Текущие НИР и ОКР
Автономные ЭТК по переработке отходов
В 2016 г. ООО НПП «Донские технологии» совместно с ООО ИТЦ «ДонЭнероМаш» инициировали проект по созданию автономных энерготехнологических комплексов (ЭТК) по переработке твердых коммунальных и сельскохозяйственных отходов. За прошедшее время нашими силами и силами наших партнеров разработаны ряд технологических решений, которые нашли свое применение в двух вариантах ЭТК. 1. В качестве базовой технологии энергетической утилизации ТКО выбрана технология оксипиролиза - высокотемпературный пиролиз в совокупности с процессом газификации. Технология позволяет полностью перерабатывать ТКО после мусоросортировочных линий. Остатки переработки в виде зольного продукта в объеме около 10% могут применяться в производстве строительных материалов. Технология прошла апробацию на действующем экспериментальном образце ЭТК в г. Санкт-Петербург. Комплекс производительностью по отходам 150 кг/ч и электрической мощностью 30 кВт имеет контейнерное исполнение. В качестве топлива применялись отходы сортировки маркой «топливо rdf». В апреле 2019 года экспериментальный образец ЭТК выл введен в эксплуатацию в полностью автоматическом режиме. Выработка энергии осуществлялась в режиме когенерации. Энергетический модуль комплекса показал стабильную работу на протяжении длительного времени, выбросы после системы очистки не превышали допустимых значений. 2. В качестве базовой технологии энергетической утилизации сельскохозяйственных отходов растительного происхождения (лузга подсолнечника, риса, гречихи, отходов деревообработки и им аналогичные) выбрана технология вихревого сжигания. Подобных топлива не требует предварительной сушки и измельчения, что значительно упрощает технологическую схему ЭТК. Низкое содержание вредных веществ в уходящих газах при прямом сжигании растительных отходов также не требует усложненной и дорогостоящей системы очистки, в отличии от комплексов по энергетической утилизации ТКО. Экспериментальный образец ЭТК по энергетической утилизации отходов растительного происхождения собран для проведения испытаний на территории Индустриального парка г. Новочеркасск. Полученные результаты позволяют масштабировать конструкторско-технологические решения на типовой ряд ЭТК. Мощностной ряд разрабатываемых ЭТК в электроэнергетическом эквиваленте соответствует диапазону 30-250 кВт. Производительность ЭТК по отходам — до 2 т/ч. Комплексы планируется изготавливать в полной заводской комплектации, в модульном исполнении, с возможностью блочного формирования микро- и мини-ТЭЦ требуемой мощности. ЭТК вырабатывает энергию в режиме когенерации, с полным покрытием собственных нужд ЭТК и отдачей излишков электроэнергии для питания оборудования мусоросортировочных линий или обрабатывающего сельхоз. сырье предприятия. Регулирование электрической и тепловой энергии раздельное. Тепловая энергия (до 3,5 МВт для ЭТК электрической мощностью 250 кВт) может быть передана для отопления и ГВС близлежащих жилых и производственных зданий. Разработанный в рамках проекта микроэнергетический комплекс (МЭК) может сопрягаться с любым другим оборудованием по переработке отходов при условии подачи на вход турбины пара с параметрами по температуре не менее 160 °С. Контейнерное исполнение комплексов дает возможность его монтажа на свайных конструкциях, что снимает необходимость экспертизы строительной части проекта. С целью реализацией проекта был сформирован Консорциум научно-производственных предприятий. Основные предприятия, входящие в Консорциум: разработчик технологии переработки отходов РНЦ «Прикладная химия», разработчик и изготовитель реакторного оборудования «ЦНИИ КМ «Прометей», разработчик и изготовитель высокотемпературного парогенератора ОАО «Балтийский завод», разработчик и изготовитель контейнерного оборудования и систем жизнеобеспечения ЗАО МИК «Аква-Сервис», все предприятия представляют г. Санкт-Петербург. Разработчик и изготовитель систем автоматизации и управления ОАО «Московский завод тепловой автоматики, г. Москва. Разработчики и изготовители МЭК: высокоскоростные микротурбина и электрический генератор, устройство преобразования и распределения электрической энергии ООО НПП «Донские технологии» и ООО ИТЦ «ДонЭнергоМаш», Ростовская область. Научное руководство работами осуществляет ЦНИИ КМ «Прометей», координаторы проекта: ООО НПП «Донские технологии» и ООО ИТЦ «ДонЭнероМаш». В схеме реализации проекта среди исполнителей имеются вакантные места в области разработки и изготовления высокоскоростных подшипниковых опор на обороты от 20 до 100 тысяч об/мин, а также высокоэффективного теплообменного оборудования. Помимо этого мы заинтересованы в адаптации созданного МЭК с другими устройствами и оборудованием по утилизации сбросной тепловой энергии как для технологий переработки отходов, так и других, включая транспорт, дизель-генераторные установки и прочие. Результаты нашей работы были опубликованы в статьях:
А также были рассмотрены и высоко оценены на заседаниях:
О проекте мини-ТЭЦ по переработке твердых коммунальных отходов на базе разрабатываемых ЭТК Вы можете узнать из презентационного материала, перейдя по ссылке. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИЭС ТехноЭкопарка ДГТУ
Цель проекта Создание локальной Интеллектуальной энергетической системы (ИЭС) для энергообеспечения объектов ТехноЭкопарка ДГТУ обеспечивающей надежную, безопасную и эффективную совместную работу разнообразных объектов распределенной генерации, в том числе на основе экологически чистых возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сетевой инфраструктуры и потребителей с регулируемой и нерегулируемой нагрузкой как в изолированном режиме, так и совместно с централизованными энергетическими системами (ЦЭС). Реализация механизмов повышения эффективности электроэнергетики, обеспечивающих достаточность энергетических услуг по мощности и объемам потребления, возможность предоставления услуг по подключению и передачи электроэнергии в соответствии с спросом, в том числе с возможностью передачи энергии от собственных источников генерации в централизованную сеть. Задачи проекта Создаваемая Интеллектуальная энергосистема должна обеспечить:
Цель и задачи проекта соответствуют:
Участники проекта «Интеллектуальная энергетическая система ТехноЭкопарка РГСУ»
Проект поддержан Министром энергетики Российской Федерации, Рабочей группой Минэнерго России по вопросам внедрения интеллектуальных энергетических систем и Администрацией Ростовской области. С основными положениями разрабатываемой идеи Вы можете ознакомиться в дополнительных материалах: 1. Презентация проекта Техноэкопарка ДГТУ 2. Концепция энергоснабжения Техноэкопарка ДГТУ 3. Доклад «Интеллектуальная энергетическая система ТехноЭкопарка ДГТУ» 4. Протокол заседания Рабочей группы Минэнерго по ИЭС_23.06.2015 5. Протокол заседания Рабочей группы Минэнерго по ИЭС от 01.12.2015
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические машины
Разработка экспериментального образца обратимой электрической машины возвратно-поступательного действия мощностью 10-20 кВт для тяжелых условий эксплуатацииВ соответствии с требованиями задания в рамках государственного соглашения о предоставлении субсидии с Минобрнауки России мы публикуем результаты работ на каждом этапе календарного плана. Результаты выполнения работ по этапу №2В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 20 октября 2014г. № 14.579.21.0064 по теме: «Разработка экспериментального образца обратимой электрической машины возвратно-поступательного действия мощностью 10-20 кВт для тяжелых условий эксплуатации» с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 2 в период с 01 января 2015г. по 30 июня 2015г. выполнялись следующие работы: За счет средств субсидии:
За счет софинансирования из внебюджетных источников:
При этом были получены следующие результаты: 1) Для принятого на предыдущем этапе варианта конструктивного исполнения линейной электрической машины возвратно-поступательного действия был выполнен уточненный расчет геометрических соотношений активного слоя экспериментального образца. С использованием результатов расчета проведено конструирование узлов и деталей, разработана эскизная конструкторской документация на изготовление экспериментального образца линейной электрической машины. Новизна предлагаемой конструкции заключается в применении линейных направляющих подвижного элемента, позволяющих обеспечить точное позиционирование подвижного элемента относительно статора и поддержание равномерного воздушного зазора при продольных перемещениях. 2) В соответствии с разработанной эскизной документацией изготовлены детали и узлы экспериментального образца: магнитопроводы статора и подвижного элемента; элементы для крепления; осуществлена сборка конструкции. Создана оснастка для изготовления конструктивных элементов и сборки узлов линейной электрической машины Выполнена сборка экспериментального образца. Состава изготовленного экспериментального образца электрической машины возвратно-поступательного действия следующий: внешний корпус электрической машины; статор с магнитопроводом и обмоткой; подвижный элемент магнитопровода; вал; датчик положения подвижного элемента магнитопровода; центрирующие опоры. Электрическая машина возвратно-поступательного действия способна обеспечить преобразование механической энергии в электрическую. Предусмотрена возможность перехода электрической машины из двигательного режима в генераторный и обратно за время не более 1 сек. Рабочие параметры экспериментального образца электрической машины возвратно-поступательного действия будут исследованы на следующем этапе ПНИ. 3) Разработана система управления экспериментальным образцом линейной электрической машины возвратно-поступательного действия: силовой полупроводниковый преобразователь; микропроцессорный управляющий модуль; система измерения электрических и неэлектрических величин. Разработаны схемные решения, выполнено конструирование указанных элементов. Созданы алгоритмы функционирования системы управления, на их основе разработана управляющая программа для микропроцессорного модуля. Новизна разработанных алгоритмов управления заключается в том, что известные алгоритмы управления были адаптированы для случая возвратно-поступательного движения. Новыми являются предложенные принципы бездатчикового управления вентильно-индукторной электрической машиной возвратно-поступательного действия позволяющие обеспечить ее эффективное регулирование при работе в режиме генерации. Состав системы управления электрической машиной возвратно-поступательного действия следующий: силовая часть; микропроцессорная часть; блок питания. Силовая часть системы управления электрической машиной возвратно-поступательного действия способна обеспечить подачу импульсов возбуждения (в генераторном режиме) и импульсов питания (в двигательном режиме) по сигналам датчика положения подвижного элемента магнитопровода. Алгоритм управления, реализуемый микропроцессорной частью, обеспечивает энергоэффективные характеристики импульсов управления и возбуждения электрической машины, а также заданные параметры функционирования электрической машины. 4) Полученные результаты работы представлены в виде докладов и статей:
Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом. Фото экспериментального образца:
Результаты выполнения работ по этапу №3В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от от «20» октября 2014 г. № 14.579.21.0064 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 3 «Разработка и изготовление испытательного стенда для проведения испытаний экспериментального образца электрической машины возвратно-поступательного действия» в период с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. выполнялись следующие работы: а) работы по пунктам плана-графика исполнения обязательств, выполненные за счет средств субсидии Минобрнауки России:
б) работы по пунктам плана-графика исполнения обязательств, выполненные за счет внебюджетных средств:
Получены следующие результаты: 1) Для испытаний разработанной и изготовленной в ходе выполнения предыдущих этапов электрической машины была выбрана и обоснована структура испытательного стенда для проведения экспериментальных испытаний экспериментального образца электрической машины возвратно-поступательного действия. Испытания электрической машины модульной конструкции предлагается проводить по схеме взаимной нагрузки при которой.один из модулей машины работает двигателем, другой — генератором. Новизна предлагаемой конструкции испытательного стенда для проведения экспериментальных испытаний экспериментального образца электрической машины возвратно-поступательного действия заключается в применении метода взаимной нагрузки. Испытания электрической машины модульной конструкции предлагается проводить по схеме взаимной нагрузки при которой.один из модулей машины работает двигателем, другой — генератором. В этом случае энергия вырабатываемая одним модулем потребляется другим модулем, а из внешнего источника компенсируется потери. Такая схема позволяет сократить размеры стенда, снизить мощность устройств приведения в движение подвижных элементов модулей электрической машины, существенно сократить затраты электроэнергии на проведение испытаний. В разработанном испытательном стенде потери компенсируются через механическую систему, что позволяет без переделок использовать преобразователи для питания модулей электрической машины и проводить на холостом ходу. 2) Разработана эскизная конструкторская документация на испытательный стенд для проведения экспериментальных испытаний экспериментального образца электрической машины возвратно-поступательного действия. Стенд состоит из испытательного стола, и шкафа управления. На испытательном столе устанавливаются испытываемые модули электрической машины, механизм приведения в движение их подвижных элементов, приводной электродвигатель. Преобразование вращательного движения в возвратно-поступательное осуществляется механической системой на базе механизма качающейся шайбы жатки сельскохозяйственного комбайна Дон-1500. Такое решение позволяет не только сократить габариты стенда, но и повысить надежность работы испытываемых модулей электрической машины, так как перемещение подвижных элементов определяется кинематической схемой устройства и ограничено. Это имеет важное значение при наладке алгоритмов управления электрической машиной, поскольку значительно снижает риск возникновения аварийных ситуаций связанных с перемещением подвижного элемента за допустимые пределы. Механизм качающейся шайбы приводится в действие вращающейся электрической машиной – приводным асинхронным электродвигателем. Регулирование частоты колебаний подвижных элементов испытываемых электрических машин осуществляется изменением частоты вращения приводного электродвигателя реализуемое частотным преобразователем. 3) В соответствии с разработанной эскизной документацией изготовлены детали и узлы испытательного стенда: испытательного стола, шкафа управления, осуществлена сборка конструкции. Создана оснастка для изготовления деталей испытательного стола. Выполнена сборка испытательного стенда. Конструкция и принцип действия испытательного стенда позволяют испытывать модули электрической машины как в генераторном, так и в двигательном режиме. Предусмотрена возможность перехода электрической машины из двигательного режима в генераторный и обратно за время не более 1 сек. Испытательный стенд допускает проведение испытаний модулей электрической машины мощностью до 10 кВт на один модуль и частотой колебаний до 100 Гц. Мощность приводного электродвигателя составляет 5 кВт. 4) Проведены пуско-наладочные работы экспериментального образца электрической машины возвратно-поступательного действия на испытательном стенде. Для проведения испытаний на испытательном стенде установлены и подготовлены к проведению испытаний два модуля испытываемой электрической машины. 5) Разработана программа и методика испытаний экспериментального образца электрической машины возвратно-поступательного действия. Целью испытаний является установление соответствия спроектированной и изготовленной электрической машины требованиям Технического задания. В соответствии с разработанной программой, испытания проводятся в два этапа. На первом из них модули испытываемой электрической машины исследуются в неподвижном состоянии. Измеряются активное сопротивление обмоток, проверяется состояние их изоляции, снимаются статические зависимости потокосцепления обмоток и развиваемого модулем усилия от тока обмоток и положения подвижного элемента. На втором этапе модули испытываемой электрической машины устанавливаются на испытательный стенд и проводятся испытания при движении подвижного элемента: на холостом ходу, в номинальном режиме, в режимах частичной нагрузки и перегрузки, ресурсные испытания. 6) Разработаны рекомендации, технические и проектные решения по внедрению результатов проекта при проектировании модульных энергетических комплексов малой мощности, для децентрализованных потребителей. Основной сферой применения разработанной линейных электрической машины возвратно-поступательного действия являются устройства генерации электроэнергии создаваемые на базе двигателей внутреннего сгорания. Применение электромеханического преобразователя на базе линейной реактивно-индукторной электрической машины позволяет упростить конструкцию устройства за счет отказа от кривошипно-шатунного механизма и перехода к свободно-поршневой конструкции двигателя. Энергетические комплексы на основе двигателей такого типа будут иметь малое время развертывания и подготовки к работе, что позволяет использовать их в качестве мобильных генерирующих установок. 7) Полученные результаты работы представлены в виде докладов и статей:
Фото экспериментального стенда:
Результаты выполнения работ по этапу №41) В соответствии с разработанной программой и методикой проведены испытания экспериментального образца электрической машины возвратно-поступательного действия (двух модулей) на созданном испытательном стенде. 2) Выполнен анализ и обобщение результатов испытаний экспериментального образца электрической машины возвратно-поступательного действия и их сопоставление с данными информационных источников. В результате было установлено, что разработанный и изготовленный экспериментальный образец электрической машины возвратно-поступательного действия успешно прошел испытания и соответствует требованиям Технического задания. 3) Выполнена разработка концепции и схемы организации сервисного обслуживания электрической машины возвратно-поступательного действия в процессе эксплуатации. 4) Выполнена оценка стоимости полученных результатов интеллектуальной деятельности — патента на полезную модель «Линейная вентильно-индукторная электрическая машина возвратно-поступательного действия» (дата поступления заявки 30.12.2016, регистрационный номер 2015157355). В ходе выполнения испытаний на созданном испытательном стенде были испытаны два модуля экспериментального образца линейной электрической машины возвратно-поступательного действия. Поскольку разработанная конструкция электрической машины возвратно-поступательного действия предназначена для работы в составе электрогенератора на базе свободно-поршневого двигателя внутреннего сгорания, ее подвижный элемент имеет значительную массу. При испытаниях на номинальной частоте перемещений на элементы испытательного стенда будут действовать значительные усилия. Поэтому испытания проводились для пониженной частоты перемещений. Для оценки показателей экспериментального образца линейной электрической машины возвратно-поступательного действия на номинальной частоте перемещений подвижного элемента была создана ее математическая модель. При составлении математической модели использовались с экспериментально снятые параметры и характеристики экспериментального образца. С использованием разработанной модели были выполнены исследования работы рассматриваемой электрической машины при номинальной частоте перемещений подвижного элемента. Полученные результаты соответствуют требованиям Технического задания. На этапе №4 «Исследовательские испытания экспериментального образца электрической машины возвратно-поступательного действия» охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности не создавались. Фото экспериментального стенда:
Результаты выполнения работ по этапу №5В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 20 октября 2014г. № 14.579.21.0064 по теме: «Разработка экспериментального образца обратимой электрической машины возвратно-поступательного действия мощностью 10-20 кВт для тяжелых условий эксплуатации» с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 5 (заключительный отчет о ПНИ от 29 декабря 2016 г.) получены следующие резульататы: 1. Разработаны технические требования и предложения по разработке, производству и эксплуатации продукции с учетом технологических возможностей и особенностей Индустриального партнера – ООО «ИнвестПромСтрой». В настоящее время Индустриальный партнер — ООО «ИнвестПромСтрой» не располагает производственной базой для организации полного цикла производства линейных ЭМВПД. Поэтому целесообразно организовать их выпуск на контрактной основе, с посоледующим переносом производства на свою производственную базу. Развитие производственной базы Индустриального партнера — ООО «ИнвестПромСтрой» ориентированной на выпуск ЛЭМ должно идти по пути переноса изготовления листов и сборки магнитопроводов ЭМП с использованием технологии штамповки и создания оснастки для сборки; организации пайки печатных плат СПЭ; создания оборудования и оснастки для сборки, наладки и испытаний ЭМП и ЭМ в целом. Изготовление листов магнитопроводов ЭМП ЛЭМ с использованием технологии электроэрозионной резки, использовавшейся при изготовлении экспериментальных образцов, в серийнойм производстве целесообразно заменить на изготовление методом штамповки, как менее затратный. 2. С учетом сформулированных требований к линеному ЭГ разработан проекта технического задания на проведение ОКР по теме: «Разработка опытного образца обратимой электрической машины возвратно-поступательного действия мощностью 10-20 кВт для тяжелых условий эксплуатации». Основным назначением разрабатываемой обратимой ЭМПВД является работа в качестве электрогенератора в составе энергогенерирующей установки на базе свободно-поршневого ДВС. Поэтому одним из условий при выполнении ОКР должна быть возможность совместимости с таким ДВС. СПЭ целесообразно вынести за пределы области высоких температур и выполнить в виде отдельного блока. Разрабатываемая обратимая ЭМПВД должна быть модульной конструкции позволяющей объединять несколько однотипных модулей в единую генерирующую систему. Мощность каждого из модулей целесообразно делать порядка 5 кВт. СПЭ целесообразно делать с явно выраженным звеном постоянного тока, что позволит упростить объединение модулей в общую систему. Величина напряжения в звене постоянного тока должна быть достаточной для того, чтобы на выходе АИН получалось одно- или трехфазное напряжение стандартной величины. 3. Проведены дополнительные патентные исследования по анализу патентной чистоты бездатчикового способа управления линейной ЭМПВД индукторного типа и способа повышения ее эффективности в генераторном режиме. 4. Разработаны рекомендаций по изготовлению магнитопровода ЭМПВД с использованием технологии штамповки для производства листов. Для обеспечения заданной величины и геометрической формы воздушного зазора при изготовлении пластин магнитопровода методом штамповки необходима разработка способа сборки магнитопровода и соответствующей оснастки. Изготовление методом штамповки деталей, выполняющих в существующей конструкции роль оснастки при сборке магнитопровода, невозможно. Чтобы отказаться от применения в конструкции ЭМ дорогостоящих при серийном производстве деталей, или уменьшить их количество, внесены изменения в конфигурацию листа статора и определены нормы допуска для базовых поверхностей. Предложенные изменения в профиле сегмента статора и технологии сборки сердечника статора позволят уменьшить величину воздушного зазора до 0,18 мм на одну сторону. Это объясняется, прежде всего, тем, что отклонение оси наружной цилиндрической поверхности сердечника фазы статора от оси его внутренней «рабочей» поверхности, после сборки и шлифовки, составляет не более 0,1 мм. 5. Разработана эскизная конструкторская документация на СПЭ ЭМВПД с отечественной элементной базой. Проведенный подбор электронных компонентов отечественных производителей показал, что большую часть пассивных компонентов с нужными параметрами может быть заменена на отечественные аналоги. Исключением являются только высоковольтные электролитические конденсаторы. При прочих равных характеристиках они имеют большие габариты. Электронный преобразователь спроектирован так, чтобы большинство электронных компонентов возможно было при необходимости заменить на аналоги отечественных или зарубежных производителей, без изменения трассировки печатных плат и конструкции преобразователя. 6. Проведены маркетинговые исследования и оценка рыночного потенциала разрабатываемой ЭМВПД. Разрабатанная линейная ЭМВПД является перспективной разработкой и может быть использована в качестве мобильного источника для организации автономного электроснабжения объекта. Также, возможно ее применение в качестве линейного привода компрессоров холодильной и климатической техники. Ближайшими аналогами и конкурентами разрабатанной линейной ЭМВПД на рынке будет являться дизельные генераторы — электрические машины на основе вращательного действия и вращающиеся приводы комперсоров. Однако именно простота конструкции машин на основе возвратно-поступательного действия обеспечит экономическое преимущество разработке, а технические характеристики на уровне не хуже, чем аналоги, позволит занять достойное место на рынке. Исполнение в блочном варианте, многотопливность и модульность агрегата обеспечит разрабатываемой электрической машине часть рынка мобильных энергоустановок в выбранном диапазоне мощностей. 7. Выполнена разработка программы коммерциализации научно-технических результатов проекта. Результаты проведенной ПНИР заключающейся в разработке обратимой ЭМВПД имеют высокий потенциал применения в реальном секторе экономики. 8. Полученные результаты работы представлены в виде докладов и статей. На V международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2016n на стенде ОАО НПП «Донские технологии» был представлен презентационный материал на тему «Линейный электрический генератор возвратно-поступательного действия для тяжелых условий эксплуатации». На III Международную научно-практическую конференцию «Научные тенденции: Вопросы точных и технических наук» был представлен доклад на тему «Повышение эффективности линейного вентильно-индукторного генератора возвратно-поступательного действия». По результатам выполненных исследований приняты к печати в журнале «Электротехника» две статьи: «Математическое моделирование работы и определение параметров регулирования линейной электрической машины возвратно-поступательного действия» и «Бездатчиковое управление линейной вентильно-индукторной электрической машиной возвратно-поступательного действия». Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом. Фото экспериментального образца:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солнечная энергетика
Разработка технологических решений фотоэлектрического блока в составе энергетического комплекса на объекте коттеджного строительства УЭЭЭД-1Для покрытия доли потребляемой электроэнергии за счет ВИЭ одним из экспериментальных объектов в г. Новочеркасск (Ростовская область) была установлена солнечная электростанция суммарной мощности 7,2 кВт, состоящая из солнечных модулей со сбросом выработанной электрической энергии во внутреннюю 3-фазную сеть. (далее…) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паротурбинные технологии
Создание высокоэффективной паровой турбины для технологий переработки жидких и твердых органических отходов при производстве энергии для малой распределенной энергетикиВ соответствии с требованиями задания в рамках государственного соглашения о предоставлении субсидии с Минобрнауки России мы публикуем результаты работ на каждом этапе календарного плана. Результаты 1 этапаВ ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 27 октября 2015г. № 14.579.21.0123 по теме: «Создание высокоэффективной паровой турбины для технологий переработки жидких и твердых органических отходов при производстве энергии для малой распределенной энергетики» с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 1 в период с 27 октября 2015 г. по 31 декабря 2015 г. выполнялись следующие работы: За счет субсидии Проведена сравнительная оценка и определен оптимальный вариант направления исследований проектирования высокоэффективной паровой турбины на основе анализа состояния исследуемой проблемы. Разработана принципиальная тепловая схема проточной части турбины. Произведен расчет и выбор конструктивного типа турбины. За счет софинансирования из внебюджетных источников: Разработана технологическая схема использования различных источников тепла для разрабатываемой турбины. Выполнен расчет и выбор парогенерирующей установки для турбины. Выполнен расчет диапазона рабочих параметров турбины. Результаты
Графики полученных результатов Рисунок 1 — Процесс расширения пара в активной 3-х ступенчатой турбине в h-s-координатах
Рисунок 2 — График зависимости изменения мощности, диаметра турбины, температуры, внутреннего КПД от частоты вращения Рисунок 3 — График зависимости изменения мощности, температуры, относительного внутреннего и лопаточного КПД от частоты вращения при диаметре ступени 280 мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергоэффективное домостроение
Умное энергоэффективное энергосберегающее экологически чистое домостроениеСнижение зависимости от компаний-поставщиков электричества и тепла одновременно с использованием новейших технологий в области энергосбережения – одна из главных задач при строительстве нового жилья. При этом существует необходимость и потребность жить в экологически чистой и здоровой обстановке с максимальным комфортом. Концепция УЭЭЭДУмноеНасыщенное автоматикой жилье. Система автоматизации и диспетчеризации выполнена на основе международных стандартов KNX/EIB. «ABB» (Швейцария) — главный поставщик аппаратуры, которая:
ЭнергоэффективноеНасыщенное энергосберегающими системами, работающими на ВИЭ и комбинациях традиционных о возобновляемых источников энергии:
Принципиальная схема организации независимого энергоснабжения ЭнергосберегающееВыбор ограждающей конструкции. Высокий уровень теплоизоляции помещения, способствует снижению трансмиссионных тепловых потерь, для этого проводится утепление ограждающих конструкций (стены, фундамент, крышу) теплоизоляционными материалами: газоблоки, пеностекло, дерево, шлакопенностекло,кирпич. Для снижения инфильтрационных потерь предусматривается:
Экологически чистое1. Применение материалов не влияющих на окружающую среду: газоблоки, пеностекло, дерево, шлакопенностекло, кирпич. 2. Отказ от использования традиционных топлив, при сжигании которых атмосфера и загрязняется большим количеством вредных выбросов. Домостроение
По сути это независимая энергосистема (см. схему), которая не требует расходов на поддержание комфортной температуры. Отопление пассивного дома происходит благодаря теплу, выделяемому живущими в нем людьми, бытовыми приборами и альтернативными источниками энергии: геотермальными установками или солнечными коллекторами. Горячее водоснабжение осуществляется также за счет установок по производству возобновляемой энергии. Освещение внутреннего пространства происходит за счет естественной инсоляции или электроэнергии, выработанной ветрогенераторами, солнечными панелями и микроГЭС. Системы естественной вентиляции заменяют дорогостоящие климатические системы. Дома в таком поселке будет потреблять в 4 раза меньше энергии, чем типовые проекты той же площади. Стоимость такого дома на 8-10% выше типового проекта. Но эти инвестиции окупятся за счет более низких издержек на эксплуатацию в течение 4-5 лет. Существенно, на 95 %, снижаются выбросы углекислого газа в атмосферу при эксплуатации такого энергоэффективного поселка.
Основные статьи, опубликованные сотрудниками предприятия в ведущих научных и технических изданиях по тематике УЭЭЭД, приведены в разделе «Полезная информация. УЭЭЭД». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологии переработки ЗШО
Технологии рециклинга отходов добычи и переработки углейУчитывая, что многие промышленные отходы по своему химическому составу и техническим свойствам близки к природному сырью, а во многих случаях имеют и ряд преимуществ (предварительная термическая обработка, повышенная дисперсность и др.), применение в производстве строительных материалов промышленных отходов является одним из основных направлений снижения материалоемкости этого массового многотоннажного производства. Например, использование отходов топливно-энергетического комплекса обеспечивает производство богатым источником дешевого и уже подготовленного сырья; приводит к экономии капитальных вложений, предназначенных для строительства предприятий, добывающих и перерабатывающих сырье, и повышению уровня их рентабельности; высвобождению значительных площадей земельных угодий, занимаемых отвалами, терриконами, хвосто- и шламохранилищами, и снижению степени загрязнение окружающей среды. Повышение уровня использования промышленных отходов является важнейшей задачей государственного значения. На основе применения отходов промышленности возможно развитие производства не только традиционных, но и новых эффективных строительных материалов. Новые материалы обладают комплексом улучшенных технических свойств и в то же время характеризуются наименьшей ресурсоемкостью, как в процессе производства, так и при применении. Проведенные исследования показали, что образующиеся на предприятиях топливно-энергетического комплекса Ростовской области промышленные отходы (твердые отходы добычи, обогащения и переработки угля) могут быть использованы в качестве сырьевых материалов для организации рентабельного производства различных строительных материалов, а так же в качестве заменителей природного сырья. Все используемые в наших опытах сырьевые материалы (отходы) прошли исследования ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» (г. Ростов-на-Дону) и ОАО «Южгеология» (г. Ростов-на-Дону), которые показали, что они относятся к Vклассу опасности (практически не опасные), степень вредного воздействия на окружающую среду низкая, а материалы, получаемые на их основе, относятся к I-му классу строительных материалов и могут быть использованы для всех видов строительства. ПеношлакостеклоПеношлакостекло — инновационный ячеистый конструкционно-теплоизоляционный материал, получаемый из смеси золошлаковых отходов пылеугольных электростанций, стеклобоя и порообразователя, вспененный при температуре 800-900 °С. Основные виды пеностекольной продукции:
В зависимости от конструкционных требований и условий, предъявляемых потребителями к пеношлакостеклу, возможно производить различные виды строительных материалов, отличающиеся формой и техническими характеристиками (плотностью, пределом прочности, коэффициентом теплопроводности). Достоинства пеношлакостекольной продукции:высокие теплоизоляционные свойства, экологическая и гигиеническая безопасность, высокая прочность, безусадочность, низкая плотность, долговечность, высокая морозостойкость и негорючесть, удобство обработки и простота монтажа, химическая стойкость, материал не подвержен поражению бактериями и грибками, непроходим для грызунов, не поддерживает горение, не выделяет дыма и токсичных веществ, позволяет решать экологические задачи. Преимущества пеношлакостекла перед классическим пеностеклом:
Таблица — Характеристики конструкционно-теплоизоляционного пеношлакостекла (плиты, блоки)
Таблица — Характеристики гранулированного пеношлакостекла
* Продукция из пеношлакостекла может быть использована для всех видов строительства, в том числе в жилых и общественных зданиях Области применения пеностекольной продукции:
ШлакоситаллыШлакоситаллы — стеклокристаллические материалы, получающиеся путем направленной кристаллизации стеклошлакомассы, структура — вид кристаллов, их размер и количество — регулируются в процессе производства. В качестве основного сырьевого компонента для получения шлакоситаллов использовались шлаковые отходы тепловых электростанций Ростовской области (ОАО «ОГК-6» филиал «Новочеркасская ГРЭС», Ростовская область, г. Новочеркасск, п. Донской и ОАО «Экспериментальная ТЭС» (Несветай ГРЭС), Ростовская область, г. Красный Сулин, п. НГРЭС). Особенность структуры шлакоситаллов характеризуется тем, что между весьма мелкими кристаллами (несколько мкм) равномерно распределена стекловидная фаза (прослойкой около 1 мкм), количество которой в хорошо закристаллизованных материалах составляет 5…10 %. Структура шлакоситаллов, обеспечивая сохранение положительных свойств стекла, придает им повышенную механическую прочность, термическую и химическую стойкость, диэлектрические свойства, уменьшает хрупкость. Наряду с плотным возможно получать пористый шлакоситалл (пеношлакоситалл), который является хорошим теплоизоляционным материалом. Лабораторные образцы шлакоситаллов
Таблица – Свойства синтезированных лабораторных образцов шлакоситаллов
Область примененияИзделия из шлакоситаллов применяются в строительстве, химической, горнорудной и других отраслях промышленности для защиты строительных конструкций и оборудования от коррозии и абразивного износа. А также для мощения полов, наружной и внутренней облицовки стен промышленных и общественных зданий, для внутренней защитно-декоративной облицовки стен, перегородок промышленных зданий и сооружений, покрытий в них полов, защиты конструкций и оборудования от воздействий на них агрессивных сред и т.п. ПреимуществаВысокие физико-механические характеристики; низкая себестоимость продукции; рециклинг отходов. Керамический кирпичКирпич — керамическое штучное изделие, предназначенное для устройства кладок. В качестве основного сырьевого компонента для получения кирпича использовались твердые отходы предприятий топливно-энергетического комплекса Ростовской области (шлак (ОАО «ОГК-6» филиал «Новочеркасская ГРЭС», Ростовская область, г. Новочеркасск, п. Донской и ОАО «Экспериментальная ТЭС» (Несветай ГРЭС), Ростовская область, г. Красный Сулин, п. НГРЭС), шахтная порода (Ростовская область, район г. Шахты) и отходы гравитационного обогащения (г. Шахты)). Таблица – Свойства синтезированных образцов кирпича
Область примененияДля кладки и облицовки несущих и самонесущих стен и других элементов зданий и сооружений, полнотелый кирпич применяют также для кладки фундаментов, наружной части дымовых труб, промышленных и бытовых печей. ПреимуществаСниженная себестоимость продукции без потери физико-механических характеристик; рециклинг отходов. ПортландцементПортландцемент — это гидравлическое вяжущее вещество, получаемое тонким измельчением клинкера и гипса. Клинкер — продукт равномерного обжига до спекания однородной сырьевой смеси, состоящей из известняка, глины и отходов (зола-унос (ОАО «ОГК-6» филиал «Новочеркасская ГРЭС», Ростовская область, г. Новочеркасск, п. Донской и ОАО «Экспериментальная ТЭС» (Несветай ГРЭС), Ростовская область, г. Красный Сулин, п. НГРЭС), шахтная порода (Ростовская область, район г. Шахты), отходы гравитационного обогащения (Ростовская область, район г. Шахты) и отходы флотации (шлам) (Ростовская область, район г. Шахты)) определённого состава, обеспечивающего преобладание силикатов кальция (3СаО∙SiO2 и 2СаО∙SiO2 70-80 %). Таблица – Свойства образцов портландцемента
Область применения:в промышленном, жилищном и сельскохозяйственном строительстве для производства сборного железобетона, фундаментов, балок, плит перекрытий, стеновых панелей и др. ПреимуществаСниженная себестоимость продукции без потери физико-механических характеристик; рециклинг отходов. Дополнительный материал по теме, который Вы можете скачать по ссылкам: 1. Брошюра «Универсальный теплоизоляционный материал. Пеношлакостекло» 3. Презентация «Пеностекло — универсальный теплоизоляционный материал в «зеленом» строительстве» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая энергетика
Технология подготовки и сжигания твердого топлива на тепловых электрических станцияхВысокоэффективное сжигание низкореакционных высокозольных углей в котлах тепловых электростанций (ТЭС) является одной из важнейших и актуальных проблем энергетического комплекса. Актуальность проблемы обусловлена тем, что геологические запасы таких углей разведаны на много лет вперед, при этом объемы добычи энергетических углей будут сохраняться в обозримом будущем. Исходя из этого, были определены и в настоящее время эксплуатируются в России около 200 котлов различной мощности сжигающих высокозольные угли АШ. Примеры ТЭС центральной части России, работающие на твердом топливе
Сжигание угля на тепловых электростанциях производится в виде угольной пыли с подсветкой мазутом и природным газом. При совместном сжигании угля АШ, имеющего низкий выход летучих (3 — 5 %) и высокую зольность (30 — 50%), с мазутом имеет место механический недожог угля и наличие вредных выбросов в атмосферу. Масштабность проблемы состоит в том, что доля мазута в тепловом балансе котла достигает 30 % при суточном потреблении высокозольных углей действующими блочными котлами ТЭС. Использование углей с высоким содержанием летучих (свыше 16 %) в котлах ТЭС, предназначенных для сжигания углей марки АШ, из-за специфики технологического процесса, конструкции котельного агрегата и условиям взрывной и пожарной безопасности не допускается без коренной реконструкции котлов. Пути решения проблем сжигания низкореакционных твердых топлив на тепловых электростанцияхРеакционность твердых топлив характеризуется таким параметром, как содержание горючих летучих в топливе. Выход и горение горючих летучих влияет на разогрев коксового состава твердого топлива, на его воспламенение и горение. При факельном горении в пылеугольных топках котлов твердого топлива с недостатком горючих летучих в нем энергетики вынуждены применять подсветку факела. Как при растопке пылеугольных котлов, так и для стабилизации горения (подсветки) пылеугольного факела в мировой и отечественной практике используют природный газ или топочный мазут. В мире на эти цели расходуют более 50 млн т мазута в год. По оценкам только на станциях РАО «ЕЭС России» ежегодно сжигают более 5 млн т мазута. Повсеместное снижение качества энергетических углей требует увеличения расхода мазута на тепловых электростанциях, в то время как из-за углубления переработки нефти и других причин объемы производства мазута в России сокращаются. Совместное сжигание угля и, обладающего более высокой реакционной способностью мазута, ухудшает эколого-экономичeские показатели котлов: на 10-15% повышается механический недожог топлива и на 2-5% снижается КПД-брутто, возрастает скорость высокотемпературной коррозии экранных поверхностей, снижается надежность эксплуатации котельного оборудования, на 30-40% увеличивается выход оксидов азота и серы (за счет более высокого содержания серы в мазуте), появляются выбросы канцерогенной пятиокиси ванадия. Известные методы снижения расхода мазута при сжигании низкосортных углей: реконструкция горелочных устройств, раздельное и смешанное сжигание угля и подсветочного топлива — мазута, высокий подогрев воздуха и пылевоздушной смеси, утонение помола и др. – не решают проблему сокращения расхода жидкого топлива, особенно на стадии растопки котлоагрегата. Применение природного газа в качестве основного или дополнительного топлива, несмотря на его более высокую экологичность, далеко не всегда возможно. Снижение доли участия мазута и газа в топливном балансе пылеугольных котлоагрегатов остается очень актуальной задачей теплоэнергетики. Таким образом, проблема использования низкореакционных топлив может решаться различными путями рассмотренными выше:
Использование наноматериалов при сжигании твердого топливаТехнология основана на двух принципах: 1. Более тонкий помол малой доли топлива с помощью центробежной эллиптической мельницы позволяющей получать на выходе частицы топлива размером 50-70 мкм. Измельчение твердых тел в высокоэффективных активаторах — измельчителях, одновременно с уменьшением размера частиц, приводит к образованию качественно новой поверхности, повышению реакционной способности, а, следовательно, и к ускорению процесса взаимодействия с водородом или кислородом. Схема реализации технологии приготовления твердого топлива на ТЭС 2. Интенсификация процессов воспламенения и горения низкореакционного твердого топлива, основаного на внедрении в процесс сжигания наноструктурированных углеродных материалов, активирующих окислитель топлива. Интенсификация позволит улучшить динамику воспламенения и горения горючих летучих веществ антрацитового штыба, а так же увеличит скорость выгорания углерода коксового остатка. Основные результаты:
Область применения результатов:
Буклет, содержащий информацию о научно-технических разработках ООО НПП «Донские технологии», можно получить по ссылке. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные микроГЭС
Доля малых рек в энергергетическом потенциале РоссииТехнический возможный гидроэнергетический потенциал рек Российской Федерации составляет 1670 млрд. кВт·ч/год, из них на ГЭС утилизируется лишь 167 млрд. кВт·ч/год (10%). В Российской Федерации малые реки формируют около половины суммарного объема речного стока России. Около 90% малых населенных пунктов и фермерских хозяйств расположено на территории их водосбора. В связи с этим необходимо использовать их потенциал для водо и энергоснабжения автономных и фермерских хозяйств с применением плотинных микроГЭС. (далее…) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||