Preview

Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, практике, экономике

Расширенный поиск

Гидроэнергобашня проекта «Шлиссельбург» как автономный источник кризисного электроснабжения объектов железнодорожного и морского транспорта

Аннотация

Представлена адаптация технологии гидро­энергобашни (Hydro Power Tower), разработан­ной в СПбПУ, для задач кризисного резервиро­вания транспортных объектов. Приведены ре­зультаты численного моделирования для про­тотипа «Шлиссельбург», проектируемого для условий устья р. Невы. Описана конструкция сборно-разборной гиперболической башни из композитных материалов, вихревой турбины и свайно-винтового фундамента, обеспечива­ющая мобильность и работоспособность под ледовым покровом.

Об авторе

Г. Ш. Мамулашвили
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого.
Россия

Георгий Ш. Мамулашвили, канд. техн. наук, старший научный сотрудник Центра техно­логических проектов 



Список литературы

1. Пинский А. С. Е-навигация и безэкипажное судовождение // Транспорт РФ. 2016. № 4(65). С. 52–56.

2. Mamulashvili G. Hydro Power Tower Engineering / Eds. Y. Shang, L. Shang, X. Li // Technological Innovations in Hydropower. London: IntechOpen, 2022. P. 94–116. DOI: 10.5772/intechopen.94652.

3. Basel I. Abed Ismail Introductory Chapter: Performance and Design Aspects of Hydro-Turbines for Green Hydroelectric Power Generation // Advances in Hydropower Technologies. 2025. DOI: 10.5772/intechopen.1005681;

4. Naseem Uddin. Fluid Mechanics. 9th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2022. 992 p. DOI: 10.1201/9781003315-117.

5. Ахметов В. К. Влияние закрутки на устойчивость течений в каналах // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. 2021. № 3. С. 69–72. DOI: 10.37882/2223-2966.2021.03.02.

6. Ватин Н. И., Нурмухаметов Р. Р. Стеклопластиковые сваи для усиления водонасыщенных глинистых грунтов // Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. 2020. Вып. 4(144). С. 107–111.

7. Митрофанова О. В. Гидродинамика и теплообмен закрученных потоков. М.: Энергоатомиздат, 1990. 340 с.

8. Dellinger N., François P., Lefebure D. et al. An experiment of a hydropower conversion system based on vortex-induced vibrations in a confined channel // Renewable Energy. 2018. Vol. 115. P. 54– 63. DOI: 10.1016/j.renene.2017.07.122.

9. Paimpol-Bréhat Tidal Demonstration Project // Tethys (PNNL). URL: https://tethys.pnnl.gov/project-sites/paimpol-brehat-tidal-demonstrationproject (дата обращения: 12.04.2026).

10. Admiralty Inlet Pilot Tidal Project // Tethys (PNNL). URL: https://tethys.pnnl.gov/project-sites/admiralty-inletpilot-tidal-project (дата обращения: 12.04.2026).

11. Global Hydro. Малая гидроэлектростанция в контейнере // Global Hydro. URL: https://www.global-hydro.eu/ru/blog/small-hydropower-in-a-container (дата обращения: 12.04.2026).


Рецензия

Для цитирования:


Мамулашвили Г.Ш. Гидроэнергобашня проекта «Шлиссельбург» как автономный источник кризисного электроснабжения объектов железнодорожного и морского транспорта. Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, практике, экономике. 2026;(3):34-37.

For citation:


Mamulashvili G.Sh. The Hydro Power Tower of the “Shlisselburg” Project as an Autonomous Source of Emergency Power Supply for Railway and Maritime Transport Facilities. Transport of the Russian Federation. 2026;(3):34-37. (In Russ.)

Просмотров: 69

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1994-831Х (Print)
ISSN 2658-3674 (Online)