Она надеется расшириться до возможности питать 120 тыс. домов в год.

среда, 26 августа 2015 г.

Солнечная крыша от ГУГЛ


Google поможет сэкономить на покупке солнечных панелей


Корпорация Google запустила проект Sunroof (с английского — «солнечная крыша»), программу, которая позволяет рассчитать, насколько генерация энергии с помощью солнечных панелей рентабельна для конкретного дома. Об этом сообщается в официальном блоге компании. Программа работает в тестовом режиме и доступна лишь в нескольких городах США.
sun_roof

Для того чтобы определить, сколько солнечного света выпадает на долю отдельно взятой крыши, Sunroof использует те же карты, созданные с помощью аэрофотосъемки высокого разрешения, что и Google Earth. Программа находит дом на карте и вычисляет количество солнечной энергии, которое могли бы принести установленные на этой крыше солнечные панели.
После этого Sunroof просит обозначить, сколько денег уходит на оплату ежемесячных счетов за электроэнергию. Исходя из обозначенной суммы программа рассчитывает, какой площади и сколько панелей смогут удовлетворить потребности домохозяйства.
Sunroof также уточняет у пользователя, какой способ приобретения кажется ему наиболее привлекательным — покупка, аренда, заем, а затем предлагает список находящихся неподалеку компаний, которые занимаются установкой панелей.
Рассчитать, сколько денег можно сэкономить на установке солнечных панелей, пока могут жители Сан-Франциско и окрестностей, Фресно (город в центральной части Калифорнии) и Бостона (штат Массачусетс).
Стоит отметить, что федеральное правительство США предлагает 30% налоговой скидки всем, кто решает перейти на использование альтернативных источников энергии в своих домах. Однако эти условия могут измениться, если в 2016 году Конгресс не одобрит продления программы.
10 августа сообщалось о том, что Google станет частью холдинговой компании Alphabet, созданной основателями Google Сергеем Брином и Ларри Пейджем. Будет ли Sunroof развиваться внутри самого Google, которому отдали на откуп все разработки, связанные с географическими картами (например, Google Earth) или перейдет под управление другой дочерней компании, не уточняется.

вторник, 25 августа 2015 г.

Ветер бьёт рекорды в энергетике.


Ветер бьет рекорды в энергетике


Число установленных в Европе офшорных ветряных турбин выросло на 160%, сообщает kommersant.ru.
ig
По данным Европейской ассоциации ветряной энергетики (EWEA), первое полугодие нынешнего года стало рекордным по числу установленных прибрежных ветряных электрогенераторов. Мощность установленных в этот период электротурбин больше того же показателя на 200% и составляет 2,34 ГВт.
Согласно опубликованному сегодня отчету Европейской ассоциации ветряной энергетики (EWEA), в первом полугодии 2015 года в Европе были установлены 584 новые ветряные турбины, вырабатывающие в общей сложности 2,34 ГВт, это рекордный показатель. Таким образом, мощность установленных в этот период турбин оказалась на 200% больше такого же показателя за первое полугодие 2014 года, а число установленных турбин выросло на 160%. Эти турбины были установлены на 12 ветряных электростанциях (так называемых ветряных фермах). Кроме того, идет строительство еще 15 ветряных станций, их совокупная мощность должна составить 4,27 ГВт.
В общей сложности сейчас в прибрежных водах 11 стран Европы, включая Нидерланды, Германию и Великобританию, работают 82 ветряные электростанции. Общее число электрогенераторов на этих электростанциях — 3072, их совокупная мощность — 10,4 ГВт.
По оценке EWEA, мощность всех ветряных электростанций в странах ЕС в 2014 году составила 128,8 ГВт, в том числе наземных — 120,7 ГВт, морских — чуть более 8 ГВт. Число ежегодно устанавливаемых в Европе электрогенераторов росло с 2000 по 2014 год в среднем на 9,8% — в 2000 году были установлены электрогенераторы с общей мощностью 3,2 ГВт, в прошлом году — 11,8 ГВт.
Больше всего электрогенераторов работает в Германии, за ней следуют Испания, Великобритания и Франция. По данным Объединенного исследовательского центра (JRC) при Еврокомиссии, в прошлом году ветряные электростанции вырабатывали около 8% всего европейского потребления электроэнергии. По прогнозам JRC, к 2020 году их доля вырастет до 12%. Согласно планам Еврокомиссии, к 2020 году 20% выработки электроэнергии должно приходиться на возобновляемые источники энергии (солнечная энергия и энергия ветра, биотопливо, гидроэнергия и т. д.), к 2030 году их доля должна составить 27%.

вторник, 18 августа 2015 г.

ОТБОР ПРОЕКТОВ ВИЭ ДО 2019 ГОДА.

Конкурсный отбор проектов ВИЭ на 2016, 2017, 2018 и 2019 годы пройдет с 27 октября по 10 ноября 2015 года
В соответствии с Правилами оптового рынка электрической и мощности  конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), на 2016, 2017, 2018 и 2019 годы пройдет не позднее 10 ноября 2015 года. В соответствии с информацией, опубликованной на сайте ОАО «АТС» отбор пройдет с 27 октября по 10 ноября 2015 года. Итоги отбора будут подведены до 30 ноября 2015 года.
Срок подачи заявок начнется 27 октября и закончится 10 ноября. Сам отбор будет проводиться ОАО «АТС» в два этапа: первый этап - в период с 27 октября по 2 ноября 2015 года, второй этап - с 3 по 10 ноября 2015 года. При этом на втором этапе допускается подача уточненных заявок только для тех проектов, заявки в отношении которых были включены в перечень заявок по итогам первого этапа, и только в части изменения значения ! параметра «плановые капитальные затраты», где новое значение не может превышать предыдущее.

Ульяновск. Экономия бюджета с энергией солнца и ветра.

В Ульяновской области будут экономить бюджет ветряками и солнечными батареями
Предварительный проект по внедрению передовых технологий энергосбережения разработает одна из ульяновских компаний. Предприятие посетил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и представители Корпорации по развитию предпринимательства 14 августа.

Губернатор поручил разработать проект решения по внедрению ветрогенераторов и солнечных батарей на улицах Нового города и в одном из новых детских садов микрорайона.
«Мы установим солнечные и ветровые механизмы на ФАПах, детсадах, небольших школах и лечебных учреждениях. На отдельных улицах будет освещение. Этот проект мы поддержим финансово. И можем гарантировать, что в пределах 30-40 процентов сможем сократить бюджетные расходы на оплату теплоэнергетических услуг, - отметил Сергей Морозов. - На сегодняшний день бюджетные учреждения платят за коммунальные услуги почти 2,5 миллиарда рублей. Если мы сэкономим, то на эти средства сможем поддержать малый бизнес, улучшить содержа! ние дорог и улиц».

По словам главного инженера предприятия, стоимость одного ветрогенератора составляет 350-400 тысяч рублей.
Напомним, вопрос о создании ветропарка в Ульяновской области глава региона обсуждал недавно с китайскими партнёрами, а впервые этот вопрос был поднят в апреле 2015 года.


воскресенье, 16 августа 2015 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ.

Ветровую электроэнергетику поддержат власти РФ

Производство электроэнергии с использованием возобновляемых источников, в частности, строительство ветряков, поддержат. Соответствующее распоряжение о стимулировании подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и размещено на сайте правительства РФ, сообщает rg.ru
2 
  •    
  • Подписанным распоряжением продлевается срок действия программы поддержки ветрогенерации на оптовом рынке электрической энергии и мощности без увеличения общего объема ввода объектов ветрогенерации и корректировки требований по локализации генерирующего оборудования, используемого при строительстве и проектировании таких объектов, — говорится в пояснительной записке к документу.
    Поддержка продлена на четыре года — с 2020-го по 2024-й. Всего до 2024-го года планируется ввести объектов ветрогенерации на 3600 мегаватт мощности, в 2015—2016 годах, соответственно, на 50 и 51 мегаватт.
    Документ направлен на поддержание необходимого уровня конкуренции на рынке ветроэнергетики и инвестирование в развертывание нового производственного оборудования.
    Принятые решения позволят достигнуть значений целевых показателей объема производства и потребления электроэнергии с использованием возобновляемых источников и реализовать механизм продажи электроэнергии сетевым организациям, — отмечают в правительстве.
    Стоит отметить, что ветряная электроэнергетика пока в России развивается довольно слабо. По разным приблизительным оценкам сегодняшняя доля ветряков мала, и ряд экспертов даже считает, что они вырабатывают за год примерно столько же, сколько Китай получает за два часа.
    В то же время, на это есть объективные причины. Устанавливать ветряки выгодно только на Дальнем Востоке и в Якутии. Именно там ветряные турбины станут отличной альтернативой дорогой дизельной генерации, в то время как в остальной части страны есть избыток электроэнергии, которую обеспечивают традиционные ТЭЦ, микроГЭС и атомные электростанции. Бессмысленно ставить ветряки и на юге России, считают эксперты, там уже активно развиваются солнечные технологии.

    вторник, 11 августа 2015 г.

    .Каплун: ВИЭ – это необходимость, продиктованная временем (интервью)

    А.Каплун: ВИЭ – это необходимость, продиктованная временем (интервью)
    В 2014 году холдинг «РАО Энергетические системы Востока» представил общественности масштабную программу по развитию возобновляемых источников энергии в Дальневосточном федеральном округе. Согласно программе, к 2020 году компания планирует построить свыше 170 объектов суммарной мощностью около 120 МВт. Постепенно одна за другой в разных улусах Республики Саха (Якутия) появляются солнечные станции, на Сахалине и Камчатке взмывают вверх белоснежные ветряки. О том, как продвигается реализация планов по внедрению возобновляемой энергетики в регионе, мы поговорили с Алексеем Каплуном - заместителем генерального директора по стратегии и инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока», сопредседателем оргкомитета конференции.

    - Алексей Александрович, в прошлом году на второй Международной конференции «Возобновляемая энергетика в изолированных системах Дальнего Востока России» Вы рассказали о комплексной программе холдинга по развитию ВИЭ. Планы у компании весьма амбициозные, это отметили все гости мероприятия. Пришлось ли что-то скорректировать в программе за последний год в связи с актуальными экономическими реалиями? Возможно, есть какие-то корректировки, обусловленные техническими нюансами?
    - Изменений в программу мы не вносили. Несмотря даже на то что аккурат в разгар обсуждения контракта по Батагаю начались проблемы со стремительным ростом валют. Из-за нюансов с курсом, которые мы все наблюдали осенью, судьба этого проекта оказалась под вопросом, и вопрос был практически шекспировским: «Быть или не быть?», ведь колебания курса влияли на стоимость контракта, заключенного в евро. Нам удалось договориться с подрядчиком об устраивающем всех курсе, и стало очевидно, что проекту быть.

    - На этапе проектирования солнечной станции в поселке Батагай Вы прогнозировали сложности с доставкой необходимого оборудования. Как все оказалось на самом деле и какие еще сложности возникали в процессе реализации проекта?
    - Только финансовыми «подножками» дело не ограничилось. Контракт мы подписали в ноябре. На то, чтобы доставить необходимое оборудование на площадку по зимнику, времени оставалось совсем немного: в марте зимники закрываются, а потому права на ошибку у нас не было - все должно было прибыть в Батагай в точно обозначенный срок и в тех объемах и качестве, которые предусмотрены проектом. В противном случае нам пришлось бы ждать целый год - до следующего зимника, чтобы исправить ошибки. Мы успели, плюс нам немного помогла погода: зимник в этом году продержался чуть дольше обычного. Вообще, проект по строительству СЭС в Батагае можно назвать немного особенным, и дело не только в том, что речь идет о самой крупной солнечной станции за Полярным кругом.

    - А в чем еще его особенность?
    - Во-первых, в типе контракта. Мы впервые пошли по пути EPC-контракта, который предполагает выполнение подрядчиком всех работ «под ключ». То есть, упрощенно, мы должны были сказать: «Нам в Батагае нужна готовая солнечная станция мощностью 1 МВт», прийти в определенный день на площадку и принять готовый к запуску энергообъект. Однако ситуация потребовала нашего периодического участия в реализации проекта не только в роли заказчика, но и в логистической поддержке, взаимодействии с органами власти и других вопросах. Мы понимали, что все работают над общей задачей. А потому не отстранялись, а работали в партнерстве - совместно решали какие-то административные вопросы - и по земле, и по доставке материалов. В данном проекте, как ни в одном другом до этого, синхронизация всех цепочек взаимодействия имела огромное значение.

    Во-вторых, мы завезли в Батагай больше оборудования, чем реально требует проект, с расчетом создать резерв для других проектов на территории Верхоянского улуса. Тем самым мы исключим дополнительную транспортную составляющую, которая является весьма существенной статьей расходов при реализации любых энергетических проектов на территории Дальнего Востока. Такой подход позволит сократить затраты и срок окупаемости проектов.

    - Весной, в период монтажных работ, Вы летали в Батагай с инспекцией. Насколько там ощущался градус ожидания новой солнечной станции со стороны местных жителей?
    - Ощущался еще как! Специально под открытие СЭС жители поселка перенесли свой Ысыах, чтобы одновременно отметить два сонаправленных праздника, связанных с солнцем. В местной школе прошел конкурс детского рисунка, посвященный запуску станции. Кроме того, помимо собственно станции в поселке появилась ее небольшая копия, установленная в культурной зоне. Площадка вокруг будущего памятного знака долгое время была не благоустроена: как нам рассказали старожилы, в течение нескольких лет туда не могли подвести электричество, а весной за несколько дней провели, появилась настоящая рекреационная зона - с лавочками, маленьким фонтаном. Думаю, что эта площадка будет весьма популярна у местных жителей. Так что интерес к станции и предчувствие праздника ощущались на подготовительном этапе очень хорошо. А еще я бы отметил командную работу подрядчика, специалистов из «Сахаэнерго» и наших коллег, которую мог наблюдать в Батагае тогда же, на этапе строительства. Огромную поддержку оказывало и оказывает правительство республики. Все работали на одно дело - слаженно и четко.

    - Будет ли опыт строительства столь мощных солнечных станций транслироваться в других регионах Дальнего Востока?
    - Думаю, да. И опыт этот практически уникальный, ведь здесь мы впервые столкнулись с определенными нюансами по логистике и встали перед необходимостью отработать технологию установки фундаментов СЭС в полярных условиях. Про доставку я уже упоминал - нам пришлось в очень короткое время так состыковать транспортные графики всех элементов оборудования, чтобы итоговая поставка материалов по зимнику прошла в срок. Такая жесткая привязка к конкретному сроку - серьезная специфика реализации проектов в труднодоступных районах ДФО. Что касается технологических решений, батагайскую СЭС, в отличие от всех ее предшественниц, мы решили ставить на свайный фундамент, а это потребовало уточнения сразу нескольких вопросов: какие сваи применить, на какую глубину их устанавливать, как обеспечить надежность конструкции и исключить постепенное выпирание свай после периодических подтаек и заморозок. В течение года-двух мы будем смотреть, как поведут себя эти фундаменты, чтобы в дальнейшем проецировать выработанные решения на другие проекты. Совершенно точно на последующие проекты будет транслироваться комплексный подход по завозу оборудования - когда в административный центр доставляются элементы сразу для нескольких проектов в близлежащих населенных пунктах. Ну, и, безусловно, такие проекты, как Батагай, позволяют ощутить, что мы все - «РАО ЭС Востока», «Сахаэнерго», «Якутскэнерго», регион - в одной лодке и, чтобы плыть вперед, нужно всем вместе налегать на весла.

    - Какие регионы кроме Якутии состоят в активном диалоге с «РАО Энергетические системы Востока»?
    - Активны Камчатка и Сахалин. Там мы за прошлый год реализовали проекты по строительству ВЭУ, есть планы их дальнейшего развития. В Приморье о своей поддержке проектов ВИЭ заявлял губернатор, с ними у нас подписано соглашение, но активных действий пока не предпринимаем, поскольку наши приморские партнеры в настоящее время заняты другими приоритетными задачами. В Хабаровском крае мы обсуждаем проект в селе Чумикан с началом реализации в 2016 году. В основе этого проекта комплексный подход к энергоснабжению поселка, предполагающий не только строительство ВЭУ, но и получение в концессию муниципальной ДЭС. Продолжаем обсуждать развитие возобновляемой энергетики с Чукоткой, с городом Владивостоком разработали обоснование инвестиций строительства ВЭУ на острове Попова. В целом мы продолжаем двигаться к намеченным в программе результатам - с кем-то идем быстрее, с кем-то медленнее. На месте мы не стоим. Расширяем географию присутствия - договорились с КНДР о строительстве двух ветропарков на территории пограничной с нами торгово-экономической зоны «Расон», на нашей стороне рассматриваем несколько площадок. Этим летом планируем установить и у них и в Приморье ветроизмерительные комплексы.

    - В прошлом году нормативное регулирование сферы ВИЭ вылилось в одну из самых ярких дискуссий в рамках второй Международной конференции по возобновляемой энергетике. За последние 12 месяцев в соответствующее законодательство были внесены некоторые изменения. Как они отразились на планах «РАО ЭС Востока» по развитию ВИЭ в регионе?
    - Из нововведений в сфере регулирования - постановление Правительства РФ № 47 от 23 января 2015 года. Оно предусматривает ряд изменений в некоторые акты по вопросам стимулирования использования возобновляемых источников энергии на розничных рынках электрической энергии. Эти изменения для нас не носят запрещающий характер. Мы будем работать в новой реальности, но в целом на наших планах они не отразились. Как и прежде, нам нужны долгосрочные тарифы и длинные договоры, чтобы мы понимали, каким образом будем окупать свои инвестиции.

    - А как обстоят дела с активностью производителей, готовых сотрудничать и адаптировать свои предложения под специфические условия Дальнего Востока?
    - Развиваем партнерство с японскими компаниями Mitsui & Co и Komai Haltec Inc., реализующими проект в Усть-Камчатске. Специально для нас они сконструировали ветряк, который прошел испытания, сравнимые с реальными условиями эксплуатации: работу ВЭУ тестировали в двухэтажном холодильнике, где ее охлаждали до температуры -40 °C. В итоге было получено оборудование, адаптированное к специфике Камчатки. Одна ветроэнергетическая установка уже стоит, еще две должны составить ей компанию до конца 2015 года. Сейчас с японскими коллегами начинаем смотреть Тикси: там другие климатические нюансы, которые будут влиять на конструктивные изменения ветряков. Для всех своих проектов - будь то солнечная или ветряная генерация - мы ищем наиболее оптимальные технологии. Есть технические предложения из Китая, Кореи, других стран. Мы всегда открыты для сотрудничества.

    пятница, 7 августа 2015 г.

    НЕОБЫЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ.

    Три необычных источника «зеленой» энергии".

    Зачем каждый месяц платить энергокомпаниям за электричество, если можно самостоятельно обеспечивать себя энергией? «Зеленая» энергия окружает нас повсюду.

    r


    Ветряная турбина на прицепе
    Обычно ветряные генераторы используются для питания какого-тоопределенного строения, но что, если можно было бы иметь с собой такую ветряную турбину там, где она необходима? Концепт под названием Portable Power Center (PPC) от компании Uprise Energy может предложить именно такую инновацию.
    Компания создала ветряк, который располагается в прицепе. В сложенном состоянии с турбиной Uprise можно ездить по дорогам общего пользования. Но в развернутом состоянии она превращается в полноценный ветряк высотой пятнадцать метров и мощностью 50 кВт.
    4
    Стеклянный шар для аккумуляции солнечной энергии
    Современные солнечные батареи все еще имеют весьма низкий коэффициент полезного действия. А потому для получения от них высоких производственных показателей приходится застилать панелями достаточно большие пространства. Но технология с названием Betaray позволяет увеличить КПД примерно в три раза.
    Немецкий архитектор Андре Брессель спроектировал и построил концепцию кристаллического шара, который может концентрировать не только прямые солнечные лучи, но и лунный свет. Заполненная жидкостью сфера под названием Betaray, которая выступает в качестве солнечного концентратора, установлена на опорной конструкции с двухосным механизмом, отслеживающим положение солнца на небе. Этот кристаллический шар может быть подсоединен к двигателю Стирлинга в качестве источника питания. Максимальный КПД данной технологии имеет достаточно высокий показать в 35%.
    10
    Спортивная площадка, вырабатывающая электроэнергию 
    В Великобритании начали появляться уличные спортивные площадки с названием Green Heart, являющиеся также электростанциями.
    Группа инженеров и экологов из Соединенного Королевства создала уличные спортивные тренажеры, которые генерируют электричество. Вырабатываемая энергия уходит в локальные энергосистемы, но часть ее можно использовать на месте, подключив к специальной розетке на зарядку смартфон или планшетный компьютер.
    16

    вторник, 4 августа 2015 г.

    ВЕТРО-СОЛНЕЧНО-ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ЗАПОЛЯРЬЕ РОССИИ.

    Жителей отдаленных поселений Мурманской области обеспечили бесперебойной "зеленой" электроэнергией
    31 июля губернатор Мурманской области Марина Ковтун дала старт работе двух ветро-солнечно-дизельных электростанций в поселках Чаваньга и Тетрино. Благодаря этому более 350 жителей малых поселений Терского района будут бесперебойно и круглосуточно обеспечены электроэнергией.

    Общая сумма проекта, начатого в 2014 году, составила более 100 млн руб., в т.ч. 15 млн руб. - средства федерального бюджета, 83 млн руб. - областного, и 5 млн руб.- местного.

    В рамках проекта, реализуемого сейчас в сёлах Тетрино, Чапома и Чаваньга, предусмотрена установка  10 ветроэнергетических станций по 10 кВт и 4 станций по 5 кВт; 4 дизельгенератора по 88 кВт и 2 дизельгенератора по 17,6 кВт; 300 солнечных панелей общей мощностью 75 кВт. Ожидаемые результаты от реализации проектов - сокращение объемов потребляемого топлива и дизельных масел (топлива не менее 231 т/год, масла не менее 1,56 т/год), продление ресурса эксплуатации дизельных агрегатов.!

    «Наша задача - сделать так, чтобы в Заполярье было удобно и комфортно жить всем, чтобы само понятие «отдалёнка» и все связанные с ним проблемы исчезли окончательно. Сегодня мы сделали в этом направлении очень хороший шаг», - отметила Марина Ковтун.

    Глава региона напомнила, что в прошлом году постоянное электроснабжение пришло в Кузомень и Кашкаранцы. Тогда же в Пялице была запущена ветро-солнечно-дизельная электростанция. Она позволила не только сэкономить топливо, но и впервые обеспечить круглосуточное электроснабжение всех сельчан. Раньше жители Пялицы могли пользоваться электричеством только 8-9 часов в сутки. Всего полгода действия установки дали экономический эффект около 3,5 млн руб.

    «Открытие электростанций - это новая жизнь поселков, новая страница в их истории. Сюда обязательно потянутся люди, а Терский берег получит дополнительное развитие», - подчеркнула глава региона. 
    АВТОНОМНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ. ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ВЕТРОСОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. СИСТЕМЫ СОЛНЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Мини-ГЭС. ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ. БИОТОПЛИВО.
    Автономное энергоснабжение.http\\solarenergy.blogspot.com
    gtek2008@yandex.ru

    воскресенье, 2 августа 2015 г.

    МАЛЫЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.

    Малые гидроэлектростанции (МГЭС)


    Классификация, типы, достоинства и недостатки мини ГЭС


    В последнее время, из-за роста тарифов на электроэнергию, все более актуальными становятся возобновляемые источники практически бесплатной энергии.

    Малая гидроэлектростанция или малая ГЭС (МГЭС) - гидроэлектростанция, вырабатывающая сравнительно малое количество электроэнергии и основано на гидроэнергетических установках мощностью от 1 до 3000 кВт. Общепринятого для всех стран понятия малой гидроэлектростанции нет, в качестве основной характеристики таких ГЭС принята их установленная мощность.

    Установки для малой гидроэнергетики классифицируют по мощности на:
    • оборудование для мини гидроэлектростанции мощностью до 100 кВт;
    • оборудование для микро гидроэлектростанций мощностью до 1000 кВт.

    Из известной классической триады: солнечные батареи, ветрогенераторы, гидрогенераторы (ГЭС), последние наиболее сложные. Они, во-первых, работают в агрессивных условиях, а во-вторых, имеют максимальную наработку за равный промежуток времени.
    Наиболее просто делать бесплотинные ГЭС, т.к. сооружение плотины достаточно сложное и дорогое дело и часто требует согласования с местными властями или, по крайней мере, с соседями. Бесплотинные мини ГЭС называют проточными. Существует четыре основных варианта таких устройств.

    Типы мини ГЭС

    Водяное колесо - это колесо с лопастями, установленное перпендикулярно поверхности воды. Колесо погружено в поток меньше чем наполовину. Вода давит на лопасти и вращает колесо. Существуют также колеса-турбины со специальными лопатками, оптимизированными под струю жидкости. Но это достаточно сложные конструкции скорее заводского, чем самодельного изготовления.
    Гирляндная мини-ГЭС - представляет собой трос, с жестко закрепленными на нем роторами. Трос перекинут с одного берега реки на другой. Роторы как бусы нанизаны на трос и полностью погружены в воду. Поток воды вращает роторы, роторы вращают трос. Один конец троса соединен с подшипником, второй с валом генератора.
    Ротор Дарье - это вертикальный ротор, который вращается за счет разности давлений на его лопастях. Разница давлений создается за счет обтекания жидкостью сложных поверхностей. Эффект подобен подъемной силе судов на подводных крыльях или подъемной силе крыла самолета.
    Пропеллер - это подводный «ветряк» с вертикальным ротором. В отличие от воздушного, подводный пропеллер имеет лопасти минимальной ширины. Для воды достаточно ширины лопасти всего в 2 см. При такой ширине будет минимальное сопротивление и максимальная скорость вращения. Такая ширина лопастей выбиралась для скорости потока 0.8-2 метра в секунду. При больших скоростях, возможно, оптимальны другие размеры.

    Достоинства и недостатки различных систем миниГЭС

    Недостатки гирляндной МГЭС очевидны: большая материалоемкость, опасность для окружающих (длинный подводный трос, скрытые в воде роторы, перегораживание реки), низкий КПД. Гирляндная ГЭС – это небольшая плотина. Ротор Дарье сложен в изготовлении, в начале работы его нужно раскрутить. Но он привлекателен тем, что ось ротора расположена вертикально и отбор мощности можно производить над водой, без дополнительных передач. Такой ротор будет вращаться при любом изменении направления потока.
    Таким образом, с точки зрения простоты изготовления и получения максимального КПД с минимальными затратами, необходимо выбрать конструкцию типа водяное колесо или пропеллер.

    Конструкция малой гидростанции

    Конструкция малой ГЭС базируется на гидроагрегате, который включает в себя энергоблок, водозаборное устройство и элементы управления. В зависимости от того, какие гидроресурсы используются малыми гидростанциями, их делят на несколько категорий:
    - русловые или приплотинные станции с небольшими водохранилищами;
    - стационарные мини ГЭС, использующие энергию свободного течения рек;
    - МГЭС, использующие существующие перепады уровней воды на различных объектах водного хозяйства;
    - мобильные мини ГЭС в контейнерах, с применением в качестве напорной деривации пластиковых труб или гибких армированных рукавов.

    Разновидности гидроагрегатов для малых гидроэлектростанций

    Основой для малой гидростанции является гидроагрегат, который, в свою очередь, базируется на турбине того или иного вида. Существуют гидроагрегаты с:
    - Осевыми турбинами;
    - Радиально-осевыми турбинами;
    - Ковшовыми турбинами;
    - Поворотно-лопастными турбинами.

    МГЭС классифицируются и в зависимости максимального использования напора воды на:
    - высоконапорные - более 60 м;
    - средненапорные - от 25 м;
    - низконапорные - от 3 до 25 м.

    От того, какой напор воды использует микрогидроэлектростанция, различаются и виды применяемых в оборудовании турбин. Ковшовые и радиально-осевые турбины разработаны для высоконапорных ГЭС. Поворотно-лопастные и радиально-осевые турбины применяются на средненапорных станциях. На низконапорных малых гидростанциях(МГЭС) устанавливают в основном поворотно-лопастные турбины в железобетонных камерах.

    Что касается принципа работы турбины мини ГЭС, то он во всех конструкциях практически идентичен: вода под напором поступает на лопасти турбины, которые начинают вращаться. Энергия вращения передается на гидрогенератор, который отвечает за выработку электроэнергии. Турбины для объектов подбираются в соответствии с некоторыми техническими характеристиками, среди которых главной остается напор воды. Кроме того, турбины выбираются в зависимости от вида камеры которая идет в комплекте — стальной или железобетонной.

    Мощность миниГЭС зависит от напора и расхода воды, а также от КПД используемых турбин и генераторов. Из-за того, что по природным законам уровень воды постоянно меняется, в зависимости от сезона, а также еще по ряду причин, в качестве выражения мощности гидроэлектрической станции принято брать цикличную мощность. К примеру, различают годичный, месячный, недельный или суточный циклы работы.

    При выборе мини ГЭС стоит ориентироваться на такое энергетическое оборудование, которое было бы адаптировано под конкретные нужды объекта и отвечало таким критериям, как:
    - наличие надежных и удобных в эксплуатации средств управления и контроля над работой оборудования;
    - управление оборудованием в автоматическом режиме с возможностью перехода при необходимости на ручное управление;
    - генератор и турбина гидроагрегата должны иметь надежную защиту от вероятных аварийных ситуаций;
    - площади и объемы строительных работ для установки малых ГЭС должны быть минимальными.

    Выгоды использования мини-ГЭС:

    Гидроэлектростанции малой мощности обладают целым рядом преимуществ, которые делают это оборудование все более популярным. Прежде всего, стоит отметить экологическую безопасность мини ГЭС – критерий, который становится все более важным в свете проблем защиты окружающей среды. Малые гидроэлектростанции не возникает вредного влияния ни на свойства, ни на качество воды. Акватории, где устанавливается гидроэлектростанция малой мощности, можно использовать как для рыбохозяйственной деятельности, так и в качестве источника водоснабжения населенных пунктов. Кроме того, для работы малых ГЭС нет необходимости в наличии больших водоемов. Они могут функционировать, используя энергию течения небольших рек и даже ручьев.
    Что касается экономической эффективности, то и здесь у микро и мини гидроэлектростанций есть немало преимуществ. Станции, разработанные с учетом современных технологий, отличаются простой в управлении, они полностью автоматизированы. Таким образом, оборудование не требуют присутствия человека. Специалисты отмечают, что и качество тока, вырабатываемого малыми ГЭС, соответствует требованиям ГОСТа как по напряжению, так и по частоте. При этом, мини ГЭС могут действовать как автономно, так и в составе электросети.
    Говоря о малых гидроэлектростанциях, стоит отметить и такое их преимущество, как полный ресурс их работы, который составляет не менее 40 лет. Ну а главное - объекты малой энергетики не требуют организации больших водохранилищ с соответствующим затоплением территории и колоссальным материальным ущербом.
    Одним из важнейших экономических факторов является вечная возобновляемость гидротехнических ресурсов. Если подсчитать буквальную выгоду от применения малых ГЭС, то выяснится, что электроэнергия вырабатываемая ими практически в 4 раза дешевле электроэнергии, которую потребитель получает от теплоэлектростанций. Именно по этой причине сегодня ГЭС все чаще находят применение для электроснабжения электроёмких производств.
    Не забудем и о том, что малые ГЭС не требуют приобретения какого-либо топлива. К тому же они отличаются сравнительно простой технологией выработки электроэнергии, в результате чего затраты труда на единицу мощности на ГЭС почти в 10 раз меньше, чем на ТЭЦ.
    МИНИ-ГЭС без плотинная. Производство Германия.
    gtek2008@yandex.ru

    суббота, 1 августа 2015 г.

    АВТОНОМНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ- ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

    Лизинг – гарантия новых инвестиций в 2015 году
    Кроме традиционных программ лизинга транспорта и оборудования, спецтехники, телекоммуникационного оборудования и сооружений связи лизинговая компания "defrasa ag"занимается финансированием проектов и объектов для производства альтернативных и возобновляемых видов энергии, таких как биодизель, биоэтанол, биогаз, биомасса, фотоэлектрическая энергия, малые ГЭС, ветровые электростанции и электрические заправочные станции. 
    Компания ведет свою деятельность в Германии, Франции, Люксембурге.
    Нашими клиентами являются предприятия малого, среднего и крупного бизнеса.
    В сфере наших нынешних интересов находятся такие страны как Россия, Украина, другие восточноевропейские страны. Мы заинтересованы в размещении крупных интернациональных проектов по возобнавляемым источникам энергии.

    Предлагаем воспользоваться одной из лизинговых программ. Программа включает в себя отбор и оценку перспективных проектов в биоэнергетике.
    Компания проведет экспресс-анализ проекта и предложит схему реализации финансирования.
     Международный лизинг
    Выгодность применения сделок международного лизинга - в использовании благоприятного налогового режима, установленного в той или иной стране. Сделки международного лизинга являются распрастроненным механизмом для продаж оборудования, производимого в стране лизингодателя. Лизингополучатели получают преимущества из-за того, что в стране лизингодателя можно привлечь финансирование под более низкие проценты, чем в своей стране, что отражается в целом на сделке.

     Международное кредитование
    Предприятия, которые хотят реализовать свой проект по технической модернизации своего производства, рассчитвают сроки на изготовление, поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию технологического оборудования и линий. Время реализации таких мероприятий достаточно длительное и без кредитования предприятию будет очень сложно обойтись.
    Европейские производители оборудования, не в меньшей степени желают реализации таких проектов и обслуживающие их банки имеют возможности для кредитования таких поставок оборудования. Однако риски связанные с бизнес-пространствами, скажем в России, Украине и других странах СНГ, поднимают проценты по финансированию до уровня не имеющего смысла, дальнейшего решения этой проблемы.
    В таком положении нужно искать страховщика, способного застраховать эти риски. Такие страховщики есть практически в каждой европейской стране. Национальные экспортно-кредитные агентства, являются специальными страховщиками, участие которых в сделках смягчают условия кредита - увеличивают сроки кредита, уменьшают ставки кредита.

    Наиболее заинтересовааным партнером в продвижении своих производств и технологий на рынки СНГ, является Германия. В Германии, таким экспортно-кредитным агентством является агентство Euler Hermes. Оно осуществляет поддержку национального экспорта и предоставляет широкий набор услуг, например, кредитование внешнеторговых операций, предоставление государственных гарантий по экспортным кредитам, т.е. страхование экспортных кредитов и сделок от политических и экономических рисков, осуществляют информационную и организационную поддержку. Такие же агентства работают во Франции, Голландии, Испании, Португалии, и др. странах. Они могут быть частными и государственными, но работают от имени и за государственный счет и под контролем государства.
     Для каждого бизнеса имеется соответствующее страхование
      Кредитование может осуществляться в двух вариантах:
    • в первой схеме - заемщиком выступает один из банков на территории СНГ. Банк, должен иметь аккредитацию в страховом агентстве, т.о. кредит предоставляется этому банку для целевого контракта импортера на территории СНГ.
    • во второй схеме - заемщиком выступает компания, т.е кредит пердоставляется зарубежным банком, напрямую компании импортеру, под гарантии банка СНГ.
      ∗ Применение той или иной схемы зависит от того, кто банк или компания импортер вызывает больше доверия у экспортно-кредитного агентства и финансирующего банка. Независимо от схемы кредитования проверяется и банк и сам импортер. Проверки занимают определенное время.
    Главное условие получения кредита для банков это, наличие у банка клиента с контрактом на импорт оборудования. Для тех банков которые уже имели дело с экспортными агентствами формальности практически сводятся к нулю.
    Несколько правил по которым работает агентство Euler , первое - это агенство обслуживает экспорт технологического оборудования, как исключение полуфабрикаты которые не производятся в стране; второе - объем гарантий не должен превышать 50% собственного капитала банка, но сдесь бывают исключения. Основным фактором в получении финансового кредита банком, является наличие у банка крупного клиента с контрактом на импорт оборудования.
    Существенное условие немецкого Euler , является подписание импортером либо поручительства за банк СНГ, либо договора переуступки прав требования от банка СНГ западному по кредитному договору. Кроме того, надо учитывать, что привлекая к работе агентство Euler , нельзя напрямую получить покрытие под контракт приобретения оборудования, произведенного не в Германии. В этом случае должен быть поставщик, немецкая фирма, которая соблюдает минимальный уровень местного труда в поставке.

    Кредиты под гарантию немецкого страхового агентства Euler  очень привлекательный вид финансирования. По условиям ему нет альтернативы. Несмотря на то, что в стоимость кредита включаются маржа банка финансирующего экспорт и банка на территории СНГ, страховая премия немецкого страхового агентства Euler Hermes, для получателя кредита финансирование оказывается на 2-3% дешевле, чем кредит своего банка.

     Типовые условия финансирования проектов под гарантии Euler 
    • срок финансирования до 10 лет
    • условия платежа по контракту не менее 15% предоплата и 85% аккредитив
    • оплата 15% суммы контракта за счет средств импортера
    • начало погашения по условиям контракта
    • ставка по кредиту плавающая или фиксированная
    • наличие других расходов: комиссий и премий, юридического обслуживания и др.
    На основании новейших технических разработок в рынке, в технике и финансировании, мы как технический партнер сопровождаем наших клиентов в новых рынках и странах. Мы будем рады совместно с вами выработать решение наиболее подходящее для ваших потребностей.

    Такой вариант позволит вам получить недорогие кредитные средства на достаточно длинные сроки погашения.
    АВТОНОМНОЕ ЭНЕГОСНАБЖЕНИЕ
    gtek2008@yandex.ru