ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕНОСТЕКЛА И КЕРАМЗИТА
https://doi.org/10.21822/2073-6185-2019-46-1-187-194
Аннотация
Цель. Пеностекло и керамзит абсолютно пожаробезопасные, надежные и экологически чистые теплоизоляторы. Но в себестоимости их производства затраты на энергоресурсы достигают 40…60 %.
Метод. Предложено часть тепловой энергии, необходимой для производства стройматериалов, вырабатывать ветроэлектрической станцией (ВЭС).
Результат. Разработана теплофикационная ВЭС с турбиной Дарье, способной работать в тяжелых климатических условиях. Несущая часть ветросиловой установки состоит из трех простых мачт, работающих преимущественно на сжатие. Мачты симметрично расставлены относительно центра ВЭС. Особенность конструкции в том, что вертикальный вал с турбиной подвешен вверху на вертлюге в точке, где сходятся три почти горизонтальных каната. Свободные концы канатов проходят через блоки на вершинах мачт и закреплены анкерами на уровне земли. Поэтому вал работает преимущественно на растяжение и кручение и хорошо противостоит поперечным колебаниям. На ВЭС работает простой генератор без аппаратуры для регулирования напряжения и частоты тока, так как для электронагревателей печей, на которые подается ток генератора, кондиционирование электроэнергии не требуется. При уменьшении скорости ветра и падении мощности ВЭС автоматика подает больше топлива в горелки для поддержания температуры по регламенту.
Вывод. Таким образом, мощность ВЭС восполняет часть потребной тепловой мощности печей, а недостающую часть тепловой мощности компенсируют сжиганием газа или мазута. Если ВЭС находится вблизи предприятия, то электроэнергия подается потребителю без трансформаторов. Дешевле проложить кабели увеличенного сечения, чем комплектовать ВЭС двумя силовыми трансформаторами.
Об авторах
М. Н. КокоевРоссия
доктор технических наук, профессор.
360004, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173.
В. Т. Федоров
Россия
доктор технических наук, профессор.
360004, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173.
Г. Н. Хаджишалапов
Россия
доктор технических наук, профессор, декан.
367026, г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, 70.
Список литературы
1. Артамонова М. В. Химическая технология стекла и ситаллов. - М.: Стройиздат, 1983. - 432 с.
2. Архаров А. М. Криогенные системы. Основы проектирования аппаратов и установок. М.: Машиностроение. - 1987. - 536 с. Arkharov A.M. Cryogenic systems. Fundamentals of apparatus and installations. M .: Mechanical Engineering. -1987. -536 p.
3. Патент РФ 2144595. Вакуумное теплоизоляционное изделие /
4. Кокоев М.Н., Федоров В.Т. - 1997. RF patent 2144595. Vacuum insulation product / Kokoev, M.N., Fedorov, V.T. - 1997.
5. Кокоев М.Н., Федоров В.Т. Теплоизоляционное изделие с предельно низкой материалоемкостью // Строительные материалы - 1998, N 9.- С. 10-12. Kokoev M.N., Fedorov V.T. Thermal insulation product with extremely low material consumption // Construction materials - 1998, N 9.- P. 10-12.
6. R. Caps, J. Fricke, Konzepte fuer den Einsatz von evakuierten Daemmungen bei Passivhaeusern, Tagungsband 4. Passivhaus-Tagung, Kassel - 2000.
7. Федоров В.Т. Вакуумированное пеностекло - новый теплоизолятор. // Вестник Кабардино-Балкарского госуниверситета. Серия физические науки, вып. N 8. - 2003. - С. 53-54. Fedorov V.T. Vacuum foam glass is a new heat insulator. // Bulletin of the Kabardino-Balkarian State University. A series of physical sciences, vol. N 8. - 2003. - p. 53-54.
8. Федоров В.Т., Кокоев М.Н. Энергосберегающая вакуумно-порошковая панель для облицовки зданий. // Вестник Отделения строительных наук РААСН, 2010 г., Том 2, С. 219-226. Fedorov V.T., Kokoev M.N. Energy- saving vacuum powder panel for lining buildings. // Bulletin of the Department of Building Sciences RAACS, 2010, Volume 2, p. 219-226.
9. Пеноситалл. Foamsitall. http://www.penosytal.com/compare_asr.html - 2018. 10. Наназашвили И.Х. Строительные материалы, изделия и конструкции. Справочник. - М.: Высшая школа, 1990. - 495 с. Nanazashvili I.Kh. Construction materials, products and designs. Directory. - M .: Higher School, 1990. - 495 p.
10. Онацкий С.П. Производство керамзита. - М.: Стройиздат, -1971. - 312 с. Onatsky S.P. Production of expanded clay. - M .: stroiizdat, - 1971. - 312 p.
11. Umwelt Bundesamt BRD - https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima- energie/erneuerbareenergien/erneuerbare-energien-in-zahlen#statusquo. - 2017. "Чистая" энергия Китая. China's clean energy. https://econet.ru/articles/178717- 2017.
12. Erich Hau. Windkraftanlagen. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg. 2008. 910 Seiten.
13. Твайделл Дж., Уэйр А. Ветроэнергетика // Возобновляемые источники энергии. — М.: Энергоатомиздат, 1990. — 393 с. 14. Twidell J., Ware A. Wind Energy // Renewable Energy Sources. - M .: Energoatomizdat, 1990. - 393 p.
14. DOE's 500-kW variable speed Darrieus machine http://www.awea.org/faq/vawt.html
15. Ветры в Республике Дагестан - 2017. Winds in the Republic of Dagestan - 2017. http://energywind.ru/recomendacii/karta-rossii/severnyij-kavkaz/respublika-dagestan
16. Карта ветров России - 2017. Map of the Winds of Russia - 2017.http://energywind.ru/recomendacii/kartarossii
17. Сравнительный анализ ветрогенераторов. Comparative analysis of wind turbines. http://www.ecoteco.ru/index.php?id=1198 - 2010.
18. Патент РФ 2454564. Ветросиловая установка с ротором Дарье / Федоров В.Т., Бевов Р.К. - 2010. Patent of the Russian Federation 2454564. Wind power installation with Darya rotor / Fedorov V.T., Bevov R.K. - 2010.
19. Кокоев М.Н. Теплофикационная ветросиловая установка // Энергия: экономика, техника, экология. - 2007. - N 3. - С.18-22. Kokoev M.N. Heating wind power installation // Energy: economy, technology, ecology. - 2007. - N 3. - P.18-22.
Рецензия
Для цитирования:
Кокоев М.Н., Федоров В.Т., Хаджишалапов Г.Н. ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕНОСТЕКЛА И КЕРАМЗИТА. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2019;46(1):187-194. https://doi.org/10.21822/2073-6185-2019-46-1-187-194
For citation:
Kokoev M.N., Fedorov V.T., Hadgishalapov G.N. WIND ENERGY IN THE MANUFACTURE OF PENOSTEKL AND KERAMZIT. Herald of Dagestan State Technical University. Technical Sciences. 2019;46(1):187-194. (In Russ.) https://doi.org/10.21822/2073-6185-2019-46-1-187-194