Всесезонные речные проточные энергоустановки

Описание
Две трети территории России не подключено
к энергосистеме. Зоны децентрализованного
энергоснабжения составляют более 70% территории страны. До сих пор у нас можно встретить населенные пункты, в которых электричества не было никогда (!). Электрификация отдаленных и труднодоступных населенных селений - дело не такое уж и сложное. Одним из основных поставщиков энергии являются реки.
Наибольшее распространение получили плотинные
ГЭС. Они представляют собой большие плотины
и огромные водохранилища. За счет падения воды с высоты плотины создается большое давление, которое вращает гидротурбины. Однако ГЭС – это грандиозные сооружения, которые требуют громадных вложений для их строительства. Размещаются они как правило на больших реках, которые перегораживают плотиной. Постройка и эксплуатация ГЭС целесообразна ежели рядом находится большой город или крупный промышленный комбинат.
К недостаткам ГЭС можно отнести – помеха
судоходству, нарушение экологии в реке
и состояния рыбных популяций.
Однако, в любом уголке России (Алтай, Тыва,
Сибирь, Дальний восток, Кавказ) найдется
небольшая или средняя речка, где можно установить проточную малую ГЭС. Природа дает нам самый неприхотливый способ добычи энергии, но мы им почти не пользуемся. Нужен только эффективный малогабаритный энергоагрегат, для функционирования которого не нужно строить плотины, обеспечивать перепад русла, делать отводы (деривационные каналы), системы очистки воды от грязи и мусора. На них можно устанавливать различные устройства, которые используют преобразуя кинетическую энергию движущейся воды.
В России НЕТ малой гидроэнергетики. Основной
причиной является отсутствие эффективных
инновационных устройств, предназначенных для забора энергии с малых быстрых рек (их в России сотни тысяч).
В последнее время в некоторых странах с
большим количеством небольших рек используется
способ добычи энергии использующий малые проточные гидроэлектростанции водоворотного типа. Это бетонный цилиндр, к которому вода подходит по касательной, обрушиваясь в центре в глубину. Так в центре цилиндра образуется водоворот, который и закручивает турбину. Однако для функционирования такого устройства нужно делать отвод от главного русла реки и обеспечить перепад воды. То же самое и для шнековых агрегатов.
Издавна известно т.н. Водяное колесо, которое
вращается будучи полупогруженным в реку.
Однако, для получения приемлемого крутящего момента водяное колесо нужно делать диаметром до 18 метров (!). Значит глубина реки должна быть не менее 10 метров. Эта конструктивная сложность и другие недостатки делает использование колеса не приемлемым в энергетике.
Мной изобретена РЕЧНАЯ ПРОТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ (РПЭС). Это принципиально новое
техническое решение. Автор не будет излагать подробности конструкции станции (know-how). Изобретение подлежит патентованию. Такие компактные станции можно располагать практически где угодно, на любой даже мелководной (от 1 метра) реке (скорость течения должна быть более 1,5 м/сек.), и они будут снабжать электричеством прибрежные поселения круглосуточно в режиме 24/7. С учетом локального ландшафта берега и фарватера реки (пролива) РПЭС станции могут быт реализованы в 7 модификациях :
1. Набережная модель. Станция располагается
на берегу близ кромки воды
2. Прибрежная модель. Станция располагается
на возведенном бетонном козырьке, который
примыкает к берегу и нависает над рекой
3. Платформенная модель. Станция располагается
на платформе, которая устанавливается
на стремнине среди реки (пролива) на сваях.
4. Сдвоенная платформенная модель. Две зеркально
отображенные модели устанавливаются на
общей платформе.
5. Модель, устанавливаемая вокруг опор (быков)
моста через реку или пролив. Скорости потока
в подмостовом русле возрастают по сравнению со скоростями на удалении от моста. В том месте, где реку (пролив, канал) пересекает мост, русло стеснено и поэтому вода течет особенно быстро. Например, после завершения строительства моста через Керченский пролив, течение в проливе под мостом ускорилось вдвое (!) и сейчас составляет около четырех узлов (7,4 км/час)
6. Прибрежная мобильная модель, которая
с помощью телескопического привода устанавливается
в центре реки и при необходимости оперативно перемещается к берегу.
7. Модель, устанавливаемая в нижнем бьефе
уже существующих плотинных гидроэлектростанций,
где сбрасываемая с гидротурбин вода еще на дистанции до километра несется по инерции со стремительной скоростью
РПЭС – это энергетическая панацея для
местностей с малыми и средними реками.
Она способна решить проблемы, возникающие в районах с высоким спросом на электроэнергию, но ограниченным доступом к электроснабжению. Достаточно установить цепочку таких станций вдоль течения реки или пролива и получить достаточно энергии даже при весьма низкой скорости течения. Для России, насчитывающей тысячи малых и средних рек, РПЭС крайне необходима. На каждой из них можно установить цепочки РПЭС.
Такая станция не требует серьезных строительных
работ и может быть легко установлена по
месту в короткие сроки (менее 3 месяцев). Изготовление ВРЭС не требует сложных технологий и дефицитных материалов. Их производство – выгодный бизнес.
Однако, использование таких станций ограничено
зимним периодом (3 месяца), когда реки покрываются
льдом. На этот случай автор продумал и разработал версию РПЭС, предусматривающую возможность консервации станции на зимний период. Но это не решает проблемы потребителей электроэнергии, которые на этот период остаются без электричества. Идеальным решением было бы всесезонная работа РПЭС.
Автор внимательно изучил те случаи, когда
некоторые реки или их локальные участки
не замерзают. Вот основопологающие моменты.
Льдообразованию при низкой температуре
препятствую течение, турбулентность воды
и ветер. Поэтому на реках находятся отдельные незамерзающие участки реки, например на перекатах, где характерно стремительное течение и бурление воды. Т.е., если искусственно поспособствовать возникновению этих факторов, то можно образовать условия для круглогодичной работы РПЭС. Необходимо устройство, которое локально создаст в месте установки РПЭС (перед ней) совокупность локальных воздействий на поток воды – ускорение течения, турбулизацию с сопутствующими бурлением и кавитацией. В этом случае вокруг РПЭС будет постоянная полынья. Такое устройство - Акселератор-турбулизатор (АТ).
Очевидно, что для работы устройства, ускоряющего
и турбулизирующего поток на ограниченной
дистанции потребуется энергия. Получится замкнутый порочный круг – мы добываем энергию, которую будем тратить для питания акселератора-турбулизатора. Абсурд.
Автор изобрел акселератор-турбулизатор
(АТ), который устанавливается перед РПЭС
и использует для своей работы ветер.
Получается энерго-тандем: АТ – РПЭС. АТ
используя силу ветра (независимо от его
направления !) ускоряет и турбулизирует поток воды перед РПЭС, препятствуя обледенению реки на этом участке.
Автор разработал детальные конструкции
всех модификаций РПЭС (см. семь позиций
выше) и создал полноценные компьютерные 3D концепт-модели. Также разработал и создал детализированную 3D концепт-модель энерготандема АТ – РПЭС.
Все цифровые модели анимированы и позволяют
видеть рабочий режим агрегатов. Автор готов
продемонстрировать 3D Модели после подписания юридических документов (NDA), исключающих контрафактное использование изобретения.
Автор готов продать изобретение целиком
за разовый платеж + Роялти. Установки являются патентночистыми изобретениями, что позволит продавать лицензии.
Автор рассмотрит предложение взаимовыгодного
сотрудничества от солидных бизнесменов.
Предлагаю создать структуру по разработке,
производству и установке таких станций.
Я готов быть “играющим тренером” и взять на себя обязанности по патентованию, по руководству разработкой рабочей документации и курировать изготовление прототипа и опытного образца,
NB. На картинке энерготандем представлен
схематично, чтобы не провоцировать потенциальных
контрафактников

Заслуженный Изобретатель России
Заслуженный Изобретатель Молдовы
Москва
Поделиться

Похожие объявления

100 000 000 руб.
Предложение сотрудничества.


Предисловие. Во всем мире, на предприятиях
горнодобывающей, горно - перерабатывающей,
химической промышленности и т.д., накоплены сотни миллиардов тонн минеральных отходов, которые экономически не целесообразно перерабатывать существующими – традиционными способами. Ежегодный прирост этих отходов составляет объем около 2 %. Накопленные за десятилетия отходы несут экологическую угрозу регионам их размещения и способствуют снижению иммунитета и повышению онкологических заболеваний у местного населения этих регионов. В настоящее время, для целей переработки (разделения) природного минерального сырья на высокочистые химические соединения, применяют устаревшие, в основном обжиговые или химические (и их сочетание) технологии переработки. В результате – образуются существенные объемы техногенных отходов (фосфогипс, кимберлитовые отходы, отходы переработки никелевых, молибденовых руд и многое другое), несущие угрозу региональной экологической безопасности. При этом, эти отходы содержат существенный процент не извлеченных целевых компонентов и весьма значительный объем высокорентабельных компонентов, востребованных в народном хозяйстве, промышленности, но почти не извлекаемых из рассматриваемых отходов.
Проект - переработка (разделение) имеющихся
на действующих предприятиях вредных минеральных
отходов на высокорентабельные компоненты. Для переработки вредных минеральных отходов, вместо устаревших традиционных способов, мы, предлагаем «зеленую» технологию по переработке (разделению) многочисленных минеральных отходов на высокорентабельные компоненты. Мы предлагаем перерабатывать (разделять) эти отходы при помощи технологии сверхкритической флюидной экстракции (СФЭ) химических соединений из минерального сырья, позволяющей перерабатывать (разделять) широкий спектр минерального сырья на составные, высокорентабельные компоненты. Это является комплексным решением целого ряда проблем нашего потенциального заказчика. Наш потенциальный заказчик, в зависимости от имеющегося у него минерального сырья (отходов), может получать после переработки (разделения) высокочистые, высокорентабельные химические соединения. Сверхкритическая флюидная экстракция (СФЭ) - это процесс отделения одного компонента (экстракта) от другого (матрицы) с использованием сверхкритических флюидов в качестве экстрагирующего растворителя. Двуокись углерода (CO2) и вода (H2O) являются наиболее часто используемыми сверхкритическими жидкостями (сверхкритическими флюидами), иногда модифицированными дополнительными компонентами. Сверхкритический флюид представляет собой форму агрегатного состояния, промежуточную между жидкостью и газом, в которую способны переходить многие органические и неорганические вещества при температурах и давлении, превышающем критические. Сверхкритические флюиды представляют собой нечто среднее между жидкостью и газом. Они могут сжиматься как газы (обычные жидкости практически несжимаемы) и, в то же время, способны растворять твердые вещества, причем их растворяющая способность резко возрастает при повышении давления. По сравнению с обычными растворителями флюиды имеют более высокие транспортные свойства (примерно в 100 раз выше), низкую плотность и вязкость (промежуточные между жидкостями и газами), что способствует быстрой экстракции и разделению фаз. Растворяющая способность флюидов может изменяться в широком диапазоне за счет изменения давления и температуры.
Переработка (разделение) минеральных отходов
на высокорентабельные компоненты производится
путем контактирования смеси разделяемых компонентов с сверхкритическим экстрагентом (флюидом) при температуре и давлении выше критической точки. К настоящему времени сверхкритическая флюидная экстракция (СФЭ) уже может быть отнесена к технологиям, прочно вошедшим в комплекс методов зелёной химии. В органической химии, для выделения и очистки активных ингредиентов из природного и синтетического сырья, как на лабораторном, так и на промышленном уровне. Использование в качестве растворителя флюидов в сверхкритическом состоянии, позволяет осуществлять углублённую переработку исходного сырья в различных индустриях: нефтехимической, пищевой, парфюмерной, фармацевтической и других отраслях промышленности. Такие примеры, как декофеинизация кофе, очистка оптических кабелей от тестировочных масляных растворителей, экстракция хмеля для пищеварения, экстракция эфирных и жирных масел из растительного сырья, очистка пробкового материала от трихлоранизола стали, являются классическими примерами успешного внедрения СФЭ. В неорганической химии, для дезактивации отработанного ядерного топлива, в том числе дезактивации загрязнённых радионуклидами поверхностей. Для экстракции редкоземельных металлов с поверхности твердых тел. Этому способствуют такие особенности СФЭ, как полное отсутствие следов растворителя в конечном продукте, более высокая производительность технологии по сравнению с традиционными, а также возможность настройки растворяющей способности сверхкритического растворителя в сравнительно широких пределах путём варьирования давлением и температурой. Переработка (разделение) минеральных отходов на высокорентабельные компоненты по технологии СФЭ – это производство полностью экологически чистое, с низкой стоимостью капиталозатрат в производство и низкой энергоемкостью, источники СО2 и H2O легко возобновляются, полученные после очистки вещества являются полностью нетоксичными и стерильными.
Применяя предлагаемую нами технологию,
наш потенциальный заказчик может: - снизить
объемы накопленных отходов и обеспечить выполнение требований "экологического" законодательства; - извлечь дополнительную прибыль путём производства востребованной и высокорентабельной продукции из сырья, имеющего нулевую стоимостью; - может снизить производственные затраты на утилизацию и хранение вновь образующихся и накопленных отходов; - может расширить перечень производимой предприятием продукции в сегменте рынка, который является для нашего заказчика естественным и понятным. Наши клиенты - это предприятия горнодобывающей, горно-перерабатывающей, химической промышленности и т.д. Проблема, которую решает наш проект, актуальна для всех подобных предприятий, на каком бы континенте они сегодня не находились.
Состояние проекта. На сегодняшний день,
после многочисленных контактов, прослеживается
явная заинтересованность в нашей технологии от Министерства промышленности России и Министерства природы Беларуси. Так же, наш проект и технология имеют экспериментальное (практическое) подтверждение способа переработки минерального сырья для двух видов сырья (доломит и горючий сланец), а именно: 1) Для практического подтверждения работоспособности технологии СФЭ при переработке минерального сырья, за собственные средства (более 30 000 дол. США), были созданы прототипы двух модификаций экспериментальной лабораторной установки по переработке доломита и горючего сланца (фото и описание готовы предоставить по запросу). При создании 2 - ой модификации лабораторной установки, был использован грант Европейского инновационного фонда при посредничестве Белорусского инновационного фонда в рамках программы «Ener2i». По результатам экспериментальных работ, были выполнены исследования полученных образцов в аккредитованной лаборатории. Выполненный анализ полученных результатов убедительно доказывает, работоспособность и состоятельность технологии СФЭ при переработке минерального сырья. Полученные результаты, на наш взгляд, не являются чем-то уникальным, так как: - просто являются лишь технической реализацией известных природных геологических процессов; - во многом совпадают с известными результатами, отражёнными во множестве научных трудов учёных всего мира, накопленных за последние 150 лет в геологии и за последние 50 лет в трудах по сверхкритической экстракции радионуклидов и редкоземельных металлов. 2) После проведенных, успешных экспериментальных работ, на данное изобретение и технологию, получен Евразийский патент на изобретение. Так же, при достижении определенных договоренностей с потенциальным инвестором - партнером, возможна совместная подача заявки на Международный патент в любой стране мира. 3) Так же, после проведения многочисленных консультаций и переговоров, имеется заинтересованность в переработке минеральных отходов заявленным способом у ряда российских и белорусских собственников таких отходов. В частности, диалог с ОАО "Гомельский химический завод" находится на стадии экспериментального подтверждения возможности переработки нами их минеральных отходов (фосфогипс). Вся переписка с ОАО "Гомельский химический завод" является официальной и имеется в наличии. Помимо ОАО "Гомельский химический завод", мы провели переговоры с целым рядом (более 10) российских предприятий, в т.ч. из состава корпораций «Ростех» и «Росатом», которые выразили свою заинтересованность в реализации наших перерабатывающих технологий на их производственных площадках.
Цели и этапы проекта. Глобальной целью
нашего проекта является создание предприятия
промышленной переработки заданного минерального сырья в объеме 900 тонн/ сутки.
1) На первом и самом важном этапе, необходимо
создать исследовательскую лабораторию
с уникальным оборудованием по переработке широкого спектра минерального сырья на составные компоненты. Данная лаборатория является опытным образцом законченного промышленного производства и представляет собой экспериментально - производственное и исследовательское предприятие (в миниатюре) по переработке широкого спектра минерального сырья с ориентировочной мощностью переработки до 500 кг/ сутки. Уникальное оборудование данной лаборатории необходимо для точной отработки технологического процесса по получению максимального разделения отходов. Данная лаборатория является мобильной и может поместиться в кузове грузового авто или контейнере. Обращаем Ваше внимание, что без создания данной исследовательской лаборатории и точной отработки на ее базе технологического процесса, создание эффективного производства – невозможно. Ориентировочная стоимость создания данной исследовательской лаборатории составляет 1 000 000 дол. США (схему и калькуляцию стоимости, готовы предоставить по запросу). На созданной исследовательской лаборатории с уникальным оборудованием, мы планируем протестировать образцы сырья всех заинтересованных клиентов (их более чем достаточно) и разработать для них технологический регламент на переработку одного или нескольких видов из заданных видов сырья. Проделанная работа позволит нам по итогу заключить контракты с заинтересованными клиентами (с которыми на текущий момент мы ведём диалог) на создание для них действующих, отходо перерабатывающих производств. Наша, уверенность в успехе описанного выше, первого этапа, основана на уже полученных нами, положительных результатах при работе с прототипами двух модификаций экспериментальной лабораторной установки по переработке доломита и горючего сланца.
Возможность использования данной лаборатории
для разработки технологий переработки
широко спектра минерального сырья для всех заинтересованных заказчиков на контрактной основе, обеспечит самоокупаемость проекта уже на этом, первом этапе.
2) На втором этапе, мы планируем разработать
и запустить в эксплуатацию опытно - промышленную
установку по переработке сырья производительностью до 50 тонн/ сутки. Стоимость данной установки ориентировочно – от 2 000 000 до 2 500 000 дол. США. Производство будет модульным, компактным, легко перебазируемым. Предполагаемый экономический эффект при применении технологии СФЭ готовы предоставить по Вашему запросу.
3) Третий этап – это создание предприятия
по промышленной переработке заданного
минерального сырья в объеме 900 тонн/ сутки. Предполагаемый экономический эффект от созданного промышленного предприятия при применении технологии СФЭ готовы предоставить по Вашему запросу.
Заключение. Уважаемые господа, исходя из
всего выше приведенного, настоящим письмом,
мы предлагаем Вам, рассмотреть возможность инвестирования и дальнейшего взаимовыгодного, совместного применения и использования изобретенной нами «зеленой» технологии по переработке (разделению) минеральных отходов на составные, высокорентабельные компоненты. Считаем, что индустрия ближайшего будущего будет целиком основана на использовании сырья, которым являются продукты нашей технологии. Речь идет о развитии аддитивных технологий во множестве областей народного хозяйства. Но даже сегодня, всё больше и больше областей критического импортозамещения являются целями нашего проекта, как, например, производство сырья для микроэлектроники, производства специальных стёкол, производства специальных сплавов с использованием редкоземельных металлов.
Любую, интересующую Вас и имеющуюся у нас
дополнительную информацию, готовы предоставить по Вашему запросу.
Москва
19.08.2022 10:03
Внимание! Не соглашайтесь на предоплату, если не уверены в надежности продавца.
Просмотров: всего: 483, сегодня 1
Москва
Оплата за отклики