пятница, 28 октября 2016 г.

ВЕТРО-ГИДРО ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ.

В Германии установят первые в мире ветро-гидротурбины. 

Ветро-гидро электростанции способны непрерывно вырабатывать электроэнергию
Немецкая энергетическая компания Max Bögl Wind AG и американская GE Renewable Energy хотят объединить ветряные турбин с гидро-электростанцией в одном проекте.
Они планируют построить в Швабско-Франконском лесу в Германии первую в своем роде ветро-гидро электростанцию и начать ее эксплуатацию уже в 2018 году. Ветряные турбины будут генерировать в среднем 13.6 мегаватт энергии, а ГЭС сможет генерировать около 16 мегаватт.
Станция будет работать следующим образом: в то время, когда движение воздуха отсутствует и ветряные турбины не могут производить электричество, в процесс включаются гидротурбины, а затем, когда снова появляется ветер, вода перекачивается обратно в резервуары. Это позволит ветро-гидро электростанции непрерывно вырабатывать электроэнергию

понедельник, 17 октября 2016 г.

5 МЛРД ЛЕТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗА СЧЁТ ВИЭ.


Президент РАН прогнозирует 5 млрд лет устойчивого развития за счет возобновляемой энергетики

Возобновляемые источники энергии обеспечат устойчивое развитие еще на пять миллиардов лет. Об этом заявил, 13 октября, на Международном конгрессе «Возобновляемая энергетика XXI век: энергетическая и экономическая эффективность» президент РАН Владимир Фортов.
«Все виды энергии, за исключением приливной, связаны с термоядерными реакциями. Поэтому, строго говоря, возобновляемых источников энергии на бесконечный период не существует. Но все, что мы потребляем и производим здесь на Земле – это энергия термоядерных реакций, которые идут на Солнце. И этих реакций, по оценкам, должно хватить еще на пять миллиардов лет. Поэтому по меньшей мере на пять миллиардов лет нам с вами гарантировано устойчивое развитие», - отметил Фортов.
По словам президента РАН, возобновляемая энергетика уже обогнала атомную энергетику, при этом в России данное направление развивается недостаточно интенсивно. «Связано это с тем, что наша страна является ведущим в мире экспортером и производителем ископаемых источников энергии, поэтому сегодня развитие возобновляемой энергетики в России находится где-то на уровне 1%», - посетовал Фортов. Он подчеркнул, что правительство уже приняло решения, которые должны стимулировать развитие возобновляемой энергетики, однако «не всегда эти решения выполняются и не всегда оказывают должное влияние на развитие отрасли».

По мнению ученых, через 3,5 млрд лет Солнце разогреется настолько, что Земля станет польностью непригодной для жизни. При этом уже через 1 млпд лет из-за роста температуры светила биосфера может сохраниться только в полярных районах.

четверг, 13 октября 2016 г.

Путин: человечество движется в сторону «зелёной» энергетики - это генеральный путь развития

"Человечество движется в сторону «зелёной» энергетики, это, безусловно, генеральный путь развития, правильный путь. Спрос на возобновляемую энергию растёт опережающими темпами по сравнению с энергией из традиционных источников. Внедрение самых передовых технологий, в том числе таких, как распределённая генерация, мощные накопители и так называемые умные сети, способствует ускорению этого процесса", - сообщил Владимир Путин на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле 10 октября.
В то же время параллельно с этим продолжат расти и потребление нефти и газа, "хотя и не столь высокими темпами, как ранее", добавил президент.
Владимир Путин считает, что пока нет реальных оснований говорить, что эра углеводородов идет к закату. "В условиях падения цен на нефть более чем в два раза многие даже заговорили о том, что эра углеводородов идёт к закату, что надо уже сейчас полностью переориентироваться на альтернативные источники энергии. Думаю, реальных оснований для таких далеко идущих выводов пока нет – во всяком случае, пока", - заявил российский лидер.
"Спрос на традиционные энергоресурсы поддерживается не только автомобилизацией и электрификацией таких огромный стран и экономик, как Китай, Индия, некоторых других государств, но и продолжающимся проникновением продукции нефти и газохимии в самые разные сферы жизни человека, в промышленные процессы", - сказал глава государства.
С полным текстом доклада Владимира Путина можно ознакомиться по ссылке.
Видео с выступлением ниже:

среда, 12 октября 2016 г.

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР. ЗАРАБОТОК В ИНТЕРНЕТЕ- ЭТО РЕАЛЬНО.


Солидный и комфортный
заработок в Интернете – это реально!


Конечно, лохотрона в сети хватает. Но есть и вполне нормальные способы заработать. Например, партнерские программы.
Заработок на партнерках – это реклама чужого бизнеса
и получение 20-50% с продаж.

Никаких воронок, активного «впаривания»,автоматических email-рассылок и т.п. Просто размещение рекламы в нужном месте и в нужное время с последующим вознаграждением.

Почему именно партнерки?

Сам себе хозяин
Ты можешь работать когда
хочешь и сколько хочешь, вести один проект или несколько, браться только за интересные тебе ниши.
Неограниченный
или даже пассивный доход
Все зависит от тебя – процент
комиссионных известен заранее, ты
можешь подсчитать, сколько нужно
обеспечить продаж, чтобы получить
желаемую сумму.
Легкий старт
Для запуска бизнеса нужен лишь ноутбук и твое желание. Никаких затрат на аренду помещений и наем сотрудников!

Как это работает?

На первый взгляд все очень просто:
Выбираешь партнерскую программу
Определяешся
со способом продвижения
Следишь за статисткикой
и прибылью
Но это в теории, а на практике

Нужно учесть
один момент


Просто размещать ссылки в соц сетях и спамить в блогах давно неэффективно. Чтобы зарабатывать на партнерках, нужна целая система знаний и приемов, четкие алгоритмы действий, которые точно приведут к результату.

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР . ЗАРАБОТАЙ В ИНТЕРНЕТЕ ПЛЮС БОНУС.

НАЧНИТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ. СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО КУРС. ОБУЧЕНИЕ,





        Все это, Вы получите совершенно бесплатно!


    ХОТИТЕ НАУЧИТЬСЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ?
ЭТОТ БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР  ПОМОЖЕТ ВАМ, ДАЖЕ ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА И ЗНАНИЙ,
АВТОР ОТДАЁТ ЕГО СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО.

ПОЛУЧИТЕ МНГНОВЕННЫЙ ДОСТУП К СЕМИНАРУ И НАУЧИТЕСЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ПАРТНЁРСКИХ ПРОГРАММАХ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ НОВИЧОК.





БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К СЕМИНАРУ--http://newhab.ru/partner/vasvassh/seminar



 Теория партнерских программ Как создать электронные кошельки Поиск и регистрация партнерских программ Как получать трафик из социальных сетей Как получать трафик с баннеров и форумов Настройки, фишки и трафик с You Tube Как зарабатывать еще больше Полезные ссылки и Бонус по трафику





СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО СЕМИНАР "ПАРТНЁРСКИЙ МАРКЕТИНГ С НУЛЯ"






Заработок на партнерских программах самый доступный вид заработка в интернете!Обучение.


special handshake
 .В этой статье я хочу рассказать о том, как можно начать легко и просто зарабатывать в интернете на партнерских программах, КТО ИМЕЕТ ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ . События в моей жизни сложились так, что единственным  и доступным местом заработка для меня стал интернет. Да, я как масса  других людей достаточно долго искал кнопку "БАБЛО", пока не понял: чтобы что-то заработать в интернет надо работать, производить определенные действия и получать результат. К счастью мне подвернулась информация о заработке на партнерских программах. Я понял, что это для таких как я: для тех у кого пока нет сайта, нет подписчиков, нет своего инфопродукта и полно желания, энтузиазма и мотивации работать и зарабатывать.
Партнерские программы
БЕСПЛАТНЫЙ  СЕМИНАР "ПАРТНЁРСКИЙ МАРКЕТИНГ С НУЛЯ"

БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К СЕМИНАРУ--http://newhab.ru/partner/vasvassh/seminar
 Я скачал бесплатный семинар  Евгения Вергуса " ПАРТНЁРСКИЙ МАРКЕТИНГ С НУЛЯ" и жизнь мне широко улыбнулась!
Я нашёл себя в интернете! Стал расти и развиваться и получать достаточно приличные доход.
Вот так легко и просто я пришёл к заработку  в интернете.
 Дальше больше: сделал свой сайт по бесплатному курсу Евгения Вергуса "Как сделать сайт легко и просто",
создал рассылку и сейчас занимаюсь изготовлением собственного инфопродукта. Дорогие коллеги, эти курсы содержат прекрасный полноценный материал достаточный для того, чтобы начать самостоятельно зарабатывать в интернете на партнёрских программах. Изучив этот курс Вы можете сразу приступать к заработку.
Не надо сразу расcчитывать на большие деньги, ведь вы пока новичок, но со временем Вы наберетесь опыта, количество продаж возрастет и соответственно увеличатся доходы.
  • Партнерские программы. Вот одна из партнёрских программ Зарегистрируйся по сслыке  и получи бесплатные материалы для начала Вашего Информационного бизнеса в интернете ( и не только в интернете ).
  • Интернет-магазин не нужен.Д ЕРЗАЙТЕ!
    http//ohnet.ru/info/vasvassh/partneram партнёрская программа. Начни свой бизнес. Бесплатные материалы.
  • http://newhab.ru/partner/vasvassh/pp
А пока займитесь созданием и продвижением своего собственного сайта или бога. Это очень увлекательное занятие. Развивайте свой сайт, делитесь полезной информацией со своими читателями, набирайте подписчиков и получайте доход. Вот так все просто . С уважением и наилучшими пожеланиями,


УДАЧИ ВАМ!СПИСОК ПАРТНЕРСКИХ ПРОГРАММ 2016 И УРОКИ ПО ТРАФИКУ
http://newhab.ru/partner/vasvassh/spisok2016

вторник, 11 октября 2016 г.

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ГЭС.


071224_01Электростанция, в качестве источника энергии использующая энергию водного потока. Гидроэлектростанции (ГЭС) обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища.
Гидроресурсы — возобновляемый и наиболее экологичный источник энергии, использование которого позволяет снижать выбросы в атмосферу тепловых электростанций и сохранять запасы углеводородного топлива для будущих поколений.
Для эффективного производства электричества на ГЭС необходимы два основных фактора: гарантированная обеспеченность водой круглый год и возможно большие уклоны реки, благоприятствуют гидростроительству каньонообразные виды рельефа.
Принцип работы ГЭС достаточно прост. Цепь гидротехнических сооружений обеспечивает необходимый напор воды, hydropower-energy-for-kids-i7поступающей на лопасти гидротурбины, которая приводит в действие генераторы, вырабатывающие электроэнергию.
Необходимый напор воды образуется посредством строительства плотины, и как следствие концентрации реки в определенном месте, или деривацией — естественным током воды. В некоторых случаях для получения необходимого напора воды используют совместно и плотину, и деривацию.
Непосредственно в самом здании гидроэлектростанции (ГЭС) располагается все энергетическое оборудование. В зависимости от назначения, оно имеет свое определенное деление. В машинном зале расположены гидроагрегаты, непосредственно преобразующие энергию тока воды в электрическую энергию. Есть еще всевозможное дополнительное оборудование, устройства управления и контроля за работой ГЭС, трансформаторная станция, распределительные устройства и многое другое.
Гидроэлектрические станции разделяются в зависимости от вырабатываемой мощности:
мощные — вырабатывают от 25 МВТ до 250 МВт и выше;
средние — до 25 МВт;
малые гидроэлектростанции (ГЭС) — до 5 МВт.
Мощность ГЭС напрямую зависит от напора воды, а также от КПД используемого генератора. 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 гидроэлектростанции (ГЭС).
Гидроэлектростанции (ГЭС) также делятся в зависимости от максимального использования напора воды:
высоконапорные — более 60 м;
средненапорные — от 25 м;
низконапорные — от 3 до 25 м.
В зависимости от напора воды, в гидроэлектростанциях (ГЭС) применяются различные виды турбин. Для высоконапорных — ковшовые и радиально осевые турбины с металлическими спиральными камерами. На средненапорных ГЭС устанавливаются поворотнолопастные и радиально-осевые турбины, на низконапорных — поворотнолопастные турбины в железобетонных камерах. Принцип работы всех видов турбин схож — вода, находящаяся под давлением (напор воды) поступает на лопасти турбины, которые начинают вращаться. Механическая энергия, таким образом, передается на гидрогенератор, который и вырабатывает электроэнергию. Турбины различаются некоторыми техническими характеристиками, а также камерами — железными или железобетонными, и рассчитаны на различный напор воды.
d54b12a0e927Гидроэлектрические станции также разделяются в зависимости от принципа использования природных ресурсов, и, соответственно, образующейся концентрации воды. Здесь можно выделить следующие ГЭС:
Русловые и приплотинные ГЭС. Это наиболее распространенные виды гидроэлектрических станций. Напор воды в них создается посредством установки плотины, полностью перегораживающей реку, или поднимающей уровень воды в ней на необходимую отметку. Такие гидроэлектростанции (ГЭС) строят на многоводных равнинных реках, а также на горных реках, в местах, где русло реки более узкое, сжатое.
Плотинные ГЭС. Строятся при более высоких напорах воды. В этом случае река полностью перегораживается плотиной, а само здание ГЭС располагается за плотиной, в нижней её части. Вода, в этом случае, подводится к турбинам через специальные напорные тоннели, а не непосредственно, как в русловых ГЭС.
Деривационные гидроэлектростанции (ГЭС). Такие электростанции строят в тех местах, где велик уклон реки. Необходимая концентрация воды в ГЭС такого типа создается посредством деривации. Вода отводится из речного русла через специальные водоотводы. Последние — спрямлены, и их уклон значительно меньший, нежели средний уклон реки. В итоге вода подводится непосредственно к зданию ГЭС. Деривационные ГЭС могут быть разного вида безнапорные, или с напорной деривацией. В случае с напорной деривацией, водовод прокладывается с большим продольным уклоном. В другом случае в начале деривации на реке создается более высокая плотина, и создается водохранилище — такая схема еще называется смешанной деривацией, так как используются оба метода создания необходимой концентрации воды.
Гидроаккумулирующие электростанции. Такие ГАЭС способны аккумулировать вырабатываемую электроэнергию, и пускать её в ход в моменты пиковых нагрузок. Принцип работы таких электростанций следующий: в определенные моменты (времена не пиковой нагрузки), агрегаты ГАЭС работают как насосы, и закачивают воду в специально оборудованные верхние бассейны. Когда возникает потребность, вода из них поступает в напорный газопровод и, соответственно, приводит в действие дополнительные турбины.
Преимущества гидроэлектростанций:
• ГЭС являются ключевым элементом обеспечения системной надежности единой энергетической системы страны.
• Отсутствие топливной составляющей в производстве электроэнергии ГЭС способствует снижению зависимости стоимости электроэнергии от изменения стоимости органического топлива.
• Для производства электроэнергии ГЭС используют возобновляемые источники энергии, что способствует глобальным усилиям в борьбе за сокращение выбросов парниковых газов.
На 2005 год гидроэнергетика обеспечивает производство до 63 % возобновимой и до 19 % всей электричества в мире, установленная гидроэнергетическая мощность достигает 715 ГВт.
Лидерами по выработке гидроэнергии на гражданина являются Норвегия, Исландия и Канада. Наиболее активное гидростроительство на начало 2000-х ведёт Китай, для которого гидроэнергия является основным потенциальным источником энергии, в этой же стране размещено до половины малых гидроэлектростанций (ГЭС) мира.
«Золотой век» отечественной гидроэнергетики пришелся на период с 1930 по 1990 гг. До этого времени в России и СССР работало лишь небольшое число гидростанций. Общая установленная мощность гидроагрегатов в СССР к 1930 г. не превышала 600 тыс. кВт. Спустя 60 лет наша страна вышла на второе место в мире по установленной мощности ГЭС (65 млн. кВт.), уступая только США, а по производству электроэнергии на ГЭС (233 млрд кВт·ч/год) на третье место после США и Канады.
Структура установленной мощности электростанций ЕЭС России по видам генерации
В настоящее время на территории России работают 102 гидростанции мощностью свыше 100 МВт. Общая установленная мощность гидроагрегатов на ГЭС в России составляет примерно 45 млн кВт (5 место в мире), а выработка порядка 165 млрд кВт·ч/год (также 5 место) — в общем объеме производства электроэнергии в России доля ГЭС не превышает 21 %. При этом по экономическому потенциалу гидроэнергоресурсов Россия занимает второе место в мире (порядка 852 млрд кВт·ч, после Китая), однако, по степени их освоения — 20 % — уступает практически всем развитым странам и многим развивающимся государствам. Так, во Франции и Швейцарии этот показатель превышает 90 %, Канаде и Норвегии — 70 %, США и Бразилии — 50%.
Государственная политика в сфере использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на период до 2030 года предусматривает принятие мер по поддержке данного направления и созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций. Объявлен плановый показатель производства электроэнергии на базе ВИЭ к 2030 году не менее 80–100 млрд кВт*ч в год.

пятница, 7 октября 2016 г.

МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ О ВИЭ В РОССИИ.

Александр Новак о перспективах развития возобновляемой энергетики в России и в мире (интервью Эхо Москвы)

Александр Новак о перспективах развития возобновляемой энергетики в России и в мире (интервью Эхо Москвы)
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову рассказал о перспективах развития возобновляемой энергетики в России и в мире, а также о ситуации с поставками газа в Республику Беларусь и на Украину.
«В прошлом году в мире было введено 67 тыс. МВт ветровых и 57 тыс. МВт солнечных энергоустановок. Это сопоставимо с половиной всей мощности генерации нашей страны», - сообщил министр.
Александр Новак пояснил, что большую долю в этом объеме занимают страны, традиционно испытывающие дефицит собственных энергоресурсов и являющиеся их импортерами. «А тот, кто имеет пока более дешевые источники в виде собственных углеводородов, занимается возобновляемой энергетикой, чтобы обладать компетенцией и не оказаться «в конце уходящего поезда».  Мы  конкурентоспособны, но нам пока достаточно ввести 6 тысяч мегаватт на период до 2020-2024 года», - отметил Александр Новак.  «Это минимальные объемы, необходимые для обеспечения заказом отечественных производителей оборудования - ветряков, солнечных панелей и т.д.», - добавил глава Минэнерго России.
Александр Новак подчеркнул, что кроме  энергии солнца и ветра, которые пока занимают 1-2 процента в энергобалансе, в России широко используется гидрогенерация, доля которой около 17%. «Таким образом, общая доля ВИЭ в нашем энергобалансе  составляет примерно 19-20 процентов. По этому параметру мы оказываемся среди мировых лидеров»,  - заметил министр.
Говоря о расширении использования электромобилей, глава Минэнерго России выразил уверенность, что для насыщения рынка этим видом транспорта  и масштабного вытеснения автомобилей с двигателем внутреннего сгорания необходимо наличие революционных, критически важных качеств. «Конечно, потребительские свойства электромобилей выше, но не настолько, чтобы кардинально поменять сознание потребителя в пользу отказа от традиционного автомобиля», - уточнил Александр Новак.
Отдельное внимание в ходе интервью Министр уделил развитию технологий распределенной генерации. «Внедрение распределенной генерации будет двигаться в сторону того, что в перспективе практически каждое домохозяйство будет иметь свой источник энергии. На отдельных изолированных территориях России, например, на Севере - это уже реальность», - рассказал Александр Новак.
По словам министра, основной проблемой, которую необходимо решить, является отсутствие накопителей, способных сохранять энергию во время солнечного дня или ветреной погоды и эффективно отдавать ее по мере необходимости.
Оценивая энергетические концепции Германии (на основе использования ВИЭ) и Франции (с увеличением доли атомной энергетики), глава Минэнерго России отметил: «Обе модели имеют право на жизнь, но мы исходим из того, что более правильно иметь диверсифицированный  энергобаланс. В России 60%  электроэнергии вырабатывается на тепловых электростанциях, где сырьем является газ (60%- прим.) и уголь (40% - прим). Оставшиеся 40% делятся таким образом: порядка 17% — это гидрогенерация,  18% — это атомная генерация. И остается 5% — это возобновляемые источники энергии, включая торф, дрова, то есть биотопливо». «До 2040г. это соотношение не будет сильно меняться: незначительно - на 1-2% - увеличится доля атомной генерации, снизится доля тепловой генерации. Доля ВИЭ (солнце, ветер - прим.) вырастет с 1-2% до 4-5%», - добавил министр.
В заключение Александр Новак рассказал ситуации с поставками газа в Республику Беларусь  и на Украину. «Продолжаются переговоры с белорусской стороной по поводу задолженности за поставленный газ, которая  на сегодняшний день составляет около 270-300 млн долларов. При этом Белоруссия продолжает покупать российский газ. Украина формально  не покупает российский газ, начиная с ноября 2015 года, но фактически приобретает его по более высокой цене через реверсные поставки из Европы».  «С Украиной действуют два контракта до 2019 года - на поставку газа украинским потребителям и на транзит газа до европейских потребителей. Также остается неурегулированной задолженность, которая рассматривается Стокгольмским арбитражным судом», - продолжил Министр.
По мнению Александра Новака, сложившаяся ситуация несет определенные риски прохождения Украиной осенне-зимнего периода 2016-2017 гг. «На текущий момент в газовых хранилищах Украины находится порядка 14 миллиардов кубических метров газа. При этом минимальная нормативная потребность, по нашим многолетним оценкам, составляет около 17 млрд куб. м. Но наши украинские партнеры планируют закачать 15 миллиардов и пройти зиму, надеясь, что она будет теплой. Возможно, они рассчитывают в случае холодной зимы на сокращение объемов потребления крупными потребителями внутри страны. Мы готовы по контракту поставлять ровно столько газа, сколько будет оплачено», - заключил Министр.

понедельник, 3 октября 2016 г.

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. БЕСПЛОТИННЫЕ, ДОННЫЕ ГЭС И ДР.

Варианты донной плотины

Хотя европейские энергетические фирмы и охладели к крупным подводным плотинам из‑за сложности и дороговизны их возведения, но если предлагаемые новые современные технологии их возведения снизят цену наполовину, то, возможно, некоторые потребители (страны) обратят внимание на эти сооружения, т. к. по мощности донные плотинные ГЭС не будут уступать речным гидроэлектростанциям или целым каскадам речных ГЭС и в то же время не отнимают места на суше.

Автор позволит себе предложить свои варианты донной морской плотины, на его взгляд, более технологичные и экономичные, а значит, реальные в осуществлении.

Подобные плотины можно возводить всюду, где есть постоянные донные течения, даже на течении Гольфстрим, у берегов Флориды, в проливе Лаперуза (скорость течения 4,5 м /сек), в проливах Англии и Шотландии, Кореи и Японии, где скорости от 3 м /сек.

Так как проект Ф. Канью был предложен для Испании, то и рассмотрим вариант именно для этого региона. Вдоль южного побережья средиземноморской Испании, от Гибралтара и далее на восток, необходимо выбрать благоприятное дно, примерно около 1‑1,5 километра в море от берега с оптимальными глубинами до 20‑35 метров, с донным течением не менее 2 м /сек.

Под защитой искусственной дамбы у берега можно создать искусственную бухту (по той же технологии, что и плотину), где разместятся вспомогательные суда, причалы, полигоны для изготовления необходимых форм и размеров ж /б конструкций, а временная гидро-гелио-ветростанция (предложенная тоже авторами) или малая ГАЭС с импульсными турбинами может дать необходимую энергию для нужд строительства, сборочным цехам и жилым поселениям.

В акватории этой искусственной бухты и начинается монтаж самой плотины, уходящей в глубину от берега, при соблюдении некоторых условий. Возможно, будет необходимо возвести на конце будущей плотины маяк. Если плотина (по одному из вариантов) будет «притоплена» на 7‑8 метров, то маяк определит, где могут проходить маломерные суда и где крупные корабли, а если по гребень плотины выше уровня моря (другой вариант), то он тем более необходим. Маяк устанавливается на искусственном острове, сооруженном из железобетонных колец диаметром от 6 до 12 метров с анкеровкой в дно.

Кольца изготовляются по той же технологии, что и ячеистые контейнеры для тела плотины (методом пневмонабрызга, «мокрый торкрет»). От маяка и идет подготовка ложа будущей плотины по дуге, вогнутой по течению.

Для монтажа плотины пустотелыми конструкциями не обязательно использовать сложные специальные плавсредства. Доставка с берегового полигона ячеистых конструкций может осуществляться с помощью специальных понтонов, а монтаж ведется плавучими кранами, причем транспортировка и засыпка установленных ячеистых конструкций скальным грунтом и подводное бетонирование также могут осуществляться с помощью тех же понтонов, оборудованных бункерами с трубчатыми транспортерами (хоботами), что намного удешевит работы.

Пролив бетоном скального наполнителя и стыков конструкций может также осуществляться с барж бетононасосами. Глубина до 35 метров способствует использованию для контроля легких водолазов и специальных монтажных батискафов.

Во время монтажа в тело плотины по ярусам вставляются специальные блоки с горизонтальными цилиндрическими отверстиями, куда затем монтируются гидротурбины с электрогенераторами.

Для электрогенераторов с гидротурбинами блоки изготовляются отдельно на полигоне. Энергоблок может устанавливаться уже в собранном виде под водой, а если генераторы еще не готовы, то энергоблоки могут монтироваться уже после создания плотины, в пустые ячейки блоков с помощью монтажных батискафов.

Удобно будет, если размеры всех блоков будут, например, равны 2 × 2 × 4 метра, а блоки с генераторами представляют заданных размеров кубы с продольными отверстиями, со специальными пазами и крепежом для монтажа и фиксации сборных энергоблоков. Изгибающаяся в плане форма донной плотины увеличит подпор воды. Увеличится скорость направляемого в отверстия потока и повысится КПД генераторов.

При указанных примерных размерах плотины в ней могут разместиться от 300 до 500 генераторов при мощности одного генератора в 100 кВт, но генераторы могут быть и более мощные, все зависит от силы течения и возможностей строительных фирм.

В случае отказа работы генератора он просто извлекается из бетонного блока с помощью подводного монтажного батискафа и заменяется другим.

Если конфигурация берега Испании позволит построить не одну подобную плотину, то наверняка проблема с недостатком электроэнергии уменьшится или решится полностью, без строительства АЭС, солнечных и ветроэлектростанций. Причем – как для Испании, так и для соседних стран (с помощью экспорта энергии).


Использование нефтяных платформ

Если все‑таки условий для строительства таких конструкций не будет, то автор предлагает оригинальную конструкцию облегченной плотины-«моста», в просветы опор которой помещаются горизонтально-лопастные гидротурбины с вертикальной осью вращения. Такая подводная ГЭС должна быть не меньше по мощности, но пока об этом судить рано, так как это пионерское решение и нигде еще не применялось. На базе горизонтально-лопастных гидротурбин могут создаваться одиночные энергоустановки на морских платформах, в комбинации с ветроагрегатами нового поколения. Здесь могут использоваться списанные или запрещенные нефтяные платформы. Грубый расчет говорит, что одна нефтяная платформа может дать количество энергии, равное четверти выдаваемой Саяно-Шушенской ГЭС. На базе такой энергетики можно строить аквагорода, особенно у тех стран, где есть недостаток земель и большая зависимость от экспорта топлива.
Строительство традиционных ветроэлектростанций на суше уже считается не столь экологичным. Сейчас их стремятся выносить в море, подальше от берега, на искусственные острова, что сильно удорожает вырабатываемую энергию (нужны линии электропередачи).

Донные плотинные ГЭС и автономные донные и плавающие энергоблоки гораздо безопасней и дешевле. Для Испании, имеющей береговую протяженность около 4000 километров, нет необходимости засорять поля традиционными «ветряками» и покрывать гектары земель солнечными батареями, энергия которых почти в четыре раза дороже. Комбинированные системы типа гидро-гелио-пневмоЭС могут решить энергетическую проблему любой страны (условно один метр берега моря или другого водоема, может дать 1‑2 кВт /сек энергии). В нашем проекте солнце и воздух (ветер) являются только стартером и поддержкой работы донных ГЭС морского базирования.

Вернемся к поверхностному течению у берегов Марокко. Грех не использовать и его, при условии если «толщина» скоростного потока не менее полутора-двух метров, а скорость течения не менее 2‑2,5 м / сек. Один поперечный квадратный метр здесь содержит от 30 кВт / сек; при больших скоростях (от 3,5‑4 м / сек) мощность потока доходит до 80 кВт / сек.


ГЭС для поверхностных течений

Авторы могут предложить гидродвигатель и конструкцию ГЭС для условий поверхностных течений, в т. ч. для приливов и отливов (любой глубины, от 1 метра). Единственное условие: в тех местах, где будут помещены гидроустановки, использующие поверхностные потоки, судоходство невозможно, так как ГЭС использует горизонтально расположенные лопасти гидро­двигателя, плавающего или притопленного типа, но для фауны моря они совершенно безопасны. Эта же схема гидротурбин отлично приспособлена к будущим приливным электростанциям (ПЭС нового поколения), не требующих перегораживающих плотин или барьеров, использующих только динамику прилива и отлива.

В отличие от подводных мачтовых ГЭС фирмы «Marine Curent Turbines» (водяные мельницы) и фирмы «SMO Hydrovision» (ГЭС-перевертыши), где лопасти вращаются в вертикальной плоскости, и требуют глубину минимум в 20 метров, предлагаемые ГЭС используют максимально набегающий поток, при любом направлении течения, с глубиной потока от 1,5 метров и выше. Кроме того, эта схема гидротурбин, при некоторой доработке, может использовать волновую энергию моря, там, где волны постоянны по высоте и времени, особенно на мелководье.

Гидростанции поверхностных течений могут быть одиночно плавающие, якорного типа, или стационарные, опирающиеся на дно (виде кольцевого столба диаметром до 12 метров, заполненного скальным грунтом) и с добрым десятком генераторов в машинном помещении, размещенном выше поверхности моря, или в виде «подводного корабля», стоящего на якорях в поверхностном или в погруженном состоянии, и имеющего возможность менять позицию в зависимости от условий течений или ледового состояния.

Для последнего варианта можно использовать списанные подвод­ные лодки или утилизированные ж / д цистерны, но можно и изготавливать на верфях специальные цилиндрические понтоны, заполненные соответствующим оборудованием и отбуксированные к месту эксплуатации. Мощность подобных гироэнергетических комплексов ограничена только количеством генераторов и силой поверхностного потока в море или в реке. Они могут заполнять опустевшие верфи (например, в Хорватии), легко масштабируются, увеличивая общую мощность до огромных размеров.

Вообще, странам, почти полностью омываемым морями, имеющим огромный гидроэнергетический потенциал, странно жаловаться на недостаток энергии.

Гидростанции поверхностных течений могут быть одиночно плавающие, на якорных стоянках или на платформах, которые, развиваясь, могут создавать пространственные конструкции, аквагорода.



Альтернатива гидрогигантам

Предложенные подводные «плотинные» ГЭС, автономные кассетные донные гидроэлектростанции, приливные ГЭС нового поколения, гидроаккумулирующие станции прибрежного базирования и ГЭС для поверхностных течений со временем найдут применение и в России: на Дальнем Востоке, в северных морях и на глубоких местах сибирских рек.

Даже подо льдом – со льда удобней вести ремонт и монтаж донных блоков. Здесь особенно рационально использовать автономные донные энергетические кассетные блоки и плавающие ГЭС на базе подводных лодок или оборудованных цистерн.

Подсчитано, что только 0,1 процента энергии морей может обеспечить 15 миллиардов человек дешевой энергией, без топлива и экзотических генераций.

А если прибавить энергию ветра, солнца и др. безопасную, то цифра «потребителей» увеличится на порядок, надо только помочь изобретателям превратить свои разработки в реальные изделия.

Энергию воды, солнца и ветра не надо добывать, перевозить, перерабатывать, она всюду в избытке, вокруг нас.

Предлагаемый проект – альтернатива гигантским плотинам, перегораживающим реки, и малой плотинной гидроэнергетике. Можно, кстати, строить вдоль рек (есть проект), продольные береговые «плотины» с искусственными быстротоками, которые не требуют затопления земель, так как используют только необходимый для гидротурбин нового поколения динамический расход воды, чем сохраняют судоходство и естественное существование рыбного поголовья.

ГЭС с горизонтальнолопастными турбинами, под мостовыми пролетами, комбинированные с ветровыми турбинами-трансформерами по краям моста, могут найти применение на сибирских реках и на Дальнем Востоке.

Также предлагается защищать берега рек, со слабыми грунтами и с опасными разливами, специальными ж /б цилиндрами с заполнением их местным инертным материалом, а в некоторых блоках размещать особой конструкции гидродвигатели с выдвижными лопастями (гидротурбины-трансформеры).

Эти стенки из «трубчатого шпунта» создают защиту берегов на слабых грунтах, ликвидируют или ослабляют разрушения от разливов и затоплений и дают электро­энергию, сравнимую с существующими малыми плотинными ГЭС. Они могут разместиться по всему руслу реки.
Если защитить, например, наиболее опасные части рек Эльбы и Дуная подобными энергоблоками, то меньше было бы неприятностей от ежегодных разливов, да еще и дополнительно получалась бы электроэнергия, которая окупала бы ежегодные затраты на защиту и восстановление аварийных береговых откосов и сооружений.


Новаторство для возобновляемой энергетики

Сейчас имеются десятки разработок для малой гидроэнергетики (в том числе и в нашем коллективе). Но не секрет, что бесплотинные малые ГЭС на реках, даже на водопадах и донных течениях пока почти не востребованы.

Они дешевле, быстровозводимы, просты в эксплуатации и используют широкий диапазон глубин рек, от 0,15 метра и выше, при единственном условии, что скорость течения должна быть не менее 0,8 м / сек. Но есть разработки мини-ГЭС, действующих даже в «стоячих» водах озер, в искусственно созданных водоемах – так называемые пневмо-ГЭС.

Такие энергокомплексы могут размещаться даже на крышах промышленных зданий, в технических этажах или подвалах. Представьте – индивидуальная ГЭС и тепловая станция на крыше или в подвале здания!

Россия может стать «двигателем» в развитии автономного энергоснабжения высотных сооружений, использующих ВИЭ. Можно не только проектировать и разрабатывать новые конструкции, но и изготовлять их варианты, обеспечивая индивидуальными и автономными типами энерго­установок.

Уже сейчас некоторые высотные здания пытаются обеспечить энергетикой солнечных батарей и традиционных ветроустановок, но для этого часто приходится подгонять архитектуру сооружения под конструкции.

Здесь и могут пригодиться комбинированные системы энергообеспечения, типа гидро-гелио-пневмоЭС, где сравнительно «небольшие» площади солнечных батарей и нетрадиционные типы ветроустановок являются «стартерами» работы ГЭС (нового типа), размещенных на технических этажах или крышах.

Спрос на чистую индивидуальную энергию будет огромен, учитывая нынешнее увлечение высотными зданиями. Создание энергетической компании для «высоток» необходимо уже сейчас – для этого нужно только желание архитекторов сотрудничать с новаторами в области энергетики.

Устройства, предлагаемые авторами, компактны, просты и автономны. Конструкции универсальны, т. е. могут эксплуатироваться и в малых речках, глубиной потока от 0,15 метра, и в больших потоках любой глубины, а также при морских приливах и отливах. Кроме того, испытываются мини-ГЭС типа «гидроколлайдеров», которые могут использовать быстротоки горных рек или работать вообще без естественных речных потоков и даже вдали от них на большом расстоянии. Подобные «гидроколлайдеры» с успехом могут заменить уголь и мазут на тепловых станциях.

Интерес могут представлять также автономные ГЭС, работающие на энергии взрывной волны, используя любые утилизированные взрывчатые вещества или газовое топливо.

Молодежный творческий коллектив – «iзобретатель» из МГУ природообустройства может предоставить свои разработки по этой теме и другим темам в малой гидроэнергетике.