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Neue Wind-Energie

Innovation. Neue Wind-Energie. reiche Ernte in 500 m bis 3000 m H ö he Sturmvogel-Kraftwerke. Der Lauf der Dinge. Erst kommt das Schlechte Dann kommt das Bessere Dann kommt das Gute. Der Lauf der Dinge in der Energiewirtschaft. Erst kommt Verbrennung – mit viel Schmutz.

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Neue Wind-Energie

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Presentation Transcript


  1. Innovation Neue Wind-Energie reiche Ernte in 500 m bis 3000 m Höhe Sturmvogel-Kraftwerke

  2. Der Lauf der Dinge • Erst kommt das Schlechte • Dann kommt das Bessere • Dann kommt das Gute

  3. Der Lauf der Dingein der Energiewirtschaft • Erst kommt Verbrennung – mit viel Schmutz. • Dann kommt fischen in vielen kleinen sauberen Teichen, arbeitsaufwendig und teuer, mit enttäuschenden Ergebnissen. • Dann kommt fischen im grossen Teich, voll von konzentrierter Energie, von der Natur schon verdichtet, arbeitssparend, leicht zu ernten. Deckung des heutigen und des zukünftigen Bedarfes.

  4. Die Situation heute • Zur Zeit leben wir mit 95% schmutziger Energie. • Nur 5% der Energie erzeugen wir sauber, mit viel Mühe und hohen Kosten. • Diese Zahlen sagen alles.

  5. Die nahe Zukunft • Auf dem Nordsee-Teil und auf dem Ostsee-Teil, die zu Deutschland gehören, arbeiten Sturm-vogel-Kraftwerke mit einer Durchschnittsleistung von 120 GW (792 Mrd. kWh /Jahr), die saubere Energie einsammeln, zum Boden lenken. • Mit 120 GW (= 1.5 kW pro Einwohner) erzeugt D 100% seiner Energie total sauber. Bei kalter Ge-winnung von Strom ist brutto = netto. In Zwischen-phasen kauft D saubere Energie von Ländern mit sehr langen Küsten (NL, GB, NOR, DN).

  6. Mit Windkraft gegen den Wind zurückInnovation im grossen Pool

  7. Mit genug Zeit lesen mit wenig Zeit lesen Genug Zeit: • Erst die Überschrift eines Blattes lesen • dann die farbigen Text-Teile lesen • dann alles lesen . Bilder studieren Wenig Zeit: • Erst die Überschrift eines Blattes lesen • nur die farbigen Text-Teile lesen • kurze Texte ganz lesen. Bilder studieren

  8. Unsere Mission • Wir wollen die Welt aus einer wirklich grossen sauberen Quelle dauerhaft mit Energie versorgen, 100 Prozent des Be-darfes decken, zu sehr kleinen Kosten. TOPtech Energie-Technik

  9. Die Energie-Zukunft bauen

  10. Das Team • CEO Gunther Niessen Chief of development Physiker und Computer Spezialist • Top Wissenschaftler der TU’s Delft und Eindhoven • Geschickte Techniker und Ingenieure • Spezialisierte Firmen mit ihrer Expertise • Basis-Erfindung Beginn 1999, internatio- naler Innovationspreis Ende 1999. • In den Jahren bis heute ergänzende und verstärkende Erfindungen.

  11. Energiemarkt, Art und Grösse • Vergangenheit • Energieproduktion aus fossilen Stoffen war ein Schritt auf der Leiter. Um die Zukunft zu meistern, müssen wir eine Stufe höher klettern. • Der Energieverbrauch wurde weltweit stimuliert durch Erfindungen wie Autos, Züge, Energie verschlingende Generatoren und Motoren. • Gegenwart • Der Welt-Energieverbrauch ist heute brutto 400 EXA-Joule und netto 200 EXA-Joule. “Heisse Energie-Erzeugung” durch Verbrennung produziert gigantische Schmutzmengen, darunter CO2, und Verlust / Verschwendung von 200 EXA-Joule, Abfallwärme. Durch CO2 trägt Verbrennung bei zur Erderwärmung und zur Klimaverschiebung, zusammen mit einer Schwankung in der Sonnenaktivität. Technik auf der niedrigen Stufe, unten auf der Leiter, produziert immer mehr Probleme, immer grössere Probleme. • Zukunft • Der Energiebedarf wächst schnell, auch wegen der stürmisch wachsenden Wirtschaften in China, Indien, Brasilien und in anderen Schwellenländern. • Saubere kalte Energie ist ein absolutes Muss für unseren Planeten, vor diesem Hintergrund. Auf der Leiter eine Stufe höher klettern bedeutet Sturmvogel-Kraftwerke bauen und einsetzen.

  12. Die Trauben hängen hoch • In 500 m bis 3000 m Höhe sitzt viel mehr Wind­Energie als am Boden. Dort strömt das 200-Fache des Welt­Energieverbrauches hin und her. 0.5% davon wollen wir einfangen. • Es geht um „dichte“ Energie, hoch konzentriert. • Über hohe senkrechte Türme kann man diese Energie nicht packen, nicht zum Boden lenken. Für Türme hängen die Trauben zu hoch. • Wir brauchen eine neue Technik.

  13. Sturmvogel-Energie 1bis 2 Cent / kWhdie niedrigsten Kosten überhaupt

  14. Der Kostpreis in der neuen Technik • In der neuen Wind-Technik kostet 1 kWh rund 2 Cent. Das ist der direkte Kostpreis. • Der Komplementpreis ist 0 Cent. • Der Folgepreis ist 0 Cent. • Der Kostpreis bleibt also 2 Cent. • Der Komplementpreis zu A ist der heute zu zahlende Durchschnittspreis pro kWh aus allen anderen Quellen B, C, D, … . (Öl /Kohle /Atom, …) • Der Folgepreis ist der Preis pro kWh, der später zusätzlich zu zahlen ist für Nutzung aller Quellen A, B, C, D, … • Ausführliche Erklärung vom Komplement- und Folgepreis im Anhang.

  15. Die Quelle Höhenwind ist gross • Heute benutzte saubere Quellen haben, weil klein, einen hohen Komplement- und einen hohen Folgepreis. • Anders ist es bei der neuen Windkraft. • Die Quelle ist so gross und die Technik ist so effizient, dass sie 100% des Bedarfes decken kann. • Da der Rest 0 ist, ist auch der Komplementpreis 0. • Da keine Langzeitschäden auftreten durch kontrollierte Umlenkung von 0.5% der Energie des Höhenwindes zum Boden, im Gegenteil, ist auch der Folgepreis 0.

  16. Also … • Wir brauchen die neue Technik. Denn wenn sie realisiert ist, ist das Energie-Szenarium weit weit besser als heute.

  17. Kalte Energie ohne Feuer, Sturmvogel-Energie: damit meistern wir die Zukunft!

  18. Eckpfeiler der Technik Wie sieht die neue Technik aus? Was sind Eckpfeiler der Technik? • Wir wiederholen: Mit hohen Türmen ist die Energie oben nicht zu packen. Wie dann?

  19. Ein Seil als Vermittler • Ein starkes Seil, das hin und her geht, kann Energie transportieren. • Ein Seil kann Energie übertragen, wenn es um die Achse eines Generators aufge-rollt ist und am freien Ende gezogen wird. • Dann dreht der Generators und liefert brauchbare Energie in Form von Strom. Das Seil ist der Vermittler. …Moment mal !

  20. Geniale Idee? Oder Denkfehler? • Doch wenn das Seil abgerollt ist, dann hört die Stromproduktion auf. Dann muss das Seil neu aufgerollt werden, bevor wie-der am freien Ende gezogen werden kann. • Der Vorgang der Energieproduktion mit einem länger und kürzer werdenden Seil kann nur zyklisch sein. Auf dem Hinweg Energie, auf dem Rückweg nicht. Zyklische Arbeit !

  21. Kalte Produktion, der grosse Vorteil • Kostet das Zurückspulen des Seiles viel Ener-gie, dann ist der Ablauf nicht ökonomisch. • Der Rückweg des Seiles darf nichts oder nur wenig kosten. • Ein Seil, das so länger und kürzer wird, hin und her geht, kann Energie übertragen, mechanisch. So kann Strom produziert werden, Edel-Energie. • Verbrennung mit ihren Nachteilen, mit viel Ver-lust (Abwärme) und mit großer Verschmutzung, bleibt draussen vor der Tür. Es bleibt „kalt“. . .

  22. Mit Windkraft gegen den WindInnovation im grossen Pool ……

  23. Sturmvogel fängt Wind und zieht • Ein leichtes und starkes Seil kann Energie über 500 m bis 3000 m kalt transportieren, auch und insbesondere von oben nach unten. Es kann Energie umlenken zum Boden. Jetzt brauchen wir noch etwas, was zieht. • Ein Windvogel kann ziehen. Ein Segelflugzeug kann ziehen. Beide Geräte wissen mit leichter Luft und mit Wind umzugehen, auch mit starkem Wind, mit Sturm. • Wir kombinieren beide Techniken und bauen aus leichten, aber super-starken Stoffen einen ‚Sturmvogel’, der sich auch im Sturm zu behaupten weiss und oben am freien Seil-Ende zieht, während unten der Generator dreht und Strom produziert.

  24. Mit Windkraft zurück • Die schwierigste Aufgabe war, den Sturmvogel nach dem Arbeits-Takt mit wenig Verlust gegen den Wind zurückzuholen, damit er neu ziehen kann. • Wir haben diese Aufgabe so gelöst wie im Film zu sehen ist: der Sturmvogel wird am langen Seil mit Windkraft nach oben gesteuert und ‚fällt“ dann zurück in die Ausgangslage. Das Seil wird dabei schnell eingerollt und wird wieder kurz. • Das kostet uns nur wenig Energie ! • Diese Technik hat gleich bei der ersten Vorstellung einen internationalen Innovations-Preis gewonnen.

  25. Wir spannen den Wind doppelt ein • Immer noch kostet das Zurückholen von Sturmvogel und Seil viel Energie. Aber nicht uns! Wir bezahlen nicht dafür! Wir lassen den Wind bezahlen. Wir spannen den Wind doppelt ein, auf dem Hinweg und auf dem Rückweg. • Siehe Film auf Website’s www.Sturmvogel.tk oder www.Sturmvogel-CleanEnergy.org

  26. Die Kräfte auf die Flügel lassen sich genau berechnen. Eine gut anliegende Luftströmung vergrössert die Kräfte.

  27. Big is beautyfulGrösse und Leistung • Ein grosser Sturmvogel kann mehr Energie einfangen als ein kleiner. Deshalb bauen wir Sturmvögel so gross wie es geht. Bei der modu-laren Bauweise, die wir anwenden, sind Masse von 200m breit und 50m tief möglich. Rund 10.000 m2 ist damit die wirksame Oberfläche. • Im crosswindpower-Betrieb liefert jeder m2etwa 4 kW. So kommt ein Sturmvogel mit 10.000 m2 auf eine Durchschnittsleistung von 40 MW bei einer Windgeschwindigkeit von 17 m/sec = 62 km/h. 40 MW = Totalversorgung von 10.000 Haushalten mit 27.000 Leuten.

  28. ProduktivitätWieviel kWh produziert ein 40 MW-Sturmvogel? • 8788 Stunden hat das Jahr. 75% dieser Stunden sind volle Betriebs-stunden, nehmen wir an. Also 6600 Stunden. Die können wir hoch- schrauben auf 7900 Stunden, etwa 90%, durch mehr Aufwand. Doch das tun wir jetzt (noch) nicht. • 6600 Betriebsstunden mal 40 MW produzieren 264 Mill. kWh • Multiplizieren Sie diese kWh mit dem Preis, den Sie pro kWh bezahlen! Dann wissen sie, wieviel ein Sturmvogel pro Jahr verdienen kann. • Wieviel kostet der Bau eines Sturmvogel-Kraftwerkes pro MW? Etwa soviel wie ein Gaskraftwerk pro MW: 400.000 Euro. Ein 40 MW Sturmvogel-Kraftwerk kostet im Bau also 16 Mill. Euro. • Wir nehmen an: die Betriebskosten liegen bei 1 Mill. Euro pro Jahr. • Jetzt können Sie rechnen: Das System ist in weniger als einem Jahr be-zahlt und macht schnell Gewinn. Da kein Gas zu bezahlen ist – kostenloses „Gas“, vollgepackt mit Energie, liefert die Natur – und auch kein Öl, kein Uran und keine Kohlen, geht der Gewinn steil nach oben. • Investoren können unseren ausführlichen Business-Plan anfordern.

  29. Der Einfluss vom Material • Arbeiten uns die Material-Techniker – mit Dyneema, Twaron, und jetzt mit der M5-Faser – weiter kräftig zu, dann kann der Kostpreis der kWh noch weiter sinken auf 1 Cent, bei 0 Cent Komplementpreis und 0 Cent Folgepreis. • Es ist eine Technik mit Zukunft.

  30. Mitwirkung • Alle Stärke-Berechnungen sind von TU-Fach- leuten überprüft. TU-Fachleute haben mitge- holfen. Sie sind auch beim Bau des nächsten Prototypen mit 100 m Spann dabei. • Dieser ultraleichte und ultrastarke Sturmvogel kann schon der Presse vorgeführt werden. • Nebenbei gesagt: wir sprechen gerade vom grössten Flugzeug der Welt. • 200m x 50m Span haben später die Strom-lieferanten für kleine und grosse Städte.

  31. Ans Werk! • Rund 2 Cent kostet die Erzeugung einer kWh aus Höhenwind. Das ist weniger als ein Drittel der heutigen durchschnittlichen Kosten. Und die Energie ist auch noch sauber. Wenn 100 der besten Techniker daran arbeiten, sind grosse Sturmvogel-Kraftwerke schnell realisiert. • Eine Entwicklung von • TOPtech Energie-Technik, Delft, NL, • Telefon: 0031-(0)-64 29 11 39 6 • Sturmvogel200MW@gmail.com

  32. Sturmvogel-Energie für Riesenstadt

  33. Anwendung - beteiligte Firmen • TOPtech Energie-Technik developing • Joint Venture Clean Energy (JVCE) building • Storm Bird Leasing (SB-L) leasing • Electricity Companies (ELCO’s) using • TOPtech liefert Technik an JVCE • JVCE baut SV-Kraftw. und verkauft sie an SB-L. • SB-L verleast SV-Kraftwerke an ELCO’s

  34. Finanzierung  Durchsetzung • Sturmvogel-Kraftwerke sind etwas für private Anleger. Denn sie bringen schnell Gewinn. • Sturmvogel-Kraftwerke sind auch etwas für kommerzielle Anleger. Denn ihre Produktivität ist gross, 264 Mill. kWh pro Jahr. Sie bringen schnell Gewinn. • Wir haben ein spezielles Beteiligungs-Konzept entwickelt. Ab 1000 Euro Einlage kann man Teilnehmer und Mitbesitzer werden im Joint Venture Clean Energy. • Fortis Bank NL Nr. 835 206 785 • Weitere Auskunft: Tel 0031 (0)64 29 11 39 6

  35. Politik und Durchsetzung • Der Staat hat ein besonderes Interesse an gross-schaliger kalter Energieproduktion. Denn der Schaden durch grossschalige heisse Energieproduktion ist inzwischen hinreichend bekannt und ein Politikum. • Durchsetzung hat mit Finanzierung zu tun. Der Staat kann mitfinanzieren. Damit dies geschieht, müssen wir für eine Sammlung der Kräfte im Staat sorgen durch Aufbau von starken Netzen der ‘Freunde der Bürger’ auf Funktionärsposten in Staats-und Machtorganen. Eine politische Aufgabe!

  36. Politik und zufriedene Bürger • Die Unzufriedenheit vieler Bürger mit der Politik ist bekannt. In vielen Bürgern ist ein grosses Miss-trauen gegen Politiker und Staatsbeamte heran-gewachsen. • Das hat alles mit dem Eindruck zu tun, dass sich auf Funktionärsposten im Staats- und Macht-apparat negative Kräfte konzentriert haben. • Wesentliche Aufgaben des Staates werden nicht angepackt und nicht gelöst, wenn Leiter von gro-ssen Industriegruppen den Status Quo wünschen. • Das Energieproblem gehört zu diesem Szenario.

  37. Welche Finanz-Lösung kommt? • A Engagement von vielen Bürgern mit kleinen Geldbeträgen. • B Engagement von wenigen Finanz-gruppen mit grossen Geldbeträgen. • C Engagement des Staates: Investment von Steuergeld. Schätzen Sie bitte die Wahrscheinlichkeit von A, B, C mit Ziffern zwischen 1 (niedrig) und 10 (hoch).

  38. Anhang • Komplement- und Folgepreis zu A • (A z.B. = Wasserkraft). Der Komplementpreis zu A ist der heute zu zahlende Durchschnittspreis pro kWh aus allen anderen Quellen B, C, D, … . (Öl /Kohle /Atom, …) • DerFolgepreis ist der Preis pro kWh, der später zusätz-lich zu zahlen ist für Nutzung aller Quellen A, B, C, D, .. : • Also der Preis für Dürre und Überschwemmung, fürSturmschäden, Landverlust durch wachsende Wüsten und Landverlust durch steigenden Meeresspiegel, die Folgen sind der Nutzung von unvollkommenen Energie-Quellen. Und auch der Preis von allen Kriegen fällt darunter, die geführt werden um den Besitz von unregel- mässig verteilten Energiequellen. Gigantische Summen!

  39. Beispiel: Quelle A ist billig, aber klein • Billige Wasserkraft kann nur 4 Prozent des Energiebedarfes decken. Deshalb entste-hen unvermeidlich die hohen direkten Kosten für den Rest von 96%, bei der heutigen Technik. Und es entstehen damit auch die hohen späteren Folge-kosten zu diesen 96%, (Denn 95% davon sind Öl, Kohle, Atom mit ihren Problemen).

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