понедельник, 27 июня 2016 г.

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.
1


среда, 22 июня 2016 г.

МАЛЫЕ ГЭС В ЗАБАЙКАЙЛЕ.

Власти Забайкалья намерены развивать альтернативную энергетику при участии "Россетей"

Ранее правительство Забайкальского края сообщало, что заключит соглашение о взаимодействии с гидрогенерирующей компанией "Норд Гидро", которая займется созданием в регионе малых гидроэлектростанций.
Правительство Забайкальского края договорилось с руководством ПАО "Россети" о проработке вопроса строительства в регионе малых электростанций, работающих на основе возобновляемых источников энергии, прежде всего солнечных.
"На "полях" Петербургского экономического форума (ПМЭФ) мы встретились с гендиректором компании "Россети" Олегом Бударгиным и обсудили с ним вопросы развития энергетики в Забайкальском крае. В частности, развитие альтернативной солнечной энергетики, актуальной для Забайкалья, которое входит в число лидеров по количеству солнечных дней", - сообщила журналистам врио губернатора региона Наталья Жданова.
Она добавила, что по итогам встречи принято предварительное решение о проработке вопроса о возможности реализации совместного проекта по строительству в крае малых станций на основе возобновляемых источников энергии.
Ранее правительство Забайкальского края сообщало, что заключит соглашение о взаимодействии с гидрогенерирующей компанией "Норд Гидро", которая займется созданием в регионе малых гидроэлектростанций (ГЭС) и развитием солнечных электростанций.
По словам врио министра территориального развития региона Александра Бутырского, компания "Норд Гидро" уже строит в Нерчинском районе ГЭС мощностью 25 мегаватт и реконструирует электростанцию с использованием солнечной батареи в поселении Кыкер. В феврале 2016 года в Забайкалье начала работать первая солнечная электростанция мощностью 150 кВт. Краевые власти неоднократно заявляли о намерении развивать в регионе, особенно в отдаленных районах, электростанции, использующие возобновляемые источники энергии - солнце, ветер, воду.
Петербургский международный экономический форум - наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в РФ. Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге с 16 по 18 июня.

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.

четверг, 16 июня 2016 г.

МАЛЫЕ ГЭС И СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ЗАБАЙКАЛЬЕ.

Малые ГЭС и солнечные электростанции намерены строить в Забайкалье

Правительство Забайкальского края заключит соглашение о взаимодействии с гидрогенерирующей компанией "Норд Гидро", которая займется созданием в регионе малых гидроэлектростанций (ГЭС) и развитием солнечных электростанций, сообщила пресс-служба губернатора края.
"На заседании правительства края во вторник принято распоряжение о согласовании проекта соглашения с компанией "Норд Гидро" по реализации инвестиционных проектов, направленных на производство на территории края электрической энергии генерирующими объектами, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии", - сказали в пресс-службе.
По словам врио министра территориального развития региона Александра Бутырского, компания "Норд Гидро" уже строит в Нерчинском районе ГЭС мощностью 25 мегаватт и реконструирует электростанцию с использованием солнечной батареи в поселении Кыкер. "При заключении соглашения будет прописано, что полученная энергия будет продаваться на оптовом рынке", - подчеркнул Бутырский.
Соглашение, отметили в руководстве региона, позволит создать благоприятные экономические условия для подготовки и реализации мероприятий по развитию объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии. Речь, в частности, идет о строительстве малых гидроэлектростанций и установке генерирующих энергоустановок, работающих на солнечной энергии.
В феврале 2016 года в Забайкалье начала работать первая солнечная электростанция мощностью 150 кВт. Краевые власти неоднократно заявляли о намерении развивать в регионе, особенно в отдаленных районах, электростанции, использующие возобновляемые источники энергии - солнце, ветер, воду.
"Норд Гидро" - управляющая гидрогенерирующая компания, созданная в 2007 году в целях реализации проекта по развитию и восстановлению объектов малой гидрогенерации на территории России. В собственности компании - 38 объектов МГЭС, проектируемых к реконструкции, в том числе 4 действующих объекта установленной мощностью 8,4 мегаватт.

Адрес новости

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

вторник, 14 июня 2016 г.

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

вторник, 7 июня 2016 г.

МИКРО-ГЭС - ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ОТ ВОДНОГО ПОТОКА. МИКРО-ГЭС СВОИМИ РУКАМИ.



Микро-ГЭС – электроэнергия от водного протока (часть вторая)






Микро-ГЭС – электроэнергия от водного протока (часть вторая)


Первый шаг в этом деле – определение мощности водного потока, включающей в себя напор и расход воды. Напор предопределяет давление, развиваемое падающей водой, его значение зависит от вертикальной дистанции между уровнем воды в наивысшей точке напорного трубопровода или русла водоема и нижним уровнем, на выходе воды из гидротурбины. Единица измерения напора – метры, чем это значение выше, тем меньше будет расход воды, требуемый для выхода микро-ГЭС на заданную мощность. Расход воды – это количество жидкости, проходящее по руслу в участке размещения малой гидроэлектростанции (створ) за единицу времени. Измеряется расход в литрах или кубометрах воды в секунду.
Соответственно, высокий напор позволит использовать турбину меньших размеров, что дешевле, а небольшой расход воды дает возможность задействовать трубопровод с небольшим диаметром, что, опять же, снизит расходы на создание малой гидроэлектростанции.
Если напор будет меньше метра, то ставить микро-ГЭС, скорее всего, будет невыгодно – низконапорные гидроэлектростанции устраиваются при минимальном напоре в 3 метра. Компенсировать слабый напор можно за счет высокого расхода воды, но в этом случае понадобится дорогостоящая турбина, массивная и имеющая большой размер. Приобрести низконапорную гидротурбину, способную вырабатывать достаточное количество электроэнергии, практически невозможно.


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.

среда, 1 июня 2016 г.

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ ВИЭ на 2017, 2018, 2019 и 2020 годы


Стартовал конкурсный отбор проектов ВИЭ на 2017, 2018, 2019 и 2020 годы

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической и мощности 30 мая 2016 года ОАО «АТС» открыло прием заявок на конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), на 2017, 2018, 2019 и 2020 годы.
Отбор ВИЭ проводится в два этапа: первый этап в период с 30 мая по 3 июня 2016 года, второй этап с 6 по 10 июня 2016 года. При этом на втором этапе допускается подача уточненных заявок для проектов, заявки в отношении которых были включены в перечень заявок по итогам первого этапа, и только в части изменения значения параметра «плановые капитальные затраты», где новое значение не может превышать предыдущее.
Заявка на участие в отборе ВИЭ должна быть подписана электронной подписью и направлена в АТС в электронном виде. Заявка может быть отозвана в течение одного часа со времени ее подачи – участнику необходимо отправить в АТС заявление в электронном виде.
Заявка на участие в отборе должна быть оформлена в соответствии с требованиями Регламента проведения отборов проектов ВИЭ, являющимся приложением №27 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка (ДОП).
Итоги отбора будут подведены до 30 июня 2016 года.

МИКРО-ГЭС- ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ОТ ВОДНОГО ПОТОКА.

Микро-ГЭС – электроэнергия от водного протока


Микро-ГЭС – электроэнергия от водного протока (часть первая)


На территории современной Российской Федерации первые микро-ГЭС создавались в середине прошлого века, в послевоенные годы. Всего за шесть лет, начиная с 1946 года, в СССР было построено порядка семи тысяч малых гидроэлектростанций, вырабатывающих ежегодно несколько сотен мегаватт электроэнергии. Но к началу 60-х годов XX века руководство Советского Союза потеряло интерес к микро-ГЭС – приоритетным направлением в энергетике был признан «мирный атом». В результате значительная часть действующих микро-ГЭС прекратили свою работу и оказались в заброшенном состоянии, в котором находятся по настоящее время.

Характеристики малых ГЭС

В отличие от крупнейших российских гидроэлектростанций, ежегодно вырабатывающих многие гигаватты электроэнергии, производительность их младших собратьев значительно скромнее: мощность микро-ГЭС не превышает 100 кВт; пико-ГЭС – до 5 кВт. Вторым значимым отличием маломощных гидроагрегатов является отсутствие плотины в месте их размещения – получить разрешение в надзорных госорганизациях на перекрытие русла любого водоема, независимо от дистанции между берегами, с целью подъема уровня воды фактически невозможно.
Важно: Каждый и любой водоем на территории Российской Федерации, за исключением тех, что находятся в пределах частных земельных участков (кроме рек и ручьев), принадлежит государству и находится под его охраной (Водный кодекс РФ). Соответственно, любые попытки внесения изменений в русло водоема без разрешения властей – нарушение федеральных законов.
Производство электроэнергии малыми ГЭС ведется по тому же принципу, что и у их мегаваттных аналогов – вода из водоема направляется к лопастям гидротурбины и вращает ее, а та передает механическую работу ротору гидрогенератора, вырабатывающего электрический ток.
Мощностные характеристики турбины несколько выше, чем у гидрогенератора, объединенных вместе в один гидроагрегат. Тип гидротурбины определяется по высоте напора воды:
  • при высоком напоре (свыше 60 м) используются радиально-осевые и ковшовые турбины;
  • при среднем напоре (от 25 до 60 м) ГЭС оснащают радиально-осевыми и поворотнолопастными турбинами;
  • при низком напоре (более 3, но менее 25 м) механическую работу осуществляют поворотнолопастные модели турбин, заключенные в металлические или бетонные камеры.
Заброшенная мини-ГЭС
Выбор гидрогенератора для микро-ГЭС зависит от потребителей производимой ею электроэнергии. Если предполагается запитывать приборы с активной нагрузкой, т.е. полностью преобразующие поступающую электроэнергию в ее иную форму (свет, тепло и т.п.), то подойдут асинхронные альтернаторы. Но в том случае, если в сети присутствуют электроприборы с реактивной нагрузкой (любые насосы и электродвигатели), возвращающие часть электрической энергии обратно в генератор, то справиться с этим может лишь синхронный генератор. Реактивная нагрузка на асинхронный альтернатор в конструкции микро-ГЭС промышленного изготовления компенсируется блоками возбуждения и балластным.
Прежде, чем перейти к изучению характеристик известных типов мини-ГЭС и пико-ГЭС, рассмотрим их общие достоинства и недостатки.

Плюсы микро-ГЭС:
  • генерация электроэнергии происходит от возобновляемого источника, более стабильного, чем солнечный свет и ветер;
  • близость к конечному потребителю, энергетические потери на транспортировку при этом минимальны либо отсутствуют;
  • низкая стоимость электроэнергии, с учетом нулевых затрат на исходное топливо;
  • полное отсутствие каких-либо выбросов в атмосферу, минимальное воздействие на водные бассейны;
  • выход на полную мощность у малых гидроэлектростанций занимает меньше времени, чем у генераторов на нефтепродуктах;
  • вдали от центральных сетей энергоснабжения лишь малые ГЭС способны обеспечивать потребителей электроэнергией бесперебойно, т.к. не зависят от регулярных поставок горючего.
Минусы малых гидроэлектростанций:
  • русла небольших рек и ручьев часто пересыхают летом и промерзают зимой;
  • производительность мини-ГЭС связана с напором воды и ее количеством. Чтобы обеспечить свой дом электроэнергией в полном объеме, может потребоваться создание запруды выше по руслу водоема – но это нарушение законодательства РФ;
  • строительство полноценной, пусть даже и небольшой гидроэлектростанции, способной исправно снабжать загородный коттедж электрической энергией круглый год, обходится недешево.
  • Территория Российской Федерации охвачена сетями центрального электроснабжения не более чем на треть, причем доступ к электроэнергии отсутствует не только на территории Сибири, но и в сельских районах Урала. Отказ от дальнейшего строительства АЭС, потенциально опасных для экологии и населения, привел к длительной паузе в планировании действий, направленных на обеспечение населенных пунктов электричеством. Между тем у России имеется значительный потенциал в области малой гидроэнергетики, но для его реализации необходима поддержка на федеральном уровне. К примеру, в некоторых странах Евросоюза и в Белоруссии действуют государственные программы выкупа электроэнергии, произведенной малыми ГЭС, по двойному тарифу.