Цитата: ДядяВася от 15.08.2017 14:53:51Температуру горения в цилиндрах ДВС не напомните?
Цитата: Superwad от 17.08.2017 16:03:57Не больше чем в газовом котле. Иначе бы алюминий бы весь вытек (который в поршне).
Цитата: Senya от 17.08.2017 18:37:28При работе двигателя температура газов, т. е. рабочего тела, которым осуществляют цикл, непосредственно меняется от минимальных, наблюдаемых в конце впуска и равных 75°С-126°С, до максимальных в конце процесса сгорания и равных 1900°-2200° С. Вследствие тепловой инерции температура деталей, соприкасающихся с рабочим телом, не может мгновенно изменяться, поэтому каждая деталь приобретает некоторую среднюю температуру, характерную для данного двигателя
http://mash-xxl.info…009041046/
Цитата: Igor_FF от 17.08.2017 11:00:43Стоп! Как из лития можно получить источник энергии?
Цитата: Труффальдино от 18.08.2017 15:42:21ГАЭС Бас Каунти - 3000 мВт, если принять суточный резерв, то 3000 мВт*24=72000 мВт*ч, При емкости литиевых батарей 260 Вт/кг получаем требуемую массу батарей - 277 млн кг батарей, или 277 тысяч тонн батарей - уже не миллионы тонн.
Теперь далее - на 1 кг батареи понадобится порядка 160 грамм карбоната лития, а в самом карбонате лития собственно лития - 19%, итого, 30,4 грамма лития на 1 кг батареи, 277 тысяч тонн батарей умножаем на 0,0304, получаем 8,42 тысячи тонн лития.
P.S. Если есть цифры реального расхода карбоната лития при производстве аккумуляторов - пишите, в инете по этому поводу слишком много воды...
ЦитатаГААГА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Сотни ветрогенераторов в Нидерландах работают в убыток. Об этом сообщила газета Dagblad Finansielle, ссылаясь на собственное исследование.
Стоимость вырабатываемой этими станциями электроэнергии при нынешних ценах не компенсирует расходов на поддержание турбин в работоспособном состоянии, указывает издание. Особенно это касается старых ветрогенераторов, однако и новые, более эффективные модели часто оказываются нерентабельными. Если такая ситуация сохранится, то многие установки могут быть просто разобраны.
"Это крайне тревожная тенденция", - заметил председатель ассоциации Urban Energy Тун Бокховен. Организация объединяет компании, связанные с устойчивой энергетикой. "Особенно с учетом того, что Нидерланды уже и так серьезно отстают в достижении целей по "зеленой" энергетике, установленных на европейском уровне", - подчеркнул он. Согласно взятым на себя обязательствам, Нидерланды должны получать 14% электроэнергии из альтернативных источников к 2020 году. На данный момент этот показатель находится на уровне 6-8%. При этом основные надежды голландские власти связывают именно с ветроэнергетикой.
"Правительство должно пересмотреть свое отношение к субсидиям на ветроэнергетику и увеличить объемы выделяемых средств", - уверен Бокховен.
Цитата: Труффальдино от 28.08.2017 15:09:25И зачем тащить боян полуторагодовалой давности, с потрескивающей на глобусе совой?) Фраза "На данный момент этот показатель находится на уровне 6-8%" означает то, что означает - НА ДАННЫЙ МОМЕНТ, т.е. на момент написания статьи оно может столько и составляло. По итогам 2015-го года доля ВИЭ в электроэнергетике Нидерландов составила 12,4%, по итогам 2016-го - 13,5%.
Цитата: ДядяВася от 28.08.2017 18:23:20Статья то, не про долю ВИЭ в электроэнергетике, а про субсидии.
И как с тех пор, субсидии увеличились? Уменьшились? Стали нулевыми?
Откройте тайну.
Цитата: Труффальдино от 30.08.2017 15:56:14А какая, собственно, тайна?
ЦитатаНаиболее заманчивые возможности для применения аккумуляторов в краткосрочном или среднесрочном периоде лежат в области регулирования частоты, следования за нагрузкой и автономного производства электроэнергии. Поскольку перечисленные способы применения имеют наиболее высокую ценность, конкурентоспособность технологий аккумулирования электроэнергии увеличивается даже при высоком уровне затрат [304]. Кроме того, необходимость интеграции в энергосистему все большего объема крупных станций, работающих на ВИЭ, заставляет отрасль инвестировать в системы накопления энергии, что в свою очередь, приводит к усовершенствованию технологий и снижению их стоимости.
Почти все международные исследования в области «чистой» энергетики указывают на особую роль промышленных накопителей энергии. Небывалый 50%-ный рост рынка накопителей, не относящихся к ГАЭС, в 2016 году говорит о перспективе повсеместного распространения аккумуляторов в ближайшие годы [305]. Общая мощность установленных накопителей энергии для стабилизации работы сети и вспомогательных услуг (ancillary services), по прогнозам американской консалтинговой компании Navigant Research, достигнет 93,8 ГВт к 2026 году [306].
В Планах мероприятий по развитию ВИЭ в некоторых государствах значится и развитие гидроаккумулирующих станций, например, в Индонезии (3 ГВт к 2025 году) и в Испании (8,8 ГВт к 2020 году) [307].
Гидроаккумулирующие станции, самые крупные из доступных систем накопления энергии, будут и впредь лидером среди общесистемных накопителей энергии.
Департаментом энергетики США запущен сайт с интерактивной картой, на которой можно увидеть существующие и анонсированные проекты в области аккумулирования энергии с разбивкой по технологиям накопления энергии и их вместительностью, датой запуска проекта и источниками финансирования. По состоянию на июнь 2017 года, с 2017 по 2020 годы анонсировано и/или законтрактовано 18 крупных проектов по строительству общесистемных накопителей энергии общей установленной мощностью более 1,17 ГВт. Еще семь гидроаккумулирующих установок общей мощностью 5,95 ГВт строятся [308].
Семь проектов из 17 планируются к запуску в США. Это связано, прежде всего, с насущной необходимостью аккумулирования энергии при неконтролируемом распространении ВИЭ в Калифорнии и других штатах, а также с политикой государства. Комиссия по ЖКХ Калифорнии (California Public Utilities Commission, CPUC) обязала частные энергокомпании до 2020 года обзавестись крупными аккумуляторами энергии, объем которых пропорционален мощности располагаемых ими генерирующих установок. Например, компания San Diego Gas & Electric (SDG&E) должна приобрести накопители энергии на 165 МВт. В апреле 2017 года SDG&E объявила сооружении пяти местных систем литий-ионных накопителей энергии, рассчитанных на 4 часа работы, общей мощностью 83,5 МВт. Объекты будут построены компаниями AESEnergy Storage и Renewable Energy Systems Americas Inc. (RES).[309]
В Европе продолжаются попытки по повышению эффективности аккумулирования энергии в виде сжатого воздуха, в том числе по освоению адиабатической технологии. В рамках проекта RICAS 2020 европейские ученые и инженеры при поддержке ЕС проводят в Норвегии испытания нового типа хранилища энергии в пещерах со сжатым воздухом, эффективность которых должна почти вдвое превзойти современные аналоги, которые теряют большую часть потенциальной энергии, потому что не обладают системой хранения тепла, вырабатываемого на этапе сжатия воздуха. Участники проекта RICAS 2020 надеются сократить эти потери, добавив в схему еще один элемент. Двигаясь вниз, в подземное хранилище, сжатый воздух, нагретый в процессе закачивания, проходит через отдельные пещеры, заполненные гравием, и отдает свое тепло камням. Затем, охладившись, он хранится в главной пещере. На обратном пути он нагревается от тепла камней и расширяется, а потом проходит через турбину, вырабатывающую электричество. Эффективность такой системы составит 70-80%, в отличие от 45-55% существующих хранилищ сжатого воздуха. Единственное условие, все же, должно выполняться - большие полости в толще земли уже должны существовать, поскольку выкапывать новые безопасные пещеры слишком дорого. [310]
Исследования RICAS 2020 планируют закончить к маю 2018 года. RICAS 2020 может стать первой успешной установкой продвинутой адиабатической системы хранения энергии.
Перспективным направлением развития крупных накопителей энергии могут быть подводные накопители энергии. В настоящее время существует два проекта, направленных на скорейшую коммерциализацию промышленных подводных аккумуляторов: разработка Института ветроэнергетики и энергетической системной техники (Fraunhofer IWES) и разработка канадской компании Hydrostor. [311]
Разработка Института Fraunhofer осуществлена на основе открытия ученых Хорста Шмидта-Бёкинга (Horst Schmidt-Böcking) из Гёте-Университета и Герхарда Лютера (Gerhard Luther) из Университета Саарбрюккена. Проект StEnSea (Stored Energy in the Sea) осуществляется при поддержке Федерального министерства экономики и энергии (BMWi) Германии с 2013 года. [312] В проекте участвует строительный концерн HochTief, имеющий богатый опыт бетонных работ в самых разных условиях. Накопитель представляет собой бетонный шар диаметром 30 метров, устанавливаемый на морском дне. В полом корпусе сверху находится отверстие со встроенным турбонасосом (как у обычной наземной ГАЭС). При открытии клапана вода устремляется внутрь, приводя в действие турбину. «Накопление» энергии осуществляется путем откачивания из шара воды с помощью электрического насоса. Емкость накопителя линейно увеличивается с ростом глубины, на которой он размещается. По опубликованным данным проект становится экономически целесообразным при глубинах от 600-800 метров. На глубине 700 м шар диаметром 30 м обеспечивает емкость накопителя в 20 МВт*ч. [313] Первые удачные результаты были объявлены в феврале 2017, окончательные итоги будут объявлены летом 2017 года.
Внедрение энергосистем, основанных на стратегии вовлечения накопителей энергии, позволит создать экономичную, гибкую и отказоустойчивую низкоуглеродную энергосистему. [314]
Системный оператор Франции RTE в марте 2017 года представил исследовательский проект, получивший наименование RINGO, целью которого является интегрирование в энергосистему накопителей энергии таким образом, чтобы в отношении перетоков электроэнергии они действовали, как дополнительные ЛЭП, т.н. «виртуальные ЛЭП». Концепция «виртуальных ЛЭП» основывается на использовании накопителей энергии для снижения перегрузок в сети. Вместо строительства дополнительных ЛЭП в целях ликвидации перегрузок, вызванных ограничениями пропускной способности, в критических точках сети, связывающих электростанции с центрами потребления, будут размещены накопители электроэнергии. Проектом RINGO предусмотрена установка к 2020 году в пяти городах Франции емкостных накопителей мощностью 100 МВт каждый, вероятнее всего, на базе литий-ионных батарей. При решении указанных задач кроме проблем технического характера, RTE приходится учитывать законодательные требования. В настоящее время системный оператор не имеет права совершать отбор электроэнергии из электрической сети в целях ее накопления с последующей выдачей в сеть, т.к. эти действия могут рассматриваться как дестабилизирующие рынок в случаях отбора электроэнергии при низких ценах и выдаче ее в сеть при высоких ценах. Сейчас RTE может использовать накопители энергии на локальном уровне для управления перетоками электроэнергии, и только в случае баланса спроса и предложения как в момент отбора, так и во время выдачи электроэнергии в сеть. В настоящее время RTE ведет переговоры с национальным регулятором – Комиссией по регулированию энергетики (Commission der R égulation de l’Energie, CRE) по данному вопросу. Общая стоимость проекта оценивается в 100 млн. евро. [315]
Основной рост объема накопителей энергии прогнозируется в части интеграции ВИЭ с применением литий-ионных батарей. Ожидается, что ежегодный доход от аккумуляторов возрастет до 18 млрд. долл. США в 2023 году.[316] Одним и самых крупных запланированных проектов является парк батарей мощностью 4 ГВт в Квинсленде, Австралия, совмещенный с СЭС на 350 МВт. [317]Ссылки на источники:
Источник: Новые энергетические технологии (pdf)
Цитата: ДядяВася от 30.08.2017 20:06:37Вы, наверное не поняли мой вопрос. Я не про тайну вообще, в сфероконическом смысле.
А про: "И как с тех пор, субсидии увеличились? Уменьшились? Стали нулевыми?"
ЦитатаМинэнерго России подготовило концепцию рынка систем хранения электроэнергии в Российской Федерации
Москва, 21 августа. – Министерство энергетики Российской Федерации опубликовало «Концепцию развития рынка систем хранения электроэнергии в Российской Федерации».
Цель документа – определить приоритеты и ключевые меры для создания в России новой высокотехнологичной отрасли систем хранения электроэнергии.
В результате аналитической работы и оценки экспертов для России определены следующие наиболее перспективные направления (сценарии) развития рынка систем хранения электроэнергии:
«Интернет энергии» - использование систем хранения электроэнергии в составе распределительной энергетики;
«Новая генеральная схема» - использование систем хранения электроэнергии в составе крупной централизованной энергетики;
«Водородная энергетика» - использование систем хранения электроэнергии в водородном цикле для энергетики с высокими требованиями по автономности, мобильности, экологичности.
В Концепции рекомендуется для формирования национального промышленного потенциала в среднесрочной перспективе осуществлять:
Развитие инженерных и инжиниринговых компетенций для создания конечных устройств накопления электроэнергии и реализации комплексных решений с использованием накопителей (для все сценариев);
Трансфер наилучших доступных технологий и комплексирование их с конкурентоспособными российскими компонентами (сценарии «Интернет энергии», «Экспорт водорода»);
Развитие собственного промышленного потенциала (сценарий «Новая Генеральная схема»).
Также в Концепции рекомендуется осуществлять исследования и разработки по следующим крупным направлениям:
Разработка систем хранения электроэнергии малой и средней мощности с большим сроком службы (ресурсом) и низкой стоимостью владения, разработка критических компонент систем хранения (в т.ч. аккумуляторных ячеек, силовых преобразовательных устройств, систем управления);
Разработка систем хранения электроэнергии большой мощности с низкими капитальными затратами;
Разработка комплекса технологий дешевого и безопасного получения, транспортировки и использования водорода;
Поисковые исследования для целей создания систем хранения электроэнергии следующего поколения.
Согласно документу, объем мирового рынка систем хранения электроэнергии с 2025 г около $80 млрд. В оптимистическом сценарии размер российского рынка систем хранения электроэнергии может составить около $8 млрд. в год, общий экономический эффект (за вычетом инвестиций) с учетом экспорта систем хранения электроэнергии и экспорта водородного топлива составит около $10 млрд. в год.
Для развития рынка систем хранения электроэнергии в России предлагается осуществить ряд пилотных проектов, поддержать реализацию обеспечивающих НИОКР, снять регуляторные барьеры, разработать мероприятия по стимулированию спроса на системы хранения электроэнергии и развитию рынка, осуществить меры по развития научно-технологической инфраструктуры.
Минэнерго
Цитата: adolfus от 14.09.2017 11:08:10По настоятельной просьбе местного робота отключил ublock и сразу получил в подвале кучу лохоискательной рекламы. В том числе и
"Электричество на даче. Генератор инновационной обмотки «Славянка» дают значительный прирост КПД". Подробности тут
А вот и фото мегадевайса
В частности, отмечается, что "Бестопливный электрогенератор (БТГ)вырабатывает электроэнергию, не потребляя какого-либо топлива.
Для выработки электроэнергии также нет необходимости в внешней энергии ветра, солнца, воды и т.п.
Описание: Время работы не ограничено(топливо не требуется)
В комплекте:
- Электродвигатель -2000 Ватт
- Генератор на неодимовых магнитах- 13000 Ватт
- Преобразователь 12v в 220v
- Мощность Максимальная 11 кВт
- Мощность Номинальная 10 кВт
- Увеличитель мощности
- Вес 103кг
- Аккумулятор 190Ам/ч 1-шт(для запуска генератора)
- Напряжение выходное - 220v
- Размер Дл х Шир х Выс 850 х 480 х530 мм
- Уровень шума (в 7м) 35 Дб
- Электрозапуск
"
Старый классический вечный двигатель.
Цитата: Фёдор144 от 14.09.2017 13:02:22ну вот, видите, а вы говорили не работает да не работает. я по фотке вижу, шо работает. главное электрозапуск на 15 киловатт запитать и каждые 20 милисекунд перезапускать. и отопление зимой будет на шару.
если в спецификации один нолик в мощности генератора убрать, то система будет работать.
Цитата: slavae от 14.09.2017 14:26:34Потому что генератор на неодимовых магнитах! Что ж тут непонятного )
Цитата: slavae от 14.09.2017 12:45:22Было уже как-то. Причём ещё была ссылка на форум, где люди обмениваются знаниями )) и ищут, где можно купить такой генератор, но только чтоб без фуфла )
Цитата: adolfus от 14.09.2017 16:21:16Вечный двигатель без фуфла? Это как?
Цитата: stranger1234 от 19.09.2017 11:29:02Специально для возобновляемых оптимистов
http://www.lowtechma…-powe.html
Цитата: Труффальдино от 19.09.2017 15:56:02Что-то мешает использовать все стратегии вместе?