Преобразователь низкопотенциального тепла в электричество НПТЭ-П.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Реферат ученика 10 «В» класса лицея 130 Чижова Игоря.
Advertisements

Энергосбережение (экономия электроэнергии) реализация организационных мер, направленных на эффективное (рациональное) использование (и экономное расходование)
Производство электрической энергии Владанец С. 11а.
Авп павеп Глобальное потепление : причины и последствия Глобальное потепление повышение средней температуры климатической системы Земли.
Альтернативные источники электроэнергии 1. СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ 2. ВЕТРЯНАЯ ЭНЕРГИЯ 3. ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ.
В 30-е годы XX века известный ученый И.В. Курчатов обосновывал необходимость развития научно-практических работ в области атомной техники в интересах.
Электростанции Данная работа может быть использована в 11 классе при изучении темы «Электромагнитные колебания» (урок «Производство и использование электрической.
Производство, передача и использование электрической энергии.
Презентацию подготовил: Просандеев Юрий (11 класс)
Тепловые насосы.
Целью моего проекта является изучение принципов работы волновых электростанций, создание конструкции собственной электростанции и построение её модели.
Производство, передача и потребление электрической энергии. Экологические проблемы производства и передачи электрической энергии Автор: Турбинская Кристина.
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ». Цель работы – познакомиться с энергетическими ресурсами нашей планеты и технологиями использования энергии на бытовом уровне с максимальной.
Гидроэлектростанции. Гэс
Планета Земля. Наша планета Земля – одна из девяти планет, вращающихся вокруг Солнца.
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Содержание 1.Электростанция 2.Классификация 3.Тепловые электростанции (ТЭС) 4.Гидроэлектрические станции (ГЭС) 5.Атомные.
Презентация. «Альтернативные источники энергии»..
Повышение энергоэффективности народного хозяйства ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ Тепловой насос с повышенным отопительным коэффициентом.
Выполнила Иванова Валерия 11 « А ». - Тепловая электроэнергетика - Ядерная энергетика - Гидроэнергетика - Альтернативные виды получения электроэнергии.
ТРАДИЦИОННЫМ МЕТОДОМ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ КОНВЕКТИВНОЕ ОТОПЛЕНИЕ Конвективное отопление - нагрев помещения с помощью водяных радиаторов (регистров)
Транксрипт:

преобразователь низкопотенциального тепла в электричество НПТЭ-П

Низкопотенциальное тепло понятие, в общем-то, условное. Например, вода, нагретая, скажем, до пятнадцати градусов Цельсия содержит в себе вот эту низкопотенциальную тепловую энергию. А если водяной пар нагрет, скажем, до семисот градусов Цельсия то говорят: « О! Это высокопотенциальное тепло». А к какому уровню тепловой энергии можно отнести тот же водяной пар, нагретый, скажем, до ста двадцати градусов Цельсия? … Так что, как вы видите, граница между высоким и низкопотенциальным теплом достаточно размыта, но мы, говоря о низкопотенциальном тепле, имеем в виду температуру тела в пределах примерно от + 5 о С до +30 о С. Что такое низкопотенциальное тепло?

Аккумуляторы природы Низкопотенциальная тепловая энергия на Земле содержится в любых материальных средах (объектах), нагреваемых в основном Солнцем и геотермальным теплом. Одной из таких сред является вода. Огромные площади водоёмов (рек, озёр, морей, океанов …) способствуют накоплению колоссального количества Солнечной энергии в водах этих водоёмов.

Для справки Река Днепр, через своё поперечное сечение в районе г. Днепропетровска несёт примерно тонн воды в секунду. Если в ту же секунду охлаждать эту массу воды в предлагаемом нами НПТЭ-преобразователе на один градус, то можно этот преобразователь рассматривать как электростанцию мощностью примерно в 40 ГигаВатт (40ГВт)! Река Днепр при охлаждении на один градус выделяет более МВт (40,0 ГВт) Днепрогэс МВт (1,2 ГВт) Приднепровская ТЭС МВт ( 1,8 ГВт) Запорожская ТЭС МВт (3,6 ГВт) Запорожская АЭС МВт (5,0 ГВт) Вся украинская электроэнергетика МВт (50,0 ГВт) Вся мировая электроэнергетика МВт (2331,0 ГВт) Хочется отметить вот ещё какой факт. Охлаждённая на один градус в НТПЭ- преобразователе вода реки Днепр через сотню километров опять нагреется на этот же отобранный градус от Солнца и (или) геотермального тепла. И там, через сотню километров от первого НПТЭ-преобразователя, опять можно отбирать те же 40 ГВт, но уже вторым НПТЭ-преобразователем. Этот процесс зимой и летом можно повторять аж до низовий нашей великой реки. Причём поток воды через НПТЭ-преобразователь характеризуется как плавный, медленный, не турбулентный поток. А это не губит экологию, в отличии от перемалывающих всё живое лопаток гидротурбин нынешних гидроэлектростанций.

Как и с помощью чего эту энергию действительно можно отобрать у воды и преобразовать в электричество? С помощью циркуляционного эффекта, технически воплощённого в предлагаемом нами преобразователе. На сегодняшний день, насколько нам известно, таких систем в Мире нет. Проведя теоретические исследования мы убедились, что такого рода устройства не запрещены законами физики, а, следовательно, можно попытаться их создать. Мы назвали такое устройство преобразователем низкопотенциальной тепловой энергии в энергию электрическую или НПТЭ-преобразователем.

«НПТЭ-преобразователь для водной среды»? В принципе НПТЭ-преобразователь может пропускать через себя любую материальную субстанцию, несущую в себе низкопотенциальное тепло – песок, воздух, воду … Весь вопрос в экономической эффективности и длительности срока безотказной работы НПТЭ-преобразователя, использующего тот или иной материальный носитель низкопотенциального тепла, с конкретными температурными показателями этих носителей. А для песка и воздуха в температурном диапазоне от - 50 о С до + 90 о С НПТЭ- преобразователь, как показали предварительные теоретические исследования, на сегодняшний день явно не эффективен.

Так, а в каком качестве тогда можно использовать этот НПТЭ- преобразователь? Если говорить о непрерывной подаче электроэнергии потребителям, то, скорее всего, в качестве стационарной электростанции где-нибудь в тропической или субтропической прибрежной климатической зоне или возле геотермальных источников. Поскольку коэффициент полезного действия (КПД) НПТЭ-преобразователя очень высок (преобразование низкопотенциальной тепловой энергии в энергию электрическую в НПТЭ-преобразователе происходит с КПД 95%), то, пропуская через себя одну тонну воды в секунду и охлаждая её, скажем, на 2 о С, НПТЭ- преобразователь будет выступать в роли электростанции, мощностью около восьми миллионов Ватт (8 МВт)..

НПТЭ-преобразователь похож на нетрадиционный источник электроэнергии? Это так и есть. Только ветро и гидроэнергетика преобразовывает в электричество механическую энергию, заключённую в движущейся массе воздуха или воды, а НПТЭ-преобразователь работает с низкопотенциальной тепловой энергией, которой в используемой среде минимум на два порядка больше чем механической. И эта энергия постоянно возобновляется за счёт Солнца и геотермального тепла. К тому же КПД ветро и гидроагрегатов минимум в два раза ниже, чем у НПТЭ-преобразователя. Эти два фактора делают НПТЭ- преобразователь в разы (если не на порядок) эффективнее в экономическом смысле, чем вышеупомянутые агрегаты. А, работая с гигантскими аккумуляторами низкопотенциальной энергии, которыми являются, например, водоёмы, НПТЭ-преобразователь обеспечивает постоянную, стабильную подачу электроэнергии потребителю, независимо от времени суток, скорости ветра, туч на небе, недостаточного притока воды в водохранилище и других капризов погоды.

Схема временных и материальных затрат на создание серийного образца Блок-схема циклов работ направленных на достижение цели проекта

Примечание. Многоитерационные, взаимовлияющие друг на друга циклы. Циклы, идущие параллельно и практически одновременно.. Номера циклов.

Что на сегодня уже сделано? На сегодняшний день: - пройдены циклы (1); (2); (3); (4); (5); (6). - циклы на стадии прохождения (7); (9); (11).

Стоимость и сроки производства Для производства лабораторного образца потребуется примерно 150 ÷ 220 тыс. евро и около двух лет. Для производства полупромышленного образца ориентировочно необходимо 400 ÷ 700 тыс. евро и около восьми месяцев.. Сегодня мы прошли более семидесяти процентов первого этапа работ, конечной целью которого является подтверждение на практике в лабораторных условиях теоретических выводов о возможности создания НПТЭ- преобразователя. Для ускорения и завершения первого этапа работ необходимо ещё порядка евро и около девяти месяцев времени.

Благодарю за внимание!