среда, 22 февраля 2017 г.

ПЕРВАЯ ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ НА ДОНУ.

На Дону построят первую в регионе ветроэлектростанцию.    

Ее мощность составит 90 МВт — это больше всех существующих в России ветропарков.
1
Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Василий Голубев. Согласно документу, компании «Азовская ВЭС», реализующей проект, будет предоставлен земельный участок на территории бывшей игорной зоны «Азов-Сити» площадью 133 га. Он будет предоставлен компании в аренду на 10 лет без торгов.
По предварительным подсчетам, стоимость инвестпроекта составит 10 млрд рублей.
Строительные работы на территории игорной зоны «Азов-Сити» инвестор планирует начать в конце 2017 года. Ввод в эксплуатацию ветроэлектростанции и поставка электроэнергии на оптовый рынок намечены на 2020 год.
Как сообщает yuga.ru, в Грачевском районе Ставропольского края в 2017 году начнется строительство первой в регионе солнечной электростанции.

среда, 15 февраля 2017 г.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ. БЕСПЛАТНЫЙ ВИДЕО КУРС "НАВСЕГДА ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА" НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА.

Защемление нерва
Защемление нерва
Защемление нерва - это сдавление нервного ствола позвоночника при травмах, инфекционных или токсических поражениях. Это состояние всегда сопровождается сильной, нестерпимой болью – жгучей или стреляющей и приносит много страданий больному. В зависимости от места защемления боль локализуется в крестце, ягодице, задней поверхности ноги, пояснице, шеи или руке. Защемление нерва вызывает нарушения движения и функций органов.

Чаще всего защемление нерва происходит при тяжелых физических нагрузках и в тех случаях, когда нагрузка распределяется неправильно. В момент напряжения защемляется нервный корешок, появляется микротравма, быстро нарастает отек и появляется очаг воспаления, который еще сильнее перелавливает нерв. Запускается патологическая реакция и для ее ликвидации требуется определенное время. Есть много способов облегчения состояния, в том числе и домашние средства.
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ. БЕСПЛАТНО ВИДЕО "НАВСЕГДА ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА"

ЗАЩЕМЛЕНИЕ-ТЯНУЩИЕ БОЛИ В ОБЛАСТИ СПИНЫ, ПОЯСНИЦЕ, А ОСОБЕННО В ОБЛАСТИ ЯГОДИЦ.

ие 

Бесплатно .Как избавиться от защемления седалищного нерва раз и навсегда?Седалищный нерв-симптомы,признаки, лечение. У Вас бывают боли в ягодице или задней поверхности бедра?.В последние годы от неврологических заболеваний страдает все больше и больше людей. Больные нередко жалуются на тянущие болевые симптомы в спине, пояснице и области ягодиц. Неприятные ощущения могут опускаться к ногам. Такие признаки указывают на защемление и как следствие воспаление седалищного нерва. Последний является одним из наиболее значимых в организме человека, так как связан со многими органами.

Причины воспаления седалищного нерва

В числе основных причин, вызывающих ишиас является неудовлетворительное состояние позвоночника. Имеется в виду наличие грыж, деформаций, сужение спинного канала, смещение дисков и др. Кроме того, вызвать воспаление седалищного нерва могут неблагоприятные условия окружающей среды, переохлаждение, наличие серьезных заболеваний (инфекции, сахарный диабет).
Болезнь может развиваться в течение определенного времени после перенесенных болезней, травм, тяжелых физических нагрузок. Причиной ишиаса может стать даже избыточный вес.

Симптомы воспаления седалищного нерва

Характерным признаком воспаления седалищного нерва является распространение боли от поясницы к стопе. Как правило, боль усиливается при физических нагрузках, чихании, кашле и движении. Отмечается жжение и покалывание в ягодице и ноге.
По многочисленным просьбам своих подписчиков я нашел качественный бесплатный видеокурс по теме лечения ущемления седалищного нерва.
Ущемление, если вы не знаете, это когда у вас наблюдаются боли в ягодичной области или задней поверхности бедра, они такие шнуровидные, стреляющие, очень резкие.
В некоторых случаях они могут более ноющими и постоянными, но располагаться будут в тех же зонах.
Если вы их испытывали, то понимаете, о чем я говорю. Это крайне болезненное и неприятное состояние, и сотни тысяч людей по всему миру страдают от периодических ущемлений.
Итак, если вы меня об этом просили, либо у вас просто есть эта проблема, то перейдите сейчас на эту страницу: Там вы сможете подписаться на получение бесплатных уроков по лечению и профилактике ущемлений седалищного нерва.
Чтобы получить видеокурс, сделайте три простых действия:
1. Перейдите по ссылке - http://ohnet.ru/info/vasvassh/freenerve
2. На открывшейся странице нажмите на кнопку "Получить бесплатные уроки" под видео

3. В появившемся окошке введите свой e-mail адрес, на который вам нужно присылать уроки
После этого уроки курса будут приходить на указанный вами e-mail адрес.
Массажер триггерных точек + руководство по самомассажу Александра Колдаева
МАССАЖЁР доктора Колдаева  для устранения боли методом воздействия на триггерные точки. 
Избавьтесь от боли в мышцах, суставах и позвоночнике за 10 минут БЕЗ ВРАЧЕЙ И ЛЕКАРСТВ  пр методике доктора Колдаева.
v ВО ВСЕХ УЧАСТКАХ ВАШЕГО ТЕЛА
v СО СТОЙКИМ РЕЗУЛЬТАТОМ УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ
v УДОБНО И ПРОСТО
v С ПОЛЕЗНЫМИ ИНФОРМАТИВНЫМИ БОНУСАМИ
Вы можете заказать массажёр перейдя по ссылке-http://ohnet.ru/info/vasvassh/koldaev
Желаю вам крепкого здоровья!




http://ohnet.ru/info/vasvassh/ohmain-Все видео материалы


http://ohnet.ru/info/vasvassh/freeoh
Получи видео курсы как партнёр-http://ohnet.ru/info/vasvassh/partneram



Защемление нерва лечение народными средствами

С давних времен использовали рецепты мазей и масел, которые хорошо помогают справиться с защемлением нерва.

Хвоя можжевельника и лавровый лист

Берут 1 часть хвои можжевельника и 6 частей лаврового листа, тщательно измельчают до состояния порошка и добавляют 12 частей растопленного сливочного масла. Использование средства для растирки поможет расслабить напряженные мышцы и снимет боль.

Шишки хмеля

Берут столовую ложку растертых в порошок шишек хмеля и столовую ложку сливочного масла или свиного жира, все тщательно перемешивают и втирают в больное место.

Почки сирени

Приготовьте крутой отвар из почек сирени и примешайте со свиным жиром. Используйте для втираний в проблемные места. Можно сделать настойку почек сирени на спирту и использовать для втираний.

Ванны для лечения защемления нерва

Аир

Хорошее народное средство для лечения защемления нерва – ванны с лекарственными травами и отварами. Принимают теплую ванну (35-37 градусов) с отваром корней аира. Для приготовления отвара нужно 250 грамм сухих корней аира прокипятить в 3 литрах воды не менее 20 минут.

Кора дуба

Защемление нерва лечение корой дуба: берут 1 кг коры на 5 литров воды и кипятят 30 минут, дают настояться. Температура воды в ванне не должна превышать 37 градусов.

Конский каштан

В народной медицине хорошо известны свойства плодов конского каштана. Молодые плоды конских каштанов (около 1,5 килограмма) измельчают и кипятят в 5 литрах воды 30 минут, оставляют настояться, процеживают и выливают в ванну.

Защемление нерва лечение настоями

Лечебные настои при защемлении нерва готовят как для наружного, так и для внутреннего применения.

Медвежьи ушки

В качестве эффективного обезболивающего средства готовят настойку из 25 грамм цветков медвежьих ушек (коровяка) и 0,5 литра водки и настаивают не менее двух недель. Используют для втирания в больные места.

Полынь цитварная

Очень хорошее средство для снятия боли является настой полыни цитварной. Берут столовую ложку соцветий полыни и томят не менее получаса в 400 мл воды, остужают, процеживают. Растирают настоем поясницу, шею или позвоночник.

Листья брусники

Для употребления вовнутрь хорошо подходит настой из листьев брусники. Готовят его так: 1 чайную ложку сухих листьев брусники заливают стаканом воды, доводят до кипения и томят на маленьком огне, остужают, процеживают. Принимают 3 раза в день по половине стакана.

Бузина

Соцветия или ягоды бузины (столовая ложка) заваривают в стакане кипятка, оставляют на полчаса. Принимают настой по половине стакана два раза в день перед едой при защемлении нерва.

Пижма обыкновенная

При защемлении нерва хорошо помогает пижма обыкновенная. Цветочные корзинки (столовая ложка) заливают стаканом кипятка, укрывают и оставляют на 2 часа. Принимают 4 раза в день за 20 минут до еды по четверти стакана.

Тысячелистник

Признанное средство при болях - отвар тысячелистника. Столовую ложку сухих соцветий заваривают в стакане кипятка, томят на маленьком огне минут 15, остужают, процеживают. Принимают лекарство по столовой ложке 3-4 раза в день.

Защемление нерва лечение: используется еще массаж, иглоукалывание, точечный тибетский массаж, мануальная терапия. Это помогает снять спазмы мышц, восстановить правильное положение позвонков, освободить нервные корешки и уменьшить боль. Для снятия боли к проблемному месту можно приложить сухое тепло или лечь на ровную жесткую поверхность, чуть приподнять колени и постараться не двигаться какое-то время. В любом случае для полного выздоровления требуется терпение и время.
Русская баня и бани мира. http://rashenbanya.blogspot.ru
Ваше здоровье без лекарств. http://vashezdoroviebezlekarstv.blogspot.ru
Автономное энергоснабжение - энергоресурсосберегающее оборудование. http://avtonomenergy.blogspot.ru
Заработай в интернете

вторник, 14 февраля 2017 г.

АЭРОСТАТНО-ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ ВЕТРОДВИГАТЕЛЬ.


Аэростатно-плавательный ветродвигатель системы АПВЭН в версии 1 RBT

AEROSTATIC BALLOON NATATORIAL WIND TURBINE
А.В. Губанов, инженер-конструктор, независимый аналитик, награжден Орденом Почета, в качестве изобретателя - медалями международных Салонов инноваций в Москве и Женеве; г. Москва, vagezit@mail.ru

Сверхвысотная ветроэнергетика — естественный удел
материковых регионов, там, где низовые ветра слабы для
генерации промышленных мощностей, имеют место
пылевые бури, геоподоснова не пригодна для сооружения
тяжелых опор ВЭУ, единственно безопасная технология
в сейсмических зонах, при атмосферных катаклизмах.

Применяется для генерации энергии ветра в электроэнергию средних и больших мощностей, достигаемых на уровне скоростных слоев атмосферы и высоте от 250-300 метров.
В настоящее время более 80% мирового ветроэнергетического потенциала сосредоточено в благоприятных атмосферно-климатических условиях при скоростных ветрах устойчивой направленности, что позволяет вырабатывать энергию промышленных мощностей. Однако и такое размещение ВЭУ не всегда дает желаемый результат для самых распространенных средневысотных ветрогенераторов высотой 60-100 метров, выше которой следуют неприемлемые эксплуатационные издержки по текущему обслуживанию традиционных ветряных систем на стационарных башенных опорах. В результате строители ветростанции на шельфе Восточно-китайского моря, где ветра переменчивы по силе, вынуждены сооружать в два раза более высотную опору над поверхностью воды под турбину диаметром 151 метр.
Для установки высотного ветрогенератора серии Enercon E-126 мощностью 7,58 МВт, генерируемой на уровне в 198 метров, понадобилось создать несущую башню весом 2,8 тыс. тонн на фундаменте почти той же массы.
image002.jpg
Фото. Ветрогенератор серии Enercon E-126
Силовые блоки с вершины средневысотных и высотных колонн невозможно убрать на безопасный уровень при штормовых и ураганных ветрах, из-за чего имели место катастрофы отдельных ветроэнергетических объектов.
Слабые ветра переменчивой направленности на малых и средних высотах до сих пор остаются непреодолимым препятствием для развития промышленной ветроэнергетики за пределами благоприятных атмосферно-климатических зон, а именно, на большинстве внутриконтинентальных территорий, где она особенно актуальна и затребована, а осуществляется лишь в виде ветряков малой мощности на сельских объектах жилого и хозяйственного назначения. Кроме слабости и изменчивости вектора низовых и средневысотных ветров сдерживающими факторами здесь являются плохие несущие свойства грунтов и соответствующее удорожание опорных фундаментов под башни и колонны ВЭУ, пылевые бури, вечная мерзлота в районах крайнего Севера, ледовая обстановка на шельфах, частые торнадо.
Агентство информации Минэнерго США прогнозирует стагнацию с 2020 года в ветроэнергетики своей страны. Вывод основан на исчерпании благоприятных атмосферно-климатических пространств для средневысотных установок ВЭУ.

Выходом из неразвитости материковой ветроэнергетики является актуальная разработка технических решений, основанных на применении иных средств размещения ветросиловых блоков на максимально доступную высоту сильных атмосферных потоков, в том числе при помощи аэростатных модулей из оболочек, наполненных газом легче воздуха — водородом или более безопасным гелием. Решительному повороту в данную сторону способствуют последние достижения в технологиях и материалах воздухоплавания, что сделали возможным осуществление дозаправки газонаполняемых оболочек не чаще одного раза в несколько лет, чем повышается практические перспективы использования аэростатов для ветроэнергетических целей и задач.
Для прогресса в деле практического применения и модернизации сверхвысотной ветроэнергетики важно отбросить предубеждения против воздухоплавания, как опасного и рискованного вида деятельности, в области которой имели место катастрофы, потери и жертвы. Для этого достаточно обратить внимание, что все аварии аппаратов случались с дирижаблями и никогда не происходили с привязными аэростатами.
Исследования с применением радиально-лопастной турбины горизонтально-осевого вращения внутри аэростата в виде газонаполненного полого кольца (www.altaerosenergies.com) выявили, что начиная с высоты в 250-300 метров, ветер достигает скоростных значений 20-25 м/с, далее начинается резкий и линейно стабильный прирост скорости ветра по мере дальнейшего подъема силового блока. Максимально достигнутая высота аэростатического подъема канадской турбины Altaeros составила 600 метров. Данное направление активно разрабатывается в пилотных проектах энергетических компаний США, Южной Кореи, Италии.
Предлагаемая концепция российской сверхвысотной установки АПВЭН, исполненная на уровне патента на изобретение RU 2602650, разработана на основе изучения особенностей и качеств всех известных мировых прототипов. В их числе южно-корейская ветрогенераторная система (патент KR 20150092332), советский проект высотного ветросилового аэростата (патент SU 8970) и многих других аналогов. Настоящей версии 1 RBT предшествовали модели, получившие патенты RU 2576103 (WO 2016122348) и 2594827.
Целью модернизации и создания сверхвысотной системы АПВЭН является устойчивое получение большей ветроэнергетической мощности в скоростных слоях атмосферы, на высоту которых силовой блок устройства доставлен при помощи аэростатного модуля.
Сущность технического решения состоит в применении механизма с увеличенным КПД преобразования кинетической энергии ветра в механическую, каковым является радиально-лопастная турбина (RBT) на оси вращения, совпадающей с направлением воздушного потока. При этом реализуется необходимость совместимости по меньшей мере одного силового блока в виде гондолы, внутри которой размещены планетарный мультипликатор и генератор, а на её оси с внешней стороны наветренного торца вращается упомянутая турбина, с аэростатным модулем и возможность оптимизации конструкции последнего компонента установки в направлении улучшения его аэродинамического качества, для чего газонаполненные баллоны модуля уложены и закреплены поперек на дуге арочной мостовой фермы, так что горизонтальная проекция модуля в сборе имеет дельтовидный контур, сориентированный на ветер.
Наглядно устройство в версии 1 RBT системы АПВЭН представлено эскизно, в том числе на фиг. 1 показан общий вид аэростатно-плавательного ветродвигателя; на фиг. 2 — вид на ветродвигатель сверху; на фиг. 3 — воздухоплавательная часть, вид со стороны ветра.
Ветродвигатель в версии 1 RBT состоит из воздухоплавательной части и причального узла, соединенных тросами 1 и трос-кабелем 2. В свою очередь воздухоплавательная часть включает в себя аэростатный модуль из газонаполненных цилиндрических баллонов 3 и концевых баллонов 4, каждый может быть оснащен килем 5. Баллоны уложены поперек и закреплены на дуге арочной мостовой фермы 6, в площади которой размещена гондола 7 с встроенными в неё планетарным мультипликатором и генератором, на её ось вращения, совпадающую с направлением ветра, с наветренной стороны фермы насажена тихоходная радиально-лопастная турбина 8. Над кормой аэростатного модуля с опорой на ферму возвышается вертикальный кронштейн 9, заканчивающийся горизонталь-плоскостным стабилизатором 10. Причальный узел устройства представляет из себя бетонную наземную тумбу 11 со свободно вращающимися осью 12 и платформой 13, на которой подветренно установлены две соосные лебедки 14, диаметрально расположенная к ним кабельная бухта 15.
image001.jpg
Аэростатно-плавательный ветродвигатель работает следующим образом. После монтажа и крепления на открытой местности причального узла, сборки воздухоплавательной части системы АПВЭН баллоны заполняются легким газом до достижения положительной плавучести и совместно балансируются в горизонтальной плоскости, упомянутые узел и часть устройства соединяются тросами и трос-кабелем, которые затем медленно стравливаются с лебедок и кабельной бухты до тех пор, пока под воздействием аэростатической подъемной силы модуль с силовым блоком не достигнет высоты, где среднегодовые скорости ветра составляют не менее 20-25 м/с. В это же время, воздухоплавательная часть ветродвигателя разворачивается воздушным потоком по круговой траектории вокруг причального узла и фиксируется так, что её продольная ось симметрии совпадает с направлением ветра. Начиная с высоты, где скорость ветра для этого достаточна, возникает малая и по мере подъема возрастающая аэродинамическая подъемная сила. Скоростной напор ветра вращает турбину, механическая энергия поступает в планетарный мультипликатор и затем в генератор, где преобразуется в электрическую энергию, направляемую по трос-кабелю через контроллер, аккумуляторную батарею и инвертор к потребителям.
При изменении направленности воздушного потока его напор воздействует на наветренные боковые поверхности аэростатного модуля, который стремится совместно с подвешенными на нем опорными и силовыми устройствами переместиться туда же, куда стал дуть ветер. Воздействие ветряного напора усиливается, и переориентация на ветер всей воздухоплавательной конструкции может ускоряться благодаря наличию у концевых газонаполненных элементов вертикальных килей. Корме аэростатного модуля предстоит для разворота установки на переменившийся ветер описать в пространстве дугу бОльшей длины, чем носовой части. Этому способствует увеличивающаяся высота каждого киля по направлению к корме концевых баллонов. Движение переориентации передается на причальный узел через трос к лебедкам, от них поступает на свободно поворачивающуюся платформу и кабельную бухту. Круговое перемещение воздухоплавательной части системы АПВЭН и соответствующее вращение платформы причального узла завершается в тот момент, когда продольная ось симметрии аэростатного модуля совпадет с направлением ветра и не возобновляется без новых динамических изменений в атмосфере. Синхронный характер движения рассмотренных элементов исключает скручивание и перехлест тросов и трос-кабеля
Получения большей ветроэнергетической мощности при улучшенном КПД генерации недостаточно, если устройство работает не ровно, с низким качеством производимой электроэнергии. Необходимыми условиями хороших характеристик сверхвысотного ветродвигателя являются пространственная устойчивость аэростатно-плавательной системы, неизменно оптимальное положение оси вращения турбины. Размещение газонаполненных баллонов по дуге, обращенной вершиной вверх, наличие в модуле аэродинамических поверхностей создает дополнительные подъемные силы и способствует пространственной устойчивости воздухоплавательной части установки в целом и твердому совпадению ориентации оси вращения турбины с направленностью ветра в частности. Горизонтально-плоскостной стабилизатор не дает корме аэростатного модуля приподниматься вверх, что без него имело бы место в результате напора ветра на радиально-лопастную турбину. Поперечной устойчивости системы служит дельтовидный контур модуля в горизонтальной проекции, она же подстраховывается с земли за счет программного управления лебедками и регулирования с их помощью длиной тросов. Теми же тросами гасится реактивный момент, имеющий место вследствие работы радиально-лопастной турбины.
Для проведения осмотра и ремонта установки, включая дозаправку баллонов легким газом, при штормовых предупреждениях об ожидаемом превышении скоростью ветра критического порога в 45-50 м/с тросы и трос-кабель наматываются соответственно на лебедки и кабельную бухту, воздухоплавательная часть системы АПВЭН снижается к земле, где становится легко доступной для обслуживания, или временно размещается на безопасной высоте допустимых ветров.
Применение настоящей аэростатно-плавательной системы особо актуально в климатических зонах, прежде всего континентальных, где среднегодовые скорости ветров на уровне приземного слоя атмосферы высотой до 100 метров слабы и не достаточны для генерации энергии воздушных потоков с достижением ветродвигателями промышленно значимых мощностей, а подъем силовых блоков до скоростных ветров (на 250-300 и более метров) с опорой на высотные башни является делом исключительным по сложности и объему затрат на строительство и даже невозможным на легких грунтах.
При освоении районов Крайнего Севера, северного морского пути системы АПВЭН могут устанавливаться на вечной мерзлоте, их причальные узлы вмораживаться в ледовые шельфы.
Ветродвигатели системы АПВЭН при их использовании на огромных пространствах регионов мира, подверженных пыльным бурям, возникающим уже при скорости ветра от 8-10 м/с, поднят за пределы приземного уровня в 70-150 метров с высокой концентрацией взвешенных в воздухе абразивных частиц грунта, производящих интенсивный износ ветроэнергетического оборудования.
Данная технология является единственно безопасной в сейсмических районах мира: прежде всего в Японии, Калифорнии, Индонезии, на других тихоокеанских островах и побережьях Азии. Для России это важно на юге европейской части РФ, в Новосибирской и Иркутской областях, для Красноярского и Хабаровского края, в целом для Дальнего Востока.
Получение водорода для заполнения аэростатных модулей в системах АПВЭН легко осуществимо электролизным методом в любой местности, имеющей водные ресурсы. По последним данным образующийся при этом газ может быть еще дешевле технического гелия благодаря электролитическому катализатору Национальной лаборатории SLAC и Университета Торонто. Одновременно новая установка может накапливать излишки энергии от систем АПВЭН при особо ветряных периодах или целенаправленно это осуществлять за счет подъема аэростатного модуля на уровень сильных ветров, генерирующих мощности, превышающие текущие потребности объектов энергоснабжения.
Вместе с тем в освоении систем АПВЭН заинтересована мировая гелиевая промышленность, осуществляющая крупномасштабное производство технического газа на 16 заводах (США — 13, Алжир — 1, Польша — 1 и РФ — 1 предприятие), длительное время испытывающих проблемы со сбытом продукции. На основе имеющихся сырьевых ресурсов новые гелиевые предприятия могут быть созданы в Канаде, Катаре, Китае и Казахстане.
В последние десятилетия возник устойчиво растущий интерес промышленных предприятий к созданию собственной генерации, самостоятельной и независимой от сетевых источников энергии. Аналогичная тенденция формируется в бытовом секторе и уже воплощена на практике в форме ассоциаций малых потребителей энергоресурсов от ВИЭ в США. Системы АПВЭН в полной мере отвечает запросу и требованиям к собственной генерации.
Практическая реализуемость систем АПВЭН основывается на истории воздухоплавательной отрасли и показателях ныне действующих аппаратов, например дирижаблей: китайского YUANMENG, британского AIRLANDER 10, на новейших инновационных проектах: французского TITAN, российских БЕРКУТ и АТЛАНТ 100 (http://rosaerosystems.ru).
Эпоха исключительной роли углеводородной энергетики завершается. Она еще длительное время будет существовать, но позиция за позицией утрачивать свой вес и значение. В этой связи особую актуальность приобретает создание опережающего технологического задела в области нетрадиционной генерации, включая универсальные территориально-климатические, сверхвысотные системы АПВЭН, без чего в перспективе Россия способна утратить свой статус одной из мировых энергетических держав.

ВЫВОДЫ:

  • аэростаты плавательно-привязные ветроэнергетического назначения позволят распространить генерацию промышленных мощностей от ветряного возобновляемого источника энергии на местности с неблагоприятными атмосферно-климатическими условиями, в том числе для высоких географических высот решить проблемы экологии при освоении ресурсов северных территорий и коммуникаций;
  • системы АПВЭН наделяют ветроэнергетику мобильными качествами;
  • легко осуществимый спуск ветросиловых блоков к земле позволяет избежать катастроф с ВЭУ при торнадо, штормовых и ураганных ветрах, делает эксплуатацию безопасной в сейсмических районах мира, минимизирует текущие издержки.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предварительные показатели аэростатно-плавательного ветродвигателя
системы АПВЭН, версия 1 RBT, патент RU 2 602 650 С1
№№Мощность (кВт)202002000
1Номинальная скорость ветра (м/с) на высоте от 250-300 м202530
2Диаметр радиально-лопастного ротора горизонтально-осевого вращения (м)4
 
1136
 
3Вес ветросилового блока (кг)150700080000
4Объем заправки аэростатного модуля гелием или водородом (м3)
1000

14 тыс.

160 тыс.
5Кол-во баллонов в аэростатном модуле (шт)
8

12

12 х 2
6Габариты баллонов (м):
диаметр - длина

3 х 18

6 х 40

12 х 60

Стоимость полной заправки аэростатных оболочек гелием или водородом
7

 
По мировым оптовым ценам нагелий2-6 USD/м3
2-6 тыс.

28-84 тыс.

320-960 тыс.
8По розничным ценамна водородв РФ — 1,8 USD/м3 (апрель 2016)
1,8 тыс.

25,2 тыс.

288 тыс.
9Прогноз снижения оптовой цены на водородв США — 0,9 USD/м3
0,9 тыс.

12,6 тыс.

144 тыс.
          
Основания для пилотного проекта: только настоящая технология позволяет ВЭУ выйти за пределы благоприятных атмосферно-климатических условий, распространиться на регионы со слабыми низовыми ветрами, в том числе на зоны интенсивных пылевых бурь, слабых грунтов и вечной мерзлоты, замерзающие шельфы, сейсмические территории.
Техническая реализуемость проекта.
Объем гелиевых и водородных оболочек известных воздухоплавательных аппаратов
Наименова-
ние
Yuanmeng
(КНР)
Airlander
10
PegaseSkyshipCargo AirshipTitan

Назначение

дирижабль

дирижабль

аэростат

дирижабль

дирижабль
 проект дирижабля
(не реализован)
Объем  оболочек
(тыс. м3)

18
 

38

270

800

930

1400



пятница, 10 февраля 2017 г.

НОВЫЙ РЕКОРД ВЕТРОТУРБИНЫ.



Ветряная турбина ставит новый рекорд производства энергии

Ветряная турбина ставит новый рекорд производства энергии. Facepla.net последние новости экологии
Ветряная турбина V164 датской компании MHI Vestas Offshore Wind произвела почти 216 000 кВт⋅ч за 24-часовой период во время испытаний в декабре на своем участке возле города Østerild в Дании.
При этом прототип в 9 MW - это переработанная версия V164-8.0 МВт, которая первоначально была разработана в 2012 году и запущена два года спустя - ставит рекорд по производству энергии для коммерческой морской ветряной турбины.
Ветряная турбина ставит новый рекорд производства энергии
С момента своего запуска в 2014 году великаны ветряных турбин, по сути, конкурируют только между собой, в основном, из-за того, что их размер не могут превысить коллеги.
Полная высота V164 составляет 220 м, лопасти, весом 38 тонн, разворачиваются в длину на 80 м, занимая площадь на 21,124 квадратных метров - больше, чем гигантское колесо обозрения London Eye.
Ветряная турбина ставит новый рекорд производства энергии
В разработке ветряных турбин пока сохраняется правило - чем больше размер, тем выше эффективность, а это означает снижение затрат при установке и обслуживании на произведенный киловатт, т.е. повышение производительности.
V164 также построен, чтобы противостоять жестким условиям в Северном море, а порядка 80 процентов турбины может быть потом переработано в конце ее 25-тилетнего срока службы. Оптимальная скорость ветра для этой ветряной турбины  составляет 12-25 м/сек с минимальной рабочей скоростью 4 м/с.
«Мы уверены в том, что наша 9 МВт турбина в настоящее время доказала, что она полностью готова к рынку, и мы считаем, что наш продукт будет играть важную роль в обеспечении снижения стоимости энергии, производимой офшорной промышленностью», сказал Торбен Гвид Ларсен (Torben Hvid Larsen), главный технический директор компании.
Записанный рекорд производства электроэнергии, установленный прототипом на 1 декабря, составляет 215,999.1 кВт за 24-часовой период.
Такие инновации, как V164, помогли снизить энергозатраты (себестоимость единицы электроэнергии за время службы ветряной турбины) офшорной энергии ветра, толкая ее ниже £ 100 (US $ 125) за мегаватт-час в Великобритании, цель, к которой правительство шло четыре года.

среда, 8 февраля 2017 г.

НОВОЕ В ВЕТРОЭНЕРГЕТИКЕ. МАШУЩИЕ ВЕТРЯНЫЕ ТУРБИНЫ.



Машущие ветряные турбины. Facepla.net последние новости экологии
Небольшое количество энергии, получаемое с помощью движения ветра, кажется отличной идеей для дома или бизнеса, пока мы не знаем насколько эффективными, как с точки зрения затрат, так и энергетически, являются обычные большие ветряные турбины.
В некоторых ситуациях, как например в неэлектрифицированной или сельской местности с неплохой скоростью ветра, малые ветряные генераторы на высоких мачтах могут быть хорошим вариантом, но для большей части городов установка небольшой турбины на балконе или на крыше автомобиля не принесет желаемого эффекта.
Машущие ветряные турбины
Тем не менее, нетрадиционные генераторы ветра до сих пор привлекают много внимания, даже если они не попадают на рынок.
Этот новый дизайн ветряной турбины, представленный компанией TYER Wind, попадает в категорию «новое и необычное», и в то время как лопасти кажутся, на первый взгляд, вполне знакомыми, доступные изображения и видео, как минимум, интригуют.
Хотя небольшой размер генератора это не специальная задумка, как заявляет компания, она предусматривает крупномасштабную установку, но модель явно работает в малой ветровой категории.
Машущие ветряные турбины
Вместо того чтобы использовать ветер, для вращения лопастей, генератор TYER Wind фактически использует биомимикрию, чтобы подражать хлопанью крыльев колибри.
Используя систему «Aouinian 3D kinematics», которая была разработана Анисом Аоуни (Anis Aouini), конструкция TYER эффективно преобразовывает линейное движение во вращательное или возвратно-поступательное «очень эффективным и естественным образом».
Машущие ветряные турбины
«Ветряная турбина TYER с вертикальными осями собирает ветровую энергию с помощью машущих крыльев, которые отлично имитируют движение одной из наиболее энергоэффективной птицы – колибри».
Изготовленные из углеродного волокна, две вертикальные оси-крылья ветряной турбины составляют 5,25 футов в длину (1,6 м) при общей рабочей площади 11,7 футов (3.56 м). Этот, относительно компактный, размер меньше, чем рабочая площадь типичных, трехлопастных ветряных турбин с горизонтальной осью, предназначенных для использования рядом с жилыми помещениями. Хотя номинальная выходная мощность турбины Tyer тоже небольшая и составляет 1 кВт.
Машущие ветряные турбины
Как утверждает компания, разработанные турбины издают меньше шума по сравнению с обычными ветровыми турбинами, безопаснее для мигрирующих птиц, визуально менее навязчивы, и позволяют c большей плотностью расположить генераторы в ветропарке.
Компания планирует выпустить крупномасштабную версию турбины для наземных или морских ветровых электростанций.

Facepla.net по материалам: tyerwind

понедельник, 6 февраля 2017 г.

ВЫСТАВКА-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЕТРОЭНЕРГЕТИКЕ. ИНВЕСТИЦИИ В ВЕТРОИНДУСТРИЮ.


Эксперт месяца

Миронов Игорь Владимирович

Директор НП “Совет производителей энергии”, эксперт газеты "Энергетика и промышленность России".

Экспертный совет
Газета «Тепловая Энергетика»
Наши рассылки
Подробнее о подписке
Партнеры сайта
  • Институт энергетической стратегии
  • ЧРП.ру - всё о частотно-регулируемых приводах. Каталоги поставщиков электродвигателей и преобразователей частоты.

InDecor Ural 2017 ЕкатеринбургВыставка предметов интерьера и декоративных материалов. Приглашаем! 18+Преимущества участияЗабронировать стендПосетителюЭлектронный билетindecor-ural.ruАдрес и телефонЕкатеринбургСкрыть объявление
Объявление скрыто.
Газопоршневая электростанцияГазопоршневые электростанции «Под ключ». Собственное производство. ГарантияАкцииПроектыКалькуляторКонтактыroltpower.ruАдрес и телефонСкрыть объявление
Объявление скрыто.
Ищешь небольшой заработок?Я зарабатываю до 26т.руб. в день! Заходи и забирай видео-курс по заработку! 18+start.deneg-zarabotok.ruСкрыть объявление
Объявление скрыто.

Выставка-конференция по ветроэнергетике пройдет в Сочи с 14 по 15 апреля

06.02.2017 15:21:00
Сформирована программа первой выставки-конференции по альтернативным источникам мировой энергии ARWE 2017, которая пройдет в г. Сочи с 14 по 15 апреля 2017 года. Тематика будущего мероприятия - «Ветроэнергетика России - рынок защищенных инвестиций, стремящийся к балансу». Организаторы мероприятия ОАО Выставочный павильон «Электрификация» совместно с Российской Ассоциацией Ветроиндустрии.

Ветроэнергетика в России уверенно выходит на лидирующие объемы генерации в мире, вытесняя все остальные виды выработки электроэнергии. Уже в этом году будет запущен первый ветропарк мощностью 35 МВт. Идет активная подготовка к строительству новых ветропарков мощностью 662 МВт, которые будут построены до 2020 года. Среди долгосрочных перспектив – производство новых объектов мощностью в 3 600 МВт в 2024 году с применением ветротурбин, практически полностью произведённых в России.

Российское законодательство обеспечивает гарантированное получение прибыли от реализации проектов в области ВИЭ. Согласно Распоряжению Правительства от 05.05.2016 № 850−Р, возврат инвестиций в ветроэнергетические проекты осуществляется в течении 6-7 лет с покупкой всей электроэнергии в течении 15 лет.

Конференция ARWE 2017 посвящена детальному освещению инвестиционной привлекательности российской ветроэнергетики. Участники из России, Европы и Америки, других стран познакомятся с актуальной ситуацией на ветроэнергетическом рынке страны, с позициями министерств, регулирующих рынок, вендорами, намеревающимися производить ветрогенераторы в России, с девелоперскими компаниями, смогут найти партнеров по строительству ветропарков в России.

В рамках выставки-конференции будут проведены тематические круглые столы. Участникам будет предоставлена возможность обсудить следующие вопросы в сфере ветроэнергетики: «Перспективы развития ветроэнергетики в России», «Требования по локализации производства компонентов для ветрогенераторов в России», «Практика применения законодательства по поддержке ВИЭ в части ветроэнергетики», «Планы и практика локализации производства ветрогенераторов в России», «Практика строительства ветропарков», «Инвестиционная привлекательность ветроэнергетических проектов как следствие законодательной модели», а также презентация ветроэнергетических проектов российских девелоперов.

Мы приглашаем к участию в выставке-конференции ARWE 2017 представителей энергетических компаний, работающих в сфере возобновляемых источников энергии, представителей банков и инвесторов, работающих в секторе ВИЭ, а также EPC – контракторов