суббота, 28 мая 2016 г.

БЕСПЛОТИННЫЕ МИКРО-ГЭС.


Бесплотинные микро-ГЭС

Достоинство бесплотинных малых гидроэлектростанций – они дешевы и просты в установке, их установка не требует согласования с государственными органами. Их общие недостатки: низкая производительность (не более 5 кВт, обычно до 2 кВт); необходимо достаточное расстояние между берегами реки и глубина более полуметра; повреждения при столкновении с плавающими объектами (чаще – c фрагментами деревьев); невозможность использования зимой ввиду обледенения водоема. Рассмотрим несколько наиболее интересных вариантов малых ГЭС.
Гирляндная мини-ГЭС. Полуметровые крыльчатки пропеллеров изготавливаются из 0,5-0,7 мм оцинковки, их нанизывают и закрепляют на 10-15 мм стальном тросе – он становится приводным валом для генератора. Трос закрепляется подшипниковым соединением на металлической стойке на одном берегу, а на другом крепится к валу генераторного ротора. По расчетам ее разработчика Бориса Сергеевича Блинова, на реке со скоростью течением порядка 2,5 м/с каждый гидроагрегат гирляндной микро-ГЭС произведет в среднем от 1,5 до 2 кВт. О действующих моделях такой гидроэлектростанции толком ничего не известно, поэтому судить о ее реальной эффективности сложно.
Недостатки гирляндной гидроэлектростанции: высокая материалоемкость; невысокий КПД; создание препятствия для движения по реке (по сути – это та же плотина).
Рукавная микро-ГЭС. Ее создал также Б.С. Блинов – разработка велась им в 70-х годах прошлого века одновременно с гирляндной гидроэлектростанцией.
Турбина рукавной мини-ГЭС
Ее преимущество заключается в возможности использования малых водоемов – для выработки электроэнергии достаточным будет ручей, чей дебет воды превышает 50 л/с и чье русло имеет перепад высот более 5 м. Забор воды производится с помощью сужающейся трубы, широкий верх которой подведен к наиболее быстрой части течения, а в ее нижней части расположена гидротурбина. В СССР рукавные микро-ГЭС пользовались спросом и их производили на заводах, но ближе к 90-м выпуск был прекращен. Начиная с 2000 года предпринимались неоднократные попытки наладить серийный выпуск рукавных микро-ГЭС, однако спрос на них невелик – вероятно, причина в малой известности этих гидроагрегатов.
Мини-ГЭС Н.И. Ленева. Алтайский изобретатель Николай Иванович построил свою мини-ГЭС в конце 90-х, патент на нее получил в 2001 году. Конструкция основана на двух рядах плоских, прямоугольных лопастей, каждая разделена осью на неравные друг к другу части, большая из которых выступает обратно направлению потока воды. Такое смещение центра, по словам Ленева, уменьшает турбулентность вокруг лопаток, осевые штыри которых закреплены сверху и снизу на цепях. Под воздействием водного потока цепи с закрепленными на них лопастями вращаются, приводя в движение два вала, распложенных вертикально, при помощи звездчатых колес. Производимая ими работа при помощи промежуточного вала и муфты сообщается гидрогенератору. Производительность микро-ГЭС Ленева, как утверждают разработчики, приобретшие права на изготовление, составит от 2 до 20 кВт (в зависимости от модели).
Следует заметить, что, несмотря на заявленные в прессе многократные продажи моделей микро-ГЭС Ленева, результаты их испытаний и сведенья по фактической эксплуатации ни разу не публиковались.
Гравитационная (водоворотная) микро-ГЭС. В отличие от разработок советских и российских изобретателей малая гидроэлектростанция австрийского инженера Франца Цотлетерера, запатентованная им в 2003 году, привлекла внимание предпринимателей Евросюза и России. Созданная Цотлетерером водоворотная микро-ГЭС базируется на ранних проектах вихревых гидроэлектростанций, над которыми работали американец Кенард Браун в 60-х и австралиец Пол Коурус в 90-х. По сравнению с американской и австралийской микро-ГЭС, Франц Цотлетерер добился двукратного прироста КПД – 76-80% против прежних 35-40%.
Вихревая микро-ГЭСАвстрийский изобретатель отвел часть воды из ручья в бетонный желоб, построенный вдоль береговой линии. Канал завершается бетонным цилиндром, внизу которого выполнено выпускное отверстие с желобом-отводом. Вода поступает цилиндр по касательной и, подчиняясь силе гравитации, стремится вниз, закручиваясь по спирали – в центре находится турбина, ее то и раскручивает водоворот (среднее число оборотов турбины – 30 об/мин). На водоворотной микро-ГЭС, построенной на ручье с перепадом высоты в 1,3 м и при расходе воды 0,9 м3/с, максимальная мощность составила 9,5 кВт, выработка за год – порядка 35000 кВт/ч. Благодаря постоянному вращению воды гравитационно-вихревая гидроэлектростанция исправно работает в зимнее время – в центре воронки поток воды наиболее плотный и его температура примерно равна 4оС, а формирующаяся по краям бетонного цилиндра корка льда препятствует охлаждению воды в центре, экранируя тепло обратно в воду.
Недостатки водоворотной микро-ГЭС Франца Цотлетерера: стоимость, с учетом бетонных работ, более 100000$ (что, впрочем, дешевле строительства плотинной ГЭС); ограниченная мощность – до 150 кВт. Проект австрийца находится на стадии разработки, поскольку добиться стабильно высокой мощности на выходе пока не удается.


Территория Российской Федерации охвачена сетями центрального электроснабжения не более чем на треть, причем доступ к электроэнергии отсутствует не только на территории Сибири, но и в сельских районах Урала. Отказ от дальнейшего строительства АЭС, потенциально опасных для экологии и населения, привел к длительной паузе в планировании действий, направленных на обеспечение населенных пунктов электричеством. Между тем у России имеется значительный потенциал в области малой гидроэнергетики, но для его реализации необходима поддержка на федеральном уровне. К примеру, в некоторых странах Евросоюза и в Белоруссии действуют государственные программы выкупа электроэнергии, произведенной малыми ГЭС, по двойному тарифу.

пятница, 27 мая 2016 г.

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ВИЭ В РОСССИИ И СТРАНАХ СНГ"

В рамках III Международной конференции «Финансирование проектов по энергосбережению и ВИЭ в России и странах СНГ» пройдет обучающий семинар

Успейте подать заявку на участие в краткосрочной программе повышения квалификации в рамках III Международной конференции «Финансирование проектов по энергосбережению и ВИЭ в России и странах СНГ».
3 июня 2016 года в Центре подготовки и переподготовки «Энергетический аудит и консалтинг» НИУ «МЭИ» пройдет образовательный семинар по программе повышения квалификации, разработанной специально для участников III Международной конференции «Финансирование проектов по энергосбережению и ВИЭ в России и странах СНГ».
В программе семинара:
  • обзор последних изменений в нормативно-право вой базе в области энергетических обследований;
  • вопросы введения энергетических деклараций вместо энергетических паспортов;
  • концессионные соглашения как инструмент модернизации и повышения энергетической эффективности объектов ЖКХ.
По окончании курса все слушатели получат официальное Свидетельство установленного образца о повышении квалификации НИУ «МЭИ».
Заявку на участие в семинаре можно оставить на сайте: http://energy.s- kon.ru/finance/ или по телефону: +7 495 662 97 49.
Формирование группы завершается в ближайшие дни.
Адрес новости

четверг, 26 мая 2016 г.

ПРЕИМУЩЕСТВА МИНИ-ГЭС

ПРЕИМУЩЕСТВА МИНИ-ГЭС


  • работает практически бесшумно и не загрязняет атмосферу;
  • никак не влияет на качество воды, при желании, на водоотводе устанавливается фильтры, что делает воду пригодной для питья;
  • работа станции не зависит от погодных условий, электричество вырабатывается 24 часа в сутки;
  • для работы ГЭС достаточно даже небольшого ручья;
  • есть возможность продавать излишек электроэнергии соседям;
  • нет необходимости собирать справки и разрешения.

Сравнение самодельной и заводской мини ГЭС

Для бытового использования нужно не более 20 кВт в сутки. Это не так много, поэтому целесообразность покупки ГЭС, изготовленной промышленным способом, ставится под сомнение. Кажется, что нет никаких сложностей в том, чтобы изготовить гидростанцию колесного или пропеллерного типа. Но на практике возникает ряд проблем.
Во-первых, сложно произвести необходимые расчеты, во-вторых, толщина и размер деталей подбираются исключительно опытным путем, в-третьих, самодельные ГЭС изготавливаются без защитных элементов, что приводит к постоянным поломкам и, как следствие, дополнительным растратам.
Если нет опыта в гидроэнергетике, от идеи самодельной установки лучше отказаться. Намного проще и надежнее обговорить вопрос с соседями и совместными усилиями приобрести фабричную ГЭС с гарантией качества. Кроме того, компании, продающие данные установки, осуществляют их монтаж.
ан

КЛАССИФИКАЦИЯ МИНИ-ГЭС


КЛАССИФИКАЦИЯ МИНИ-ГЭС


В зависимости от принципа работы выделяют четыре основных типа гидроэлектростанций:
  • ГЭС гирлянда, для усиления потока воды используются дополнительные гидросооружения;
  • классическое водяное колесо, наиболее простой вариант, для самодельной ГЭС;
  • пропеллер, подходит в том случае, если русло реки более 10 м в ширину;
  • ротор Даоье применяется для изготовления промышленных микро ГЭС.

Объединяет все эти разновидности гидростанций то, что для их работы не нужно строить плотину. Данная конструкция - это высокоточный и дорогостоящий инженерный объект, возведение которого стоит в разы больше, чем сама ГЭС.
Второй критерий, по которому следует разделить маленькие гидроэлектростанции - возможность применения в бытовых и промышленных целях. Речь идет о том, что один и тот же тип ГЭС может иметь несколько вариантов подачи и отвода воды. Это делает возможным, создание электростанций, которые могут работать в закрытой системе трубопроводов. Актуальны они для фабрик и предприятий, производственный процесс, которых связан с большими затратами воды. Кроме того, мощность установки должна соответствовать потребности в электричестве.
Бытовые установки намного проще и дешевле. Но их монтаж возможен только в том случае, если есть постоянный источник воды. При этом речь не идет о муниципальном водопроводе.

КОТЕЛЬНАЯ НА СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ. АСТРАХАНЬ.

Котельная на солнечных коллекторах в городе Нариманов, Астраханской области

  • Энергоэффективность     
Мощность городской котельной составляет 30 МВт. Солнечная установка в Нариманове считается самой крупной в России, передает green-dom.info
В котельной используются 2200 солнечных коллекторов Buderus Logasol СKN 1.0-s. Такого количества солнечных коллекторов достаточно, для того чтобы обеспечить горячей водой город с населением 11,6 тыс. жителей.
В условиях российского климата использование солнечных коллекторов имеет высокую эффективность лишь с марта по ноябрь – в период наибольшей солнечной активности. Зимой вода в котельной будет дополнительно нагреваться с помощью газа. Однако даже за 9 месяцев использования возобновляемых источников энергии позволит существенно снизить потребление газа в Нариманове на 6,4 млн кубометров, что в денежном эквиваленте означает сокращение затрат приблизительно на 18,5 — 19 млн рублей.
Высокие расчетные показатели прибыли делают проект в Нариманове привлекательным для дальнейшего тиражирования.
На установку солнечных коллекторов было потрачено 80 млн рублей, на строительство котельной – 76 млн рублей.

1

БЕСПЛАТНО. ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОХОНДРОЗА. ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК - ОСНОВА ВСЕГО ОРГАНИЗМА. АВТОРСКИЙ КУРС.


БЕСПЛАТНЫЙ АВТОРСКИЙ ВИДЕО КУРС ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОХОНДРОЗА.
Остеохондроз пропустить сложно. Если у вас начнется это не самое приятное заболевание, вы наверняка ощутите все его основные признаки: боль, которая может локализоваться в крестцовом, поясничном или шейном отделе, между лопатками или даже в районе грудины. В отдельных случаях неприятные ощущения могут «простреливать» в конечности.
Здоровый позвоночник – основа здоровья всего организма.
 Бесплатный курс, который помогает больным с тяжелейшей патологией позвоночника, в том числе с грыжами и протрузиями позвоночного диска, вернуться к полноценному образу жизни без операции и лекарств.


Что такое остеохондроз, и почему он появляется?

osteohondroz1Наш позвоночник состоит из множества позвонков. Каждый из них в свою очередь опирается на 3 составляющих нижерасположенного позвонка. Один отдел — межпозвонковый диск, два других — фасетчатые суставы.
 При первых признаках остеохондроза, таких как боли в спине и суставах, тугоподвижность, онемение рук и ног, хромота, судороги и прочих симптомах развития патологии опорно- двигательного аппарата . Не терпите боль в спине! Осложнения остеохондроза несут риск ограничения и полной потери подвижности вплоть до инвалидизации.


Остеохондроз позвоночника— это болезнь, которая связана с повреждением межпозвонкового диска.
Причины поражения связаны со строением человеческого организма и со снижением физической активности пациентов. Сидячий образ жизни, длительные статические нагрузки, стрессовые ситуации и переохлаждение, которые вызывают перенапряжение мышц, окружающих позвоночник, приводят к слабости связок между позвонками, уменьшается эластичность фиброзного кольца, ухудшается кровоток в структурах позвоночника. Всё это является предрасполагающими факторами и вызывает дегенерацию диска (т.е. уменьшение способности диска удерживать воду)
И вот, когда «бочка» с предрасполагающими факторами переполнена, достаточно одного неловкого, резкого движения, особенно в неудобной позе, в наклон, при поднятии тяжести, и возникает следующее явление – межпозвонковый диск начинает растягивать фиброзное кольцо, разрывая его волокна соединительной ткани, пытаясь как «косточка из вишенки» выйти наружу, возникает протрузия (выпячивание) диска.
Тут организм включает свои защитные механизмы, а именно возникает выраженный мышечный спазм, что сопровождается болью и ограничением движения в позвоночнике, боль при этом, как правило, в конечности не отдаёт.
У многих людей процесс заканчивается на стадии протрузии, и дальше не развивается в течение жизни.

Возможные осложнения

А бывает и такое, что диск полностью разрывает фиброзное кольцо, тогда формируется так называемая грыжа позвоночника. По сути, это травма фиброзного кольца, его разрыв. Тогда ситуация куда опаснее, чем при протрузии. Ведь в спиномозговом канале, куда прорывается диск, много очень важных структур – это и нервы, и спинной мозг, и кровеносные сосуды. И тут уж как повезёт: либо грыжа диска сдавит одну важную структуру, либо несколько важных структур. Бывает грыжа диска не вредит нервным и кровеносным структурам (в таком случае мы лишь случайным образом находим ее  у человека, который ни на что не жаловался).
Наш организм и в этом случае пытается бороться – направляет массу так называемых клеток – убийц к грыже, пытаясь её ликвидировать, в результате вокруг грыжи формируется очень плотный отёк (он и состоит из этих клеток). К сожалению, часто грыжа не по «зубам» этим клеткам. И внутри спиномозгового канала возникает настоящая «давка», там и грыжа, и масса клеток-убийц, и всё это повреждает сосуды, нервы, спинной мозг.
Вот тут человек начинает испытывать настоящие трудности – это боль, которая не только в позвоночнике, но в ноге или в руке (в зависимости от того, на каком уровне «вылезла» эта грыжа), это и ограничение движения, трудности при ходьбе, нарушение ночного сна из-за болей в спине или ноге. При сдавлении нерва могут бы

Пошаговый авторский видеокурс

Система устранения болей
в поясничном отделе
позвоночника с помощью
лечебных упражнений

                          

Мой курс помог сотням людей! (Александра Бонина) 

Чтобы получить бесплатный  видеокурс, сделайте три простых действия:
1. Перейдите по ссылке - http://ohnet.ru/info/vasvassh/freewaist
2. На открывшейся странице нажмите на кнопку "Получить бесплатные уроки"

3. В появившемся окошке введите свой e-mail адрес, на который вам нужно присылать уроки
После этого уроки курса будут приходить на указанный вами e-mail адрес.
Желаю вам крепкого здоровья! ть и «мурашки», онемение, мозжение в руке или ноге. Всё это проявление межпозвонковой грыжи.

АВТОНОМНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ЗАГОРОДНОГО ДОМА.

Автономное электроснабжение загородного дома
Автономное электроснабжение загородного дома


Сутолока городских кварталов, «вечная» пыль и малоприятные запахи, доносящиеся с улиц и от соседей по многоэтажке – причин для переезда на территории благоприятной периферии хватает с избытком. И дело не только в том, что жизнь в загородном доме обещает во всех отношениях более здоровый климат для домочадцев, но и возможностью заполучить собственную родовую усадьбу, связующее звено между поколениями. Личный транспорт, сотовая связь и интернет упростят решение задач, связанных с работой, но одна, малозаметная в городских условиях проблема в провинции выходит на первый план – нестабильное, недостаточное либо полностью отсутствующее электроснабжение.

Коттедж подключен к электросети, но…

В середине 90-х горожане осознали, что жить за границами мегаполисов значительно комфортней и активно занялись строительством загородных усадьб. Но оказалось, что бытовых удобств, столь обычных для городской квартиры, на сельских просторах достичь непросто.
ТП в провинции Если энергосистема крупных городов за последние двадцать лет улучшалась, то в провинциях ситуация с энергетическим хозяйством никак не изменилась. Поскольку в СССР владельцами загородных домов были в основном дачники, навещающие их по выходным с целью пикника или ухода за огородом, то потребление энергии в садовых хозяйствах было очень низким. Несколько ламп накаливания, радиоприемник и, изредка, телевизор – большего оборудования советскому дачнику для проведения уик-энда летом на природе не требовалось. А если нет потребительских мощностей, то нет и необходимости строить полноценную электросеть – вырабатываемая электростанциями энергия в основном поступала на крупные предприятия и в городские кварталы.
Для любой электрической сети, будь она в городской или сельской местности, характерны следующие ситуации:
  • прекращение подачи электроэнергии на некоторое время. В недалеком прошлом жители России массово обладали лишь двумя бытовыми приборами – утюгом и телевизором. Сейчас список имеющихся у населения электроприборов во много раз шире, потребление электрической энергии в утренние и вечерние часы серьезно возрастает – в результате сеть нагрузки не выдерживает. Помимо «бытовой» причины электропитание может отсутствовать из-за различных природных и техногенных катастроф, воровства цветного металла и износа оборудования трансформаторных подстанций (ТП);
  • напряжение ниже номинального (современный номинал – 220-230 В). Падение напряжения вызывают мощные приборы, потребляющие энергию в больших объемах – системы кондиционирования, холодильное оборудование, лифты, компрессоры, насосы, электродвигатели и т.п.;
  • повышенное напряжение, превышающее номинальное значение. Обычно персонал, обслуживающий электросеть, намеренно создает в ней перенапряжение, чтобы компенсировать нагрузки и достичь стабильности в каждой точке потребления. Если большинство потребителей электроэнергии подключены к сети, то напряжение стабильно. Но стоит части электроприборов прекратить потребление – в сети произойдет кратковременный скачек, способный нанести урон блокам питания бытовых приборов. Также мгновенный рост напряжения вызывают молнии и подача тока в линию электропередачи, восстановленную после обрыва;
  • импульсный всплеск напряжения, длящийся менее секунды. При отключении питания мощных бытовых приборов, к примеру, сплит систем, возникает избыточная энергия, рассеивающаяся по электросети на небольшую дистанцию. В случае если поблизости окажется техника, не способная выдерживать такие всплески – ее блоки питания могут перегореть.

И если в городах стабилизация перепадов напряжения обеспечивается тысячами ТП, установленных повсюду, то в области, вне крупных населенных пунктов, эта проблема остается нерешенной многие десятилетия. Поэтому блоки питания советской бытовой техники производители намеренно усиливали, расширяя диапазон «безопасного» напряжения с 187 до 242 В (допуск 10%). Современная техника, выпущенная в странах Европы, Центральной и Восточной Азии, рассчитана на сетевое напряжение в меньшем диапазоне – от 207 до 242 В (допуск -10 и +6%). Соответственно, для исправной работы импортным, а равно и отечественным электроприборам, многие годы производимым из импортных комплектующих, требуется стабильное напряжение не ниже и не выше номинального.

Как улучшить электроснабжение

Предохранить электрическую сеть дома от перепадов напряжения способны стабилизаторы, но возможности самых мощных из них ограничены 45% допуском от номинального значения, да и при полном отсутствии электроснабжения извне энергией бытовые приборы они не снабдят.Садовое товарищество К тому же нужно учитывать лимиты по потреблению электроэнергии за городом – 4 кВт на один дом в садовом товариществе. Поскольку загородные дома в нормативных документах отдельно не нормируются, то их лимиты на энергопотребление будут оцениваться, как для садовых домиков (дач). Чтобы полностью обеспечить свою загородную усадьбу электрической энергией понадобятся приборы, способные предоставить ее при недостаточном снабжении из центральных сетей или при отсутствии внешнего источника, временном или постоянном.
Оборудование, способное восполнить недостаток электроэнергии или же полностью взять на себя задачи по электроснабжению, подразделяется на следующие типы:
  • резервное – его запуск производится вручную либо автоматически, при обнаружении управляющим блоком недостатка сетевого напряжения или его полное отсутствие. Такие приборы обеспечивают временное электропитание домашней техники, пока централизованная подача не будет вновь восстановлена;
  • вспомогательное, также называемое смешанным – такое оборудование поможет нарастить мощность электропитания, если лимитов центральной сети недостаточно;
  • основное – обеспечивает 100% энергоснабжение загородного дома. Потребность в нем возникает при невозможности подключения либо стабильно низком качестве подачи питания из центральной электросети.

Приборам каждого из приведенных типов необходимы ресурсы, преобразование которых позволит получить электричество. А поскольку ресурсы нашей планеты подразделяются на не возобновляемые и возобновляемые, то существует и две категории электрогенераторов – рассмотрим их.

Энергообеспечение на не возобновляемых ресурсах

Задумываясь о производителе электричества для своего хозяйства, владельцы загородных усадьб в первую очередь приглядываются к передвижным генераторам на нефтепродуктах  – они хорошо известны и распространены повсеместно.
Бензиновые генераторы электроэнергии – для них характерны малые габариты и легкий вес, а также низкая стоимость. Однако будущим владельцам таких генераторов следует учитывать, что эти приборы не способны к продолжительной работе – срок их непрерывного использования за сутки не может превышать шести часов. Электрогенераторы на бензине можно рассматривать только как резервный источник питания. В случае более длительной работы их моторесурс, составляющий обычно 4-5 месяцев, снизится на треть и даже вдвое.
Дизельный электрогенераторГенераторы на дизельном топливе значительно дороже, тяжелее и крупнее бензиновых агрегатов. При этом они обладают серьезными преимуществами – дешевое топливо и способность исправно производить электричество 2 года без перерывов. Эти генераторы используются во вспомогательном, резервном и основном снабжении электроэнергией.
Помимо установок на жидком топливе еще имеются газовые электрогенераторы, габаритами, весом и ценой практически идентичные бензиновым аналогам, равным им по мощности. Топливом для газовых генераторов служат бутан, пропан и метан (природный газ), наибольшая производительность достигается при использовании первых двух. Моторесурс газовых электрогенераторов выше, чем у бензиновых – порядка одного года – при работе не более шести часов ежедневно. Электрогенераторы на газовом топливе не могут стать основным производителем электроэнергии, но вполне способны сыграть роль вспомогательного поставщика.
Мини ТЭЦ, называемые также когенераторы- способны обеспечить потребителей как электрической, так и тепловой энергией. При этом рабочий ресурс мини ТЭЦ превышает четыре года и это с учетом, что работать установки будут бесперебойно, т.е. 24 часа в сутки. Для одного загородного дома когенератор невыгоден хотя бы потому, что его минимальная мощность равна 70 кВт – ни одна обособленная усадьба не имеет столь высокое энергопотребление. Мини ТЭЦ эффективна в качестве основного источника электроэнергии для нескольких загородных домов, топливом для ее работы может служить газообразное, жидкое или твердое топливо.

Электроэнергия из возобновляемых источников

Природные явления, характерные для Земли в целом или происходящие на части ее поверхности, могут быть использованы для производства электрической энергии. В этой области энергетики наиболее популярны источники трех видов – вода, солнечный свет и ветер.
Малые гидроэлектростанции или мини ГЭС  являются наиболее надежным производителем электроэнергии, ведь течение рек не прекращается круглый год. Конструкция мини ГЭС достаточно сложна, в первую очередь, из-за высокой агрессии среды, в которой этому оборудованию приходится работать. По сравнению с электрогенераторами на других возобновляемых источниках, миниатюрные гидроэлектростанции прослужат владельцам более полувека, их КПД довольно высок – в среднем 40-50%. Мини ГЭС станут идеальными источниками электроэнергии для нескольких загородных коттеджей одновременно.
По стабильности выработки электричества солнечные панели  идут следом за мини ГЭС – ведь даже зимой световой день длится около 8 часов. Их максимальный КПД – 20%, исправно служить гелиоустановки будут около 20 лет. Поскольку производство электроэнергии солнечными панелями возможно лишь в светлое время суток, для полноценного обеспечения электричеством домашнего хозяйства необходимо комплектовать гелиоустановку ИБП. Эффективность солнечных панелей связана с годовым числом солнечных дней, характерным для данной местности – чем дольше сохраняется солнечная погода, тем больше вероятность, что гелиоустановка способна стать основным источником электрической энергии.Ветрогенераторы
Несмотря на последнее место, занимаемое ветрогенераторами  среди электроустановок на возобновляемых источниках, их КПД выше, чем у солнечных панелей – 30%, а по сроку службы они не уступают гелиоустановкам – две десятка лет. Недостаток ветрогенераторов связан с непостоянством их источника энергии – ветра, скорость которого многократно меняется в течение дня. Использовать ветрогенератор в качестве основного источника электропитания практически невозможно, требуется доукомплектовать систему энергоснабжения генератором на нефтепродуктах и запускать его в безветрие.

Хранение электроэнергии

Преимущество электрогенераторов на не возобновляемых источниках энергии – в их постоянстве (исключение – бензиновые генераторы), способности производить электрическую энергию в необходимых объемах. Установки, извлекающие электроэнергию из природных источников, круглосуточно снабжать ею потребителей в своем большинстве не способны.
ИБП для энергосистемы дома  Для стабильного снабжения загородного дома электропитанием, источниками которого выступают постоянно сбоящая центральная электросеть или генераторы, зависящие от солнца и ветра, необходим посредник – аккумулирующие энергию источники бесперебойного питания (ИБП)
Их энергоемкость состоит из суммарной емкости всех аккумуляторов, объединенных в систему ИБП. В зависимости от емкостных характеристик источники бесперебойного питания способны восполнить недостаток электроэнергии из центральной сети или от генерирующих установок в течение многих часов или дней. Комплект ИБП прослужил владельцам около семи лет.
 


пятница, 20 мая 2016 г.

УЧЁНЫЕ СЛУЧАЙНО ОТКРЫЛИ ПОЧТИ ВЕЧНЫЕ БАТАРЕИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Ученые случайно открыли почти вечные батареи

  • Энергоэффективность.
    
Исследователи из Университета Калифорнии в Ирвайне сделали открытие, которое может привести к практически вечным батареям. Используя золото и некоторые новомодные материалы, команда создала нанопроводниковый аккумулятор, который сохраняет свою эффективность даже после сотни тысяч циклов зарядки, сообщает facepla.net
1

среда, 18 мая 2016 г.

ТЕПЛИЦА-ХОЛОДИЛЬНИК НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

Уфимец создал теплицу-холодильник на солнечных батареях
    
Проект Николая Патрушева уже отметили на федеральном уровне, но бизнес новинкой интересоваться не спешит, передает ufa.rbc.ru
Министерство природных ресурсов и экологии РФ подвело итоги престижной профессиональной премии «Экологичное развитие – Evolution Awards-2016». В номинации «Лучшая частная инициатива в области «зеленых» технологий» призером стал аспирант БашГУ Николай Патрушев с проектом сельскохозяйственного трансформера «хранилище-теплица». Ранее проект Николая удостаивался другой престижной премии — национального этапа «James Dyson Award 2015».
Я предлагаю возможность проектирования наземного автономного сельскохозяйственного трансформера «хранилище-теплица», который генерировал бы энергию солнца в холод или тепло с помощью солнечных панелей, — рассказывает Николай.
Внешне теплица похожа на обычную: внутренний объем 80 кубометров, длина – 10, ширина 5,2, высота 2,5. Ее стоимость примерно 850 тысяч рублей. 58% этой суммы – солнечная электросистема, 26% – холодильная установка и нагревательные приборы. Остальные траты – стройматериалы.
По расчетам автора проекта в ближайшие годы стоимость трансформера существенно снизится, так как солнечные батареи с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Но уже сейчас стоимость одного кубометра получается дешевле, чем импортные аналоги. Например, хранилища производства компаний «ShelterKraft KoolBox» и «The Aldelano Solar ColdBox» обойдутся в 32,2 и 27,66 тысяч рублей за кубометр соответственно, китайские рефрижераторы от 33 до 66 тысяч, а предлагаемый Николаем трансформер – 10625 рублей за кубометр.
Участники рынка сомневаются в экономическом эффекте от использования солнечных батарей.
У нас как раз солнца и не хватает, причем не хватает, когда оно больше всего нужно, -рассказал РБК-Уфа генеральный директор ГУСП совхоз «Алексеевский» Рамзил Низаметдинов. – Кроме того, у нас в Башкирии самая дешевая электроэнергия в стране и нам выгодней покупать ее у энергетиков, ведь выхлоп получается точно такой же.
При существующих тарифах на электроэнергию и высокой стоимости оборудования нетрадиционная энергетика на основе возобновляемых ресурсов в плане конкурентоспособности полностью проигрывает обычной. По мнению директора АНО «Центр энергосбережения РБ» Игоря Байкова, для ее развития нужны законодательно оформленные стимулирующие меры как на уровне региона, так и страны»s



ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАЦИЯ ДЛЯ СЛАБЫХ ВЕТРОВ. СДЕЛАНО В РОССИИ.

Житель Алтайского края сконструировал энергогенератор для слабого ветра

  • Энергоэффективность.     
В Михайловском районе в поля вышли тракторы, аккумуляторы которых заряжены энергией ветра. Движение воздуха превращается в тепло и свет, благодаря нехитрым установкам, которые энтузиасты собирают прямо в гаражах. Об этом сообщает econet.ru
1


Когда про человека говорят, что он ветреный, вряд ли его хотят похвалить, но жители райцентра Михайловское Игоря Лотца так называют с большим уважением. Его усадьбу проще найти ночью. Она вся сияет, как новогодняя ёлка. Супруга совсем не против ночной иллюминации, потому что это не бьёт по семейному бюджету, ведь большая часть электричества в этом доме – своя.
Свет и тепло даёт ветер, который вращает два ветряка мощностью 600 Ватт каждый. На мачте закреплён автомобильный генератор с лопастями, внизу контроллер заряда со старыми аккумуляторами от комбайнов, розетка на 12 вольт и преобразователь в 220.
Схема надёжна и проста. Не удивительно, что в этой нише уже работают китайские производители, но в Михайловском районе импортные ветряки не прижились.
Игорь Лотц, конструктор ветрогенераторов: «Им нужен большей силы ветер, там они от 5-6 метров силы ветра, а наш регион – среднегодовая – 3-4 метра сила, надо исходить из того, чтобы при 4 метрах уже выдавал электричество».
Ветряки Лотца дают заряд при ветре в 3 и даже 2 метра в секунду. Вот его изделие освещает магазин в селе. А эта ветряная мельница зимой заряжает 40 аккумуляторов в хозяйстве Капелькина.
Евгений Капелькин, заместитель руководителя КФХ Капелькина В.С.: «Аккумуляторы у нас не вырабатывали свой ресурс, выходили из строя часто раньше времени. Возьмём, к примеру, комбайн, он работает в году 2 месяца и 10 месяцев аккумулятор стоит».
Теперь, во время простоя комбайнов, их аккумуляторы работают – снабжают энергией уличные фонари, попутно продлевая ресурс батарей. Скоро эта энергия ветра, запасённая в батареях, займёт место под капотами сельхозмашин. Для создателя ветрогенераторов полевой сезон – горячая пора и время вынужденного простоя в конструировании. Хотя, задача на будущую зиму уже есть – ветрогенератор в 5 раз мощнее существующего.

О ТЕПЛОВЫХ НАСОСАХ.




Возобновляемые источники энергии





Будущее видится в эффективном и экологически чистом способе получения энергии. Огромными средствами обходится использование ископаемых источников. Их стоимость складывается из цены добычи и доставки до потребителей плюс цена влияния энергетических ресурсов и топлива на общую экономику абсолютно всех отраслей. Больше половины эксплуатационных расходов  мы несем чтобы нам стало тепло и светло дома. Приобретая товары понимаем, что часть прибыли покрывает чьи-то расходы на обеспечение энергией цикла производства, доставку, и реализацию. Использование Возобновляемых Источников Энергии возможно в различных сферах современной жизни. Не использовать их, как это делалось до сегодняшних дней, крайне не разумно.
​Основным источником энергии на Земле является Солнце. Та часть всего огромного количества выделяемой Солнцем энергии в год, что достигает Земной поверхности, в десятки тысячи раз превосходит выработанную человечеством энергию за всю историю и более чем в 5 раз больше потенциальной энергии всех ресурсов органического происхождения, накопленных за 100 млн. лет.
Сегодня уже понятно, что легкодоступные ресурсы ограничены, а повсеместно сжигаемые углеводороды оказывают пагубное влияние на жизнь на Земле. И именно сейчас «безоблачное» будущее видится в эффективном и экологически чистом способе получения энергии. И в этой ситуации внимание ученых не обошло небесное светило.​
Энергия Солнца несет в себе тепло, нагревая воду и почву. От них, в свою очередь, нагревается воздух. Это тепло является двигателем круговорота воды, движения воздушных масс и океанических течений. Именно поэтому неисчерпаемые запасы солнечного излучения, а вместе с ним и силы ветра, тепла воды, воздуха и грунта называют Возобновляемыми Источниками Энергии.
 
Рассмотрим, доступное на данный момент, разнообразие способов получения и использования энергии возобновляемых источников, применимых для Вашего дома. Эти способы и механизмы превращений энергии получили отражение в законченных технических решениях. Здесь Вы ознакомитесь с общими принципами работы, некоторыми характеристиками основных типов оборудования. Подробнее о каждом можно прочитать в разделе статьи.
Основные аспекты применения оборудования, использующего Возобновляемые Источники Энергии, это:
1. Энергоэффективность (КПД)
2.Независимость от качества и поставок традиционных энергоносителей (газ, дизтопливо, дрова)
3. Экологичность (отсутствие вредных выбросов)
4. Обеспечение пожаро- и взрыво-безопасносности
5. Экономичность (отсутствие платежей за доставку энергоносителя и оплаты работников обслуживания)
 

Принцип действия и преимущества


Принцип действия теплового насоса аналогичен принципу работы холодильника. Более того, тепловой насос и относится к классу так называемых холодильных машин.

Этапы цикла работы теплового насоса: 

 1 
Охлажденный жидкий хладагент подается в теплообменник теплового насоса – испаритель. При подаче более теплого источника тепла (наружного воздуха, солевого раствора или воды) на испаритель, циркулирующий в нем хладагент забирает от источника тепла необходимую энергию для испарения и переходит из жидкого состояния в газообразное.
Компрессор производит всасывание газообразного хладагента и выполняет его сжатие.  За счет увеличения давления происходит повышение температуры – таким образом, хладагент "подкачивается" до более высокого температурного уровня. Для этого требуется электроэнергия.
Хладагент направляется в расположенный за компрессором конденсатор. Здесь хладагент отдает полученное ранее тепло в циркуляционный контур системы водяного отопления, переходя в жидкое состояние.
Затем с помощью расширительного клапана производится снижение имеющегося остаточного давления, и цикл начинается заново.
Принцип действия теплового насоса
 

Преимущества тепловых насосов


 


Экономичность

Низкие эксплуатационные расходы. Отсутствие дорогостоящего планового техобслуживания. Отсутствуют затраты на подведение газопровода, выделение большой электрической мощности или емкости для хранения топлива.
 


Экологичность

Отсутствие выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Нет газоотводящей трубы, емкостей для хранения топлива или газоподводящей магистрали. 
 


Перспективность

Независимость от цен на энергоносители и проблем с перебоями поставок. Энергия окружающей среды предоставляется в неограниченных объемах. 
 


Надежность

Промышленное производство тепловых насосов началось более 50 лет назад. Развитие производства и применяемых технологий дает уверенность в надежности этого оборудования. 
 


Безопасность

Тепловые насосы работают без процесса сгорания ископаемого топлива, который является потенциальным источником возникновения пожара. Также отсутствуют топливопроводы. 
 


Инновационность

В контексте возрастающих цен на энергоносители и ужесточения требований по охране окружающей среды в настоящее время основное внимание уделяется использованию высокоэффективных систем отопления. 
 
 
 
 

Республика Башкортостан, Караидельский р-н, деревня Абызово.

Описание объекта:

Жилой двухэтажный коттедж и двухэтажная баня (гостевой дом) общей площадью 800 квадратных метров. Первым этапом в этом проекте было необходимо выполнить инженерные работы по бане. Тепловые потери деревянной бани с учетом уличной температуры -36 °С составили 15,7 кВт. Проектом предусмотрена размещение геотермальной котельной в здании бани, в которой размещен тепловой насос Stiebel Eltron и все необходимое оборудования для систем отопления и водоснабжения. При проектировании предусмотрено возможное расширение котельной в 4 раза – с установкой еще трех тепловых насосов и четырех солнечных коллекторов – для отопления и водоснабжения основного коттеджа. В качестве системы отопления бани используются тёплый пол и стальные трубчатые радиаторы.

Установленное оборудование:

тепловой насос WPF 16 M, буферная емкость SBP 1000 E Sol, водонагреватель SBB 600 WP Sol, контроллер WPMW 3, удаленный доступ DCO aktiv, электронагревательные ТЭНы FCR 28/180.

Источник тепла:

Грунт, геотермальные зонды, суммарная длина 240 метров (3 зонда по 80 метров).

Пусконаладка:

Ввод в эксплуатацию – весна 2016 года.

   
Комплексные проектные решения:
Компанией Эко-проект были разработаны и спроектированы тепломеханические решения ИТП с тепловым насосом. Проектирование выполнялось с учетом пожелания разбить внедение на 2 этапа. Исполненный проект включает в себя четыре теплонасосных модуля и систему солнечных коллекторов. Первым этапом стала установка одного модуля WPF 16 M для отопления бани

Очистные сооружения г. Тобольска
АЗС №193 группы компаний Лукойл

Вода по своим теплофизическим свойствам является наиболее выгодным источником. Эти установки являются наиболее эффективными с точки зрения преобразование энергии. Можно использовать несколько скважин


Описание объекта:

Каскадная установка тепловых насосов мощностью около 200 кВт используется для отопления помещений канализационно-очистных сооружений г. Тобольска с 2005 года. В роли теплообменника выступает сборный трубопровод, погруженный в «отстойник», габариты теплообменника 12х5х2 метра. Средний коэффициент эффективности COP – 5,4. Суммарная тепловая мощность 192 кВт. Максимальная температура теплоносителя в подаче системы отопления – 60°С.
Среднегодовая температура сточных вод – 18 °С
Среднесуточный расход сточных вод – 25 000 м³/сутки.

Установленное оборудование Stiebel Eltron:

8 модулей WPF 16 M, 2*SBP 700 E, SBB 401 WP SOL.

Источник тепла:

Сточные воды очистных сооружений.

Монтаж и пусконаладка:

Ввод в эксплуатацию – 2005 год.
ООО "Тепловые насосы", г. Тюмень.




понедельник, 16 мая 2016 г.

БЕСПЛАТНЫЙ КУРС ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ.

Бесплатно видео курс "Эффективный комплекс ЛФК для устранения грудного остеохондроза.Грудной остеохондроз.Симптомы, Причины, лечение грудного остеохондроза.

Дистрофические дегенеративные изменения в межпозвонковых дисках грудного отдела позвоночника называют грудным остеохондрозом. Грудной отдел позвоночника, состоящий из 12 позвонков, наименее подвижен и хорошо защищен мышечным корсетом. Поэтому остеохондроз грудного отдела позвоночника встречается реже всего. Но в последние время, в связи с увеличением профессий с сидячим образом жизни, грудной остеохондроз стал появляться довольно часто.

Симптомы грудного остеохондроза.

Боль при остеохондрозе грудного отдела ощущается под лопаткой, в верхней части живота, в области спины, груди, сбоку, в области сердца, а так же онемением в левой руке. Боль усиливается при движении, вдохе/ выдохе. Ощущается затрудненность дыхания, тугоподвижность позвоночника. Боли могут быть кратковременные или носящие длительный характер. Грудной остеохондроз часто путают со стенокардией и межреберной невралгией, так как его симптомы очень похожи, могут проявляться в ночное время, вызывать страх смерти. Однако боли при грудном остеохондрозе не снимаются при приеме нитроглицерина и на ЭГК не выявляются явных изменений. Грудной остеохондроз часто путают с другими болезнями, в медицине грудной остеохондроз называют «болезнь – хамелеон. Так как кроме сердечно – сосудистых заболеваний, боли при грудном остеохондрозе могут быть похожи на проявления аппендицита, холецистита, язвенной болезни, почечной колике, гастрите, колите.

Причины грудного остеохондроза.

Основная причина возникновения заболевания – неправильная нагрузка на межпозвонковые диски, приводящая к дегенеративным и дистрофическим изменениям, нарушениям питания тканей дисков. Грудной остеохондроз возникает у людей, которые длительно сидят в неудобной позе: водители, офисные работники. К грудному остеохондрозу может привести сколиоз, создающий неравномерную нагрузку на позвонки.
Опасные последствия грудного остеохондроза
Канал спинного мозга в грудном отделе узок. При небольшой по размеру межпозвонковой грыжи или протрузии грудного отдела позвоночника могут возникнуть зажатие спинного мозга. Поражение спинного мозга в этом отделе позвоночника может привести к заболеваниям других органов: почек, печени, сердечно-сосудистой системе, поджелудочной железой. Поэтому нужно обращать внимание на образ жизни, особенно у людей из группы риска, заниматься лечебной физкультурой, проводя профилактику остеохондроза грудного отдела позвоночника.

Лечение грудного остеохондроза.

Лечение грудного остеохондроза назначается индивидуально каждому пациенту. При профилактике и лечении грудного остеохондроза уделяют большое внимание лечебной гимнастике. Лечебная физкультура при остеохондрозе позволяет формировать правильный корсет мышц. Массаж, другие методы физиотерапии позволяют снять мышечные спазмы и гипертонус мышц. Снятие тонуса облегчает кровоснабжение улучшает питание тканей позвоночника.

БЕСПЛАТНО ВИДЕО КУРС "ЭФФЕКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ ГРУДНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА,
В этом видеокурсе вы найдете специально разработанные комплексы лечебных упражнений для устранения грудного остеохондроза.
Устраняем грудной остеохондроз
Комплексы упражнений записаны на ДВД-диске в двух вариантах: с объяснениями и без объяснений.
Сначала вы занимаетесь по комплексам с моими объяснениями, чтобы четко усвоить технику выполнения упражнений, а затем в дальнейшем занимаетесь по комплексам без объяснений под приятную музыку.
Комплексами упражнений надо заниматься всего 20-25 минут в день. Этого будет достаточно, чтобы восстановить грудной отдел позвоночника всего за 3-4 недели!
Также в курсе есть теоретический раздел, чтобы вы раз и навсегда уяснили, откуда берутся проблемы в грудном отделе.
Здравствуйте!
Сегодня я хочу поделиться в вами интересным видео
с комплексом лечебных упражнений для грудного
отдела позвоночника:
На видео известный специалист в области оздоровления
позвоночника, Александра Бонина, показывает ровно
7 эффективных упражнений лечебной физкультуры
для устранения грудного остеохондроза.
Если вы регулярно чувствуете боли и покалывания
под лопатками, между лопатками, в районе сердца
и других областях грудного отдела позвоночника, то,
скорее всего, у вас именно грудной остеохондроз.
Выполняйте эти упражнения каждый день - и очень
скоро все эти неприятные ощущения пройдут!
Получите видео здесь:ссылка ниже 
К слову сказать, грудной отдел - самый малоподвижный.
Поэтому обычная ежедневная физическая активность
никак не влияет на его восстановление.
Он прорабатывается только лечебными упражнениями,
которые разработаны специально для этой цели.
Выполняйте эти 7 упражнений каждый день.
Это будет занимать у вас от силы 5-7 минут.
Зато эффект от них вы почувствуете уже очень скоро!
Нажмите сюда и получите видео с упражнениями:

ЭНЕРГИЮ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ БУДУТ ПРОДАВАТЬ В СЕТЬ

В Англии владельцы электромобилей смогут продавать электроэнергию в сеть

Лидер в автомобильной промышленности компания Nissan и международная энергетическая компания Enel 10 мая в Лондоне подтвердили свои планы в отношении первого пробного запуска крупного проекта по зарядке автомобилей от сети (V2G) в Великобритании, сообщается в пресс-релизе компании Enel.
Запуск будет включать установку и подключение ста единиц V2G в местах, согласованных с частными владельцами и владельцами парка автомобилей Nissan LEAF и электрического автомобиля e-NV200. Благодаря возможности подключать свои автомобили к системе V2G, владельцы электрических автомобилей Nissan смогут продавать энергию, накопленную в аккумуляторе автомобиля, обратно в Единую энергосистему. Это заявление последовало после подписания партнерского соглашения в отношении V2G между компаниями Nissan и Enel в Париже в декабре 2015 г. в рамках 21-й конференции ООН по вопросам изменения климата (СОР21) и последующего совещания в январе 2016 г. по установке 40 единиц V2G в Дании.
Заявление знаменует начало многообещающей эры для энергетического менеджмента в Великобритании. Помимо активной роли владельцев электрических автомобилей Nissan в обеспечении стабильной работы энергосистемы и получения ими дополнительного источника дохода, изменится способ подачи энергии в сеть. После наращивания объемов технология V2G может радикально изменить ситуацию для владельцев электрических автомобилей Nissan в Великобритании, поскольку они становятся полноправными и активными участниками энергетического рынка в стране.
Пол Уилкокс, Глава компании Nissan в Европе, заявил следующее: «Сегодняшний знаменательный  пробный запуск в Великобритании является важным шагом вперед в области управления возобновляемыми источниками энергии, способствующим  формированию будущего отраслей, городов и сообществ. Интеллектуальный энергетический менеджмент является одной из самых больших задач, с которой столкнется в будущем любая страна, поэтому этот пробный запуск имеет такое существенное значение для оценки целесообразности использования переменных, более гибких источников энергии. Мы считаем электрические автомобили Nissan мобильными энергетическими центрами будущего, которые лежат в основе самоподдерживающей энергетической инфраструктуры, что будет способствовать решению проблем с мощностью в будущем. В Великобритании запуск осуществляется впервые и позволит нашим клиентам продавать энергию обратно в сеть, мы, в свою очередь, предоставляем финансовые стимулы для выбора рационального варианта».
«Мы очень рады запуску этого проекта в Великобритании», – прокомментировал Эрнесто Чорра, Глава инноваций и устойчивого развития компании Enel. «Установка нашей инновационной технологии двухсторонней зарядки будет способствовать интеграции непрограммируемых возобновляемых потоков энергии в сеть, а также распространению электрических автомобилей в стране, что принесет пользу энергетической сфере и окружающей среде, а также окажет положительное влияние на финансовое состояние владельцев электромобилей. Тот факт, что компания Nissan выбрала технологию зарядки компании Enel для пробного запуска в Соединенном Королевстве является лучшим доказательством потенциала системы зарядки электрических автомобилей V2G  Группы Enel, которая совершает революционные изменения не только в транспортной сфере, но и в способах распределения электроэнергии».
Прогнозы отрасли показывают, что к 2050 г. на дорогах может появиться в два раза больше автомобилей, чем сегодня – невероятный показатель в 2,4 млрд. Обеспечение и управление этим ростом требует грамотного подхода.
Компания Nissan, являясь новатором электрических автомобилей, наряду с компанией Enel, мировым лидером в области технологии интеллектуальных сетей и учета электроэнергии, ведет поиск способов использования электрических автомобилей за пределами традиционной мобильности. Электрические автомобили Nissan будут использоваться не только для перемещения из пункта А в пункт Б. Они превратятся в чистые мобильные энергетические установки, неиспользуемая энергия которых сможет быть возвращена обратно в сеть для поставки в дома, офисы, школы и больницы.

Адрес новости

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ "ВЕТРЯК" "ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР"

В Севастополе разработали колесный ветрогенератор

Первый опытный образец уже установлен на солнечной электростанции в одном из районов города, вскоре он начнет вырабатывать энергию. Разработчики уверяют, что компактное устройство можно поставить на даче и даже на балконе.
Севастопольские изобретатели своими руками изготовили ветрогенератор, который может стать альтернативой дизельным и бензиновым установкам, а также массивным лопастным "ветрякам". В основе конструкции - ветроколесо диаметром полтора метра, которое начинает крутиться даже при легком ветерке и не издает шума при вращении. Оно выдержит ветер любой силы - даже ураган. Специально адаптированная к ветроколесу конструкция генератора запатентована. Полевые испытания устройство пройдет на солнечной электростанции.
- Размеры ветрогенератора позволяют установить его между рядами солнечных панелей, а вырабатывать энергию он сможет круглые сутки при скорости ветра более двух метров в секунду, - сообщил "РГ" соавтор проекта "Попутный ветер" Борис Охрименко. - И в отличие от традиционных моделей его можно устанавливать у поверхности земли, благодаря чему он не бросает тень на солнечные панели.
- В Китае нам предлагали аналогичные двух- и трехлопастные ветрогенераторы, которые нужно поднимать на 30-60 метров над землей, - продолжает директор ООО "С. Энерджи-Севастополь" Владимир Губанов. - Но в черте города поставить их нельзя из-за гула и других факторов, а севастопольское ветроколесо работает беззвучно.
При скорости ветра семь метров в секунду севастопольский "ветряк" способен выдавать около 3 кВтч, а аккумуляторная батарея накопит за сутки около 50 кВт. По оценке изобретателей, это обеспечит электричеством четыре квартиры. Ветроколесо может использоваться в частных домах, на дачах, в фермерских хозяйствах, на производственных площадках вдали от ЛЭП. В планах - изготовить более компактную модель для балкона.
В разработке использованы российские комплектующие, само ветроколесо сделано из легкого стеклопластика. После испытаний генераторы планируют выпускать серийно. Стоимость самого устройства составит около 100 тысяч рублей, а батарея "потянет" еще на 150-200 тысяч. Его создатели говорят, что окупится он достаточно быстро - за год.
- Он выгоден там, где подключение к сети стоит дороже 300 тысяч, - объясняет Охрименко. - Например, в обесточенных дачных кооперативах. Для сравнения, бытовой бензогенератор стоит около 50 тысяч рублей, но его необходимо постоянно заправлять топливом, и за два-три месяца он съест бензина на такую же сумму.
Если двухмесячные испытания пройдут успешно, планируется закупить для солнечной электростанции несколько десятков "ветряков".
- Генератор способен работать круглые сутки при наличии ветра, - рассказал директор ООО "С. Энерджи-Севастополь" Владимир Губанов. - И, если проект удастся реализовать, "ветряки" смогут давать столько же энергии, сколько и солнечные панели.
К тому же, между рядами солнечных панелей образуется воздушный поток, который можно направить на выработку электроэнергии. А созданный в Севастополе ветрогенератор - пока единственный, подходящий для этой цели.
При отпускной цене электроэнергии около четырех рублей за киловатт солнечная станция окупит себя лишь за 20 лет. Возможно, ветрогенератор сократит этот срок. Поэтому испытания продолжатся. СЭС сотрудничает с Севастопольским госуниверситетом, ученые кафедры возобновляемых источников энергии во главе с профессором Владимиром Сафоновым недавно разработали систему коммутации для панелей, которая повышает ее эффективность.
 

воскресенье, 15 мая 2016 г.

100% электроэнергии из возобновляемых источников

Два германских штата производят 100% электроэнергии из возобновляемых источников

Два германских штата производят 100% электроэнергии из возобновляемых источников. Facepla.net последние новости экологииАвтор: Natali
В прошлом году две немецких федеральных земли произвели больше электроэнергии из возобновляемых источников, чем они потребляли, согласно официальным данным German Renewables International.
 Мекленбург-Передняя Померания, граничащая с Польшей и Балтийским морем, смогла достичь 130 процентов чистой электроэнергии из возобновляемых источников, это - 2,6 тераватт часов (ТВтч) от наземной ветровой электростанции, 2,3 гигаватт часов (ГВтч) с помощью энергетического сырья из биомассы и 0,6 ТВтч от морской ветровой электростанции, в общей сложности получилось 4,9 млрд. КВт.ч.
Два германских штата производят 100% электроэнергии из возобновляемых источников
Шлезвиг-Гольштейн, граничащая с Данией, Северным и Балтийским морями, достигла 100 процентов чистой электроэнергии из возобновляемых источников, 46 процентов покрывается с помощью биомассы, 44 процента – ветровая энергия и 10 процентов – другие источники.
Два германских штата производят 100% электроэнергии из возобновляемых источников
Сельскохозяйственным землям, таким как Мекленбург-Передняя Померания и Шлезвиг-Гольштейн, легче достигать покрытия 100 процентов своих энергопотребностей с помощью возобновляемых источников энергии по сравнению с более городскими районами Германии, потому что там находится больше земли для чистых энергетических проектов, а меньшее количество населения означает меньшее потребление энергии.
Два германских штата производят 100% электроэнергии из возобновляемых источников
Согласно отчету, Мекленбург-Передняя Померания экспортирует электроэнергию в соседние регионы, но также и импортирует электроэнергию, когда производство энергии с помощью ветра и солнца падает.
Целью Шлезвиг-Гольштейна является получение 300 процентов электроэнергии из возобновляемых источников энергии к 2020 году.

В 2011 году немецкая деревня Вильдпольдсрид поставила рекорд и произвела 321 процент чистой энергии.