Головна Автори Інформація по Куц Тина

Куц Тина

Вода из воздуха для жителей Арабских Эмиратов руками украинцев

0

Фирма Innovation development agency (IDA), не смотря на довольно молодой возраст (4 года), делает воду из воздуха в Дубаи. Это стало возможно благодаря специальной установке, которую компания установила в ОАЭ и успешно эксплуатирует. В ближайших планах компании установка еще одной системы генерации воды.

Свою работу владелец компании Алексей Приходько начинал с аксессуаров для портативных устройств. Он занимался импортов технических товаров из Китая. Спустя какое-то время Алексей начал заниматься разработкой собственного бренда. Его компания была создана в 2015 году. Изначально планировалось, что Алексей вместе со своей командой специалистов будет заниматься конструированием потребительской мелкой электроники.

Спустя два года Алексей Приходько и группа разработчиков его компании собрали 125 тысяч долларов на платформе Kickstarter. Они создали умный держатель для смартфонов на магните. Планировалась продажа данного устройства на территории Соединенных Штатов. Но проект не собрал нужное количество заказов из-за повышенной стоимости товара, хотя его и можно считать успешным. Производство держателей было запущено и работает до сих пор. После данного проекта компания IDA разделилась. Одна часть команды осталась в США и занимается реализацией держателей, а вторая – начала активную работу по разработке технологии добывания воды из воздуха.

Для начала разработки новой технологии специалистам следовало найти проблему, которую они при помощи своего устройства будут решать. На территории Украины такой острой проблемы не нашлось, поэтому Алексей Приходько со своей командой стали ориентироваться на Восток. Проблема была найдена на территории Арабских Эмиратов. Там проблема добычи воды стоит максимально остро и на устранение этой проблемы выделяется щедрое финансирование властей.

Договор с представителями ОАЭ был заключен в июле прошлого года. Стоит отметить, что все договоренности были установлены еще в апреле, но из-за заминки властей пришлось сдвигать сроки. Алексей и его команда по причине спешки не смогли доработать объект в полной мере и по итогу не вложились в бюджет. Это повлекло дополнительные траты, которые Алексею Приходько пришлось взять на себя. В итоге проект был сдан вовремя и ожидания заказчиков в полной мере были удовлетворены.

Технология компании IDA представляет собой объект высотой четыре метра. Конструкция по форме напоминает огромный гриб. Установку можно разместить в любой точке планеты, где есть проблемы с водой. Она не требует подключения к электросети. Крыша гриба имеет размер 6*3м. Там установлены фотоэлектрические модули для генерации электроэнергии. Внутренняя часть объекта заполнена тысячами растений и вмещает систему накопления энергии.

Объект позволяет генерировать порядка 200 литров воды за сутки. Вода дополнительно очищается и минерализируется. Количества вырабатываемой системой воды хватает и на очищение поверхности солнечных модулей, и для полива растений. Остатки воды предоставляются прохожим. Вода является пригодной для питья. Кроме того, система использует часть воды для создания прохладного тумана.

Устройство для генерации воды получило название Smart Oasis. Начальная задумка проектировщиков выглядела не так, как конечный вариант. Из-за сжатых сроков и недостаточного бюджета создателям пришлось несколько упростить систему. Эффективность от этого не стала ниже.

Стоит отметить, то в ОАЭ очень серьезно подходят к вопросам обеспечения населения водой. Из бюджета было выделено 500 миллионов долларов на строительство специального резервуара для пресной воды. И это только один объект из сотни существующих и планируемых на будущее.

Изобретены новые фотоэлектрические модули, которые способны аккумулировать энергию

0

Тенденция к снижению стоимости солнечных модулей в последние годы становится все более заметной. Это приводит к повышению спроса на установку альтернативных источников энергии среди простых обывателей – владельцев домохозяйств или рядовых граждан. Большинство хозяев частных СЭС не спешат отключаться от центральной сети и переводить свой дом на автономное энергоснабжение. Оправдано это тем, что фотоэлектрические модули не способны аккумулировать энергию, а лишь генерируют ее. Причем, объемы генерации не постоянны и зависят от погодных условий.

Специалисты в области альтернативной энергетики нашли решение данной проблемы – фотоэлектрические модули, которые накапливают энергию. Инновационное оборудование сможет обеспечить электроэнергией самые недоступные и отдаленные уголки нашей планеты.

Вопрос хранения солнечной энергии стоит довольно остро с того времени, как альтернативная энергетика получила широкое распространение на всем земном шаре. Ученые изобретали различные устройства для решения проблемы хранения энергии, вплоть до создания гигантских накопителей, но ни одна из идей не стала панацеей. Группа инженеров из Университета Висконсина предложила кардинально новый взгляд на решение данного вопроса. Они изобрели солнечные панели, которые одновременно выступают в роли и генератора энергии, и накопителя. Этого они достигли благодаря интеграции проточного накопителя энергии. Стоит отметить, что инновационные фотоэлектрические модули выполняют три важные функции:

  1. Собирают солнечную энергию и трансформируют ее в электрическую.
  2. Аккумулируют и сохраняют энергию.
  3. Заряжаются от любого иного источника энергии, как обычные накопители.

Ученые из Висконсина синтезировали две уже известные технологии для создания одной кардинально новой. Если говорить о традиционных литий-ионных батареях, то они сохраняют энергию благодаря твердым материалам в составе (чаще всего в этой роли выступают металлы). Проточные аккумуляторы отличаются тем, что хранят заряд при помощи жидкостей, которые помещены в специальные резервуары. Повышать мощность такого накопителя можно за счет увеличения объема резервуара.

Следует заметить, что использование проточных накопителей в качестве батареи для мобильного телефона невозможно. Сферой их использования может стать крупная промышленность. Там их с успехом можно использовать для обеспечения больших производственных объектов энергией.

Идея совместить фотоэлектрический модуль с проточным накопителем впервые была воплощена в жизнь группой ученых из Университета Висконсина. Изобретателям удалось получить на практике более 14 процентов производительности системы. В ближайших планах – увеличить этот показатель до 20-25 процентов.

Кроме эффективности нового оборудования ученых интересует и совершенствование дизайна, точнее – удешевление материалов на создание устройства. На данном этапе новые фотоэлектрические модули находятся на экспериментальной стадии и проходят множество тестов. Ученые уверены, что их открытие в будущем сможет оказать заметную помощь в вопросах энергообеспечения отдаленных сел и районов.

Не стоит забывать и о перспективе использования солнечных панелей с проточным аккумулятором в транспортной промышленности. Крайнюю заинтересованность в применении технологии выразила компания NanoFlowcell. На данный момент в компании трудятся над разработкой проекта по производству квантовых электрических автомобилей.

Получение электроэнергии от земли

0

Коммунальные платежи с каждым годом растут в геометрической прогрессии. Поиск альтернативных решений для получения электричества вполне оправдан и затребован, особенно для простого обывателя. Некоторые проблемы, естественно, решает банальная экономия. Но и уровень комфорта при этом падает. Именно поэтому человечество открывает все новые способы получения энергии из альтернативных источников.

Глобальная сеть пестрит информацией о том, как люди в полевых условиях добиваются загорания лампы в 150 Вт или заводят двигатель от земли. Порой такие ролики и статьи приводят к появлению ложных представлений. Не стоит отрицать, что запас электричества в недрах земли и на ее поверхности огромен. Только вот получить ее не так просто. Выделим несколько основных способов получения электричества от земли, которые представляют практическую ценность и могут быть легко воплощены в жизнь.

Получение электроэнергии посредством использования двух стержней

Эта технология получения энергии не имеет никакого отношения к электромагнитному полю Земли. Основа данного способа – процесс взаимодействия гальванических пар, помещенных в солевой раствор. Для проведения эксперимента необходимо взять два металлических стержня (они должны быть сделаны из разных металлов) и погрузить их в солевой раствор. В научных кругах его называют «электролит». В результате такого взаимодействия на концах стержней будет наблюдаться разница потенциалов.

Показатели величины этой разницы будут зависеть от состава раствора, его концентрации и температуры, габаритов стержней и т.д.

Получить энергию при помощи данного метода можно не только из солевого раствора, но и из земли. Здесь тоже понадобится гальваническая пара, то есть два электрода, сделанных из разных металлов. Их следует погрузить в землю. Глубина при этом должна быть не менее полуметра. Расстояние между стержнями – 0,2-0,3 м. Землю между электродами следует полить электролитом. Через 10 минут появление электричества можно определить при помощи вольтметра. Прибор может показывать разные значения – количество тока зависит от многих факторов. Стоит отметить, что этот способ не позволяет получить напряжение более 3 В.

Получение электроэнергии при помощи нулевого провода

Магнитное поле Земли к данному методу тоже не имеет прямого отношения. Суть способа заключается в сборе энергии, которая во время максимального потребления электричества попадает в землю через заземление.

В жилой дом электричество несут два проводника. В случае, когда подсоединен еще один дополнительный проводник, можно наблюдать появление напряжения между ним и нулевым проводником. В данном варианте напряжение колеблется в пределах 15 В. Условие – третий проводник должен быть подключен к мощному заземлению.

 

Интересным в данном случае является тот факт, что напряжение, исходящее от земли и поступающее на нулевой проводник, фиксирующими устройствами не определяется. Но при подключении лампочки на 12 В между этими контактами будет очевидно, что ток есть.

Применить этот метод в условиях многоквартирных домов будет практически невозможно из-за отсутствия мощного заземляющего контура. В условиях частного дома этот способ можно использовать. Подключение производится по схеме: нулевой проводник – нагрузка – поверхность земли.

Обратите внимание на то, что подключать по такой схеме фазный проводник вместо нулевого очень опасно. В этом варианте у вас есть шанс получить от фазы и земли 220 В. Только в этом случае заземляющая шина будет нести смертельную опасность, а прикосновение к ней может стать фатальным.

На практике получить электричество от земли вполне реально, только в очень малых количествах.

Открыт метаматериал, который может трансформировать тепловую энергию в электрическую круглосуточно

0

Компонентами солнечных панелей уже сложно удивить мировую общественность. Совсем недавно появилась инновация в сфере солнечной энергетики – термофотоэлектрический элемент. Во время выработки электричества данные компоненты используют тепловую энергию. В процессе генерации тепло выделяет инфракрасное излучение. Получение электроэнергии в таком варианте куда более выгодно, чем в традиционном виде.

Заметным преимуществом термофотоэлектрических элементов является возможность их использования в ночное время. Главную функциональную роль в процессе преобразования солнечной энергии  и использовании тепловой играет метаматериал. Разработкой инновации занималась группа ученых калифорнийского университета. По словам специалистов, метаматериал способен осуществить заметный прорыв в области распространения  термоэлектрических элементов.

Основатель исследовательской группы Сергей Крук уверен в исключительности метаматериала. На данный момент ученый в тандеме с изобретателем из Беркли продолжает изучение свойств материала. Метаматериал ученые используют как эмиттер. Это позволяет повысить показатели эффективности работы термоэлектрического элемента.

В процессе создания метаматериала ученые использовали:

— фторид магния;

— золото;

— нитрид магния.

Инновационный материал создан таким образом, что его свойства являются уникальными и неповторимыми. Ни один из существующих в природе соединений не может стать аналогом метаматериала по функциональности.

Сергей Крук заявил, что термоэлектрические элементы в вопросах эффективности показывают больший потенциал по сравнению с солнечными панелями. Метаматериал способен преодолевать множество препятствий, благодаря чему значительно повышает шансы термофотоэлектрических элементов выйти на производственный уровень.

Особым преимуществом метаматериала является отсутствие потребности в прямых солнечных лучах. Это позволяет продуктивно использовать его даже ночью. Следует отметить, что инновационный материал имеет очень маленькие габариты. Порядка 12 000 «сегментов» метаматериала можно разместить на поперечном сечении лески.

Относительно сферы применения метаматериала ученые утверждают, что она невероятно широка. Особую пользу изобретение может принести в транспортной сфере. После внедрения элементов метаматериала в двигатели можно добиться преобразования тепла в электричество. По мнению ученых, данный проект может стать основой для создания нового поколения солнечных модулей.

Сергей Крук утверждает, что работа над проектом требовала от группы исследователей огромных усилий. Инновация пока находится на этапе тестирования. Ученые фиксируют повышенные показатели эффективности и изучают особенности применения метаматериала в различных сферах. Тот факт, что инновация может функционировать круглые сутки, значительно повышает его потенциал.

Фотоэлектрические модули из полиэтиленовой пленки в 30 раз дешевле, чем кремниевые

0

Австралийские ученые сумели создать солнечные модули из полиэтиленовой пленки. Процесс их изготовления заключается в нанесении специальных чернил на прозрачную основу из пластика. Эти фотоэлектрические модули имеют высокую гибкость и могут быть зафиксированы на любой основе, даже самой кривой.

Толщина пластиковой основы для печати составляет менее 0,1 мм. Генерация и передача электричества происходят за счет нанесения на пластиковый лист особых электронных чернил. Такие панели можно очень быстро изготовить при помощи офсетного станка для печати. Причем, количество пленок будет соответствовать промышленным объёмам. Фотоэлектрические панели из полиэтиленовой пленки можно быстро привести в рабочее состояние, просто развернув на отведенной площадке.

Цена квадратного метра такого фотоэлектрического модуля составляет 7 долларов 42 цента. По подсчетам специалистов такая стоимость в 30 раз ниже, чем у аналогичной площади модулей из кремния. К примеру, модули для «солнечной крыши» от Тесла имеют цену в 235 долларов за метр квадратный.

Инновационные панели из полиэтиленовой пленки способны генерировать электричество даже в условиях слабой освещенности. Это позволяет размещать их в затененных участках или направлять на неосвещенную сторону.

Профессор Пол Дастур и его коллеги порядка 10 лет трудились над изобретением легких фотоэлектрических модулей, которые изготавливаются по технологии рулонной печати. Этот метод создания модулей очень схож с печатью традиционной прессы. Следует отметить, что Университет Ньюкасла, в котором работает профессор Пол Дастур, занимает лидирующие позиции в сфере изучения и тестирования легких фотоэлектрических модулей.

Печатные панели состоят из полиэтилена. Этот материал нам привычно видеть в форме пластиковой посуды, особенно бутылок. Такие панели могут производиться из переработанных пластиковых отходов. Это позволит решить проблему с утилизацией пластика и расширит горизонты солнечной энергетики.

Следует заметить, что печатные панели отличаются малым весом. Одна тысяча метров квадратных печатных панелей будет весить примерно 100 кг. Благодаря этому их легко доставлять конечному потребителю в сжатые сроки. Профессор Пол Дастур обратил внимание на то, что данная характеристика его изобретения способна сделать панели чрезвычайно важным элементом помощи при стихийных бедствиях. Перебои с электричеством в условиях природных катастроф можно с легкостью решить при помощи печатных панелей без особых дополнительных затрат на установку и транспортировку.

Зачастую, в условиях катастрофы люди нуждаются в энергии. Чаще всего ее получают при помощи дизельного генератора. Только вот проблема заключается в поставке топлива для генератора. Печатные панели в этом вопросе более функциональны и продуктивны.

 

Ученые перешли к активному тестированию своего изобретения. Они намерены зафиксировать продуктивность печатных панелей на участке размером 100 метров квадратных. Исследовательская площадка была развернута прямо на крыше университета, где изобретатели работают.

В данный момент нанесением специальных электронных чернил на пластиковую поверхность занимается небольших размеров принтер. Устройство способно создавать несколько сотен метров панелей за сутки. Если же приобщить к данному процессу промышленный принтер, то можно за один день создать солнечное покрытие для тысяч домов.

Корейские изобретатели открыли способ трансформации углекислого газа в электроэнергию и водород

0

Группа ученых из института UNIST создали технологию получения электроэнергии и водорода, в ходе которой происходит расщепление СО2. Именно чрезмерное количество углекислого газа приводит к глобальному потеплению, поэтому ученые всего мира трудятся над изобретением способов снижения показателей СО2 в атмосфере.

Профессор Ким Гун Та возглавил группу ученых. Научные работники из именитого университета Джорджии тоже приняли участие в исследованиях. Ученые создали специальное оборудование, которое получило название Hybrid Na-CO2. Данное инновационное оборудование способно работать в режиме нон-стоп порядка тысячи часов. Устройство использует процесс утилизации СО2 в водном растворе. В конечном итоге оборудование позволяет получить электроэнергию и водород в качестве производных данного процесса.

Профессор Ким заявил, что его команда примкнула к мировой научной тенденции – переработке углекислого газа. Основой его способа утилизации углекислого газа является модификация молекул СО2, которые имеют высокую степень химической стабильности. По словам профессора, его команде удалось решить поставленную задачу путем растворения СО2.

Огромное количество углекислого газа, порожденного техногенными процессами, попадает в воды мирового океана. Там СО2 преобразуется в кислотные соединения. Именно этот факт натолкнул корейских ученых на мысль о создании новейшего способа утилизации вредных выбросов. Исследователи взяли за основу процесс растворения СО2 в воде для получения электрохимической реакции. Когда уровень кислотности в воде возрастает, то количество протонов увеличивается. Соответственно, электронов тоже становится больше.

Ученые заявили, что их открытие может быть использовано при изготовлении батарей нового поколения. Данные накопители энергии будут вырабатывать электричество посредством растворения СО2.

Инновационное устройство корейских ученых включает:

— катод из металлического натрия;

— катализатор;

— сепаратор NASICON.

Катализатор расположен в водной среде и соединяется посредством провода с катодом. После попадания в водную среду углекислого газа запускается основной химический процесс – расщепление СО2 и производство электричества. Кроме того, в процессе данной реакции выделяется водород. Показатели эффективности конверсии ученые оценивают в 50 процентов.

В ходе тестирования инновационное оборудование показало, что способно функционировать на протяжении тысячи часов. За это время никаких повреждений не было зафиксировано. Профессор Ким уверен, что данная технология положит начало для массы научных открытий в вопросах снижения уровня СО2.

Подобная разработка была представлена группой ученых из Нидерландов. Они создали специальный электрохимический накопитель, который совмещает поглощение СО2 с выработкой электричества.

Принцип работы электрохимической батареи состоит в превращении водной составляющей в электролит. Кроме воды также может быть использован раствор этаноламина. Реакция в батарее запускается путем пропускания через нее газа, который образуется во время сгорания органического топлива. Во время данного химического процесса СО2 вступает в реакцию с Н2О. В результате происходит образование угольной кислоты. Это соединение имеет слабые химические связи, поэтому распадается на ионы водорода и гидрокарбонат.

Согласно подсчетам экспертов, попадающего в атмосферу на данный момент СО2 должно хватить для выработки 1570 ТВт/ч энергии на протяжении одного года. Такое количество электроэнергии приблизительно в 1,5 превышает потребности РФ и Японии.

Фонд Била Гейтса «Alphabet» ведет переговоры о финансовой поддержке энергосберегающей технологии на основе расплавленной соли

0

Исследовательское подразделение Alphabet X ведет переговоры о том, чтобы ускорить реализацию проекта по хранению энергии в расплавленной соли. В сделке участвует инвестиционный фонд Билла Гейтса. Планируется финансовое вливание в сумме 1 млрд долларов.

На данный момент неизвестно совершена ли сделка и сколько денег в конечном итоге может быть вовлечено. Ученый Роберт Лафлин, лауреат Нобелевской премии, курирующий данный проект, сообщил, что сделка заключалась в абстрактной лекции в Стэнфорде, запланированной на конец прошлого месяца.

В отчете он упоминает «секретный проект под названием Project Malta». Ученый отмечает, что ключевой патент на технологию энергосбережения с использованием расплавленной соли был выдан в начале апреля. Кроме того, профессор добавил, что проект на данный момент находится на стадии активной реализации.

Энергосберегающая технология под авторством Лафлина основывается на том, что электрическую энергию возможно преобразовать в холод или тепло. В таком виде энергия хранится, а при необходимости снова трансформируется в электричество. Инновационная технология предполагает наличие специального оборудования, которое хранит «горячую» энергию с использованием расплавленной соли. «Холодная» часть энергии при этом сохраняется с использованием антифриза.

Когда возникает необходимость получения энергии обратно из хранилища, система запускает тепловой двигатель. Именно он и трансформирует накопленную энергию в электричество. Представители стартапа уверяют, что система «Мальта» способна аккумулировать энергию на протяжении нескольких недель, пока не появится необходимость получить электричество.

Неоспоримым преимуществом системы является универсальность ее установки. Энергосберегающее оборудование можно устанавливать в непосредственной близости к объектам генерации энергии. Система не требует поиска горных массивов или пещер для установки, что значительно облегчает ее применение.

Этот подход может обеспечить более высокую эффективность и более низкую стоимость, по сравнению с ранними системами аккумулирования тепла. Исследователи полагают, что этот подход позволит им хранить энергию дольше, чем это возможно с литий-ионными батареями, по ценам, конкурентоспособным по сравнению с гидроэлектростанцией — самой дешевой крупномасштабной формой хранения на сегодняшний день, сообщает Bloomberg.

Считается, что дешевые и эффективные формы хранения энергии необходимы для работы с колеблющимися возобновляемыми источниками, такими как ветер и солнечная энергия, поскольку они активно набирают обороты в общем объеме поставок электроэнергии.

Именно поэтому сетевое хранилище является одним из 5 основных направлений работы Breakthrough Energy Ventures, которая была запущена в 2016 году для поддержки передовых энергетических технологий, необходимых для противодействия изменению климата. В число других известных инвесторов, вовлеченных в фонд, входят Джон Доерр из Kleiner Perkins, Джек Ма из Alibaba Group и исполнительный директор Salesforce Марк Бениофф. Другие области инвестиций Фонда включают жидкое топливо, микросети, альтернативные строительные материалы и геотермальную энергию.

Что такое турбина Каплана и как она работает?

0

Kaplan Turbine — это турбина с поворотным механизмом и настраиваемыми ребрами. Эта турбина была изготовлена в 1913 году Виктором Капланом, который был австрийским профессором. В своей разработке он объединил сбалансированные режущие кромки пропеллера и сбалансированные калитки. Это позволило добиться эффективности в широком диапазоне потока воды.

Турбину Каплана часто называют турбиной с пропеллером или усовершенствованной турбиной Фрэнсиса. Она предназначена для эффективной работы при низком напоре и высокой скорости потока. Это невозможно для турбины Фрэнсиса. Рабочий диапазон напора, при котором турбина Каплана работает более эффективно, составляет от 10 до 70 м.

Поскольку это ответная турбина, то сила потока выходящей воды используется для поворота механизма турбины Каплана. Когда вода движется через изогнутые острые кромки, создается воронка, приводящая в движение другой механизм, выходящий из воды. Этот подъемный механизм заставляет режущие кромки поворачиваться.

Основные части

  1. Кожух прокрутки

Кожух представляет собой извилистую шахту, имеющую уменьшающуюся площадь поперечного сегмента. Вода сначала поступает в пергаментную упаковку, а затем проходит через нее к направляющим лопаткам, а затем —  к острым краям спринтера. Кожух защищает спринтер, острые края спринтера, прямые лопатки и другие внутренние части турбины от внешних повреждений.

  1. Направляющие лопасти и механизм

Направляющие лопасти используются для легкого направления воды к режущим кромкам спринтера, уменьшая скорость его вращения. Лопасти настраиваются в турбине Каплана. Открытие и закрытие направляющего механизма зависит от потребности в интенсивности работы турбины. Если возникает необходимость в большем количестве выходной мощности, он открывается, создавая более широкий просвет и позволяя большему количеству воды попадать на края ротора. Когда требуется низкая выходная мощность, он закрывается, чтобы остановить поток воды.

  1. Вал и его лопасти

Вал — это вращающаяся часть турбины или ядро турбины Каплана. Его полюс связан с полюсом генератора. Вал этой турбины имеет рабочее колесо, к которому прикреплены его острые лопасти. Края являются гибкими для большей экстремальной мощности. Режущие кромки турбины Каплана имеют искривление вдоль своей длины.

  1. Отсасывающая труба

Это цилиндр, который используется для наращивания веса жидкости или воды, которая покидает турбину. Имеет расширяющуюся зону поперечного сегмента. Отсасывающая труба используется только в ответной турбине. Ее наличие увеличивает объем воды, которая покидает острые лопасти вала. Так как вода на выходе из турбины имеет малый вес (если ее вес не увеличивается) и происходит обратное движение воды в виде вихря, который может повредить турбину. Таким образом, чтобы увеличить вес воды на выходе, используется вытяжная труба.

Принцип работы турбины

Вода из труб поступает в кожух турбины. Направляющие лопасти транспортируют воду из кожуха к острым краям вала. Лопасти являются подвижными и могут менять направление сами, в зависимости от скорости потока. Когда вода движется по острым лопастям, она начинает менять направление. Из острых краев вала вода поступает в вытяжную трубу, где уменьшается ее вес и скорость потока. Наконец вода сбрасывается. Вращение лопастей за счет потока воды приводит в действие генератор, вырабатывающий электричество. Турбина Каплана относится к числу мощных и не затратных устройств для выработки энергии.

Канадский фермер использует энергию солнца в качестве топлива для сельхоз техники

0

Фермер Тони Нил, проживающий в Канаде, посвятил свою жизнь фермерскому делу. Мужчина держит руку на пульсе инноваций в мире альтернативной энергетики, потому использует в своем хозяйстве электротрактор.

Идея о приобретении электрического трактора пришла фермеру давно. Мужчина признается, что выхлопы от дизельного трактора, который он использовал ранее, отравляли и его, и природу вокруг. Кроме того, невыносимый шум от работы данного устройства принуждал Тони работать в берушах, хотя и они не спасали от громкого звука.

Фермер решил, раз на улицах городов часто встречаются электромобили, то должна существовать и сельскохозяйственная техника, работающая на электричестве. Мужчина искал ответы на просторах глобальной сети. В интернете ему удалось прочесть множество историй о том, как фермеры самостоятельно переделывали дизельные тракторы в электрические. Кроме того, Тони наткнулся на статью о калифорнийском инженере, который разработал первый в своем роде электротрактор.

Тони Нил сразу же нашел контакты создателя электрического трактора Стива Хеккерта в надежде приобрести для своей фермы данную технику. Создатель электротрактора предложил фермеру посетить США и оказать помощь в сборке прототипа Solectrac, который увидел мир в прошлом году.

Пока прототип электрического трактора тестировали в Америке в сложных полевых условиях, Тони Нил подумал об организации зарядной станции для альтернативной техники. Он одолжил некоторую сумму и установил на территории фермерского хозяйства фотоэлектрические модули. Мощность такой домашней станции составила 10 мегаватт. Такого количества электричества ему вполне хватит для зарядки электрического трактора на 5-6 часов.

Фермер получает от солнечной станции дополнительный доход, продавая ее в общую сеть. Когда нет нужды заряжать трактор, Нил имеет неплохой дополнительный доход от реализации «зеленой» энергии.

Мужчина заявляет, что его электротрактор – первый на территории Канады полностью спроектированный и построенный с нуля. Данная модель трактора перед прибытием к хозяину проходила трехмесячное исследование. Его тестировали в различных условиях не для подтверждения концепции, а с целью доказать его экономическую рентабельность.

По словам Тони Нила, он даже не предполагал, что такое чудо техники появится в его хозяйстве в реальном времени. Мужчина бесконечно рад, что теперь не использует ископаемое топливо, ведь это сильно вредило и его ферме, и бюджету.

В зимний период электротрактор хранится в специальном изотермическом контейнере грузового типа. После зимы трактор не нуждается в техническом обслуживании или ремонте. Тони Нил говорит, что он его заводит без проблем сразу же после извлечения из контейнера.

Электротрактор не имеет радиатора, не требует применения масла и т.п. Трактор оборудован специальным компьютером, который регулирует расход электроэнергии накопителя. Техническая инновация имеет круиз-контроль. Благодаря такой комплектации соблюдается определенная скорость трактора. Он может ехать настолько медленно, что есть возможность производить посадку семян вручную.

Одной полной зарядки электротрактору хватает на 5-8 часов. Двигатель устройства имеет 25 лошадиных сил. Мощность накопителя энергии трактора составляет 35 киловатт-часов.

Запуск продаж планируется на ближайшее будущее. Стоимость электротрактора – 40 000 долларов. Тони Нил сообщает, что новый дизельный трактор стоит практически столько же. Только электрическая модель техники позволяет экономить на топливе и защитить свою ферму от вредных выхлопов.

По словам канадского фермера, эксплуатация электротрактора обходится в десять раз дешевле, чем в случае с дизельным транспортом. Использование электрической сельхоз техники не требует специального обслуживания и регулярного ремонта.

 

 

Следует отметить, что работает электрический трактор практически бесшумно. Это создает комфортные условия работы при обработке земли для самого фермера и исключает вредное влияние повышенного уровня шума.

 

CISOLAR 2019 представит новые возможности для развития солнечной энергетики в Центральной и Восточной Европе

0

16-18 апреля 2019 г. в Киеве состоится главное бизнес-событие региона в сфере солнечной энергетики, которое посвящено новейшим технологиям, трендам и инвестиционным возможностям — CISOLAR 2019, 8-я Международная Конференция и Выставка Солнечной Энергетики в Центральной и Восточной Европе.

Сегодня развитие солнечной энергетики является одним из приоритетных направлений для инвесторов в мире и Восточной Европе.

Так, в Украине, по состоянию на 1 октября 2018 было построено более 1 064,722 МВт мощностей солнечных электростанций мегаваттного класса и по итогам года этот показатель вырастет до 1.2 ГВт.

Кроме проектов класса large scale, также стремительно развивается сегмент малых солнечных станций, в частности крышных.

Так, в Украине, начиная с 2015 г., в инсталляцию малых домашних станций было инвестировано более 72 млн. евро. Количество домохозяйств, оборудованных солнечными электростанциями, по состоянию на 15 июня 2018 превысило 6 031.

Одним из ключевых вопросов CISOLAR 2019 будет возможное изменение модели рынка солнечной энергетики — переход от системы зеленых тарифов к аукционной системе. Именно такая законодательная инициатива находится сегодня в центре внимания рыночных игроков и инвесторов.

Насыщенная деловая программа события позволит получить участникам ответы на отраслевые вопросы разных уровней сложности и информацию высокого профессионального уровня.

16 апреля в отеле Hilton (бул. Т. Шевченко, 30) состоится ключевое B2B событие — Конференция CISOLAR 2019, в которой примут участие более 70 спикеров и 500 делегатов из более чем 30 стран — собственники, руководители, директора влиятельных компаний, а также инвесторы и предприниматели в области солнечной энергетики.

 

В частности, в первый день участники конференции обсудят перспективы развития отрасли, основные тенденции и инвестиции в проекты солнечной энергетики. Докладчики поделятся международным опытом и расскажут о новых технологиях и инновационных решениях для PV-сектора.

Важная часть конференции — CISOLAR AWARDS 2019 Ceremony, на которой традиционно будут выбраны лучшие проекты солнечной энергетики Центральной и Восточной Европы, состоится в первый день бизнес-события.

17-18 апреля в Выставочном Центре «ACCO International» (пр. Победы, 40-Б) пройдет 2-дневная выставка CISOLAR 2019. В масштабном трейд-шоу примут участие более 100 экспонентов, которые продемонстрируют новые проекты, лучшие технологические решения для бизнеса и дома. Количество посетителей ожидается на уровне 5 000+.

Практическая конференция «Солнечная энергетика для домохозяйств» уже стала неотъемлемой частью события и состоится во второй раз — 17 октября. Конференция будет полезной для владельцев недвижимости — частных и многоквартирных домов, которые уже установили солнечные панели, эксплуатируют их или планируют установить. Участники узнают, как сэкономить с помощью «зеленого тарифа» и начать развитие собственного бизнеса.

CISOLAR 2019 — это первая главная бизнес-платформа в Центральной и Восточной Европе, на которой участники обмениваются опытом успешных PV-проектов, обсуждают актуальные вопросы в сфере солнечной энергетики и узнают о последних трендах, юридические аспекты, представляют идеи и решения, заключают контракты, находят и укрепляют партнерские связи.

Станьте участником CISOLAR и присоединяйтесь к всемирно известным экспертам, участникам международного рынка солнечной энергетики, поставщикам современных технологических решений в области энергоэффективности — личностям, которые своей деятельностью и достижениями пишут новую страницу развития энергетической отрасли.

 

Будущее начинается здесь!

 

Организатор – Центр Инновационного бизнеса (IB CentreEurope)

Зарегистрироваться на CISOLAR 2019 можна
по телефону
тел: +38 044 383 03 56

или написать в Организационный комитет:

e-mail: inna.nemova@ibcentre.org

 

Популярные