Поиск по этому блогу

Показаны сообщения с ярлыком энергетика. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком энергетика. Показать все сообщения

четверг, 27 октября 2011 г.

Вот они, долгожданные электромобили.

Дождались. Я бы даже сказал пафоснее - СВЕРШИЛОСЬ! Можете смотреть на это с любой степенью скептицизма, но я считаю это первой трещинкой в плотине. Посудите сами.
Представлены первые российские электробусы
Предсерийные образцы городских электрических автобусов вместе с другими моделями перспективного транспорта выставлены в столице. В 2012 году московские власти намерены приобрести около 100 электробусов (производитель ещё не выбран, это может быть и «Тролза», и «НефАЗ», и ещё кто-то – тему электробусов подхватил ряд компаний). На эту цель будет потрачено 700-800 миллионов рублей. Уже в следующем году серийные машины нового типа выйдут на улицы Москвы. Скорее всего речь идёт об автобусах, построенных «вокруг» передовых литиево-ионных аккумуляторов новосибирской компании "Лиотех". Прежде всего это большие городские электробусы, перекроенные из автобуса марки "НефАЗ" и троллейбуса «Тролза». Без подзарядки 12-метровый «Тролза 52501 Электробус» способен пройти 250 километров. Этого должно хватать на одну смену. А сама зарядка аккумулятора занимает у этой машины 3 часа. Вычисляя стоимость одной единицы «транспорта будущего» (примерно вдвое дороже обычного автобуса), нужно учесть, насколько новый транспорт выгоднее в эксплуатации. «Лиотех» сообщает, что затраты на зарядку большого электробуса составят 150-200 тысяч рублей в год, а топливо для его собрата, оснащённого ДВС, обойдется в 750-800 тыс. руб. Ключевые узлы смонтированы с использованием модульных соединений, что кроме безопасности и технологичности позволяет моментально диагностировать систему на предмет неисправностей и устранять их в кратчайшие сроки избегая простоя транспортного средства. Компания из Энгельса рассказывает, что при превращении троллейбуса в электробус (то есть машину, двигающуюся исключительно на аккумуляторах) был применён асинхронный тяговый привод с микропроцессорной системой управления, благодаря чему удалось снизить потребление электрической энергии на 35-40% по сравнению с обычными троллейбусами.
Да ведь это превосходнейшие характеристики для городского транспорта! Малошумные, недымящие, низкопольные(!), модульные. Да они само совершенство. И самое главное - их уже выпускают. Причём не в далёкой и загадочной заграницей, а у нас в захолустье (врочем Новосибирск). И на отечественных же аккумуляторах. И там же, не менее интересные варианты
- электробус малого класса на базе фургона Ford Transit - электромобиль для городских коммунальных служб (на шасси «КамАЗа») - электротрактор (на базе «Беларуси 920») - малый городской коммерческий электромобиль. Компания "АВТОВАЗ" привезла из Тольятти в Москву «литиево-ионную легковушку» – универсал EL LADA («электролада»). «Лиотех» подчёркивает, что инженерам удалось разместить тяговые аккумуляторы, не потревожив пространство салона и багажника.
Запас хода на одной зарядке у «эллады» составляет 150 километров в городском цикле. От обычной бытовой розетки (220 В, 16 А) прототип заряжается восемь часов (то есть за ночь), на что должно уходить электричества на сумму порядка 90 рублей (22.9 грн. = $2.85).
Да за такую цену заправки, Ладе можно простить любые другие её недостатки. Они сразу преуменьшаются и начинают выглядеть просто милыми причудами :) И остальные молодцы. Пока за рубежом развлекаются сверхдорогими концептами и суперкарами, наши смотрят в корень и выпускают то чего действительно не хватает: автобусы, пикапы, тракторы. Т.е. не, простите, жоповозки, а настоящих трудяг. Автомобили для города, села и бизнеса, а не седаны, спорткары и лимузины. Достойно! Разве что ещё вездехода не хватает. Закончу на оптимистичной ноте. Встречайте уже в следующем году, на улицах ваших городов!
В 2011 и 2012 годах электробусы и лёгкие грузовики на электротяге должны пройти сертификацию. А в конце 2012 года предполагается вывод электробусов на линии в крупных городах России.

воскресенье, 11 сентября 2011 г.

Солнечная энергетика в XXI веке

Дизайнеры из Массачусетса оформили солнечные панели в виде цветов SunFlower, чтобы органично вписать их в городской интерьер (aenergy.ru) 
Прошедший двадцатый век, открыл нам возможность прямого преобразования света в энергию. Но при этом там же возник стереотип солнечной энергетики, как громоздкого, дорогостоящего и малоэффективного средства. Что же поменяется в нынешнем, долгожданном XXI веке?

среда, 17 августа 2011 г.

Эльфийская энергетика

Ещё несколько примеров того, как человечество могло бы обходиться силами природы для удовлетворения своих энергетических потребностей. Первым делом рассмотрим версию о биогенезе нефти.
Нефть – живая и мертвая: Откуда взялось черное золото
Она гласит, что нефть и природный газ образовались из остатков растительных и животных организмов в ходе многоступенчатого, длящегося миллионы лет процесса. Согласно этой теории, одним из основоположников которой был Михайло Ломоносов, запасы нефти невосполняемы и все ее месторождения когда-нибудь иссякнут.
Невосполняемы, разумеется, с учетом быстротечности человеческих цивилизаций: первый алфавит и ядерную энергию разделяет не более четырех тысяч лет, тогда как для образования новой нефти из нынешних органических остатков потребуются миллионы. А значит, нашим не слишком далеким потомкам придется обходиться сперва без нефти, а затем и без газа…
И хотя это всего лишь теория, но она позволяет рассчитывать на то, что люди могут открыть тот способ которым природа однажды создала нефть. Тогда свалив все углеродосодержащие отходы в старые шахты, залив водой и поселив штаммы голодных бактерий, можно будет через несколько лет откупоривать шахту и качать оттуда нефть. Причём если воссоздание природной нефти довольно может растянуться на сотни лет, то получить годный к употреблению биодизель можно довольно быстро.
Нефтяные микробы: Бесконечная энергия бактерий
Американские исследователи работают над технологией получения почти неисчерпаемого источника горючих углеводородов – «бактериальной нефти». Поддержанные 2,2-миллионным грантом государственного Департамента энергетики, ученые из группы профессора Ларри Уокетта (Larry Wackett), заняты подбором сложной смеси бактериальных культур и условий для их роста – технологии, которая позволит получать нефтепродукты, как продукт жизнедеятельности микроорганизмов.
К примеру, использование бактерий рода Synechococcus позволяет зафиксировать углекислый газ из атмосферы, и в ходе стимулированного светом фотосинтеза получать из него сахара. Сахара, в свою очередь, поглощаются следующим звеном в цепи, генетически модифицированной линией бактерий рода Shewanella, которые превращают их в жирные кислоты, а затем – в кетоны. Эти кетоны, после того, как выделить их из бактериальной биомассы, подвергаются несложному химическому превращению на катализаторе и превращаются в дизельное топливо.
И это уже существующие в природе бактерии на такое способны. Если же их подтолкнуть в нужном направлении, можно получить намного более продуктивный процесс.
Бактерии заставили вырабатывать в 10 раз больше биотоплива
Генетически модифицированные организмы могут сделать производство биобутанола таким же эффективным, как и гораздо более популярного биоэтанола.
В бутиловом спирте содержится больший запас энергии на единицу объёма по сравнению с этиловым: по этому показателю он близок к бензину. Кроме того, бутанол можно транспортировать по нефтепроводам. Исследователи из Университета Райса (США) генетически модифицировали кишечную палочку, и она стала вырабатывать в 10 раз больше бутилового спирта. Манипуляции с генами микроорганизмов позволили обратить вспять процесс бета-окисления — разрушения жирных кислот, которым сопровождается производство «бактериального» топлива. Поскольку жирные кислоты являются углеводородными соединениями, их создание вместо уничтожения даст основу для дополнительных объёмов топлива.
Подобным способом можно усовершенствовать цианобактерии и дрожжи. Последние, к примеру, более толерантны к спиртам, хотя растут медленнее кишечной палочки. Руководитель проекта Рамон Гонсалес отметил, что новая технология вызвала интерес у частного бизнеса и может быть применена на практике в ближайшие три года. Ожидается также постепенный переход с полезных кормовых растений на целлюлозу в качестве сырья для биотоплива.
Или как вам такой вариант - поселить в технике микроорганизмы, которые будут питать его своей энергией
Энергия микроорганизмов позволяет подводному аппарату автономно плавать в океанских глубинах.
Новый вид водородных топливных элементов, использующих энергию микроорганизмов, был использован исследователями для придания экспериментальному подводному аппарату переменной плавучести. Этот подводный аппарат представляет собой автономный датчик с электронной начинкой, который может в установленные моменты времени погрузиться на определенную глубину, опуститься на дно океана или всплыть на поверхность. Для управления плавучестью этого устройства используется водород, который является продуктом жизнедеятельности микроорганизмов определенного типа.
Цилиндрический датчик состоит из двух отсеков, верхнего, в котором находится вся электроника и управляющие клапаны, и нижнего, в котором находится растущая колония микроорганизмов. Микроорганизмы вырабатывают достаточное количество водорода, которого хватает, что бы обеспечить топливом водородные топливные элементы, приводящие в действие всю электронную начинку датчика, так же вырабатываемого водорода достаточно для того, что бы вытеснить воду из объема нижнего отсека, придав устройству положительную плавучесть.

среда, 25 мая 2011 г.

Ветротурбиностроение


Всем, кому любопытна тема ветроэнергетики, и особенно разработки и строительства ветротурбин, рекомендую блог al-kolesnikov.livejournal.com. Ребята рассказывают о своём опыте постройки и запуска ветряков в России.

среда, 18 мая 2011 г.

Ветроэнергетика для Украины


Продолжаю популярную в моём журнале тему ветроэнергетики. Сразу заявлю, что повсеместное применение ветрогенераторов вовсе не придурь экофанатика, а весьма перспективное и нужное дело для Украины. Об этом нам говорит весь опыт мирового сообщества («Образец для подражания?»).
Экономика Украины больше всего страдает от энергетических перерасходов и инвестиционной непривлекательности
Наибольшие проблемы в Украине, по информации Фонда, с энергетикой. По словам директора представительства фонда, Украина потребляет и платит за нее гораздо больше, чем развитые страны мира.
Полностью отказаться от топливной энергетики получится ещё не скоро, но надо же хотя бы пытаться. Впрочем подвижки есть. В Крыму, например, в этом году собираются строить аж четыре ветроэлектростанции.
В Крыму в 2011 г. начнут строительство четырех ветроэлектростанций
В Крыму в 2011 г. планируют начать строительство четырех ветроэлектростанций. Об этом сообщил председатель Республиканского комитета АРК по топливу, энергетике и инновационной политике Игорь Зосимов на пресс-конференции в Симферополе.
По его информации, в текущем году планируются начать строительство первой очереди ветроэлектростанций: Западно-Крымской ВЭС в Черноморском районе, Казантипской ВЭС в районе Ленинском районе, Тургеневской ВЭС в Белогорском районе и Бахчисарайской ВЭС.
Господин Зосимов добавил, что реализация проектов в сфере ветровой и солнечной энергии осуществляется за счет частных инвестиций
Боюсь только, что бы в Крыму не вышло как с Южно-Украинской ВЭС
Но промышленные ВЭС это только часть решения проблемы энергетической независимости. Ещё одним большим делом должна быть частичная автономность самих потребителей. Каждый потребитель, может частично компенсировать свои затраты на энергию за счёт ветрогенераторов небольшого масштаба. Вроде этого
Испытан прототип «всестороннего» ветрогенератора
Устройство может аккумулировать воздушные потоки с любого направления.
Система IMPLUX, разрабатываемая в течение нескольких лет сингапуро-австралийской компанией KATRU, оснащена вертикально-осевым пропеллером. «Улавливать» ветер ему помогает защитный корпус, который имеет узкие отверстия по периметру между расположенными под углом пластинами (как в некоторых воздухозаборниках или системах вентиляции).
IMPLUX не нуждается в балансировке лопастного механизма и безопасен для пролетающих птиц. Он может легко интегрироваться в электросеть многоэтажного здания или бизнес-центра (для частных домовладений 4-метровая конструкция великовата).
Мощность установки-прототипа невелика: 2 кВт. В дальнейшем планируется довести этот показатель до 4–10 кВт.
Или даже чего-то поменьше. К примеру, можно оснастить ветрогенераторами в вертикальной осью мачты сотовой связи, или даже столбы уличного освещения. Небольшие и ветробарабаны будут вырабатывать не слишком много электричества, но его вполне должно хватать на вспомогательные функции - освещение, работа маячков, погодных станций, аварийной сигнализации.

Ещё интересно, что в Украине есть все возможности для самостоятельного производства такого оборудования. Даже электронику (несложную) можно делать у нас. А в качестве накопителей энергии применять не аккумуляторы, а (супер-)конденсаторы, которые производяться опять же у нас. Это позволит создать заказ для отечественных производителей и в свою очередь опять же принесёт выгоду стране.

четверг, 5 мая 2011 г.

Украинский газогенератор, превращающий мусор в жидкое топливо

Любопытно, что я уже неоднократно встречал новости вроде этой
В Украине создан газогенератор, превращающий мусор в жидкое топливо
Изобретатель Анатолий Синозацкий продемонстрировал журналистам собственное творение – установку переработки резины и покрышек. По его словам, ежегодно в Украине на свалку выбрасывают более двухсот тонн ненужных колес. Это мусор его прибор перерабатывает в полезные вещества.
Может выйти, как утверждает Синозацкий, до 400 литров жидкого топлива и около двух тысяч кубометров генераторного газа с теплотворным свойством 1000-1200 килокалорий на кубометр или на килограмм.
Газогенератор украинцем создан и запатентован еще в 2008-м году. В настоящее время он разобран. Изобретатель усовершенствовал свою идею и сделал еще одну установку. Она должна перерабатывать все твердые отходы прямо на свалках.
Ещё одну похожую установку, помниться собрал и кто-то из Николаевских изобретателей.
Примечательно, что практически все они жалуются на одно и то-же
«Чтобы создать такую установку, сначала нужно создать экспериментальную, отработать ее на промышленной площадке. тогда можно рекламировать а государство не помогает», – пожаловался Синозацкий.
Вот это меня раздражает. Да сколько же можно полагаться "на государство". С какой стати оно (а значит и я, и вы) должно помогать изобретателям? Пора уже забыть эти советские замашки и ориентироваться на бизнес. Утилизация отходов, это огромный рынок с пока-что небольшой конкуренцией. А если утилизацию можно превратить ещё и в производство топлива - так это же вообще золотое дно. Ау - частные инвесторы!

Правда у меня есть несколько сомнений, насчёт того, что подобная установка должна производить не только горючий газ, но выбрасывать в атмосферу довольно токсичный выхлоп. Биореакторы представляются мне более чистыми.

среда, 4 мая 2011 г.

Образцовые биотехнологии.

По тегу эльфийская цивилизация вы можете увидеть, как часто я предсказывал применение микроорганизмов в микро- и нанотехнологиях. И вот стали появляться действующие образцы
Вирусы помогают увеличить эффективность работы солнечных элементов
В лаборатории Массачусетского технологического института (США) была опробована новая методика использования вируса при конструировании солнечных элементов.
Целью исследования было получение нанокомпозита на основе однослойных углеродных нанотрубок и кристаллов диоксида титана. Нанокомпозит, демонстрирующий высокую подвижность носителей заряда, позволяет увеличить эффективность собирания фотовозбуждённых электронов в солнечном элементе, сенсибилизированном красителем. За счёт этого возрастает и общая эффективность преобразования энергии.
В ходе опытов созданная методами генной инженерии версия вируса M13, поражающего бактериальные клетки, с помощью пептидов захватывала и надёжно удерживала 5–10 нанотрубок, разделяя их и не позволяя «слипаться». Кроме того, бактериофаг покрывал каждую нанотрубку слоем TiO2. Эти задачи последовательно решал один и тот же вирус, который «переключался» с одной функции на другую после изменения кислотности среды.
Просто потрясающе, как элегантно у них получилось приспособить безвредный бактериофаг, к такому скурпулёзному делу, с которым технически было бы справиться очень сложно.
А ещё одна прелесть биотехнологий, которая роднит их с разработкой программ. Это крупные затраты на разработку, а потом копеечная стоимость копирования.

понедельник, 28 марта 2011 г.

Энергия из воды

Кудесники из Массачусетского технологического в очередной раз готовы перевернуть мир. В этот раз они разработали аналог процесса фотосинтеза. Только придуманный ими способ в отличии от природного, всего лишь разделяет воду на водород и кислород под действием солнечного света. Но нам-то этого и надо!
«Искусственный лист» поможет в решении энергетического кризиса
Учёные из Массачусетского технологического института создали дешёвый и долговременный аналог растительного листа. С помощью света устройство эффективно разлагает воду на кислород и водород, которые потом используются для получения электроэнергии.
Процесс представляет собой имитацию фотосинтеза: искусственный силиконовый «лист», покрытый специальным раствором кобальта и фосфатов, помещается в воду и при участии солнечного света отделяет от неё водород. Последний как раз и служит источником энергии. Эффективность подобной конвертации солнечной энергии превышает аналогичный показатель у фотоэлектрических батарей.
Правда, учёным предстоит преодолеть ряд трудностей, включая удаление отработанных газов и создание установки, которая по размерам будет не больше холодильника. В 2012 году планируется сконструировать прототип, обеспечивающий ежедневные энергетические потребности небольшого частного дома за счёт «полутора бутылок воды любого качества». Г-н Носера надеется, что 3 млрд людей, нуждающихся в энергии, смогут удовлетворить свои потребности, если воспользуются его разработкой.
Преимущества устройства, по словам авторов, заключаются в его дешевизне и длительном времени работы. В качестве катализаторов химической реакции в нём используются соединения на основе кобальта и никеля
Как-то всё слишком заманчиво выглядит. Вместо традиционных для всяких учёных поделок редкоземельных элементов и любимой учёными платины, используются относительно дешёвые кобальт и никель. А уж использование в установке воды любого качества (в том числе загрязнённой) делает это изобретение по настоящему революционным. Настолько потрясающие у него перспективы, что это даже настораживает.

пятница, 18 марта 2011 г.

Микробные фабрики топлива

В последнее время, как из рога изобилия посыпались различные открытия и разработки альтернативного топлива. Лично мне, наиболее интересным кажется направление использования микроорганизмов в производстве топлива.
И новости на этом фронте очень любопытные. Помимо уже освещённых в заметках о могуществе бактерий методов, появились и альтернативные разработки.
Биохимики получили от бактерий рекордный выход топлива
Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе добились от генетически изменённой кишечной палочки необычайно интенсивного синтеза бутилового спирта.
Изменив метаболизм E. coli, исследователи заставили микробов генерировать по 15-30 граммов н-бутанола на литр бактериальной культуры, против типичных 1-4 граммов, достигаемых в имеющемся биотехнологическом производстве данного спирта.
Неплохо так. Как раз хорошо подходит к новым тенденциям в американской топливной отрасли.
США переходят с бензина на изобутанол
Главным преимуществом изобутанола в качестве альтернативного топлива является то, что он может использоваться как самостоятельно, так и в смеси с бензином в любых пропорциях. Кроме того, для него не требуется дополнительной инфраструктуры и ёмкостей для хранения и транспортировки.
Команде исследователей под руководством Джеймса Ляо впервые удалось синтезировать применяемый в качестве биотоплива изобутанол напрямую из целлюлозы, без её ферментации и иных промежуточных стадий.
Для этого использовались искусственно выведенные микроорганизмы из рода клостридий Clostridium celluloyticum. К помощи генной инженерии пришлось прибегнуть, поскольку существующие в природе виды не обладают полным набором характеристик, необходимых для указанного процесса. «Пищей» для микробов послужит растительная биомасса — к примеру, солома сельскохозяйственных растений или отходы деревоперерабатывающей промышленности.
Интересненько так. Пока США возглавляет всемирную охоту на нефть ведьм террористов и создаёт напряжённость и нестабильность по всему нефтедобывающему ближнему востоку. У себя дома они всячески готовятся к переходу на безнефтяной транспорт. Всякие электрокары, и пуще них гибриды больше всего распространены именно в США. А если им удастся развернуть биологическое производство топлива из отходов, то снятся с нефтяной иглы можно будет практически мгновенно. Год или два. Ведь обычные бензиновые машины смогут преспокойно ездить на (изо)бутаноле.
Предусмотрительно.

Кстати, и британцы тоже активно ищут альтернативы.
Ученые разработали новый синтетический "бензин", экологически чистый и по цене 40 центов за литр.
Ученые великобританской компании Cella Energy разработали совершенно новый тип синтетического топлива, массовое производство которого может привести к появлению на заправочных станциях бензина по цене 1.5 доллара за галлон или менее 40 центов за литр. Кроме того, что стоимость такого топлива совершенно не зависит от колебаний стоимости нефти на международном рынке, новый вид топлива совершенно не содержит углерода и его сгорание не приводит к выбросу вредных веществ в окружающую среду.
Согласно исследователям новый вид синтетического топлива может использоваться без ограничений во всех автомобилях и не требует никакой переделки последних и установки дополнительного оборудования.
С помощью технологии электрораспыления материал, представляющий собой сложное гидридное соединение, содержащее водород, распыляется до наноразмерных капель. С помощью запатентованной технологии эти капельки обволакиваются оболочкой, превращаясь микрокапсулы. Использование микрокапсул делает новое топливо более безопасным при транспортировке и хранении, чем высокооктановый бензин.
Молодцы. Правда эта технология несколько загадочная. Не всё в ней так просто. Обычно если подробности держат в тайне, значит что-то ещё не доделано. Да и сам подход - чисто промышленный. Мне больше по душе способы биопромышленные. Вроде такого
Организм коровы как фабрика по производству биотоплива
Когда дело доходит до переработки растительного материала в энергию, лучшего механизма, чем организм коровы, не найти. Её пищеварительная система ежедневно справляется более чем с 70 кг корма.
Исследователи из Университета штата Иллинойс (США) под руководством Родерика Мэки, Университета штата Вашингтон (США) во главе с Маттиасом Хессом и их коллеги обнаружили несколько десятков ранее неизвестных микробных ферментов, действующих в бычьем рубце — пищеварительном отделе, где происходит первичная обработка сырья у жвачных животных.
Специалисты не слишком довольны брожением простых сахаров в пищевых культурах (кукуруза, свёкла, сахарный тростник), которые весьма дороги с точки зрения экологии и к тому же нужны нам для пропитания. Сырьём для «второго поколения» биотоплива должны стать листья и стебли трав и древесных растений. Но разрушение растительных клеток с получением из их стенок растворимых сахаров, способных к брожению, — задача не из лёгких. Коровы, впрочем, успешно справляются с ней вот уже несколько миллионов лет.
В результате исследований были получены 90 белков, представлявших интерес. 57% из них продемонстрировали ферментативную активность в отношении целлюлозных материалов.
Конечно никто не станет использовать организм живой коровы для производства топлива. Мы же не Бене Тлейлаксу какие-то. Просто посмотрим что там за ферменты у неё в желудке. А потом найдём способ их синтезировать или вырастить с помощью бактерий, и вот готова фабрика производящая топливо из органических отходов.

Чем меня радуют все эти заморские разработки? А тем что Украина, как страна с большим сельскохозяйственным потенциалом, в таком случае сможет полностью обеспечить себя топливом. И газом.

суббота, 12 марта 2011 г.

Украина всё же перейдёт на свой газ.

Интересные новости приходят. Перекликаются отчасти с моими мыслями высказанными в заметке Энергетическая независимость Украины, или как спрыгнуть с газпромовской иглы.. Теперь за разработку Украинских месторождений возьмётся НАК «Нафтогаз Украина»
«Нафтогаз» рассчитывает на дно Черного моря
Запасы углеводородов на шельфе Черного моря могут на много лет покрыть потребности Украины. Об этом на брифинге в Харькове сказал глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Евгений Бакулин.
Говоря о добыче газа на суше, Бакулин отметил, что НАК «Нафтогаз Украина» будет внедрять новые технологии добычи газа на истощенных месторождениях, а также планирует разведывать новые месторождения, в том числе и нетрадиционные.
«Планируется разведка новых месторождений, как традиционного использования газа, так и нетрадиционных методов: сланцевых газов, шахтного метана», - сказал Евгений Бакулин
Примечательно, что наконец-то обратили внимание ещё и на альтернативные месторождения вроде шахтного метана (рудничный газ).
Странно, что до сих пор упорно игнорируется черноморский сероводород. Это хоть и не привычный природный газ, но в топках горит ничуть не хуже. К тому-же в результате сгорания остаётся сера, которая является ценным сырьём для химической промышленности. А добыча серводорода в Чёрном море очень дешёва, и к тому же, улучшила бы экологическую обстановку понизив сероводородный горизонт.

среда, 9 марта 2011 г.

Энергетическая независимость Украины, или как спрыгнуть с газпромовской иглы.

Понятно, что определённому кругу лиц очень выгодно держать Украину на газпромовской игле. Они так обогащаются. Причём лица эти не только в России и Газпроме, это ещё и наши родные украинские мудаки негодяи. Но что делать населению? Промышленным и сельскохозяйственным предприятиям которые вынужденны платить непомерно высокую цену за энергоносители.
На мой взгляд Украина способна полностью обеспечить себя энергоносителями и вложения в это потребуются вовсе не такие невероятные как может показаться. При этом я даже не стану рассматривать разработку разведанных месторождений природного газа - пусть остаются прозапас. Надо и потомкам что-то оставить.
Мой взор обращается к альтернативным источникам энергии.
1. Биогаз.
Технология проверенная годами. Оборудование простое. Попутно утилизирует отходы.
Большой плюс этой технологии в том, что для этого не нужно разворачивать всю инертную государственную машину. Биогазовые реакторы доступны частным лицам без всяких ограничений.
Самое лучшее место для строительство биогазовых установок - животноводческие фермы, очистные сооружения, свалки отходов. Объём производимого газа будет достаточен для полного, с избытком, покрытия собственных нужд фермы и фабрики по переработке отходов, плюс останется ещё на заправку транспорта.
Есть и ещё она эксклюзивная идейка. Можно использовать в качестве метантенков старые выработанные угольные шахты. Метан в них и так выделяется (рудничный газ). На глубине тепло и мало кислорода. Просто идеальные условия для цианобактерий. Можно использовать уже имеющееся в шахтах оборудование (транспортёры) для загрузки в них органических отходов и прочей биомассы, и пускай себе там варятся. Наружу по трубам вентиляции будет поступать уже газ. А остатки производства газа даже необязательно извлекать наружу. Пускай полежат пару тысяч лет - глядишь опять окаменеют и станут новым месторождением нефти или угля.

2. Сероводород.
Чёрное море глубже 150 метров содержит огромное количество сероводорода. Этот газ ядовит в результате чего почти ничего живого в Чёрном море на глубине нет. Зато этот газ горит!
Как поставить сероводород Чёрного моря на службу людям?
Достаточно опустить с морской платформы жёсткостенную трубу на достаточно большую глубину (ок.180 м) и откачать верхний слой воды.
Что будет дальше? Тут уместна аналогия с откупоренной бутылкой шампанского. Пока она закрыта, смесь газа и жидкости пребывает в спокойном состоянии. Открыли – изменилось давление, и пузырьки газа начали, высвобождаясь, подниматься вверх и увлекать за собой жидкость. Шампанское выплёскивается из горлышка бутылки.
Вот так и сероводород, растворённый в воде, при изменении давления (верхний слой воды из трубы откачали!) будет поднимать газоводяную смесь вверх. В результате получается постоянно действующий газоводяной фонтан. Группа украинских учёных в 2005 году провела наземный эксперимент, который и подтвердил работу такого фонтана, пока не кончится сероводород в Чёрном море. Людям останется улавливать «газировку» и производить с ней манипуляции по извлечению серы и, главное, водорода.
Его можно использовать в качестве топлива в электрогенераторах как прибрежного так и водного базирования. Плавучие электростанции это простые баржи с газовыми турбинами от которых будут тянутся толстые кабеля на землю. Или в качестве альтернативы - вырабатываемое электричество можно тратить на производство водорода из морской воды, упаковку в ёмкости и отправку на берег.
Можно такие же электростанции построить на берегу. Тогда труба будет гораздо длиннее, зато проще доставлять электроэнергию потребителю.
Сероводородным электричеством можно обеспечить всё побережье Крыма, заодно понизив содержание токсичного газа в воде и улучшив экологическую обстановку в море.
Этот способ уже посложнее биогаза и требует некоторых бюрократических процедур.

3. Биодизель.
Тут я тоже предлагаю отказаться от привычного взгляда на его производство, потому что считаю выращивание технических культур на посевных землях - расточительным.
Гораздо привлекательнее выглядит добыча биодизеля с помощью бактерий.
Рынок биотоплива в ожидании скорой революции?
Американская биотехнологическая компания Joule Unlimited уведомила общественность о том, что ей удалось изобрести генетически модифицированный организм, который выделяет этанол, потребляя солнечный свет, воду и углекислый газ.
В год плантация ГМ-цианобактерий в 0,4 га (1 акр) способна произвести 55 тыс. л — в четыре раза больше, чем самый эффективный биодизельный завод, использующий водоросли. Стоимость одного барреля составит всего $30.
Дэн Робертсон, главный по науке в Joule, утверждает, что дело в цианобактериях: они распространены повсеместно и проще водорослей, так что ими легче манипулировать.
Так или иначе, но компания намерена уже в этом году начать строительство первого предприятия по производству чудо-топлива, а на рынок продукт выйдет года через два.
Пригласите эту компанию в Украину. Или (есть у нас биологи?) сами разыщите нужный микроорганизм. Неужели это так невероятно трудно? Направление уже задано - Ищите на третьей планете среди цианобактерий (сине-зелёные водоросли).

4. Ветрогенераторы и солнечные батареи.
На эти источники я бы не стал возлагать основное энергетическое бремя. И дело тут в цене. И то и другое на нынешний момент дорого, а производство энергии нестабильно. Ветер у нас дует непостоянно, и пасмурных дней тоже полно. Несомненно, эти источники энергии тоже заслуживают внимания, но скорее как вспомогательные чем основные. Хотя...
Британцы взяли на тест подпитывающие сеть уличные фонари
Датские инженеры нашли, пожалуй, лучший способ сэкономить на освещении улиц. Они создали фонари на солнечных батареях, которые производят больше энергии, чем потребляют. Оригинальной разработкой заинтересовались в Туманном Альбионе.
Необычные «лампы» называются SunMast и выпускаются датской компанией Scotia.
Солнечными элементами покрывается вся поверхность столба. У его основания располагается инвертор, преобразующий постоянный ток в переменный, который «скармливается» общей энергосети.
Днём «Солнечные мачты» (доступные высоты: 8, 10 и 12 метров) исправно переправляют собираемую энергию в сеть, а ночью обращаются к ней за питанием.
Оборачивать фонари солнечными батареями дороговато. А что если совместить небольшую площадку (0,5 х 0,5 м) солнечных батарей с вертикальным ветрогенератором? Получится значительно дешевле, и, на мой взгляд рациональнее. Уже на освещение хватить должно.

В сумме всех этих источников должно хватить чтобы на 70-80%% удовлетворить энергетические потребности Украины. И воплощение всех этих планов вполне по силам частным лицам и компаниям без обращения за государственной помощью.

P.S. Йа оптимист. Йа!

среда, 19 января 2011 г.

Было бы желание

Как нехватает в наш век того энтузиазма, который был у наших предков в середине двадцатого века. Да, ценой невероятных усилий, но всё же были осуществленны грандиознейшие проекты вроде пресловутой Днепрогэс, Магнитка, БАМ.
Но нынче народ измельчал, во всём ищет сиюминутную выгоду. А о будущем подумать? Ведь каких результатов можно достичь! Например полностью перейти на альтернативную энергетику, отказавшись от сжигания ископаемого топлива.
При желании мы могли бы полностью перейти на альтернативные источники энергии уже к 2050 году
Марк Делуччи из Калифорнийского университета в Дэвисе и Марк Джейкобсон из Стэнфордского университета (США) пришли к выводу, что ветра, воды и солнечного света вполне достаточно. Попытавшись рассчитать, чего будет стоить обеспечение «зелёной» энергией всех предприятий, домов и офисов, а также автомобилей, самолётов и кораблей, учёные заключили, что мы вполне могли бы справиться уже к 2050 году.
К 2030 году нужно полностью отказаться от строительства электростанций на ископаемом топливе, а к 2050-му постепенно заменить выработавшие свой ресурс предприятия «зелёной» энергетикой. У человечества не должно возникнуть технических проблем на пути к этой цели.
И не надо расказывать что это невыгодно. Дайте заказы, и это создаст дополнительные рабочие места, уменьшит экономический спад. Представьте себе, как это оживит экономику.
Правда, для этого, такую цель надо поставить на глобальном уровне. Так что даже если глобальное потепление всего лишь страшилка, то я приветствую её, ибо ведёт она к благим целям.

И повторюсь - альтернативная энергетика вовсе не угрожает полностью свернуть нефтедобычу, поскольку нефть не только топливо. Это даже не угрожает добыче угля, который и так уже не основной вид топлива (что было неоспоримо ещё в начале 20-го века), так как уголь всё ещё нужен металургии и химической промышленности. А нынешние разработки в области углеродных наноматериалов и вовсе грозят превратить уголь в кремний будущего.

пятница, 14 января 2011 г.

Неразборчивость

Читаю сегодня описание очередной патентной заявки Apple.
Apple получила патент на солнечные батареи для iPhone и iPad
ыдержка из общего описания патента: «Здесь описаны портативные устройства с перезаряжаемыми батареями. Согласно одному из возможных применений патента, портативное устройство включает в себя процессор, память, соединённую с процессором для хранения и выполнения инструкций, через обработку которых процессор способен выполнять одну или несколько функций, батарею, обеспечивающую работоспособность процессора и памяти, зарядное устройство, способное получать электричество из множества источников, включающих солнечную энергию».
И сразу вспоминается Бесплатный производитель из "Лаксианского Ключа" Роберта Шекли
— Значит, «не требует энергетических затрат»?
— Видишь ли, Грегор, — пряча глаза, ответил тот, — я не мог знать, что она будет хапать энергию из ближайшего источник.
— Вот именно, — продолжал издеваться Грегор, — «из воздуха, из космоса, от Солнца» — а заодно у ближайшей энергетической компании!

зашарить