среда, 29 июня 2016 г.

ЭКОПАРК "ЯСНО ПОЛЕ" ИНСТАЛЯЦИЯ "СОЛНЦЕ"

ЭКОПАРК "ЯСНО ПОЛЕ". ИНСТАЛЯЦИЯ "СОЛНЦЕ"

Солнце взойдет!    

В рамках Второго всероссийского фестиваля зелёной архитектуры и экологического стиля жизни «Эко_тектоника`2016» на территории экопарка «Ясно Поле» состоится особое событие — будет возведена уникальная инсталляция «Солнце» выдающегося отечественного художника, мастера экспериментального дизайна Вячеслава Фомича Колейчука.
2
Профессор МАрхИ, лауреат Госпремии РФ В.Ф. Колейчук — представитель кинетического направления в европейском искусстве. Его выставки проходили в разных странах, его объекты хранятся в крупнейших музеях. Свои художественные идеи он обосновывает научными принципами и закрепляет мастерским исполнением. В «Азбуке Колейчука» — антологии дизайнерских текстов мастера — «самовозводящиеся», «мгновенно-жесткие» конструкции, «стереографика» — рисунки по металлу, создающие иллюзорный эффект рельефа, наряду с демонстрацией особого художественного строя образуют цикл научных работ.
Возведением «Солнца» в экопарке займется группа средового дизайна, в которую, кроме Колейчука входят инженер-конструктор А.В. Сергеев (ПК «Территория инноваций») и архитектор Л.А. Купершмидт. «Солнце» призвано создать «особость» места нового ландшафтного парка, формирование которого началось в прошлом году. Напомним: Первый фестиваль зелёной архитектуры «Эко_тектоника» был посвящен переходу человечества на путь устойчивого развития.
По замыслу организаторов, «Солнце» призвано акцентировать внимание посетителей на одном из важнейших аспектов такого перехода – переход на использование чистой энергетики. Ведь экологический и энергетический кризис – та реальность, в которую мы сегодня вступаем, и именно солнце является самым перспективным и экологически чистым источником возобновляемой энергии.
Известно, что мощность солнечной радиации, которая попадает на поверхность Земли, в 10 раз превышает общемировые запасы органического топлива  или в 1000 раз превышает прогнозируемое до конца столетия общемировое энергопотребление. Следовательно, использование даже 0,1% суммарного энергетического потенциала солнечной радиации позволит целиком удовлетворить энергетические потребности человечества до конца XXI века!
Официальная презентация инсталляции «Солнце» В.Ф. Колейчука состоится 2 июля 2016 года в рамках фестиваля «Эко_тектоника`2016» в экопарке «Ясно Поле». Приглашаем принять участие!
Регистрируйтесь уже сейчас – www.ecotektonika.ru

ГИБРИДНОЕ УСТРОЙСТВО. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ОТ АЕТРА И СОЛНЦА.

Создано устройство, превращающее в электричество энергию ветра и солнечных лучей
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
    
Ученые из Пекинского института наносистем и наноэнергетики, совместно с учеными из Технологического института Джорджии разработали плоское устройство, которое способно превращать в электричество энергию Солнца и ветра одновременно. Об этом сообщает dailytechinfo.org
Роль ротора традиционного электрического генератора играет элемент, основанный на трибоэлектрическом эффекте. Этот эффект заключается в том, что когда два разных материала многократно касаются и отдаляются друг от друга, один из материалов «крадет» электроны у другого, что приводит к появлению электростатического заряда и разности потенциалов.
В созданном учеными устройстве трибоэлектрический нано-генератор совмещен с традиционными кремниевыми солнечными батареями. Генератор состоит из слоев пластика и фторопласта (тефлона), разделенных тонким воздушным промежутком. Когда ветер ударяет по поверхности этого устройства, пластмассовая пленка колеблется, касаясь поверхности тефлона и вырабатывая электричество.
Прототип гибридного энергетического устройства имеет длину 120 миллиметров и ширину — 22 миллиметра. Слоями таких устройств, толщина которых составляет всего 4 миллиметра, можно покрывать крыши, стены зданий, офисных и производственных помещений.
01
Экспериментальный генератор смог выработать 8 мВт мощности из солнечной энергии и 26 мВт из энергии ветра. Такой мощности достаточно для того, чтобы зарядить средний литий-ионный аккумулятор от напряжения 0.2 В до 2.1 В всего за 10 минут. Более того, этих милливатт мощности достаточно для обеспечения работы миниатюрных датчиков температуры, влажности и других датчиков, которые могут входить в состав системы «умного дома».
В своей дальнейшей работе исследователи планируют модернизировать гибридный генератор так, чтобы он при работе выдавал постоянное напряжение в 5 Вольт и с переменной силой выходящего тока. Такое достаточно высокое напряжение уже без особых затруднений можно использовать напрямую или преобразовывать в другие формы электрического тока.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ФОТОСИНТЕЗ ИСКУСТВЕННЫХ ЛИСТЬЕВ СТАЛ В 10 РАЗ ЭФФЕКТИВНЕЕ, ЧЕМ НАТУРАЛЬНЫЙ

Фотосинтез бионического листа теперь в 10 раз эффективнее, чем натурального
  

Фотосинтез бионического листа теперь в 10 раз эффективнее, чем натурального
За последние несколько лет в создании искусственных листьев, которые имитируют способность своих природных аналогов производить энергию из воды и солнечного света были достигнуты немалые успехи.
В 2011 году были созданы первые рентабельные, устойчивые искусственные листья, а в 2013 году устройства были улучшены, они научились самовосстанавливаться и работать с неочищенной водой.
На днях ученые из Гарварда представили «бионический лист 2.0», который повышает эффективность работы системы далеко за пределы возможностей природы, и впервые использовали его для производства жидкого топлива.
Проект является результатом работы Даниэля Носеры (Daniel Nocera) ученого из Гарвардского университета, который возглавлял исследовательскую команду при разработке предыдущих версий искусственного листа, и Памелы Сильвер (Pamela Silver), профессора биохимии и системной биологии в Гарвардской медицинской школе.
На днях мы также писали о работе Даниеля Носеры по созданию бактерии, которая поглощает СО2 и производит энергию.
Как и предыдущие версии, бионический лист 2.0 помещают в воду и, так как он поглощает солнечную энергию, лист способен разделять молекулы воды на составляющие их газы, водород и кислород. Их можно собирать и использовать в топливных элементах для производства электроэнергии, но теперь, с помощью сконструированных бактерий, водород может быть использован для производства жидкого топлива.
Фотосинтез бионического листа теперь в 10 раз эффективнее, чем натурального
В чем последнее устройство превосходит по эффективности предыдущие разработки - и саму природу – так это в катализаторе, который производит водород. В более ранних версиях используется катализатор на основе сплава никель-молибден-цинк для получения водорода, однако он также создавал активные формы кислорода, которые атакуют и разрушают ДНК бактерий. В результате, исследователи были вынуждены запускать систему при более высоком напряжении, чтобы обойти эту проблему, что приводило к снижению общей эффективности.
«Для этой работы мы разработали новый катализатор на основе сплава кобальт-фосфор, который не создает активных форм кислорода», говорит Носера. «Это позволило нам снизить напряжение, что привело к резкому увеличению эффективности».
Фотосинтез бионического листа теперь в 10 раз эффективнее, чем натурального
С помощью этого нового катализатора система способна преобразовывать солнечный свет в биомассу с 10-процентной эффективностью, что в 10 раз выше, чем даже наиболее эффективные растения. Но это не единственное из возможных применений технологии.
«Биология — это величайший химик в мире, биология может создавать химию, которую очень сложно повторить», говорит Сильвер. «В принципе, у нас есть платформа, которая может создать любую молекулу на основе углерода. Она обладает потенциалом стать невероятно универсальной».
Исследователи уже показали, как система может быть использована для создания таких соединений как изобутанол, изопентанол и полигидроксибутират, предшественник био-пластика. Кроме того, катализаторы являются биологически совместимыми.
По словам ученых, существует много возможностей для дальнейшего повышения эффективности, и в настоящее время система работает достаточно хорошо, чтобы рассматривать коммерческие приложения. Планы Носеры для этой технологии включают использование его в развивающихся странах в качестве недорогого источника возобновляемой энергии, которая могла бы обеспечить дома электричеством.

понедельник, 27 июня 2016 г.

ПРЕМИЯ ЗА ИННОВАЦИОННЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ МОДУЛЬ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ.

Новая солнечная батарея от LG Electronics получила награду на Intersolar Europe 2016
  • Энергоэффективность.    
Компания LG Electronics (LG) получила премию Intersolar Award за свой инновационный двусторонний модуль солнечной батареи NeON™ 2 BiFacial в рамках выставки Intersolar Europe, которая проходит на этой неделе в Мюнхене (Германия).
1


Эта престижная премия вручается производителю уже третий год подряд. Впервые ее была удостоена батарея Mono X NeON™ в 2014 году, а в 2015 году ее получила уже NeON™ 2.
NeON™ 2 BiFacial является на сегодняшний день самым эффективным модулем солнечной батареи премиум-класса в LG. Если обычные модули ограничены наличием фотоэлементов только на лицевой стороне, то NeON™ 2 BiFacial отличается прозрачными фотоэлементами с обеих сторон. Это позволяет панели собирать свет, отражаемый от поверхностей, что значительно увеличивает общую эффективность батареи. Только лицевая сторона модуля способна генерироввать в оптимальных условиях электричество мощностью 310Вт, а возможности обратной стороны увеличивают общий объем производимой электроэнергии на дополнительные 30 процентов. Суммарное производство электроэнергии каждой панели ставит NeON™ 2 BiFacial в один ряд с мощными модулями, способными производить 400Вт электричества.
NeON™ 2 BiFacial, использующая инновационную технологию Cello Technology™ от LG, снижает потери элекроэнергии за счет применения разных электрических путей. Обычные солнечные панели имеют только три электрических пути, а Cello Technology™ заменила их на 12 тонких проводов, которые позволяют электронергии перетекать более свободно и эффективно, что делает этот модуль идеальным решением для широкого использования. Передовые модули особенно эффективны при установке на крышах небоскребов и рядом с автострадами, а также над такими сильно отражающими свет поверхностями, как вода или снег.
1

СТРОИТЕЛЬСТВО МАЛЫХ ГЭС НА АЛТАЕ.




Две малые ГЭС построят в Горном Алтае

  • Энергетика.    
Две малые гидроэлектростанции общей мощностью около 40 МВт построят в Республике Алтай, инвестиции в проект составят около 8 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба компании-инвестора «Норд Гидро».1
Соглашение о развития малой гидроэнергетики подписали глава Республики Алтай Александр Бердников и управляющий директор «Норд Гидро» Алексей Виноградов.
Ввод новых мощностей принесет дополнительные доходы в бюджет региона, создаст дополнительные рабочие места и повысит надежность энергоснабжения в локальных сетях.
Ранее также в рамках данного форума Бердников и генеральный директор компании «Хевел» Игорь Шахрай подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития солнечной энергетики в Горном Алтае. В рамках договоренности в регионе инвестор построит пять крупных солнечных станций общей мощностью 80 мегаватт до 2020 года, объем инвестиций составит более 12 миллиардов рублей.
В Республике Алтай долгое время отсутствовали собственные источники генерации электроэнергии, электроснабжение осуществляется по воздушным линиям Бийского энергоузла. Специалисты отмечают постоянный дефицит энергомощностей. К тому же из-за большой протяженности сетей, по мнению экспертов, во время доставки электроэнергии в отдаленные районы значительная ее часть теряется при транспортировке.
Власти региона сделали ставку на развитие альтернативных источников энергии, наряду с развитием солнечной энергетики предпринимаются шаги по созданию в регионе малых ГЭС. Кроме того, в отдаленных и труднодоступных поселках строятся гибридные дизель-солнечные электростанции небольших мощностей, а на отдаленных чабанских стоянках и кордонах устанавливают ветряки или солнечные батареи.

ТОПЛИВО ИЗ БИОМАССЫ И ДОБАВКИ РОССИЙСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.


Из солнечной в химическую. Интервью с Валентином Пармоном о его разработках

В этом году премию «Глобальная энергия» получил академик Валентин Пармон. Перед вручением награды он рассказал, как переработать солнечную энергию в химическую, эффективно утилизировать попутный нефтяной газ и что можно сделать с рисовой шелухой.
— Валентин Николаевич, есть ли у России потенциал в использовании возобновляемых видов энергии? Какие из них распространятся в ближайшие 5-10 лет?
— Из биомассы растений можно получать не только само топливо, но и добавки для повышения его октанового числа. Это, я думаю, начнут делать в России в самое ближайшее время.
Сейчас в Западной Европе обсуждают ввод нового стандарта на авиакеросины. Обязательной добавкой называют компоненты из возобновляемого биологического сырья. Россия была в течение четырех лет абсолютно инертна в подготовке к таким событиям. Новые стандарты могут сильно отразиться на России: нам придется не только авиапарк закупать за рубежом, но и керосин.
Что касается более широкого использования возобновляемой биомассы растений для получения топлива, то в России есть регионы, где хорошо развито сельское хозяйство и в которых могут быть излишки растительных масел, не обязательно пищевых. Такие масла достаточно просто с помощью катализа перерабатывать в разные виды топлива.
Что касается солнечной энергетики, будут широко внедряться полупроводниковые солнечные батареи. Поскольку солнечный Крым вернулся в Россию, можно ожидать восстановление интереса и к химическим методам преобразования солнечной энергии, особенно сконцентрированной. Мы занимались такими методами в нашем институте до распада Союза и показали их перспективность.

— Как преобразовать солнечную энергию в химическую и где это может пригодиться?
— Есть два подхода. Можно преобразовать солнечную энергию, используя каждый единичный квант света, как это делают растения и полупроводниковые солнечные элементы. Такой подход в химии называют фотокатализом.
Но можно идти по иному пути: нагреть каталитический реактор солнечным светом. Обратимые химические реакции в зависимости от температуры могут идти в одну или в другую сторону. В одну сторону — с запасанием энергии, а в другую — с выделением. Обратимые реакции почти всегда можно осуществить только с помощью катализаторов. Катализаторы — это «волшебная палочка», с помощью которой химическая промышленность получает нужные продукты. Сейчас в промышленности России используют более 550 типов катализаторов.
В Крыму в середине 80-х мы испытывали технологию преобразования энергии, основанную на обратимых термокаталитических реакциях. В разогретый солнцем каталитический реактор направлялась смесь метана и воды, а на выходе получалась смесь водорода и угарного газа. Такая смесь намного более энергонасыщенная, чем исходная. Водород и угарный газ в смеси не взаимодействуют, и она хранится сколь угодно долго. Но если ее направить на другой катализатор, то запасенная энергия выделится в виде тепла и снова получатся метан и вода. Это термокаталитический цикл.
Преобразовывая солнечную энергию в химическую при полезной мощности реактора (то есть полной мощности, из которой вычтена мощность на приведение в действие вспомогательных агрегатов или механизмов, необходимых для его работы — прим. «Чердака») более 2 кВт, КПД преобразования солнечной энергии в химическую достигал 43%. Это хороший показатель. Система работала как экологически чистый химический «аккумулятор».
Солнечная электростанция «Николаевка» в Крыму. Изображение: Руслан Шамуков / ТАСС
Солнечная электростанция «Николаевка» в Крыму. Изображение: Руслан Шамуков / ТАСС
— Эта технология применяется сейчас в промышленности?
— Мы проводили эти испытания в 1984 и 1985 годах. Сразу после них крупная военная структура обратилась к нам и изготовила по нашей технологии солнечный каталитический реактор полезной мощностью около 10 кВт. Но распался Советский Союз, и на этом все закончилось.
Сейчас мы постепенно расконсервируем наши наработки, сделанные до 90-х ... Читать 

КОНДИЦИОНЕР НА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ.

Кондиционер на солнечной энергии охлаждает торговый центр

Технология термальной концентрированной
 солнечной энергии используется для обеспечения энергией системы кондиционирования целого торгового центра в Австралии исключительно благодаря солнечным лучам.Кондиционер на солнечной энергии охлаждает торговый центр. Facepla.net последние новости єкологии
Около 60 процентов всей энергии, используемой в торговых центрах, покрывают потребности отопления и охлаждения, а новая система может предложить большее количество энергии для значительно большей площади при меньшых затратах денежных средств.
Установленный в торговом центре Stockland Wendouree в городе Балларат, Виктория, прототип системы, был разработан Государственным объединением научных и прикладных исследований (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO) и частично финансируется за счет программы Австралийского агентства по возобновляемым источникам энергии (АРЕНА), которая направлена на увеличение поставок и конкурентоспособности возобновляемых источников энергии в Австралии.
Кондиционер на солнечной энергии охлаждает торговый центр
Новая система солнечной энергии представляет собой кондиционер «замкнутого цикла», то есть она нагревает и охлаждает воздух внутри здания без введения какого-либо внешнего воздуха в систему, с парой колес - «сушек», действующих в качестве осушителей для удаления влаги из воздуха. Они работают при различных температурах; высокотемпературное колесо использует улавливаемую солнечную энергию для приведения в движение низкотемпературного колеса, которое работает без какого-либо внешнего тепла вообще.
«Энергетические исследования CSIRO понижают затраты на технологии возобновляемых источников энергии, ускоряя переход к будущему с более низким количеством выбросов», сказал директор CSIRO Energy Питер Мэйфилд (Peter Mayfield). «Мы создаем новые технологии, и этот проект является первой в мире демонстрацией системы осушения и кондиционирования воздуха с использованием концентрирующих солнечных тепловых коллекторов, установленных на крыше».
Кондиционер на солнечной энергии охлаждает торговый центр
Система кондиционирования воздуха использует корытообразные коллекторы для улавливаниясолнечного тепла, температурой от 150 до 200 ° C, а затем сохраняет его в тепловом масляном баке объёмом 2000 литров. С помощью многоуровневого дизайна, тепло из резервуара используется для нагрева воздуха в помещении торгового центра в зимний период и обеспечивает энергией испарительный охладитель косвенного действия для охлаждения центра в летнее время. Система настолько компактна, что весь солнечный блок примерно на 40 процентов меньше, чем аналогичная стандартная одноступенчатая влагопоглотительная система.
Кондиционер на солнечной энергии охлаждает торговый центр
Исследователи полагают, что солнечная система кондиционирования воздуха обладает потенциалом значительно снизить требования к электроэнергии и расходы, связанные с подачей свежего воздуха с контролируемой влажностью в крупных коммерческих помещениях.
В ближайшие 12 месяцев команда CSIRO намерена провести мониторинг и оценку новой системы и определить свои возможности в коммерческой среде. Эти наблюдения являются частью долгосрочной цели CSIRO по внесению вклада в уменьшение вредных выбросов. ARENA пожертвовала для проекта 520,000 $ AUD (386 000 $ US), остальная часть - 1,2 млн $ AUD (890,000 $ US) - предоставляется совместно CSIRO и Stockland Group, с использованием технологии NEP Solar.


 по материалам: csiro.au

суббота, 25 июня 2016 г.

ТОПЛИВО ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ.

Ученые производят топливо из пластиковых отходов


Полиэтилен,
 пластик и его производные, используемые при изготовлении большинства одноразовых упаковок для напитков, производится ошеломляющим объемом - более 100 миллионов метрических тонн в год, большинство из которых оказывается на свалках.Обычные пластиковые отходы в топливо. Facepla.net последние новости экологии
В настоящее время ученые из Университета Калифорнии в Ирвине (UCI) и Шанхайского института органической химии (SIOC) в Китае нашли способ превратить эти отходы в работоспособное жидкое топливо.
«Синтетические пластмассы являются фундаментальной частью современной жизни, но наше использование их в больших объемах создает серьезные экологические проблемы», говорит химик из Университета Калифорнии Чжибинь Гуань (Zhibin Guan). «Цель нашего исследования – это изучение вопроса о загрязнении пластиком, а также достижения фактических результатов в создании нового источника жидкого топлива».
Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), низкой плотности (ПЭНП) и линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПНП), являются типами полиэтилена, используемого для изготовления упаковки для напитков и пищевых продуктов, так как их химический состав делает их инертными, следовательно, они не деградируют и не взаимодействуют с любым из химических веществ, которые обычно мы собираемся съесть.
К сожалению, это также означает, что, так как они не реагируют на большинство химических соединений, они не разлагаются на составляющие при помощи тех веществ, которые обычно применяются для других перерабатываемых материалов.
Этот факт часто приводит к различным альтернативным методам утилизации или переработке пластиковыхбутылок во все, начиная от пластиковых гранул, пластиковых веревок, а также для строительства целых деревень из пластиковых бутылок. 
Обычные пластиковые отходы в топливо
К сожалению, стандартный промышленный способ переработать такие пластиковые отходы , как правило, включает в себя менее «дружественные» формы утилизации. На самом деле, стандартные методы, вероятно, наносят больше вреда, чем пользы, поскольку применяются едкие химикаты или они требуют нагрева материалов до более чем 370° C, чтобы разрушить химические связи полимеров, что в процессе производит вредные побочные продукты, такие как углеводородный газ, масло, воск, и сажа в неконтролируемых количествах.
Чтобы помочь ситуации и создать лучший метод в промышленных масштабах утилизации и рекуперации химических веществ, исследователи из совместного американско-китайского проекта придумали новый способ разрушить полиэтилен, с помощью которого производится меньшее количество токсичных побочных продуктов и более полезные соединения.
Использование побочных продуктов нефтехимического производства, известного как алканы (насыщенные углеводороды, в которых атомы водорода и углерода расположены в разветвленной формации, и все связи углерод-углерод являются одинарными), ученые смогли отделить и восстановить молекулы полимера в другие полезные соединения.
Процесс является тем, что называют кросс-алкановым обменом, который по существу представляет собой химическую реакцию двойного растворения, где две части двух веществ образуют два новых вещества. В этом случае, методика селективно разлагает ряд ПЭ пластмасс в топливо и парафины в более мягких условиях и более контролируемым образом, чем в обычных условиях промышленного процесса пластикового разрушения и восстановления. На самом деле, по мнению исследователей, новый метод может полностью деградировать ПЭ соединения в пригодные для использования масла и воск за один день при температуре всего 175 ° C.
В будущем исследователи будут изучать эффективность метода, в том числе повышение активности катализатора и срока службы, снижая эксплуатационные расходы, и развивая процессы, чтобы переработать и другие типы пластиковых отходов в полезные продукты.
Результаты этого исследования были недавно опубликованы в журнале Science Advances

по материалам: news.uci.edu


пятница, 24 июня 2016 г.

КОНФЕРЕНЦИЯ. "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВЁРДОГО ТОПЛИВА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕПЛА"

28-29 июня: конференция «Использование твердых топлив для эффективного и экологически чистого производства электроэнергии и тепла»

28-29 июня 2016 года в Москве пройдет 3-я Международная научно-техническая Конференция «Использование твердых топлив для эффективного и экологически чистого производства электроэнергии и тепла».
На конференции планируется обсудить вопросы современного состояния и развития крупных угольных энергоблоков, технического перевооружения ТЭС, подходы и опыт использования непроектных топлив и отходов, перспективы использования технологии циркулирующего кипящего слоя для эффективного и экологически чистого сжигания твердых топлив, переработки и газификации твердых топлив, уменьшения негативного воздействия угольных ТЭС на окружающую среду и другие.
Участники конференции - это специалисты по угольной энергетике, представители энергокомпаний, производителей оборудования, федеральных и региональных органов власти, бизнеса и научного сообщества, правительственных и независимых экспертных организаций, в том числе международных.
Цели и задачи конференции:
  • анализ состояния и перспектив развития эффективных и экологически чистых угольных технологий, определение приоритетных направлений и тематик дальнейших исследований и разработок;
  • содействие использованию достигнутых результатов в инновационных проектах производства электроэнергии и тепла на основе твердых топлив;
  • поддержка развития технического и хозяйственного сотрудничества, в том числе международного;
  • повышение уровня подготовки и информированности кадров; привлечение талантливой молодежи к участию в перспективных научных исследованиях и разработках.
     
Дата проведения: 28-29 июня 2016 года
Место проведения:
г.Москва, ул.Автозаводская,14,ОАО «ВТИ»
Телефон: 8((499) 682-94-85
Сайт: www.vti.ru

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В ЧЕРНОБЫЛЕ.

Германия готова построить солнечную электростанцию на 2,5 МВт в Чернобыльской зоне

Германия проявила заинтересованность относительно развития солнечной энергии в Чернобыльской зоне. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития Украины Геннадий Зубко на брифинге в рамках Украинского форума по энергоэффективности.
«С точки зрения возобновления Чернобыльской зоны, зоны, в которую нужно инвестировать, которая постоянно составляет угрозу для Украины, важно привести ее в порядок. Это именно те площади, которые могут быть привлечены для внедрения солнечной энергии», - сказал Зубко.
«У нас сейчас уже есть предложения правительства Германии по созданию 2,5 МВт именно такой энергии, потому что там есть сети и там есть возможности по площадям», - добавил вице-премьер.
Ранее сообщалось, что развитием солнечной энергетики в зоне отчуждения заинтересовалась также Канада.

CОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ МНОГОЭТАЖКИ. ЭКОНОМИЯ 150 РАЗ.

Солнечные батареи помогают экономить жителям московской многоэтажки (видеосюжет)

В обычной многоэтажке в спальном районе Москвы в 2013 году крышу оборудовали солнечными батареями.
«Я увидела в интернете информацию о том, что в Олимпийской деревне установлены солнечные батареи, и решила: почему бы и нам их не приобрести. Написала письмо в правительство Москвы», - рассказала председатель домового комитета Татьяна Стародубцева. Инициативу поддержали в управе района. Да еще и случай помог: перегорела проводка, и предстояло менять все энергооборудование.
«Освещение подвалов, освещение чердака, освещение предлифтового холла, входного холла, та бегущая строка, которая у них есть перед входом, видеонаблюдение, которое жильцы установили за свой счет: все это находится от энергоснабжения от солнечных батарей», - сказал глава района Чертаново Центральное Владимир Михеев.
И если раньше жильцы платили за свет в местах общего пользования 83 тысячи в год, то сейчас всего 557 рублей. Экономия в 150 раз.
«Решение было поставить четыре батареи, они вырабатывают 22 тысячи киловатт, этого количества достаточно», - добавил директор ГБУ «Жилищник» района Чертаново Центральное Павел Кашеков. За четыре года работы – ни одного сбоя в системе. А вот полностью перевести весь дом на энергию солнца невозможно.
«Мы точно анализировали и знаем, что если весь дом облепить этими батареями, то количество вырабатываемой электроэнергии не хватит», - пояснил Павел Кашеков.
«Основной агрегат – это гибридный преобразователь, который может преобразовывать энергию от аккумуляторов, которые запасаются от солнечных батарей и от внешней сети», - рассказал руководитель компании по установке энергосберегающего оборудования Александр Кирсанов. В случае недостатка зеленой энергии, дом автоматически переключается на общегородскую электросеть. Срок службы экосистемы составляет 20 лет. 300 тысяч, потраченные на закупку и установку оборудования, уже окупились. Сэкономленные деньги жильцы могут потратить на обустройство дома.
Видео можно посмотреть по ссылке.

четверг, 23 июня 2016 г.

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В АБАКАНЕ ПРОИЗВЕЛА 3,5 МЛН. кВтч электроэнергии.

ХакасияАбаканская солнечная электростанция АО «ЕвроСибЭнерго» произвела с момента запуска в конце декабре 2015 года 3,5 млн кВт*ч электроэнергии, сообщает пресс-служба компании 20 июня 2016 года. Фактически станция обеспечила в дневное время экологически чистой энергией целый район Абакана, являясь участником оптового рынка электроэнергии и мощности. Для производства такого же объёма энергии на угольной электростанции необходимо было бы сжечь более полутора тысяч тонн угля.
Установленная мощность Абаканской СЭС  – 5,2 МВт, годовое производство электроэнергии – 6,5 млн. кВтч. На станции установлены более 20 тысяч солнечных модулей, а ее площадь составляет 18 Га. На СЭС работают пять сотрудников: главный инженер и четверо дежурных.
В ходе опытной эксплуатации Абаканская СЭС подтвердила все проектные параметры и показала эффективность работы в зимний, весенний и летний период. Единственной проблемой, с которой компания столкнулась в ходе эксплуатации - изморозь на фотоэлементах, возникающая в туманные морозные дни. В отличие от снега изморозь не скатывается по панелям и снижает выработку станции. Для решения этой проблемы в зимний период применялась механическая чистка панелей, сейчас ЕвроСибЭнерго ведет разработку специальных средств для борьбы с изморозью.
Абаканская СЭС более чем на 55% построена на российском оборудовании и комплектующих. ЕвроСибЭнерго организовало собственное инновационное производство по росту слитков мультикристаллического кремния (основной материал для солнечных модулей) в г. Ангарске Иркутской области, а также производство по сборке инверторов в г. Дивногорске Красноярского края. Инвестиции ЕвроСибЭнерго в проект Абаканской СЭС составили около 600 млн. руб.
«Абаканская СЭС – пилотный проект ЕвроСибЭнерго в секторе солнечной энергетики. Опытная эксплуатация станции позволит нам совершенствовать и развивать профильные технологии российского производства, эффективные в том числе в резко континентальном сибирском климате. Мы верим в потенциал развития солнечной энергетики в России, особенно в изолированных энергосистемах», - отметил генеральный директор ЕвроСибЭнерго Вячеслав Соломин

СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.

"Т Плюс" построит в Оренбургской области две солнечных электростанции мощностью 100 МВт

Компания "Т Плюс" (структура группы "Ренова") построит в Оренбургской области две солнечных фотоэлектростанции суммарной мощностью 100 МВт. Соответствующее соглашение подписали в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор "Т плюс" Борис Вайнзихер и губернатор области Юрий Берг, сообщили в правительстве региона.
"Компания "Т Плюс" приступит к реализации инвестиционных проектов по строительству двух солнечных фотоэлектростанций, со своей стороны правительство региона намерено оказывать проектам компании организационную и административную поддержку, в частности, способствовать оформлению земельных участков под строительство, а также оказывать содействие по технологическому присоединению солнечных станций к электрической сети", - сказали там.
Новые объекты солнечной энергетики получат имена ученых, внесших значительный вклад в развитие астрофизики, оптики и фотовольтаики, - Александра Столетова и Николая Коперника.
В декабре 2015 года компания "Т Плюс" осуществила пуск своей первой солнечной электростанции на территории Оренбургской области в городе Орске. Фотоэлектрическая система Орской СЭС выполнена из 100 тыс. солнечных модулей, мощность объекта составила 25 МВт. В настоящее время ведутся работы по строительству второй очереди, которая позволит увеличить мощность Орской СЭС до 40 МВт. Благодаря запуску Орской СЭС Оренбургская область стала флагманом альтернативной энергетики в России. К началу 2019 года мощность солнечной генерации Оренбуржья превысит отметку 130 МВт.
ХХ Петербургский международный экономический форум - наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в РФ. Ключевыми темами для дискуссий на форуме являются новая экономическая реальность и поиск новых источников роста.

среда, 22 июня 2016 г.

3,5 ТРИЛИОНА РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ ВИЭ

Минприроды и Минэнерго привлекут 3,5 трлн рублей на развитие ВИЭ

Сергей Донской, глава Минприроды, сообщил о намерении его ведомства привлечь около 3,5  трлн рублей в развитие ВИЭ. Он добавил, что мировые инвестиции в эту сферу составили в 2014 году 270,2 млрд долларов, при этом продемонстрировав рост с 2004 года в 6 раз. Лидерство распределилось так: Китай (31%), Европу (21%) и США (14%).
«В России портфель проектов в сфере ВИЭ к началу 2015 года объединял более 100 млрд. рублей, и это лишь начальные значения. До 2025 года мы суммарно с Министерством энергетики РФ планируем привлечь в эту отрасль до 3,5 трлн рублей», - сказал министр.
При этом он подчеркнул, что главным источником роста экологической эффективности российской экономики является сокращение показателей использования природных ресурсов на единицу ВВП, а также внедрение «зеленых» инновационных технологий и развитие рынка экологических услуг.

понедельник, 20 июня 2016 г.

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В ЗАБАЙКАЛЬЕ .

Глава Россетей Олег Бударгин предложил Наталье Ждановой развивать солнечную энергетику в Забайкалье

В частности, он подчеркнул, что Забайкальский край как перспективный регион в части альтернативной электроэнергетики пока недооценен.
В рамках XX Петербургского международного экономического форума глава Забайкальского края Наталья Жданова встретилась с генеральным директором публичного акционерного общества «Россети» Олегом Бударгиным и руководителем госкорпорации Росатом Сергеем Кириенко. Стороны обсудили перспективы сотрудничества.
«У вас есть трудовые ресурсы, большая территория, и мы готовы оказывать Забайкальскому краю комплексную поддержку, так как считаем важным обеспечить развитие именно Восточной Сибири», — добавил гендиректор «Россетей».
Он предложил Наталье Ждановой проработать возможность реализации совместного проекта по строительству малых станций на основе возобновляемых источников энергии, так как Забайкалье является одним из лидеров по количеству солнечных дней в году.
Глава региона поддержала идею, пообещав оказать помощь в поиске партнеров «Россетям».
Основной темой встречи Натальи Ждановой и Сергея Кириенко стало обсуждение сроков и готовности к реализации проекта по созданию ТОСЭР на базе Краснокаменска. Руководитель Забайкальского края поблагодарила главу Росатома за поддержку в продвижении данного проекта. Сергей Кириенко в свою очередь подчеркнул, что лично контролирует обучение команды из Забайкальского края в СКОЛКОВО. Ранее генеральный директор АО «Атомредмедзолото» Владимир Верховцев сообщил, что только после защиты проектов управленческой командой может быть подписано распоряжение правительства РФ, которое даст старт созданию ТОСЭР и реализации инвестпроектов на территории Краснокаменска.
«Мы проводим серьезную работу, чтобы этот статус получить. Для региона реализация инвестпроектов — это реальные рабочие места для наших забайкальцев, это пополнение краевого бюджета, это стабильность и закрепление людей на приграничных территориях», — сказала Наталья Жданова.

пятница, 17 июня 2016 г.

ЖИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВЬЯ БЕСПЛАТНО КАРТЫ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ.

Жителям Подмосковья начали выдавать карты для зарядки электромобилей

Жители Московской области могут получить карты для заправки электромобилей на фирменных зарядных станциях АО «Мособлэнерго», карты выдаются бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлэнерго».
«Мособлэнерго» приступило к выдаче карт для заправки электромобилей на фирменных зарядных станциях жителям Московской области. Карты бесплатно выдаются владельцам электромобилей в центральном офисе компании и в ее филиалах", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, для получения карты клиента необходимо обратиться в филиал «Мособлэнерго», где установлены зарядные станции, и заполнить анкету-заявку.
«Для нас принципиально, чтобы заправка электромобилей была бесплатной. По данным регионального министерства энергетики, на территории Московской области в настоящее время насчитывается около тысячи электромобилей и более 5 тысяч гибридов. Будем рады видеть владельцев этих машин на наших зарядных станциях», - сказал генеральный директор АО «Мособлэнерго» Алексей Брижань, его слова приводятся в материале.
Пилотный для «Мособлэнерго» проект по установке зарядных станций реализован в рамках государственной программы Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики». Заправки АО «Мособлэнерго» для электромобилей работают в Красногорске у БЦ Riga Land и у дома правительства Московской области, в Люберцах на улице Горького, 1/1, в Одинцове в парке культуры и отдыха и по улице Союзной у дома №9, в Пушкине на Железнодорожной, 1 и в Клину на заправке по Волоколамско-Ленинградскому шоссе, 39 километр, заключается в пресс-релизе.

РАО ЭС ВОСТОКА ИНВЕСТИЦИИ БОЛЕЕ 800 МЛН. РУБЛЕЙ

За 5 лет РАО ЭС Востока инвестировало в объекты ВИЭ более 800 млн руб

За 5 лет внедрения технологий альтернативной энергетики инвестиции ПАО «РАО ЭС Востока» в объекты ВИЭ составили 821 млн рублей. Об этом рассказал заместитель генерального директора дальневосточного энергохолдинга по стратегии и инвестициям Алексей Каплун, выступая в ходе пленарного заседания IV Международной конференции «Развитие возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке России», проходившей в Якутске 9-11 июня.
Общая мощность объектов ВИЭ, введенных и управляемых РАО ЭС Востока, составила 3,5 МВт. Каждый объект уже сегодня экономит дорогостоящее дизельное топливо для «своего» энергоузла и благодаря этому имеет привлекательные параметры окупаемости. При этом, несмотря на сложную конъюнктуру, 2015 год стал прорывным для программы ВИЭ, реализуемой РАО ЭС Востока: компания ввела 5 солнечных электростанций, включая самую мощную в Заполярье Батагайскую СЭС, а также ветровые мощности на Камчатке и Сахалине. В ближайших планах холдинга – строительство еще шести объектов фотовольтаики и одного ветроэнергетического комплекса, а также опытная эксплуатация систем накопления энергии в изолированных энергоузлах.
Ставшее уже традиционным мероприятие привлекло в этом году более 380 человек, представляющих порядка 130 организаций из 14 стран. Заказчики, поставщики, представители регулирующих органов и экспертного сообщества в сфере ВИЭ в течение двух дней представили более 40 докладов о проблемах и перспективах альтернативной энергетики в регионе.
Участники обсудили вопросы, связанные с российским и международным опытом реализации проектов ВИЭ, обеспечением возврата инвестиций, практикой финансирования и поддержки возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке, рассмотрели нормативное регулирование в сфере ВИЭ. Впервые в рамках конференции состоялся российско-швейцарский семинар «Развитие энергоэффективных технологий в области энергетики, ЖКХ, и промышленности. Европейский опыт».
Перед зданием «Саха театра», на площадке которого традиционно проходит мероприятие, в дни работы конференции была развернута выставка передовых образцов оборудования альтернативной энергетики, технологий энергоэффективности и энергосбережения, из года в год привлекающая большое внимание жителей и гостей столицы Якутии. Экспозицию на площади Орджоникидзе посетили более 20 тысяч человек. В этом году вниманию гостей были предложены образцы солнечных панелей различных производителей, двигатель внешнего сгорания и другие технические новинки, а также интерактивный стенд по электробезопасности для детей.

КРЫМ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ.

К концу 2017 года ВИЭ в Крыму составят 50% от общей мощности

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в Крыму к концу 2017 года с подключением солнечной электростанции мощностью 110 МВт займут 50% от общей мощности выработки энергии. Об этом сообщил замминистра топлива и энергетики Республики Крым Сергей Бедрык, который принимал участие в IV Международной конференции по возобновляемой энергетике, проходившей в Якутске с 9 по 11 июня.
"Мы планируем в течение ближайшего года запустить в республике еще одну солнечную станцию общей мощностью 110 МВт, также с привлечением инвесторов произведем реконструкцию существующих ветроэлектростанций. Общая мощность ВИЭ достигнет около 500 МВт, что составит 50% от общей мощности", - сказал Бедрык.
На данный момент в регионе мощность солнечных станций составляет 297 МВт. С вводом новой станции на 110 МВт она увеличится до 407 МВт. Мощность ветроэлектростанций составляет 83 МВт.
Минэнерго РФ в ближайшие 20 лет планирует в 10 раз увеличить производство электрической энергии на основе возобновляемых источников электроэнергии. При этом до 2024 года на энергетическом рынке России появится порядка 8-10 ГВт за счет ВИЭ. Сейчас в РФ действуют 124 крупных энергетических генерирующих объекта, работающих за счет использования возобновляемых источников энергии. Их общая мощность составляет 2,3 ГВт, то есть порядка 1% от всей вырабатываемой электроэнергии.
Адрес новости

четверг, 16 июня 2016 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ. ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВИЭ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ.

В Аналитическом центре при Правительстве РФ обсудили вопросы финансирования энергосбережения и ВИЭ

В Москве завершила работу III Международная Конференция «Финансирование проектов по энергосбережению и ВИЭ в России и странах СНГ», которая проходила на площадке Аналитического центра при Правительстве РФ.
Повышенный интерес к мероприятию со стороны представителей экспертного сообщества, органов власти всех уровней и СМИ в очередной раз доказал, что темы энергосбережения и возобновляемой энергетики актуальны и востребованы в современном обществе. Свыше 200 докладчиков и участников из более чем 20 регионов России, стран СНГ и Европы, 2 зала, 2 панельных дискуссии, 3 круглых стола, площадка для деловых контактов – работа на Конференции кипела в течение всего дня.
Организаторами мероприятия выступили: Ассоциация энергосервисных компаний – "РАЭСКО", компания «Системный Консалтинг» и журнал «Региональная энергетика и энергосбережение» при организационной и методической поддержке крупнейших отраслевых и профессиональных объединений, таких как: Торгово-промышленная палата РФ (ТПП РФ), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ, Ассоциация региональных банков России, Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества, Координационный совет по энергетике, энергосбережению и энергоэффективности Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ», Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, НП «Распределенная энергетика», НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики» и др.
Конференция традиционно имела прикладной характер, в частности, в рамках кейс-площадка успешных проектов повышения энергетической эффективности были презентованы живые примеры реализации проектов в сфере энергосбережения и возобновляемой энергетики.
Центральными темами Пленарной сессии стали: Государственная политика и региональные программы развития энергосбережения и повышения энергоэффективности. Участники дискуссии, в частности, успели обсудить:
  • Текущее состояние и перспективы совершенствования нормативно-правовой базы в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и развития ВИЭ;
  • Международный и российский опыт привлечения инвестиций в инновационные проекты повышения энергоэффективности;
  • Опыт реализации финансовых механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в области повышения энергоэффективности: концессия, энергосервисные контракты;
  • Направления развития энергоэффективности и энергобезопасности в странах СНГ.
Также в рамках деловой программы Конференции состоялись:
  • Панельная дискуссия: "Энергосервисные контракты и концессии: инструкция по применению. Опыт регионов";
  • Круглый стол: "Возобновляемая энергетика и развитие малой распределенной генерации. Финансовые источники развития";
  • Круглый стол: "Энергоэффективные технологии в строительстве и ЖКХ".
Среди участников Конференции можно выделить таких признанных экспертов, как:
  • Елена Николаева, Депутат Государственной Думы, Первый заместитель Председателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ;
  • Виталий Ковальчук, Референт Департамента промышленности и инфраструктуры Аппарата Правительства РФ;
  • Евгений Мишук, Председатель Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ;
  • Александр Митрейкин, заместитель Директора Департамента государственной политики Минэнерго России;
  • Ирина Булгакова, генеральный директор Ассоциации энергосервисных компаний – РАЭСКО;
    Андрей Лукашов, Первый заместитель министра энергетики Московской области;
  • Алексей Конев, директор по инновациям ФГБУ «Российское Энергетическое Агентство»;
  • Павел Никитин, Генеральный директор Консорциума Логика-Теплоэнергомонтаж, член совета Ассоциации ОППУ «Метрология энергосбережения»;
  • Алексей Туликов, руководитель Департамента развития законодательства в области энергетики и инноватики ФГБУ "РЭА" Минэнерго России;
  • Павел Безруких, заслуженный энергетик РФ, Председатель Комитета Российского Союза научных и инженерных общественных организаций по проблемам использования возобновляемых источников энергии (Комитет ВИЭ «РосСНИО»), академик-секретарь секции «Энергетика» РИА, д.т.н.;
  • Дмитрий Серебряков, Директор СРО 19 «Союз «Энергоэффективность»;
  • Ольга Новоселова, Генеральный директор НП «Распределенная энергетика», Координатор ТП «Малая распределенная генерация»
  • Максим Шахов, Генеральный директор компании «Вайлант Груп Рус»
  • Евгений Коныгин, Председатель подкомитета по энергоэффективности и возобновляемой энергетике ... Читать далее

БЕСПЛАТНАЯ ОНЛАЙН ШКОЛА "Я Блогер"

Здравствуйте!
Друзья, 16 июня в 19-00 по МСК стартует
очередной поток нашей бесплaтной онлайн-школы
"Я Блогер". В рамках школы Вы научитесь всего за
3 занятия создавать сайты с нуля и узнаете, как
начать зарaбатывать в сети занимаясь любимым делом!

Если Вы еще не принимали участие в онлайн-школе,
обязательно пройдите регистрацию на сайте, так как
ссылка на комнату придет только тем, кто зарегистрирован.

http://newhab.ru/partner/vasvassh/bloger
Сделайте свой сайт с нуля и возможно уже через неделю
Вы получите своих первых посетителей и первую пpибыль!

Завтра, я лично проведу для всех участников мощный
вебинар, где расскажу об основных моментах и том,
как и сколько можно зарaбатывать на своих сайтах.

В общем, если Вы еще не были в нашей школе, жмите
по ссылке ниже и проходите регистрацию. Ссылка на
вход придет завтра только тем, кто зарегистрирован.

hhttp://newhab.ru/partner/vasvassh/bloger

Удачи Вам и до встречи  в 19-00 по МСК.



P.S. Да и еще раз напоминаю, чт оесли вы уже
не новичок, то можете записаться в мою мастер-группу.
Сейчас открыт донабор в группу с мaксимальной cкидкой.

       

С уважением, Евгений Вергус.






http://newhab.ru/partner/vasvassh/bloger

APPLE ПРОДАЁТ ИЗЛИШКИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ/

Apple продает излишки солнечной энергии
  

Apple продает излишки солнечной энергии. Facepla.net последние новости экологии
У компании Apple появился новый продукт совсем не похожий на предыдущие: солнечная энергия. Промышленный гигант создал новую дочернюю компанию под названием Apple Energy LLC, чтобы продавать излишки солнечной энергии, вырабатываемой его солнечной фермой в Купертино (город в округе Санта-Клара штата Калифорния) и Неваде.
Последний отчет экологической ответственности компании говорит, что она генерирует достаточное количество энергии, чтобы обеспечить только 93 процента необходимой электроэнергии. Тем не менее, в будущем, возможно, Apple планирует расширить свои электростанции для новых проектов, таких как зарядные станции для автомобилей Apple, судя по слухам.
Apple продает излишки солнечной энергии
Солнечная электростанция Apple в Неваде
Компания объявила о своих планах строительства солнечных проектов по всему миру, мощностью 521 МВт. Произведенная чистая энергия будет использована для питания всех центров обработки данных, а также большей части магазинов Apple и корпоративных офисов.
Кроме того, компания производит другие инвестиции в гидроэлектрическую, геотермальную энергии и биогаз и следит за покупкой только зеленой энергию от энергосети, в случае, когда своей собственной не хватает.
Apple продает излишки солнечной энергии
Предполагается, что компания сможет легально продавать электроэнергию по рыночным ценам, так как новое предприятие не является достаточно большим, чтобы как-то влиять на уровень цен. Целевая аудитория для компании Apple Energy на данном этапе пока не ясна.
Большинство компаний продают избыток солнечной энергии корпоративным клиентам, но некоторые издания считают, что Apple будет продавать электроэнергию населению или некрупным предприятиям, Тем не менее, компания получит разрешение на работу только после 60 дней со дня подачи заявления в FERC (Federal Energy Regulatory Commission), поэтому более подробная информация появится только в августе.
по материалам: apple.com

вторник, 14 июня 2016 г.

ГИБРИДНАЯ УСТАНОВКА ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА И ВЕТРА.

В НИТУ «МИСиС» создали энергетическую установку-гибрид нового поколения

Группа ученых НИТУ «МИСиС» разработала уникальную гибридную энергетическую установку. За счет одновременного использования ветровой и солнечной энергии она вырабатывает на 15–20% больше энергии, чем зарубежные аналоги.
Ученые НИТУ «МИСиС» создали установку-гибрид, которая может преобразовывать и солнечную, и ветровую энергию в электрическую. Прибор способен работать при переменных погодных условиях, поэтому его можно использовать практически в любых регионах для снабжения электроэнергией оборудования и населения, проживающего в труднодоступных местах или в местах, удаленных от линий электропередач. Например, установка может применяться в фермерских хозяйствах, экогородах, для освещения удаленных поселений.
Разработанная конструкция состоит из гибридной вертикальноосевой турбины, на внутренних лопастях которой установлены солнечные элементы. Поступающая от них энергия может, при необходимости, увеличивать скорость вращения турбины, либо уходить в накопитель или внешнюю сеть. Специальная форма лопастей внутреннего и внешнего ротора позволяет увеличить коэффициент использования энергии ветра. На лопасти может быть нанесено покрытие, препятствующее обледенению. Вращение солнечных элементов предотвращает перегрев и накопление пыли, тем самым повышая КПД и увеличивая срок службы, в частности при работе с дополнительными концентраторами солнечной энергии.
«Наша гибридная установка потенциально превосходит такие же разработки из США, Европы и Китая по нескольким параметрам. Во-первых, за счет одновременного использования ветровой и солнечной энергии она вырабатывает на 15–20% больше энергии, чем её зарубежные аналоги. Во-вторых, если возникла поломка, то её можно легко устранить за счет отсутствия в конструкции функционально сложных и массивных деталей. Ремонт или обслуживание могут осуществлять 1–3 человека. Замечу, что обычно ремонт больших энергетических установок сопровождается рядом трудностей, но не в случае с нашим изобретением. Кроме того, стоимость всесезонной гибридной установки при относительно небольшой доработке конструкции, разумной организации производства и грамотного маркетинга будет почти на порядок дешевле существующих аналогов», – рассказал руководитель исследовательской группы, доцент кафедры «Полупроводниковой электроники и физики полупроводников» НИТУ «МИСиС» Петр Лагов.
Мощность установки диаметром 1,5 метра (итоговая высота определяется высотой мачты) и весом около 30 килограмм при благоприятных погодных условиях (освещенность 400–800 Вт/м2, скорость ветра 3–8 м/с) варьируется от 300 до 500 Вт, что позволяет в год вырабатывать до 4 МВт*ч. Затраты на изготовление одной установки при массовом выпуске не превысят 20 тысяч рублей. Расчетное время службы изобретения по пр
Адрес новости

РУССКИЙ СЕВЕР И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ.

Русский Север переходит на чистую энергетику

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин на заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики призвал активнее развивать и использовать на северных территориях возобновляемые источники энергетики.
По его мнению, на первом этапе необходимо выбрать перспективные площадки для внедрения инновационных технологий в области локальной энергетики, а также отработать на уровне субъектов страны подходы к разработке региональных схем размещения малой энергетики в арктической зоне. Сейчас энергетика Арктики в основном построена на использовании горючего топлива, которое потребляют дизель-электрические станции.
Сможет ли Арктика полностью перестроиться на использование возобновляемых энергоресурсов, и какие виды источников энергии актуально использовать в этом регионе, рассказал заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор экономических наук, профессор Борис Порфирьев:
«Стоит понимать, что существует не только арктическая зона России, но есть и более широкое понятие Арктики – Русский Север. Арктическая зона значительно меньше и в основном связана с Северным полярным кругом. Но за его пределы выходит целый ряд территорий, а Севера занимают до 60% территории России".
Я не думаю, что вся Арктика перейдет на возобновляемые источники энергии. Понятно, что нужно увеличивать вклад в возобновляемую энергетику, так как подавляющая часть территории арктической зоны – это территория распределенной генерации, где генерация не централизована и рассчитана, прежде всего, на локальные источники. На части этой территории локальные источники представляют традиционные углеводороды, угольные и ли нефтегазовые. Но Арктика располагает также огромным ветровым потенциалом. Кроме того, на Севере могут быть и зоны, которые интересны для солнечной энергетики.
Второй основной вид возобновляемой генерации – это малые реки, то есть гидроисточники. Не стоит забывать и про вещи, связанные с использованием биомассы, перевода древесины в бутанол и использования его в качестве топлива. Поскольку такой потенциал представляется достаточно серьезным, то его определенно надо востребовать. Особенно учитывая тот факт, что  генерация распределенная, существует проблема большой разрозненности населенных пунктов, производственных мощностей и так далее.
Хотя такие мощные производственные центры как Норильск, которые требуют большого количества энергии, естественно на возобновляемую энергетику не переведешь, никаких мощностей не хватит.  Речь в этом случае идет о диверсифицированной или более сбалансированной модели энергоснабжения, в которой возобновляемая энергетика будет играть более существенную роль. Главная цель  - снизить потребность в завозе угля и других ресурсов, которые сейчас используются для генерации.
Есть еще один источник, например, энергоэффективные парогазовые установки, которые позволяют одновременно получать и тепло и электроэнергию, имеют гораздо более высокий коэффициент полезного действия, превышающий традиционные чуть ли не в 2 раза. В Арктике также можно использовать малые атомные генерации, например энергию, вырабатываемую подводными лодками. Но это больше касается специальных мест дислокации, военных городков. Хотя звучит экзотично, но для конкретных вещей генерация может быть полезна».
Адрес новости

четверг, 9 июня 2016 г.

ЭНЕРГИЯ ВЕТРА. ПЕРСПЕКТИВЫ И РАЗВИТИЕ.

ЭНЕРГИЯ
Использование энергии ветра

Еще один вид альтернативного и возобновляемого источника энергии – ветер. Чем сильнее ветер, тем большее количество кинетической энергии он вырабатывает. А кинетическую всегда можно преобразовать в механическую или электрическую энергию.
Механическую энергию, получаемую за счет ветра, используют уже давно. Например, при помоле зерна (знаменитые ветряные мельницы) или перекачивания воды.
Энергию ветра используют также:
• В ветряных установках, которые вырабатывают электричество. Лопасти заряжают аккумулятор, от которого ток подается в преобразователи. Здесь постоянный ток преобразуется в переменный.
• Транспорт. Уже сейчас есть автомобиль, который едет за счет энергии ветра. Специальная ветровая установка (кайт) позволяет двигаться и водным судам.

Виды ветряной энергии (ветряные электростанции)


Наземные – самый распространенный вид. Такие ВЭС устанавливают на холмах или возвышенностях.
Шельфовые. Их строят на мелководье, в значительном удалении от берегов. Электричество поступает на сушу по подводным кабелям.

Прибрежные – устанавливают на некотором удалении от моря или океана. Прибрежные ВЭС используют силу бризов.
Плавающие. Первый плавающий ветрогенератор был установлен в 2008 году недалеко от берегов Италии. Генераторы устанавливают на специальных платформах.
Парящие ВЭС размещают на высоте на специальных подушках, выполненных из невоспламеняемых материалов и наполненных гелием. Электричество на землю подается по канатам.

Перспективы и развитие

Самые серьезные перспективные планы по использованию энергии солнца ставит перед собой Китай, который к 2020 году планирует стать мировым лидером в этой области. Страны ЕЭС разрабатывают концепцию, которая позволит получать до 20% электроэнергии из альтернативных источников. Американское Министерство энергетики называет меньшую цифру – к 2035 году до 14%. Есть СЭС и в России. Одна из самых мощных установлена в Кисловодске.

Что касается использования энергии ветра, то приведем некоторые цифры. Европейская Ассоциация ветровой энергетики опубликовала данные, которые показывают, что ветроэнергетические установки обеспечивают электричеством многие страны мира. Так, в Дании, за счет таких установок получают 20% потребляемой электроэнергии, в Португалии и Испании – 11%, в Ирландии – 9%, в Германии – 7%.
В настоящее время ВЭС установлены более чем в 50 странах мира, а их мощность растет из года в год.

83 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НА ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.

«Росатом» вложит 83 млрд рублей в ветрогенерацию
  • Инвестиции
    
Госкорпорация «Росатом» подала заявки на строительство в 2018–2020 годах ветроэлектростанций мощностью около 610 МВт, пишет «Коммерсантъ».
1


Структуры «Росатома» подали заявки на строительство ветроэлектростанций мощностью около 610 МВт. Компания готова инвестировать в эти проекты 83 млрд рублей. Заявки поданы в рамках конкурса инвестпроектов в области возобновляемых источников энергии.
Заявки подали структуры «Росатома»: заявителем выступил «ВетроОГК» (входит в ОТЭК, управляющую теплоэнергетикой «Росатома»), поручителем стал «Росэнергоатом». Из заявок следует, что инвестор готов ввести в 2018 году три станции на 150 МВт, в 2019 году — десять ветроэлектростанций (ВЭС) на 200 МВт и в 2020 году — 13 ВЭС на 260 МВт.
Чтобы получать повышенный тариф на сгенерированные ветроэлекстростанциями мощности, инвесторы обязаны использовать локализованное оборудование. По условиям конкурса в первые годы можно использовать российское вспомогательное оборудование — башни, роторы и другое. Однако к 2020 году уже нужно довести уровень локализации до высокого уровня и использовать генераторы и лопасти российского производства, рассказали собеседники газеты.
Источник в структурах «Росатома» рассказал, что госкорпорация ищет технологического партнера среди производителей оборудования для ветроэлектростанций, для того чтобы локализовать производство.
    

среда, 8 июня 2016 г.

СОЛНЦЕ И ВЕТЕР ПРОТИВ УГЛЯ.

Солнце и ветер против угля

Экспортные цены на российский энергоуголь за год снизились почти на четверть. Для сохранения валютной выручки российским угольщикам необходимо резко наращивать объемы производства, но основные зарубежные рынки сбыта идут по пути сокращения потребления угля. Отрасль нуждается в новой стратегии развития и освоении новых технологий.
Крупнейшие страны - производители выбросов CO2 - США, Китай и Индия готовы подписать климатическое соглашение, предусматривающее сдерживание глобального потепления.
Одним из основных источников выбросов являются объекты генерации, работающие на угле. По оценкам Международного энергетического агентства, на долю отрасли приходится около 37 процентов эмиссии парниковых газов в атмосферу. Главным загрязнителем является уголь - на базе угля производится примерно 40 процентов электроэнергии в мире.
В России, где уголь до сих пор остается одним из основных видов топлива для электростанций, правительство предлагает “искать новые перспективные направления использования угля”. Так, по мнению премьер-министра Дмитрия Медведева, будущее отрасли - за углехимией и продуктами высокого передела из угля.
Развивать углехимию призывают и в Минэнерго. О том, что это направление является одним из приоритетов, заявлял замминистра энергетики Анатолий Яновский в январе 2016 года. “Утвержденная в 2014 году Программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года предусматривает создание производств по глубокой переработке угля”, - сказал замминистра.
Летом прошлого года Российская академия наук поддержала проект создания Исследовательского центра угля и углехимии, который объединит представителей нескольких научных центров - Кемеровского научного центра, Института угля, Института углехимии и химического материаловедения, а также Института экологии человека. Но пока все инициативы идут порознь, и углехимическая отрасль, столь перспективная с точки зрения будущего развития и востребованности, остается в зачаточном состоянии.
Говоря о перспективах углехимии, Анатолий Яновский отметил, что получение из угля продуктов с высокой добавленной стоимостью остается приоритетной задачей, и Россия имеет возможности восстановить свои позиции в этой области.
Отрасль переживает тяжелые времена. Как и другие сырьевые товары, уголь за последние годы дешевел на мировых рынках. Экспортные цены на российский энергоуголь по FOB Дальний Восток (международный торговый термин Инкотермс, обозначающий, что продавец обязан доставить товар в порт и погрузить на указанное покупателем судно; расходы по доставке товара на борт судна ложатся на продавца) за год упали на 26 процентов, до 43 долларов за тонну, в Риге - на 20 процентов, до 51 долларов за тонну.
Не стоит забывать, что именно на энергоуголь приходится преобладающая доля запасов: из 4089 миллиардов тонн общих запасов в России 89 процентов - это энергоуголь. Экспортные цены на концентрат коксующегося угля по CFR Китай снизились на 23 процента, до 75 долларов за тонну.
Снижение цен на уголь во многом обусловлено замедлением темпов экономического роста Китая, который является крупнейшим производителем и потребителем угля в мире. Рубикон уже пройден: общее потребление угля в Китае в 2015 году сократилось на 3,7 процента.
Неопределенности угольщикам добавляет и перспектива ужесточения законодательства в отношении предприятий, работающих на угле и являющихся основными производителями выбросов CO2. В декабре 2015 года более 190 стран, включая Россию, присоединились к Парижскому соглашению по климату. Его цель - не допустить глобального потепления более чем на два градуса к 2100 году. Участники климатической конференции отмечали, что основной причиной потепления является рост выбросов CO2.
Одним из главных направлений борьбы с ростом парниковых газов во всем мире является переход от угольной энергетики к более чистой. Развивать генерацию на возобновляемых источниках энергии планируют, например, в Китае. Стратегия Поднебесной предполагает сокращение доли угольной генерации до 60 процентов к 2020 году. Делается это в первую очередь за счет ввода в строй генерации на возобновляемых источниках энергии: так, за последние пять лет объем электроэнергии, вырабатываемой с помощью солнечных электростанций, вырос в Китае в 13 раз. К 2020 году Китай планирует увеличить мощность СЭС еще в три раза. Ежегодные инвестиции в Китае в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) составляют более 110,5 миллиарда долларов (по итогам 2015 года они увеличились на 17 процентов).
В России также запускаются проекты ВИЭ, но они пока сильно отстают от мировых показателей. Гидропотенциал страны освоен менее чем на треть. Практически не развивается ветровая генерация.
Существует риск не достичь целевого показателя и по развитию солнечной энергетики: по планам до 2020 года в России должны ... Читать далее
К списку новостей

вторник, 7 июня 2016 г.

ПОСТРОЯТ 3 СОЛЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ЯКУТИИ.

Три солнечные электростанции построят в отдаленных якутских селах
  • Энергетика    
АО «Сахаэнерго» приступило к строительству солнечных электростанций в отдаленных населенных пунктах Якутии.
germany04


Новые объекты солнечной генерации появятся в селах Иннях и Верхняя Амга, а также в поселке Дельгей. Они повысят надежность и эффективность снабжения электроэнергией потребителей в населенных пунктах, отдаленность и труднодоступность которых осложняет доставку топлива для дизельных станций.
Строительством солнечных электростанций в поселке Дельгей и селе Иннях займется компания «Хелиос Стратегия». Мощность СЭС в этих населенных пунктах составит 80 кВт и 20 кВт соответственно. Солнечную станцию мощностью 36 кВт в селе Верхняя Амга построит ООО «Группа ЭНЭЛТ». Подрядные организации были выбраны в результате открытых конкурсов.
В данный момент ведутся работы по доставке в поселки оборудования и материалов, необходимых для создания СЭС. Строительные и пусконаладочные работы в ВерхнСахаэнерго" строит солнечные электростанции в трех удаленных населенных пунктах
АО «Сахаэнерго», дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго» (входит в состав холдинга «РАО ЭС Востока»), приступило к строительству объектов солнечной генерации в трех отдаленных и труднодоступных поселках.
В Олекминском районе мощность новой солнечной электростанции в поселке Дельгей составит 80 кВт, в селе Иннях – 20 кВт. В селе Верхняя Амга (Алданский улус) установят фотоэлектрический массив мощностью 36 кВт. Солнечные станции помогут повысить надежность и эффективность энергоснабжения потребителей в отдаленных поселках.
«Главная цель строительства и эксплуатации объектов возобновляемой энергетики на Севере и Арктике – экономия ресурсов при энергоснабжении потребителей, – рассказал Алексей Ивлев, и.о.генерального директора АО «Сахаэнерго». – Отдаленность и труднодоступность населенных пунктов, неразвитая инфраструктура, сложная логистика ведут к серьезному удорожанию топлива для дизельных станций. Так около 60% себестоимости вырабатываемой электроэнергии приходится на топливную составляющую. Установка в отдаленных энергоучастках объектов возобновляемой энергетики приводит к сокращению затрат, что делает реализацию проектов ВИЭ экономически эффективной. Наша инновационная работа также направлена на снижение негативного воздействия на окружающую среду».
На сегодняшний день «Сахаэнерго» успешно эксплуатирует 13 СЭС общей мощностью 1325 кВт. По данным специалистов компании действующие станции позволили в 2015 году сэкономить 71 тонн дизельного топлива. Комплексная программа «РАО Энергетические системы Востока» по внедрению технологий возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке предполагает строительство 178 солнечных станций и ветроэнергетических комплексов суммарной мощностью около 146 МВт.
 ей Амге будут проводиться до августа, в Инняхе и Дельгее — до сентября

МИКРО-ГЭС - ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ОТ ВОДЯНОГО ПОТОКА. МИКР-ГЭС СВОИМИ РУКАМИ.

 

Как рассчитать напор водотока

Сразу отметим – для получения наиболее точных результатов понадобится помощь гидрогеологов. Величина напора определяется по итогам расчетов статического (общего) и динамического (чистого) напоров. Расстояние по вертикали от наивысшей позиции напорного трубопровода до точки выхода воды из гидротурбины называется статическим напором. Динамический напор представляет собой разность между статическим напором и его потерями из-за трения и турбулентных завихрений, возникающих при движении воды в трубопроводе. Чем длиннее и извилистей будет трубопровод, чем он меньше в диаметре и чем больше в нем сочленений – тем выше потери напора. Оценка потенциальной мощности микро-ГЭС может основываться только на данных статического напора, но ее точность будет очень условной.
Рассмотрим несколько способов самостоятельного определения напора. Но прежде, чем приступить к измерениям по одному из описанных ниже методик, обратите внимание на соблюдение мер безопасности.
Важно: Будьте осторожны во время работ, выполняемых вблизи или непосредственно в водном потоке. Особое внимание вопросам безопасности следует уделить перед началом работ в узких либо крутых руслах, а также при быстром течении воды. Не следует производить замеры в одиночку! Не входите в воду, если с поверхности водоема не видно дна – промерьте глубину жердью достаточной длины.
Водопад. Самостоятельно определить напор в водопаде с высокими или, тем более, отвесными стенами непросто – тут применяется метод триангуляции, расчеты для которого производятся с использованием специального геодезическое снаряжение.
микро-ГЭС
Водосток, идущий с холма. Чтобы измерить напор в невысоком водостоке с относительно пологими склонами, воспользуемся вертикальным уровнем и два колышка с закрепленной на них красной тряпицей. Что бы изготовить уровень понадобятся две бруса: первый длиной не менее полутора метров, второй – около 300 мм. Нужно закрепить гвоздями или шурупами короткий брус на торце длинного, затем измерить высоту полученного уровня – она должна равняться 1,5 метрам (при необходимости укоротите длинный брус).
Замеры высот выполняются в несколько этапов:
  • ставим уровень у подножья склона, по которому стекает ручей, с помощью уровня на глаз определяем высоту подъема, равного полутора метрам – помощник должен установить в ней колышек-маркер;
  • передвигаем уровень на место маркера и вновь замеряем высоту – помощник ставит колышек;
  • продолжаем замеры до тех пор, пока не окажемся на вершине холма.
Следом умножаем длину уровня на количество измерительных этапов и получаем данные по напору в метрах.
Пологий водосток. Замер напора в русле реки или ручья производится при помощи самодельных приспособлений: 6-9 метров садового шланга диаметром 15 мм; воронки; выдвижной рулетки. На пологих водоемах эффективен лишь один тип бесплотинной микро-ГЭС – рукавная, поэтому расчет напора производится под ее конструкцию. Нужно плотно вставить воронку в шланг, передать этот конец помощнику, а самому взяться за шланг с другой стороны.
Порядок замеров следующий:
  • работы начинаются с предполагаемой точки забора воды для рукавной микро-ГЭС. Помощник занимает позицию возле этого места, погрузив насаженную на шланг воронку в воду, но удерживая у поверхности. Свободная часть шланга проводится по течению, затем второй наблюдатель приподнимает ее конец над водой и отслеживает момент, когда вода перестанет течь. Нужно замерить рулеткой дистанцию от поверхности воды до высоты, на которой вода прекратила вытекать из шланга – запишите размер дистанции в журнал;
  • оставаясь на месте замера, попросите помощника подойти к вам и встать вместо вас. Спустившись ниже по течению водотока, произведите измерения описанным выше способом, впишите их в журнал;
  • повторяйте операции первого и второго этапа до тех пор, пока не окажитесь на месте будущего размещения гидротурбины.
Сложив вместе полученные данные, определяем общий напор между водозабором и микро-ГЭС. Следует принять во внимание кинетическую энергию воды, вынуждающую жидкость течь из шланга при выравнивании уровней между точками забора и слива. Вычтите по 40-50 мм из данных по каждому этапу, что позволит скорректировать измерения с учетом кинетики воды.

Как рассчитать расход воды в водоеме

Рассмотрим несколько способов определения расхода воды в водотоке, подходящих для малых и средних потоков.
Малый водопад или ручей. Нужно плотно перекрыть русло временной плотиной из доски с отверстием по центру, в отверстие вставить отрезок трубы. Не следует выбирать слишком тонкую трубу – вода не должна выливаться за пределы плотины. Слив воды по трубке производит в емкость, объем которой вам известен – нужно засечь время от начала набора воды до заполнения емкости. Для полной уверенности в результатах следует повторить эксперимент два-три раза.
Если водный поток будет использоваться в качестве источника первичной энергии для рукавной микро-ГЭС, то расход воды следует определять при помощи «импровизированного рукава» – трубы. Диаметр трубы должен быть примерно равен диаметру рукава будущей гидроэлектростанции и иметь длину не менее трети от протяженности будущего рукава. Нужно направить водоток в трубу, ко второму ее концу подставить емкость для сбора воды, при помощи секундомера засечь время наполнения емкости. Как и в случае метода с временной плотиной, опыт нужно повторить раза три.
Для выяснения расхода воды воспользуемся формулой: Q=V/t, где Q – расход воды, V – объем используемой емкости в м3 и t – время в секундах, затраченное на заполнение емкости.
микро-ГЭС
Средний водоток. Чтобы рассчитать расход воды в реке или ручье слишком широких, чтобы можно было воспользоваться методом «плотины», нам потребуется выяснить скорость течения и площадь поперечного сечения русла водоема. Требуется найти наиболее прямолинейный участок реки (ручья) с ровным дном и низким уровнем воды.
Начнем промеры с определения площади сечения. Понадобятся:
  • прочная бечевка (веревка), общая длина которой превышает ширину водотока на 30%. На нее следует нанести разметку с шагом 300 мм. Взамен бечевки можно воспользоваться размеченным брусом;
  • два колышка, чтобы закрепить на них бечевку на берегах реки (ручья);
  • мерный шест, размеченный с шагом 100 мм. Его длина выбирается в зависимости от глубины водоема;
  • миллиметровая бумага (миллиметровка) для вычерчивания результатов промеров;
  • помощник, который будет наносить результаты замеров на миллиметровку.
Натяните веревку строго поперек водотока, войдите в воду и, двигаясь вдоль бечевки, промерьте глубину воды при помощи шеста, ориентируясь на веревочную разметку. Необходимо выдерживать строго вертикальное положение шеста – это важно. Закончив промеры и внеся их данные на лист миллиметровки, следует определить площадь поперечного сечения русла. Для этого разбейте полученный рисунок на прямоугольники и треугольники, стараясь охватить как можно большую его площадь (в идеале – всю). Затем рассчитайте площадь каждой полученной геометрической фигуры, используя следующие формулы: площадь треугольника – ½ стороны, умноженная на длину высоты, проведенной к ней; площадь прямоугольника – произведение двух сторон, смежных друг с другом. Складываем полученные данные между собой и получаем искомую площадь поперечного сечения водостока.
Скорость потока воды. Чтобы произвести замеры, необходим помощник, еще одна веревка достаточной длины, секундомер и поплавок, который можно сделать из полулитровой пластиковой бутылки. Не снимая бечевку с участка реки, где вы выполняли измерения поперечной площади русла, отмерьте ровно шесть метров вверх по течению и натяните новую веревку параллельно предыдущей. Затем помощнику нужно наполнить бутылку 0,5 л водой наполовину, закрутить крышку и, расположив ее посередине водного потока, отпустить в плаванье, подав сигнал голосом. Сразу после сигнала включите секундомер и засеките время, за которое поплавок пройдет дистанцию до веревки, расположенной ниже по течению. Убедитесь, что поплавок-бутылка не цепляется за дно ручья либо за выступающие камни, не вращается в водоворотах – в противном случае замените полулитровую бутылку емкостью меньших размеров или найдите более подходящий участок водостока. Замеры скорости потока воды нужно повторить трижды, что позволит вычислить среднюю скорость по результатам измерений. Для расчета скорости воды нужно разделить расстояние между двумя веревками на время, за которое прошел его поплавок.
Полученную среднюю скорость воды нужно умножить на коэффициент, учитывающий потери скорости на дне реки (ручья). Его значения выбираются в зависимости от типа дна водотока:
  • 0,8 – для песчаного дна;
  • 0,7 – для дна, покрытого камнями мелких или средних размеров;
  • 0,6 – для дна, содержащего большое количество крупных камней.
Расход воды Q определяется по следующей формуле: Q = S•V, где S – площадь поперечного сечения реки, а V – скорость водного потока. Единица измерения расхода воды – кубический метр в секунду.
Однако данные по расходу воды будут верны только лишь на момент выполнения замеров скорости и напора воды. Для определения среднего расхода воды за год или за сезон, требуется повторить измерения несколько раз, ориентируясь на уровень воды в реке. В повторном промере сечения водостока нет нужды – достаточно выяснить разницу между прежним уровнем воды и текущим, после чего скорректировать цифры на миллиметровом листе с предыдущими измерениями. Чтобы упростить задачу, установите в водоеме мерный шест, он позволит определить глубину воды с берега. Тем не менее, скорость потока каждый раз придется замерять лично.

Как рассчитать мощность водотока

Сила, с которой вода осуществляет работу, определяется ее весом. А работа водного потока зависит от напора и расхода текущей воды. Мощность потока воды рассчитывается по формуле N=p•g•Q•H, где:
  • p – плотность воды, равна 1000 кг/м3;
  • g – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2;
  • Q – расход воды (м3/с);
  • H – напор (м).
Поскольку значения плотности воды и ускорения свободного падения при нормальных условиях остаются неизменными, для определения мощности водотока нужно лишь вставить в формулу полученные расход воды (Q) и ее напор (H). Выглядеть формула будет так: N=9810•Q•H.
Однако полностью преобразовать кинетическую энергию воды в электроэнергию невозможно – часть ее будет непременно потеряна. Поэтому необходимо ввести в формулу определения мощности водотока КПД гидроагрегата (n).
Производительность микро-ГЭС в зависимости от их типа составляет порядка 0,55-0,95%. Соответственно минимальная мощность микро гидроэлектростанции рассчитывается так:

N=9810•Q•H•n≈9810•Q•H•0,55≈5395,5•Q•H.
К примеру, если расход воды в водотоке составляет 0,02 м3/с, а напор равен трем метрам, то микро-ГЭС будет вырабатывать по минимуму N=5395,5•0,02•3≈324 Вт.
Допустим, что микро гидроэлектростанция производит 324 Вт в час 24 часа в сутки, 354 дня в году. Соответственно, за сутки ее производительность составит 7,7 киловатт-часов, за год – 2726 киловатт-часов.

Микро-ГЭС своими руками

Самостоятельно спроектировать и построить малую гидроэлектростанцию, полностью обеспечивающую потребности загородного дома в электроэнергии – это не менее 4-5 кВт в час – непросто. Полную энергетическую независимость можно реализовать лишь с помощью микро-ГЭС заводского производства, укомплектованных низкоскоростными ортогональными (поворотнолопастными) гидротурбинами, которые изготовить в домашних условиях невозможно. А вот радиально-осевые модели ГЭС, к которым относится хорошо известное колесо с лопатками, можно сделать самостоятельно, используя непрофессиональное оборудование. Правда, их мощность не превысит одного 1 кВт.
Рассмотрим самодельную пико-ГЭС, созданную изобретателями из США.
микро-ГЭС
На территории их усадьбы находится маловодный ручей с уступчатым руслом – напор по отношению к точке размещения гидроагрегата составляет 910 мм. Владельцы участка решили заменить предыдущую модель пико-ГЭС, также построенную ими самостоятельно, на новую в расчете достичь большей производительности. Прежний гидроагрегат с ременным приводом от радиально-осевого колеса к альтернатору вырабатывал около 160 Вт в час, электроэнергии было достаточно лишь для питания радио и двух энергосберегающих ламп.
микро-ГЭС
Радиально-осевая гидротурбина была создана из двух дисков от старого дизель-генератора, между которыми приварили лопатки, изготовленные из стальной трубы диаметром 100 мм, разрезанной вдоль на четыре части.
микро-ГЭС
Диаметр дисков радиально-осевого колеса – 300 мм. Изобретатели стремились воссоздать конструкцию гидротурбины Банки с тем условием, чтобы водный поток передал кинетическую энергию дважды – сначала лопастям вверху колеса, затем расположенным в его нижней части. Их турбина комплектовалась 16-ю лопатками. Чтобы упростить разметку отверстий для пяти стальных прутов, образующих ступицу колеса, точно задать положение лопаток и отверстий под четыре прутка с резьбой, дополнительно усиливавших жесткость конструкции колесной гидротурбины, был подготовлен бумажный шаблон с разметкой.
микро-ГЭС
Диски приварили точечной сваркой друг к другу в двух местах, наклеили поверху размеченный шаблон из бумаги, затем высверлили технологические отверстия. В одном из дисков, том, что располагался на гидротурбине в противоположной точке от места соединения с валом генератора, было вырезано 100 миллиметровое отверстие по центру. Отверстие предназначалось для одной цели – после установки в него можно будет просунуть руку, чтобы удались различные предметы, попавшие внутрь турбины в процессе эксплуатации.
микро-ГЭС
После диски разъединили, зачистили и вновь соединили друг с другом, но уже при помощи четырех прутков с резьбой, длина каждого – 265 мм. Перед тем, как приварить лопатки к дискам, пришлось удалять с линии будущего сварного шва слой оцинковки, присутствовавший на трубах с внешней и внутренней стороны. Иначе в зоне расплава металла при производстве сварки образовывались бы ядовитые для человека пары цинка.
микро-ГЭС
Направляющий кожух гидроагрегата, предназначенный для вывода потока воды на колесо турбины, имеет трапециевидную форму – его ширина 250 мм, длина 300 мм. Высота отверстия, через которое будет выходить поток воды на турбину, равна 25 мм – данная мера позволит немного усилить скорость воды. Для закрепления на кожухе рукава трубы, по которой к гидроэлектростанции будет подведена вода, на его задней части (противоположной стороне, обращенной к турбине) под 45о углом приварен отрезок трубы, диаметр которой совпадает с внутренним диаметром подводящего воду рукава. Конструкция рамы гидроагрегата позволяет смещать кожух вверх и вниз по отношению к гидротурбине, что позволяет добиться максимальной производительности.
микро-ГЭС
Для изготовления статора применялась медная проволока толщиной 1,7 мм. Она свита девятью кольцами, в каждом по 125 витков. Шесть жил на выходе позволяют выстроить дельтовидную либо звездчатую топологию. После заливки полиэфирным стеклопластиком статор стал 355 мм в диаметре, его толщина – 1,3 мм.
микро-ГЭС
Колеса роторов изготавливались на базе тормозных дисков. Чтобы правильно разместить на каждом роторном диске 12 магнитов размерами 25х50х12,5 мм каждый, использовался шаблон из толстого картона. Как и в случае со статором, сборку роторов завершила их заливка полиэфирным стеклопластиком.
микро-ГЭС
На изображении показан альтернатор в собранном виде, установленный на пико-ГЭС. Снаружи на нем размещен преобразователь трехфазного переменного тока в постоянный, его защищает алюминиевый корпус – на 38 оборотах в минуту он выдает ток напряжением 12,5 вольт. Для последующей настройки зазора между роторами, в том из них, что был ближе к колесу гидротурбины, просверлили три отверстия.
микро-ГЭС
Роль рукава, поставляющего воду к гидроагрегату, выполняет пластиковая труба длиной 2000 мм и диаметром 100 мм.
микро-ГЭС
После установки и кропотливой настройки американским конструкторам удалось достичь несколько меньшей производительности, чем они рассчитывали – 293 ватта в час. Максимальная выработка электроэнергии была получена при переключении на звездчатую топологию и при довольно крупном 30 мм зазоре между роторами. К сведению – без нагрузки такая гидротурбина совершает 160 оборотов в минуту. Проблема, с которой изобретатели столкнулись в процессе эксплуатации созданного ими гидроагрегата – частицы песка, налипающие на магниты роторов.
микро-ГЭС
Очевидные недостатки малой гидроэлектростанции, описанной выше: слабый напор, по сути, представленный дистанцией между рукавом трубы, снабжающей гидроустановку водой; полное отсутствие защитного кожуха в конструкции альтернатора.

В завершении

Реализация идеи по оснащению загородного дома собственной гидроэлектростанцией, несмотря на близость водотока, самостоятельно осуществить нелегко, но не невозможно. И все же стоит обратиться к специалистам в области малой гидроэнергетики, имеющими богатый опыт разрешения ряда вопросов, касающихся установки микро-ГЭС.