среда, 16 декабря 2015 г.

Ваше Здоровье. БЕСПАЛТНЫЕ УРОКИ. ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕХОНДРОЗА.

Бесплатный курс по лечению болей в пояснице
Бесплатные уроки по лечению болей в пояснице от дипломированного врача ЛФК.Здравствуйте!
Сегодня я хочу порекомендовать вам довольно необычный бесплатный видеокурс, аналогов которому нет нигде в Интернете.
Этот видеокурс посвящен лечению ущемления седалищного нерва.
Получить его бесплатно можно здесь:
http://ohnet.ru/info/vasvassh/freenerve
Уникальность этого курса состоит в том, что нигде до сих пор не было системной информации о том, как лечить это крайне пренеприятное состояние.
Если у вас оно случалось, то вы понимаете, о чем идет речь. Когда жгучая боль, проходящая по задней поверхности бедра, то тянущая, то резко стреляющая, не дает не нормально ходить, не нормально отдыхать...
Врачи в больницах, как правило, в этом случае назначают только обезболивающее. Но оно не решает проблему, и со временем боль возвращается. Человек с ущемлением живет от приступа к приступу, не зная, что выход из этого порочного круга есть!
Ответ на вопрос "Как раз и навсегда избавиться от защемления седалищного нерва" вы найдете в этом бесплатном видеокурсе:
http://ohnet.ru/info/vasvassh/freenerve
Чтобы получить видеокурс, сделайте три простых действия:
1. Перейдите по ссылке - http://ohnet.ru/info/vasvassh/freenerve

2. На открывшейся странице нажмите на кнопку "Получить бесплатные уроки" под видео

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.
Удачи!
ЗДРАВИЯ ВАМ!
С уважением, 

суббота, 28 ноября 2015 г.

Крупнейшая федеральная земля Австрии получает 100% электроэнергии из возобновляемых источников
  • Инвестиции    
Многие страны активно и очень успешно осуществляют программы по переходу на экологически чистые возобновляемые источники энергии. На днях похвасталась своими успехами маленькая Австрия, которая на референдуме 1978 года отказалось от ядерной энергии, сообщает geektimes.ru
2

пятница, 27 ноября 2015 г.

К 2050 ГОДУ ТОЛЬКО ЭНЕРГИЯ ВОДЫ, СОЛНЦА и ВЕТРА.

Мир может работать исключительно на энергии ветра, солнца и воды к 2050
Создано 23.11.2015 13:40
Автор: Natali

Мир может работать исключительно на энергии ветра, солнца и воды к 2050
Мы можем очень быстро и полностью избавиться от ископаемых видов топлива, если страны просто примут такое решение на политическом уровне.
Через несколько десятилетий мир мог бы быть обеспечен энергией не используя ничего, кроме ветра, воды и солнечного света. Это заключение последнего исследования, опубликованного как раз перед встречей мировых лидеров, которая пройдет в Париже с 30 ноября по 11 декабря, ее темой станут вопросы по изменению климата.
Мир может работать исключительно на энергии ветра, солнца и воды к 2050
«Это в основном планы, которые демонстрируют, что технически и экономически целесообразно изменить энергетическую инфраструктуру всех стран», говорит Марк З. Якобсон (Mark Z. Jacobson), директор программы Atmosphere/Energy в Стэнфордском университете, который работал с коллегами из университета Калифорнии над анализом карт энергосетей 139 стран.
Исследователи изучили цифры, чтобы увидеть сколько энергии в каждой стране потребуется к 2050 году, в том числе электроэнергия, транспорт, отопление и охлаждение, промышленность и сельское хозяйство, а потом рассчитали, как возобновляемые источники энергии могут покрыть эти потребности, где бы они могли быть расположены, и сколько это будет стоить.
Мир может работать исключительно на энергии ветра, солнца и воды к 2050
«Люди, которые пытаются предотвратить эти изменения будет возражать, что это слишком дорого, или там просто не хватает мощности, или они попытаются сказать, что это ненадежно, что установки займут слишком много земельной площади или ресурсов», объясняет Якобсон. «Наше исследование как раз показывает, что все эти возражения просто надуманны».
Мир может работать исключительно на энергии ветра, солнца и воды к 2050
Использование возобновляемых источников энергии уже дешево и будет только дешеветь. Даже сейчас, как говорит Якобсон, ветер является самым дешевым источником электроэнергии в США, стоимостью всего 3,5 цента за киловатт-час (несубсидированных) по сравнению со стоимостью киловатта, произведенного при помощи природного газа - от 6 до 8 центов. Это не включая вопроса о здоровье и климатических преимуществах: исследование оценивает, что изменение инфраструктуры позволит спасти от 4 до 7 миллионов жизней в год, тех людей, которые умерли бы от загрязнения воздуха.
Переход на возобновляемые источники энергии создаст на 20 млн рабочих мест больше, чем количество, которое занято сейчас в промышленности ископаемого топлива. Цены на энергоносители стабилизируются, так как возобновляемые источники энергии не используют товарное топливо.
Децентрализация власти позволит снизить риски терроризма на электростанциях и отключений по причине штормов. Страны могли бы стать энергетически независимыми, устраняя основную причину глобального конфликта. Четыре миллиарда людей, которые не имеют надежного (или, в некоторых случаях, любого) доступа к энергии сегодня, станут энергообеспеченны.
Исследование предлагает свою хронологию, когда может произойти полный переход. К 2020 году страны могут прекратить строительство новых электростанций, использующих уголь, природный газ, или атомную энергию (или биомассу, которую исследователи не считают хорошей альтернативой).
Новая бытовая техника, такая как печи и обогреватели будут электрическими.
К 2025 году новые грузовые корабли, поезда, автобусы будут электрифицированы. Легковые и грузовые автомобили перейдут на электричество к 2030 году, а к 2050 году будет завершен полный переход.
Facepla.net по материалам: 100.org

вторник, 24 ноября 2015 г.

На Южном Урале будет развиваться альтернативная энергетика



Ассоциация малой энергетики Урала рассматривает перспективы сотрудничества с чешскими компаниями для совместных проектов в сфере нетрадиционной энергетики. Одним из направлений взаимодействия могут стать погружные ГЭС.
Такие компактные гидроэлектростанции обустраиваются без создания плотин. Мини-ГЭС погружается в воду и способна вырабатывать электроэнергию мощностью от 1 МВт. Уже есть договоренности с чешскими партнерами о тестовом запуске такой электростанции на одной из уральских рек.
Также обсуждается возможность строительства электростанции, работающей на топливе, полученном в результате пиролиза (сжигание угля или древесных опилок с добавлением метана). Предположительно, такой объект появится на Коркинском угольном разрезе. Кроме того, возможен вариант получения биотоплива из отходов деятельности птицефабрик.....

суббота, 21 ноября 2015 г.

Приглашаем принять участие в V ежегодной конференции «Будущее возобновляемой энергетики в России»


Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в V ежегодной конференции

«Будущее возобновляемой энергетики в России»

10 декабря 2015 года, Москва, «Swissotel Конференц-центр»

Организатор - деловая газета «Ведомости»



Какое будущее ждет зеленую энергетику в России в свете последних событий? Насколько долгим будет влияние кризиса? Изменит ли правительство условия поддержки и какими они будут? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на V ежегодной конференции «Ведомостей» «Будущее возобновляемой энергетики в России».



Среди докладчиков



Александр Баделин, генеральный директор, «Активити»

Патрик Виллемс, руководитель программы по развитию ВИЭ в России, IFC

Алексей Виноградов, управляющий директор, «Норд гидро»

Вадим Дормидонтов, руководитель блока ТЭК, проектное и структурное финансирование, Газпромбанк

Виктор Елистратов, директор, НОЦ «Возобновляемые виды энергии и установки на их основе» СП бПУ

Василий Зубакин, начальник департамента координации энергосбытовой и операционной деятельности, «Лукойл»

Алексей Каплун, заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям, «РАО ЭС Востока»

Виталий Королев, заместитель руководителя, ФАС России

Вячеслав Кравченко, заместитель министра, Министерство энергетики РФ

Федор Луковцев, заместитель председателя правительства, руководитель представительства правительства Забайкальского края при Правительстве Российской Федерации

Михаил Молчанов, генеральный директор, «Солар системс»

Роберт Пальталлер, первый заместитель председателя, Правительство Республики Алтай

Вячеслав Соломин, генеральный директор, «Евросибэнерго»

Филипп Флориан, директор департамента прямых инвестиций, Газпромбанк

Александр Чмель, директор программ корпоративного обучения, профессор практики, Московская школа управления «Сколково»

Михаил Чучкевич, управляющий партнер, Bright Capital

Игорь Шахрай, генеральный директор, «Хевел»



Программа и подробная информация о конференции:

http://old.vedomosti.ru/ad/redirect.phtml?bannerid=108893
и по телефону +7 (495) 956-25-36



Обращаем Ваше внимание: по мере подготовки мероприятия информация на сайте регулярно обновляется. Следите за новостями!



Мы будем рады видеть Вас и Ваших коллег в числе участников конференции

четверг, 19 ноября 2015 г.

До конца 2018 года ожидается введение в эксплуатацию не менее 10 МГЭС

  • Энергетика.    
Как отмечается в исследовании РБК.Research «Российский рынок альтернативной энергетики — 2015», в рамках конкурсного отбора проектов ВИЭ в июне 2014 года, были одобрены 3 инвестиционных проекта строительства МГЭС ОАО «РусГидро» совокупной мощностью 20,64 МВт, сообщает marketing.rbc.ru
30
В соответствии с заявкой, в 2017 году РусГидро начнет эксплуатацию Сенгилеевской МГЭС (10 МВт), Барсучковской МГЭС (5,04 МВт) и Усть-Джегутинской МГЭС (5,6 МВт). Площадки новых станций находятся в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии. В отношении отобранных проектов заключены договоры, обеспечивающие инвесторам возмещение затрат в течение 15 лет с базовой доходностью до 14% годовых (текущая доходность зависит от доходности долгосрочных облигаций федерального займа).
Кроме того, в настоящее время продолжается строительство малой ГЭС в Кабардино-Балкарии — Зарагижской (30,6 МВт). Проект МГЭС Большой Зеленчук (1,2 МВт), Карачаево-Черкесия, прошел государственную экспертизу, на площадке ведутся строительные работы.
В инвестиционную программу ОАО «Русгидро» на 2014—2018 годы также включены проекты малых Ставропольской МГЭС (1,9 МВт), Егорлыкской ГЭС-3 (3,5 МВт) и Бекешевской МГЭС (1 МВт) — все в Ставропольском крае. Ввод мощностей этих малых ГЭС планируется осуществить до 2018 года.
В общей сложности в программе развития МГЭС ОАО «Русгидро» на сегодняшний день значатся 383 проекта совокупной установленной мощностью около 2,1 ГВт, большая часть из которых локализована в Северо-Кавказском федеральном округе.
В настоящее время ОАО «РусГидро» проводит актуализацию карты потенциальных створов малых ГЭС, ведет переговоры с зарубежными партнерами по реализации программы строительства и локализации производства основного оборудования объектов ВИЭ.
Еще одна компания, активно занимающаяся развитием малой гидроэнергетики в России, — это ЗАО «Норд Гидро». В настоящее время в её собственности 37 малых ГЭС, проектируемых к реконструкции, в том числе 4 действующих объекта установленной мощностью 8,4 МВт.
Так, в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Карелии и «Норд Гидро» компания проводит работу по реконструкции и возведению малых гидроэлектростанций на территории Лахденпохского, Суоярвского, Питкярантского, Прионежского, Сортавальского, Калевальского, Пудожского и Муезерского районов с целью обеспечения дополнительной электрической мощности в 100 МВт.

вторник, 3 ноября 2015 г.

РФ планирует к 2024г ввести 6 ГВт на основе ВИЭ    

Минэнерго России планирует к 2024 году ввести в эксплуатацию порядка 6 ГВт электрической энергии, вырабатываемой на основе возобновляемых источников энергии, при этом степень локализации соответствующего оборудования должна составить до 65-70%, сказал первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер. Об этом сообщает energo-news.ru
oi
Я уже многократно говорил, что основной идеей продвижения возобновляемой энергетики в электробалансе страны является не дефицит электроэнергии на основе традиционных источников, а необходимость развития производственных компетенций…. Основная идея этого заключается в том, что оборудование, которое будет использоваться при внедрении и при постановке на баланс возобновляемых источников будет производиться в Российской Федерации – степень локализации будет до 65-70%, – сказал Текслер.
Основная суть поддержки в этом – чтобы мы не оставались на обочине истории. Понятно, что за такого рода источниками будущее. Для того чтобы даже в отсутствии реальной необходимости в настоящее время этим заниматься, мы свои производственные компетенции развивали, была принята в 2013 году программа поддержки возобновляемых источников. Поэтому мы планируем, что 6 гигаватт будут до 2024 года внедрены на основе ВИЭ в рамках этой программы.
По словам Текслера, Минэнерго также проводит отдельные мероприятия по поддержке возобновляемой энергетики на розничном рынке. “Поэтому в общем и целом за ближайшие 15-20 лет мы рассчитываем, что установленные мощности на основе возобновляемой энергетики у нас будут в районе 9-10 гигаватт, и собственно это сейчас записано в проекте Энергостратегии (до 2035 года – ред.)”, – отметил он.
Ранее в сентябре в интервью “Россия-24″ Текслер заявил, что инвестиции в развитие возобновляемой энергетики РФ до 2024 года планируются в объеме более 110 миллиардов рублей.
В 2013 году правительство РФ запустило программу поддержки развития “зеленой” энергетики в стране. Конкурсный отбор проектов по строительству генерации на основе энергии ветра, солнца и воды проводит “Совет рынка” (регулятор энергорынка). Летом правительство внесло некоторые изменения в программу, сохранив общий объем вводов (3,6 ГВт с учетом ранее “сгоревших” квот), но перераспределив их на более длительный период (до 2024 года), со снижением вводов в год с 1000 до 500 МВт.
 

вторник, 20 октября 2015 г.

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 400МВт

В Колумбии запущена гидроэлектростанция мощностью 400 МВт
Enel S.p.A ("Enel") и ее колумбийская дочерняя компания Emgesa запустили производство на гидроэлектростанции El Quimbo в Колумбии. Станция установленной мощностью 400 МВт расположена в регионе Уила, примерно в 350 километрах к юго-западу от Боготы, и питается от крупнейшей в стране реки Магдалены.

Заполнение водохранилища началось в конце июня, после завершения основных строительных работ, за которыми последовал ввод в эксплуатацию первого из двух блоков станции. Перед началом промышленной эксплуатации станция проработает около 20 дней в тестовом режиме. С вводом в эксплуатацию второго блока (ближе к концу следующей недели), El Quimbo будет способна производить около 2,2 ТВт-ч в год, что отвечает 4%-ому спросу на электроэнергию всей страны. Более того, станция поможет уменьшить воздействие на поставку электроэнергии в стране феномена Эль-Ниньо, провоцирующего засуху.

«El Quimbo уже заняла лидирующие позиции по р! азличным показателям. Это самая впечатляющая инженерная работа, реализованная Группой Enel за последние шесть лет, одна из крупнейших гидроэнергетических инвестицийEnel в Южной Америке, а также первая в Колумбии электростанция с частным финансированием, - заявил генеральный директор Enel Франческо Стараче. El Quimbo укрепит присутствие Группы в регионе, на территории которого в ближайшие годы будут осуществляться значительные инвестиции нашей компанией».

Группа Enel инвестировала в проект около 1,2 млрд. долларов США. Это позволило реализовать масштабную программу по благоустройству местности, включая строительство новых жилищных единиц для более чем 400 человек, возведение девяти мостов, в том числе крупнейшего виадука в стране, и также поддержать инициативы, направленные на защиту биоразнообразия в области, таких как восстановление боле! е 11 000 гектаров тропических растений на левом берегу во! дохранилища и создание ветеринарных спасательных центров.

С запуском El Quimbo установленная гидро-, нефтегазовая и угольная мощность в Колумбии Группы Enelприравнивается к  3500 МВт.

Enel - один из крупнейших игроков на латиноамериканском энергетическом рынке, осуществляющая также свою деятельность через компанию Enel Green Power, в ведении которой находятся электростанции, использующие возобновляемые источники энергии,  в Бразилии, Чили, Коста-Рике, Гватемале, Мексике, Панаме и Уругвае, с общей установленной мощность более 2 ГВт.

четверг, 1 октября 2015 г.

«Зеленая» энергия с неба

«Зеленая» энергия с неба


АэроГЭС отличается от обычной ГЭС только тем, что она использует не воду, а капельную влагу, собранную прямо из облака по технологии известных систем сбора тумана. Это позволяет полностью использовать энергию самого мощного процесса в Природе – Круговорота Воды
CAM00107

Разработка данной технологии позволит получить практически вечную и ничем не ограниченную электроэнергию и чистую воду для питья и орошения, причем в любой точке планеты, где есть облака. При этом потребуется минимальный расход места на земле (как под ЭС, так и под ЛЭП), а также возможность использования любых поверхностей (включая огромные территории пустынь, морей, океанов и т.п. ). Такая технология модульна, мобильна и экологична из-за сравнительно небольших локальных гидропотоков по сравнению с обычными ГЭС и полным отсутствием тепловых, химических или ядерных выбросов в окружающую среду. Для установки АэроГЭС требуются существенно более низкие капитальные затраты на единицу мощности и издержки по сравнению с любыми другими известными видами возобновляемой и невозобновляемой энергетики.
Этим летом проводились испытания простейшей АэроГЭС на базе кайта (воздушного змея), которая могла бы использоваться, например, для аварийной добычи пресной воды из нижней облачности на судах или островах в океане, а также в пустынных и степных зонах.
Из 10 попыток запуска кайтов лишь две (19.07 и 30.07) можно условно считать состоявшимися, т.е. кайт достигал нижней облачности с водностью не более 0.1 г/м3 на высоте 300-400 м, и лишь в одном случае (30.07) было получено мизерное количество воды. В остальных случаях либо кайт падал, либо цеплялся за дерево, либо обрывался, либо даже терялся.
Это было отчасти связано с очень жесткими условиями осуществления экспериментов: кайт можно было запустить только при устойчивом юго-западном или западном ветре ~ 7-12 м/с одновременно с очень низкой облачностью ~ 500 м, только в светлое время суток и БЕЗ ДОЖДЯ (для чистоты эксперимента). Такие условия возникали реально очень редко. Поднять выше кайт было возможно (на свой страх и риск до 900 м, нижней границы зоны G по ограничениям Пулково), но сначала не выдерживал и рвался старый трос 1.2 мм, а потом был только ограниченный кусок нового троса 2 мм (500 м).
Из этого следует вывод, что дальнейшие эксперименты с кайтом можно будет проводить либо в горах (в орографической облачности), либо на пустых пространствах (степь, море), либо с аэростатической поддержкой (такой комбинированный кайт сейчас и разрабатывается для запусков на будущий год).
Одновременно проводились и лабораторные эксперименты с двумя моделями кайта (1:10 и 1:5) и полипропиленовой сеткой в условиях, близких по водности к центральной части облака ~ 0.7-1.3 г/м3. Они показали теоретически вполне ожидаемые результаты с выходом воды ~ 5 л/м2/ч и эффективностью сетки ~ 20-50 %. Причем эксперименты показали, что можно существенно упростить систему дренажа, отказавшись от трубок/поддонов и пустив воду по проложенному в нижних точках кайта/сетки полипропиленовому шнуру и даже вниз до земли по тросу из дайнимы. К сожалению, условно состоявшиеся натурные эксперименты проводились до этих выводов и не могли подтвердить или опровергнуть эти лабораторные данные.
Вы можете прочитать подробно о всей концепции в рамках кампании на Планете.

воскресенье, 27 сентября 2015 г.

Государственная поддержка ВИЭ

Власти РФ поддержат проекты с возобновляемыми источниками энергии
Регионы, где кроме нефтегазовых ресурсов, активно используются возобновляемые природные источники энергии, получат поддержку правительства, сообщил зампред правительства РФ Аркадий Дворкович на международном форуме "БиоКиров-2015" в Кирове в пятницу.
"Очередной конкурс по возобновляемым источникам энергии будет в ноябре, зеленый тариф по новой очереди этих проектов заработает, так что нужно активно подавать заявки, регионы должны обратить на это внимание", - сказал он.
"Их доля (возобновляемых источников энергии - ИФ) будет возрастать, и мы в этих объемах будем поддерживать возобновляемые источники", - подчеркнул А.Дворкович.
III международный форум "БиоКиров-2015" прошел в Кирове 17-19 сентября. Участники рассмотрели перспективы развития биотехнологий в фармацевтике и АПК, медицине и энергетике.

пятница, 4 сентября 2015 г.

ЭНЕРГИЯ ВЕТРА И ВОДЫ.



Pavlikkk

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ИЗ ЯКУТИИ ПОКОРИЛ ЭНЕРГИЮ ВОДЫ И ВЕТРА

энергия ветра и водыВладимир Проскачин, возглавляющий Верхневилюйский сельскохозяйственный улус, разработал уникальный способ получения альтернативной электроэнергии. Его установки, работающие за счет ветра и воды, кардинально отличаются от всех ныне известных. Как утверждают специалисты, его изобретение может со временем вытеснить уже используемые.
Установленный ротор приходит в движение в таких условиях, при которых обычный ветряк оставался бы неподвижным. Лопасти его, погруженные в воду или подставленные ветру, ориентированы горизонтально. Как объясняет сам изобретатель, действие установки основано на особой конструкции лопастях, представляющих собой складывающийся парус. При определенных условиях внешние силы (вода или ветер) заставляют его раскрываться, но при воздействии встречной силы парус начнет складываться. Благодаря этому лопасти могут двигаться против течения, не мешая ему раскручивать ротор.
Идея создания такого устройства зародилась у Проскачина семь лет назад, после чего он приступил к конструированию и испытанию устройства. Со временем изобретатель зарегистрировал свое детище в Федеральной службе по защите интеллектуальной собственности и получил патент. С помощью таких установок в будущем можно будет создавать мощные гидроэлектростанции без сооружения плотин. Важно также, что данная установка может быть использована в качестве приливной ГЭС. Годится она и для крайнего севера: лопасти установки будут вращаться и подо льдом.
При создании ветряных электростанций тоже могут быть использованы преимущества устройства: лопасти можно располагать одна над другой, уменьшая площадь территории. В то же время можно уменьшить длину лопастей.
По мнению специалистов, данное изобретение действительно отличается от всех ранее известных способов получения электроэнергии. Оно уникально еще и тем, что угол установки устройства может быть абсолютно любым, что важно в условиях местности со сложным рельефом. Метод Проскачина необходимо усовершенствовать за счет применения более подходящих материалов для создания конструкции (свою он собрал из подручных материалов). КПД может составить 95-96%, что в разы больше, чем у других устройств. У изобретения Проскачина большое будущее, считает зампредседателя Якутского научного центра В. Кобылкин.
Источник: energya.by
Написал Pa
vlikkk

среда, 2 сентября 2015 г.

ЗАРАБОТАЙ В ИНТЕРНЕТЕ.

Добро пожаловать на SEO sprint!

SEO sprint — уникальное место! Здесь можно легко заработать реальные деньги. К вашим услугам несколько методов заработка! Просматривайте сайты, читайте письма рекламодателей, выполняйте несложные и интересные тесты и задания за вознаграждение. Для этого Вам не потребуются какие-либо особые навыки или уйма времени. Вы можете находиться где угодно и работать когда угодно! Все выплаты в системе производятся мгновенно. Начисления сбалансированы и стабильны. Вы сможете получить свои первые деньги уже сразу после начала работы. С нами надёжно и комфортно. Зарабатывайте столько, сколько захотите!

Специально для Вас:

Ваша ссылка 

http://www.seosprint.net/?ref=5725078
http://www.seospbanner 468x60rint.net/?ref=5725078

БЕСПЛОТИННАЯ МИНИ-ГЭС

Существовавшая в прошлом веке гигантомания в энергетике уже дает свои горькие плоды. Это монополизм, огромные эксплуатационные затраты, опутывание Земли дорогими ЛЭП, отчуждение под водохранилища земельных угодий, соизмеримых с территориями некоторых стран, и многое, многое другое. Все это весьма негативно сказывается даже в столичном регионе России.
ГЭБ в реке (модель)
Принципиальная схема движителя
Схема конструкции бесплотинной ГЭС
Один модуль бесплотинной ГЭС обеспечивает мощность по генерированию до 30 кВт электроэнергии
Изготовление модулей бесплотинной ГЭС в мастерской Клуба мастеров «Сень» (с.Огарково Малая Истра)
«Энергосети Московского региона изношены более чем на 60-65%, рассказывает пресс-секретарь ОАО «Мосэнерго» Михаил Короткое. - Тарифы покрывают затраты только на поддержание сетей в рабочем состоянии. Единственный выход - поддержать уже существующие энергоресурсы и сделать энергетику конкурентоспособной» («АиФ», 9, 05, с.33).
А есть ли альтернатива? Она была всегда, а сейчас стала чрезвычайно актуальной. Еще когда проектировали Волжские ГЭС, во Всесоюзном институте источников тока подсчитали, что если установить на площади, предназначенной под водохранилища, солнечные батареи, то можно снять с них на порядок больше энергии, чем дадут ГЭС. Правда, стоимость батарей тогда была чрезмерной. Ее и сейчас нельзя назвать низкой. А есть ли что-то дешевле? Вот почему Благотворительный фонд (президент А. В. Билецкий) организовал обсуждение чрезвычайно экономичной бесплотинной ГЭС по пат. 2166664 известного изобретателя из Красноярска Н. И. Ленева. По ходатайству Фонда соответствующее техническое решение было рассмотрено 10 марта 2005 г. на заседании Комиссии РАН по энергоаккумулирующим системам, вызвав живой интерес всех присутствующих. Еще бы, ведь по капитальным затратам на получение 1 кВт электроэнергии установка почти на порядок рентабельнее существующих систем.
5-6 лет тому назад Выставочный комплекс «Экспоцентр» демонстрировал средства малой энергетики США. Говоривший по-русски без акцента американец-гид, которому, по-видимому, надоело отвечать на вопросы посетителей, возмутился: «Да что вы докапываетесь? Ведь у вас нет частной собственности на электростанции, и потому ваше государство никогда не будет заниматься подобными мелочами!»
Думается, что американец был неправ. Вспомним отечественный опыт. Так, «гирляндные ГЭС» Б. С. Блинова, изобретенные три десятка лет тому назад, успешно эксплуатировались в ряде регионов России (Калининградская, Пермская и Псковская области) и за рубежом (Вьетнам). ГЭС Блинова представляли, собой перекинутый с одного берега на другой трос, вращаемый турбинами и приводящий в действие генератор. Эти микроГЭС не получили широкого распространения.
Почему? Из-за ограниченной мощности (до 2 кВт), задержки тросом плавника или по другим причинам?
Кто знает, почему одни изобретения не приживаются, а другие живут вечно. Попробуем угадать судьбу этого.
Схема конструкции бесплотинной ГЭС по пат. 2166664 представлена на рисунке, где в плавучем корпусе 1 из легкого материала установлены на вертикальных валах 2 зубчатые колеса 3, в зацепление с которыми входят цепи 4 (в общем случае вместо цепей могут использоваться гибкие элементы, охватывающие валы 2 или барабаны 3) с закрепленными на них под углом 20-50° к направлению потока, показанному стрелкой, прямоугольные лопасти. Указанный диапазон выбран, исходя из следующих условий: при значениях угла меньше 20° давление потока на лопасти оказывается недостаточно эффективным, а больше 50° - резко увеличивается гидравлическое сопротивление установки. Лопасти закреплены на гибком элементе с помощью шарнира в их средней части таким образом, чтобы межлопастные промежутки одной ветви перекрывались лопастями другой (встречной) ветви.
На передней и задней стенках каркаса 1 закреплены по паре направляющих 6 (по одной в нижней и верхней его частях), по которым лопасти скользят свом задним ребром. Один из валов 2 последней секции соединен трансмиссией, включающей редуктор, с электрогенератором (на рис. не показан).
Работает устройство следующим образом. При положении установки фронтально к потоку горизонтальная составляющая сил давления потока на лопасти 5 заставляет двигаться цепь 4, вращающую зубчатые колеса 3, установленные на валах 2, по часовой стрелке. При этом лопасти движутся своим задним ребром по направляющим 6, что позволяет сохранить постоянным угол расположения лопасти к направлению потока. В нижнем положении цепи 4 из-за наружного расположения направляющей 6 на корпусе 1 плоскости 5 также оказываются фронтальными к направлению потока. При этом звездочки 3 вращают валы 2, один из которых соединен с электрогенератором. Благодаря расчетному количеству лопастей на гибком элементе поток среды, прошедший между каждой передней парой лопастей, попадает на нижнюю лопасть, располагающуюся фронтально к потоку.
Как видно из рис., поток среды, изображенный ломаной стрелкой, характеризуется весьма сложной динамикой, усугубляемой движением лопастей в противоположные стороны, которые интенсивно его перемешивают. В результате на установке, состоящей из трех секций, число Рейнольдса, определяющее степень турбулентности потока, достигает 170 тыс. Соответственно, значителен перепад напоров на установке, которая, таким образом, играет роль плотины, утилизирующей энергию текущей среды. Если скорость среды на входе в установку всего 0,1 м/с, то на выходе из первой секции - 0,3 м/с, на выходе второй секции - 0,8 м/с, на выходе третьей секции - 2 м/с. Естественно, генератор ставят на вал 3-й секции. Интересно, что, в отличие от плотины, перепад напоров в потоке образуется не за счет подпора перед установкой, как в известных плотинных ГЭС, а за счет падения уровня за установкой. При этом дамбы в реке наращивать не надо, так как перепад естественным путем выравнивается за счет бокового потока среды за установкой.
При размещении на корпусе 1, выполненном в виде рамной конструкции, нескольких параллельно установленных секций (в одном каркасе рационально ставить минимум 3 секции) в смежном между ними пространстве образуются завихрения (встречные струи), резко повышающие гидравлические сопротивления потоку и, соответственно, создающие перепад напоров (на рис. снизу тонкими линиями показаны элементы второй секции, на которые поступает поток среды, сформированный лопастями первой секции). В результате даже при малой скорости реки внутри установки (между секциями) скорость потока значительно возрастает. Это позволяет в реке или ручье получать значительную мощность электростанции. Число оборотов валов 2 установки при средних скоростях водного потока в реках довольно низкое (45-60 об/ мин). Поэтому для привода генератора можно успешно использовать стандартные редукторы с передаточным числом I = 50. Из-за низких скоростей вращения и водяной смазки, весьма ограничен износ трущихся поверхностей, что упрощает эксплуатацию установок и делает их долговечными.
На фото представлены несколько вариантов успешно работающих экспериментальных установок. Как видим, они крайне просты в изготовлении и «всеядны» (могут быть изготовлены из любого подручного материала). Первую экспериментальную установку изготовили в 2003 г. под руководством Ленева школьники села Шушенское, откуда родом изобретатель. Всего изобретателем сделано более десяти модификаций. Есть цельнодеревянные устройства, в которых цепь заменена деревянными роликами.
При всей своей очевидной конструктивной простоте и надежной воспроизводимости описанная разработка имеет высокую наукоемкость. Весьма своеобразная гидравлика работы лопастей установки, секции которой взаимодействуют друг с другом, вызывает ряд вопросов, требующих пояснений. Например, плавучая работающая установка, привязанная тросом к берегу с одной ее стороны, не разворачивается течением, оставаясь перпендикулярной к направлению потока. Должно быть, зоны вакуума, которые образуются в задней части лопастей, компенсируют давление потока на передние их части.
При размерах экспериментальной установки: длина - 1250 мм, ширина - 1200 мм, глубина - 700 мм, - получаем 1 м3 занимаемого объема реки. Площадь лопасти с размерами 50x20 см составляет 1000 см2. Это означает, что при перепаде напоров на установке всего в 10 см, т.е. Р = 0,01 кГ/см2, на лопасть будет действовать сила: F = S Р= 1000 0,01 = 10 кГ. Учитывая, что лопастей в установке несколько десятков, можно заключить, что действующие в ней силы весьма значительны. Расчеты, подтвержденные экспериментально, показывают, что при скорости воды в реке, равной 1 м/с, установка с приведенными выше размерами снимает N = 10,5 кВт, т.е. мощность, удовлетворяющую потребностям не только отдельного коттеджа, но и фермы.
Доступность материалов (доски, брусья, дверные петли для крепления лопастей на цепи и пр.) позволяют соорудить установку в любых условиях.
Практика показывает, что эксплуатация ее (защита от плавника, льда, заиления и т.п.) не ведет к значительным затратам, что позволяет иметь, учитывая довольно низкую стоимость изготовления, высокую рентабельность бесплотинной ГЭС. Примерная стоимость установки мощностью 10 - 20 кВт не превысит 120 тыс. руб., т.е. затраты на 1 кВт установленной мощности составят 6 тыс. руб., что почти на порядок меньше, чем стандартных, ныне проектируемых, ГЭС.
Следует отметить и экологичность микро-ГЭС. Если турбины действующих электростанций губят попавшую в них рыбу, что вызывает необходимость строительства дорогих рыбоходов, то установка Ленева спокойно пропускает стаи сквозь себя. Более того, получаемая экологически чистая энергия позволит снизить нагрузку на ТЭЦ, загрязняющие окружающую среду своими отходами.
Предварительный анализ результатов работы экспериментальных установок показывает, что снимаемая с них электроэнергия превышает расчетные значения. Изобретатель убежден, что весьма своеобразные условия взаимодействия устройства с движущейся сложным образом, энергично бурлящей средой вынуждают последнюю отдавать свою внутреннюю энергию (помимо энергии, определяемой силами земного тяготения, действующими на воду). А это означает, что описанная новация заслуживает проведения глубоких исследований, чему не помешает ее широкое практическое использование уже сегодня.
Залогом успеха служит двухлетний успешный опыт эксплуатации экспериментальных установок Ленева.

среда, 26 августа 2015 г.

Мощность ВИЭ к 2020 году.


Общемировая установленная мощность генерирующих объектов на основе ВИЭ в 2020 году достигнет 2625 ГВт


Об этом сообщают в исследовании РБК.Reseach «Российский рынок альтернативной энергетики — 2015».
alternative-energy

При этом в структуре установленной мощности на долю гидроэнергетики (без учета гидроаккумулирующих станций) будет приходиться 49%, ветроэнергетики — 25%, солнечной фотовольтаики — 19%, биоэнергетики — 5%, оффшорной ветроэнергетики — 1,2%, солнечных систем концентрирующего типа и геотермальной энергетики — по 0,6%.
По состоянию на конец 2013 года, совокупная установленная мощность генерирующих объектов на основе ВИЭ составляла от 1560 до 1580 ГВт (без учета мощности гидроаккумулирующих ГЭС).
Добавленные мощности и в сегменте солнечной энергетики, и в сегменте ветроэнергетики в 2014 году превысили 40 ГВт. Таким образом, второй год подряд совокупные инсталляции генерирующих объектов на основе ВИЭ превысили 120 ГВт.
Стоит отметить, что по итогам 2014 года в сектор возобновляемой энергетики было привлечено порядка $310 млрд.

вторник, 18 августа 2015 г.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВИЭ РФ.

Развитие возобновляемых источников энергии на Дальнем Востоке позволит ежегодно экономить 1,3 млрд рублей
Дальний Восток станет большой экспериментальной площадкой по развитию и применению возобновляемых источники энергии: ветроэнергетических установок, гидроэлектростанций и солнечных батарей.

В ближайшие 10 лет в Дальневосточном федеральном округе будет необходимо заместить до двух гигаватт выводимых из эксплуатации мощностей. Особенность энергетики Дальнего Востока заключается в том, что, помимо зон централизованного энергоснабжения, есть еще и сотни изолированных поселков, окруженных на десятки и сотни километров тундрой или тайгой. Именно здесь в труднодоступных регионах, где основной источник электричества - дизельные станции, крайне эффективно использовать солнечные и ветроэнергетические установки.

«Наибольший потенциал мы видим в Якутии, там серьезные возможности, связанные с солнечной энергетикой. В Приморье выгодно строить солнечные станции и ветрогенераторы, а на Камчатке - ве! тряки и мини-ГЭС, геотермальные станции. Сахалин и Чукотку мы связываем с ветряной генерацией», - считает заместитель генерального директора «РАО ЭС Востока» по стратегии и инвестициям Алексей Каплун.

Всего на Дальнем Востоке планируется к строительству свыше 170 объектов ВИЭ (возобновляемых источников энергии). Их общая мощность составит более 120 мегаватт. При этом речь идет только об экономически эффективных проектах, которые должны окупить себя в течение 7-12 лет. Согласно финансовым расчетам, если все планируемые объекты будут введены в строй, то это позволит ежегодно экономить до 50 000 тонн дизельного топлива или 1,3 млрд рублей.
Бесплотинная МИНИ-ГЭС. Оборудование производства Германии.
gtek2008@yandex.ru
автономное энергоснабжение. http\\avtonomenergy.blogspot.com

воскресенье, 2 августа 2015 г.

МАЛЫЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.

Малые гидроэлектростанции (МГЭС)


Классификация, типы, достоинства и недостатки мини ГЭС


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

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

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

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

Типы мини ГЭС

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

Достоинства и недостатки различных систем миниГЭС

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

Конструкция малой гидростанции

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

Разновидности гидроагрегатов для малых гидроэлектростанций

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

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

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

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

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

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

Выгоды использования мини-ГЭС:

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

четверг, 30 июля 2015 г.

РОСССИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ АГЕНТСТВЕ ПО ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ.


Россия вступила в международное агентство по возобновляемой энергетике IRENA


Российская Федерация с 22 июля 2015 года стала членом Международного агентства по возобновляемой энергетике – IRENA, сообщает advis.ru
euren
  •    
  • Вступление в IRENA предоставит России широкий доступ к существующей практике использования и внедрения возобновляемых источников энергии, результатам последних исследований, позволит участвовать в выработке международных стандартов и в целом влиять на развитие возобновляемой энергетики в мире.
    За период с 2013 по 2020 годы в России планируется введение около 6 ГВт новых мощностей генерации на основе ВИЭ.
    Изначально агентство объединяло 75 государств, впоследствии их число практически удвоилось — до 143 стран. IRENA является международной площадкой для сотрудничества в области политики, технологий и экономики в сфере возобновляемой энергетики и содействует расширению использования возобновляемых источников энергии, в том числе, биотоплива, геотермальной энергии, энергии солнца, ветра и океанов, а также развитию гидроэнергетики в странах-членах.

    вторник, 21 июля 2015 г.

    КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В ГИДРОЭНЕРГЕТИКУ РОССИИ.


    Китайцы проинвестируют развитие малой гидроэнергетики в Карелии


    Правительство республики, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания «Норд Гидро», а также китайские компании China Railway 24th Bureau Group и China Civil Engineering Construction Corporation договорились о совместном проекте строительства двух малых гидроэлектростанций.
    gidro
    Строительство двух гидроэлектростанции на реке Кемь – Белопорожской ГЭС-1 мощностью 24,9 МВт и Белопорожской ГЭС-2 мощностью 24,9 МВт начнутся уже в следующем году.
    РФПИ уделяет особое внимание привлечению инвестиций в регионы. Правительство Карелии в свою очередь активно работает над повышением инвестиционной привлекательности республики. В этом проекте удалось объединить интересы всех сторон для улучшения энергетической инфраструктуры Карелии. У России большой потенциал в области малой энергетики, и мы надеемся совместно его реализовывать, – отметил Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.
    В течение 2014 года была собрана основная исходно-разрешительная документация и завершены инженерные изыскания. В настоящий момент ведутся проектные работы, которые планируется завершить уже во второй половине 2015 года, после чего планируется начать строительные работы со сроком их завершения в 2018—2019 годах. Общая сумма инвестиций в проекты составит более 8 млрд.руб.
    Стоит отметить, что привлечение к сотрудничеству крупнейшего китайского подрядчика позволит не только использовать огромный опыт мировой компании в реализации проектов, но и оптимизировать инвестиционные затраты на строительство гидроэлектростанций.