Краткий экскурс в историю
Как многие уже наверно догадались из контекста вступления, речь идёт об энергии, получаемой на основе осмотического эффекта. Явление осмоса известно давно. Впервые его наблюдал А. Подло в 1748 г., но детальное изучение началось столетие спустя. В 1877 г. немецкий ботаник Вильгельм Пфеффер впервые измерил осмотическое давление при изучении водных растворов тростникового сахара.
Вильгельм Пфеффер В 1887 г. Вант-Гофф на основе данных опытов Пфеффера установил закон, определяющий осмотическое давление в зависимости от концентрации растворенного вещества и температуры. Он показал, что осмотическое давление раствора численно равно давлению, которое оказали бы молекулы растворенного вещества, если бы находились в газообразном состоянии при тех же значениях температуры и концентрации.
Технологии
Итак, там где реки впадают в моря и океаны мы имеем огромные источники как пресной так и солёной воды по соседству — это идеальное место для строительства осмотических электростанций. Как же получить энергию? Наиболее простой способ — поместить воду в резервуар, который разделен на два отсека полупроницаемой мембраной.

В один отсек подается морская вода, а в другой пресная. За счёт разной концентрации солей в морской и пресной воде, молекулы воды из пресного отсека, стремясь выровнять концентрацию соли, переходят через мембрану в морской отсек. В результате этого процесса в отсеке с морской водой формируется избыточное давление, которое в свою очередь используется для вращения гидротурбины вырабатывающей электроэнергию.
Существуют и альтернативные способы. Один из них предложил итальянец Дориано Броджиоли (Doriano Brogioli). Основой его технологии является конденсатор с двойным электрическим слоем. «Основная идея заключается в том, что потенциал двойного электрического слоя зависит от концентрации ионов», — говорит изобретатель.
Он предложил построить такой конденсатор из двух пластин, созданных из высокопористого углерода. Сначала в него подаётся морская вода, в которой, как известно, всегда присутствует энное количество ионов хлора и натрия. Чтобы запустить систему в работу, на обкладки следует подать напряжение от «стартового» источника питания. Тогда положительный электрод привлечёт ионы хлора, а отрицательный — ионы натрия.
Далее в устройство подаётся пресная вода. Разность в концентрации соли заставляет ионы покидать обкладки и уходить прочь, преодолевая действие электростатических сил. Напряжение на электродах при этом заметно вырастает. В дальнейшем система уже сама вырабатывает ток, пока в аппарат поступают солёная и пресная вода. Похожее решение предлагал физик Роберто Де Лука (Roberto De Luca), также итальянский, только у него поле создавал постоянный магнит.
Реальность
Однако только первый способ вышел за пределы лабораторных исследовательских установок. 24.11.2009 в Норвегии начала работу первая в мире электростанция, основанная на осмотическом эффекте.
Она была построена компанией Statkraft в городке Тофте, на территории целлюлозно-бумажного комбината «Södra Cell Tofte». Строительство электростанции обошлось в 20 миллионов долларов и потребовало десяти лет исследований и разработки технологий.
1: Внешний вид электростанции в Tofte, к югу от Осло.
2: Предварительная фильтрация воды, чтобы избежать закупорки мембран.
3: Мембраны свёрнуты в герметичных сосудах для создания высокого давления.
4: Турбина, используемая для выработки электроэнергии.
Сразу после запуска эта электростанция вырабатывала не более четырёх киловатт электоэнергии однако в ходе совершенствования технологии создатели планировали увеличить это значение аж до 10 киловатт. Удалось ли им это пока тайна, покрытая мраком, как и то воплотятся ли планы строительства электростанции для посёлка из 10 тысяч частных домов уже в этом году.
До недавнего времени электростанция в Норвегии была единственной в мире, но по данным Ведомостей в гонку включились Нидерланды. 26 ноября 2014 года в Афслёйтдейке состоялся пуск небольшого завода компании REDstack BV. Мощность их экспериментальной электростанции по некоторым данным уже может составить 50 кВт. Финансировалось её создание голландским правительством.
Спи спокойно, наше достояние! Битва откладывается.

Итак, теоретически благодаря осмотическому эффекту можно получить давление эквивалентное 120 метровому столбу воды и используя поток один кубический метр в секунду генерировать энергию мощностью 1 Мвт. Практически на сегодняшний день этот параметр составляет 2-3 Вт. Ближайшая цель учёных — достижения уровня в 5 Вт, который по их словам может приблизить технологию к самоокупаемости.
Похоже пока Газпром может спасть спокойно, сконцентрировав свою деятельность на проблемах возникающих в связи с удешевлением добычи сланцевого газа и видеть как запущенный в Нидерландах завод выходит на полную мощность, достаточную для удовлетворения потребностей 800 000 жителей, только в ночных кошмарах.
Слишком много нерешённых проблем у “голубой энергии воды”. Главный камень преткновения в мембранах. Необходимо революционным способом повышать их эффективность, одновременно снижая стоимость. Добиться того, чтобы мембраны выдерживали огромное давление, тоже будет не просто. Ну и наконец, не нужно забывать что вода перед подачей в энергоблок должна быть очень хорошо очищена, иначе срок действия мембран будет слишком коротким. Создать дешёвые и эффективные фильтры будет тоже очень не просто. Эх, где же Чубайс с его Роснано!
Важное дополнение. Интрига сохраняется!
Благодаря дотошности (в хорошем смысле слова) пользователя под ником
AYrm мне удалось найти информацию собственно о том что подразумевается под «Голубой энергией» (BlueTech®). Подробностей не слишком много, но это лучше чем ничего. Оказалось, что электростанция построенная компаниями REDstack и Fujifilm неподалеку от Afsluitdijk в Нидерландах основана на Reverse Electro Dialysis (RED) технологии. Специально сохраняю оригинальные названия, чтобы облегчить задачу тем, кто решит попытать счастье в поиске деталей. Основной вклад Fujifilm судя по всему заключается в разработке ключевого компонента — мембран.
Однако дополнительная информация которую удалось найти пока крайне скупа. Ясно что банная технология не применяет гидротурбин. Похоже что в ней использован принцип предложенный упомянутым мной выше итальянцем Doriano Brogioli или очень на него похожий. Сам объект вроде построен.

На домашнем сайте проекта утверждается что пуск пилотного энергоблока должен был состояться 14 февраля 2014 года, а его мощность составить 50 КВт. Информации о том, совершилось ли это событие в срок и оказалось ли оно успешным мне найти не удалось. Таким образом, интрига сохраняется. То ли проект засекречен до поры до времени от лишнего внимания энергетических монстров, эксплуатирующих ископаемое топливо, то ли что-то пошло не так. Время покажет можно ли Газпрому расслабиться.
В заключении привожу ссылку на сайт компании REDstack, продвигающую данную технологию. Там же расположен рекламный видеоролик, на котором впрочем можно наблюдать только лабораторную установку.
http://www.redstack.nl/Наиболее подробно способ получения осмотической энергии без использования турбин предложенный Дориано Броджиоли на русском языке описан здесь:
http://elementy.ru/news/431152?page_design=print
Комментарии
Вечный двигатель второго рода, но создать какую-то конкуренцию обычной энергетике он не в состоянии
10 кВт за 20 миллионов долларов, даже при дармовой энергии (хотя надо учитывать затраты на обслуживание и ремонт сего устройства) это очень не дешево. Любой другой генератор такой же мощности будет стоить намного дешевле, даже ветряк или солнечная батарея, работающая за Полярным кругом.
Однако, электроника, благодаря гораздо большей подвижности электрона, быстро оставила хемотронику далеко позади и ее забросили в пыльный чулан.
Время от времени ее достают из чулана и примеряют, но низкие скорость и кпд возвращают все на место.
Я думаю, что тут важно не сколько, а то что это совсем не влияет на окружающую среду (в отличие от "чистых" солнечной и ветровой энегрии).
Правда горячая шина безопаснее холодной... Но что не сделаешь ради старушек.
Низкотемпературное тепло плохо поддается утилизации и КПЖД такого процесса очень низкий - от силы 10%. что-то городить для экономии 1, 5 % топлива скорее всего не стоит, проще неперегазовывать и сделать так чтобы пробок было меньше. На этом можно сэкономить больше. Купи машинку не 3 , а 2 литровую наверняка сэкономишь на бензине
Для успокоения водителя-параноика в автомобиле стоит генератор известной мощности, которая с запасом перекрывает потребности автомобиля.
А чего-то там такое в шине, которое неизвестно сколько (может пару ватт) выработает, чтобы водитель не сошел ума от страха разрядить аккумулятор... В общем, я уже сказал.
Тут тот же случай. Резина при нагревании становится более упругой, легче катится и лучше управляется. Поэтому, перед гонками резину греют и держат в термочехлах. Остужая резину мы ее только испортим и потеряем лишний литр, а не приобретем.
Цена получается ниже, если завернутый на экологии потребитель покупает себе машинку, которая имеет дохлый, маломощный ДВС, или гибрид, или электрокар. Это более правильный подход, чем некие пришпандоренные к его гнилой копейке, непонятные приблуды способные добавить десяток другой ватт, при том что генератор авто с ДВС выдает пару киловатт, т.е в сотни раз больше, и эта гипотетическая дополнительная мощность ь находится на уровне ошибки измерений.
Катар и Саудовская Аравия - это холодные части планеты?
Я писал об отоплении. А что касается залежей газа и нефти в пустынях, - тоже сгодится (для обработки песка во что-нибудь полезное).
Электрон ноже крутится вокруг ядра, но энергии не выдает и работы не совершает.