Технология и оборудование для преобразования энергии природных и техногенных маловодных потоков воды в полезную мощность

Содержание

Слайд 2

Перспективы ВИЭ в России Чистая планета, бесконечные ресурсы…….. Россия располагает огромными

Перспективы ВИЭ в России
Чистая планета, бесконечные ресурсы……..
Россия располагает огромными ресурсами по

всему набору видов возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Общая оценка производственного потенциала солнечной, ветровой, гидро- и геотермальной энергии, а также энергии биомассы, сточных вод и т. д. превышает 250 миллионов тонн условного топлива ежегодно, или около 30 процентов всех потребляемых первичных энергетических ресурсов России за год. Следует отметить, что детальные расчеты потенциала нетрадиционных ВИЭ в России производились в конце XX века. К настоящему времени они, по всей видимости, возросли с учетом повышения эффективности технологий ВИЭ.
Несмотря на обеспеченность традиционными энергоносителями, Россия заинтересована в использовании ВИЭ, которые уже сегодня могут иметь несколько сфер применения. Во-первых, это энерго­обеспечение северных и других труднодоступных и удаленных районов, не подключенных к общим сетям, где живет более 10 миллионов человек. В целом «северный завоз» оценивается в 7 миллионов тонн нефтепродуктов и 23 миллиона тонн угля в год. При этом топливо доставляется водным, автомобильным и даже воздушным транспортом. Такое топливоснабжение обходится стране в 500 миллиардов рублей ежегодно. Себестоимость производства электроэнергии в таких регионах превышает 10 и даже 60 рублей за кВт-ч, а тепла - 3000 рублей за 1 Гкал, что делает применение технологий ВИЭ коммерчески привлекательным.
Основным мотивом развития ВИЭ в России должно стать обеспечение диверсификации топливно-энергетического баланса субъектов Российской Федерации и страны в целом. Такая диверсификация призвана стать элементом Концепции энергетической безопасности на долгосрочную перспективу. В России имеются все возможности создания оптимально диверсифицированного топливно-энергетического баланса, в котором равные доли будут приходиться на тепловую, газовую и угольную генерацию, АЭС и ВИЭ.
Андрей КУЛАКОВ, руководитель отделения «Возобновляемая энергетика» общественной организации «Деловая Россия»
Слайд 3

Гидроэнергия – разновидность солнечной энергии

Гидроэнергия – разновидность солнечной энергии

Слайд 4

Описание инновации Новое техническое решение относится к области гидроэнергетики, представляет собой

Описание инновации

Новое техническое решение относится к области гидроэнергетики, представляет собой линейный

гидроагрегат, в котором кинетическая энергия потока воды преобразуется в электрическую и тепловую (когенерация энергии). Рекомендуется к использованию на маловодных, низконапорных природных и техногенных водотоках, с напорами порядка 1,0 - 2,5м.
Слайд 5

Актуальность проекта В 2008г. принято дополнение к Закону об электроэнергетике, в

Актуальность проекта

В 2008г. принято дополнение к Закону об электроэнергетике, в котором

есть раздел, посвященный возобновляемым источником энергии, в том числе малой гидроэнергетике.
В январе 2009г. подписано постановление Правительства РФ №1, о внедрении экологически-чистых источников энергии.
Слайд 6

Конкуренты Косвенные конкуренты – ветровая и солнечная энергетика Прямые конкуренты –малые

Конкуренты

Косвенные конкуренты – ветровая и солнечная энергетика

Прямые конкуренты –малые деривационные турбинные

гидроэлектростанции и дизельные электростанции
Слайд 7

Энергетический потенциал малых рек РФ (по данным фонда развития возобновляемых источников

Энергетический потенциал малых рек РФ
(по данным фонда развития возобновляемых источников энергии

«Новая энергия» )

Распределение гидроресурсов малых рек по территории РФ

Сибирь – одна из наиболее перспективных территорий для развития малой гидроэнергетики в Российской Федерации
Технический гидропотенциал малых рек Сибири позволяет построить малые ГЭС общей установленной мощностью более 38 ГВт

Потенциал малых ГЭС в РФ (млрд. кВтч/год)

9

Слайд 8

Карта-схема аномальных уклонов рек Томской области (по данным Б.В. Лукутина – Томский политехнический университет)

Карта-схема аномальных уклонов рек Томской области (по данным Б.В. Лукутина – Томский

политехнический университет)
Слайд 9

Схемы существующих безплотинных деривационных ГЭС

Схемы существующих безплотинных деривационных ГЭС

Слайд 10

Схема инновационной русловой гидроэнергостанции

Схема инновационной русловой гидроэнергостанции

Слайд 11

Описание имеющегося задела Теоретически обоснована возможность эффективного преобразования кинетической энергии потока

Описание имеющегося задела

Теоретически обоснована возможность эффективного преобразования кинетической энергии потока воды

в механическую работу привода короткоходовых линейных тепло и электрогенераторов. Изготовлен действующий прототип привода тепло и электрогенераторов.
Технические решения запатентованы в РФ и, частично, за рубежом.
Для реализации инновационного проекта имеется квалифицированная команда.
Слайд 12

Патентная защита

Патентная защита

Слайд 13

Прототип привода линейных тепло и электрогенераторов

Прототип привода линейных тепло и электрогенераторов

Слайд 14

Протокол испытания прототипа привода линейных тепло и электрогенераторов

Протокол испытания прототипа привода линейных тепло и электрогенераторов

Слайд 15

Устройство гидроагрегата

Устройство гидроагрегата

Слайд 16

Устройство линейного электрогенератора

Устройство линейного электрогенератора

Слайд 17

Стадии преобразования кинетической энергии потока воды в полезную мощность в инновационном гидроагрегате

Стадии преобразования кинетической энергии потока воды в полезную мощность в инновационном

гидроагрегате
Слайд 18

Сравнение вариантов преобразования энергии потока воды в полезную мощность (водовод: длина

Сравнение вариантов преобразования энергии потока воды в полезную мощность (водовод: длина -

136м., диаметр - 1,4м., перепад высот - 2м., скорость движения воды - 2,5м/с.)
Слайд 19

Сравнение эффективности вариантов преобразования энергии потока воды в полезную мощность

Сравнение эффективности вариантов преобразования энергии потока воды в полезную мощность

Слайд 20

Экономическая эффективность в РФ (дизельный агрегат: цена реализации энергии 20 руб/кВт.час.)

Экономическая эффективность в РФ (дизельный агрегат: цена реализации энергии 20 руб/кВт.час.)

Слайд 21

Экономическая эффективность в РФ (солнечный агрегат: цена реализации энергии 20 руб/кВт.час )

Экономическая эффективность в РФ (солнечный агрегат: цена реализации энергии 20 руб/кВт.час )