Разработанный продукт не требует проведения дополнительных научно-исследовательских работ.

Практические наработки  создания  двух модификаций опытных вариантов насоса – теплогенератора  и  ГИДРОКАВИТАЦИОННОГО  МОДУЛЬНОГО  ТЕРМОЭНЕРГОРОБОТА,  служат  фундаментом  успешного  создания промышленного  образца  продукта.

Промышленный вариант гидрокавитационного  модульного  термоэнергоробота может быть изготовлен в двух вариантах :

  Первый вариант. На основе насоса-теплогенератора с горизонтальным валом, как более проработанный, в сравнении со вторым вариантом.

  Второй вариант. На основе  насоса-теплогенератора с вертикальным валом, как более перспективный, в сравнении с первым вариантом, благодаря достигнутой величине единичных гидрокавитационных циклов равной

13 824 000 000/час.

  Окончательное решение по варианту  изготовления  промышленного  образца  гидрокавитационного  модульного  термоэнергоробота,  в любом случае будет приниматься в зависимости от размера выделенных средств,  на его изготовление.

5. Сфера применения продукции

Сферами применения разработки  проекта является энергетика и ЖКХ.

6. Основные бенефициары применения продукта проекта

  Внедрение  устройства –«ГИДРОКАВИТАЦИОННЫЙ  МОДУЛЬНЫЙ  ТЕРМОЭНЕРГОРОБОТ» ,  тот редкий случай, когда  совпадают интересы:

  1. Поставщиков электрической энергии, поскольку замена  котельных работающих на угле и жидком топливе, гидрокавитационным автоматизированным модульным термоэнергороботом  подключаемым  к электрическим сетям  приведёт к росту потребления электроэнергии, что положительно отразится  на улучшении финансовых результатов электросетевых предприятий.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

  2. Потребителей электроэнергии, которые будут получать электроэнергию в ночное время, по более низкой цене, поскольку автоматика  устройства предусматривает  аккумуляцию  тепловой энергии баком-аккумулятором в ночное время (с 10 вечера до 7 утра ).

  3. Администраций всех уровней заинтересованных в стабилизации тарифов, особенно для населения

7. Потенциальные потребители продукции проекта являются энергетика и ЖКХ


  8.1 Потенциальными потребителями продукции проекта в сфере энергетики являются все Региональные Энергетические компании  имеющие в своём составе Районы электрических сетей которые расположены в каждом районном центре  имеющие  отопление электрическими котлами с КПЭ = 0.7, постепенная замена которых на ГИДРОКАВИТАЦИОННЫЙ  МОДУЛЬНЫЙ  ТЕРМОЭНЕРГОРОБОТ  принесёт значительную экономию электроэнергии. 

  8.2 Потенциальными потребителями продукции проекта в сфере ЖКХ являются, школы, больницы, дома культуры, теплицы.

  В частности наиболее близким и ёмким потенциальным потребителем продукции проекта  является система образования.

  В качестве точки отсчёта принята система образования Восточно-Казахстанской области, с плотностью населения 4,93 чел/кв км, гле в нвстоящее время работают авторы проекта, поэтому располагают достаточно точной информацией о количестве действующих котельных.

  Согласно  «Отчёта концепции использования возобновляемых источников энергии в системах теплоснабжения ЖКХ на пилотных территориях» НИИ «Проблемы возобновляемой энергетики и энергосбережение» за 2007г.

  «…так в настоящее время только на балансе Департамента образования Восточно-Казахстанской области находится свыше 310 котельных,

отапливаемых на твёрдом топливе, большая часть которых отработала нормативный срок службы, требует капитального ремонта или замены»

К потенциальным  потребителям продукции проекта относятся  указанные выше 310 котельных работающие на твёрдом топливе.

8. Экономическая эффективность реализации проекта

В составе России насчитывается 61 субъект Федерации с плотностью населения больше  4,93 чел/кв км. Тогда потенциальная потребность России только для системы образования оценивается в 310 х 61 =18 910 единиц.

При расчётной стоимости одной единицы в 0,8 млн руб. потенциальный, суммарный доход от реализации продукта  только системе образования России составит 18 910 х 0,8= 15128 млн руб. 

В составе  Казахстана  насчитывается 10 (областей и городов республиканского  значения) со средней плотностью населения больше 4,93 чел/кв км, по состоянию на 01.04. 2012г.

Тогда потенциальная потребность Казахстана только для системы образования оценивается в  310 х 10 = 3 100 единиц.

При расчётной стоимости одной единицы продукта  в 0,8 млн руб, потенциальный, суммарный доход от реализации продукта  только системе образования Казахстана  составит 3100 х 0,8 =  2480 млн руб.

9. Источники финансирования  проекта

Все рисковые стадии проекта – НИОКР, патентование, разработка технологии изготовления, создание и испытание  двух модификаций опытных вариантов насоса – теплогенератора  и  гидрокавитационного  модульного  термоэнергоробота,  финансировались  за счёт личных средств, на свой страх и риск.  Гранты, дотации  и иные финансовые вливания не предоставлялись.

10. Решения государственных органов, негосударственных организаций, СМИ по поддержке проекта на отраслевом, региональном или государственном уровне

  Проект Насос-теплогенератор с горизонтальным  валом  является победителем Конкурса проектов «Энергия будущего» в рамках выставки Мини ЭКСПО-2014  г. Усть-Каменогорск 2014г  на что выдан соответствующий  сертификат  размещённый в Приложении 10

  Выполненные  НИОКР, создание двух модификаций опытных вариантов насоса – теплогенератора  и  гидрокавитационного  модульного термоэнергоробота,  являются  фундаментом и гарантией успешности создания промышленного  образца  продукта,  с  последующей организацией его  производства на территории г Усть – Каменогорска.

  Проект  готов  для  этапа  коммерциализации  продукта.

ПРИЛОЖЕНИЕ


Приложение  1

  НАСОС-ТЕПЛОГЕНЕРАТОР  С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ  ВАЛОМ

  инновационный Патент KZ № 000

Насос – теплогенератор, кавитационно - вихревого типа предназначен для преобразования электрической энергии в тепловую, с целью отопления жилых и производственных помещений, имеющий коэффициент преобразования электрической энергии в тепловую КПЭ = 1,27 что позволяет затрачивать на отопление помещений  меньше электроэнергии, чем при отоплении электрокотлами с нагревателями марки ТЭН  или  котлами на угле. 

Число оборотов – 2950 об/мин

Число единичных гидрокавитационных циклов – 1 835 136 000 /час. 

  Приложение  2

  Приложение №  2 

  продолжение Приложения № 2 

  Приложение  3

 
 

  Приложение  3

       

Приложение  4

  продолжение Приложения 4

  продолжение Приложения 4

  продолжение Приложения 4

  продолжение Приложения 4

  Приложение 5

  Приложение 6

  Приложение 7 


Адрес:

426008, оф.515

Телефон:

(3412) 908-411;

Факс:

(3412) 61-23-70;

E-mail:

*****@***ru, *****@***ru

Http:

www.akoil-teplo. ru



  Табл 2  Технические характеристики ВТГ.

Типы

Параметры

ТГ - 5

ТГ - 7

ТГ - 11

ТГ - 15

ТГ - 18

ТГ - 22

ТГ - 30

ТГ-37

ТГ - 45

Здание объем м3

275

375

550

750

925

1100

1500

1850

2218

Площадь м2

100

125

180

250

300

360

495

600

730

Рабочая температура  С°

65-90

65-90

65-90

65-90

65-90

65-90

65-90

65-90

65-90

Объем жидкости в системе (литр)

60

90

200

300

350

400

510

600

765

  Нагрев  єС

  20 

  20 

20

20

20

20

20

20

20

  Рекомендуемый объём бака-термоса.

  ( м3 )



  50

  100

  150

  70

  150

  200

  100

  200

  300

  200

  300

  500

  500

  1000

  1500



  Приложение 8

  Приложение 9 

   

  Приложение 10

НАСОС – ТЕПЛОГЕНЕРАТОР-ТРАНСЗВУКОВОЙ  С ВЕРТИКАЛЬНЫМ  ВАЛОМ

  инновационны

Насос – теплогенератор-трансзвуковой, кавитационный, предназначеный  для преобразования электрической энергии в тепловую, с целью отопления жилых и производственных помещений, 

Номинальная мощность однофазного электродвигателя – 2.2 квт

Число оборотов – 4 500 об/мин

Число единичных гидрокавитационных циклов -  13 824 000 000  /час 

  Приложение 11 

 

  Приложение 12

  Приложение 13

ГИДРОКАВИТАЦИОННЫЙ МОДУЛЬНЫЙ ТЕРМОЭНЕРГОРОБОТ

Характеристики гидрокавитационного модульного термоэнергоробота

- Номинальная мощность однофазного электродвигателя Рном  - 2.2 кВт

- Номинальное напряжение питания  Uном  - 220 В

- Частота питания переменного тока f  - 50 Гц

- Рабочая частота двигателя  - 100 Гц 

- Число оборотов рабочего колеса  – 4 500 об/мин

- Число единичных гидрокавитационных циклов  -  13 824 000 000 об /час 

  Оборудован:

- Устройством  плавного пуска, для  снижения пусковых  токов

- Устройством  регистрирующем тое нагрузки в режиме реального  времени 

- Устройством поддерживающим число оборотов на заданном уровне

- Устройством  защиты  от замыкания на землю





Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4