пятница, 29 июля 2016 г.

В МОСКВЕ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ ВОЛНОВЫЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.

Производство модуля для волновой электростанции планируют построить в новой Москве

  • Технический менеджмент
    1

    
ООО "Компания «Прикладные Технологии» планирует построить в новой Москве производство модуля поплавковой волновой электростанции, говорится в сообщении Москомстройинвеста.


Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила соответствующий проект плана участка по адресу: поселение Краснопахорское, вблизи деревни Софьино (ТАО), отмечается в них.
По указанному адресу инвестор планирует строительство опытно-промышленного предприятия, включающего в себя производственную научно-исследовательскую лабораторию, производственно-складской комплекс, гаражно-ремонтный и административный корпуса. Общая площадь всех строений предприятий составит 7,5 тысячи квадратных метров, отмечается в сообщении.
В настоящее время рассматриваемый участок свободен от застройки. Проект будет вынесен на публичные слушания, добавляется в материале.
1

четверг, 28 июля 2016 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО МАЛОЙ ГЭС В ДАГЕСТАНЕ.

Китай планирует построить в Дагестане две солнечные станции и малую ГЭС

Китайский поставщик телекоммуникационного оборудования ZTE планирует построить в Дагестане две солнечные станции и малую ГЭС, сообщает пресс-служба Главы и правительства Дагестана.
Меморандум о сотрудничестве между властями республики и компанией был подписан в ходе III российско-китайского "Экспо" в Екатеринбурге.
Заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев в ходе подписания документа отметил, что сотрудничество с китайскими компаниями направлено на развитие энергетики на базе возобновляемых источников энергии.
Адрес новости

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ БЕСПЛАТНО ВИДЕО "ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК-ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ ВСЕГО ОРГАНИЗМА"

БЕСПЛАТНЫЙ ВИДЕО КУРС. ОСТЕОХОНДРОЗ. СИМПТОМЫ ОСТЕОХОНДРОЗА. ПРИЧИНЫ ОСТЕОХОНДРОЗА. ОСЛОЖНЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ОСТЕОХОНДРОЗА. ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОХОНДРОЗА.

 
Остеохондроз – это заболевание, связанное с нарушением обмена, питания тканей позвоночника, приводящее к дистрофическим изменениям в тканях межпозвоночных дисков. К нарушениям обменных процессов могут привести неправильные нагрузки на позвоночный столб.
Остеохондроз позвоночника по данным Всемирной организации здравоохранения занимает третье место по распространённости после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а среди заболеваний опорно-двигательного аппарата - является самым распространенным.


СИМПТОМЫ ОСТЕОХОНДРОЗА.

80% населения земного шара испытывают симптомы остеохондроза.
Симптомы заболевания локализуются по месту повреждения отдела позвоночника, обычно распределяют поясничный, грудной и шейный остеохондроз.
Шейный остеохондроз проявляется интенсивными стреляющими болями в затылочной области, в шее. Боли могут распространяться на голову, плечи и руки. К признакам остеохондроза шейного отдела относят шум в ушах, головокружение, ухудшение зрения, онемение пальцев, физическая слабость в руках.
Грудной остеохондроз дает о себе знать дискомфортом и болью в спине, груди боли, которые усиливаются при дыхании, нагрузке, болями в области сердца, а так же отдает онемением в левой руке.
Поясничный остеохондроз выдают боль в пояснице, дисфункции мочеполовой системы, падение потенции, нарушение функционирования органов малого таза, онемение ног. При физических нагрузках, резких движениях может возникать острая боль (люмбага).


ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСТЕОХОНДРОЗА.

Основная причина возникновения остеохондроза это нарушение обмена веществ в межпозвоночных дисках.
Развитие остеохондроза идет по следующей схеме: сначала ограничивается питание межпозвоночных дисков. В результате чего диски обезвоживаются, усыхают, эластичность падает, и амортизирующая функция позвоночника уменьшается. Зазор между позвонками уменьшается, и защемляются нервные корешки, кровеносные сосуды, проходящие рядом с позвонками. Ухудшаются передающие функции нервной системы, появляются боли в месте локализации остеохондроза, появляются другие сопутствующие симптомы.
Межпозвонковый диск состоит из фиброзного кольца и студенистого ядра. Ядро диска амортизирует воздействие на позвоночник, а фиброзное кольцо удерживает ядро между позвонками.
Когда обменные процессы ухудшаются, диск теряет влагу, уплотняется и начинает выпячиваться за пределами позвонка, возникает протрузия диска. Если болезнь не купируется и развивается дальше, то при резких физических нагрузках может возникнуть выпадение фиброзного кольца, его разрыв и возникновение межпозвонковой грыжи.
Межпозвонковая грыжа провоцирует мышечные спазмы и болевой синдром, так как грыжа начинает давить на корешки нервов. Спазмы увеличивают сдавливание позвонков, ситуация ухудшается. Заболевание переходит в острую стадию.


ОСЛОЖНЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ОСТЕОХОНДРОЗА

Защемление нерва при остеохондрозе чревато нарушениями работы органов всего тела. Где возникнет проблема зависит от того, какой нерв поврежден. Дело в том, что при защемлении нерв не получает питания и ткани начинают отмирать. Нерв обеспечивает регулировку деятельности определённого органа, мышцы. Не получая сигналов нервной системы орган начинает менять свой ритм деятельности и работать не правильно, возникают вторичные заболевания. Если дело касается мышц, то может наступить онемение, парез, или паралич мышцы.
Кроме нервных корешков защемляются кровеносные сосуды, расположенные вдоль позвоночного столба. Ухудшение циркуляции крови приводит к нарушению обмена веществ. В тех органах, к которым ведут защемленные сосуды. Например, в шейном отделе сосуды идут к главному инструменту человека – головному мозгу, при остеохондрозе шеи появляются головные боли, гидроцефалия, скачки давления и др.
Последствия остеохондроза могут привести к хирургическому вмешательству, поэтому важно начинать лечение на ранней стадии заболевания, когда ущерб здоровью незначительный и поддается восстановлению.


ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОХОНДРОЗА

Комплексная терапия применяемая для лечения остеохондроза позволяет запустить процесс самостоятельного восстановления дисков, снять симптомы, болевые синдромы, избавиться от сопутствующих заболеваний. Методы лечения направлены на восстановления обменных процессов организма, в некоторых случаях рекомендуется начать программу похудения, так как при большом весе нагрузка на позвоночник больше нормы, что и приводит к возникновению остеохондроза.
В программу лечения остеохондроза включают лечебную физкультуру, а так же адекватные физические нагрузки, например плавание или занятие йогой под руководством специалиста.



БЕСПЛАТНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОХОНДРОЗА:         
Удачи! И ЗДОРОВЬЯ

четверг, 21 июля 2016 г.

ДЕНЬГИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ МАЛЫХ ГЭС ОТ НОВОГО БАНКА РАЗВИТИЯ.

На строительство ГЭС Россия получит деньги от Нового банка развития

На строительство ГЭС Россия получит деньги от Нового банка развития
Совет директоров Нового банка развития (НБР), созданного странами БРИКС, одобрил финансирование объектов малой гидрогенерации на $100 млн. АО "Норд Гидро" и РФПИ, получившие финансирование, к концу 2019 года построят в Карелии две ГЭС мощностью по 24,9 МВт. Возврат инвестиций в проект можно обеспечить только за счет участия в госпрограмме поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ), полагают аналитики.

Сумма двух траншей НБР (межправительственная структура БРИКС с уставным капиталом $100 млрд) для "Норд Гидро" на строительство двух малых ГЭС в Карелии составит $100 млн. Кредит НБР предоставит в рамках программы поддержки так называемых зеленых проектов в странах-участницах, связанных с ВИЭ. Соинвестором строительства ГЭС выступает РФПИ, рассказал "Ъ" управляющий директор "Норд Гидро" Алексей Виноградов. Построить Белопорожские ГЭС-1 и ГЭС-2 мощностью по 24,9 МВт планируется на реке Кемь. Дата начала поставки мощности запланирована на конец 2019 года, договор поставки мощности заключен на 15 лет. "Проект предполагает использование как собственных, так и заемных средств",— сообщил господин Виноградов, не назвав весь объем инвестиций. Кто может стать потребителем энергии, в компании также не уточнили.

Как рассказал "Ъ" вице-президент НБР от РФ Владимир Казбеков, финансирование строительства ГЭС в Карелии будет осуществляться с привлечением двух международных банков с российским участием — Евразийского банка развития (ЕАБР) и Международного инвестиционного банка (МИБ). По его словам, НБР выдаст каждому из банков долларовые кредиты в $50 млн, а затем они прокредитуют заемщика в рублях сроком на 12 лет. Раскрыть размер ставки господин Казбеков отказался, уточнив, что окончательно она будет зафиксирована в loan agreement и будет "крайне привлекательной". Зампред МИБ Денис Иванов подтвердил "Ъ", что о размере ставки говорить пока рано. "Мы только согласовали основные условия сделки, а ставка будет зафиксирована в кредитном соглашении, которое нам еще предстоит согласовать",— заявил он. Особенность сделки, по его словам, заключается в том, что она двухступенчатая, и роль МИБ в ней — "снятие рисков, в том числе валютных, с заемщика, работающего в рублевой зоне". Господин Иванов добавил, что МИБ рассматривает возможность выхода на рынок с целью привлечения рублевых средств на финансирование данного проекта. "У нас есть программа по выпуску биржевых облигаций на 100 млрд руб., и мы ее планируем использовать",— подчеркнул он.

По словам Владимира Казбекова, финансирование трех проектов в рамках программы поддержки зеленых проектов будет осуществлено под суверенные гарантии стран, в которых они реализуются, а в случае России и Бразилии (там это проекты солнечной энергетики) — с привлечением международных банков. Средства на эти проекты НБР привлечет на китайском рынке: во вторник была закрыта книга заявок по размещению зеленых бондов на 3 млрд юаней (около $450 млн по курсу ЦБ) по ставке 3,07%, уточнил господин Казбеков. Господин Иванов отметил, что МИБ планирует и дальше развивать сотрудничество с НБР в части финансирования зеленых и экологических проектов — такая возможность зафиксирована в основных условиях сделки.

Доля малых ГЭС не превышает 1% от выработки электроэнергии в России, большинство станций расположены на Северном Кавказе и в Карелии. По оценке Натальи Пороховой из АКРА, капитальные расходы на подобные проекты составляют около $2-2,5 тыс. на 1 кВт. Лучшим способом их окупаемости на российском рынке является программа поддержки ВИЭ, когда инвесторы получают окупаемость с базовой доходностью в течение 15 лет путем ежемесячных выплат с рынка, говорит она. Но эксперт замечает, что после 2014 года у инвесторов ослаб интерес к таким проектам, поскольку "выросли капитальные валютные издержки и стоимость заимствований".

среда, 20 июля 2016 г.

ЭНЕРГИЯ ВОДЫ. ОСМОТИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.

Создан прототип очень мощной осмотической электростанции

  • Энергетика.
    1
  •     
Ученые из Швейцарии и США создали прототип инновационной электростанции. Для выработки электроэнергии они использовали мембрану толщиной всего в три атома и соленую воду.
Результаты этой работы опубликованы в Nature, сообщает scientificrussia.ru.
Работа осмотической электростанции основана на явлении осмоса, то есть стремлении жидкостей при смешении уравнять концентрацию растворенных в них соединений. В данном случае ученые использовали пресную и соленую воду, разделенные мембраной. Ионы соли проникают сквозь мембрану, пока их концентрация в пресной воде по другую сторону мембраны не сравняется. (Поскольку ионы — это электрически заряженные частицы, их движение используют для выработки электроэнергии.)
Секрет системы, созданной учеными из лаборатории нанобиологии EPFL под руководством Цзяньдун Фэн, — в мембране из дисульфида молибдена, толщиной всего в три атома. В ней проткнута всего одна дырка — нанопора, которая заряжена негативно. Через нанопору в отсек в пресной водой из отсека с соленой водой проникают позитивно заряженные ионы соли, а их электроны передаются на проводник, чтобы генерировать электроэнергию. Из-за нанопоры в одном отсеке скапливаются положительно заряженные ионы, в другом — отрицательно заряженные. Возникает напряжение между отсеками, течет электрический ток.
Регулируя размер нанопоры, можно влиять на силу тока либо величину напряжения. Ученым оставалось только подобрать оптимальный диаметр нанопоры, чтобы найти лучшее соотношение тока и напряжения, которое продуцирует наибольшую возможную мощность.
Для проверки устройства ученые использовали молибденовый транзистор. Они рассчитали, что с мембраной площадью 1 кв. метр, покрытой на 30% нанопорами, можно достичь 1 мегаватт энергии. Этого достаточно, чтобы зажечь 50 тысяч энергосберегающих лампочек. Результат впечатляющий. Дисульфид молибдена не относится к редким соединениям, а из технических проблем ученые пока видят только одну — сделать как можно более одинаковые нанопоры.
Электростанции, использующие осмос, разрабатываются и уже эксплуатируются в экспериментальном режиме — в Норвегии, Нидерландах, Японии и США, но их производительность оставляет желать лучшего. Поскольку осмотические электростанции — экологически чистые, ученые продолжают их совершенствовать.
Осмотические электростанции можно ставить в устьях рек, впадающих в моря, где пресная воды встречает соленую. Такие электростанции могут в идеале работать вечно. Авторы работы пророчат своему устройству большие перспективы.
1

пятница, 15 июля 2016 г.

ПОТЕНЦИАЛ ГРУЗИИ В ГИДРОЭНЕРГЕТИКЕ. ПРИМЕР ШВЕЦИИ И КИТАЯ.

Эксперты оценили потенциал Грузии в сфере гидроэнергетики

  • Энергетика  
    1
  •   
В стратегии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), разработанной по Грузии, оценили потенциал страны в сфере гидроэнергетики. Как оказалось, он один из самых высоких в мире
Грузия обладает потенциалом для производства 7,3 мегаватта электроэнергии на душу населения в сфере возобновляемой энергетики. Это даже превосходит возможности Канады и Нигерии, которые имеют значительные гидроресурсы.
ЕБРР финансирует строительство и реконструкцию ряда гидроэлектростанций (ГЭС) в Грузии, строительство линий электропередачи (ЛЭП) высокого напряжения для экспорта электроэнергии.
С точки зрения производства электроэнергии на гидроэлектростанциях, Грузия представляет особую важность. Это обусловлено географическим расположением страны. В Грузии не очень высокий показатель потребления электроэнергии, следовательно, возможен экспорт большей ее части в Турцию. ЕБРР разработал стратегию, которая поможет ГЭС Грузии увеличить производство электроэнергии, — отметил управляющий директор ЕБРР по энергетике и природным ресурсам Рикардо Пулити.

Алексей Рубин
    
Например, Швеции действует 1350 малых ГЭС, которые вырабатывают 10 % необходимой стране электроэнергии, в Китае действует около 83 тысяч малых ГЭС. В России к малой гидроэнергетике относят ГЭС, мощность которых не превышает 30 МВт. В стране действует около сотни ГЭС мощностью до 6 МВт, с суммарной мощностью 90 МВт и выработкой около 200 млн кВт·ч в год, большинство строящихся в стране малых станций находится на Северном Кавказе.

 
1

понедельник, 11 июля 2016 г.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА СТАНОВИТСЯ БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ.

Почему альтернативная энергетика становится безальтернативной (статья)

В конце июня Международное энергетическое агентство (МЭА) обратилось с призывом к ведущим державам мира уже до 2040 г. резко снизить вредные выбросы в воздух. Сначала, по мнению экспертов, надо инвестировать $2,3 трлн в создание новейших технологий производства энергии и расширение контроля загрязнения окружающей среды. А затем потратить еще $2,5 трлн на глобальное преобразование энергетики. Размах, однако!

Канада рвется в будущее
Спасибо, конечно, за целеуказание, но в данном случае революция идет сама, без государственных подстегиваний и понуканий, естественным, так сказать, образом! Так, на днях Международное экспертное сообщество REN-21 опубликовало отчёт, подтверждающий, что эра ископаемого топлива заканчивается быстрее, чем ожидалось. В 2015 г. на ВИЭ (восполняемые источники энергии) пришлось почти четверть мировой выработки электроэнергии. Инвестиции в отрасль перевалили за 300 млрд долларов, а число рабочих мест в отрасли - за 8 миллионов.

Солнечные батареи в Ванкувере
Мажорную ноту не может омрачить даже то, что в Калифорнии сгорела крупнейшая в мире солнечная электростанция. Бывает. Зато (конкретный пример от близких соседей), выступая на всемирной clean-tech конференции в Ванкувере, премьер Трюдо сообщил, что его правительство будет всемерно поддерживать «зеленую» энергетику Канады с целью достичь следующего баланса источников к 2050 году: ветер – 58% общей генерации, то есть производства энергии, солнце – 22%, гидро – 16%, энергия волн – 2% и геотермика – 2%.


Как видите, ни углю, ни нефти с газом в качестве топлива для ТЭС, ни даже атомной энергетике места в будущем нет. Но реальны ли планы? Да, Канада в мировых лидерах по выработке чистой энергии, однако главным образом за счет гидроэнергетики – 60% общей генерации электроэнергии. На втором месте среди таких источников ветроэнергия – 5%, причем она самая дешевая. На третьем биомасса – 1,5%. Солнечная энергия пока отстает, что и понятно – страна все же северная. И если в целом в мире последняя удваивает мощность каждые два года, то есть растет по экспоненте, то в основном за счет Китая, США, Испании и прочих южных стран. Хотя на втором месте идет не столь уж тропическая Германия.
Тем более любопытно, могут ли солнечные электростанции обеспечить пятую часть потребностей Канады в энергии? Не предусматривает же план Трюдо, помимо отказа от ископаемых источников, еще и ликвидацию лишних ГЭС, чтобы вернуть природу к первозданному виду и согласовать приведенные цифры между собой? Думаю, нет. Значит, эксперты предвидят пятикратное увеличение потребления, но за счет возобновляемых источников (ВИЭ), чтобы не повышать эмиссию парниковых газов – в полном согласии с планами МЭА.

Новый день победы
Это возможно, судя по опыту Германии. Символично – именно 8 мая 2016 года, то есть в день Победы, она установила новый рекорд генерации «зеленой» электроэнергии. В тот день благодаря солнечной и ветреной погоде мощность солнечных (СЭС), ветро- (ВЭС), гидро- (ГЭС) и биоэнергостанций (БЭС) составила 87% общего потребления. Причем в 11 часов утра их доля доходила до 95%. И хотя этому благоприятствовали особые условия (в воскресенье потребление энергии минимально), все же налицо великолепное достижение!
В прошлом году доля чистой энергии в Германии составила треть общей генерации, в этом она еще выросла. Страна воплощает в жизнь план Energiewende (энергетический поворот), согласно которому хочет уменьшить выбросы парниковых газов на 80-95% и к 2050 г довести долю ВИЭ до 60%. Попутно власти намерены уже к 2022 г. избавиться от АЭС. 8 мая стало важной вехой на этом пути, но надо решить еще много технологических задач и найти новые методы хранения энергии на пасмурные и безветренные дни.

Самым пикантным следствием столь блестящего успеха стал финансовый казус: на несколько часов цены ушли в минус и производители должны были платить потребителям. А что будет летом, когда дни будут долгими, и СЭС выйдут на полную мощность? Причем подобные всплески перепроизводства энергии случаются все чаще, а система ценообразования не поспевает за революционными изменениями. Дело в том, что цены в Европе формируются именно рыночно, то есть оптовые покупатели активно участвуют в процессе. И если товара слишком много, поставщики начинают демпинговать, причем цены иногда уходят в минус. При этом производители «зеленой» энергии все равно в плюсе за счет госсубсидий.
Те же проблемы и в Дании, лидирующей по производству ветроэнергии. Ее ветряки покрывают уже 40% общего потребления

четверг, 7 июля 2016 г.

МИНИ ГЭС СВОИМИ РУКАМИ

Мини ГЭС своими руками

Мини ГЭС своими рукамиЖивем в таежной глуши, на голодном (горючее для дизель-генератора на исходе) энергетическом пайке. А рядом беззаботно журчит речка. Природный, так сказать, источник энергии, о чем напоминают полусгнившие остатки водяного колеса старообрядческой мельницы. Вот бы заставить реку вновь поработать на людей! Только сделать так, чтобы она давала уже не муку, а столь необходимый нам электрический ток. Но где взять описание приемлемой для самостоятельного изготовления небольшой гидроэлектростанции?Ответом на это письмо может служить материал, подготовленный по публикациям румынского журнала «Техниум».
Для разработки и реализации проекта самодельной электростанции  конструктору-любителю потребуется предварительно проанализировать особенности объекта, который должен снабжаться электроэнергией (отдельное строение, усадьба, туристическая база, несколько домов и т.п.), а также дебит воды и возможность получения перепада уровня ее с помощью гидротехнического оборудования. Если выясняется, что микроГЭС должна работать на постоянную нагрузку, с неизменной (в течение суток) мощностью потребления, расход воды регулируется ограничителем дебита. В простейшем случае это может быть закрепленная между двумя направляющими пластина (доска и т.д.). В зависимости от складывающейся ситуации она легко ставится в положение ниже или выше «нормы». И здесь нет настоятельной необходимости в использовании накопительных аккумуляторов. В случае же существенной разницы в потреблении электроэнергии (особенно когда «ножницы» превышают киловатт-час) крайне желательной становится аккумуляторная батарея.
Дебит воды и высота, с которой поток устремляется к турбине, являются главными факторами мощности, отдаваемой ГЭС в нагрузку. Без них и в наших расчетах, как говорится, не обойтись.
Измерение дебита воды проводится с помощью секундомера и поплавка, на фиксированном участке реки (канала и т.д.). Контрольная длина этого участка — около 10 м. Поплавковая деталь измерения (легкий мяч, кусочек пенопласта и т.п.), установленная на стремнине, будет перемещаться без наталкивания на препятствия. А захронометрированная величина, в течение которой поплавок пройдет эти 10 м, позволит легко… вычислить скорость самого потока.
Но каково же поперечное сечение русла?
Соответствующие промеры выполняют в трех пунктах. По усредненным данным находят поперечное сечение. Зная к тому же и скорость, рассчитывают сам дебит.
Создание нужного перепада уровней воды (транспортного канала) требует определенных гидротехнических работ; достаточно объемных, но совершенно необходимых соответствующих конструкций (см. рис.). Энергетический же потенциал гидропотока вычисляют по формуле:
Wn=mgh
здесь Wn-потенциальная энергия;
m — масса воды, которая обрушивается за одну секунду на турбину (вот где пригодится найденный ранее дебит!);
g — ускорение свободного падения, равное 9,8 м/с2;
h— высота падения воды (до выхода из турбины).
Мощность, которую можно в идеале получить от турбины, предлагаемой для самостоятельного изготовления,— приблизительно 10 кВт. Работая в реальной микроГЭС, вариант которой изображен на илл., такая турбина способна отдать в нагрузку (с учетом неизбежных здесь потерь) 800 Вт. Исходя из этого выбран и генератор. У него следующие параметры: 800 Вт, 24 В, 700 об/мин.
Если принять во внимание тот факт, что вечером и ночью электроэнергия идет в основном на освещение (не потребляется только в течение 3—4 часов), а днем используется для электропитания 1—2 холодильников, то есть, видимо, имеет смысл накапливать ее в аккумуляторах, соединенных для зарядки и работы в сети с напряжением 24 В. Но требуется, чтобы аккумуляторы находились как можно ближе к распределительному щиту. Ведь потери здесь растут пропорционально протяженности линии и сечению электрокабеля.
Схема расположения и состав микроГЭС
Схема расположения и состав микроГЭС:
1 — река с дебитом основного потока (вариант) 1,2 т/с, 2 — ограничитель дебита (подробности см. в тексте), 3 — канал транспортный с дебитом 0,4 т/с, 4 — лоток-направляющая на сваях (из подручных материалов: например, плах соответствующих типоразмеров и пород древесины), 5 — техническое помещение (из бруса и вагонки), 6 — стояк электропередачи (с укрепленными на нем фарфоровыми изоляторами), 7 — линия электропередачи (двухпроводная воздушная), 8 — гидроэлектроагрегат в работе (а — ниспадающий поток воды, б — турбина в сборе, в — передача клиноременная двухступенчатая, г — узел промежуточного вала, д — электрогенератор, е — плита-основание стальная, ж — сваи лиственничные или дубовые), 9 — сток отработанной воды.
Гидротурбина
Гидротурбина:
1 — кольцо-венец (5-мм листовая сталь, 2 шт.), 2 — лопатка (5-мм, нержавейка, 12 шт.), 3 — барабан (1,5-мм, жесть), 4 — спица (из 500-мм отрезка 26-мм стальной рифленой арматуры, 8 шт.), 5 — болт М12 (2 шт.), 6 — втулка-ступица (из отрезка трубы 100×20 стальной бесшовной), 7 — вал турбины (Ст 45), 8 — шарикоподшипник в корпусе (от сельхозтехники, самоустанавливающийся, 2 шт.), 9 — плита опорная (из отрезка швеллера № 18, 2 шт.), 10 — болт М20 с гайкой самоконтрящейся (4 шт.), 11 — шуруп крупногабаритный с потайной головкой (16 шт.), 12 — свая (из акации, луба или лиственницы, 2150 мм, 4 шт.).
Байдачная свободноногочная мини-ГЭС конструкции инженера Б. Кажинского
Байдачная свободноногочная мини-ГЭС конструкции инженера Б. Кажинского:
1 дебаркадер деревянный на двух поплавках (катамаранного типа), 2 — колесо водяное, соединенное при помощи клиноременного мультипликатора с электрогенератором, 3 — помещение вспомогательное, 4 — растяжка с условно не показанным якорем (6 шт.), 5 — помещение техническое, 6 —линия электропередачи (воздушная двухпроводная). Особенности примененного здесь водяногоколеса приведены в тексте.
Кинематика одного из вариантов самодельной гидростанции с деталировкой основных узлов (рабочее колесо турбины условно не показано):
Кинематика одного из вариантов самодельной гидростанции с деталировкой основных узлов (рабочее колесо турбины условно не показано):
1 — вал гидротурбины (Сталь 45), 2 — ступица маховика-шкива (Ст 5), 3 — болт М12, 4 — маховик-шкив ведущий первой ступени клиноременной передачи (Сгаль 20), 5 — болт М10 (4 шт.), 6 —гайка М10 самоконтрящаяся (4 шт.), 7 ремень кордогканый клиновой (2 шт.), 8 — шкив промежуточного вала (Сталь 20), 9 — шпонка клиновая, 10 —вал промежуточный (Сталь 45), 11 — плита стальная, 12 — корпус подшипникового узла с крышками (Сі 3), 13 — шарикоподшипник 180206 (2 шт.), 14 —болг М8(8шт.), 15 — шайба (8 шт.), 16 —гайка М8 (8пгг.), 17 — генератор постоянного тока (800 Вт, 24 В, 700 об/мин.), 18 —шуруп крупногабаритный с шайбой (6 шт.), 19 — шкив генератора (Сталь 20).
К счастью, они не выходят за «норму» в нашей 150-метровой линии, где используется кабель, суммарное сечение алюминиевых жил которого составляет 25 мм2.
Дабы от энергии воды на микроГЭС не был потерян ни один ватт, прибегают к тому, что турбина снабжается лопастями, закрепленными под углом, благоприятствующим максимальному использованию кинетики ниспадающего потока. Следующие друг за другом лопасти не смогут быть заторможены «усталой», отработавшей свое водой. И трение здесь сведено к минимуму. Ведь внутренняя поверхность у каждой из сформированных лопастями (лопатками) и барабаном турбины (своеобразных «чаш») заботливо отполирована. Предельно снижены и потери в клиноременной передаче, доводящей число оборотов у генератора до оптимального значения. Все валы — на шарикоподшипниках. Ремни не проскальзывают (их натяжение регулируется по месту крепления опор).
Теперь — о других конкретностях предлагаемой конструкции. Трехсоткилограммовая турбина (см. рис.) выполнена из двух колец-венцов (листовая сталь), двенадцати лопаток (нержавейка), жестяного барабана, восьми спиц из стальной арматуры (диаметром 26 мм) и втулки-ступицы, закрепленной на рабочем валу с помощью двух болтовых соединений М12. Вал вращается на двух самоустанавливающихся (и обязательно герметичных — для предохранения от воды) шарикоподшипниках.
Все это располагается на двух опорах, которые способны выдерживать нагрузку до тонны. Последние крепятся на четырех, вбитых в грунт на 1,5 метра, сваях 0 200—250 мм (из акации). На валу турбины размещается маховик (диаметр 700 мм, масса около 80 кг), одновременно являющийся и ведущим шкивом двухступенчатой клиноременной передачи. Скорость его вращения — 80 об/мин (режим холостого хода) и 60 об/мин (под нагрузкой).
Для получения нужных генератору 700 об/мин введен промежуточный вал со шкивами: ведомым (D = 150 мм) и ведущим (D = 350 мм). С последнего крутящий момент передается уже на вал генератора постоянного тока. Шкив здесь, можно считать, ходовой (Z= 130). А потому лучше взять его для нашей микро-ГЭС готовым. Например, подобрать подходящий со списанной сельхозтехники. Как, впрочем, и всё предыдущее. Но можно также изготовить самостоятельно. По методике, неоднократно и с достаточной полнотой публиковавшейся в журнале, а потому — хорошо знакомой многим нашим самодельщикам Остальное в рассматриваемой конструкции, думается, ясно из самих иллюстраций.
Следует также отметить, что данная разработка микроГЭС (на 24 В и 800 Вт) с успехом была реализована на территории лесничества Кошава для обеспечения электроэнергией палаток туристской лесной базы в долине Шаса (600 метров над уровнем моря)
Разумеется, существуют и другие не менее ценные разработки. В том числе — выполненные в России. Но здесь техническую мысль издревле направляли на бесплотинное использование энергии свободно текущей воды.
В частности, в ряде документов, датированных еще XVI веком, указывается на строительство в казацких поселениях на Дону мельниц, вращаемых силой речного течения. Колесо этих мельниц, погруженное на 1/4 в стремнину, крепилось на валу между двух байдар или байдаков. По названию плавучей основы такие конструкции именуют с тех пор «байдачными». Причем дальнейшее развитие технической мысли в данном направлении стимулировала зародившаяся и все больше утверждавшая свое влияние в народном хозяйстве… электротехника.
К сожалению, первая мировая, а затем гражданская война прервали научные исследования в этой области. И только в 1926 году (с ростом промышленности) идея недорогой, быстро создаваемой бесплотинной электростанции, использующей энергию речного течения для энергоснабжения колхозов, совхозов и крестьянских артелей, получила свое практическое развитие в конструкции «байдачной ГЭС инженера Б. Кажинского». За период с 1926 по 1930 год таких электростанций (см. рис.) было построено 11. Причем по вполне доступному для повторения сегодняшними самодельщиками проекту.
При диаметре водяного колеса 6 метров с 24 лопатками-лопастями (длина и ширина у них соответственно равны 4,5 и 1,0 м) на российских реках (со скоростью течения 1… 1,5 м/с) «сердце» такой мини-ГЭС делает 10—12 оборотов в минуту, развивая на валу мощность до 6 кВт. Последняя (благодаря клиноременному мультипликатору) передается уже на электрогенератор.
Конструкция, как видим, проста. К тому же прошла испытание временем. И если кто-нибудь из читателей и подписчиков журнала надумает ее воссоздать, в проигрыше не окажется.
автор: А. ЖИТНЕВ